木星氣態下面的陸地是否有生命?

木魚不語


如果按照人類或者這個題主對生命的定義來說,木星是不可能存在生命的。

地球生命的的定義,一般是要求在水分、氧氣中能夠自我繁殖、進化並有一定的感知感覺功能的物質,包括真菌、細菌、植物、動物等,文明則是有智慧的高等動物創造出來的。

如果這種生命,在木星上怎麼可能會有呢?至少木星組成成分就是以氫和氦為主,其中氫佔了90%左右,氦佔有9%左右,其餘的所有元素加起來還不到1%,幾乎無氧。這種組成是無法養活地球生命的。

木星是一個氣態星球,主要是由氣體組成,題目說的內部也有陸地,應該是指木星的岩石核心。

這個木核很小,大概只有有地球大小。那裡的環境就像地球的地核,是在極高溫度和壓力下的一種固態物質。由於木星的質量和體積比地球大多了,核心的壓力和溫度也就比地球高多了。

木核的溫度達到30000度(攝氏度,後同),是太陽表面溫度的5倍,壓力達到3億個地球大氣壓,是地球地心的100倍。想一想在這樣一個溫度壓力下什麼生命能夠生存?


木星是太陽系最大的行星,質量是其他七大行星加起來的2.5倍,整個宇宙這樣大的行星也很少見。

由於木星體積十分巨大,是地球直徑的11倍,體積是地球的1300多倍,質量是地球的300多倍,半徑就有70000多公里,因此任何東西我們地球上的物質都不可能到達它那個地核。

理論上木星表層約5000公里是氣態氫,但這個氣態越往下就溫度越高,壓力越大,漸漸就變成了液態氫。想一想液態氫要在零下兩百多度才能形成,而在木星越深越熱,是不可能有形成液態氫的溫度的,只有靠壓力。

形成液態氫的壓力就已經已經上百萬個大氣壓了。液態氫的厚度約25000公里,隨著深度的增加,溫度和壓力都不斷增加,液態氫漸漸轉為金屬氫,溫度達到10000度,壓力達到幾百萬個大氣壓。

金屬氫這個層面叫氫幔層,約有40000多公里厚。隨著深度的增加,壓力溫度越來越高,一直到達木核層。木核是一個固態岩石核,約地球大小。

在氫幔層和木核心雖說是固體,但在這樣一個高壓下,那裡的物質狀態已經完全無法用固體或流體來形容,其硬度比鑽石還要硬,而又有牛皮糖或者白蠟般的柔軟性,在地球上無法模擬這樣的壓力狀態。


而且即使在木星的大氣層,那裡的風暴核閃電也是地球的數倍,幾乎可以撕碎一切。

大家可以想想,在木星核心這樣一個所謂的“陸地”上,什麼生命能夠在上面生存呢?

不過有的科學家也描述了中子星這種極端環境,還可能會有核生命的存在,那種生命只有微米級,壽命萬分之一秒。我想如果把這個也算作生命的話,時空通訊也無法確定那裡有沒有這種形式的生命。

但出題者大概不會是說這種生命吧?如果按照地球生命狀態來說的話,地球上任何極端環境下的生命在那裡也無法存活。

不過木星有79顆衛星,很多衛星上富含水體,比如木衛二,就是太陽系含水量最多的星球之一,上面水儲量達到地球總水量的30多倍。在這些衛星上有沒有生命存在呢?現在還沒有定論。

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時空通訊


在我們的太陽系中,已知地球是唯一擁有生命物種的星球,那麼其他星球就一定沒有生命了,其實沒有這麼絕對,很多科學家都相信生命的形態並非只有地球上的生命物種這些種類,在宇宙之中,可能有著迥異於地球生物的生命物種,即便在我們的太陽系中,可能其他星球上也有人類還沒有發現的生命物種,就是在木星這樣的氣態行星上面,目前也無法排除它上面就絕對沒有生命物種。


木星在分類上屬於氣態巨行星,它的體積是我們的地球的1300倍,質量是地球的318倍,如此巨大的星球,如果上面有生命物種生存的話,那該是多麼宏大磅礴的生物世界呀?那麼木星上是什麼樣的情況呢?首先這個星球有著濃厚的大氣層,厚達數千公里,然而大氣層之下卻並沒有陸地,一般認為在大氣層的底部是被壓成液態的氫氣等氣體,這也是氣態行星的典型特徵,按理說這樣的星球上肯定不會有生命物種了,因為它連陸地都沒有,生命怎麼在這樣的星球上生存呢?然而這樣想的話,其實還屬於是我們地球生態模式的思維定式,科學家們並不是這樣想的。


