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地球上大气层要凉爽得多 , 已经提出了可能存在于对流云中的气溶胶中的生命 , 这将基于地球的内部加热 。 中子通量观测表明存在大量氢 , 可能是地表下的水和冰 , 最近报道了地表冰在两极 。 由于大气层稀薄 , 火星表面的每日温度变化范围为60°C , 而地球的波动范围为30°C 。 因此 , 一天中的大部分时间 , 土壤和大气界面必须包含较大的热梯度 。 另一方面 , 火星奥德赛轨道器的热成像系统没有观测到火山热源 。 也没有观察到热液系统 , 但当存在时 , 其中的对流是合理的 。 外行星和柯伊伯带天体的卫星 。 巨型外行星的几个卫星被冰覆盖 , 就像最近发现的柯伊伯带天体一样 。
太阳系外物体上大量水或冰的存在取决于它们形成后的温度是否足够高以进行分化 。 为了让这些水到现在还没有结冰 , 潮汐消散或辐射加热必须保持足够强烈 。 因此 , 在地表冰之下 , 可能存在或可能存在对流液态水 。 水可以只由一层薄薄的水组成 , 但也可以像海洋一样大 。 研究人员考虑了11种可能的海洋:木星的木卫二、木卫三和卡利斯托 , 土星的土卫六、瑞亚和土卫八 , 天王星的泰坦尼亚和奥伯龙 , 海王星的海卫一 , 冥王星和大柯伊伯带目的 。 伽利略号宇宙飞船已经产生了大量关于木星系统卫星的数据 。 红外图像显示了许多类型的强热梯度:火山、冷却的熔岩湖、从微弱到明亮的热点 , 还有SO2霜冻 。
艾奥的化学成分以硫化合物为主 , 这可能会使艾奥上的生命变得不那么可信 。 在欧罗巴、木卫三和卡利斯托提出的海洋将被厚厚的表层冰覆盖 , 欧罗巴的冰盖应该是最薄的 , 预计会有很大的热梯度和强烈的对流 。 土星的卫星泰坦包含稠密的对流大气;观测到的云的短寿命归因于由液态甲烷组成的降雨 , 报道了地表冰 , 并且认为可能存在内部水海洋 。 月球土卫二以其干净的冰盖而著称 , 它反射了0.90%的入射阳光 。 其部分表面的光滑度表明最近正在融化 。 它围绕土星的E环运行 , 而这颗卫星上的间歇泉被认为是环中冰粒的来源 。
这种间歇泉作为潜在的热合成生物栖息地将特别受关注 , 因为它们与具有强烈热梯度的陆地热液系统相似 。 卡西尼号宇宙飞船将于2004年7月到达土星 , 其视觉和红外测绘光谱仪将产生卫星图像帽子可能会导致识别其他合理的热合成栖息地 。 海王星的卫星海卫一不寻常的逆行运动可以通过捕获来解释 , 随后可能是长时间的潮汐加热和热液活动 。 然而 , 今天的间歇泉可能是由氮驱动的 , 而不是由水驱动的 。 柯伊伯带天体的内部结构取决于分化和碰撞的发生 , 其他关键参数是尺寸、热导率、孔隙度和放射热强度 。 外太阳系较小天体上的大部分液态水在形成后不久就会冻结 。 这可能保存了可能生活在早期水域的热合成生物化石 。
因此 , 这种冰构成了一个主要的勘探目标 , 太阳 。 现在的太阳显然太热了 , 不允许任何稳定的分子存在 , 更不用说生命了 。 然而 , 在遥远的未来 , 太阳会变冷 , 变成一颗“褐矮星” 。 代达罗斯推测这些褐矮星的对流细胞中存在“卡诺生物” 。 在成为矮星之前 , 太阳会变成一个巨人并形成一个原行星星云 , 它可能会将热合成生物带出太阳系进入银河系 , 这些星云受到热循环的影响 。
【?研究太阳系的星系,能够帮助我们更好的探索外太空】热合成生物可能会以这种方式在其他恒星系统中结束 , 在整个宇宙中传播生命 , 并可能结束一个全精子期周期 , 因为生命可能已经在一段时间内被引入太阳系 。 应该清楚的是 , 对热合成发生的验证将增加恒星周围适合生命存在的行星数量、适合生命发展的行星的比例 , 以及生命在行星际和星际间运输的机会 。 它将增加所有恒星周围的宜居带 , 到目前为止 , 这一直是通过仅将光合作用作为主要生物能源来推断的 。 反过来 , 这种增加会增加宇宙其他地方出现生命的机会 。
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