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      “宇宙寂靜”因為“外星文明”早已終結?

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      /“外星文明”或已終結?

      宇宙中,僅銀河系就擁有數百億顆恒星,其中相當一部分都擁有行星;在這些行星中,有許多都處于適宜液態水存在的溫度區間......我們可以合理推測,早在地球形成之前,生命就應該已經在多處、多次誕生了。然而,迄今為止,我們未曾收到任何信號,未曾迎來訪客,更未發現任何系外生命存在的跡象。

      如今,科學家們從全新視角回答了這一問題:先進文明的存續時限具有嚴苛的數學上限


      德雷克方程。

      https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2026/how-long-do-civilisati.jpg

      如果我們樂觀地假設,類地行星上出現智慧生命相對容易,而我們銀河系中這類行星數量眾多,也就意味著會有大量的文明存在。因此,如果我們與這些文明沒有任何接觸,那它們必然已經不復存在了。

      銀河系足夠古老,宇宙空間也足夠連通,任何長期存在的科技文明終將顯露蹤跡。我們本應探測到它們的信號,或遭遇它們的探測器,或發現其工程活動的痕跡。但我們實際上卻一無所獲。研究者們基于著名的德雷克方程(該公式旨在估算銀河系中任何時刻能夠進行通信的文明數量)進行了嚴謹的數學推演,同時引入了電磁通信領域的約束條件。

      通過計算數據,研究團隊得出結論:如果存在智慧生命,那么其技術文明的存續時間通常不會超過5000年。不是數百萬年,也不是數萬年,而是僅僅5000年。換言之,“收不到外星信號”并非因為我們的技術太過落后,而是對方確實缺席了。

      從真正意義上講,我們作為一個科技型文明的存在時間目前僅有約200年。從統計學角度來看,當下我們正處于存續周期中最脆弱的初始階段:小行星撞擊、超級火山爆發、氣候變化、傳染病、核戰爭、人工智能、失控的生物技術。作者指出,歷史上有許多文明因種種原因崩潰并無法恢復,比如羅馬帝國、瑪雅文明等等。在當今高度互聯的世界里,一場足以終結整個文明的災難有可能第一次成為真正的全球性浩劫。

      數學模型并未斷言文明必然在5000年后消亡,僅表明若要解釋我們觀測到的“宇宙寂靜”,那么平均而言文明的存續時間不會超過5000年。當然,其他解釋也是完全有可能的:也許文明選擇不與外界交流;也許我們是首次出現的智慧物種之一;也許距離實在是太過遙遠。新研究并未排除上述任何一種可能性。

      銀河系或許曾經、或許現在仍存在著眾多文明——它們崛起、創造奇觀、觸及星辰,卻在抵達其他文明前戛然而止。無論是戰爭、環境惡化還是技術濫用,宇宙似乎為智慧文明的存續設定了嚴苛的時限。相關研究已發表在arXiv預印本平臺上。

      來源 / https://phys.org/news/2026-03-civilizations.html

      /生命可以有多頑強

      最近一項新研究發現,藏匿于小行星撞擊碎片中的微小生命體可能被彈射至其他行星——包括地球——并存活下來。研究表明,某種頑強的細菌能輕松承受相當于小行星撞擊火星被拋射所受的極端壓力,也能自如應付隨后的行星際旅程中面臨的惡劣環境。換言之,微生物的生存極限遠超預期,生命或許在被“拋離”一個星球、遷移到另一個星球后還能繼續存活。


      實驗中的耐輻射奇球菌。

      https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2026/life-forms-can-planet.jpg

      太陽系中多數天體的表面都有著殞擊坑。其中,火星是隕石撞擊最頻繁的天體之一。而當小行星撞擊時,它們能將物質拋射至太空,比如地球上就曾發現過火星隕石。一直以來都有科學家好奇,生命形式是否也能通過小行星撞擊的方式而被帶離原地——這些被拋出的碎片中可能藏有生命體,它們落在另一個星球上,于是帶去了生命。這就是“巖石泛種論”的核心假說。

