為什麼外星人一直都沒有和人類接觸過

時間 2021-10-15 00:02:23

1樓:博苑園林

這個問題,太缺乏天外線索,似乎無法回答。但是,就思維運動而言,不能空著怕著,猜想設想也行。以下是我的猜測,權當胡扯。

一,根據“絕對變化”原理,地球人是唯一存在。宇宙中,不存在兩個相同的量子,無數個量子組合,有無數個絕對不同的天體。滿足地球生態環境的,只有地球一家。

迄今為止,沒有發現37℃體溫生存環境的天體,沒有發現地球大氣層氧氣比例的天體,,,一切證據,都指向沒有外星人。似乎,地球就是奧林匹亞,人類就是全宇宙的眾神,並且意念著、思維著、主宰著、活躍著,這個毫無生機的宇宙。而宇宙之無窮無盡,正反襯著人類精靈、人類思維力量的強大無比。

人類就是上帝!

二,墨菲定律只對有限系統成立,對於宇宙這個無窮大系統不成立,因為很簡單:1/∞的概率等於零!退一萬步講,即便在足夠遠處,假設在天狼星附近,離地球最近的另一個“地球”,有什麼外星人,人類要想實證其存在,其現實可能性,恐怕也是零。

2023年發射的旅行者2號飛船,在完成了研究四顆類木行星的任務之後,預計將於大約296,000年之後到達8.6光年以外的天狼星。

天狼星的視星等有-1.47,使其成為夜空中最亮的恆星,幾乎為第二亮的老人星的兩倍。然而,它仍然不如月球、金星或木星光亮。

水星和火星偶爾也會比天狼星更亮。天狼星幾乎能從地球上任何有人的地方觀測得到,只除了居住於北緯73度以北的人無法看到。可是,一些在地球北邊的城市觀測到的天狼星也並不會升得很高,如聖彼得堡的天狼星只會升到地平線上13°。

由於天狼星的赤緯約為-17°,因此從南緯73°起它是一顆拱極星。7月初從南半球可以看到天狼星在太陽下山後下山,又在太陽升起前升起。在適當環境條件之下,天狼星甚至能在有太陽的時候被肉眼看到。

當然,天空要非常清,觀測地點的海拔必須要高,太陽要低低的掛在地平線上,再加上天狼星要在頭頂上,十分難得。

基於天狼星雙星系統的環繞執行軌道,兩顆星的最小分距為3角秒而最大分距為11角秒。在他們相距最近的時候,要在觀測時分別出兩顆星體十分困難,因為白矮星天狼星b就在和它很近卻有比它亮許多的天狼星a旁邊。要清楚分開它們,除天氣理想外,則需要一座口徑至少有300mm的天文望遠鏡。

2023年,兩顆星到達了它們的拱點,從那時開始,這對雙星開始遠離對方,用天文望遠鏡分開它們就更加容易了。有著離地球2.6秒差距或8.

6光年的距離,天狼星a和天狼星b佔據了8顆最接近太陽系恆星之中的2顆,而且更是第5接近太陽系的恆星系。距離近是天狼星如此亮的原因之一,其他相似的星體有昏暗的南門二,對比於遙遠卻極亮的超巨星如老人星、參宿七或參宿四。但是天狼星仍然比太陽要亮25倍。

距離天狼星最近的大型恆星是南河三,距離為1.61角差距或5.24光年。

三,我查了一些資料,下面的還有點靠譜,就算是留個念想吧。

地外文明存在的可能性有多少呢?2023年11月,設在美國西弗吉尼亞州綠岸鎮附近的國立射電天文臺舉行了一次**地外智慧生命的學術討論會。美國天體物理學家德雷克提出了一個著名的方程,後來稱之為“綠岸公式”,這是對探索地外智慧生命作定量分析的第一次嘗試。

