Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физика невозможного

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
строго заданной частоте, поэтому его чрезвычайно трудно об­наружить и зарегистрировать.
Еще одним недостатком, очевидно, может оказаться не­правильный выбор радиодиапазонов. Внеземные цивилизации , если они существуют, могут использовать самые разные мето­ды сжатия или, скажем, разбивать сообщения на небольшие пакеты, — как это делается сегодня в Интернете. Вполне может быть, что, вслушиваясь в сжатые сообщения, распределенные к тому же на несколько частотных диапазонов, мы услышим только «белый шум».
Но даже с учетом всех — очень серьезных — проблем, сто­ящих перед SETI , разумно предположить, что еще в этом сто­летии мы сумеем-таки зарегистрировать сигналы внеземных цивилизаций — при условии, разумеется, что такие цивилиза­ции существуют. И это событие, если произойдет, станет пово­ротным пунктом в истории человеческой расы.
Где же они?
Тот факт, что проект SETI не обнаружил до сих пор никаких признаков присутствия в космосе сигналов от иных разумных существ, заставил ученых взглянуть повнимательнее на пред­положения, на которых держится уравнение Дрейка для разум­ной жизни на других планетах . Последние астрономические открытия говорят о том, что наши шансы обнаружить в кос­мосе разумную жизнь сильно отличаются от тех, что вычислил Фрэнк Дрейк в 60-х гг. прошлого века. Вероятность того, что разумная жизнь во Вселенной существует, одновременно и боль­ше, и меньше, чем считалось ранее.
Во-первых, новые исследования показали, что жизнь спо­собна существовать в таких условиях, которые не предусматри­вались никакими уравнениями Дрейка . Прежде ученые считали, что жидкая вода может существовать только на определенном оптимальном расстоянии от звезды , в «зоне жизни » . (Земля
191
ФИЗИКА НЕВОЗМОЖНОГО
находится на «самом подходящем» расстоянии от Солнца . Не слишком близко — иначе океаны просто вскипят, и не слишком далеко — иначе океаны замерзнут; нет, расстояние от Земли до Солнца оптимально для жизни.)
Поэтому ученые испытали настоящий шок, когда астрономы обнаружили свидетельства того, что жидкая вода может суще­ствовать под ледяной корой на Европе, спутнике Юпитера . Европа находится далеко за пределами «зоны жизни » и на первый взгляд не удовлетворяет условиям уравнения Дрейка . Тем не менее на ней действуют приливные силы, которых может быть достаточно, чтобы растопить ледяной покров спутника и образовать на Евро­пе постоянный жидкий океан. Европа обращается вокруг Юпите­ра, и гигантское гравитационное поле планеты сжимает спутник, как резиновый мячик, создает напряжения и трение глубоко в коре, а это в свою очередь может вызвать таяние льда. Только в нашей Солнечной системе больше сотни спутников; это означает, что в ней, за пределами «зоны жизни», может оказаться немало лун с пригодными для жизни условиями. (И у 300 известных ги­гантских планет в других солнечных системах тоже могут быть замороженные луны , пригодные для жизни.)
Более того, ученые считают, что во Вселенной , вполне возможно, имеется множество блуждающих планет , которые не обращаются больше вокруг своей звезды. Благодаря при­ливным силам любой спутник такой блуждающей планеты мо­жет иметь под коркой льда жидкие океаны, а значит, и жизнь. Но такие планеты (и, естественно, их спутники) невозможно обнаружить нашими инструментами — ведь мы в своих поис­ках опираемся на свет центральной звезды.
С учетом того, что число лун в любой солнечной систе­ме, скорее всего, намного превосходит число планет , а также с учетом вероятного присутствия в Галактике миллионов блуж­дающих планет, число астрономических тел с теми или иными формами жизни во Вселенной может оказаться гораздо боль­ше, чем считалось ранее.
192
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
Однако другие астрономы, исходя из целого ряда факто­ров, делают вывод, что шансы на существование жизни на пла­нетах в пределах «зоны жизни », должны быть, вероятно, гораз­до ниже, чем оценивал Дрейк .
Во-первых, компьютерные расчеты показывают , что для существования в солнечной системе жизни необходимо при­сутствие в ней планеты -гиганта вроде Юпитера (такая планета будет отбрасывать пролетающие кометы и астероиды , посто­янно расчищая пространство своей системы). Если бы в нашей Солнечной системе не было Юпитера, Землю постоянно бом­бардировали бы метеориты и кометы, и жизнь на нашей пла­нете была бы невозможна. Согласно оценке д-ра Джорджа Уэзе­рилла , астронома из Института Карнеги в Вашингтоне, не будь в Солнечной системе Юпитера и Сатурна, Земля испытывала бы в тысячу раз больше столкновений с астероидами, а страш­ные катастрофы, угрожающие жизни на планете (вроде той, что 65 млн лет назад уничтожила динозавров), происходили бы каждые 10 000 лет. «Трудно представить, как жизнь могла бы выжить в подобных условиях», — говорит Уэзерилл.
