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李一良 《科技导报(北京)》2011,29(1)
天体生物学研究生命在宇宙中的起源、演化、分布和未来.天体生物学在20世纪90年代初正式形成,是人类对地球上生命起源、演化的追问,对人类文明未来的思考,对环境变迁的忧虑,以及对空间和宇宙探索的结果.天体生物学整合了天文学、行星科学、地球科学、生命科学和空间探索技术等领域,并且一出现就成为这些学科的前沿.在天文学的时间和空间尺度上,天体生物学探讨对生命至关重要的非金属元素氢一碳一氮一氧一磷一硫,以及金属元素例如镁、铁等在宇宙创生、星系和恒星演化过程的核合成和分布,以及这些过程对宜居住行星在恒星系中的密度和分布的制约.在行星系统尺度上,天体生物学比较太阳系各行星的物理、化学和地质特征,并试图据此建立太阳系和其他行星系统的宜居住带的模型.地球上生态系统的起源和演化是天体生物学最重要的研究内容.地球从一个炙热的无生命世界逐渐演变成一个适宜生命产生和演化的宜居住行星,是了解字宙中生命的产生和演化的唯一例子.天体生物学比较现在地球上的极端环境、极端环境中的生命,并结合对地球历史上地质和生物事件的重建,试图建立字宙中生命在类似地球的行星上起源和演化的普适模型.寻找地球以外的生命世界是人类空间探索的终极使命.天体生物学根据对地球上生命的认识,确定了液态水、水-岩石相互作用化学是微生物生命存在的基本条件和证据,并据此确定了最近行星探索技术的发展方向. 相似文献
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两个天体相互吸引,一个围绕另外一个旋转,如果有第三者介入它们的引力场时,会出现什么样的情况呢?这就是让科学家们迷惑了两个世纪的问题,对这个问题的研究最终导致拉格朗日点的发现,拉格朗日点就是在太阳系里的各种力量达到平衡的位置。 相似文献
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马克健 《内蒙古大学学报(自然科学版)》1981,(3)
本文假设类星体θ—Z图截止线外的三颗星存在引力红移,认为这种红移由中微子天体(NAO)引起。从而给出类星体θ—Z图截止线外的反常分布一种解释,指出这些类星体可能位于NAO中。同时,推断出NAO的形成时间早于10~7年(宇宙时),并且中微子的质量约大于1ev。 相似文献
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你听说过湖水也会发光吗?在中美洲加勒比海北部的大巴哈马岛上有一个非常奇妙的“火湖”。每当夜色朦胧之时,人们泛舟湖上,随着船桨的划动,湖面上便引起闪闪发光的水波,从桨上掉下来的水滴也会发出粼粼碧火,船的周围会飞起美丽的火花。有时连跃出水面的鱼儿也带着火星。湖水为什么能发光呢?原来是湖里大量繁殖着一种微小的“甲藻”,而甲藻所含的萤光酵素在水中受振动时被氧化——而发光。还有一种湖面油黑发亮,这就是天然沥青湖。加勒比海中的特立尼达岛上有一个很大的沥青湖。这个湖的沥青虽已开采110多年,但湖面却没有下降,因为湖底不断涌出新的沥青。在多米尼加岛南部山谷中, 相似文献
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人类之初,尚处于蒙昧状态,对于时间问题也同样混沌;人类对时间的认识,始于对天数的计算,古人最初是以日出到日落算一天,这与我们现在通常所理解的“一天”的概念显然不同。几乎在懂得计算天数的同时,人们也开始注意到月亮的盈亏变化。这种由圆到缺,由缺到圆的循环现象,不正是衡量时间的一个很好的尺度吗?于是人们把两次月圆之间的时间作为一个“月”。随着生产的发展,人们又注意到了季节的规律性变化,如在古埃及,尼罗河泛滥后的季节,便是种植庄稼的时刻,接着又是收获的季节。人们知道了季节时间概念,又懂得了季节变化的周期性,便将季节变化的一个周期算作一个时间单位,于是产生了“年”。 相似文献