Är vi ensamma i Universum?

Relevanta dokument
Livsbetingelser i Universum Föreläsning 8 Liv i andra stjärnsystem

Sökandet efter intelligent liv i rymden 5 hp, hösten Upplägg. Vad den här kursen handlar om. Kursinfo I. Allmän kursinfo. Vår plats i Universum

Ufologi. Upplägg. Vad den här kursen handlar om Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, sommaren 2013.

Sökandet efter intelligent liv i rymden 5 hp, hösten Upplägg. Vad den här kursen handlar om. Allmän kursinfo. Vår plats i Universum

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, sommaren 2013

Ufologi. Upplägg. Vad den här kursen handlar om Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, hösten 2014.

Sökandet efter intelligent liv i rymden 5 hp, hösten 2015

Allt börjar... Big Bang. Population III-stjärnor. Supernova-explosioner. Stjärnor bildas

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, hösten 2012

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 5: Fermis paradox I

Ufologi. Upplägg. Vad den här kursen handlar om Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? 7.5 hp, hösten 2012.

EVOLUTIONEN = LIVETS UTVECKLING. Utveckling pågår

Solsystemet samt planeter och liv i universum

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 4: Drakes ekvation

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 6: Fermis paradox II

Upplägg. Repetiton: Vad är Fermis paradox? Repetition: Lösningskategorier

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 4: Drakes ekvation

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 4: Drakes ekvation. Fråga från förra gången. Upplägg

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 4: Drakes ekvation

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 4: Drakes ekvation. Upplägg

Frågor från förra gången. Frågor från förra gången. Frågor från förra gången. Repetiton: Vad är Fermis paradox? Upplägg

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 6: Fermis paradox II

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 6: Fermis paradox II

Universum. Stjärnbilder och Världsbilder

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 4: Drakes ekvation

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 2: Grundläggande astronomi och astrobiologi

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 2: Grundläggande astronomi och astrobiologi

Astrobiologi. Rymdfysik och rymdteknik Karin Ågren

Upplägg. Galax. Stjärna. Stjärna vätebomb. Avståndsenheter i astronomi

Livsbetingelser i Universum Föreläsning 3 Livets uppkomst och utveckling

Kardashev typ I. Upplägg. Kardashev typ II. Davies: kapitel 7-8. Kardashev-skalan. Kardashev typ III

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 5: Fermis paradox I. Upplägg. Enrico Fermi. Vad är Fermis paradox? Kolonisering av Vintergatan

Upplägg. Galax. Stjärna. Stjärna vätebomb. Avståndsenheter i astronomi

Astronomin och sökandet efter liv där ute. Sofia Feltzing Professor vid Lunds universitet

Upplägg. Enrico Fermi. Vad är Fermis paradox? Kolonisering av Vintergatan

Upplägg. Galax. Stjärna. Stjärna vätebomb. Planet

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

CYGNUS. Länktips! Kallelse: Årsmöte 13 mars 2014

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

Förra föreläsningen Introduktion - Principer

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 7: SETIs historia och sökstrategier

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 5: Fermis paradox I

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 7: SETIs historia och sökstrategier

Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 5: Fermis paradox I

Lite om elektromagnetisk strålning Radiovågor och optiskt ljus

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 9: Supercivilisationer och superteknologi

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 2: Grundläggande astronomi och astrobiologi

Lite om elektromagnetisk strålning Radiovågor och optiskt ljus

Innehåll. Förord Inledning Tack Vidare läsning Illustrationer Register kapitel 1 Ursprung...

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 9: Supercivilisationer och superteknologi

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Formalhaut b

Pannotia (~600 ~540 Ma) Rodinia (~1.1 Ga ~750 Ma) Svalbard Columbia (~ Ga) Nena (~1.8 Ga)

Bli klok på himlen och stjärnorna

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 2: Grundläggande astronomi och astrobiologi

Innehåll. Förord livets miljöer bättre genom Referenser och vidare läsning Illustrationer Register...