Во-вторых, у нашей планеты есть дополнительное со­кровище — большой спутник, который помогает стабилизи­ровать ее вращение. Ученые создали гравитационную модель (на основании законов тяготения Ньютона ) и просчитали движение тел на миллионы лет; получилось, что без Луны на­клон земной оси, вероятно, не был бы постоянным, и планета могла бы даже перевернуться. Жизнь при этом тоже оказалась бы невозможна. Согласно оценкам французского астронома д-ра Жака Ласкера , без Луны наклон земной оси колебался бы в пределах от 0 до 54 °С; следствием этого стали бы экс­тремальные колебания климата, несовместимые с жизнью. Таким образом, наличие у планеты крупного спутника также следует причислить к необходимым для жизни условиям, ко­торые фигурируют в уравнении Дрейка . (Тот факт, что Марс имеет лишь два крохотных спутника, слишком мелких для
193
ФИЗИКА НЕВОЗМОЖНОГО
стабилизации его вращения, означает, что в прошлом Красная планета, возможно, переворачивалась и может снова перевер­нуться в будущем .)
В-третьих, недавно полученные геологические данные указывают на то, что в прошлом жизнь на Земле много раз оказывалась на грани исчезновения. Около двух миллиар­дов лет назад Земля, вероятно, полностью покрылась льдом; жизнь на ней едва теплилась. В другие периоды поставить жизнь на планете на грань полного исчезновения могли, ска­жем, извержения вулканов или падение крупных метеоритов . Итак, процесс возникновения и развития жизни легко может быть прерван; он куда более хрупок и уязвим, чем казалось нам ранее.
В-четвертых, разумная жизнь на Земле в прошлом тоже не раз оказывалась на грани исчезновения. Примерно 100 000 лет назад на планете, по результатам последних исследований ДНК , жило всего лишь от нескольких сотен до нескольких тысяч лю­дей. В отличие от большинства животных , которые даже в пре­делах одного вида имеют значительные генетические различия, человеческие существа генетически почти идентичны . В срав­нении с царством животных мы все почти что клоны друг друга. Этот феномен можно объяснить только тем, что в истории чело­вечества были «узкие места», т. е. времена, когда почти весь род человеческий оказывался стертым с лица Земли. К примеру, из­вержение крупного вулкана могло вызвать резкое похолодание климата и погубить тем самым чуть ли не все человечество.
Можно отметить и другие благоприятные случайности, без которых жизнь на Земле не возникла бы . Среди них:
Сильное магнитное поле• . Оно необходимо для защиты от космических лучей и радиации, способных уничтожить все живое на Земле.
Умеренная скорость вращения. Если бы Земля • вращалась слишком медленно, обращенная к Солнцу сторона успевала бы выгореть, тогда как другая сто-
194
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
рона надолго замерзала бы. Если бы Земля вращалась слишком быстро, погода была бы чрезвычайно не­устойчивой; постоянно дули бы чудовищные ветры и бушевали бури.
Расположение на оптимальном расстоянии от • центра Галактики . Если бы Земля располагалась слиш­ком близко к центру галактики Млечный Путь, она по­стоянно находилась бы под ударом опасного излучения. Если бы наша планета находилась слишком далеко от центра Галактики, на ней не нашлось бы достаточного количества тяжелых элементов для возникновения мо­лекул ДНК и протеинов .
Учитывая все вышесказанное, астрономы в настоящий момент считают, что жизнь могла бы существовать за преде­лами «зоны жизни», на спутниках планет или блуждающих планетах, но шансы на существование пригодных для жизни планет земного типа в пределах этой зоны значительно ниже, чем считалось ранее. В целом большинство исследователей уравнения Дрейка сходятся в том, что шансы обнаружить ци­вилизацию в Галактике, вероятно, ниже, чем предполагал сам Дрейк.
Профессоры Питер Уорд и Дональд Браунли утверждают: «Мы считаем, что жизнь в форме микробов и подобных им су­ществ вполне обычна во Вселенной — возможно, даже более обычна, чем полагали Дрейк и Саган . Однако сложная жизнь — животные и высшие растения — встречается, скорее всего, го­раздо реже, чем обычно считают». В действительности Уорд и Браунли допускают даже возможность, что Земля может быть единственной планетой в Галактике, где существует животная жизнь. (Безусловно, эта теория может погубить в зародыше всякие поиски разумной жизни в нашей Галактике, но вопрос о существовании жизни в других, отдаленных галактиках она все же оставляет открытым.)