德雷克提出的“綠岸公式”是這樣的:n=r×ne×fp×fl×fi×fe×l公式中,n代表銀河系中可檢測到的技術文明星球數,它取決於等式右邊7個數r、ne、fp、fl、fi、fe、l的乘積。其中r是每年在銀河系中誕生的恆星數,ne是行星系中“類地”行星的平均數,fp是擁有行星的恆星比數,fl是類地行星中具有生命的行星比數,fe是能夠進行星際無線電通訊的智慧生物比數,l是通訊文明的平均壽命。

公式中各個因子的重要性相同,用粗略估計的最低值代入計算,可得到n=40;用每一項最大可能值計算,則得n=5000萬。這就是說,在銀河系中的高階技術文明星球的數目至少有40個,最多可達5000萬個。

美國著名科學作家阿西莫夫根據自己的見解,曾提出與綠岸公式類似的公式,估計出銀河系大約存在53萬個文明星球,即銀河系中每100萬顆恆星中,平均可能有18個高技術文明世界。

過去十幾年來,人們差不多研究了100光年以內的所有恆星,在1000多顆恆星的周圍發現了約100多顆行星。如果這個接近10%的比例具有代表性,那麼我們可以大致估算出,銀河系的2000多億顆恆星中可能有200億顆擁有自己的行星系統,完全有理由猜想其中存在與地球非常相像的星球。

生命可能存在地——類地行星

我們知道,生命不可能在恆星上存在,高階生命只能在行星上存在。太陽系的九大行星可分為類地行星和類木行星,由於類木行星主要由氫、氦、冰、氨、甲烷等物質組成,不適合生命生存。科學家認為,只有在與地球大小相當的行星上才有高階生命存在的條件。

人類已經對太陽系內的兩顆類地行星(金星、火星)進行了廣泛考察,遺憾的是,金星太熱了,而火星又太冷了。也許金星和火星都曾經有生命存在,但嚴酷的氣候條件和極端的溫度使生命存在的證據無法保留下來。所以,人類把目光投向太陽系外的類地行星。

類地行星要具有固態的表面,要有大氣和水圈,這樣,才可能會有類似地球上的生命。這種生命應該按照生物起源的規律進行演變;從低階到高階,從高階到文明,從文明到科技文明,文明社會再發展到科技社會。只有對方有了科技的文明,地球上的人類才有可能與對方取得聯絡。

現在發現的太陽系外行星已100多顆,但是沒有一個是類地行星,毫不例外的都是巨大的類木行星,基本上因其四周多為氦氣和氫氣而不適宜生命生存。

如何去尋找地球的伴侶?

尋找遙遠的行星的最大難題,就是人們看不見它們。原因是行星自身不發光,而只能反射恆星的光芒。如果把恆星比喻為一臺功率強大的探照燈,那麼行星就只是站在探照燈邊緣的一隻小小螢火蟲。

那麼,怎樣才能“看見”太陽系外的行星呢?

最簡單的方法是將望遠鏡對準恆星後在附近尋找行星的像。不幸的是行星總比恆星暗很多,而且兩者間的角距離又是如此的小,因此此方法現在無法奏效。

目前最常用於尋找太陽系外行星的方法是所謂“多普勒擺動”。我們通常說“行星在引力的作用下繞恆星公轉”,實際上應該是恆星-行星的雙星系統繞它們共同的質心公轉。只是恆星的質量比行星大得多,兩者的共同質心離恆星非常近而離行星很遠,因此馬馬虎虎地說行星繞恆星公轉也無不可。

由於恆星本身也沿一個微小的橢圓軌道繞共同質心運轉,從地球上看,它在有規律地靠近和遠離地球。由於多普勒效應,恆星靠近地球的過程中,其到達地球的光線會發生藍移;而遠離地球的過程中,光線會發生紅移。觀察恆星光譜這種週期性的微小擺動,就能察知附近必有一個看不見的天體在牽引它。

很顯然,行星質量越大、離其恆星越近,多普勒擺動的效果就越明顯,因此人類首先發現的太陽系外行星中以離恆星很近、質量巨大的行星居多,也是理所當然。

行星對其恆星運動的影響也可不利用光譜來判定,而通過直接觀察恆星位置的變化,不過依據的基本原理與多普勒擺動基本相同,都適用於質量較大的行星。此種方法是觀察行星對恆星的週期性掩蝕:從地球上看來,當一顆行星經過其恆星表面時,雖然行星本身不能被直接看到,但它引起的“日食”會使恆星的光芒減弱,掩蝕結束後光度又恢復正常。