      新研究的實驗對象是智利高海拔沙漠中發現的耐輻射奇球菌(Deinococcus radiodurans),這種沙漠細菌以其能在極端嚴酷的太空環境中存活而聞名——無論是極寒、干燥還是強輻射都難不倒它,因為它擁有厚實的外殼和非凡的自我修復能力。研究團隊模擬了小行星撞擊火星并被拋射出去時的壓力,大概1至3吉帕斯卡。作為對比,地球海洋最深處馬里亞納海溝底部的壓力僅為十分之一吉帕斯卡。

      在實驗中,耐輻射奇球菌極難被殺死:在1.4吉帕斯卡的壓力下,它們幾乎全部存活,細胞沒有顯示出受損跡象;在2.4吉帕斯卡的壓力下,其存活率也達到了60%,但部分細胞膜破裂、內部也有了損傷。當小行星撞擊火星時,拋射出的碎片會經歷高達5吉帕斯卡的壓力,而耐輻射奇球菌卻輕松承受了將近3吉帕斯卡的沖擊——遠超此前人們的認知極限。研究人員Lily Zhao博士表示:“我們證明生命能夠在劇烈撞擊和拋射中存活,這意味著生命可能在不同星球之間遷移。說不定我們就是火星人呢!”

      目前,當我們前往可能存在生命的行星(如火星)時,會實施嚴格限制和安全措施,防止地球生命污染目標行星。而當從行星帶回樣本時,也需采取嚴密措施避免這些生命體污染地球。研究團隊指出,考慮到生命在行星間傳播的可能性,相關政策或許需要重新評估。相關研究已發表在PNAS Nexus上。

      來源 / https://phys.org/news/2026-03-life-planet-asteroid-debris-survive.html0

      /生命需要地球,

      而非地球需要生命

      這是一個讓行星科學家們夜不能寐的思想實驗:假設地球上所有生命都消失了——每一種細菌、每一片草葉、每一個曾呼吸過的生物——地球是否還能成為一個能支持生命的世界?

      事實證明,答案是肯定的。這一發現對我們在太陽系外尋找生命具有重大意義。生命會在行星大氣中留下痕跡,氧氣便是經典例證——地球大氣中的氧氣幾乎都源于光合作用。如果生命不曾存在,那么類似地球的星球氧氣含量將會低得多。


      圖片來自NASA's Scientific Visualisation Studio。

      .https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2026/would-earth-still-be-h.jpg

      最近,一個研究團隊利用計算機模型,構建出45億年間地球在沒有生物干擾情況下的演化軌跡。模型涵蓋了從地核緩慢冷卻到火山氣體噴發、大氣層逐步形成、碳循環等全過程,成功復現了工業革命前19項地球關鍵測量數據——包括溫度、大氣成分和海洋化學特性——而這一切均未涉及任何生命活動的參與。新研究表明,即便沒有生物存在,一顆行星也能僅憑地質作用在數十億年內保持適宜的表面溫度和液態水。

      長期以來我們一直認為,復雜生命的存在是維持地球穩定性和宜居性的必要條件。但新的模型卻否定了這一觀點:僅憑地質作用似乎就足以支撐生命——生命似乎只是找到了現成的棲息地,而非親手建造了一片樂土。

      無疑,這引發了一個令人心馳神往的可能性:如果宜居性無需生命維系,那么宇宙中宜居世界的數量或許遠超想象。它們隱匿于黑暗之中,海洋碧波蕩漾,溫度恰到好處,靜待你我發現。相關研究已發表在arXiv預印本平臺上。

      來源 / https://phys.org/news/2026-03-earth-habitable.html

      /地球的冰凍“大表哥”

      最近,科學家可能在距地球數億光年之外發現了地球的冰凍大表哥。HD 137010 b是數千顆系外行星(即圍繞其他恒星運行的行星)之一,也可能是首顆同時圍繞類太陽恒星運行的類地行星。該行星最初于2017年被觀測到,今年又有了更多關于它的詳細信息。

      與此前發現的多數系外行星不同,HD 137010 b在體積及繞恒星的運行軌道上與地球非常相似。它們的差異在于表面溫度:地球的平均溫度通常在約15.5℃左右,而HD 137010 b的表面溫度則非常低,約零下68℃


      圖為系外行星HD 137010 b。

      https://scx1.b-cdn.net/csz/news/800a/2026/what-is-an-exoplanet-a.jpg

      據統計,迄今為止科學家已經發現了6107顆系外行星,主要分布于銀河系一個相對狹小的區域。距離地球最近的系外行星是半人馬座比鄰星b,它距離地球約有4光年遠,即37.8萬億公里。