195
ФИЗИКА НЕВОЗМОЖНОГО
Поиск землеподобных планет
Уравнение Дрейка , разумеется, имеет чисто гипотетический характер. Именно поэтому обнаружение за пределами Сол­нечной системы планет дало толчок поиску внеземной жизни . При этом исследование планет в других солнечных системах сильно затруднено тем фактом, что планету невозможно уви­деть даже в самый сильный телескоп — ведь она не излучает собственного света . Как правило, планета в миллион, а то и в миллиард раз тусклее своей звезды.
Чтобы обнаружить в чужих звездных системах планеты , ученым приходится анализировать крохотные колебания цен­тральной звезды — ведь уже планета-гигант вроде Юпитера вполне способна изменять орбиту звезды. (Представьте себе со­баку, которая гоняется за собственным хвостом. Точно так же звезда и обращающаяся вокруг нее планета размером с Юпитер на самом деле «гоняются» друг за другом вокруг общего центра масс. Телескоп не в состоянии разглядеть темную планету, но центральная звезда системы при этом ясно видна и заметно ко­леблется из стороны в сторону.)
Первую достоверную внесолнечную планету обнаружил в 1994 г. Александр Волчан из Университета штата Пенсильва­ния. Он сумел пронаблюдать планеты , обращающиеся вокруг мертвой звезды, вращающегося пульсара. Поскольку централь­ная звезда этой системы, по всей видимости, когда-то взорва­лась как сверхновая, эти планеты тоже, скорее всего, выжжены и мертвы. В следующем году два швейцарских астронома из Же­невы, Мишель Майор и Дидье Кело , объявили, что им удалось обнаружить более многообещающую планету массой примерно с Юпитер около звезды 51 Пегаса. Вскоре после этого «плотину прорвало», и экзопланеты стали появляться одна за другой.
В последние десять лет число планет , которые астрономы ежегодно обнаруживают возле далеких звезд, быстро растет. Геолог Брюс Джакоски из Университета Колорадо в Боулдере
196
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
говорит: «Сейчас особый период в истории человечества. Мы первое поколение, у которого есть реальный шанс обнаружить жизнь на другой планете».
Но ни одна из обнаруженных до сих пор солнечных систем не похожа на нашу. Когда-то астрономы считали, что Солнеч­ная система типична и что такие системы часто встречаются во Вселенной. Ее основные черты — круговые орбиты планет и четкое деление планет на три типа: каменные планеты возле центральной звезды, далее газовые гиганты и, наконец, комет­ный пояс из летающих ледяных гор.
Но астрономы, к своему большому изумлению, обнаружи­ли, что ни одна из планет в других системах не соответствует этой простой схеме. В частности, планеты-гиганты вроде Юпи­тера , казалось бы, должны располагаться далеко от централь­ной звезды; на самом же деле многие из них обращаются или по очень близкой к звезде орбите (даже ближе, чем Меркурий в Солнечной системе), или по очень сильно вытянутой. В лю­бом из этих случаев на существование маленькой планеты зем­ного типа в пределах «зоны жизни» надеяться не приходится. Если планета класса Юпитера обращается по очень близкой к звезде орбите, это означает, что она мигрировала туда с дале­кой орбиты и теперь по спирали приближается к центру своей системы (вероятно, ее постепенно тормозит пыль). В какой-то момент эта гигантская планета должна была пересечь орбиту маленькой планеты земного типа; при этом меньшая планета оказалась бы выброшенной в глубины космоса. Если же плане­та величиной с Юпитер обращается вокруг звезды по сильно вытянутой орбите, это означает, что она регулярно пересекает «зону жизни », опять же отбрасывая при этом прочь от звезды любую встреченную планету земного типа.
Такие результаты, конечно, разочаровали охотников за планетами и астрономов, рассчитывавших на планеты земного типа, но по зрелому размышлению именно таких результатов и следовало ожидать. Наши инструменты настолько грубы, что
197
ФИЗИКА НЕВОЗМОЖНОГО
регистрируют только самые крупные, самые стремительные планеты-гиганты, способные оказать на центральную звезду заметное влияние. Поэтому неудивительно, что сегодняшние телескопы регистрируют только чудовищно большие планеты, которые к тому же стремительно перемещаются в пространстве. Если бы где-нибудь существовал точный близнец нашей Солнеч­ной системы, наши грубые инструменты, вероятно, не смогли бы его обнаружить.
Возможно, ситуация изменится после запуска космических аппаратов «Коро», «Кеплер » и TPF (что означает «Искатель земле­подобных планет »). Предполагается, что эти обсерватории суме­ют отыскать в космосе несколько сотен планет земного типа .
«Коро» и «Кеплер », к примеру, должны искать слабую тень, которую отбрасывает планета земного типа на поверхность центральной звезды, чуть ослабляя при этом ее свет . Хотя саму планету увидеть не удастся, спутник сможет зарегистрировать легкое падение блеска центральной звезды.
