Return to Video

LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)

  • 0:01 - 0:05
    Protocol Labs Desteğiyle
  • 0:05 - 0:10
    Merakını takip et,
    İnsanlığın geleceğine öncülük yap.
  • 0:17 - 0:19
    Tüm evrende,
  • 0:19 - 0:25
    Tüm evrende,
    bilinen tek bir hayat ağacı var.
  • 0:31 - 0:34
    Yalnız başına mı duruyor?
  • 0:34 - 0:41
    Yalnız başına mı duruyor?
    Yoksa, muazzam kozmik vahşi doğanın bir parçası mı?
  • 0:46 - 0:53
    Evrendeki her tür yaşam formunu barındıran bir müze hayal edin.
  • 0:58 - 1:02
    Böyle bir müzede ne tür garip şeyler bulunabilir?
  • 1:16 - 1:19
    Doğa kanunları altında neler mümkün olabilir?
  • 1:40 - 1:47
    ÖTEDEKİ YAŞAM
  • 1:49 - 1:51
    BÖLÜM II
  • 1:51 - 1:56
    BÖLÜM II
    Uzaylı Yaşam Müzesi
  • 2:03 - 2:08
    Uzaylı yaşamı bulma umudunda önce ne aradığımızı bilmeliyiz.
  • 2:12 - 2:14
    Ama nereden başlamalıyız?
  • 2:15 - 2:20
    Sonsuz gibi görünen olasılıkları nasıl daraltabiliriz?
  • 2:27 - 2:29
    Emin olduğumuz bir şey var.
  • 2:30 - 2:34
    Doğa kendi kurallarına göre oynayacaktır.
  • 2:37 - 2:40
    Uzaylı yaşamı ne kadar garip olursa olsun,
  • 2:40 - 2:45
    bizimle aynı fiziksel ve kimyasal yasalarla sınırlı olacak.
  • 2:51 - 2:59
    Bunun üzerine, her yabancı ortam orada ne tür yaşam
    formlarının evrimleşebileceğini daha da sınırlandıracak.
  • 3:07 - 3:13
    Bu doğal sınırlamalara rağmen, olasılıkları hayal bile etmek şaşırtıcı.
  • 3:14 - 3:22
    Trilyonlarca gezegenin her biri,
    kendi karmaşık evrimlerini geçiren benzersiz bir kimyasal kazan.
  • 3:28 - 3:34
    Düşüncelerimize rehberlik etmesi için,
    bu uzaylı yaşam müzesi iki sergiye ayrılacak.
  • 3:36 - 3:41
    SERGİ I
    Bildiğimiz Yaşam
    Bizimkine benzer biyokimyaya sahip canlılar.
  • 3:42 - 3:48
    SERGİ II
    Bilmediğimiz Yaşam
    Yaşam kavramımıza meydan okuyan canlılar.
  • 3:54 - 3:59
    Bilinmeyene çok derine girmeden önce kendimize sormalıyız.
  • 4:00 - 4:04
    Ya uzaylı yaşamı düşündüğümüzden daha çok bize benziyorsa?
  • 4:11 - 4:12
    SERGİ I
  • 4:12 - 4:15
    SERGİ I
    Bildiğimiz Yaşam
  • 4:15 - 4:16
    SERGİ I
    Bildiğimiz Yaşam
    Karbon ve Su Temelli
  • 4:16 - 4:21
    Bizi bu müzedeki diğer örneklerle birleştiren tek özellik karbondur.
  • 4:22 - 4:25
    KARBON
    Evrendeki En Bol 4. Element
    Periyot: 2 / Atom Ağırlığı: 12.011
  • 4:25 - 4:33
    Karbon her yerde bulunur, evrendeki en yaygın elementlerden biridir
    ve büyük kararlı moleküller oluşturmada çok iyidir.
  • 4:37 - 4:42
    Karbon, diğer elementlerle dört yönlü bağ oluşturmada
  • 4:42 - 4:45
    ve uzun kararlı zincirler halinde
    kendisine bağlanma gibi nadir bir yeteneğe sahiptir.