這種方法對行星和恆星位置的要求未免高了一點,但它是目前唯一可行的尋找小質量行星——即與地球差不多大小的行星——的方法。

傾聽“外星人”的聲音

有些科學家確信“外星人”的存在,以至於他們跳過了尋找類地行星這一環節,直接去傾聽“外星文明”的聲音。他們的理由直截了當:假如外星人的確存在,它們就一定會向地球人發出召喚。

於是,早在2023年,就有天文學家開始利用射電望遠鏡來尋找外星人,即掃描其他文明所發出的星際電波。隨著時間的推移,尋找外星人計劃的規模也越來越大,最終,科學家們設計出了能同時傾聽成千上萬種無線電頻率的方法。儘管這項誘人的計劃至今仍未能取得任何實質性的成果,但該計劃的組織者和很多參與者仍然堅信,缺乏證據並不意味著沒有證據;如果現在就放棄努力,則永遠也不能找到證據。

等待外星人發現我們?

還有些科學家持另一種思路:那就是等待外星人發現我們。如果外星文明已經可以到達地球,那他們的科學技術必然比我們發達很多,那他們為什麼還總是躲著我們呢?

為什麼不堂而皇之地和我們交往呢?這就引起第二個問題:高度發達的文明,是否會有願望與低階文明交往?

這需要先對文明的發達程度作一些推測。

蘇聯天體物理學家n.s.卡達謝夫曾建議,可以根據宇宙中不同文明用於通訊的能量,來對它們分級。他將想像中的文明分為ⅰ、ⅱ、ⅲ三種型別:

ⅰ型文明能夠調集與地球整個輸出功率相當的能量用於通訊。ⅱ型文明能夠把相當於一顆典型恆星輸出功率用於通訊。ⅲ型文明用於通訊的功率,約等於整個星系的功率輸出。

即ⅰ級文明只能在本星球上搞開發;ⅱ級文明將把開發延伸到所在的行星系;ⅲ級文明應該可以活躍在所有星系。所謂搜尋地外文明,也就是探索具有這三類文明的高階生物,這些高階生物對宇宙客觀世界應有共同的認識,比如,掌握電磁波傳遞資訊的本領,並以此向外空發射訊號表明自己的存在,同時收集外空文明發來的訊號。

弗里曼·戴森早在2023年就提出一種理論,即所謂“戴森球”。他認為,地球這樣的行星,本身蘊藏的能源是非常有限的,遠遠不足以支撐其上的文明發展到高階階段;目前我們太陽系各行星只接收了太陽輻射能量的1/109。戴森認為,一個高度發達的文明,必然有能力將太陽用一個巨大的球狀結構包圍起來,使得太陽的大部分輻射能量被截獲,只有這樣才可以長期支援這個文明,使其發展到足夠的高度。

戴森所設想的這種可以包圍恆星的球狀結構被稱為“戴森球”。對於太陽系而言,用地球上的物質來建造這樣巨大的戴森球是遠遠不夠的。

如果文明的高度真的可以用卡達射夫的三種型別,或以是否已經建成戴森球來標誌,那麼,一個ⅲ型文明會不會有興趣和ⅰ型的地球文明交往呢?而外星飛船上的宇航員用望遠鏡(如果他們也用的話)觀測一下我們的太陽,看到它依然明亮,就知道它的行星上的生物還未建成戴森球,也就知道這些生物還處在何等的“初級階段”,似乎也就沒有必要和我們交往了——像我們不想和螞蟻交往一樣。

雖然到目前為止,人類還沒有找到地球的伴侶,但科學家們堅信,在太陽系外尋找到類似地球的行星,只是個時間問題,而發現更多行星意味著科學家可以建立更大的資料庫,這有助於科學家探測到真正的類地行星。太陽系外類地行星的發現,將會成為人類21世紀最重要的發現之一。

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