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龙蛋科幻小说福沃德

发布时间: 2021-07-12 11:50:16

① 求福沃德(robert forward)写的科幻小说《龙蛋》(dragon's egg)电子版或pdf或其他电子格式

我有,2021.3.26号我会在我的个人公众号《丹铅集》推送一篇文章,就是龙蛋,有无偿资源分享,个人购入,学习交流用,烦请不要贩卖

② 茫茫宇宙,哪些星球上还会有生命呢根据你的知识,说说生命形式的4个条件

这首先应该界定一下什么是生命。我认为生命应该具备这样三个特征,第一生命应该是一个保持过程。活着的东西应该从它的周围吸收营养,从此改变环境以利于它的保持。第二生命应该是碳基的。从地球生命的经验看,生命是一个从简单到复杂的链接过程。碳元素有4个键,这些键又比较容易同其他元素链接成长而稳定的复杂分子,以吸收、储存和适应周围的环境,这符合生命的第一个条件———保持。碳元素并不是地球上丰度最高的元素,比如硅就比碳多80-100倍,但是我们并没有在地球上看到硅人。并不排除地外有其他化学基生命形式存在的可能,但我们是在地球上讨论这个问题,就要根据我们的经验和我们所有的知识积累去做分析判断。第三生命应该是控制信息组成的一个系统。生命的单元———细胞的行为和复制过程,也就是整个生命的过程都是由一套信息系统控制完成的。作为一个信息控制系统,这些程序都写在细胞核内DNA分子中,也就是脱氧核糖核酸。生命进化的过程就是依赖于这一信息控制系统的突变与复制。

③ 外星生命

星生命型式(Alien Life Form)

英文字首缩写是ALF。某些文件中用以指称外星生物的用语。这些ALF 在文件中被形容是对人类有恶意的。

有一份文件中提及4种外星人:

一种有鼻子的大灰人,他们与美国政府订定密约。

第二种是小灰人,被幽浮绑架的个案所看见的就是小灰人,他们是为大灰人工作。

第三种是金发蓝眼,外观类似人类,被称为类北欧人(Nordic)。

第四种是红色头发,外观类似人类,被称为橘人(Orange )。他们来自猎户星座,巴纳德星,以及网罟星座的zeta 1和zeta 2星球。

科学家推测每个人身上可能都有外星生命的成分。

我们的祖先和一些数十亿年前“造访”地球的外星生命形式之间可能交换过某些基因材料。因此我们应该想到一些选择性生化系统的残余可能已经变成现存生命体的组成部分。

外星生命有几种生存形式?

天文学家们一直以来都在致力于发现外星微生物存在的证据,在火星上、木卫二上……太阳系内一切有条件的地方都是他们寻找的对象。但最近几年最激动人心的外星生命探索的进展却是在地球上完成的。外星生物学家来到地球最恶劣、最极端的地方,在智利最干燥的阿塔卡马沙漠中、在环境最恶劣的岩洞里、在南极洲的千年冰架下面、在几千米的深海下面、在几万米的高空上,他们发现了形形色色的与世隔绝的细菌,它们生命力之顽强令科学家惊叹不已。在南极的古老冻岩中,有一种细菌舒舒服服地躲在石头表面下多孔的空间里,活得跟花店橱窗里的牵牛花一样旺盛;法国科学家曾在太平洋底3000米处,水温高达250℃的热泉口,发现多种细菌;1969年降落月球的“阿波罗12号”太空船,收回了两年半前无人探测船“观察家三号”留在月球上的相机,竟然发现其底部有地球上的微生物“缓症链球菌”,这种来自地球的微生物,在几近真空、充满宇宙射线的月球表面生存了两年半!

许多种类的细菌无需空气,它们或是通过分解(而不是氧化)有机食物,或是从硫酸盐或硝酸盐等氧化合物而不是从空气中获得氧;有的细菌通过转换铁化合物和硫来保持生命的延续,生存下来;有的细菌在沸水中滋生;有的细菌则在0℃以下的盐水中生存;有的细菌在不可思议的高压下存活。看上去,多数细菌的生命是永无止境的,某些细菌的孢子可以休眠几千年。

它们生命的潜能与地球上其他生命的潜能完全或者几乎不同。正是这一不同,向我们暗示着生命的另一种可能,或许是生命在宇宙间其他星球上的另一种可能。

生命的无数种可能

既然地球细菌展现了如此丰富的生命形态,那么宇宙中的生命该有多少种可能性呢?地球上的生命都是由核酸和蛋白质组成的,但这是否是生命存在的惟一形式?可以有基于别的化学基础而发展起来的其他生命吗?

