Технологические цивилизации во Вселенной: Почему тектоника плит и CO₂ делают их редким явлением

 

Планеты без тектоники плит и недостаток углекислого газа: почему технологические цивилизации могут быть редкостью
Художественное изображение каменистой экзопланеты Kepler-168b в обитаемой зоне. Автор: NASA Ames/NASA/JPL–Caltech/Tim Pyle (Caltech).

Согласно новому исследованию, представленному на совместной встрече EPSC–DPS2025 в Хельсинки, ближайшая к нам технологически развитая цивилизация в Млечном Пути может находиться на расстоянии 33 000 световых лет. При этом её возраст должен составлять не менее 280 000 лет, а возможно, и миллионы лет, чтобы совпадать с нашим временем существования.

Эти цифры отражают крайне низкую вероятность обнаружения планет земного типа с тектоникой плит и атмосферой, где доминируют азот и кислород, с идеально сбалансированным уровнем CO₂ и O₂.

Доктор Мануэль Шерф и профессор Хельмут Ламмер из Института космических исследований Австрийской академии наук (Грац) утверждают, что такие условия значительно снижают шансы успеха программ по поиску внеземного разума (SETI).

«Внеземные технологические цивилизации (ЕТИ) в нашей галактике, вероятно, очень редки», — заявляет Шерф.

Углекислый газ играет ключевую роль: чем больше его в атмосфере, тем дольше планета может поддерживать биосферу и фотосинтез, предотвращая утечку газов в космос. Однако баланс критичен: избыток CO₂ вызывает неконтролируемый парниковый эффект или делает атмосферу токсичной.

 

Тектоника плит регулирует уровень CO₂ через углеродно-кремниевый цикл. Но со временем углекислый газ «запечатывается» в горных породах, переставая участвовать в круговороте. «Рано или поздно его концентрация упадёт настолько, что фотосинтез станет невозможен. Для Земли это произойдёт через 200 миллионов — 1 миллиард лет», — поясняет Шерф.

Прочитайте также  Старая проблема астрономии - новые математические решения
Млечный Путь: расположение Солнца
Млечный Путь: Солнечная система расположена в 27 000 световых лет от центра. Ближайшие ЕТИ могут находиться в 33 000 световых годах. Автор: NASA/JPL–Caltech/R. Hurt (SSC–Caltech).

Земная атмосфера состоит из азота (78%), кислорода (21%) и следовых количеств CO₂ (0,042%). Учёные смоделировали планету с 10% CO₂ в атмосфере: её биосфера могла бы существовать 4,2 миллиарда лет. При 1% CO₂ срок сокращается до 3,1 миллиарда лет. Однако критичен и уровень кислорода: ниже 18% невозможно воспламенение, что ставит крест на металлургии и технологическом развитии.

График числа внеземных цивилизаций
График максимального числа ЕТИ в Млечном Пути. Оранжевая линия — сценарий с 10% CO₂. Автор: Manuel Scherf и Helmut Lammer.

Сопоставив время эволюции технологической цивилизации (на Земле — 4,5 млрд лет) с продолжительностью существования биосферы, учёные пришли к выводу: даже при 10% CO₂ цивилизация должна просуществовать минимум 280 000 лет, чтобы в галактике появилась ещё одна подобная. Для 10 одновременно существующих ЕТИ этот срок превышает 10 млн лет.

Эти расчёты также указывают, что ближайшая к нам технологическая цивиллизация может находиться в 33 000 световых лет — почти на противоположной стороне галактики. Однако авторы подчёркивают: модель не учитывает такие факторы, как возникновение жизни, многоклеточности или разума, которые также влияют на вероятность появления ЕТИ.

Прочитайте также  Новое исследование объясняет необычный химический состав Земли

Несмотря на мрачные прогнозы, Шерф выступает за продолжение поисков: «Если мы ничего не найдём, это подтвердит нашу теорию. Если же обнаружим — это станет величайшим открытием в истории, доказав, что мы не одиноки».

Современные исследования показывают, что даже при оптимальных условиях развитие технологической цивилизации требует уникальной комбинации геологических и климатических факторов. Например, тектоника плит не только регулирует CO₂, но и способствует образованию минералов, необходимых для электроники. Кроме того, магнитное поле планеты, защищающее от космической радиации, зависит от активности её ядра — ещё одного параметра, который сложно воспроизвести на других планетах. Учёные также отмечают, что поиск биосигнатур (например, метана в сочетании с кислородом) может сузить зону поиска, но для подтверждения технологической деятельности требуются признаки вроде радиосигналов или техногенного света. Таким образом, проблема обнаружения ЕТИ остаётся одной из самых сложных и интригующих в современной астрономии.


В нашем Telegram‑канале, и группе ВК вы найдёте новости о непознанном, НЛО, мистике, научных открытиях, неизвестных исторических фактах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
👇 Поделитесь в вашей соцсети

ДРУГИЕ НОВОСТИ

 

Добавить комментарий