地球外液体水は、地球外で自然に発生する液体の水です。これは、私たちが知っている生命にとって重要な前提条件の1つとして認識されており、地球外生命にとって不可欠であると推測されているため、幅広い関心を集めています。[1]
太陽系の多くの天体は水圏を持っていますが、地球は表面に安定した液体の水の塊を持つことが知られている唯一の天体であり、地球の表面の71%を海洋水が覆っています[2] 。これは地球上の生命にとって不可欠です。液体の水の存在は、地球の大気圧と太陽の恒星周ハビタブルゾーン内の安定した軌道によって維持されていますが、地球の水の起源は不明のままです。
現在、確認に使用されている主な方法は、吸収分光法と地球化学です。これらの技術は、大気中の水蒸気と氷に有効であることが証明されています。しかし、現在の天文分光法では、地球型惑星、特に地下水の場合には、液体の水を検出することはかなり困難です。このため、天文学者、宇宙生物学者、惑星科学者は、居住可能領域、重力と潮汐の理論、惑星分化のモデル、放射測定を使用して、液体の水の可能性を判断しています。火山活動で観察される水は、河川の特徴や塩やアンモニアなどの不凍剤の存在と同様に、より説得力のある間接的な証拠を提供できます。
このような方法を用いて、多くの科学者は、かつて火星と金星の広い範囲が液体の水で覆われていたと推測している。[3] [4]地球の地下水と同様に、いくつかの惑星の表面下には水が液体として存在すると考えられている。大気中の水蒸気は液体の水が存在しない多くの場所でも存在が見つかる可能性があるが、水蒸気は液体の水が存在する決定的な証拠と見なされることがある。しかし、同様の間接的な証拠が、太陽系の他の場所にあるいくつかの衛星や準惑星の表面下に液体が存在することを裏付けている。[1]いくつかは巨大な地球外「海」であると推測されている。[1]決定的な証拠がないにもかかわらず、液体の水は他の惑星系では一般的であると考えられており、液体の水が存在する可能性のある太陽系外惑星の候補のリストは増え続けている。 2020年6月、NASAの科学者は、数学的モデリング研究に基づいて、海を持つ太陽系外惑星が天の川銀河では一般的である可能性があると報告した。[5] [6]
意義
水は、既知のすべての生物の生化学にとって基本的な要素です。砂漠など、地球上の一部の地域は他の地域よりも乾燥していますが、その地域の生命体は、利用可能な乏しい水を効率的に利用するように適応しています。既知の生命体は、完全に水なしでは生きられません。生命は最終的に陸上での生活に適応しましたが、最初の自然発生プロセスは水環境で起こりました。[7]結果として、地球外の水の探索は、地球外生命の探索と密接に関連しています。[8]
水は最も単純な分子の1つで、酸素原子1個と水素原子2個で構成され、太陽系のすべての天体で見つかります。しかし、水は液体の状態でのみ生命に役立ち、地球外の水は一般的に水蒸気または氷の状態で見つかります。液体の水には、生命体にとって有益な特性もいくつかあります。たとえば、他のほとんどの液体とは異なり、凝固すると密度が高くなるのではなく低くなります。その結果、水域が十分に冷えると、氷は浮き、最終的に氷の層を形成し、液体の水とその生態系を下に閉じ込めます。この特性がなければ、湖や海は、そこに生息する生物とともに、完全な大きさで氷になります。[9]
太陽系の液体の水
2015年12月現在、地球外太陽系内に液体の水が存在することが確認されており、その量は地球の水(13億km3)の25~50倍[ 10]、すなわち約3.25~6.5× 1010km3 (325億~650億km3 )、3.25~6.5×1019トン (325億~650億トン)の水に相当する。
火星
火星の海洋説によれば、火星の表面の約3分の1はかつて水で覆われていたが、火星の水はもはや海洋ではない。現在、水の多くは固体の状態で 氷冠の中に存在している。