  • 4:46 - 4:50
    Bu karmaşık moleküllerin oluşumuna imkan sağlar.
  • 4:56 - 5:02
    Bu çok yönlülük,
    karbonu yaşamın moleküler mekanizmasının merkezi haline getirir.
  • 5:03 - 5:10
    Ve aynı karbon bileşikleri Dünya'dan çok uzakta,
    meteorların içerisinde...
  • 5:12 - 5:16
    kozmik toz bulutlarının içerisinde yüzüyor.
  • 5:18 - 5:24
    Yaşamın yapı taşları evrende kar gibi sürükleniyor.
  • 5:30 - 5:35
    Ve eğer uzaylı yaşamı biyokimya için diğer karbon bileşiklerini seçtiyse,
  • 5:35 - 5:38
    yapabilecekleri birçok seçim olacak.
  • 5:42 - 5:48
    Bilim adamları yakın zamanda
    DNA'ya bir milyondan fazla olası alternatif belirlediler,
  • 5:48 - 5:50
    hepsi de karbon bazlı.
  • 5:58 - 6:05
    Başka karbon bazlı yaşam formları keşfedersek,
    çok büyük benzerliklerimiz olacaktır.
  • 6:08 - 6:11
    Kozmik kardeşimiz olacaklardır.
  • 6:13 - 6:16
    Ancak bize benzeyecekler midir?
  • 6:19 - 6:23
    Eğer dünya benzeri bir gezegenden selamlarlarsa,
  • 6:23 - 6:27
    biyokimyamızdan çok daha fazla ortak noktamız olabilir.
  • 6:30 - 6:33
    Yaşam diğer gezegenlerde evrimleşseydi nasıl olurdu?
  • 6:33 - 6:37
    Bugün Dünya'daki gibi mi olurdu?
  • 6:37 - 6:40
    Yoksa tamamen farklı mı olurdu?
  • 6:40 - 6:44
    Diğer gezegenlerdeki koşullar buradakine benzerse,
  • 6:44 - 6:51
    Dünyadakine çok benzer yaşam formları göreceğimizi savunanlar var.
  • 6:54 - 6:59
    Çok tanıdık görünen hayvan ve bitki benzeri organizmalar.
  • 7:12 - 7:22
    Dünya'da, görme, ekolokasyon ve uçuş gibi bazı özellikler
    farklı türlerde bağımsız olarak birçok kez evrimleşmiştir.
  • 7:23 - 7:33
    Bu evrim süreci, canlıların benzer çevresel baskılarla karşı karşıya olduğu
    Dünya gibi yabancı gezegenlere kadar uzanabilir.
  • 7:35 - 7:42
    Garantisi yok, ancak yaşamın belirli evrensellikleri olabilir.
  • 7:44 - 7:49
    Evrenin her yerinde tekrar eden benzer evrimler.
  • 7:58 - 8:02
    Her özellik, yerel ortamına uygun bir şekilde olacaktır.
  • 8:03 - 8:10
    Loş ışıklı gezegenlerde gece memelileri
    ekstra ışık toplamak için büyük gözlere sahip olurdu.
  • 8:14 - 8:21
    Bazı bilim adamları,
    insansıların diğer gezegenlerde de oluşacağını söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir.
  • 8:26 - 8:34
    Bizi meydana oluşturan uzun karmaşık olaylar zinciri göz önüne alındığında,
    insan benzeri başka organizmaların varlığı pek olası görünmüyor.
  • 8:35 - 8:36
    Ama bunu göz ardı edemeyiz.
  • 8:41 - 8:50
    Her 100 trilyon Dünya benzeri gezegenden sadece biri
    insan benzeri bir form oluştursa, bize benzer binlerce canlı olabilir.
  • 9:02 - 9:08
    Ancak gerçekte,
    besin zincirinin altında olan canlılar bulma olasılığımız daha yüksektir.