这个问题无疑是对生物学家的一项重大挑战。因为地球上的“蛋白质生命”是以碳元素为基础的,一些科学家于是翻开元素周期表,看看哪一种元素的性质与碳最为相似———当然是同一族中的硅。硅基生命甚至可以不摄取有机物,而只从宇宙空间中吸收星光维持生命,他的身体是由多数光线粒子和少数物质粒子组成,物质粒子在必要时也可以转化成光线粒子。可以设想,既然我们这些以碳为基础的生物呼出的废气是二氧化碳,那么,火星上那些以硅为基础的生物,呼出的自应是硅和氧的化合物———二氧化硅。二氧化硅其实就是我们平时在沙滩上所见的沙,也就是说,这些火星生物在呼吸时所喷出的是沙粒!

还有一些科幻作家留意到,元素周期表中的硫与同一族的氧在性质上有不少相似之处。那是否表示,在一些较高温的星球上(硫在地球上的室温时是固体),生物呼吸所需的氧气可以被硫所代替?

此外,水是一切蛋白质生命所必需的溶液和介质。有没有一种其他化合物可以取代水的地位呢?有!那就是氨。由于氨在冰点以下仍是液体,一些科幻作家遂推想,在一些寒冷的巨型气态行星的表面下,可能存在着由氨组成的海洋,而海洋中则充满着以氨为介质的生命形式。

以上都只是个别的、零星的构想,真正对问题作出全面性的考察和系统性的分析的,是著名生化学家阿西莫夫所写的一篇文章《并非我们所认识的》。他在文中提出了六种生命形态:

一、以氟化硅酮为介质的氟化硅酮生物;
二、以硫为介质的氟化硫生物;
三、以水为介质的核酸/蛋白质(以氧为基础的)生物;
四、以氨为介质的核酸/蛋白质(以氮为基础的)生物;
五、以甲烷为介质的类脂化合物生物;
六、以氢为介质的类脂化合物生物。

其中第三项便是我们所熟悉的——亦是我们惟一所认识的——生命。至于第一、第二项,是一些高温星球上可能存在的生命形式,另外,地球上曾经出现过的那些生活在硫矿里的、厌氧的古细菌就很有可能是以硫作为自己生命的介质;而第四项至第六项,则是一些寒冷星球上可能存在的生物形态。

宇宙中的生命可能有着不同的化学基础,使我们认识到,生命对环境的适应能力各有不同———所谓“甲之熊掌,乙之砒霜”,我们认为舒适宜人的星球,对一些生物来说可能是酷热难耐,而对另一些则可能是寒冷难当。

更不可思议的设想

然而,科幻作家仍不满足于生命的这些多样性,他们在各自的作品中充分发挥了想像力,为我们创造出一些更不可思议、但细想之下又似乎不无道理的生命世界。一些作家设想,在某些极寒冷的星球之上,可能存在着以液体氦为基础,并以超导电流作联系的生命形式;另一些作家则认为,即使在寒冷而黑暗的太空深处,亦可能有一些由星际气体和尘埃组成,并由无线电波传递神经讯号的高等智能生物——霍耳的科幻小说正是这方面的代表作;还有一些想像力更丰富的作家甚至认为外星生命也许根本不需要化学物质基础,他们可能只是一些纯能量的生命形式,比如一束电波。

最为有趣的是著名科幻作家福沃德所写的《龙蛋》,这部构思出色的作品描述了一颗中子星表面的生物。这颗中子星直径仅20公里,但表面的引力却等于地球上的670亿倍,磁场是地球的1万亿倍,表面温度达到8000多摄氏度。什么生物可以在这样的环境下生存呢?是由“简并核物质”组成的生物。所谓“简并”,就是指原子外部的电子都被挤压到原子核里去,因此所有原子都可以十分紧密地靠在一起,形成超密物质。中子星上的生物身高约半毫米,直径约半厘米,体重却有70公斤,这是因为他们由简并物质所组成。此外,他们的新陈代谢是基于核反应而非化学反应,因此一切变化(包括生老病死和思维)的速率都比人类快100万倍!