火星上の水は現在、ほとんどが氷の形で存在し、少量が大気中に蒸気として存在している。火星の表面には現在でも一時的に液体の水が存在する可能性があるが、それは特定の条件下でのみである。[12]火星の表面の大気圧は平均600パスカル(0.087psi)で、地球の平均海面気圧の約0.6%に過ぎず、地球の平均気温が低すぎる(210K(-63℃))ため、急速な蒸発または凍結につながるため、液体の水の大きな塊は存在しない。反復斜面線と呼ばれる地形は、塩水(水和塩)の流れによって生じたと考えられている。[13] [14] [15]
2018年7月、イタリア宇宙機関の科学者らは、火星の南極氷床の1.5キロメートル下、水平方向に20キロメートルに及ぶ氷底湖を発見したと報告した。これは火星上に安定した液体の水が存在する最初の証拠である。[16] [17]極冠底の温度は205 K(−68 °C、−91 °F)と推定されているため、科学者らは過塩素酸マグネシウムと過塩素酸カルシウムの不凍効果により水が液体のままである可能性があると推測している。[16] [18]湖を覆う1.5キロメートルの氷の層は、10~20%の塵が混ざった水氷で構成され、季節によって厚さ1メートル(3フィート3インチ)のCO2氷の層で覆われる。[16]
ヨーロッパ
科学者の一致した見解は、木星の衛星であるエウロパの表面の下には液体の水の層が存在し、潮汐力による熱によって地下の海が液体のままであるということにある。[19]固体の氷の外殻の厚さは、延性のある「温かい氷」層を含めて約10~30 km (6~19 mi) と推定されており、その下にある液体の海は深さ約100 km (60 mi) ある可能性がある。[20]これにより、エウロパの海の体積は3 × 10 18 m 3 (30億 km 3 ) となり、地球の海の体積の2倍強となる。
エンケラドゥス
土星の衛星エンケラドゥスには水の間欠泉があることが示されており、2005年にカッシーニ宇宙船によって確認され、2008年にさらに詳しく分析された。2010年から2011年の重力データにより、地下海の存在が確認された。以前は、おそらく南半球の一部に局地的に存在すると考えられていたが、2015年に明らかになった証拠により、地下海は地球全体に広がっていることが示唆されている。[21]
南極付近の噴気孔から噴出するこれらの間欠泉には、水のほかに、少量の塩分、窒素、二酸化炭素、揮発性炭化水素が含まれていた。海水と間欠泉の融解は、土星からの潮汐力によって引き起こされたと思われる。
ミマス
土星のもう一つの衛星であるミマスは、大きさと軌道がエンケラドゥスに似ているが、カッシーニによって「揺れ」運動をしていることが発見されたが、その振幅は大きな地下の海によってのみ説明できるものであった。[22]
ガニメデ
2015年のハッブル宇宙望遠鏡による観測により、木星の衛星ガニメデには地下に塩水の海が存在すると理論づけられている。オーロラ帯のパターンや磁場の揺れから海の存在が示唆されている。深さは100kmと推定され、表面は厚さ150kmの氷の地殻の下にある。[23] 2015年現在、ガニメデの液体の水の正確な量は非常に不確かである(地球の1~33倍)。[10]
セレス
ケレスは岩石の核と氷のマントルに分化しているようで、氷の層の下に液体の水の残存内部海がある可能性がある。 [24] [25] [26]表面はおそらく水氷と炭酸塩や粘土などの様々な水和鉱物の混合物である。2014年1月、ケレスのいくつかの領域から水蒸気の放出が検出されました。[27]これは予想外のことでした。なぜなら、小惑星帯の大きな天体は通常、彗星の特徴である蒸気を放出しないからです。ケレスにはアフナ山と呼ばれる山もあり、塩分によって軟化した水氷からなる高粘性の氷火山マグマの移動を促進する氷火山ドームであると考えられています。 [28] [29]
氷の巨人
氷の巨大惑星である天王星と海王星は、雲の下に超臨界水の海を持っていると考えられており、その質量は惑星全体の約3分の2を占めており、 [30] [31]おそらく小さな岩石の核を取り囲んでいると思われるが、2006年のウィクトロヴィッチとインガーソールの研究では、海王星にそのような水の「海」が存在する可能性は否定されている。[32] この種の惑星は、太陽系外惑星系では一般的であると考えられている。
