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行星維持生命存在的要素

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    我真的很高興能來這裡。
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    我也很高興你們能來這裡,
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    要不然會有點奇怪。
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    我很高興我們都在這裡。
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    我說的「這裡」,不是現場這裡。
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    或這裡。
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    卻是這裡。
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    我指的是地球。
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    而且我說的「我們」,
    不是這座大禮堂裡的各位,
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    而是生命,
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    地球上所有的生命──
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    (笑聲)
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    從複合體到單細胞,
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    從黴菌到蘑菇,
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    到飛天熊都是。
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    (笑聲)
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    有趣的是,
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    地球是我們知道
    唯一有生命的地方──
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    八百七十萬種生物。
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    我們找過其它地方,
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    可能找得還不夠勤快,
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    但是我們找過,
    沒有發現任何生物。
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    地球是我們所知唯一有生命的地方。
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    地球得天獨厚嗎?
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    這個問題的答案
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    我從小時候就想知道,
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    而且我猜禮堂裡八成的人
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    都想過同樣的事,也想知道答案。
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    要知道是否有別的行星──
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    無論是在我們的太陽系
    還是其它地方──
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    能支持生命,
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    第一步要了解在這裡
    生命的要素是什麼。
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    事實證明,
    這八百七十萬種物種
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    只需要三件事就能維持生命。
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    那邊那張照片,
    地球上所有的生命都要能量,
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    像我們這樣的複合生物體
    要從太陽取得能量,
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    地下深處的生物
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    則從化學反應取得能量。
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    地球上有很多種能量來源
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    可供大家使用。
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    另外那一邊照片,
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    所有的生命都需要食物或營養。
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    這聽起來像是無理的要求,
    尤其在你想要一顆多汁的番茄時。
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    (笑聲)
    (譯註:一般超市的番茄都很乾)
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    然而,地球上所有的生命
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    只要六種化學元素就能取得營養,
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    而這些元素可在
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    我們的太陽系中
    每一個行星體上找到。
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    所以這讓中間這項成了高不可及、
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    很難拿到的東西。
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    不是麋鹿,是水。
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    (笑聲)
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    雖然麋鹿也滿酷的。
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    (笑聲)
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    不是冰凍的水,也不是氣狀的水,
    而是液態水。
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    這是生命要生存都需要的東西。
    所有的生命。
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    許多太陽系沒有液態水,
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    所以我們不去那裡找。
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    有些太陽系可能有大量液態水,
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    甚至可能多過地球,
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    但是都困在冰層底下,
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    所以很難拿到,很難接近,
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    甚至很難發現那裡到底有沒有生命。
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    這樣只剩下幾座星體我們應該考慮。
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    所以我們來為自己簡化一下問題。
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    我們只要想想
    在星球表面的液態水就好。
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    這樣我們的太陽系裡
    只剩三座星體可想,
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    考慮行星表面是否有液態水,
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    與太陽的距離依次是
    金星、地球及火星。
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    你要有大氣層使水能維持液態。
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    你必須非常小心考慮大氣層。
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    你不能有太大的大氣層,
    太厚或太溫暖都不行,
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    因為這樣會像金星一樣太熱,
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    而且沒有液態水。
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    但是如果你的大氣層太少,
    而且太薄太冷,
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    結果就會像火星一樣太冷。
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    所以金星太熱,火星太冷,
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    地球則是剛剛好。
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    看看我後面的照片,你自然會看到
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    我們的太陽系
    哪裡有生命可以存活。
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    這是典型的
    《金髮女孩與三隻熊》問題,
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    而且這太簡單了,小孩都能理解。
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    然而,
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    我要提醒各位兩件事,
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    是《金髮女孩與三隻熊》故事中,
    常常被我們忽略
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    但我認為非常切題的事。
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    第一:
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    金髮女孩走進屋時,
    如果熊媽媽碗裡的粥太冷,
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    那是指粥早就冷了?
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    還是曾有剛剛好的時間?