让我们来看一看一个医学院毕业生在毕业典礼上所作的有趣的讲演:在我们星系的另一边的什么地方,有一个遥远的行星,离一个其等级和温度都正合适的恒星恰好不远不近。此时此刻,那上面有一个委员会正在开会,研究着我们这个小小的偏远的太阳系。会议进行了一年之久,现已接近尾声了。那地方的智慧生物们正在一份文件上签名(当然是用某种数字),文件断言,说在我们这地方,生命的事是不可思议的,而这地方也不值得来一趟远征。他们的种种仪器已经发现,这儿存在最最致命的气体、就是氧气,这样一来,什么戏都没了。

这并非纯粹的胡思乱想,厌氧生物在地球上就存在。对它们来说,氧气不但不是必不可少的,反而是致命的“毒物”。对地球人类来说最重要的氧气尚且如此,我们还有什么理由认为,只有与地球环境相当的星球才能产生生命呢?

今天,人类对外星生命的搜索虽然还是两手空空,一无所得,但我们仍应坚持不懈地探寻下去,至少,它大大拓展了我们对宇宙生物原理的认识。

④ 龙蛋txt全集下载

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内容预览:
PART.A 木木
我正迈步走在一条蜿蜒在山腰上的土路上.这条路一直延伸到山的顶部.路边上长着不知名的
小草,开着红红白白的小花,在微风中摇曳着身姿.我望着天上昏白的太阳,狠狠的拧开水壶喝了
一大口水.木木那吃吃的笑声,听起来格外刺耳.
“木木,闭嘴!太阳晒的我够昏的了,你少来给我搅和.”老实说,我对木木是一点办法没有,她
要笑难道我能捂上她的嘴?
木木乖巧的不出声了,她只是幽幽的叹气:“敏感,真的要去啊?”
“废话,都这里了还能退缩吗?没想到真的有这种地方,真的是鸟不拉屎什么的不生蛋,荒
凉!无人烟!”我想到今天一大早天还没亮我就爬上山来了,到现在快中午了都还没到半山腰
,看来不是那个开拖拉机的黑大哥骗我就是他真的是铁脚仙,一天可以翻过山到那个地方。
“那我给你讲个故事好了,从前有一只小老虎,最喜欢...”木木开始了她一成不变的故事,
反正无聊的紧,就让她发挥好了。我加紧了脚下的步子。
我叫敏感,是个普通的学生。我有平常的家庭,……

⑤ 宇宙有没有生命啊(要肯定)

肯定是有的。
地球对于宇宙来说比沙漠中的沙子还渺小,那么有生命形式存在的星球数目将是非常庞大的!
然而,科幻作家仍不满足于生命的这些多样性,他们在各自的作品中充分发挥了想像力,为我们创造出一些更不可思议、但细想之下又似乎不无道理的生命世界。一些作家设想,在某些极寒冷的星球之上,可能存在着以液体氦为基础,并以超导电流作联系的生命形式;另一些作家则认为,即使在寒冷而黑暗的太空深处,亦可能有一些由星际气体和尘埃组成,并由无线电波传递神经讯号的高等智能生物——霍耳的科幻小说正是这方面的代表作;还有一些想像力更丰富的作家甚至认为外星生命也许根本不需要化学物质基础,他们可能只是一些纯能量的生命形式,比如一束电波。

最为有趣的是著名科幻作家福沃德所写的《龙蛋》,这部构思出色的作品描述了一颗中子星表面的生物。这颗中子星直径仅20公里,但表面的引力却等于地球上的670亿倍,磁场是地球的1万亿倍,表面温度达到8000多摄氏度。什么生物可以在这样的环境下生存呢?是由“简并核物质”组成的生物。所谓“简并”,就是指原子外部的电子都被挤压到原子核里去,因此所有原子都可以十分紧密地靠在一起,形成超密物质。中子星上的生物身高约半毫米,直径约半厘米,体重却有70公斤,这是因为他们由简并物质所组成。此外,他们的新陈代谢是基于核反应而非化学反应,因此一切变化(包括生老病死和思维)的速率都比人类快100万倍!