冥王星
2020年6月、天文学者たちは、準惑星である 冥王星が最初に形成されたときには、地下に海があり、その結果、居住可能であった可能性があるという証拠を報告した。[33] [34]
指標、検出および確認の方法
既知の太陽系外惑星系のほとんどは太陽系とは非常に異なる組成を持っているように見えますが、検出方法に起因するサンプルの偏りがある可能性があります。
分光法


液体の水は、水素結合の状態により、他の状態の水と比較して、独特の吸収分光特性を持っています。しかし、地球外の水蒸気と氷は確認されているものの、液体の水のスペクトル特性は地球外ではまだ確認されていません。現在の技術では、地球型惑星の表面水の特性は、宇宙の広大な距離にわたる厚い大気を通して検出できない可能性があります。
火星の温暖な斜面における季節的な流れは、塩水が存在することを強く示唆しているものの、分光分析ではまだそのことが示されていません。
分光法によって多くの天体で水蒸気が確認されているが、それだけでは液体の水の存在は確認できない。しかし、他の観測と組み合わせることで、その可能性を推測できるかもしれない。例えば、GJ 1214 bの密度は、その質量の大部分が水であることを示唆しており、ハッブル望遠鏡による水蒸気の存在の追跡検出は、「熱い氷」や「超流動水」などの異質な物質が存在する可能性を強く示唆している。[35] [36]
磁場
木星の衛星ガニメデとエウロパについては、木星の磁場の測定から氷下の海の存在が推測されている。 [37] [38]磁場中を移動する導体は逆起電力場を生成するため、月が木星の北磁気半球から南磁気半球を通過する際の磁場の変化から、表面下の水の存在が推測された。
地質学的指標
トーマス・ゴールドは、太陽系の多くの天体の地表下に地下水が存在する可能性があると主張している。[39]
火星の地下には液体の水が存在する可能性があると考えられている。研究によると、過去には表面に液体の水が流れており、 [40]地球の海に似た広大な地域が形成されていたことが示唆されている。しかし、水がどこへ行ったのかという疑問が残る。[41]地表上または地表下に水が存在することを示す直接的および間接的な証拠は 多数ある[42] 。例えば、川床、極冠、分光測定、浸食されたクレーター、液体の水の存在に直接関係する鉱物(ゲータイトなど)などである。Journal of Geophysical Researchの記事で、科学者たちは南極のボストーク湖を調査し、それが火星にまだ液体の水が存在することを示している可能性があることを発見した。研究を通じて、科学者たちは、ボストーク湖が万年氷河期が始まる前に存在していた場合、湖は底まで凍っていなかった可能性が高いという結論に達した。この仮説により、科学者たちは、火星の極地の氷冠が形成される前に水が存在していたとすれば、氷冠の下にはまだ液体の水が存在し、生命の証拠さえ含まれている可能性があると述べている。[43]
エウロパの表面によく見られる「カオス地形」は、NASAのガリレオ宇宙船が撮影したエウロパの画像を研究している研究者らによって、氷の地殻を通して地下の海が溶けた領域であると解釈されている。[12]
火山観測

土星の衛星エンケラドゥスと木星の衛星エウロパでは間欠泉が見つかっている。[44]これらには水蒸気が含まれており、深部にある液体の水の存在を示している可能性がある。[45]単なる氷である可能性もある。[46] 2009年6月、NASAの探査機カシーニが収集したデータを使用して、研究者らはエンケラドゥスが土星を周回する際に特定の揺れ方をしていることに気付いた。その揺れは、この衛星の氷の地殻が中心核まで広がっているのではなく、地球全体の海の上に載っていることを意味していると研究者らは結論付けた。エンケラドゥスには塩分を含んだ地下海があるという説が提唱された。 [47] 2014年4月3日、NASAは、探査機カッシーニによってエンケラドゥスの大規模な地下の液体の水の海が存在する証拠が発見されたと報告した。科学者らによると、地下の海の証拠は、エンケラドゥスが太陽系内で「微生物の宿主」となる可能性が最も高い場所の 1 つであることを示唆している。[48] [49] エンケラドゥスの南極ジェットからの物質には、塩水と有機分子が含まれており、これらは生命の基本的な化学成分です」と、JPL のカッシーニ プロジェクト サイエンティストであるリンダ スピルカーは述べています。「この発見により、太陽系内および他の恒星の惑星系における「居住可能領域」に関する私たちの見解が広がりました。[2]準惑星ケレスのいくつかの領域から水蒸気の放出が検出されており、[50]進行中の氷火山活動の証拠と相まって、水蒸気の放出が見られます。[51]
重力の証拠

科学者の一致した見解は、エウロパの表面の下に液体の水の層が存在し、潮汐力による熱エネルギーによって地下の海が液体のままであるということにある。 [52] [53]地下の海の存在を示唆する最初のヒントは、潮汐力加熱(エウロパのわずかに偏心した軌道と他のガリレオ衛星との 軌道共鳴の結果)の理論的考察から生まれた。
科学者たちはカッシーニ宇宙船の重力測定を利用して、エンケラドゥスの地殻の下に水の海があることを確認した。[48] [49] このような潮汐モデルは、太陽系の他の衛星の水層の理論として使用されている。カッシーニのデータに関する少なくとも1つの重力研究によると、ディオネには地表から100キロメートル下に海がある。[54]
土星の衛星ミマスの軌道の異常と潮汐力学のモデルを組み合わせ、科学者たちは2022年にミマスに内部海が存在すると提唱した。この発見は、これまで凍結した固体であると信じられていた太陽系最小の球体に内部海が存在することはあり得ないと信じていた多くの人々を驚かせ、新しいタイプの「ステルス海洋世界」の分類につながった。[55] [56] [57]
地中探知無線

科学者たちは、無線信号を使って液体の水を検出した。カッシーニ探査機の電波探知測距(RADAR )装置は、土星の衛星タイタンの表面下に液体の水とアンモニアの層が存在することを検出したが、これは衛星の密度の計算と一致する。[58] [59]火星探査機マーズ・エクスプレスのMARSIS装置からの地中レーダーと誘電率のデータは、火星のプラナム・アウストラレ地域に幅20キロメートルの安定した塩水液体の水塊があることを示している。[60]
密度計算

惑星科学者は密度の計算を使用して惑星の組成と液体の水が存在する可能性を判断できますが、多くの化合物と状態の組み合わせによって同様の密度が生成されるため、この方法は非常に正確ではありません。
土星の衛星タイタンの密度モデルは、地下海層の存在を示している。[59]同様の密度推定は、エンケラドゥスにも地下海が存在することを強く示唆している。[48] [49]
55 Cancri eの低密度に関する初期の分析では、その30%が超臨界流体で構成されていることを示しており、マサチューセッツ工科大学のダイアナ・バレンシアは、それが塩分を含んだ超臨界水の形である可能性があると提唱した[61]が、その後の通過分析では水や水素の痕跡は検出されなかった[62] 。
GJ 1214 b は、太陽系の巨大惑星よりも質量と半径が小さいことが確認された 2 番目の太陽系外惑星 (CoRoT-7b に次ぐ) です。地球の 3 倍の大きさで、質量は約 6.5 倍です。密度が低いことから、岩石と水の混合物である可能性が高いことが示されており、[63]ハッブル望遠鏡を使用した追跡観測により、質量の大部分が水であることが確認されたため、大規模な水の世界であると考えられます。高温高圧により、「熱い氷」や「超流動水」などの異質な物質が形成されると考えられます。[35] [36]
放射性崩壊のモデル