  • 9:10 - 9:20
    Yakınsak evrim bitki yaşamında yaygındır
    ve C4 fotosentezi bağımsız olarak 40'tan fazla kez ortaya çıkmıştır.
  • 9:21 - 9:26
    Uzaylı bitkileri bizimkine mi benzerdi
    yoksa tamamen farklı mı olurdu?
  • 9:37 - 9:43
    Dünya'da bitkiler yeşil görünürler,
    çünkü Güneş'in ışık tayfındaki diğer dalga boylarını emerler.
  • 9:46 - 9:49
    Ancak birçok renkte yıldız vardır
  • 9:52 - 9:58
    ve uzaylı bitkiler
    güneşlerinin eşsiz tayfına uyum sağlamak için farklı pigmentler geliştirir.
  • 10:04 - 10:12
    Daha sıcak yıldızlardan beslenen bitkiler,
    enerji açısından zengin mavi ışığı emerek daha kırmızı görünebilirler.
  • 10:19 - 10:29
    Soluk Kırmızı Cücelerin etrafında, bitki örtüsü
    görünür ışığın tüm dalga boylarını emecek şekilde gelişebilir ve siyah görünebilir.
  • 10:45 - 10:54
    Klorofilin erken öncüsü olan retinal mor adı verilen bir pigment nedeniyle,
    bir zamanlar Dünyadaki bitkiler mor görünmüş olabilir.
  • 10:54 - 10:55
    Retinal Mor - Klorofil D
    Fotosentetik Pigment - Fotosentetik Pigment
  • 10:55 - 11:02
    Bazıları bu pigmentin moleküler basitliğinin
    onu daha evrensel bir pigment haline getirebileceğini düşünüyor.
  • 11:04 - 11:10
    Eğer öyleyse, mor yaşamın en sevdiği renk olabilir.
  • 11:20 - 11:24
    Ancak uzaylı bitki örtüsünün rengi bir meraktan daha fazlasıdır,
  • 11:26 - 11:30
    kimyasal yapısı ışık yılı uzaktan bile görünebilir.
  • 11:34 - 11:39
    Dünyadaki bitkiler gezegenimizden yansıyan ışıkta belirgin bir iz bırakır.
  • 11:40 - 11:47
    Başka bir dünyadan benzer bir sinyal bulmak,
    yabancı bitki örtüsüne giden yolu gösterebilir.
  • 11:50 - 11:59
    Belki de bu,
    farklı bir dünyadan gelen uzaylı yaşamının renklerine ilk bakışımız olacak.
  • 12:12 - 12:20
    Ancak yaşam üzerindeki en büyük etkiyi ev sahibi yıldız değil,
    ana gezegen yapacak.
  • 12:21 - 12:23
    Bir gezegenin gün uzunluğunu değiştirdiğinizde ne olur?
  • 12:23 - 12:25
    Bir gezegenin eğimini değiştirdiğinizde ne olur?
  • 12:25 - 12:28
    Yörüngenin şeklini değiştirdiğinizde ne olur?
  • 12:28 - 12:31
    Bir gezegenin yerçekimini değiştirdiğinizde ne olur?
  • 12:34 - 12:40
    Uzun, eliptik yörüngeleri olan gezegenler şiddetli mevsimler yaşayacaklardır.
  • 12:41 - 12:49
    Binlerce yıl ölü gibi görünen ve birdenbire canlanan dünyalar olabilir.
  • 13:02 - 13:08
    Şimdiye kadar keşfedilen kayalık gezegenlerin çoğu devasa Süper Dünyalar olmuştur.
  • 13:09 - 13:13
    GJ 357 D
    Süper Dünya
    Uzaklık : 31 Işık Yılı
    Kütle : 7x Dünya
    Sıcaklık : -53°C
  • 13:13 - 13:16
    GJ 357 D
    Süper Dünya
    Uzaklık : 31 Işık Yılı
    Kütle : 7x Dünya
    Sıcaklık : -53°C

    Bu dünyalarda yaşam nasıl gelişebilir?