科學家們認為,在一些氣態行星上,很可能會有著一些漂浮生物,它們就像海洋中的魚類等生物在海水中游泳一樣,在氣態行星濃厚的大氣層中漂浮游動著生存。比如著名物理學家霍金等人就曾認為像木星這樣的氣態星球上也可能存在水母狀的巨型浮游生物,它們像吹脹的小型飛船那樣漂在氣體中,就像漂游著海水中的水母一樣,不過它們獲取能量的方式卻和海洋中的水母迥然不同,很可能是以吸收木星上到處都有的閃電的能量為生的,即它們以閃電為食。


木星上的閃電的強度比我們地球上的閃電要強1萬倍,其蘊含的能量非常大,會有生物能吸收閃電嗎?這在我們看來是很不可理解的,因為地球上的生物沒有不害怕被雷劈的,但如果我們再想一想,其實現在很多電子產品都是需要充電的,比如手機、電動車,乃至很多汽車公交車都是電力驅動,如果這些東西都智能到有了自我意識,那麼它們就已經成為一種生命體了。

所以我們也可以這樣想一下,在別的星球上,或許也可能會有以吸收和儲存電力來給自身提供能量的生命物種,畢竟木星那麼大,它形成的時間幾乎和太陽一樣,已長達近50億年,如歌中所唱“一瞬間,有100萬個可能”,如此巨大的木星,如此漫長的時間,木星的大氣又是那麼的活躍,我們真的不能排除種種有可能發生的事情。



在我們地球上,生命物種是千姿百態的,有植食動物,有肉食動物,那麼如果木星上有以吸收和儲存電力為主的生物,它們就很可能類似於地球上的樹木青草之類的植物,是一以吸收自然界天然能量的生物,有植物就會有食草動物,有食草動物就會有食肉動物,就好像有草就有吃草的綿羊和兔子,有綿羊和兔子,就會有狼和狐狸,因此木星上生物如果有食物鏈的話,很可能也是像地球生命物種這樣的多種多樣的狀態。


不過木星表面的溫度非常低,平均溫度約為零下168℃,即便怎麼去想,這樣低的溫度之下也不可能有生命生存,不過雖然木星表面的溫度低,但是大氣層下方的溫度就不是那麼低了,因為木星本身也會向外輻射熱量,它的內部高達3萬多攝氏度,在其大氣層的底部溫度並沒有表面那麼低,所以如果木星上有生物的話,它們很可能生活在木星大氣層的下面部分,身體極為耐壓,其生存模式我們還很難揣測。

不管怎樣,雖然我們目前還沒有在木星上發現生命,但是我們也不能完全排除木星上就一定沒有生命,因為一切皆有可能。


科普大世界


這個問題可以從科學和科幻兩個不同的角度來看。

從科學角度說,木星外層確實是氣態的,但是它的內部並沒有一個固體表面。人類發射到木星上探測的儀器都會在短時間內被巨大的壓力弄壞,存在生命的可能性就可想而知了。

木星的主要成分是氫和氦,雖然我們看不到木星的內部,但是可以通過質量、體積、自轉等可以觀測的物理性質,來建立木星內部的物理模型,推導出那裡的物理狀態。模型表明,木星最外層是約200千米厚的雲層,再往內溫度和壓力越來越大,氣體被壓縮的越來越厲害。到了幾千千米的深度,氣體就逐漸過渡到液體狀態,逐漸的意思是說沒有一個明顯的分界面。而在木星的核心,這裡物質的化學組成有點類似地球上的岩石,但是由於木星核心巨大的壓力和很高的溫度,其物理狀態就完全不同於地球上的岩石了,所以在這裡也找不到一個固態的表面。

如果從科幻角度看,那確實有科幻小說裡面寫了住在行星內部的奇特生物。 比如有小說寫了一種外星鳥,它們生活在地殼中,因為這種鳥是由奇特物質組成的,自身密度極大,地殼中的岩石對它們來說就像空氣一樣輕。當這種鳥從地下飛過,地面上的生物可能會以為發生了地震。這腦洞是不是挺大的?