太陽系のより小さな氷天体における放射性崩壊による熱保持と加熱のモデルは、レア、チタニア、オベロン、トリトン、冥王星、エリス、セドナ、オルクスには、厚さ約100 kmの固体氷地殻の下に海がある可能性があることを示唆している。 [64]これらのケースで特に興味深いのは、モデルが液体層が岩石核と直接接触していることを示しているという事実であり、これにより鉱物と塩が効率的に水に混ざり合うことができる。これは、ガニメデ、カリスト、タイタンなどのより大きな氷衛星の内部にある可能性のある海とは対照的である。これらの衛星では、高圧相の氷の層が液体の水層の下にあると考えられている。[64]
放射性崩壊のモデルによれば、小さな恒星を周回する小さな惑星MOA-2007-BLG-192Lbは地球と同じくらい暖かく、非常に深い海に完全に覆われている可能性があると示唆されている。 [65]
内部差別化モデル

太陽系の天体のモデルは、その内部に液体の水が存在することを示しています。
小惑星帯最大の天体である準惑星 ケレスのいくつかのモデルは、湿った内部層が存在する可能性を示唆している。準惑星[66] [67]から放出されると検出された水蒸気は、表面の氷の昇華による指標である可能性がある。
地殻とマントルを切り離すのに十分な厚さの液体の水の層が、タイタン、エウロパ、そして確実性は低いがカリスト、ガニメデ[64]、トリトン[ 68]に存在すると考えられている。 [ 69 ] 他の氷の衛星にも内部海があるか、かつて内部海があったが現在は凍っている可能性がある。[64]
居住可能領域

恒星周回ハビタブルゾーン内の惑星の軌道は、その表面に表面水が存在する可能性を予測する一般的な方法です。ハビタブルゾーン理論では、太陽系外に液体の水が存在する候補がいくつか提案されていますが、惑星が恒星の周りを周回しているだけでは、その惑星に液体の水が存在するとは限らないため、それらは非常に推測的なものです。軌道に加えて、惑星質量体は、その表面またはその近くで液体の水を維持するのに十分な大気圧と十分な水素と酸素の供給の可能性を備えている必要があります。
グリーゼ581惑星系には、グリーゼ581c [70] 、グリーゼ581d [ 71 ] 、グリーゼ581e [72]など、表面に水が存在する可能性のある惑星が複数含まれています。
グリーゼ667 Cには、ハビタブルゾーン内に3つの惑星があり[73]、その中にはグリーゼ667 Ccも含まれ、表面温度は地球と同程度で、液体の水が存在する可能性が高いと推定されています[74] 。
ケプラー22bはケプラー望遠鏡によって発見され、報告された最初の54の候補天体のうちの1つであり、地球の2.4倍の大きさで、推定温度は22℃である。その表面には水が存在する可能性があるとされているが、その組成は現在のところ不明である。[75]
NASAの惑星探査機ケプラー宇宙望遠鏡が運用開始から4か月の間に発見した1,235個の太陽系外惑星候補のうち、54個は親星の居住可能な「ゴルディロックス」ゾーン(液体の水が存在する可能性がある)を周回している。[76]このうち5つは地球とほぼ同じ大きさである。[77]
2015年1月6日、NASAは2009年5月から2013年4月にかけて行われたさらなる観測を発表した。この観測には、ハビタブルゾーンを周回する地球の1倍から2倍の大きさの候補惑星8個が含まれていた。この8個のうち6個は、太陽と大きさや温度が似ている恒星を周回している。新たに確認された太陽系外惑星のうち3つは、太陽に似た恒星のハビタブルゾーン内を周回していることが判明した。3つのうち2つ、ケプラー438bとケプラー442bは地球に近く、おそらく岩石質で、3つ目のケプラー440bはスーパーアースである。[78]
水が豊富な恒星周円盤
小惑星、彗星、海王星より外側の準惑星で水が発見されるずっと前から、小惑星帯やカイパーベルトを含む、雪線より外側の太陽系の恒星周円盤には大量の水が含まれていると考えられており、これが地球上の水の起源であると信じられていた。多くの種類の恒星が光蒸発効果によって揮発性物質を系から吹き飛ばすと考えられていることを考慮すると、他の惑星系の恒星周円盤や岩石物質の水分含有量は、特に惑星形成領域や居住可能領域内で検出された場合、惑星系に液体の水が存在する可能性や有機化学が存在する可能性を示す非常に優れた指標となる。これには干渉法などの技術を使用できる。[要出典]
