天文学家发现金星大气层中存在有机分子“磷化氢” 或证有生物存在
天文学家发现金星大气层中存在有机分子“磷化氢” 或证有生物存在
据东网:金星有浓密大气层,但大气成分以二氧化碳以及硫酸云为主,激烈的温室效应使金星成为全太阳系最热的一颗行星,不论白天或是晚上,外表温度都高达摄氏400度以上,这么恶劣的环境很难想像会有生命存在,可是,天文学家发现,金星的大气层似乎存在有机分子“磷化氢”,这种臭气在地球上是生物所构成的,令人置疑金星是否有生物存在。
尽管金星外表很或许没有生命,可是有些科学家以为,在金星的高层大气层傍边,气压没有那么强,温度没有那么热的部分,或许会有漂浮型的生命存在。来自英国曼彻斯特大学、美国麻省理工学院和英国卡的夫大学的研讨团队,透过智利的阿塔卡马(ALMA)电波天线阵列,和位于夏威夷的马克士威尔望远镜对金星的长期观测,发现在金星的大气层似乎有磷化氢,相关论文宣布周一(14日)的《天然天文学》上。
磷化氢一种无色、剧毒、有鱼腥臭味的气体,可是许多天体生物学家将磷化物的存在,视为一种“生物签名”,也便是生命存在而留下的物质。因为就以地球为例,所有的磷化氢,都来源于厌氧细菌而生的产品,没有其他任何方法可以生产出磷化氢。
依据现在得到的讯息,研讨人员以为,尽管磷化氢也或许是非生物机制而产生,但由于发现的量颇大,也就无法以化学作用来解说。领导研讨的卡的夫大学天文学家格里夫斯(Jane Greaves)对发现感到十分惊讶,乃至震动。而有份参加研讨的麻省理工学院天体物理学家苏泽席尔瓦(Clara Sousa-Silva)则指,最合理解说,便是金星的磷化氢源自生物,又指如这假定得到证明,证明生命并非地球独有,而是遍及存在于咱们的星系中的其他宜居行星。
相关报导:金星发现磷化氢 NASA有望挑选达文西+使命履行
(奥秘的地球uux.cn报导)据ETtoday(实习记者 陈培钧):金星的高层大气中疑似发现了磷化氢,该种气体是由在无氧环境中生计的细菌所产生的。有了这项发现,不只供给潜在头绪让科学家能探究外星生命,也让美国太空总署(NASA)提高了金星探勘计画的志愿。
《天然天文学》(Nature Astronomy)期刊在周一的研讨中指出,酸性极强的金星高层大气里,呈现了磷化氢的痕迹,它为地球以外的生命供给了强有力的潜在证据。
依据路透报导,NASA将在下一年4月从现有的4个提案中,选出2个使命去履行。4项使命中,有2项和金星有关,科学家以为,探究金星将有助于发现新生命。NASA也表明,将会确保每项提案获选的公平性。
两项金星使命中的其间一项名为达文西+(DAVINCI+),使命意图是发送探究设备进入金星的大气层。参加该项意图天体生物学家David Grinspoon表明,假如你的意图是跟进金星生命的研讨,那挑选此使命十分合理。
其他3个使命分别为调查木卫一火山活动的「IVO」;探查海卫一的「Trident」;研讨金星地质前史的「VERITAS」。
早在《天然天文学》期刊的研讨成果公布之前,科学家对金星总是兴趣缺缺。事实上,NASA在7月才发射了次世代探测车「意志号」至火星,试图寻找远古的生命踪影。
相关报导:金星极端大气或许跟木星在远古时期的磕碰有关
据cnBeta:外媒报导,金星的极端大气或许是跟气态巨行星木星在远古时期的磕碰有关,该磕碰或许从根本上改变了金星的轨迹并导致其很多的水储藏流失。近日,一篇新的研讨论文描述了木星在遥远过在太阳系中移动时的引力影响是怎么让金星走上成为咱们今日看到的不适宜寓居的星球路途的。
为此,研讨人员建立了一个太阳系的计算机模型,用以模拟行星的方位、它们不同的引力影响以及它们对互相轨迹的影响。
来自加州大学河滨分校的天体生物学家Stephen Kane领导了这项研讨,他指出:“关于今日金星的有趣之处在于,它的轨迹几乎是完美的圆形。经过这个项目,我想探究该轨迹是否一直是圆形的,假如不是,又意味着什么?”
轨迹的偏心度或圆度是以0到1的刻度来丈量的。轨迹偏心率为0就意味着这颗行星的轨迹完全是圆的。相反,假如一个世界的轨迹偏心值为1,它就会简单地把自己弹射到太空中去。据悉,金星的偏心率为0.0006,是太阳系中最圆的,而地球的偏心率为0.0167。
模型显示,大约10亿年前,木星的轨迹离太阳更近,而此时金星的偏心轨迹为0.3,依据研讨人员的说法,这将使它成为一颗更适合寓居的行星。
可是,当这颗气态巨星向外移动时,它强壮的引力搅扰了金星迫使其进入一个更圆的轨迹。在这个轨迹逼迫磕碰期间,潮汐加热和其他过程或许导致行星周期性的加热和冷却产生。
研讨小组以为,偏心率的变化或许加速了金星的大气演化并导致其失去了很多的水分。这反过来会导致失控的温室效应从而使这颗星球的外表不再适合寓居。
尽管金星跟地球的进化史截然不同,但它仍或许成为生命的寄主。
科学家最近在金星的大气层中发现了一种名为磷化氢的气体。在地球上,磷化氢是由细菌和微生物产生,因而这一发现被以为是外星大气中或许存在有机生命的潜在证据。
Kane以为,该生命方式或许是一个阅历了环境剧变的星球上最后幸存的物种。
相关研讨报告已宣布在《Planetary Science Journal》上。