《地外生命概述》PPT课件.ppt
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1、西华师范大学公共选修课天 文 学 概 论,第7讲 地外生命,刘雄伟物理与电子信息学院,生命的诞生和演化,人类从哪里来?,我们都产生于几十亿年前的一颗恒星的核心。也曾经是恐龙身上的一部分。,地外文明非常应该是存在的,否则,地球人类和文明不就成了神秘、偶然的东西了吗?当然,也有人认为,就是独一无二的。寻找地外生命 屡遭挫折,百折不饶。,我们是唯一的吗?,一、寻找太阳系内的生命二、地外生命存在可能性的探讨三、飞碟之谜四、搜寻地外智慧生命(SETI)五、寻找太阳系外的行星系统,地球诞生于46亿年之前,诞生时温度较高,大气中的氧气也很少。几亿年后,逐渐冷却,形成地壳;大气中的水汽凝结变为雨水,形成海洋;
2、变成了氧气和氢气;变成适于生命诞生和存活的星球。,一、寻找太阳系内的生命,1,人类的家园地球,地球表面70.8%的海洋使它成为美丽的“蓝色水球”,地球离太阳距离适中,阳光适中,不太冷,不太热,为各种生命的存活提供了基本条件。其它行星都不具备这个条件。地球质量适中,能够维持住海洋和大气层。水是生命孕育和发展的必要条件,地球上的水资源十分丰富,地球引力阻止了水蒸气逃离地球。,我们为什么恰好生活在这样一颗星球?,2,地球生命,大约在36亿年前,地球上开始出现生命,先在海洋里,然后到陆地,先是低级的,然后发展到高级;6亿年前,三叶虫有了完整生命;4亿年前,生命从海洋爬上陆地;生命的孕育需要非常苛刻的条
3、件!需要非常长的时间!,地球型生命存在的5个条件,1)合适的温度;2)液态的水,或相当于水的某种液体。既是生物体的必要组成部分,也是各种生物化学反应的必要介质。若是固体,反应的几率很低。3)适宜的大气层,防止宇宙线和陨石的侵害,保护水资源。导致生命起源的多种天然有机化合物,需要在大气中通过紫外线照射和电火花才能合成。,4)足够长的时间。生命的发生过程是非常缓慢的。地球上最早的生命发生在地壳诞生后10亿年,到现在已有几十亿年的时间。5)必要的有机物的化学元素,如氢、碳、氮、氧、铁等。宇宙诞生初期缺少这些元素,所以生命形成也需在宇宙诞生相当长时间之后才能发生。,彗星主要由水、氨、甲烷、氰、氮、二氧
4、化碳、甲基氨的分子组成。彗星瓦解后散落在轨道上的碎片闯入地球大气形成流星雨,落到地面成为陨石。19世纪,开始研究陨石的成分。分析1838年降落在南非的陨石后,发现其中确实含有氨基酸、核酸盐、碳氢化合物。,3,地球上的生命来自彗星和陨石吗?,火星陨石,目前,共有12块陨石被确认是来自火星。它们是由于小天体撞击火星被抛入空间,来到地球的。右上图是火星陨石的ALH84001的,分析出由碳酸盐组成的微细管状结构,是36亿年以前火星上存在的原始微生物的化石。,在地球南极发现的火星陨石中,出现了可能是某种微生物的形态结构。,太阳系的空间探测没有发现其它行星和卫星有肉眼可见的动植物。水星是所有行星中表面温差
5、最大的,向阳面的温度最高时可达连锡和铅都会熔化的摄氏430度。但背阳面的温度可降到摄氏零下160度。很难有生命存在。,4,寻找太阳系内的生命,金星温度高达摄氏450度,表面压力为90个大气压。云层的主要成分是硫酸的浓缩溶液及少量的盐酸和氢氟酸。很难有生命存在。火星上没有肉眼可见的动植物,更没有像人类一样的智能动物。火星人、火星运河、火星人发射人造卫星等,已经被证实不存在。木星、土星、天王星、海王星的大气主要是由液态的甲烷、氢和氨构成的。从现在探索的结果来看,存在生命的可能性微乎其微。,退而研究行星和卫星的环境,如有没有水、大气及其成分等。探测到火星表面在历史上有水的证据,还发现火星南极有大量氢