Французский спутник «Коро» (его название составлено из букв французских слов «конвекция», «вращение» и «прохожде­ние планеты ») успешно запущен в декабре 2006 г.; это новая точка отсчета, первый космический зонд для поиска планет за пределами Солнечной системы. Ученые надеются обнаружить с его помощью от десяти до сорока планет земного типа. Если их ожидания оправдаются, то можно будет говорить об обна­ружении каменных планет — а не газовых гигантов, — всего в несколько раз превосходящих по размеру нашу Землю. Кроме того, «Коро», вероятно, добавит новые строки в уже имеющий­ся список юпитероподобных планет. «“Коро” в отличие от ны­нешних приборов наземного базирования сможет обнаружи­вать планеты любых размеров и любой природы», — говорит астроном Клод Катала . Ученые надеются, что этот спутник про­сканирует до 120 000 звезд.
В любой момент можно ожидать сообщения о том, что «Коро» обнаружил в космосе первую планету земного типа,
198
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
и этот момент станет поворотным пунктом в истории астроно­мии. Возможно, в будущем люди испытают шок при взгляде на звездное небо — ведь они будут точно знать, что там, у далеких звезд, есть планеты , пригодные для разумной жизни. Глядя в не­беса, мы, возможно, станем всерьез задаваться вопросом: а не смотрит ли кто-нибудь оттуда на нас?
Запуск спутника «Кеплер » NASA в настоящий момент на­мечает на май 2009 г. Спутник снабжен настолько чувствитель­ной аппаратурой, что сможет, как ожидается, обнаружить в космосе до нескольких сотен землеподобных планет . Он должен будет измерить яркость 100 000 звезд и обнаружить при этом прохождения планет по звездному диску. За четыре года, на ко­торые рассчитана программа его работы, «Кеплер» должен про­наблюдать и проанализировать тысячи звезд на расстояниях до 2000 световых лет от Солнца. По приблизительным оценкам ученых, за первый год на орбите спутник должен обнаружить:
50 планет• размером примерно с Землю; 185 планет• крупнее Земли примерно на 30%; 640 планет• примерно в 2,2 раза крупнее Земли.
Возможно, самые верные шансы обнаружить планеты зем­ного типа имеет обсерватория TPF, или Terrestrial Planet Finder . После нескольких задержек запуск предварительно назначен на 2014 г.
1
; этот спутник должен будет с большой точностью про­анализировать сто звезд на расстояниях до 45 световых лет. Пред­полагается оборудовать его двумя отдельными приборами для поиска далеких планет. Первый из них — коронограф, особый телескоп, который блокирует свет центральной звезды, ослабляя его в миллиард раз. Этот телескоп будет в три-четыре раза круп-
1 К сожалению, этот срок представляется слишком оптимистическим. Ни в 2008 финансовом году, ни в 2009-м NASA не располагает средствами на опытно­конструкторские работы по проекту TPF и вынуждено ограничиваться разра­боткой для него отдельных технологий. — Прим. пер.
199
ФИЗИКА НЕВОЗМОЖНОГО
нее и в десять раз точнее космического телескопа имени Хаббла . Вторым прибором на TPF станет интерферометр, способный за счет интерференции световых волн ослабить свет центральной звезды в миллион раз.
Тем временем Европейское космическое агентство плани­рует в 2015 г. или позже запустить собственную космическую систему для поиска далеких планет под названием «Дарвин». Предполагается, что она будет состоять из трех телескопов при­мерно по 3 м в диаметре, которые будут летать «строем» и рабо­тать как один большой интерферометр. Эта обсерватория так­же будет заниматься поиском в космосе планет земного типа.
Если ученым действительно удастся найти в космосе не­сколько сотен землеподобных планет , это, кроме всего проче­го, позволит более рационально распределить усилия по про­грамме SETI . Вместо того чтобы просматривать все ближние звезды подряд, астрономы смогут сосредоточить усилия на небольшом числе звезд, возле которых, возможно, имеются планеты земного типа.
На что они похожи?
Пока астрономы ищут инопланетян в космосе, другие ученые на основании данных физики , биологии и химии пытаются догадаться, на что может быть похожа инопланетная жизнь . Еще Исаак Ньютон , например, задавался вопросом: почему все животные , которых мы видим вокруг, обладают двусторонней симметрией (все они имеют симметрично расположенные два глаза, две «руки» и две «ноги»)? Что это — счастливая случай­ность или промысел Божий?
Сегодня биологи считают, что во время «кембрийского взрыва», примерно полмиллиарда лет назад, природа экспери­ментировала с огромным количеством всевозможных форм и видов только появлявшихся тогда крошечных многоклеточных существ. Некоторые из них имели хорды в виде букв X, Y или Z.
200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]