- 指示された汎精子症:仮説、推測、または可能なメカニズム?
- 仮説
- 推測
- 可能なメカニズム
- 対象となる汎精子症とその可能なシナリオ
- 3つの可能なシナリオ
- 問題のサイズを決定するための小さな計算
- 宇宙の広大さと指示されたパンスペルミア
- ワームホール
- 指示された汎精子症と他の理論との関係
- 参考文献
監督パンスペルミア説は、地球外文明によって、理由の生活や基本的な前駆体の疑惑の接種のため、地球上の生命の起源を説明するメカニズムを指します。
そのようなシナリオでは、地球外の文明は惑星地球の状態を生命の発達に適していると考えるべきであり、そして私たちの惑星に首尾よく到達した種菌を送りました。
図1.パンスペルミア:地球上の生命の地球外起源の仮説。出典:Silver Spoon Sokpop、Wikimedia Commons
一方、汎精子症の仮説は、生命が私たちの惑星で生成されたのではなく、地球外の起源を持っていた可能性を高めますが、それは複数の異なる可能な方法( 、地球と衝突した隕石に取り付けられた)。
(無向)汎精子症のこの仮説では、地球上の生命の起源は地球外であると考えられていますが、(有向性汎精子症のメカニズムによって提案されたように)地球外文明の介入によるものではありませんでした。
科学的観点から見ると、指向性汎精子症はそれを支持する証拠がないため、仮説とは見なされません。
指示された汎精子症:仮説、推測、または可能なメカニズム?
仮説
科学的仮説は、収集された情報とデータに基づいて、現象に関する論理的な命題であることを私たちは知っています。科学的手法を適用することにより、仮説を確認または反論することができます。
この仮説は、科学的根拠に基づいて、問題を解決する可能性を提供することを目的として策定されています。
推測
一方、私たちは推測によって、不完全な証拠またはデータから形成された判断または意見が理解されることを知っています。
パンスペルミアは仮説と考えることができますが、私たちの惑星の生命の起源の説明としてそれを裏付けることができるいくつかの証拠があるため、以下の理由により、指向性パンスペルミアは科学的観点からの仮説とは見なされません。 :
- 科学的に確認されていない(可能ではあるが)と仮定して、この現象を指示または調整する地球外知能の存在を前提としています。
- 特定の証拠は私たちの惑星の生命のパンスペルミック起源をサポートしていると考えることもできますが、これらの証拠は、地球上の生命の接種現象が別の地球外文明によって「指示された」ことを示すものではありません。
- 指示されたパンスペルミアが推測であると考えていても、それは疑いだけに基づいており、非常に弱いことに注意する必要があります。
可能なメカニズム
正式な観点から、有向性汎精子症を仮説や推測ではなく、「可能性のある」メカニズムと考えることが望ましい。
対象となる汎精子症とその可能なシナリオ
指示されたパンスペルミアを可能なメカニズムとして考える場合、その発生確率を考慮して行う必要があります(コメントしたとおり、それを裏付ける証拠はありません)。
3つの可能なシナリオ
指示された汎精子症が地球上で発生した可能性がある3つの可能なシナリオを評価できます。私たちがそうするのは、私たちの惑星に生命を植えつけたかもしれない地球外文明の可能な場所や起源に応じてです。
その地球外文明の起源は次のとおりである可能性があります:
- 天の川(太陽系のある場所)の近くの環境に属していない銀河。
- 「ローカルグループ」のいくつかの銀河、私たちがいる銀河のグループとして、天の川と呼ばれています。「ローカルグループ」は、3つの巨大な渦巻銀河で構成されています。アンドロメダ、天の川、三角形の銀河、および約45の小さな銀河です。
- 非常に近い星に関連付けられた惑星系。
図2.天の川が位置するローカルグループの3Dマップ。出典:Richard Powell、Wikimedia Commons経由
説明した最初と2番目のシナリオでは、「生命の種菌」が移動しなければならない距離は非常に大きくなります(最初の場合は数百万光年、2番目の場合は約200万光年のオーダー)。これにより、成功の可能性はほぼゼロであり、ゼロに非常に近いと結論付けることができます。
説明した3番目のシナリオでは、確率は少し高くなりますが、移動すべき距離がまだかなりあるため、非常に低いままです。
これらの距離を理解するには、いくつかの計算を行う必要があります。
問題のサイズを決定するための小さな計算
宇宙の文脈で「近い」と言うとき、あなたは巨大な距離を指していることを覚えておいてください。
たとえば、私たちの惑星に最も近い星であるアルファケンタウリCは4.24光年離れています。
生命の種菌がアルファケンタウリCを周回する惑星から地球に到達するには、300,000 km / s(4光年)の速度で4年余りの間途切れることなく移動しなければなりませんでした。
これらの数値の意味を見てみましょう:
