末世2012(全本) 第 16 部分阅读(第2/4页)
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星早期时候有可能存在生命的假设。这项研究结果认为,火星表面在早期也是分布着大量的广阔的海洋,甚至估计火星上每平方英里拥有的水量比地球还多。
美国布朗大学的科学家在英国《自然》杂志上表文章说:“火星环绕勘探者”探测器仍在围绕火星飞行,并向地球回了8000多张高清晰度照片。在对这些照片进行研究后,现有一种地形较为光滑。科学家认为,这种地形表面该区域的土层是多孔的土壤里面渗入了水后结冰,凝固而成的,或者是水混合了冰、尘土和岩石所成的状态,在火星表面形成了一层厚度达90厘米的覆盖层。在庞大的火星表面,从火星寒冷的南极直到大约南纬60度的很大一片区域里被含水区所占据。
据估计,火星上共有约1。5万…6万立方千米的冰是以这种形式存在的,融化后整个火星表面便可以铺上一层厚度为10…49厘米的水。由于在这类地形上基本没有现陨石坑,科学家推测它们的年龄不到10万年,应该是很年轻的。研究显示,在火星大气高层中包含着大量的氢原子。组成氢原子应该是水分子分解后形成的,而且由于氢原子的质量相比较于同样构成水分子的氧原子是比较低的,所以氢原子最后才会升至大气高层。虽然目前只找到了水分解反应的产物之一氢原子,但是这一现对于推测火星曾经有过的含水量大有帮助。研究还表明,早期的火星上有一个水样的海洋,海洋的深度最深可达1。6千米。由于生了化学反应,加上小行星和彗星撞击火星,致使火星在过去几百年中逐渐失去了足够覆盖火星27米高的水分。
研究人员认为,水仍然存在与火星土壤深处,或者是处于冰冻状态。假如最后可以证实之一现,连同其他火星上有水的证据,便会使火星上曾经存在液态水甚至简单生命的可信度大大提高。假如人类进一步探测出充足的水资源,这会使人类上火星考察乃至移居火星更加容易。说不定有一天,人类就会成为“火星生命”呢!
尽管霍金先生的“移民外星”说就像春天一样生机盎然,令我们充满希望,但是安德列…林德先生所谓的“宇宙暴胀理论”却令人感到泄气。按照暴胀理论中所说的,宇宙泡的尺度将是非常大的。根据林德先生的计算,距离我们最近的宇宙泡可以说是云树遥隔,这段距离要是以光年为单位,那它的后面必须跟上几百万个“0”。当然,即使以光的速度到达另一个宇宙泡,也要花上同样多的年数才有可能办法。如果运气足够好的话,我们可能正好处在我们所在宇宙泡的边缘。霍金先生乐观地认为可以移民外星,但前提条件是人类的科技以及能力以及现有的资源都能够达到。当左右我们的辐射和物质变得无限稀薄时,那么最终可能会决定宇宙膨胀的方式是现在微不足道的物理效应。打个比方,假定某种极其微弱的暴胀力有可能一直存在于宇宙中,它今天被某种物质的引力作用所掩蔽。但是如果人类为躲避末日而逃离我们的宇宙泡,这种微弱的暴胀力最终会在我们漫长的逃离过程被我们察觉到。因为时间的充裕,宇宙应该改会再一次开始暴胀,然而这次暴胀不同于大爆炸的方式,而是非常缓慢,就像是大爆炸的某种孱弱无力的赝品,尽管很微弱但却会永远地持续下去。
30。“末日”离我们有多远?(上)(3)
虽然宇宙以微小的速率的在增长加速,企望尽快地到达泡的边缘,但暴胀泡边缘会更快地后退,任何幸存下来的生物会埋葬在我们的宇宙泡内。对于人类或我们的后裔来说,这种物理效应在表现出它们的宇宙学意义之前,我们实际上根本无法探测到它们。所以,如何取决于这么微小的物理效应,便成为他们的最终命运。在戈尔德(goldthoms)和赫尔曼…邦迪(hermnbopdi)的原始形式中,稳恒态宇宙学(stedy…sttecosmology)假定宇宙在大尺度上是保持永远不变的,因此宇宙既没有开端也没有终结。随着宇宙的膨胀,保持总体密度不变的新物质会不断地创生出来以填补空隙,任何一个星系的命运都经历这样一个过程,那就是诞生、演化和死亡。但是,从新创生的物质中一些星系源源不断地形成,而新创生物质的补充是无止境的。因此,在给定的空间范围内,宇宙有着相同数目的星系,它们由各种年龄的星系混合组成。
