居住可能性とは? わかりやすく解説

居住可能性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 22:36 UTC 版)

ケプラー442b」の記事における「居住可能性」の解説

ケプラー442b居住するのに適した太陽系外惑星の中で最も居住可能性が高いSuperhabitable Planet(英語版)になる可能性がある。基準当てはまる内容恒星K型主系列星である(K型主系列星恒星場合居住適することが多い) 半径地球の1.34倍で、質量地球の2.34倍である(Superhabitable Planet半径が1.3倍で質量が2倍である) ハビタブルゾーン中心にある の3点である。しかし、基準あてはまらない内容もあり、 年齢が若すぎる(この惑星20億歳だが理想45億 - 70億歳) 温度が低すぎる(平衡温度から表面温度推定は-2.65とされており、理想25付近である) などである。加えて下記条件はまだ当てはまるかすら分かっていない。 海をもつかどうか(Superhabitable Planetは浅い海がある) 大気状況(Superhabitable Planet大気地球よりも厚く酸素濃度が高い)

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居住可能性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 09:29 UTC 版)

グリーゼ581g」の記事における「居住可能性」の解説

赤色矮星系の居住可能性」も参照 グリーゼ581g恒星近く公転しているため、潮汐力自転固定されていると思われる。そのため、地球に対して常に同じ面を向ける月のように、恒星に対して同じ面を向けているとされている。また、潮汐力によって自転軸がほぼ傾いていな可能性もあり、その場合、恒星向いている面では永久に昼間向いていない面では永久に夜が続き、場所によって環境温度大きく異なってしまい、生命存在していくには過酷な環境になってしまう。たとえ存在したとしても生存できるのは昼夜境界線付近のみとなる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 01:36 UTC 版)

ラカーユ9352c」の記事における「居住可能性」の解説

公転周期は21.8日で、主星から0.12天文単位離れた位置存在している。これは、ハビタブルゾーンより内側の端の近くである。ラカーユ9352cは、楽観的に5-10地球質量内)居住可能であるとみなすことが可能である[要出典]。平衡温度計算され、その値は352 K (79 °C; 174 °F)となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 22:20 UTC 版)

ケプラー1701b」の記事における「居住可能性」の解説

ケプラー1701b表面温度275ケルビン(1.85)であり、楽観的に居住可能な惑星としてリストされている。そこには、地球型惑星以外の惑星表面液体の水維持することのできる可能性の低い惑星記載されている。ケプラー1701b地球類似性指標ESI)は0.71である。

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赤色矮星」の記事における「居住可能性」の解説

詳細は「赤色矮星系の居住可能性英語版)」を参照 赤色矮星系における惑星の居住可能性に関して議論がある。赤色矮星は非常に多く存在し寿命長いものの、その周囲にある惑星では生命存在困難にしうるいくつかの要因がある。まず、赤色矮星周囲ハビタブルゾーン恒星に非常に近い位置にあるため、その中を公転する惑星自転と公転潮汐固定されている可能性が高いという点である。このような惑星は、半分永続的に昼間もう半分永久にとなっている。そのため惑星半分もう半分の間に大きな温度差生じる。このような環境では、地球上生命似た形態生命発達するのが困難になる可能性がある。さらにこのような潮汐固定された惑星大気にも大きな問題生じる。永久にとなっている領域大気主要な気体成分凍結するのに十分なほど低温になり、昼の領域むき出し乾燥した環境となる可能性がある。その一方で最近理論では、分厚い大気海洋によってそのような惑星でも熱を循環させることが可能であると提唱されている。 恒星エネルギー放出変動性も、生命発達には負の影響を及ぼす可能性がある。赤色矮星はしばし閃光星であり、このような恒星巨大なフレア起こし数分のうちに明るさ倍増する。この変動性も、赤色矮星近くでの生命発達存続難しいものにしうる。赤色矮星に近い位置公転する惑星は、恒星フレア起こしたとしてもその大気維持することが可能であるかもしれないまた、強いフレア大気に厚いオゾン層もたらし生命対すフレア影響減少させるという考え方もある。しかしより最近の研究では、これらの恒星恒常的な高エネルギーフレアと非常に巨大な磁場の源であり、地球のような生命存在する可能性が低いことが示唆されている。このような性質調査され恒星特有のものなのか、あるいは赤色矮星全体共通する特徴なのかは分かっていない。 赤色矮星回っている惑星進化した植物は、フレアから身を護る機能発達させるとともに、光を効率的に吸収するために地球植物とは違う色合いになり、場合によっては黒く見えるだろうという研究発表されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/02 23:35 UTC 版)