喬小海


木星是氣態行星,表面全是海洋,沒有陸地不會有生命

木星上的海洋並不是真正意義的海洋,只是氫氣和氦氣,在高壓下成為液態。而且從大氣雲層往下越深,壓力越大,所以,這個“海洋”沒有表面,只是逐漸與上面的氫氣氦氣連為一體。我們計算這類行星的半徑是以一個大氣壓為標準的。

木星的海洋是固態氫,因人們習慣把氫叫做氫氣,所以把木星叫做氣態星,包括太陽,它也是氫構成的,中心的密度大的驚人,連隕石都穿不過去。木星雖然是氣態星球,雖然自然條件惡劣,所有氣體受萬有引力的原因,在木星內部分層次分佈吧就像彩虹那樣,如果這樣那氣態水,或者說霧狀水就會存在在內部。

外部自然條件如何惡劣,但木星太大了,拿100個地球寬度來緩解這些,那這裡內部一定很平靜吧,而且越裡面越熱火吧。雖然應該沒有光透進去,但看看地球海底火山口的生命狀態,那木星也具備這些了,熱源,水,相對穩定。或許木星上的生命也和地球生命一樣具有智慧,而且發展在這個階段:我們進不去,他們出不來。

木星是氣態行星,組成成分大部分氫和氦,缺少生命基本的元素——碳或者硅。木星溫度低,約為零下130多攝氏度,生命很難存活。木星有一個巨大的紅斑,可以認為是巨大臺風吧,總而言之是生命的災難。所以木星有生命的可能性極低。


宇宙驛站


木星氣態下面的陸地是否有生命?

首先糾正下說明當中的錯誤觀點,木星確實有一個固態內核,但卻在深深的金屬氫以下,並且比較關鍵的是,木星這顆巨大的氣態行星,從外層大氣開始到內核,完全沒有一個氣液固的分界面!所以如果要以固態表面作為文明的依存點的話,可能是想多了!

木星的內部結構

木星的大氣組成中81%是氫,18%是氦,按質量則分別是75%和24%。只有約1%左右的其他氣體,其中包括甲烷、水蒸氣、氨氣等。由於氣態行星沒有一個固定的界面,因此測量直徑只能以地球的一個大氣壓為標準,木星的一個大氣壓處位於對流層以下約50KM處!木星的直徑約142984千米,其質量約為太陽系除太陽外其他所有天體總和2.5倍以上

氣態天體的典型結構,當然太陽也有一個固態內核,大家總不會認為太陽上也有生命吧?其實二代和三代恆星或者行星形成初期,都會有一個固態內核,因為引力中心相對會比較容易形成,逐漸發展過程中會積累質量,如果初期即收到太陽風的影響被剝奪了塵埃帶的話,那麼這顆行星成為岩石質行星的概率是很高的,比如水星、金星與地球等,因為太陽風將塵埃帶吹到了小行星帶外,因此木星土星天王星這些天體逐漸成長為巨無霸.....您可可能會比較好奇為什麼冥王星沒有,也許冥王星是一顆外來天體,因為它的軌道極為橢圓,也有可能是受到海王星的的影響所致,當然這個沒有定論,您可以發揮自己的想象,只要理由上站得住腳就行!

太陽的內部結構,也是一個固態內核!

木星上存在的生命的可能性幾乎為0,但並不表示木星圈不存在生命,太陽系內含水量最豐富的天體之一的木衛二就是一個非常有潛力的選手!

木衛二與地球的水量對比,明顯木衛二要大於地球!

木衛二這顆溝壑縱橫的表面一層數十公里的冰殼,而在這個厚厚的冰殼下則是甚大上百千米的水體,由於受到木星潮汐引力的作用,木衛二的冰層下存在熱量讓冰融化!

有地層下湧出的熱量,還有巨大的水體,還有木衛二形成時積累的有機物,這個讓人浮想聯翩....但厚厚的冰層阻擋了我們進一步觀察,也許只有等2020年歐空局的歐羅巴快艇計劃實施後才能窺見一二了....咱唯有靜靜的登上幾年才能知道木星系統裡的生命到底幾何.....!!


星辰大海路上的種花家


木星雖然是一個氣態巨行星,但是它的內部是存在一個固態核心的,根據推測木星的中心是一個含硅酸鹽和鐵的緻密核心。


木星的核心雖然是固態的但是它經受著木星至上強大的大氣壓,而且木星的物質層是連續過度的,也也就是說木星從最外層的氣體開始一路向下慢慢變成液體,再向下慢慢到達核心區域,木星內部的物質層是連在一起的,並沒有空著的區域。

木星的表面溫度是零下168℃,但是隨著深入木星溫度也會越來越高,內部的溫度高達3萬多度,所以木星要是有生命的話簡直比孫悟空還耐燒。

很多人都說人類尋找外星生物和外星文明都太死板了,完全是按照人類的生存標準去尋找外星生命的,沒準外星生命可以在高溫高壓缺氧的環境下生存在,人類不應該用地球標準去尋找外星人,沒準外星人還覺得我們地球水太多氧氣太多不適合生命存在呢。