  • 13:18 - 13:22
    Denizlerde, yerçekimi pek önemli olmayabilir.
  • 13:29 - 13:34
    Yerçekimi yüksek bir gezegen her yerde yüksek yerçekimine sahip demek değildir.
  • 13:34 - 13:38
    Yaşamın başladığı yer olan denizlerde neredeyse hiç yerçekimi yoktur,
  • 13:38 - 13:42
    çünkü bir canlının yoğunluğu bulunduğu ortamla aynıdır.
  • 13:43 - 13:48
    Canlılar karaya çıktıklarında yerçekimini hissederler.
  • 13:51 - 13:59
    Yüksek yerçekimi kuvveti, gelişmiş yaşam formları karaya çıktığında
    büyük kemikler ve kas kütlesi gerektirecektir.
  • 14:00 - 14:04
    Ayrıca daha sağlam bir dolaşım sistemine ihtiyaç duyacaklardır.
  • 14:05 - 14:13
    Ve yüksek yerçekimi nedeniyle bitkiler,
    kökleriyle daha zor besin taşıdıklarından daha yavaş büyüyecektir.
  • 14:17 - 14:22
    Düşük yerçekimli gezegenler, atmosferlerini uzaya daha kolay kaybedecek
  • 14:22 - 14:26
    ve kozmik ışınlardan korunmak için manyetik bir alandan yoksun olacaktır.
  • 14:36 - 14:40
    Ancak daha küçük dünyalar, gizli vahalara ev sahipliği yapabilir
  • 14:46 - 14:51
    yaşam için koruma sağlayan devasa mağara sistemleri.
  • 15:03 - 15:12
    Daha sabit sıcaklıklar ve kozmik ışınlardan korunma ile,
    yaşam ölümcül yüzeylere sahip gezegenlerde yeraltında gelişebilir.
  • 15:27 - 15:34
    Yaşanabilir en küçük gezegenlerin
    Dünya'nın kütlesinin %2.5'i olduğu tahmin edilmektedir.
  • 15:35 - 15:42
    Eğer yaşam bu dünyalarda evrimleşirse,
    görülmeye değer bir manzara ortaya çıkabilir.
  • 15:44 - 15:51
    Bitkiler, düşük yerçekiminde çok fazla büyüyebilir
    ve besinleri yükseklere kolayca taşıyabilir.
  • 15:59 - 16:07
    Büyük iskeletlere ve kas kütlesine ihtiyaç duymadan,
    canlılar akıl almaz şekil ve boyutlara ulaşabilir.
  • 16:22 - 16:29
    Hevesli hayal gücümüze rağmen,
    devasa canlılar muhtemelen çok nadir olacaktır.
  • 16:31 - 16:38
    Dünya'da, evrimin karmaşık bitki
    ve hayvan yaşamı üretmesi üç milyar yıl sürdü.
  • 16:40 - 16:45
    Basit organizmalar daha dayanıklı, daha uyumlu ve daha yaygındır.
  • 16:48 - 16:55
    Uzaylı yaşam müzesindeki en büyük koleksiyon
    muhtemelen Mikroplar Salonu olacaktır.
  • 17:10 - 17:15
    Yine de uzaylı bir mikrop bulmak bile çok büyük bir keşif olacaktır.
  • 17:30 - 17:35
    Küçük yaşam formları büyük bir ayak izi bırakabilir.
  • 17:36 - 17:45
    Dünyadaki stromatolitler gibi, mikrop katmanları zamanla büyük kaya tepecikleri haline gelebilir
    ve ardında ürkütücü yapılar bırakabilir.
  • 17:49 - 17:55
    Ve yeterince büyük miktarlarda bazı uzaylı bakteriler, belirgin bir biyo-imza bırakabilir,
  • 17:56 - 18:02
    oksijen ve metan gibi doğal olarak bir arada bulunmayan gazları soluyarak.
  • 18:07 - 18:13
    Yaşam olmadan oksijen bulunması mümkündür.
    Yaşam olmadan metan bulunması mümkündür.
