希望破灭:木卫二几乎不可能有外星生命

希望破灭:木卫二几乎不可能有外星生命“死寂”状态意味着岩浆无法在海底喷发形成热液喷口,这可是地球上早期生命的理想孕育地。雪上加霜的是,木卫二的岩石地壳似乎会阻挡地震形成的裂缝,从而无法出现新鲜的岩石。这两点的缺失,会让海洋中的化学反应极为缓慢,无法形成适宜生命的环境。在此之前,“朱诺号”探测器飞越木卫二时发现,冰下海洋中的氧气含量远低于此前预期。哈勃太空望远镜曾在木卫二上发现间歇泉,一度让科学界非常激动,但是韦布太空望远镜在木卫二上没有找到喷发羽流。综合上述各种线索,木卫二上存在生命的可能性已经极为渺茫。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423548.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423548.htm

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彗星碰撞可能为木卫二的海洋注入了生命的构件

彗星碰撞可能为木卫二的海洋注入了生命的构件该模型显示,如果一次撞击能够至少穿过月球冰壳的一半,它所产生的受热融水将通过其余的冰层下沉,将生命所需的一类化学物质:氧化剂从表面带到海洋,在那里它们可以帮助维持庇护水域的潜在生命。计算机生成的木卫二上的撞击坑(ManannanCrater)的撞击后熔化室模拟。该模拟显示融水在撞击后几百年内下沉到海洋中。Credit:Carnahanetal.研究人员将巨大的融水室的稳定下沉比作一艘正在沉没的船只。"一旦你得到足够的水,你就会沉下去,"主要作者和博士生EvanCarnahan说。"这就像泰坦尼克号的10倍"。科学家们认为撞击是木卫二上运输氧化剂的一种手段,但是他们认为撞击过程也必须要突破冰层。这项研究很重要,因为它表明更大范围的撞击可以完成这项工作,共同作者、UT杰克逊地质科学学院地质科学系教授MarcHesse说。Hesse说:"这增加了拥有生命所需的化学成分的概率,"他也是UTOden计算工程与科学研究所的一名教员。这项研究发表在《地球物理学研究通讯》上。泰尔,木卫二上的一个大型撞击坑。资料来源:NASA/JPL/DLR氧化剂能否从木卫二表面自然形成的地方进入海洋是行星科学中最大的问题之一。美国宇航局即将对这颗冰冷的卫星进行的木卫二Clipper任务的目标之一是收集数据,以帮助缩小答案范围。就目前而言,彗星和小行星撞击是最合理的机制之一。科学家们已经在木卫二的表面发现了几十个陨石坑,许多陨石坑都有明显的波纹,表明陨石坑下面有冰冻的融水和撞击后的运动。这项研究对撞击后的火山口环境进行了建模--研究融水如何穿过冰层以及其运输氧化剂的能力。它建立在共同作者、威廉姆斯学院教授RónadhCox之前的一项研究的基础上,该研究对突破木卫二冰层的撞击进行建模。该研究发现,如果撞击到达冰壳的中点,超过40%的融水将进入海洋。产生的融水量可能非常大。例如,这项研究表明,一颗半英里宽的彗星如果到达冰壳的中点,所融化的水足以填满俄勒冈州的火山口湖。2015年的一项研究用计算机模拟了对木卫二冰壳的撞击。右边是损坏情况,左边是温度。蓝色表示较冷的温度,红色表示较热的温度。撞击产生的亮红色区域代表融化的水。德克萨斯大学奥斯汀分校领导的一项新研究探讨了撞击后融水的行为,以及它如何帮助将生命的成分运送到木卫二的冰雪覆盖的海洋。其他描述木卫二上的融水的模型通常将其长期置于地表附近,在那里它有可能有助于形成被称为"混沌地形"的冰层。但是这项研究的结果使这种想法复杂化,融水的沉重重量导致它下沉而不是留在原地。与木卫二一样,土星的卫星泰坦也可能在冰壳下拥有一个液态水的海洋。美国宇航局喷气推进实验室(JPL)行星科学局的主管科学家RosalyLopes说,这个模型可以帮助科学家了解撞击可能对其他冰雪世界产生的作用。她说:"就土卫六而言,这非常重要,因为土卫六有厚厚的冰壳--比木卫二的还要厚。我们对这项研究的应用非常感兴趣"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336379.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336379.htm

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研究:土卫二的冰冷海洋里可能有“几乎所有”的生命要素

研究:土卫二的冰冷海洋里可能有“几乎所有”的生命要素根据一项新研究,虽然我们还没有在干燥、多尘的隔壁世界遇到任何外星生命,而土星卫星土卫二(Enceladus)的黑暗、冰雪覆盖的海洋似乎越来越有可能找到生命。虽然一个冰冻的外壳掩盖了这个遥远的世界,但它下面隐藏着一个液态水海洋,似乎具备生命生存的所有基本条件。新的研究继续增强了人们的希望,尽管可能没有一个漂浮的火星运河,但可能有东西在土卫二的地下海洋中游泳。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318743.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318743.htm