其實人類之所以用自身和地球的標準去尋找外星生命,就是因為這樣找到的生命是可以被人類所理解的,舉個例子:沒準火星上的石頭就是火星上的生命,但是我們實在是看不出來它們是生命。


人類現在尋找外星生命之所以用地球標準,就是因為這樣的標準找到的外星生命是我們可以理解的生命形式,這樣一來才能和它們建立交流,所以按照地球標準木星的核心區域是不可能存在生命的,人類也就沒有把尋找外星生命的重點放在木星上。


宇宙探索未解之迷


木星的核心處確實存在一個石質內核,主要由鐵與硅酸鹽構成,可別小看這樣的小小的內核,它可是還要比地球大上一圈的,直徑差不多是地球直徑的1-2倍,質量大約為地球質量的15倍左右。

那麼,就會產生好奇,宇宙中那麼的大,肯定生命存在的形式也是多種多樣的啊,會不會在木星內部是如此的景象呢?

木星石質內核上生存著一種文明,上面籠罩著厚重的木星大氣?看起來就像神話傳說中的天宮一樣呢?

如果產生這樣的想法,說明還沒有真正瞭解到木星的內部結構,木星越往核心處,壓力越高,溫度也越高,原本的氣態分子氫,到了固態內核這裡時,已經被壓縮成為了液態金屬氫。

這就意味著,固態的石質內核是被液態金屬氫給團團包裹住的,沒有想象中那樣的奇妙,真實的環境是非常極端的。

木星核心邊界的溫度大約為35700攝氏度,核心邊界的壓強可以達到4000GPa,所以,這樣的環境下,是不可能,也沒有可能誕生出生命。

有人肯定會提出反問,“你為什麼能確定一定不存在生命,人類的想象力畢竟是有限的,或許存在人想象邊界以外的生命形式呢?”

是的,這樣的反問確實很難回答,也問的恰到好處,以現在人類的能力無法去證明其存在,也無法去證明不存在,畢竟人類還沒有搞清楚,意識到底是隻能來自於像人類這樣的智慧生物,還是還有其它的依託形式?


科幻船塢


我們都知道人類包括地球上的其他生命體都是基於水和碳的生物,但對於銀河系內的其他星球或是銀河系之外,上述推論還適用嗎?外星生命體是否也基於水和碳,只有DNA才能形成智能生命?外星人看上去是否和我們一樣?

有一位科學家花了大量時間思考這個問題,並渲染外星人可能的長相,他就是來自加州科技大學的羅伯特-赫特博士,他利用太空望遠鏡反饋來的數據,渲染太空深處物體和演變的景象,為了找到最佳的可視方法來解釋複雜高端的科技概念,只有通過圖像分析,這些圖像是圍繞著行星各種形式的恆星,星體和星雲的形成,正在遙遠的宇宙深處的星系裡進行中,遙遠到宇宙大爆炸的邊緣。

赫博決定利用已知的科學數據隨機勾畫出外星人的樣子,他選擇了木星來進行外星人刻畫,這挑戰很大,因為木星是一個巨大的氣態星球,在那裡我們沒有立足之地,那裡的大氣主要是氫還是氦,雖然大氣力也富有有機物,越深入大氣層溫度越暖,氣壓也越來越高。


參考目前已知的唯一生物模型,地球上的生物,赫特首先自問:地球上的生命必需物質是什麼?需要能量源,化學物,生物依靠這些成長,這些原料是生命的基礎。

水星上最重要的能量源就是微弱的陽光,照耀在木星大氣層的頂層,也是目前已知的唯一一種作為生命基礎原料的來源,就是木星雲毯上空旋轉的有機化合物。要勾畫出木星上可能的生命形式,就要考慮到長期環境的影響。

赫特博士想起來一條卡爾薩根首次於70年代提出的理論:生命氣球體的概念,這種生物可以在木星大氣層高處長期生存,當然對木星而言也有一個問題。木星大氣層的主要組成部分,是我們已知的最輕氣體:氫,我們不能給氣球充比氫氣還輕的氣體,如果想利用氣球浮游在木星大氣層上空的話,必須給氣體內部氣體加熱。


赫特發明了一種外星有機體,與其說是動物還不如說是植物,氣球狀的植物膨脹,以熱空氣提供浮力。如果想要依靠自身產生熱量的話,那將耗費大量的生物能,所以可以設想一個生物體表皮非常黑而且非常薄,這樣能利用太陽輻射在內部產生熱量,這樣的話就能製造懸浮裝置,至少白天能懸浮,只要吸收太陽能就行,而夜晚植物就失去了熱源,但赫博博士在生物設計方面允許這種瑕疵。