让我们来看一看一个医学院毕业生在毕业典礼上所作的有趣的讲演:在我们星系的另一边的什么地方,有一个遥远的行星,离一个其等级和温度都正合适的恒星恰好不远不近。此时此刻,那上面有一个委员会正在开会,研究着我们这个小小的偏远的太阳系。会议进行了一年之久,现已接近尾声了。那地方的智慧生物们正在一份文件上签名(当然是用某种数字),文件断言,说在我们这地方,生命的事是不可思议的,而这地方也不值得来一趟远征。他们的种种仪器已经发现,这儿存在最最致命的气体、就是氧气,这样一来,什么戏都没了。

这并非纯粹的胡思乱想,厌氧生物在地球上就存在。对它们来说,氧气不但不是必不可少的,反而是致命的“毒物”。对地球人类来说最重要的氧气尚且如此,我们还有什么理由认为,只有与地球环境相当的星球才能产生生命呢?

今天,人类对外星生命的搜索虽然还是两手空空,一无所得,但我们仍应坚持不懈地探寻下去,至少,它大大拓展了我们对宇宙生物原理的认识。

⑥ 外星生命形式的更不可思议的设想

然而,科幻作家仍不满足于生命的这些多样性,他们在各自的作品中充分发挥了想像力,为我们创造出一些更不可思议、但细想之下又似乎不无道理的生命世界。一些作家设想,在某些极寒冷的星球之上,可能存在着以液体氦为基础,并以超导电流作联系的生命形式;另一些作家则认为,即使在寒冷而黑暗的太空深处,亦可能有一些由星际气体和尘埃组成,并由无线电波传递神经讯号的高等智能生物——霍耳的科幻小说正是这方面的代表作;还有一些想像力更丰富的作家甚至认为外星生命也许根本不需要化学物质基础,他们可能只是一些纯能量的生命形式,比如一束电波。
最为有趣的是著名科幻作家福沃德所写的《龙蛋》,这部构思出色的作品描述了一颗中子星表面的生物。这颗中子星直径仅20公里,但表面的引力却等于地球上的670亿倍,磁场是地球的1万亿倍,表面温度达到8000多摄氏度。什么生物可以在这样的环境下生存呢?是由“简并核物质”组成的生物。所谓“简并”,就是指原子外部的电子都被挤压到原子核里去,因此所有原子都可以十分紧密地靠在一起,形成超密物质。中子星上的生物身高约半毫米,直径约半厘米,体重却有70公斤,这是因为他们由简并物质所组成。此外,他们的新陈代谢是基于核反应而非化学反应,因此一切变化(包括生老病死和思维)的速率都比人类快100万倍!
让我们来看一看一个医学院毕业生在毕业典礼上所作的有趣的讲演:在我们星系的另一边的什么地方,有一个遥远的行星,离一个其等级和温度都正合适的恒星恰好不远不近。此时此刻,那上面有一个委员会正在开会,研究着我们这个小小的偏远的太阳系。会议进行了一年之久,现已接近尾声了。那地方的智慧生物们正在一份文件上签名(当然是用某种数字),文件断言,说在我们这地方,生命的事是不可思议的,而这地方也不值得来一趟远征。他们的种种仪器已经发现,这儿存在最最致命的气体、就是氧气,这样一来,什么戏都没了。
这并非纯粹的胡思乱想,厌氧生物在地球上就存在。对它们来说,氧气不但不是必不可少的,反而是致命的“毒物”。对地球人类来说最重要的氧气尚且如此,我们还有什么理由认为,只有与地球环境相当的星球才能产生生命呢?
今天,人类对外星生命的搜索虽然还是两手空空,一无所得,但我们仍应坚持不懈地探寻下去,至少,它大大拓展了我们对宇宙生物原理的认识。

⑦ 进一年人类对宇宙的探索有哪些

比较详细,希望您能耐心地看下去~~

天文学家们一直以来都在致力于发现外星微生物存在的证据,在火星上、木卫二上……太阳系内一切有条件的地方都是他们寻找的对象。但最近几年最激动人心的外星生命探索的进展却是在地球上完成的。外星生物学家来到地球最恶劣、最极端的地方,在智利最干燥的阿塔卡马沙漠中、在环境最恶劣的岩洞里、在南极洲的千年冰架下面、在几千米的深海下面、在几万米的高空上,他们发现了形形色色的与世隔绝的细菌,它们生命力之顽强令科学家惊叹不已。在南极的古老冻岩中,有一种细菌舒舒服服地躲在石头表面下多孔的空间里,活得跟花店橱窗里的牵牛花一样旺盛;法国科学家曾在太平洋底3000米处,水温高达250℃的热泉口,发现多种细菌;1969年降落月球的“阿波罗12号”太空船,收回了两年半前无人探测船“观察家三号”留在月球上的相机,竟然发现其底部有地球上的微生物“缓症链球菌”,这种来自地球的微生物,在几近真空、充满宇宙射线的月球表面生存了两年半!