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    金髮女孩走進屋的時間決定了
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    故事的答案。
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    行星也一樣。
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    行星不是靜態的東西。
    它們一直在改變。
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    它們變化,它們演化。
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    大氣層也一樣。
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    我舉一個例子。
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    這是我很愛的一張火星照片。
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    這既非最高解析度,也並非最美,
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    更不是最新的照片,
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    但這張照片顯示河床切過行星表面;
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    被流動、液態水切割出的河床;
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    河床要上百、上千
    甚至上萬年才能形成。
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    現在的火星不可能發生這件事。
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    現在的火星大氣層太薄太冷,
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    水因而不能維持液態。
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    這一張照片告訴我們
    火星的大氣改變了,
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    而且改變很大。
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    它從我們定義的適居狀態
    變成現在的樣子,
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    因為生命三大要素
    在很久以前曾經出現過。
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    本來能讓水在地表
    維持液態的大氣去了哪裡?
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    嗯,有人說它逃逸到宇宙。
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    大氣粒子有足夠的能量
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    逃脫此行星的重力,
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    散逸到太空,一去不返。
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    這種現象在有大氣的
    星體上都會發生。
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    彗星的尾巴
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    正是大氣逃逸絕佳的視覺提醒。
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    但是金星的大氣也會隨時間逃逸,
  • 5:27 - 5:29
    火星及地球也一樣。
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    這只是程度及規模的問題。
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    所以我們要找出逃逸的速率,
  • 5:35 - 5:37
    才能解釋這種轉變。
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    大氣怎麼得到逃逸所需的能量?
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    粒子怎麼得到足以逃逸的能量?
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    如果我們簡化一下來看,
    有兩種方式。
  • 5:45 - 5:46
    第一,陽光。
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    從太陽射出的光被大氣粒子吸收,
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    使粒子增溫。
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    是,我是在跳舞,不過它們──
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    (笑聲)
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    天啊,我在自己的婚禮上都沒跳。
  • 5:58 - 5:59
    (笑聲)
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    它們得到足夠的能量逃逸
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    並掙脫重力,
    這一切只要增溫就夠了。
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    得到能量的第二種方法是太陽風。
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    這些是從太陽表面噴出的
    粒子、團塊及物質,
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    而且它們在太陽系裡
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    以每秒 400 公里的速率呼嘯而過,
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    在太陽風暴期間有時候還更快,
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    而且它們飛馳通過行星際空間,
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    朝著行星及其大氣飛去,
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    因而它們也可以提供能量
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    讓大氣粒子逃逸。
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    這就是我感興趣的東西,
  • 6:31 - 6:33
    因為這跟適居性有關。
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    我曾說過金髮女孩的故事中有兩件事
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    我要你們注意並提醒你們一下,
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    第二件事更微妙一點。
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    如果熊爸爸碗裡的粥太燙了,
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    而熊媽媽的粥太冷了,
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    那熊寶寶的粥不就應該更冷了,
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    如果我們順著趨勢想?
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    你一輩子都沒懷疑過的這件事,
  • 7:01 - 7:04
    仔細一想後可能沒那麼簡單。
  • 7:05 - 7:09
    當然,行星的溫度取決於
    它與太陽的距離。
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    這就與適居性有關。
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    但是我們可能還必須考慮其它事。
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    可能碗本身
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    也會決定這個故事的結局,
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    也就是「剛剛好」的問題。
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    我可以跟大家講很多
  • 7:22 - 7:25
    這三個行星不同的特性,
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    這些特性可能也會影響適居性,
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    但是我有私心,
    因為那跟我的研究有關係,
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    而且站在這裡拿著遙控器的是我,
    不是你們──
  • 7:33 - 7:34
    (笑聲)
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    所以我只跟你們講一兩分鐘就好,
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    來談一下磁場。
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    地球有磁場;金星及火星沒有。
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    磁場在行星內部深處產生,
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    由導電的液態物質環繞流動
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    而產生這個環繞地球的
    巨大古老磁場。
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    如果你有羅盤,
    你會知道哪邊是北邊。
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    金星與火星沒有這個。
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    如果你在金星及火星上用羅盤,
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    恭喜喔!你迷路了。
  • 7:58 - 8:00
    (笑聲)
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    這會影響適居性嗎?
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    又怎麼影響?
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    許多科學家認為行星的磁場
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    就像大氣層的防護罩,
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    使在行星四周的太陽風粒子偏轉,
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    有點像(星際爭霸戰)
    力場防護罩效應,
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    因為跟這些粒子的電荷有關。
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    我喜歡把它比喻為沙拉吧上面