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地外生命的潜在枢纽:韦伯对木星卫星木卫二上二氧化碳的观测

地外生命的潜在枢纽:韦伯对木星卫星木卫二上二氧化碳的观测两项研究表明,欧罗巴表面的二氧化碳源自月球内部海洋。韦伯太空望远镜最近对欧罗巴的观测表明,该卫星的二氧化碳冰源自其地表下的海洋,这突出表明在这个潜在的地外生命中心存在着丰富的碳。利用詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)最近对木星卫星木卫二上二氧化碳(CO2)冰层的观测,一对独立研究表明,二氧化碳来源于该冰体的地表下海洋。这两个研究小组的发现为了解欧罗巴内部海洋鲜为人知的成分提供了新的视角。木星的卫星木卫二被认为在固态水冰外壳下有一个咸液态水的表层下海洋。正因为如此,木卫二是寻找太阳系其他地方生命的主要目标。评估这一深海的潜在宜居性取决于其化学成分,包括碳等生物必需元素的丰度。先前的研究已经确定了木卫二表面存在固态二氧化碳冰,但还无法确定二氧化碳是来自地表下的海洋,还是被陨石撞击到月球表面,或者是通过与木星磁层的相互作用在月球表面产生的。确定二氧化碳的来源可以制约木卫二内部海洋的化学成分。美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜上的近红外相机(NIRCam)拍摄到了这张木星卫星欧罗巴表面的照片。韦伯在木卫二的冰面上发现了二氧化碳,它很可能来自月球的地下海洋。这一发现对于木卫二海洋的潜在宜居性具有重要意义。由于卫星在较短的红外线波长下更亮,因此大部分时间呈现蓝色。白色特征对应于混沌地形波维斯-里吉奥(左)和塔拉-里吉奥(中、右),显示出表面二氧化碳冰层的增强。资料来源:NASA、ESA、CSA、GerónimoVillanueva(NASA-GSFC)、SamanthaKTrumbo(康奈尔大学)、GerónimoVillanueva(NASA-GSFC)、AlyssaPagan(STScI)分析木卫二上的二氧化碳分布在两项独立的研究中,研究人员分析了利用JWST获得的木卫二表面二氧化碳的近红外光谱。在其中一项研究中,SamanthaTrumbo和MichaelBrown利用JWST数据绘制了欧罗巴上的二氧化碳分布图,发现二氧化碳含量最高的区域位于塔拉区域(TaraRegio)--该区域面积约为1,800平方公里,以"混沌地形"为主,即地质破坏后重新浮出的物质。据研究人员称,在这个新近重新浮出地表的区域--欧罗巴表面一些最年轻的地形--发现的二氧化碳数量表明,它来自内部碳源。这意味着二氧化碳是在欧罗巴的地下海洋中形成的,并在地质上最近的时间尺度上被带到地表。不过,作者表示,不能完全排除海洋有机物或碳酸盐在地表形成二氧化碳的可能性。无论哪种解释,地下海洋都含有碳。这幅图的第一幅是用美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜上的近红外相机(NIRCam)绘制的欧罗巴表面地图,后面三幅是用韦伯的近红外光谱仪积分场单元(NIRSpec/IFU)数据绘制的成分图。在成分图中,白色像素对应的是被称为塔拉区域(TaraRegio)(中间和右边)的大尺度混乱地形区中的二氧化碳,以及混乱区域波维斯区域(PowysRegio)(左边)的部分二氧化碳浓度。第二和第三幅图显示了结晶二氧化碳的证据,而第四幅图则显示了二氧化碳的复杂无定形形式。资料来源:NASA、ESA、CSA、GerónimoVillanueva(NASA-GSFC)、SamanthaKTrumbo(康奈尔大学)、GerónimoVillanueva(NASA-GSFC)、AlyssaPagan(STScI)另一项研究的同时发现在对同一JWST数据进行的独立研究中,GeronimoVillanueva及其同事发现,欧罗巴表面的二氧化碳与其他化合物混合在一起。研究小组还发现,二氧化碳主要集中在塔拉区域,并认为这表明月球表面的碳来自内部。作者测量了冰的12C/13C同位素比率,但无法区分是非生物源还是生物源。此外,研究小组还搜寻了突破月球冰壳的挥发性物质羽流。虽然以前的研究报告中也有这些特征的证据,但作者在JWST的观测中没有发现任何羽流活动。他们认为,木卫二上的羽流活动可能并不频繁,或者有时并不包含他们搜索到的挥发性气体。这两项研究的结果相辅相成,强化了木卫二地表下海洋含有丰富碳元素的结论。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1389395.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1389395.htm

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地面望远镜拍摄最详细的木卫二和木卫三图像 揭示它们的冰冷景观

地面望远镜拍摄最详细的木卫二和木卫三图像揭示它们的冰冷景观据CNET报道,来自莱斯特大学的行星科学家利用欧洲南方天文台在智利的甚大望远镜拍摄了木星的巨型卫星木卫三(甘尼米德,Ganymede)和耐人寻味的冰冷卫星木卫二(欧罗巴,Europa)的图像:这是地面望远镜从地球上拍摄到有史以来从最详细的这两颗木星卫星的图像。科学家们还分析了这些卫星的表面。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1326129.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1326129.htm

