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外星生命可能曾在月宫驻留

据英国《独立报》7月23日报道,美英两位科学家的最新研究称,太阳系曾经是一个以陨石频繁撞击为特征的暴力场所,在某次撞击后,外星生命可能曾搭乘陨石到达月球,当时,月球大气可能远比现在更适合生命生存。 美国华盛顿州立大学天体生物学家德克·舒尔策-马库赫以及英国伦敦大学行星科学和天体生物学教授伊恩·克劳福德携手进行的研究,指出了月球可能支持简单生命形态生存的两段时期。一是在大约40亿年前;二是大约35亿年前,那时,年轻的月球上火山活动达到高峰期。 研究人员指出,在那段时间里,月球喷射出了大量非常热的气体,包括水蒸气,这些气体可能在月球表面形成液态水以及大气层。 舒尔策-马库赫说:“如果早期月球长时间存在液态水和大气层,那么,我们认为,月球表面至少曾(暂时)宜居。而且,月球一直被包裹在一个磁场内,这个磁场可以保证住在那里的任何生命形态免受致命太阳风的影响。” 地球上最早的生命证据来自约35亿到38亿年前,以蓝细菌的形式存在。......阅读全文

外星生命可能曾在月宫驻留

  据英国《独立报》7月23日报道,美英两位科学家的最新研究称,太阳系曾经是一个以陨石频繁撞击为特征的暴力场所,在某次撞击后,外星生命可能曾搭乘陨石到达月球,当时,月球大气可能远比现在更适合生命生存。   美国华盛顿州立大学天体生物学家德克·舒尔策-马库赫以及英国伦敦大学行星科学和天体生物学教授

外星生命可能曾在月宫驻留

  据英国《独立报》7月23日报道,美英两位科学家的最新研究称,太阳系曾经是一个以陨石频繁撞击为特征的暴力场所,在某次撞击后,外星生命可能曾搭乘陨石到达月球,当时,月球大气可能远比现在更适合生命生存。  美国华盛顿州立大学天体生物学家德克·舒尔策-马库赫以及英国伦敦大学行星科学和天体生物学教授伊恩·

美专家称外星生命外表如细丝 地球生命源自外星

  美国宇航局(NASA)科学家胡佛声称,发现可以解释生命体如何形成的“外星生命”:它的外貌有如细丝,类似可追溯至逾40亿年前太阳系之始的“蓝绿菌”。他表示,如果研究属实,那将证明生命体的存在比想象中广泛,可以在外层空间生存并“殖民”于其它星球。  着份研究结果刊于3月份的

搜寻外星生命新配方“出炉”

  据美国每日科学网站24日报道,目前,搜寻外星生命的大多数研究都将目光对准氧气,但美国科学家另辟蹊径,提出了一种新方法:如果一颗遥远行星上存在甲烷和二氧化碳,且没有一氧化碳,那么其上很可能存在生命。他们认为,新方法更有潜力带来新突破。 未来的望远镜,比如詹姆斯·韦伯望远镜(右),将观测遥远

外星有无生命还得问甲烷

地球以外的行星上是否有生命存在?其证据不可能像外星飞船降落在巴黎埃菲尔铁塔旁边那样引人注目,更可能来自对遥远行星的观测——该行星带有暗示生物活动的大气化学物质。一项发表在28日的《美国国家科学院院刊》上的新研究证明,如果宇宙中有丰富的生命,那么其大气中的甲烷或是能探测到的地球以外生命的第一个迹象。 

地球气候可为寻找外星生命提供线索

  温室气体之所以有个坏名声,是因为今天的全球变暖跟它们脱不了干系。不过科学家说,温室气体或许也是让生命首先在地球上扎根的“有功之臣”。  德国科学家在《天体物理学》杂志上发表了一项最新研究。该研究围绕温室气体和其他气候条件如何影响地球生命的起源和进化展开,其结果可为了

NASA计划寻找外星生命和宜居世界

  在美国天文学会近日召开的会议上,研究人员听取了关于美国宇航局(NASA)韦布空间望远镜(JWST)“继任者”的消息。  据《科学》报道,JWST虽然去年才运行,但天文学家已经开始着手瞄准一项更大的目标——建造一台与JWST差不多大的光学望远镜,到21世纪40年代初,将在类地行星上寻找生命迹象。 

寻找外星生命答案可能在太空尘埃

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497180.shtm 科技日报北京3月27日电 (记者张佳欣 实习生苗青)日本科学家建议将地球以外生命的搜索工作扩大到对太空尘埃的研究。发表于最新一期《国际天体生物学杂志》上的论文提出,太空尘埃中可能

最新研究认为——外星生命可能是紫色的

  据美国趣味科学网站21日报道,美国科学家在《国际天体生物学杂志》上撰文称,外星生命可能是紫色的。他们表示,在绿色植物开始利用太阳能之前,微小的紫色生物体就找到了办法做同样的事,地球上第一批生命或是薰衣草色,而外星生命可能会以同样的方式繁衍生息。  早期地球生命是紫色这一想法并不新鲜,最新研究负责

小行星带或将成为寻找外星生命关键

太阳系中小行星带的位置在木星和火星之间并非偶然,而恰恰是地球生命形成的必要条件。  北京时间11月6日消息,想要在茫茫宇宙中寻找到智慧生命,明智的方法之一或许是寻找与太阳相似的,有小行星带环绕的恒星。  根据间断平衡理论,当生命需要对新的环境做出快速应变时,其演化速度会变得更快。很少