- 1年は31,536,000秒であり、光の速度(300,000 km / s)で1年間移動すると、合計で9,460,800,000,000キロ移動したことになります。
- 種菌が、私たちの惑星から4.24光年離れた星であるAlpha Centauri Cから来たと仮定します。したがって、アルファケンタウリCから地球まで40,151,635,200,000 km移動する必要がありました。
- さて、接種物がその巨大な距離を移動するのにかかる時間は、それが移動することができたであろう速度に依存したに違いありません。私たちの最速の宇宙探査機(ヘリオス)が252,792.54 km / hの記録的な速度を記録したことに注意することが重要です。
- 旅行がヘリオスと同様の速度で行われたと仮定すると、それは約18、131。54年(または158,832,357.94時間)かかったに違いありません。
- 高度な文明の産物として、彼らが送った探査機が私たちのヘリオス探査機よりも100倍速く移動できたとしたら、約181.31年で地球に到達したはずです。
宇宙の広大さと指示されたパンスペルミア
上記の単純な計算から、遠く離れた宇宙の領域があることが結論できます。生命は別の惑星で早期に発生し、インテリジェントな文明は指向性汎精子を考慮しましたが、私たちを隔てる距離は、そのような目的のために設計された人工物は私たちの太陽系に到達したでしょう。
ワームホール
おそらく、接種物がワームホールまたは同様の構造物(SF映画で見られたもの)を通過する可能性があると考えられます。
しかし、これらの可能性のどれも科学的に検証されていません。時空のこれらのトポロジカルな特性は(これまでのところ)仮説的なものだからです。
科学的方法で実験的に検証されていないものはすべて、推測として残ります。憶測は実際の根拠に対応しないため、根拠のないアイデアです。
図3.空間内のポイントに到達するための2つの可能なパス、長いパス(赤)と穴自体を通るショートカット(緑)を示す「ワームホール」の仮想表現。出典:Panzi [GFDL(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)、Wikimedia Commons経由
指示された汎精子症と他の理論との関係
指示されたパンスペルミアは、好奇心旺盛で想像力に富んだ読者だけでなく、リースモーリンの「肥沃な宇宙」やマックステグマークの「多元宇宙」の理論にとっても非常に魅力的です。
これらすべての理論は非常に興味深い可能性を開き、私たちが想像できる宇宙の複雑なビジョンをもたらします。
ただし、これらの「理論」または「プロト理論」には証拠がないという弱点があり、さらに、科学的理論を検証するための実験的に対照的な基本的な要件である予測を提示することはありません。
この記事の前半で述べたことにもかかわらず、科学理論の大部分は絶えず更新され、再定式化されていることを覚えておく必要があります。
過去100年の間に、検証された理論はほとんどないことがわかります。
新しい理論をサポートし、相対性理論などの古い理論を検証することを可能にした証拠は、仮説を立てて実験を設計する新しい新しい方法から浮上しています。
また、当時は適切な技術ツールがなかったため、技術の進歩により、以前は反駁できると思われていた仮説を検証する新しい方法が提供されることも考慮する必要があります。
参考文献
- グロス、C。(2016)。一時的に居住可能な惑星でのエコスフィアの開発:ジェネシスプロジェクト。天体物理学および宇宙科学、361(10)。土井:10.1007 / s10509-016-2911-0
- ホイル、フレッド、サー。生命の天文学的な起源:汎精子症へのステップ。F.ホイルとNCウィクラマシンゲによって編集されました。ISBN 978-94-010-5862-9。土井:10.1007 / 978-94-011-4297-7
- Narlikar、JV、Lloyd、D.、Wickramasinghe、NC、Harris、MJ、Turner、MP、Al-Mufti、S.、…Hoyle、F.(2003)。天体物理学および宇宙科学、285(2)、555–562。土井:10.1023 / a:1025442021619
- Smolin、L.(1997)。コスモスの生活。オックスフォード大学出版局。pp。367
- タリー、RB、クルトワ、H。、ホフマン、Y。&ポマレード、D。(2014)。銀河のラニアケア超クラスター。自然、513(7516)、71-73。土井:10.1038 /自然13674
- Wilkinson、John(2012)、New Eyes on the Sun:A Guide to Satellite Images andアマチュアObservation、Astronomers 'Universe Series、Springer、p。37、ISBN 3-642-22838-0