31。“末日”离我们有多远?(下)(1)
宇宙最初如何从虚无中诞生,稳恒态宇宙的概念保证宇宙作为一个整体将永葆青春,尽管各别星系会慢慢地死去。***由于是新物质,自然就提供了能源,我们的后裔不必因为能源枯竭而到处去掘可利用的东西。假如老的星系燃料用完了,他们就可以按照霍金先生的办法,移民到比较年轻的星系,而这个过程可以活跃性和多样性、以同等充沛的精力,永无止境地维持。要使这个理论成立还需要某些必要的物理条件。每隔几十亿年宇宙的体积由于膨胀便要增大1倍。这种况下需要创生出大约10的48次方吨的新物质,才能使密度保持不变。这是一个庞大的数字,平均下来,相当于在机舱那么大的空间内,每100年只出现1个原子。我们不大可能会注意到这种现象。但是有个严重的问题:提供这份额外质量的能量来自何处?这个能量又如何会用之不尽,取之不竭。弗雷德…霍伊尔(fredhoyle)和贾扬特…纳里卡(jvntnrlikr)提出用一种新型的场——具有负能的创生场来供应能量,每个质量为n的新物质粒子给创生场贡献一份负能量mc的2次方。
虽然创生这个难题从技术上解决了,但它仍有许多问题悬而未决。六十年代的观测证据开始对“稳恒态宇宙学”提出了挑战。其中现的宇宙背景热辐射——这种均匀背景很容易用伽莫夫(g。gmow)所说的热大爆炸的遗迹来作解释,但很难在稳恒态模型中却难以令人信服。除观测上的和物理学的问题外,稳恒态宇宙学还面临一些哲学上的疑难。例如,假如确实有无限的能源和时间任凭我们的后裔支配,也就不会有明显的限制他们的技术展。他们应该可以在宇宙中自由地进取,从而控制更大的空间体积。也许大部分宇宙在非常遥远的未来都已实现技术化。但宇宙大尺度性质不随时间而变化是我们的前提,所以“稳恒态”这种假定使我们得出如此结论:我们今天所见到的宇宙已经实现了技术化。因为所有的时期总体上对宇宙中的物理条件而都是相同的,在所有的时期必定都会出现智慧生物。而且,因为这种事态永远存在,在不同的地方某些人类社会应该已生存了任意长的时间,而且他们将会开拓或占领任意大的空间体积并使之技术化,宇宙中我们所在的那部分区域也在他们的占领范围内,即使智慧生物无移民宇宙的意愿,但也无法回避这个结论。这个难题的另一种况是,,即使它在一个无限宇宙中只有非常小的可能性,任何事件也必定会在某个时候一次又一次无限地出现。以此结论的逻辑,稳恒态学说便预宇宙的居民与种种过程的技术活动是相同的。事实上某种超级生物或超级生物社会的活动就是大自然,这看上去好像是在已设定的一些物理定律的范围内操纵一切的一个神的某种翻版。
先不说宇宙末日,那些肉眼看不到的宇宙泡沫也许不能引起人们的兴趣。要说“末日”的话,除了地球,太阳就是我们面临的一个也会走向末日的恒星。太阳是我们这个星系赖以生存的能量源泉。太阳是宇宙中离地球最近的恒星。其核心温度高达1500万…2000万k,每秒都有6亿多吨的氢聚变为氦,每四个氢原子核在这一过程中聚变为一个氦原子核,太阳也就因此向外辐射出一小部分的能量。地球植物的生长和光合作用,煤、石油、等矿藏的形成,大气循环、海水蒸、**生成等等,均源于太阳的活动。10亿年来,地球的温度变化很小,不超过20c。这是太阳稳定活动的证据,这也为生命的孕育、演化打下良好的基础。
太阳上氢聚变
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