许多种类的细菌无需空气,它们或是通过分解(而不是氧化)有机食物,或是从硫酸盐或硝酸盐等氧化合物而不是从空气中获得氧;有的细菌通过转换铁化合物和硫来保持生命的延续,生存下来;有的细菌在沸水中滋生;有的细菌则在0℃以下的盐水中生存;有的细菌在不可思议的高压下存活。看上去,多数细菌的生命是永无止境的,某些细菌的孢子可以休眠几千年。

它们生命的潜能与地球上其他生命的潜能完全或者几乎不同。正是这一不同,向我们暗示着生命的另一种可能,或许是生命在宇宙间其他星球上的另一种可能。

生命的无数种可能

既然地球细菌展现了如此丰富的生命形态,那么宇宙中的生命该有多少种可能性呢?地球上的生命都是由核酸和蛋白质组成的,但这是否是生命存在的惟一形式?可以有基于别的化学基础而发展起来的其他生命吗?

这个问题无疑是对生物学家的一项重大挑战。因为地球上的“蛋白质生命”是以碳元素为基础的,一些科学家于是翻开元素周期表,看看哪一种元素的性质与碳最为相似———当然是同一族中的硅。硅基生命甚至可以不摄取有机物,而只从宇宙空间中吸收星光维持生命,他的身体是由多数光线粒子和少数物质粒子组成,物质粒子在必要时也可以转化成光线粒子。可以设想,既然我们这些以碳为基础的生物呼出的废气是二氧化碳,那么,火星上那些以硅为基础的生物,呼出的自应是硅和氧的化合物———二氧化硅。二氧化硅其实就是我们平时在沙滩上所见的沙,也就是说,这些火星生物在呼吸时所喷出的是沙粒!

还有一些科幻作家留意到,元素周期表中的硫与同一族的氧在性质上有不少相似之处。那是否表示,在一些较高温的星球上(硫在地球上的室温时是固体),生物呼吸所需的氧气可以被硫所代替?

此外,水是一切蛋白质生命所必需的溶液和介质。有没有一种其他化合物可以取代水的地位呢?有!那就是氨。由于氨在冰点以下仍是液体,一些科幻作家遂推想,在一些寒冷的巨型气态行星的表面下,可能存在着由氨组成的海洋,而海洋中则充满着以氨为介质的生命形式。

以上都只是个别的、零星的构想,真正对问题作出全面性的考察和系统性的分析的,是著名生化学家阿西莫夫所写的一篇文章《并非我们所认识的》。他在文中提出了六种生命形态:

一、以氟化硅酮为介质的氟化硅酮生物;

二、以硫为介质的氟化硫生物;

三、以水为介质的核酸/蛋白质(以氧为基础的)生物;

四、以氨为介质的核酸/蛋白质(以氮为基础的)生物;

五、以甲烷为介质的类脂化合物生物;

六、以氢为介质的类脂化合物生物。

其中第三项便是我们所熟悉的———亦是我们惟一所认识的———生命。至于第一、第二项,是一些高温星球上可能存在的生命形式,另外,地球上曾经出现过的那些生活在硫矿里的、厌氧的古细菌就很有可能是以硫作为自己生命的介质;而第四项至第六项,则是一些寒冷星球上可能存在的生物形态。

宇宙中的生命可能有着不同的化学基础,使我们认识到,生命对环境的适应能力各有不同———所谓“甲之熊掌,乙之砒霜”,我们认为舒适宜人的星球,对一些生物来说可能是酷热难耐,而对另一些则可能是寒冷难当。

更不可思议的设想

然而,科幻作家仍不满足于生命的这些多样性,他们在各自的作品中充分发挥了想像力,为我们创造出一些更不可思议、但细想之下又似乎不无道理的生命世界。一些作家设想,在某些极寒冷的星球之上,可能存在着以液体氦为基础,并以超导电流作联系的生命形式;另一些作家则认为,即使在寒冷而黑暗的太空深处,亦可能有一些由星际气体和尘埃组成,并由无线电波传递神经讯号的高等智能生物——霍耳的科幻小说正是这方面的代表作;还有一些想像力更丰富的作家甚至认为外星生命也许根本不需要化学物质基础,他们可能只是一些纯能量的生命形式,比如一束电波。