    Peki ya onları atmosferde bir arada bulmak?
  • 18:13 - 18:17
    Yüzeyde bu gazları üreten biyoloji yoksa neredeyse imkansızdır.
  • 18:18 - 18:21
    Bunun gezegenin renk yelpazesinde bir etkisi olacaktır.
  • 18:23 - 18:27
    Yeni nesil uzay teleskopları böyle bir sinyali,
  • 18:28 - 18:32
    Dünya'dan çok uzak olmayan bir gezegende bulabilirler.
  • 18:32 - 18:38
    Yaşanabilir bölgede Dünya benzeri bir dış gezegene sahip en yakın Güneş benzeri yıldız
  • 18:38 - 18:44
    muhtemelen sadece 20 ışık yılı uzaklıktadır ve çıplak gözle görülebilir.
  • 18:46 - 18:52
    Ancak Dünya benzeri küçük gezegenler daha kolay bir hedef olabilir.
  • 18:55 - 19:02
    Kahverengi Cüceler, yıldız olamayacak kadar küçük ve gezegen olamayacak kadar büyüktür.
  • 19:06 - 19:10
    Çoğu Kahverengi Cüce bildiğimiz hayatı desteklemek için çok sıcaktır.
  • 19:11 - 19:13
    Ama bazıları yeterince soğuk...
  • 19:14 - 19:22
    WISE 0855-0714
    Kahverengi Cüce
    Uzaklık : 7 Işık Yılı
    Kütle : 3.10x Jüpiter
    Sıcaklık : -50 / -13ºC
  • 19:24 - 19:29
    Yaşamın tüm temel unsurları atmosferlerinde tespit edilmiştir.
  • 19:31 - 19:39
    Ve bu bulutların içerisinde,
    bazı katmanlar yaşanabilirlik için ideal sıcaklıklar ve basınçlar sağlayabilir.
  • 19:46 - 19:53
    Gökyüzünde, rüzgârların dalgalanmasıyla havada tutunan fotosentetik planktonlar olabilir.
  • 19:57 - 20:03
    Bu rüzgarlar yeterli kuvvetle daha büyük, daha karmaşık yaşamı bile destekleyebilir.
  • 20:06 - 20:07
    Yırtıcılar.
  • 20:15 - 20:25
    Sadece galaksimizde 25 milyardan fazla Kahverengi Cüce var
    ve boyutları onları çalışma için daha kolay hedef haline getiriyor.
  • 20:27 - 20:36
    Yaşam müzesinden keşfettiğimiz ilk örnek, bir gezegenden bile olmayabilir.
  • 20:44 - 20:47
    Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor,
  • 20:48 - 20:51
    ya yanlış yerlere bakıp duruyorsak?
  • 20:52 - 20:56
    Ya doğanın başka planları varsa?
  • 20:59 - 21:01
    SERGİ II
  • 21:01 - 21:04
    SERGİ II
    Bilmediğimiz Yaşam
  • 21:04 - 21:08
    SERGİ II
    Bilmediğimiz Yaşam
    Egzotik Biyokimya
  • 21:21 - 21:29
    Evrenin çoğu sıvı su ve bildiğimiz yaşamı destekleyen biyokimya için
    çok soğuk ya da çok sıcak.
  • 21:31 - 21:37
    Eğer ön yargılarımız bizi yanıltıyorsa, bakış açımızı genişletmeliyiz.
  • 21:39 - 21:46
    Yaşanabilir bölgenin dışına, bize düşmanca ve ölümcül görünen yerlere bakmalıyız.
  • 21:49 - 21:53
    Egzotik ortamlar, egzotik biyokimyalar yaratacaktır.
  • 21:53 - 22:00
    Karbonun çok yönlülüğüyle hiçbir element karşılaştırılamaz, ancak ona yaklaşabilir.