6、分子,间接地表明那里有冰冻水的存在。土星的第六个卫星,木星的第二个卫星被探有大气层,认为具有地球类似的演化历史,可能孕育生命。,在太阳系行星及卫星上寻找水和大气,“惠更斯”探土卫六“惠更斯”探测器于2005年1月14日到达泰坦的表面。发回第一批350多幅照片。证实关于土卫六上具有甲烷河流的猜想;大气浓度约是地球大气的1.5倍;最上面是一层薄薄的岩石外壳;底部有侵蚀的痕迹,曾遭到过河流的冲刷;时速为 24千米的风存在;非常类似于46亿年前的早期地球。,5,在地球上寻找极端恶劣环境下的生物,行星和卫星上的自然环境恶劣,没有找到生命的迹象。地球上有些地方的自然环境也是极端恶劣。如果一些生物在地球上的
7、一些恶劣环境下可以生存,在其他行星和卫星上是否也可能存在?,细菌和微生物能承受恶劣环境,格陵兰冰川下3千米处发现微生物;深海火山口发现能够承受高压和高温的细菌;阿塔卡马沙漠的土壤中发现能够经受住寒冷、真空、干旱和辐射考验的细菌;在红海附近盐滩发现耐盐的细菌;在美国加州金矿毒液中发现耐酸细菌;在南非矿井中发现能够从周围岩石和空气中获取所需的所有营养物质的微生物。,地球细菌在月球上存活!,地球上的微生物到了在几近真空、充满宇宙射线的月球表面还能继续生存。1969年降落月球的“阿波罗12号”太空船,收回了两年半前无人探测船“观察家三号”留在月球上的相机,发现其底部带着的地球上的微生物“缓症链球菌”仍
8、然存活。,南极洲冰原深处发现虾状生物,2010年初,美国宇航局的科学家在南极洲180米深的冰原深处发现了一种虾状生物和一根水母的触须。较复杂的生命体能在这样恶劣的环境下生存。有理由认为,在太阳系的一些星球上,如木卫二的冰层下面也可能有类似的生物存在。,地球上的生命都是以碳和水为基础,因此称为碳基生命,它们需要一定的温度环境,并且要有水和氧气,否则就会热死、冻死、渴死和憋死。有些科学家也在思考和探寻这样一个似乎很离奇的可能性,即宇宙中是否可能存在与地球上完全不同的非碳基生命?硅基生命;氨基生命;硫基生命:,6,生命的多种可能形式,1891年,德国申纳尔提出硅基生命概念:硅与碳在同一族元素中,性质
9、与碳很相似。宇宙中有很多硅,硅化合物的热稳定性使得以其为基础的生命可以在高温摄氏200度甚至到400度下生存。这种生命可以不摄取有机物,而只从宇宙空间中吸收星光维持生命。硅基生命呼出的则是二氧化硅(沙粒)。,硅基生命,液态氨和水有许多显著的化学相似性,液态氨在溶解方面比水更强。液态氨取代水,作为生命所必需的溶液和介质。一个大气压,温度在摄氏-34以下氨是液态,所以氨基生命可能在温度比较低的世界里生存。如果星球表面的大气压很高,如在60个大气压时,液态氨的沸点温度变成98摄氏度,氨基生命可能在高压下生存。,氨基生命,元素周期表中硫与氧同族,性质相似。硫在地球上的室温时是固体,高温时是气体。科幻作
10、家构思在温度较高的星球上生存着硫基生物,吃含硫量极高的食物。地球上曾经找到生活在硫矿里的、厌氧的古细菌。很有可能是以硫作为自己生命的介质。它们不需要氧。,硫基生命,1、宇宙中的有机分子 生命进化:由低级生物进化到高级生命;由无生命物质转化为生命物质。射电观测发现来自银河系内外的星际分子共100多种,构成地球生物的基本元素在宇宙空间的各个方向都有。星际分子大多数由氢、氧、碳、氮、硫、硅6种元素组成。前4种元素是组成生命单元细胞的蛋白质和DNA的最基本的元素。,二,地外生命存在可能性的探讨,星际空间有大量有机分子,说明构成生命的基本物质到处可见。发现这些构成生命的基本物质并不等于发现了地球之外的生
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