宇宙生物学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/28 01:37 UTC 版)
- ^ 大島泰郎『宇宙生物学』
- ^ 書籍によっては前者が狭義の宇宙生物学とされていることもあるが、本稿では後者を狭義の宇宙生物学と呼ぶ。
- ^ 藤森義典『人類は宇宙へ向かう』
- ^ スカイラブ3号、ニワオニグモ。
- ^ 1997年 IML-2ミッション 井尻
- ^ 宇宙環境と生命 -宇宙生物学への招待- 佐藤温重
- ^ 高倉達雄『現代天文小事典』
- ^ 例えば物理学や化学同様、地球外に出ても、その法則が適用できる普遍的な学問への昇華が目指されている。
- ^ 江上不二夫『生命を探る』
- ^ 長沼 毅『生命の星・エウロパ』NHKブックス、2004年。
- ^ 大島泰郎『生命の誕生』
- ^ ジェラルド・オニール『宇宙植民島-1990年完成!“第二の地球”計画』
- 1 宇宙生物学とは
- 2 宇宙生物学の概要
- 3 関連項目
宇宙生物学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 16:40 UTC 版)
「ゴルディロックスの原理」の記事における「宇宙生物学」の解説
宇宙生物学においては「ゴルディロックスの領域」という概念があり、それはハビタブルゾーン(恒星の周辺で生命が存在可能な領域)のことである。レアアース仮説はゴルディロックスの原理を用い、惑星は恒星や銀河核から近すぎても離れすぎても、生命を維持することができないとするものである。極限の場合には、生命維持が不可能になる。条件にあう惑星は俗に「ゴルディロックス惑星」と呼ばれる。
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宇宙生物学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 23:36 UTC 版)
詳細は「宇宙生物学」、「惑星の居住可能性」、および「ハビタブルゾーン」を参照 海洋惑星の特徴は海洋惑星の歴史と太陽系の形成と進化を解き明かす手がかりとなるかも知れず、海洋惑星の生命の誕生と居住可能性が挙げられ注目を集めている。既知の生物の大半はその生存に液体の水が不可欠であり、海洋惑星にはそれが大量に存在しているため、エネルギーとなる栄養物が確認された場合生命体の存在する可能性が生まれる。ただし、地球の5倍以上の水深を持つ海洋惑星は、海底部がその水圧により形成された氷におおわれるために岩盤の浸食が起こらず、プランクトンのような酸素を生成する地球型生命が進化するために必要な量のリンや栄養物が溶解していないことがシミュレーションによって判明した。 一方、エウロパやエンケラドスのように海がケイ酸塩の地殻上に存在し、熱と栄養物を有しているために、生命居住に適した環境を有しているとみなされている天体もある。表面の火山活動は海に彗星からの有機化合物やソリンのような重要な物質をもたらす可能性がある。
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