  • 22:00 - 22:07
    SİLİKON
    Evrendeki En Bol 4. Element
    Periyot: 3 / Atom Ağırlığı: 28.086 / Erime Noktası: 1687 Kelvin
    Kaynama Noktası: 3538 Kelvin / Yoğunluk: 2.3290 G/CM3
  • 22:07 - 22:12
    İlk bakışta silikon karbona benzeyebilir.
  • 22:13 - 22:17
    Aynı dört yollu bağları oluşturur ve ayrıca evrende bol miktarda bulunur.
  • 22:19 - 22:24
    Ancak daha yakından bakıldığında
    bu iki elementin sahte ikizler olduğu ortaya çıkıyor.
  • 22:27 - 22:33
    Silikon bağları daha zayıftır
    ve büyük karmaşık moleküller oluşturmaya daha az eğilimlidir.
  • 22:36 - 22:45
    Buna rağmen, daha geniş bir sıcaklık aralığına dayanabilirler
    ve ilginç olasılıklar yaratabilirler.
  • 22:47 - 22:54
    Karbon yerine silikon atomuna dayalı yaşam,
    aşırı soğuğa daha dayanıklı olacaktır.
  • 22:55 - 22:59
    Yepyeni bir garip form yelpazesi sunar.
  • 23:01 - 23:08
    Ancak silikonun bir sorunu var, Oksijen varlığında katı kayaya dönüşür.
  • 23:10 - 23:16
    Taşa dönüşmekten kaçınmak için silikon varlıklar oksijensiz ortamlarla sınırlandırılabilir.
  • 23:16 - 23:19
    Satürn'ün donmuş uydusu Titan gibi.
  • 23:19 - 23:23
    TİTAN
    Satürn Uydusu
    Uzaklık : 1,2 Milyon KM
    Kütle : 0.023X Dünya
    Sıcaklık : -129ºC
  • 23:23 - 23:32
    Geniş sıvı metan ve etan gölleri,
    silikon bazlı yaşam veya diğer radikal biyokimyalar için ideal bir ortam olabilir.
  • 23:37 - 23:43
    Bol güneş ışığı olmadan,
    Titan gibi dünyalardaki varlıklar muhtemelen kemosentetik olacaktır.
  • 23:43 - 23:47
    Enerjilerini kayaları parçalayarak elde ederler.
  • 24:01 - 24:10
    Bu tür yaşam formları,
    milyonlarca yılda ölçülen son derece yavaş metabolizmalara ve yaşam döngülerine sahip olabilir.
  • 24:16 - 24:22
    Ve donmuş dünyalar egzotik yaşam için tek olası liman değildir.
  • 24:23 - 24:26
    CoRoT-7B
    Süper Dünya
    Uzaklık : 520 Işık Yılı
    Kütle : 8x Dünya
    Sıcaklık : 1026-1526ºC
  • 24:26 - 24:32
    Yüksek sıcaklıklarda, sert silikon oksijen bağları daha esnek ve reaktif hale gelir.
  • 24:33 - 24:36
    Daha dinamik kimyasal tepkimelere elverişli olur.
  • 24:40 - 24:44
    Bu gerçekten tuhaf bir fikir ortaya çıkarıyor;
  • 24:44 - 24:50
    erimiş kaya içerisinde yaşayan silikon bazlı yaşam formları.
  • 25:01 - 25:10
    Teoride bu formlar bir gölge biyosferin parçası olarak,
    Dünya'nın derinliklerinde magma odaları içinde bile var olabilir.
  • 25:12 - 25:17
    Öyleyse, uzaylılar burnumuzun dibinde bile olabilir.
  • 25:20 - 25:27
    Başka gölge biyosferler de önerilmiştir;
    yanımızda yaşayan, burada olduğunu bile bilmediğimiz yaşam biçimleri.
  • 25:27 - 25:35
    Mevcut teknoloji ile tespit edilemeyecek kadar küçük RNA tabanlı yaşam dahil.
  • 25:47 - 25:53
    Toz bulutları ve boş uzay,
    yaşayan bir şey bulmayı bekleyeceğiniz son yer gibi görünebilir.