      這些遙遠的系外行星為何對地球人至關重要?顯而易見的原因在于:其他星球可能孕育著不同形態的生命。不過,雖然發現外星文明的可能性令人心馳神往,但比起發現文明,科學家更可能發現的是“生物標志物”——即更基礎的生命形式(比如藻類)存在的痕跡。系外行星還能幫助科學家更深入理解太陽系的形成機制,進而揭示地球生命誕生的奧秘。

      盡管已有六千多個樣本,但目前仍難以確切描述典型的系外行星的模樣。迄今為止發現的大多數系外行星都屬于“熱木星”,這類是體積巨大的類木行星,由于它們距離宿主星非常近,所以溫度極高。

      與天文學家慣常發現的“熱木星”不同,HD 137010僅比地球稍大,公轉周期也相近,約為一年。而且,它恰好位于宿主星宜居帶的邊緣。從星際尺度看,該行星也相對較近:行星的宿主星HD 137010距地球約1.46億光年。盡管行星距離地球的距離比比鄰星b遠36倍以上,但這就像身處同一個城市而不在同一個街區一樣。鑒于其大小、軌道等特征,HD 137010 b在已知的系外行星中實屬罕見。但隨著望遠鏡技術的進步和數據分析能力的提升,它或許將開啟系外行星發現的新紀元。

      來源 / https://phys.org/news/2026-02-exoplanet-astrophysicist-vital-alien-life.html

      /月球晚期巖漿補給新證據

      年輕的月海玄武巖是研究月球晚期火山活動的關鍵對象。然而,反映巖漿房內部動態過程的巖相特征,在月球樣本中鮮有報道。一般認為,自月球形成以來,其內部的玄武巖巖漿活動以簡單結晶為主,缺乏類似地球巖漿房常見的動態過程。

      今日頭條,中國科學院紫金山天文臺牽頭對兩塊月球隕石開展研究,首次揭示了月球在30億年前的巖漿補給事件,為理解月球晚期的熱演化歷史提供了關鍵證據。


      圖為NWA 14526和NWA 14992的背散射電子圖像及X射線元素面掃描圖像。https://www.cas.cn/syky/202603/W020260312405778275790.png

      研究團隊利用掃描電鏡、電子探針、激光剝蝕電感耦合等離子體質譜和高分辨二次離子質譜等分析技術,對兩塊發現于2021年的月球隕石NWA 14526和NWA 14992,開展了詳細的巖相學、礦物學、地球化學和同位素年代學研究。研究結果表明,NWA 14526和NWA 14992在巖相結構、礦物成分、地球化學特征和結晶年齡上高度一致,具有成對關系,且兩者均呈現出獨特的巖性二分性:富鎂區的礦物成分較原始;富鐵區的礦物成分更偏演化,且富集晚期結晶類型。

      綜合輝石中熔蝕結構、鉻元素階梯式分布等開放系統證據,研究團隊認為,這種罕見的巖性二分性是由巖漿補給作用驅動產生的,并據此提出了同源巖漿補給模型:約30億年前,由月球內部早期侵入的富鎂巖漿在巖漿房部分結晶后,又有一股演化的相對富鐵巖漿“接力”注入,兩者混合、反應,最終形成了兩類巖性共存的結構。

      研究進一步發現,NWA 14526和NWA 14992與同時期結晶的NNL群低鈦玄武巖隕石,在多項特征上表現出相似性,它們可能來自同一火山雜巖區,并具有源坑配對關系。NWA 14526和NWA 14992對應不同的月幔源區,且經歷更深的結晶深度,以及更復雜的演化歷史,反映出30億年前月球內部巖漿活動的多樣性與不均一性。這些研究結果表明,月球雖然經歷了長期的緩慢冷卻過程,逐漸失去“生命力”,但在演化晚期(約30億年前),其內部仍可能維持著動態的巖漿系統,存在巖漿補給、混合等復雜活動過程。相關研究成果已發表在《地球化學與宇宙化學學報》上。

      來源:https://www.cas.cn/syky/202603/t20260312_5104000.shtml

      來源:中國國家天文

      原標題:星聞 | “宇宙寂靜”因為“外星文明”早已終結?

      編輯:Bingbing

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