ケプラー452b」の記事における「居住可能性」の解説

ケプラー452b岩石惑星かどうか分かっていないが半径小さいため岩石惑星である可能性がある。恒星温度質量太陽とほぼ同じで光度1.2倍ほどであるが太陽よりも19年老いて進化しているため受けるエネルギー地球太陽から受けるエネルギーより10%大きい。そのため、もしケプラー452b地球型惑星で、地球と同じ質量であれば暴走温室効果影響表面失われしまっていると考えられる。しかし、ケプラー452b地球の約1.6倍の半径があるため、もし密度が同じ程度であればその質量は約5倍となり、失われるまで5億年ほどの余裕があると考えられる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 06:43 UTC 版)

HIP 38594 b」の記事における「居住可能性」の解説

HIP 38594 bハビタブルゾーン位置していることが判明している。しかし、前述のように地球型惑星ではなく海王星型惑星である可能性もある。そのため、HIP 38594 b地球型惑星である場合生命存在できる環境となっている可能性がある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 05:24 UTC 版)

プロキシマ・ケンタウリb」の記事における「居住可能性」の解説

赤色矮星系の居住可能性」も参照 太陽系外惑星研究文脈では、「居住可能性」は通常液体の水惑星表面存在する可能性として定義される太陽系外惑星存在する生命文脈通常理解されているように、表面液体の水大気は居住可能性の前提条件である。例えば、太陽系エウロパ地下の海など、惑星地下限定され生命は、遠くから検出するのは難しいが、寒い海に覆われプロキシマ・ケンタウリbでの居住可能性のモデル構成するかもしれない赤色矮星系の居住可能性物議を醸す主題であり、いくつかの考慮事項がある。 プロキシマ・ケンタウリ活動自転と公転の同期両方が、これらの条件確立妨げであろうXUV放射とは異なりプロキシマ・ケンタウリbUV放射はより赤く(より冷たく)、したがって有機化合物との相互作用少なくオゾン生成少な可能性がある。逆に恒星活動は、オゾン層十分に枯渇させて、紫外線危険なレベルまで増加させる可能性がある。 軌道離心率によっては、軌道一部ハビタブルゾーン外側部分的に位置する場合がある。 酸素および/または一酸化炭素は、プロキシマ・ケンタウリb大気中に有毒な量まで蓄積する可能性がある。しかしながら、高酸素濃度複雑な生物進化助け可能性もある。 海が存在する場合潮汐沿岸氾濫乾燥引き起こし生命発達助長する化学反応引き起こす可能性がある。昼夜周期のない、自転と公転の同期発生している惑星は、海洋循環させ、栄養素供給および再分配し、地球上潮汐などの海洋生物周期的な拡大刺激する一方プロキシマ・ケンタウリのような赤色矮星は、太陽よりもはるかに長い寿命持ち宇宙推定年齢の何倍にもなるため、生命発達させるのに十分な時間与える。プロキシマ・ケンタウリ放出する放射線は、酸素生成光合成には不向きであるが、無酸素光合成には十分である。ただし、無酸素光合成依存する生命どのように検出できるかは不明である。2017年のある研究では、光合成に基づくプロキシマ・ケンタウリb生態系生産性は、地球生産性の約20%である可能性があると推定されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/28 09:24 UTC 版)

K2-72e」の記事における「居住可能性」の解説

この惑星は同じ惑星系存在するK2-72cと共に大気状況良く液体の水存在するとされるハビタブルゾーン位置している。K2-72e地球の1.29倍の半径を持つ岩石惑星である。K2-72赤色矮星であり質量太陽の約5分の1である。K2-72のような赤色矮星寿命長く5000億から6000億年ほどであり、これは太陽の約40から50倍に相当する。 この惑星表面一方が常に恒星の方を向き、もう一方恒星の方を向かない潮汐ロックが起こると考えられている。この2つ境界には明暗境界線があり、存在するために温度適している(約273K,0℃である)。また恒星から当たっていない方へ熱を移動させるのに十分な大気があればさらに居住可能性のある範囲広がる。 しかし日光浴びる量が地球よりも46%も多いため現在は海がなくなっている可能性もあり、その場合居住可能性がなくなる可能性もある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/25 07:07 UTC 版)