最为有趣的是著名科幻作家福沃德所写的《龙蛋》,这部构思出色的作品描述了一颗中子星表面的生物。这颗中子星直径仅20公里,但表面的引力却等于地球上的670亿倍,磁场是地球的1万亿倍,表面温度达到8000多摄氏度。什么生物可以在这样的环境下生存呢?是由“简并核物质”组成的生物。所谓“简并”,就是指原子外部的电子都被挤压到原子核里去,因此所有原子都可以十分紧密地靠在一起,形成超密物质。中子星上的生物身高约半毫米,直径约半厘米,体重却有70公斤,这是因为他们由简并物质所组成。此外,他们的新陈代谢是基于核反应而非化学反应,因此一切变化(包括生老病死和思维)的速率都比人类快100万倍!

让我们来看一看一个医学院毕业生在毕业典礼上所作的有趣的讲演:在我们星系的另一边的什么地方,有一个遥远的行星,离一个其等级和温度都正合适的恒星恰好不远不近。此时此刻,那上面有一个委员会正在开会,研究着我们这个小小的偏远的太阳系。会议进行了一年之久,现已接近尾声了。那地方的智慧生物们正在一份文件上签名(当然是用某种数字),文件断言,说在我们这地方,生命的事是不可思议的,而这地方也不值得来一趟远征。他们的种种仪器已经发现,这儿存在最最致命的气体、就是氧气,这样一来,什么戏都没了。

这并非纯粹的胡思乱想,厌氧生物在地球上就存在。对它们来说,氧气不但不是必不可少的,反而是致命的“毒物”。对地球人类来说最重要的氧气尚且如此,我们还有什么理由认为,只有与地球环境相当的星球才能产生生命呢?

今天,人类对外星生命的搜索虽然还是两手空空,一无所得,但我们仍应坚持不懈地探寻下去,至少,它大大拓展了我们对宇宙生物原理的认识。

⑧ 龙蛋txt全集下载

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内容预览:
龙蛋
作者:runjin
全本
更新时间2003-10-2 16:23:00 字数:12686
PART.A 木木
我正迈步走在一条蜿蜒在山腰上的土路上.这条路一直延伸到山的顶部.路边上长着不知名的
小草,开着红红白白的小花,在微风中摇曳着身姿.我望着天上昏白的太阳,狠狠的拧开水壶喝了
一大口水.木木那吃吃的笑声,听起来格外刺耳.
“木木,闭嘴!太阳晒的我够昏的了,你少来给我搅和.”老实说,我对木木是一点办法没有,她
要笑难道我能捂上她的嘴?
木木乖巧的不出声了,她只是幽幽的叹气:“敏感,真的要去啊?”
“废话,都这里了还能退缩吗?没想到真的有这种地方,真的是鸟不拉屎什么的不生蛋,荒
凉!无人烟!”我想到今天一大早天还没亮我就爬上山来了,到现在快中午了都还没到半山腰
,看来不是那个开拖拉机的黑大哥骗我就是他真的是铁脚仙,一天可以翻过山到那个地方。
“那我给你讲个故事好了,从前有一只小老虎,最喜欢...”木木开始了她一成不变的故事,
反正无聊的紧,就让她发挥好了。我加紧了脚下的步子。
我叫敏感,是个普通的学生。我有平常的家庭,过着和寻常孩子一样的生活。大约是在1个月
前,木木说她想出去走走,于是我选择了放假的时候出去旅游。开始的选择有很多不错的名山
大川,父母也要去海南,我想木木也应该喜欢对,谁知道木木在最后的1
个星期里突然说想去她以前住过的地方去,还幽幽叹气的说什……
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⑨ 你认为太空中有没有生命的存在请写出你的观点

人们至今尚未在地球以外的太空中找到生命,但仍然相信遥远的太空存在着生命。近年来,科学家对落在地球上的一些陨石进行分析,发现陨石上存在有机分子,说明太空可能存在生命。地球之外是否有生命存在,是人类一直探索的宇宙之谜。

一、其他类型的碳基生命:比如以甲烷为能量来源的碳基生命,地球上的碳基生命主要以氧气和水作为能量来源,但是不代表所有的碳基生命都一定需要氧气和水,理论上生命只要能和外界交互,获取能量,即可完成生命形式。

