木星上有生命嗎?

General 更新 2023年10月15日

木星上有生命嗎?

候補的“太陽”

木星難道僅僅是行星嗎?為什麼不能把它看作是顆未來的恆星,看作是正在向恆星方向發展的天體呢?讀者也許會驚訝:這樣提問題是否太荒唐了?本世紀80年代初,前蘇聯科學家蘇切科夫提出木星也許是顆正在發展中的恆星這種新見解之後,確實遭到了不少非議。但是,蘇切科夫的意見也並非“空中樓閣”,毫無依據。他的主要觀點是:木星內部在進行熱核反應,它有自己的熱核能源,應該歸到“能自己發熱、發光”的恆星類天體裡去。

事情真是那樣子嗎?

木星離太陽比地球遠得多,它接受到的太陽輻射也少得多,表面溫度理所當然要低得多。根據計算得出的結果,木星表面溫度應該是零下168攝氏度。可是,地面觀測得出來的溫度是零下 139攝氏度,與計算值相差近30攝氏度,這無論如何不可能是由誤差造成的。讓探測器在木星附近進行測量,準確程度理應更高些。“先驅者11號”於1974年12月飛掠木星時,測得的木星表面溫度為零下148攝氏度,仍比理論值高出不少,說明木星有自己的內部熱源。

對木星進行紅外線測量也反映出類似情況。如果木星內部沒有熱源,它吸收到的熱量和支出的應該達到平衡,地球和水星等類的行星的情況正是這樣。木星卻不然,它是支大於入,約大1.5~2.0倍,這超支的能量從哪裡來呢?很明顯,只能由它自己內部的熱源予以補貼。

木星是一顆以氫為主要成分的天體,這與我們的地球有很大的差異,而與太陽相似。木星與太陽這兩個天體的大氣,都包含約90%的氫和約10%的氦,以及很少量的其他氣體。關於木星的內部結構,現在建立的模型認為它的表面並非固體狀,整個行星處於流體狀態。木星的中心部分大概是個固體核,主要由鐵和硅組成,那裡的溫度至少可以有30000度。核的外面是兩層氫,先是一層處於液態金屬氫狀態的氫,接著是一層處於液態分子氫狀態的氫;這兩層合稱為木星幔。再往上,氫以氣體狀態成為大氣的主要成分。

具有如此結構的天體,其中心能否發生熱核反應而產生出所需的能量來呢?許多人認為是可疑的,甚至不可能的。況且木星的質量並沒有達到太陽質量的0.07。

比起太陽來,木星確實有點“小巫見大巫”。稱“霸”其他行星的木星,體積只有太陽的千分之一,質量只及太陽的1/1047,即約0.001個太陽質量,而中心溫度也只有太陽的五百分之一。有人認為,這並不妨礙木星內部存在熱源,因為它是在木星形成過程中產生並積累起來的。

前蘇聯學者蘇切科夫等的意見是頗為新穎的,他認為木星內部正進行著熱核反應,核心的溫度高得驚人,至少有28萬度,而且還將變得越來越熱,釋放更多的能量。釋放的速度也將進一步加快。換句話說,木星在逐漸變熱,最終會變成一顆名副其實的恆星。

我國學者劉金沂對行星亮度的研究,從一個側面提供了證據。他發現在過去很長的一段歷史時期裡,水星、金星、火星和土星的亮度都有減小的趨勢,唯獨木星的亮度在增大。如果前述四行星的亮度減小與所謂的太陽正在收縮、亮度在減弱有關,那麼,木星亮度增大的原因一定是在木星本身。劉金沂得出的結論是:在最近2000年中,木星的亮度每千年增大約0.003等。這無異對蘇切科夫等的觀點作了註釋。

此外,太陽不僅每時每刻向外輻射出巨大的能量,同時也以太陽風等形式持續不斷地向外拋射各種物質微粒。它們在行星際空間前進時,木星自然會俘獲其中相當一部分。這樣的話,一方面木星的質量日積月累不斷增加,逐漸接近和達到成為一個恆星所必需的最低條件;另一方面,在截獲來自太陽的各種粒子時,木星當然也就獲得了它們所攜帶的能量。換言之,太陽以自己的日漸衰弱來促使木星日漸壯大,最後達到兩者幾乎並......

為什麼木星沒有生命

木星是氣體行星,星球內的氣壓極大,且溫度過低,缺乏水資源,氧氣等生命存在的必須因素,所以木星上沒有生命

木星的第二個衛星上有生命嗎?

木星的衛星之一——木衛二上有存在生命的可能性,而且現在看來比任何是時候都大。研究人員指出,木衛二上冰層的厚度不超過幾千米,即冰層十分薄,在潮汐壓力作用下足以破碎這此冰層,因此生命有可能在冰層下的海洋中繁衍。天體生物學家擔心,如果冰層太厚,則在冰層下存在的只是從熱液源中獲取化學能量的生命形式。

美國亞利桑那州大學行星和衛星實驗室以理查德·格林貝格博士為首的科學家小組,仔細研究了從伽利略號探測器發回的數據,收集的證據充分說明,木衛二的冰層厚度不超過10千米。在研究了伽利略號拍攝的高分辨率照片上10%木衛二地表之後,科學家查明,約一半地表是由具有長直山脈和折斷線的“構造地質”地形組成,而另一半地表覆蓋有冰塊,這些冰塊雜亂無章地互相堆積在一起,似乎是在周圍的液體介質中被移動過一樣。研究人員認為,結合這兩種地形可以說明,冰層中的折斷線或冰雪融化區會週期性地使位於洋層下的冰進入地表。

冰層的另一特徵使科學家能分析折斷線區段,折斷線顯示出木衛二地質構造週期性的特徵。研究人員準確測定了一些區段,此外,格林貝格研究小組還發現了交會區段,儘管交會區段不像地球上那樣明顯。在木衛二上很少有固態物質,因此在木衛二上沒有高山。

科學家小組的計算表明,每天的潮汐會使暖水向上升至斷裂處,在那裡保持相對平衡。這有可能使任何生物獲得陽光和來自小隕星的有機物質,從而形成生命可以直接誕生的區域。研究人員推測,哪些生物才有可能這樣:它能附著在斷裂處的巖壁上,以便獲得陽光,只有類似水母的生物才能隨著水流上升或下降。

木衛二地表多數斷裂存在的時間可以達到數千年,但是在它圍繞木星旋轉的過程中地殼受到潮汐壓力的點會移動,有些斷裂會封冰,屆時,斷裂處科學家推測的生物就會進入冬眠狀態,或是遷移到其他什麼地方。

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