  • 25:54 - 26:01
    Ancak kozmik toz,
    bir tür iyonize gaz olan plazma ile temas ettiğinde tuhaf bir şey ortaya çıkar.
  • 26:01 - 26:02
    ASTROFİZİKSEL PLAZMA
    Yıldızlararası İyonize Gaz
  • 26:05 - 26:15
    Simülasyonlarda, toz parçacıklarının
    kendiliğinden DNA'ya benzer sarmal yapılara dönüştüğü görülmüştür.
  • 26:19 - 26:23
    Plazma kristalleri, canlılara benzer davranışlar sergilemeye bile başlar;
  • 26:24 - 26:29
    çoğalır, daha kararlı formlara dönüşür ve bilgi aktarırlar.
  • 26:36 - 26:39
    Bu kristaller canlı olarak kabul edilebilir mi?
  • 26:42 - 26:49
    Bazı araştırmacılara göre,
    inorganik yaşam formu olarak nitelendirmek için tüm kriterleri karşılıyorlar.
  • 26:52 - 26:58
    Şimdiye kadar, onları sadece bilgisayar simülasyonlarında inceledik.
  • 26:58 - 27:05
    Ancak bazıları onları Uranüs'ün halkalarındaki buz parçacıkları arasında bulabileceğimizi düşünüyor.
  • 27:12 - 27:16
    Plazma, Evrendeki en yaygın madde halidir.
  • 27:17 - 27:26
    Evrimleşen plazma kristalleri gerçekten varsa
    ve yaşam olarak kabul edilebilirlerse, evrendeki en yaygın yaşam formları olabilirler.
  • 27:39 - 27:48
    Belki de yaşam ölü yıldızların kalbinde gizleniyor olabilir.
  • 27:51 - 27:58
    Büyük yıldızlar patladığında, bazıları nötron yıldızı adı verilen aşırı yoğun bir forma dönüşür.
  • 27:58 - 28:02
    Atomların çekirdeğinin bütün kütlesi içine çöker.
  • 28:02 - 28:05
    PSR B1509-58
    Nötron Yıldızı
    Uzaklık : 17,000 Işık Yılı
    Dönüş Oranı : Saniyede 7 Defa
  • 28:05 - 28:09
    Yüzeydeki koşullar akıllara durgunluk verecek seviyede;
  • 28:09 - 28:13
    yerçekimi Dünyadakinden yüz milyar kat daha güçlü.
  • 28:15 - 28:20
    Ancak demir çekirdeklerinde garip bir şey yatıyor,
  • 28:21 - 28:26
    sıcak, yoğun nötronlar ve atom altı parçacıklar denizi.
  • 28:34 - 28:48
    Elektron kabuklarından sıyrılan bu çekirdekler, elektromanyetik kuvvete değil,
    çekirdeklerini birbirine bağlayan güçlü nükleer kuvvete dayanan tamamen farklı kimya yasalarına uymakta.
  • 28:50 - 28:59
    Teoride, bu parçacıklar daha büyük makro çekirdekler oluşturmak için bağlanabilir
    ve bunlar daha sonra daha da büyük süper çekirdeklere dönüşebilir.
  • 29:07 - 29:12
    Eğer öyleyse, bu şaşırtıcı ortam, yaşamın temel koşullarını taklit edebilir.
  • 29:12 - 29:17
    Karmaşık bir parçacık okyanusunda yüzen ağır Nötron veya Proton molekülleri.
  • 29:22 - 29:26
    Bazı bilim adamları imkansızı önerdiler;
  • 29:26 - 29:38
    tuhaf parçacık denizinde sürüklenen, akıl almaz derecede hızlı zaman ölçeklerinde yaşayan,
    gelişen ve ölmekte olan egzotik yaşam formları.
  • 29:56 - 30:02
    Bu koşullar altındaki bir yaşam formunu keşfetmemiz imkansız olabilir.
  • 30:03 - 30:08
    Belki de daha ilginç yaşam formları bulabiliriz.
  • 30:19 - 30:23
    Yaşam, doğal olarak gelişmek zorunda olan bir şey değildir.