2007年には、 MWC 480のハビタブルゾーンで同様のディスクが発見された。[79] 2008年には、 AA Tauriの 周囲で同様のディスクが発見された。[80] 2009年には、若い星HD 142527の周囲で同様のディスクが発見された。[81]
2013年、GD 61の周囲に、マグネシウム、ケイ素、鉄、酸素からなる岩石物体を伴う、水を豊富に含む破片円盤が発見された。[82] [83]同じ年、 HD 100546の周囲に、恒星の近くに氷がある別の水を豊富に含む円盤が発見された。 [84]
惑星の表面に液体の水が存在することを可能にする他の条件が見つかるという保証はありません。惑星質量の物体が存在する場合、惑星質量の衛星の有無にかかわらず、恒星周回居住可能領域の近くを周回する単一のガス巨星が、システム内で必要な条件の発生を妨げる可能性があります。ただし、これは、太陽系の氷の天体などの惑星質量の物体が、内部に大量の液体を持つ可能性があることを意味します。[引用が必要]
歴史
月の海は、月にある広大な玄武岩の平原で、初期の天文学者らはこれを水域と考え、「海」と呼んでいた。ガリレオは『天地対話』の中で、月の「海」について疑問を呈している。[a]
宇宙探査機が着陸する前は、金星に海があるという考えは科学的に信じられていましたが、金星は非常に高温であることが判明しました。
ガリレオの時代以降の望遠鏡による観測により、火星には水の海に似た特徴がないことが明らかになった。[要出典]火星の乾燥は長い間認識されており、火星に偽の運河があるという説に信憑性を与えていた。
金星の古代の水
NASAのゴダード宇宙研究所などは、金星には過去20億年ほど浅い海があり、[85] [86] [87] [88] [89] 地球と同じくらいの水があったと仮定している。[90] 理論モデルで使用されているパラメータによっては、最後の液体の水は7億1500万年前に蒸発した可能性がある。[87]現在、金星で知られている水は、微量の大気蒸気(20 ppm)の形態である。[91] [92]水の成分である 水素は、 ESAのビーナスエクスプレス宇宙船によって検出され、今も宇宙に失われ続けている。 [90]
過去の地表水の証拠

巨大衝突仮説が正しいと仮定すると、月には実際の海や海洋は存在せず、火山のガス放出や氷天体の衝突によって月の大気が薄くなっていたときに、場所によってはわずかな水分(液体または氷)があっただけであると考えられます。
ドーン宇宙探査機は小惑星ベスタに過去に水が流れていた可能性のある証拠を発見し[93]、地下に水氷の貯留層があるのではないかと推測されました[ 94] 。
天文学者たちは、金星のごく初期の歴史には液体の水とおそらく海があったと推測している。[ 95]金星は自身の活発な地質によって完全に表面が作り変えられているため、太古の海があったという説を検証するのは難しい。いつの日か岩石サンプルが答えを出すかもしれない。[96]
かつて火星は地球に似た何かが干上がったと考えられていた。表面のクレーターが最初に発見されたことで、この考えはありそうになかったが、さらなる証拠がこの見解を変えた。遠い昔には火星の表面に液体の水が存在していた可能性があり、火星のいくつかの盆地は乾燥した海底であると提案されている。[3]最大のものはヴァスティタス・ボレアリスで、他にはヘラス平原とアルギュレ平原がある。
現在、火星の北半球にかつて水の海があったかどうか、またあったとしたらその後どうなったかについては多くの議論がある。火星探査ローバーの調査結果によると、少なくとも1か所に長期にわたって水が溜まっていたことがわかったが、その範囲は不明である。火星探査ローバー「オポチュニティ」は明るい鉱脈を撮影し、液体の水が堆積したことを決定的に裏付けた。[97]
