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数十艘宇宙飞船和数百个探测器从地球起飞 , 向我们的行星进发 。 孪生妹妹金星 。 它的大小和地球差不多 , 质量约占地球的% 。 这里的温度对人类来说太高了 , 而且没有我们习惯呼吸的空气 。 但我们去那里是因为科学家最近发现了磷化气的痕迹 , 这表明那里可能存在生命 。 博斯芬来自各种微生物和细菌 , 所以人类踏上了探索生命的旅程 。
用我们的技术 , 飞往金星需要3个半月到6个半月 , 但我们最终成功了 。 宇宙飞船正在这个星球上着陆 。 当第一批人类来到地表时 , 他们看到了高温 , 烧焦的沙漠 , 熔岩湖和有毒的酸间歇泉 。 就是这样 。 科学家们错误地计算了射电望远镜的数据 。 磷化氢从未在金星上存在过 , 所以我们要回到火箭上来 , 我们准备进行一次更长的银河系之旅 。 科学家们认为 , 银河系中至少有36个文明与小时相似 。
它们可能是与我们完全不同的生命体 。 他们可能有不同的身体 , 不同的眼睛 , 他们走路和说话的方式可能与我们非常不同 , 但一个高级文明有几个标准 。 技术进步在使用发达的个人之间的交流 。 所以 。 这些文明必须探索太空 , 建造城市 , 并能够作为独立的物种彼此交流 。 让我们看看我们的银河系 , 找出这些文明世界 。 所以银河系是一个从一边到另一边的光年的螺旋 。 如果一颗恒星在它的一端在一场超级强大的爆炸中诞生 , 那么它发出的光要到数年后才会到达另一端 。 每颗恒星附近都有大约1000亿颗恒星 , 可能还有和我们太阳系相似的世界 。
让我们试着用巨大的海洋来寻找适合居住的星球 。 首先 , 我们要寻找铁含量高的恒星 。 这类恒星的燃烧温度适合生命的发展 , 而恒星系统中的铁元素将有助于形成行星 , 这些行星将成为另一个文明的家园 。 我们用筛子筛选银河系 , 发现有太多的恒星符合描述 , 所以我们需要另一个过滤器 。 现在让我们在这一堆中找到像太阳的恒星 。 这颗恒星一定比地球大100倍 , 比地球重1000倍 。 一个重要的标准是恒星的年龄 。 当一颗恒星变老时 , 它开始膨胀并变成一颗红巨星 。 此时 , 它可以吸收周围的行星 。 这样一颗恒星的生命可能会以一场巨大的爆炸而结束 , 爆炸会摧毁它周围的一切 。 所以我们要找的恒星一定相对年轻 。 让我们再次利用我们的海洋 , 那里的星星更少了 , 但仍然是很多 。 现在让我们关注行星 , 它们应该在恒星的宜居带 , 不是离恒星太近 , 因为温度太高 , 不可能有生命诞生 , 也不是太远 。 那这个星球就会变成一块冰 , 上面什么也没有 。 地球的温度一定允许水保持液态 。 另一个筛选因素是候选行星的年龄 。 先进文明的发展需要时间 。
根据地球科学家的经验 , 任何生命形式至少需要十亿年才能进化到人类的水平 。 所以我们在寻找与地球相似或更古老的行星 。 我们最后一次使用我们的接收器 。 在瓜拉 , 我们有36个可能存在先进文明的世界 。 科学家们进行了这项研究 , 并于今年4月发表了研究结果 。 基于这些标准 , 剩下的就是发现这些文明 , 并进行首次接触 。 我们可以利用来自它的无线电波来探测这样的文明 。 假设有一颗行星蛋上面有原始的生命体 , 经过数百万年的进化 , 他们将成为拥有先进技术的文明 。 无线电波将成为交流的方式 。 然后整个星球就会发射出无线电波就像在地球上闪烁的星光 。 我们可以用指向太空的天线接收到这个信号 , 但行星之间的距离有个问题 。 例如 , 行星A距离地球有好几光年 , 当行星A开始发射无线电波时 , 这些信号要到10个世纪后才能到达我们这里 。 我们在1895年学会了发射和接收无线电波 。 如果A星球上的文明同时发出了无线电信号 , 我们将无法接收到信号 , 直到 。 在A星球上也是一样 。 我们在1974年以无线电信号的形式向太空发送了信息 。 在这个信号中 , 我们编码了我们的数字系统、人类DNA和关于太阳系的信息 。 在行星A上有一个高级文明 , 他们只能接收到这个信号 , 而我们还得再等上一千年才能得到他们的回应 。 无线电波的另一个问题是 , 它们在行星上看起来不像持续发光 , 而是像耀斑 。 无线电波只在文明的某个阶段使用 。
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