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新研究表明木星的卫星木卫二地质演变缓慢

新研究表明木星的卫星木卫二地质演变缓慢木卫二是木星的一颗卫星,由于其营养物质、水和能量,它孕育生命的潜力引起了科学界的兴趣。新的研究表明,木卫二可能不具备预期的热驱动过程,如金属内核或海底火山活动,因此它的可居住性并不确定。与地球一样,欧罗巴的海洋也与岩石海底相接触,这可能使岩石与水发生有利于生命的化学反应。一些科学家还认为,海底可能有火山,这可以为潜在的生物圈提供更多的能量和养分。美国科学院大学的科学家凯文-特林(KevinTrinh)、卡佛-比尔森(CarverBierson)和地球与太空探索学院的乔-奥罗克(JoeO'Rourke)利用特林编写的计算机代码研究了木卫二形成时初始温度较低的后果。他们的研究成果最近发表在《科学进展》(ScienceAdvances)上。木卫二的海洋可能起源于变质岩。虽然一些科学家有这样的猜测,但特林和他的研究小组表明,如果欧罗巴确实是由水合岩石(即岩石中含有氢和氧)形成的,那么欧罗巴内部应该有足够的热量来直接从水合岩石中释放出水,从而形成海洋和冰壳。木卫二的内部演化。资料来源:KevinTrinh/美国科学院大学海洋的起源非常重要,因为行星卫星支持生命的潜力最终取决于海洋形成过程中的化学成分和物理条件。许多研究这颗冰冷卫星的科学家都认为,欧罗巴星在吸积过程中或吸积后不久就形成了金属内核。美国亚利桑那大学的这项研究与这一预测相矛盾,而是认为欧罗巴可能在吸积后数十亿年才开始形成金属内核(如果有的话)。"对于太阳系中的大多数世界,我们倾向于认为它们的内部结构在形成后不久就已确定。这项工作非常令人兴奋,因为它将欧罗巴重新定义为一个内部结构在其整个生命周期中一直在缓慢演变的世界。"美国亚利桑那大学地球与太空探索学院博士后研究学者卡弗-比尔森(CarverBierson)说:"这为今后的研究打开了一扇门,让我们了解我们今天看到的木卫二是如何发生这些变化的。"金属内核的存在与木卫二的内部热量息息相关,而木卫二的内部热量也可能用于推动海底火山活动,并有助于形成宜居的海底环境。然而,目前还不清楚木卫二是否产生了足够的热量来形成这样一个内核。Trinh的代码计算了热量是如何产生并分布在整个月球上的,它使用的是许多地球动力学家使用了几十年的管理方程。然而,研究小组的新成果来自于对木卫二建模中常见假设的挑战:像木卫二这样的小卫星可能形成冰、岩石和金属的冷混合物。然而,所有这些过程都需要一个炙热的内部。像欧罗巴这样的小卫星(约为地球质量的1%)可能没有足够的能量来触发或维持类似地球的过程--金属内核形成、海底火山活动和持续的岩石-水地球化学--这意味着欧罗巴的宜居潜力是不确定的。木卫二形成的确切时间决定了从一种短寿命铝同位素的放射性衰变中可以获得多少热量。潮汐加热(来自与木星和其他卫星的引力相互作用)也决定了木卫二内部分离成不同层次的速度。这项研究暗示,欧罗巴可能存在有限的热液活动和海底火山活动,这可能会阻碍其宜居性。然而,可靠的预测需要更多的数据。"木卫二不仅仅是一个潮湿的小地球。它是自己的特殊世界,充满了有待揭开的神秘面纱,"美国亚利桑那州立大学地球与太空探索学院助理教授约瑟夫-奥洛克说。2024年10月,美国国家航空航天局计划发射一艘名为"欧罗巴号快船"的航天器,它将于2030年4月抵达欧罗巴。通过Trinh、Bierson和O'Rourke的最新研究成果,科学家们将能更好地解读"欧罗巴号快船"传来的数据,其主要目的是评估木星的冰质卫星欧罗巴是否具备孕育生命的潜在条件。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381881.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381881.htm

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韦布望远镜发现一颗系外岩石行星可能有大气层

韦布望远镜发现一颗系外岩石行星可能有大气层美国航天局8日在官网发布消息说,一个国际团队利用詹姆斯・韦布空间望远镜观测发现,一颗炙热的太阳系外岩石行星可能存在大气层。这颗行星代号为“巨蟹座55e”,是恒星系统“巨蟹座55”的5颗已知行星之一,距离地球约41光年。该行星的直径约为地球的两倍,质量约为地球的8.8倍,成分可能与太阳系的岩石行星类似。由于它的运行轨道距离其恒星很近,仅为水星到太阳距离的二十五分之一,因此它可能被熔融的岩石覆盖,并且可能处于“潮汐锁定”状态,即这颗行星始终以同一面朝向恒星,其另一面永远处于暗夜。(新华社)

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