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现代(xiàndài)天文学地球上生机勃勃、五彩缤纷(wǔcǎibīnfēn)的生命世界使人们期望在地球之外、太阳系之外寻找生命和与智能生物。地外文明很非常可能存在如果不是我们地球人类和文明不就成了神秘、偶然的东西了吗?当然也有人认为就是独一无二的。屡遭挫折百折不饶的奋斗。地球诞生于46亿年之前诞生时温度较高大气中的氧气也很少。几亿年后逐渐(zhújiàn)冷却形成地壳;大气中的水汽凝结变为雨水形成海洋;变成了氧气和氢气;变成适于生命诞生和存活的星球。地球表面70.8%的海洋使它成为美丽(měilì)的“蓝色水球”地球离太阳距离适中阳光适中不太冷不太热为各种生命的存活提供了基本条件。其它行星都不具备这个条件。地球质量适中能够维持住海洋和大气层。水是生命孕育和发展的必要条件地球上的水资源十分丰富地球引力(yǐnlì)阻止了水蒸气逃离地球通过水的蒸发-云彩-降雨的循环过程提供了充足的水。2地球(dìqiú)生命地球型生命(shēngmìng)存在的5个条件4)足够长的时间。生命的发生过程是非常缓慢的。地球上最早的生命发生在地壳诞生后10亿年到现在已有几十亿年的时间。5)必要的有机物的化学元素如氢、碳、氮、氧、铁等。宇宙诞生初期缺少(quēshǎo)这些元素所以生命形成也需在宇宙诞生相当长时间之后才能发生。彗星主要由水、氨、甲烷、氰、氮、二氧化碳、甲基氨的分子组成。彗星瓦解后散落在轨道上的碎片闯入地球大气形成流星雨落到地面(dìmiàn)成为陨石。19世纪开始研究陨石的成分。分析1838年降落在南非的陨石后发现其中确实含有氨基酸、核酸盐、碳氢化合物。火星(huǒxīng)陨石在地球南极发现的火星陨石中出现了可能是某种微生物的形态(xíngtài)结构。在40亿年以前地球和月球经常受到彗星和陨石的袭击可能有10万多个彗星撞到地球上带来彗星上的有机物比现在(xiànzài)地球上的所有的生物的总质量要大一万倍。有些天文学家认为地球上的生命是由彗星和陨石带来的。水最先是由彗星带来的。在太阳系里寻找地球之外的行星和卫星上的生命过程一直是天文学家追求的目标。太阳系的空间探测没有发现其它行星和卫星有肉眼可见的动植物。水星是所有行星中表面温差最大的向阳面的温度最高时可达连锡和铅都会熔化(rónghuà)的摄氏430度。但背阳面的温度可降到摄氏零下160度。很难有生命存在。金星温度高达摄氏450度表面压力为90个大气压。云层的主要成分是硫酸的浓缩溶液及少量的盐酸和氢氟酸。很难有生命存在。火星上没有肉眼可见的动植物更没有像人类一样的智能动物。火星人、火星运河、火星人发射人造卫星等已经被证实不存在。木星、土星、天王星、海王星的大气(dàqì)主要是由液态的甲烷、氢和氨构成的。从现在探索的结果来看存在生命的可能性微乎其微。退而研究行星和卫星的环境如有没有水、大气及其成分等。探测(tàncè)到火星表面在历史上有水的证据还发现火星南极有大量氢分子间接地表明那里有冰冻水的存在。土星的第六个卫星木星的第二个卫星被探有大气层认为具有地球类似的演化历史可能孕育生命。“惠更斯”探土卫六“惠更斯”探测器于2005年1月14日到达泰坦的表面。发回第一批350多幅照片。证实关于土卫六上具有甲烷河流的猜想;大气浓度约是地球大气的1.5倍;最上面是一层薄薄的岩石外壳;底部有侵蚀的痕迹(hénjì)曾遭到过河流的冲刷;时速为24千米的风存在;非常类似于46亿年前的早期地球。5在地球上寻找(xúnzhǎo)极端恶劣环境下的生物细菌和微生物能承受恶劣(èliè)环境地球(dìqiú)细菌在月球上存活南极洲冰原(bīnɡyuán)深处发现虾状生物地球上的生命都是以碳和水为基础因此称为碳基生命它们需要一定的温度环境(huánjìng)并且要有水和氧气否则就会热死、冻死、渴死和憋死。有些科学家也在思考和探寻这样一个似乎很离奇的可能性即宇宙中是否可能存在与地球上完全不同的非碳基生命?硅基生命;氨基生命;硫基生命:1891年德国申纳尔提出硅基生命概念:硅与碳在同一(tóngyī)族元素中性质与碳很相似。宇宙中有很多硅硅化合物的热稳定性使得以其为基础的生命可以在高温摄氏200度甚至到400度下生存。这种生命可以不摄取有机物而只从宇宙空间中吸收星光维持生命。硅基生命呼出的则是二氧化硅(沙粒)。液态氨和水有许多显著的化学相似性液态氨在溶解方面比水更强。液态氨取代水作为生命所必需(bìxū)的溶液和介质。一个大气压温度在摄氏-34以下氨是液态所以氨基生命可能在温度比较低的世界里生存。如果星球表面的大