這種生物體還能自己成形像是降落傘那樣,當其不足以加熱自身氣體像氣球那樣漂浮時能駕馭熱能,所以在夜晚,它可能下沉到大氣層低處,但是一旦其吸收熱能,還會再次上升,簡直就像滑翔機,在低緯度的生存時光實際上對這種生物極為不利,那裡養料頗豐。於是赫特在植物底部設計了一種“懸空根”,當它下降到大氣層低處,它就會吸收那裡豐富的養料。
當然赫特博士創造的木星氣球植物純屬虛構,更多的是娛樂成分,雖然有滿足科學基礎和概率論。但是我們太陽系內未知星體上存在某種生命形式的可能性,對此許多太空生物學家和地質學家相當肯定,因為除了地球之外,太陽系內已經發現其他球星上存在液態水,更不要說更加浩瀚的太陽系外太空!


微微餓


作為太陽系中最大的行星,木星上卻沒有孕育出生命,是不是有些可惜呢?有人會說木星氣態下面的陸地上會有生命存在嗎?

這個也沒有觀測到,但是不能因為沒有發現就要懷疑是不是因為被遮住了,這樣的話,月球的內部是不是也應該有生命呢?尋找一個星球上有沒有生命,一般都需要和地球進行對比,一方面地球本身就是一個很好的模板,另一方面找跟地球條件差不多的也能省時,畢竟宇宙中星球這麼多,不可能一個個去找。那麼木星和地球相比怎麼樣呢?



我們都說木星是一個氣態星球,氣態行星沒有實體表面,當然也沒有陸地可言。木星的高層大氣主要由氫和氦,也有少量的甲烷等氣體。完全的氣體星球是不可能穩定存在的,木星的內部也有一個核,而且很可能是石質的,但是核確實被液態氫所包圍,在木星的內部氫氣是液態形式的。

因此,木星是不存在陸地的,頂多也只有海洋,在木星上,物質組成與密度連續過渡,連明顯的界面都沒有。該不會認為木星的海洋內部也會有生命存在吧?木星的海洋其實是液態的金屬氫,在木星表面幾千公里下的內部,這裡溫度壓強都很大,

在氫成為金屬氫的臨界點處,溫度為10000K,壓強為200GPa,它的大氣層基礎通常被認為大氣壓力十倍於地球表面處,這麼惡劣的環境,實在很難想象有何方神聖能生存下來。

木星不僅內部環境惡劣,外部環境也是同樣的惡劣,木星表面的大紅斑,其實是巨大的風暴氣旋,其直徑為地球直徑的數倍,上下跨度12000千米,一刮就是好幾百年,如果人上去了,一下子就會化為灰燼。別的不說,把地球上所有的物種都放上去,絕對不會有一個活的下來,至於木星上存不存在生命就看各位去判斷了。


鏡像宇宙


答:木星的大氣層下面沒有陸地,內部也不可能存在生命!


肯定有人想說,就算地球上的所有生命,都屬於碳基生命,但是也不能排除其他星球上,有其他形式的生命存在,比如以硅為基礎的生命,或者以氫氦為基礎的生命。



這個想法是好,但是我們來考慮木星的環境,木星質量由75%的氫、24%的氦、以及1%的其他元素組成,木星大氣的主要成分是甲烷、硫化氫以及少量的水。


木星從內到外,依次是氣體、液態氫、金屬氫,各層之間沒有明顯界限,也就是說木星表面是找不到陸地的,其中:

(1)木星大氣層厚度高達3000千米,大氣外層平均壓強約十倍大氣壓,大氣層表面溫度-170℃;

(2)在大氣層的底部,壓力和溫度急劇升高,壓力升至數十萬個大氣壓,溫度高達1000k以上;

(3)在液態氫處,此時氫已經處於超臨界狀態,壓力和溫度繼續增加;



(4)穿過液態氫後,將到達金屬氫的內核,壓力升至數十億個大氣壓,溫度高達數十萬度,幾乎快接近核聚變反應的臨界溫度;實際上,木星質量再大13倍,就會點燃核聚變演化為褐矮星;

(5)在木星大氣層內,存在劇烈的大氣流動,規模超過整個地球大小,比如著名的木星大紅斑,已經存在了至少200多年,大小足足有地球的2倍多。

像木星這樣的極端的環境,是生命無法承受的。



從熱力學的角度看,生命就是一個低熵體,低熵體從外界吸取低熵物質來保持自身的高度有序;如果外界環境能量變化劇烈,就會輕易打破低熵體的平衡,那麼低熵體就難以維持自身的低熵狀態,使得生命無法生存。


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