2013年12月9日、NASAは、火星には大きな淡水湖(微生物にとって住みやすい環境だった可能性がある)があったと、ゲイル・クレーターのシャープ山近くの火星探査車キュリオシティが得た証拠に基づいて報告した。[98] [99]
彗星と小惑星の液体の水
彗星には大量の水氷が含まれているが、サイズが小さく太陽から遠いため、一般的には完全に凍結していると考えられている。しかし、ウィルド2彗星から採取された塵の研究では、過去のある時点で彗星内に液体の水があった証拠が示されている。[100]彗星の水氷の一部が溶けた原因が何の熱源であるかはまだ不明である。
それにもかかわらず、2014年12月10日、科学者らは、ロゼッタ宇宙船によって測定されたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の水蒸気の組成が、地球で見つかったものとは大幅に異なると報告した。つまり、彗星の水の重水素と水素の比率は、地球の水の3倍であることが判明した。科学者らによると、このことから、地球で見つかった水がチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星のような彗星から来た可能性は非常に低いという。[101] [102]
小惑星テミス24号には、大気圏外の圧力で加圧された液体を含む水が初めて存在することが発見された。この液体は電離放射線によって鉱物に溶解した。また、周期的な衝突によって加熱された大型小惑星ベスタ4号にも水が流れていることが発見されている。[103]
太陽系外の水の居住可能領域候補

既知の太陽系外惑星系のほとんどは、太陽系のものとは大きく異なる組成を持っているように見えますが、検出方法に起因するサンプルの偏りがある可能性があります。
現在の探索の目標は、惑星系のハビタブルゾーン( 「ゴルディロックスゾーン」とも呼ばれる)内で地球サイズの惑星を見つけることである。[105]海を持つ惑星には巨大惑星の地球サイズの衛星が含まれる可能性があるが、そのような「衛星」が本当に存在するかどうかは推測の域を出ない。水が存在する岩石惑星は天の川銀河全体で一般的である可能性があるという推測がある。[106]
2022年7月、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によるスペクトル研究に基づいて、太陽系外惑星WASP-96bに水が検出されました。[107] 2022年8月、トランジット系外惑星サーベイ衛星(TESS)のデータに基づく研究に基づいて、太陽系外惑星TOI-1452 bに水が検出されました。[108] [109]
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参照
文献
- アギレラ・モション、フアン・アントニオ(2017)。El agua en el cosmos [宇宙の中の水] (スペイン語)。スペイン:RBA。ISBN 978-84-473-9082-3。
参考文献
説明ノート
- ^ 普段はガリレオについて独自の意見を述べる「サルビアティ」はこう言う。
そこで私が言いたいのは、もし自然界に、太陽の光で 2 つの表面が照らされて、一方が他方より明るく見える方法が 1 つしかなく、その方法が一方が陸地で他方が水面であるということであるならば、月の表面は部分的に陸地で部分的に水面であると言う必要があるだろう、ということである。しかし、同じ効果を生み出す方法が他にも知られており、おそらく私たちが知らない方法もあるだろうから、私はあえてどちらか一方が月に存在すると断言することはないだろう...
月ではっきり見えるのは、暗い部分はすべて平原で、岩や尾根はほとんどないが、多少はあるということだ。残りの明るい部分は岩、山、丸い尾根、その他の形でいっぱいで、特に斑点の周りには大きな山脈がある...
月球の材質は陸地や水ではなく、これだけで私たちのような世代や変化を防ぐのに十分だと思います。
引用
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