• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 января, 15:48
Александр Березин
4
1,8 тыс

Планеты у красных карликов могут подходить для сложной жизни больше, чем Земля

❋ 4.4

Французские ученые пришли к выводу, что тусклые звезды активнее нарабатывают озоновый слой, а это должно серьезно ускорять эволюцию жизни земного типа. Их расчеты на примере экзопланеты TRAPPIST-1 e в 40 световых годах от Земли показали, что там кислород в газовой оболочке может появиться на миллиард лет быстрее, чем у нас.

Система TRAPPIST-1 (семь известных планет) а представлении художника / © Wikimedia Commons

Ключевым моментом, без которого известная нам сложная жизнь не возникла бы на Земле, стало Великое кислородное событие, когда в атмосфере появился свободный кислород. Без него многоклеточные организмы не получили бы серьезного перевеса над одноклеточными, то есть сложные существа не развились бы.

Не так давно одна группа астрономов попыталась показать, что количество фотосинтетически активного излучения у красных карликов очень мало — настолько, что кислород в их атмосфере либо вообще не начнет доминировать, либо сделает это много позже, чем на планете нашего типа, около желтого карлика. Тогда мы отмечали, что расчеты эти сомнительны, поскольку фотосинтез на Земле ограничен не количеством света, а совсем другими факторами.

Авторы новой работы, которую они выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, подошли к теме кислородного события на таких экзопланетах с другой стороны. Они поставили вопрос: что было основным поглотителем кислорода, нарабатывавшегося первыми фотосинтетиками? Напомним, что фотосинтез на планете, по современным представлениям, начался минимум 3,5 миллиарда лет назад, то есть еще миллиард лет с лишним до Великого кислородного события (2,4 миллиарда лет назад) что-то активно поглощало нарабатывавшийся кислород.

TRAPIST-1e получает от своего светила меньше излучения, чем Земля, но существенно больше, чем Марс. С учетом ее плотности ниже пяти тонн на кубометр и того, что под излучением красных карликов трудно развиваться оледенениям (в спектре красных карликов много ИК-излучения, которое слабо отражается от льдов и поэтому растапливает их), эта планета вполне может быть пригодна для жизни / © Wikimedia Commons

Исследователи отмечают, что самый вероятный путь поглощения О2 на древней Земле — его реакция с метаном, для эффективного протекания которой нужна перекись водорода, работающая как источник катализатора (радикалов OH). Однако перекись может нарабатываться из водяного пара лишь при значительном количестве ультрафиолета, достигающем нижних слоев атмосферы.

Красные карлики, в сравнении с Солнцем, излучают заметно большую часть своей энергии в УФ-диапазоне, в том числе в виде волн короче 200 нанометров. Они активнее всего разрушают обычные двухатомные молекулы кислорода и способствуют формированию на их основе трехатомных молекул озона. По расчетам авторов, за счет этих различий в излучении их звезд планета земных размеров и температур, но рядом с красным карликом, должна получать слой озона в стратосфере намного быстрее, чем Земля.

Моделирование показало такую картину как для планеты типа TRAPPIST-1 e (в 41 световом годе от нас), так и для планет вокруг других красных карликов, поскольку практически все они дают больший процент УФ-излучения в сравнении с желтыми или оранжевыми карликами.

Химические пути поглощения кислорода на планете, еще не достигшей первой точки Пастера (концентрация кислорода в атмосфере в 1% от современного) / © Adam Yassin Jaziri

Из этого следует, что перекись водорода, которая могла образовываться в тропосфере на древней Земле, там должна возникать в ничтожных количествах. Ведь при озоне в стратосфере ультрафиолета в тропосфере (лежащей ниже) уже не будет: озон поглотит практически весь УФ с достаточно короткими волнами.

В случае TRAPPIST-1 e это настолько серьезно должно снизить поглощение кислорода в реакциях с метаном, что Великое кислородное событие там наступило бы на миллиард лет раньше, чем на Земле. Соответственно, если на нашей планете вторая точка Пастера (10 процентов от современного уровня кислорода в атмосфере) была достигнута через четыре миллиарда лет после ее образования (кембрийский взрыв), то на планете у красного карлика это могло бы случиться уже через три миллиарда лет.

Интересно, что возраст звезды TRAPPIST-1 — около 7,6 миллиарда лет, то есть, по этой логике ее кембрийский взрыв мог произойти уже 4,6 миллиарда лет назад, буквально накануне образования нашей планеты. Впрочем, это относится ко многим красным карликам в наших окрестностях.