カプタインb」の記事における「居住可能性」の解説

カプタインbは、カプタイン星周りハビタブルゾーンの中を公転していると考えられる。この領域の中では、惑星環境大気特性などが適切であった場合惑星表面液体の水存在する可能性がある。カプタインb推定惑星半径は 1.2-1.6 地球半径とされており、岩石惑星だと考えられる主星カプタイン星赤色準矮星であり、太陽4分の1よりわずかに大きな質量を持つ。そのため、主星主系列星としての寿命は1000-2000億年と、太陽主系列星としての寿命100億年程度)よりも 10-20 倍ほど長いカプタイン星形成されてから115億年が経過していると考えられているため、仮にカプタインb実在するとすればカプタインb潜在的に居住可能と考えられる惑星の中で最も古い惑星となる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/17 15:20 UTC 版)

F型主系列星」の記事における「居住可能性」の解説

詳細は「惑星の居住可能性」を参照 いくつかの研究では、F型星公転する惑星においても生命発生する可能性があることが示されている。比較高温F0型星の周りでは、ハビタブルゾーン恒星から 2.0 au から 3.7 au範囲となり、比較低温F8型星の周りでは 1.1 au から 2.2 au までの範囲推定されている。しかしG型主系列星周り比較した際のF型星まわりのハビタブルゾーンでの仮説上の生命における主要な問題点は、恒星からの放射が強いことと、恒星寿命が短いことである。 F型星紫外線などのより高いエネルギーを持つ光を多く放射することが知られており、これは長期的に見るとDNA分子に非常に悪影響及ぼしうる。ある研究によると、太陽地球の関係と居住可能性の観点等価位置にあるF型星周り惑星 (すなわちF型星ハビタブルゾーン内にある惑星) において、大気組成地球同じだとした場合惑星表面にいる生命紫外線によって地球2.5倍から7.1倍のダメージを受けると推定される。したがって、その惑星生命生存するためには、惑星高層大気におけるオゾン層などの十分な大気による遮蔽を必要とすると考えられる十分なオゾン層存在しない場合惑星表面では理論的に生命発達しうるものの、水面下地下領域限られたものになるだろうと考えられる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:10 UTC 版)

エリダヌス座82番星」の記事における「居住可能性」の解説

スティーヴン・ドールは著書Habitable Planets for Man”で、エリダヌス座82番G星に5.7%という最も高い数値をつけている。他に同じ数値与えられ恒星ケンタウルス座α星B、へびつかい座70番星A、カシオペヤ座η星A、くじゃく座δ星の4つである。エリダヌス座82番G星(グリーゼ139)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) が地球型惑星やより大きな系外惑星探知するために計画中の宇宙干渉計ミッション (SIM) における第1弾目標天体選ばれている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 02:56 UTC 版)

ケプラー1652b」の記事における「居住可能性」の解説

ケプラー1652bハビタブルゾーン内を公転しているが、居住性保証されない。それには組成大気惑星が受ける放射線の量など、他の複数の要因含まれている。ケプラー1652b温度地球温度と非常に類似しており、地球太陽から受け取る光の約81%を受け取っている。これは、ケプラー1652b十分にハビタブルゾーン内を公転し暴走温室効果を被る可能性が低いことを意味するまた、ケプラー1652b潮汐固定されており、高温な昼側と低音な夜側が存在するが、厚い大気存在する場合惑星全体に熱を均等に分散させ、より多く領域液体の水保持できる可能性がある。 ケプラー1652b半径大きいと、居住可能性が低くなる地球半径の≥1.6倍を持つほとんどの惑星は完全に厚い海に覆われるか、天王星海王星のような惑星どちらか同類になることが期待される岩石表面なければ生命惑星上で成長することができない可能性がある。また、ケプラー1652のような赤色矮星は、太陽生成するものよりもはるかに強力な非常に強いフレア生成する可能性があり、周囲公転する惑星大気侵食して、それらの居住性損な可能性がある。すべての赤色矮星これほど活発であるわけではないが、強い磁場主星からの激し放射惑星表面到達するのを防ぎ生命保護するのに役立つとされている。

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