    擋噴嚏的防護罩。
  • 8:22 - 8:24
    (笑聲)
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    是的,以後看這片的同僚會發現,
  • 8:28 - 8:31
    這是史上頭一遭有人在我們這行
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    把太陽風等同為黏液。
  • 8:33 - 8:35
    (笑聲)
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    好吧,所以這個效應,
    就是地球可以受到保護
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    幾十億年,
  • 8:42 - 8:44
    因為我們有磁場。
  • 8:44 - 8:46
    大氣至今無法逃脫。
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    另一方面,火星沒有受到保護,
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    因為它沒有磁場,
  • 8:50 - 8:52
    所以幾十億年來,
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    可能已經揭掉了夠多的大氣,
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    使這個原本適居的行星轉變為
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    今天我們看到的樣子。
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    其他科學家認為磁場的
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    作用可能更像船上的帆,
  • 9:05 - 9:10
    讓行星能與太陽風的能量
    產生更多交互作用,
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    比自身的交互作用還要更多。
  • 9:13 - 9:16
    帆可以聚集風的能量。
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    磁場可以聚集太陽風的能量,
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    讓更多大氣逃逸。
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    這個理論還需要證明,
  • 9:24 - 9:26
    但是其影響及作用方式
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    看起來很明顯。
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    那是因為我們知道
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    太陽風的能量會注入
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    地球上的大氣層。
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    那股能量順著磁力線傳導,
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    向下導入兩極,
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    產生炫麗無比的極光。
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    如果你曾看過極光,那真是壯麗!
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    我們知道能量進來了。
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    我們試著測量有多少粒子跑出去,
  • 9:46 - 9:49
    還有磁場是否
    以任何方式影響這一點。
  • 9:51 - 9:53
    所以我丟了一個問題給各位,
  • 9:53 - 9:55
    但是我還沒有答案。
  • 9:55 - 9:56
    我們沒有解答。
  • 9:57 - 9:59
    但是我們正在找。
    怎麼找呢?
  • 9:59 - 10:01
    嗯,我們送了幾艘太空船
    到這三個行星上。
  • 10:01 - 10:03
    有些已經在軌道上環繞了,
  • 10:03 - 10:06
    包括目前正在環繞火星的 MAVEN
    (火星大氣與揮發物演化任務)太空船,
  • 10:06 - 10:08
    我有參與這項計畫,
  • 10:08 - 10:11
    而且由此地的科羅拉多大學領導。
  • 10:11 - 10:14
    我們用它測量大氣逃逸。
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    我們對金星及地球也做了
    類似的測量。
  • 10:17 - 10:19
    一旦我們收及到所有的測量數據,
  • 10:19 - 10:22
    我們就能把這些綜合起來,
    我們就能了解
  • 10:22 - 10:25
    這三個行星如何與太空環境,
  • 10:25 - 10:26
    與它們周邊的環境交互作用,
  • 10:26 - 10:31
    我們就能決定磁場
    對適居性的重要與否。
  • 10:31 - 10:33
    一旦我們有了答案,
    我們為什麼要在意?
  • 10:33 - 10:34
    我是說,我很在意──
  • 10:36 - 10:38
    財務上我也很在意啦!
    不過真的很在意。
  • 10:38 - 10:40
    (笑聲)
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    首先,這個問題的答案
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    會教我們更多這三個行星的事,
  • 10:45 - 10:46
    金星、地球及火星,
  • 10:46 - 10:49
    不只是它們如何
    與現今的環境交互作用,
  • 10:49 - 10:51
    還有幾十億以前的交互作用,
  • 10:51 - 10:53
    很久以前的適居性如何。
  • 10:53 - 10:55
    它會教我們很多
  • 10:55 - 10:57
    環繞及靠近我們的大氣層的事。
  • 10:57 - 10:59
    此外,我們從這幾個行星學到的,
  • 10:59 - 11:01
    可以應用到別處的大氣層,
  • 11:02 - 11:05
    包括我們正在觀察的幾個行星,
    它們環繞著其它恆星。
  • 11:05 - 11:07
    舉個例子,克卜勒太空望遠鏡,
  • 11:07 - 11:10
    就在波德這裡建造並控制,
  • 11:10 - 11:14
    已經觀察了郵票大小的天空
  • 11:14 - 11:15
    好幾年了,
  • 11:15 - 11:17
    它發現了數千個行星──
  • 11:17 - 11:20
    就在郵票大小的一小片天空中,
  • 11:20 - 11:24
    這片天跟其它部分的天空
    沒什麼不同。
  • 11:25 - 11:27
    在 20 年內,我們從以為
  • 11:27 - 11:31
    太陽系以外沒有行星,
  • 11:31 - 11:32
    到現在我們知道有這麼多,
  • 11:32 - 11:36
    甚至不知道該從哪一個
    開始調查起。
  • 11:37 - 11:39
    任何方法都有幫助。
  • 11:41 - 11:44
    其實,從克卜勒太空望遠鏡
  • 11:44 - 11:46
    及其它類似的觀測所發現的來看,
  • 11:46 - 11:47
    我們現在相信
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    光是在我們銀河系的
    二千億顆星星裡,
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    每顆星平均都至少有一個行星。
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    除此之外,
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    估計這些行星中
    還有約四百億到一千億顆,
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    我們可以定義為適居,
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    僅僅在我們的銀河!
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    我們有這些行星的觀測,
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    但是我們還不知道
    哪一個是適合居住的。
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    這就跟困在 TED
    這塊紅地毯上一樣,
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    (笑聲)
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    在舞台上,
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    你知道還有其它的世界存在,
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    極度想要更了解他們,
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    想調查並找出是不是有一兩個
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    和自己有點像。
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    你做不了這件事,
    你去不了那裡,還不行。
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    所以你必須使用你手邊
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    為了金星、地球及火星
    而發展的工具,
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    還必須將它們應用在
    這些不同的狀況下,
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    希望自己能從數據做出合理的推斷,
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    希望自己能選出最好的
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    適居行星,還要找出不合適的。
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    最終,至少目前,
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    這是我們的紅地毯,就在這裡。
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    這是目前我們所知唯一適居的行星,
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    雖然我們可能很快就會發現
    還有其它的。
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    但是目前,這是唯一適居的行星,
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    這就是我們的紅地毯。
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    我真的很高興我們都在這裡。
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    謝謝。
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    (掌聲)
Title:
行星維持生命存在的要素
Speaker:
戴維.布萊因
Description:

「金星太熱,火星太冷,地球剛剛好。」行星科學家戴維.布萊因如是說。但是為什麼?布萊因在這場風趣幽默的演講中,探索行星要維持生命存在所需的幾項有趣科學,並且談到在行星維持生命的時間軸上,為什麼人類可能只是恰好在天時、地利、人和的情況下在地球上生活。

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:42

Chinese, Traditional subtitles

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