LIVETS UPPKOMST? Livets uppkomst? Livets uppkomst? P r e k a m b r i u m. Hur? Var? Hur? Var?

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Omstridd detektion: Formalhaut b

solen ( 4. Stjärnor) planeterna och deras månar asteroider och meteoroider kometer interplanetär stoft, gas, mm.

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 9: Supercivilisationer och superteknologi

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

FRÅN HEDENHÖS TILL DEN FÖRSTA EUROPEISKA CIVILISATIONEN H I S T O R I A K U R S 1 B

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft

Här växer människor och kunskap

Solsystemets uppkomst II Proplyder En central fö

Översiktskurs i astronomi Lektion 6: Planetsystem forts. Solsystemet I: Banor. Solsystemet II: Banplanet

Satsradning och ofullständig mening samt användande av dom :

FÖR DE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNENA BIOLOGI LÄRAN OM LIVET FYSIK DEN MATERIELLA VÄRLDENS VETENSKAP KEMI

Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården

Solsystemet II: Banplanet. Solsystemet I: Banor. Jordens magnetfält I. Solsystemet III: Rotationsaxelns lutning mot banplanet. Solvind 11.

Upplägg. Davies: kapitel 7 8. Kardashev typ III. Kardashev skalan

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 7: SETIs historia och sökstrategier

Konsten att "se" det osynliga. Om indirekta metoder att upptäcka exoplaneter

Rapport om Solenergikurs Sol 20 Sida 1 av 6. Kurs innehåll SOL 20

Exempeluppgift. Förutsättningar för liv

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras)

Vad är ett UFO? UFOs och aliens

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Fomalhaut b

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Fomalhaut b

Rättelse från förra föreläsningen. Kardashev-skalan. Upplägg. Davies: kapitel 7-8. Kardashev typ I. Kardashev typ II

Lokal pedagogisk plan

Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet

Leia och björndjuren. - en upptäcktsresa i rymden

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

Solsystemet. Lektion 15 (kap 7-8)

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 9: Supercivilisationer och superteknologi

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Upplägg. Davies: kapitel 7 8. Kardashev typ III. Kardashev skalan

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

Distributed Computing

Lite om elektromagnetisk strålning Radiovågor och optiskt ljus

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 7: SETIs historia och sökstrategier

Evolution, del 1: Evolution och naturlig selektion. Jessica Abbott Forskare Evolutionär Ekologi

Transkript:

ASTA02 - Lennart Lindegren - 9 nov 2011 Är vi ensamma i Universum? Vad är liv? Livets uppkomst på Jorden Liv på Mars? Europa? Intelligent liv? Drakes ekvation SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence Kontakt? - Varför inte (än)?

Vad är liv? Egenskaper som anses karaktärisera liv: organisation reproduktion ärftlighet utveckling - anpassning tillväxt metabolism svarar på signaler från omgivningen Eller är det alltför begränsande att kräva alla dessa egenskaper? "Liv är någonting som kan reproducera sig och utvecklas genom naturligt urval."

Vad är liv? Erwin Schrödinger (1944): What is Life? Hur kan det som händer i levande organismer förstås med hjälp av fysik och kemi? Gener = aperiodiska kristaller Relationen mellan det lilla och det stora (slump/determinism) Organisation upprätthålls genom intagande av negativ entropi... must surely rank among the most influential scientific writings in this century. - Roger Penrose (1991)

A-T C-G T-A G-C A-T C-G C-G A-T G-C T-A T-A G-C : : Francis Crick och James Watson (1953)

Livets uppkomst på Jorden Jorden (och resten av solsystemet) bildades för 4,55 miljarder år sedan Under första 500 miljoner åren kraftigt bombardemang av asteroider/meteoroider (upprepad sterilisering) De äldsta tecknen på liv är 3,85 miljarder år gamla Kanske tog det mindre än 100 miljoner år för liv att uppstå. Var/hur? I atmosfären (Urey-Miller-experimentet 1950-talet)? I oceanernas djup (heta källor)? Från rymden (Mars? Interstellärt stoft?)