  • 30:26 - 30:28
    Tasarlanmış olabilir.
  • 30:41 - 30:49
    Ve evrim sürecine zeka dahil edildiğinde, Pandora'nın kutusu açılır.
  • 31:06 - 31:14
    Sentetik ve makineye dayalı yaşam,
    diğer tüm canlılardan daha üstün ve başarılı olabilir.
  • 31:16 - 31:26
    Uzay boşluğu da dahil olmak üzere neredeyse her yerde gelişebilir
    ve biyolojik canlılar için ulaşılamayan geniş ufuklar açabilir.
  • 31:32 - 31:43
    Doğal seçilimin düşük hızıyla karşılaştırıldığında,
    teknolojik evrim katlanarak daha hızlı büyümeye, uyarlanabilirliğe ve esnekliğe izin verir.
  • 31:56 - 32:06
    Bazı tahminlere göre, kendini kopyalayan otonom makineler
    tüm galaksiyi bir milyon yıl gibi kısa bir sürede kolonize edebilir.
  • 32:19 - 32:24
    Aşırı yüksek zekaya sahip yaşamın kendisini nasıl organize edeceğini tahmin edemeyiz,
  • 32:26 - 32:30
    ancak teoride evrim iş başında olabilir.
  • 32:32 - 32:38
    Silikon'un elektriksel özellikleri onu makine zekası için evrensel bir temel
  • 32:38 - 32:43
    ve biyolojik eksikliklerden kurtuluş haline getirebilir.
  • 33:03 - 33:16
    Tüm potansiyel avantajlarıyla, makinesel yaşam evrensel bir son nokta bile olabilir;
    evrimsel sürecin doruk noktası.
  • 33:53 - 34:06
    Belki evren yaşlandıkça, doğal olarak meydana gelen biyolojik yaşam
    ilginç bir başlangıç noktası olarak görülecek ve makine zekası hakim olacaktır.
  • 34:09 - 34:22
    Belki de bu geçişe biz öncülük edecek ve insanlığın gelişimi, yayılan,
    galaksiler arası bir yaşam zincirinin yalnızca ilk halkası olacağız.
  • 34:51 - 35:02
    Tüm bunların sonunda, hala uzaylı yaşamı müzesinde bildiğimiz tek varlıklar bizleriz.
  • 35:07 - 35:14
    Kendimizi gerçekten tanımak için şunu bilmemiz gerek; Evrende yalnız mıyız?
  • 35:27 - 35:29
    Loren Eiseley'nin şöyle bir sözü vardır;
  • 35:29 - 35:37
    İnsan dışında başka bir gözün yansımasıyla karşılaşana dek kendimizle tanışmış sayılmayız.
  • 35:39 - 35:43
    Bir gün o göz belki de zeki bir uzaylı olabilir.
  • 35:45 - 35:51
    Dar evrim görüşümüzden ne kadar çabuk kaçarsak,
  • 35:52 - 36:00
    nihai kökenlerimizi ve varış noktalarımızı gerçekten o kadar çabuk keşfedebiliriz.
  • 36:04 - 36:09
    Nelerle karşılaşabileceğimizi gördük.
  • 36:10 - 36:14
    Ve onu nasıl bulabileceğimizi biliyoruz.
  • 36:16 - 36:20
    Yapacak tek bir şey kaldı.
  • 36:22 - 36:26
    Aramaya başlamak.
  • 36:28 - 36:32
    Çeviri
    Yavuz Bulut "Nervy"
  • 36:33 - 36:40
    MELODYSHEEP TARAFINDAN HAZIRLANDI
  • 37:30 - 37:38
    Ötedeki Yaşam'ın sonraki bölümünde
    Uzaylı yaşamla iletişime geçmek
    Galaksiler arası medeniyetler
    Evrenin sonunda hayatta kalmak
Title:
LIFE BEYOND II: The Museum of Alien Life (4K)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
38:00

Turkish subtitles

Revisions Compare revisions