Вопрос о том, обитаемы ли планеты у красных карликов, — один из самых острых в астробиологии. Три четверти звезд Вселенной относятся именно к ним, причем время жизни таких светил на главной последовательности намного (до 100 раз) больше, чем у Солнца. Если жизнь у них вообще возможна, то именно красные карлики должны быть теми солнцами, что видит большинство живых существ во Вселенной. А планеты типа Земли, где жизнь возникла у более ярких солнц, напротив, будут исключением.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
28 июля, 13:10
Марк Чернов

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

28 июля, 13:27
Александр Березин

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

28 июля, 11:46
Редакция Naked Science

Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.

28 июля, 13:27
Александр Березин

Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.

24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

28 июля, 13:10
Марк Чернов

Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.

9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

19 июля, 20:09
Александр Березин

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

1 июля, 11:54
Марк Чернов

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

[miniorange_social_login]

Комментарии

4 Комментария
Что-то я ничего не понял... Для начала, о каких тоннах на кубометр идёт речь применительно к излучению? Что-то там такое было в подписи к картинке... Далее, когда я читал о звёздах, то приходилось слышать, что излучают они практически как абсолютно чёрное тело. А насколько я помню, особенность этого излучения в том, что у него есть максимум в районе определённых длинн волн. Положение этого максимума зависит от температуры тела. Скажем, у солнца, если склероз не путает, максимум в районе зелёной части спектра. У красных карликов, подозреваю, максимум где-то в красной-инфракрасной части... Энергия же, приходящаяся на более короткие и более длинные волны убывает по определённому закону. Что-то в голове вертится закон Вина, но может и не в тему (я всё таки философ, не физик...) Так вот вопрос, каким образом у более холодной звезды (красный карлик) рождается больше излучения в более коротковолновой части спектра (УФ), нежели у более горячей (жёлтый карлик)?.. Далее, куда уважаемые учёные дели рентгеновские вспышки, которые характерны для красных карликов? (Об этом не писал разве что самый ленивый популяризатор)... Ну разве что оговаривалось, что подобная нестабильность характерна на ранних этапах жизни звезды. Но всё равно, времени вполне достаточно, чтобы сдуть всю атмосферу. Ну не говоря уже о том, что планеты вокруг красных карликов, скорее всего будут обращены к нему одной стороной. Наконец, да, согласен с предыдущими комментаторами. Метан, как основной поглотитель кислорода в первородной атмосфере, выглядит по меньшей мере странно. Да и вопрос о том, куда потом девается углекислый газ, и вообще, как в такой ситуации будет выглядеть круговорот углерода?.. В общем, для интересующихся темой неспециалистов, по-моему, статья породила больше вопросов, нежели ответов...
Если исходить из принципа заурядности, кажется, что жизнь скорее будет встречаться на планетах, похожих на Землю у звёзд, похожих на Солнце. Если оказалось, что мы существуем в каких-то редких условиях (а не не у бурого или красного карлика), значит эти условия скорее всего для чего-то нужны.
Sam Dowson
29.01.2026
Ох уж эти астрофизики... Коли тащат земную жизнь под все звезды подряд, то заодно бы тогда тащили бы туда же архейскую литосферу, гидросферу и атмосферу. Кто за них это сделает? Планета, которая с жизнью под красной звездой, обязательно должна обладать металлическим твердым ядром, вращающимся в жидком металле. Какой металл должен быть там? Железо, не иначе, как самый распространенный конечный продукт термоядерного синтеза при взрыве сверхновых типа Ia. Отсюда образуются его ионы и соединения Fe2+ в первичной атмо- гидро- и литосфере. Ну а как нам говорят земные данные по геохимии того времени, прежде всего в поглощении первичного кислорода участвовал Fe+2 (до 90%) и сульфид (до 5%). Где-то там в районе 2-3% теряется метан, почти о котором тут целая статья. Можно долго обсуждать механизмы обхода метана скоростью накопления кислорода, но без окисления «первородного» железа никакого переворота не случится. О каких миллиардах лет там можно рассуждать, если кроме метана никакие иные восстановители даже близко не рассматриваются? Но всё разом меняется, если на той планете «первородное» железо +3, вместо +2. Вот что мгновенно ускорит кислородную революцию, а не какие-то там озоны-пероксиды. Только после взрыва сверхновых Fe+3 практически не образуется в газо-пылевом облаке. Так что, как говорится, "губу" можно не раскатывать.
    А если еще вспомнить что первые фотосинтетики продуцировали совсем не кислород и абсолютно доминировали на планете в силу своей куда лучшей продуктивности то становится совсем стыдно за французких астрономов. Такое может быть на геологически мертвой планете, но на таких жизнь долго не задерживается