Skapas liv spontant i lämplig miljö? 1859: Charles Darwin tänkte sig att livet kunde ha uppstått i "some warm little pond" 1920-talet: ryssen Alexander Oparin och skotten John Haldane utvecklade oberoende av varandra teorin om att komplexa organiska molekyler kan uppstå ur en "ursoppa" (primoridial soup) liknande jordens tidiga atmosfär (som man då trodde: mest metan, ammoniak, vatten, och vätgas) 1953: Harold Urey och Stanley Miller försökte efterlikna ursoppan och andra förutsättningar i laboratoriet Efter någon vecka hade en mängd komplexa molekyler bildats, bl.a. aminosyror

Liv finns på de mest osannolika platser... T.ex. på djupa oceanbottnar, kring heta källor - "black smokers". Kanske uppstod livet här? Eller i liknande miljöer i Europas oceaner?

Fossila nano-bakterier? Troligen inte! Mars-meteoriten ALH84001 (ca 1,9 kg) funnen vid Allan Hills (Antarktis) 1984: stelnade för 4,5 miljarder år sedan slungades ut för 16 milj år sedan landade på Antarktis 11,000 f.kr. upptäcktes 1984 identifierad som Mars-meteorit 1993

Överlevnad i rymden? Två bakterier som är mycket vanliga i jorden har egenskaper som gör att de kan överleva tusentals (miljoner) år i rymden: Deinococcus radiodurans extremt strålningstålig, i frys-torkat tillstånd (anhydrobios) tåler den även extrem kyla mm ( polyextremofil ) Bacillus subtilis bildar sporer som är mycket tåliga mot strålning, torka och kyla Skadat DNA repareras mycket effektivt av särskilda reparations-enzymer efter återupplivning.

Spår efter flytande vatten på Mars Is vid Mars' nordpol (CO 2 + H 2 O) Oceaner av flytande vatten under Europas istäcke. Undervattensvulkaner (värmekällor).

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) Idé omkring 1959 (Cocconi & Morrison, Cornell University) Frank Drake gjorde de första försöken 1960 (NRAO, W. Virginia) NASA 1992-93 Moderna SETI-projekt: Project Phoenix (Arecibo, utvalda stjärnor) SERENDIP (Arecibo, slumpvisa riktningar, SETI@home) Diverse optiska SETI-projekt (söker efter laserpulser)

Intelligent liv? Frank Drake (1930- ) var en av pionjärerna i sökandet efter extraterrestrisk intelligens (och att sända ut meddelande) Arecibo-teleskopet i Puerto Rico (300 m) Arecibo-meddelandet mot M13 (1974)

Snöflingor (iskristaller)

Drakes ekvation (1961): N = R f p n e f l f i f c L N = antalet civilisationer i vår galax R = antal nybildade stjärnor per år (~ 1) f p = andelen av dessa stjärnor som har planetsystem (~ 0.1) n e f l f i f c L = antalet beboeliga (jordliknande) planeter per system = andelen av dessa planeter som utvecklat liv = andelen av dessa som utvecklat intelligens = andelen av dessa som kommunicerar = civilisationens livslängd (år)

Var är alla? - Fermi-paradoxen En teknologisk civilisation som kan färdas i rymden med 1/10 av ljushastigheten skulle kunna kolonisera hela Vintergatan på 10 milj år. Varför ser vi inga tecken på detta? Enrico Fermi (1901-54): "If there are extraterrestrials, where are they?" Tänkbara förklaringar: 1. Vi är ensamma 2. Det finns gott om civilisationer, men ingen har koloniserat galaxen p.g.a. - tekniska svårigheter (interstellär rymdfart är svårare än vi tror) - sociologiska hänsyn (människans tendens att kolonisera är kanske unik) - civilisationerna är alltför kortlivade (självförstörande) 3. Det finns en galaktisk civilisation, som avsiktligt döljer sig från oss ("Zoo")