甲烷和氧气、水一样,理论上可以作为能量交互的物质。目前主要探测方向是土卫六,土卫六是目前太阳系发现的为数不多的有大气层和海洋的星球,虽然其大气层主要成分是氮气和甲烷,海洋也是以液态甲烷为主要成分。

科学家认为,如果土卫六有生命的话,那么一定以甲烷为能量来源的生命。

二、科幻界常说的硅基生命:

元素周期表中,硅就在碳的下方,所以和碳元素的许多基本性质都相似。举例而言,正如同碳能和四个氢原子化合形成甲烷(CH4),硅也能同样地形成硅烷(SiH4),硅酸盐是碳酸盐的类似物,三氯硅烷(HSiCl3)则是三氯甲烷(CHCl3)的类似物,以此类推。

而且,两种元素都能组成长链,或聚合物,它们并在其中同氧交替排列,最简单的情形是,碳—氧链形成聚缩醛,它经常用于合成纤维,而用硅和氧搭成骨架则产生聚合硅酮。

所以乍看起来硅的确是一种作为碳替代物构成生命体的很有前途的元素,且有可能出现一些特异的生命形态就有可能以类似硅酮的物质构成。

硅基动物很可能看起来象是些会活动的晶体,就如同迪金森和斯凯勒尔(DickinsonandSchaller)所绘制的如下想象图一样。这是一只徜徉在硅基植物丛中的硅基动物,这种生物体的结构件可能是被类似玻璃纤维的丝线串在一起,中间连接以张肌件以形成灵活、精巧甚至薄而且透明的结构。

不过,地球上硅元素占比第二,仅次于氧元素,为26%左右,而碳元素只占地球中元素的0.027%,尚不及硅元素的小数点后的部分。然而地球上的生命却是碳基生命。这有两种解释:1、硅基生命跟本不存在,纯属假想。

毕竟地球上占比26%的硅也没能形成硅基生命。2、硅基生命需要其他的环境,地球上不合适。不过这也有反驳:因为地球上几十亿年前和现在的环境完全不同,现在的适宜环境是几十亿年里生命改造的结果。当初几十亿年前地球上几千度到处是熔浆空气里到处是甲烷的时候,理论上很适合硅基生命。

如果真的有硅基生命的话,他们一定像岩石一般坚硬,行动缓慢。不过这也会导致他们的时间观感比我们慢,寿命也会比我们长,交流起来也会比较有趣:他们可能需要一天时间才能完整的表达一句话。

三、智能AI生命:通俗易懂,就是强人工智能产生了自我意识,独立思考,且可以独立制造同类,是科幻小说中非常常见的一种概念。智能Ai生命,相比于碳基生命,是一种非常强劲的“进化”,它们的环境适应能力更强,用复制的方式实现了永生,思维更快速。

可以说一旦产生的话,对于地球文明来说,将会变得非常强大,只不过那时候的地球文明未必是人类所主导的了。只不过以目前的电脑技术与方向,是不可能产生强人工智能的。写程序的应该知道,程序就是程序,他不可能是程序以外的东西,如果我们没有编写某个功能,程序就不会去做。

可以说用现在的计算机技术和理论,是不可能产生强人工智能的,当然,除了在科幻小说里。引用知乎里看到的一句话:有限个零级无穷大,不可能模拟出一级无穷大。如果要实现强人工智能,就必然要完全改变现在的计算机理论。

四、中子星生命:要知道,构成我们细胞的原子,其实是很“空”的,原子核只占原子的体积的几千亿分之一,而却占据了99.9%以上的质量。

所以有科幻小说描述了这样一个中子星,他们是我们的微缩版,构成他们的生命的原子坍缩,使得他们的体积只有我们的几百万分之一,而体重与我们相差无几。这就是著名科幻作家福沃德所写的《龙蛋》。

五、宇宙那么大,或许总会有别的生命形式。只是一切我们猜测的可能,在发现之前都只是一种可能,只有已经发现的东西,才是确定无疑是存在的,我们只发现了地球上的这种碳基生命,这也是为什么科学家为什么总是以地球环境作为可能有生命的标准,为什么对水那么热衷。

因为只有我们,是确定无疑有生命的。宇宙那么大,真想去看看呢!

⑩ 人类对宇宙的探索

这个才一小部分吧,宇宙那么大

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