宇宙麵麵觀

太陽黑子

在各種日麵活動現象中,太陽黑子是最基本的,也是最容易發現的。明亮的太陽光球表麵,經常出現一些小黑點,這就是太陽黑子。我國的古書中有很多關於太陽黑子的記載。漢初《淮南子·精神訓》中記有“日中有蹲烏”,意思是太陽上麵有一隻三隻腳的烏,這三足烏指的就是黑子。《漢書·五行誌》中對黑子的記載更明確了:“日出黃,有黑氣,大如錢,居日中。”這是得到公認的世界上最早的黑子記錄。在西方,著名的德國天文學家開普勒(1571~1630)在1607年時看見了黑子,但他不敢相信太陽上還會有暗黑的斑點而誤認為是水星淩日了。1611年,意大利物理學家、天文學家伽利略(1564~1642)使用望遠鏡才確認了太陽黑子的存在。

黑子的大小相差很懸殊,大的直徑可達20萬千米,比地球的直徑還要大得多,小的直徑隻有1000千米。較大的黑子經常是成對出現,並且周圍還常常伴有一群小黑子。黑子的壽命也很不相同,最短的小黑子壽命隻有兩三個小時,最長的大黑子壽命大約有幾十天。黑子的數目有時多,有時少。黑子大量出現的期問,叫太陽活動峰年。黑子很少的期間,為太陽活動穀年。兩個峰年之間的周期平均為11年。

太陽黑子看上去是黑的,實際上並不真是黑的,它們也是熾熱明亮的氣體,溫度大約4800~C左右,但比光球溫度6000~C要低多了,所以顯得暗黑了。

太陽黑子究竟是怎麽回事?它們為什麽比光球冷?11年的周期又是如何產生的?有關太陽黑子的奧秘還遠未揭開。

日 珥

天文學家形容太陽色球層像是“燃燒著的草原”,或說它是“火的海洋”,那上麵許許多多細小的火舌在不停地跳動著,不時還有一束束火柱躥起來很高,這些躥得很高的火柱就叫做“日珥”。日珥綽約多姿,變化萬千,有的像浮雲,有的像噴泉,有的像籬笆,還有的似圓環、彩虹、拱橋,等等,是一種十分美麗壯觀的太陽活動現象。遺憾的是,日珥比光球暗得多,隻有在日全食時或者使用色球望遠鏡才能看到。

日珥的大小也不一樣,一般高約幾萬千米,大大超過了色球層的厚度,因此,日珥主要存在於日冕層當中。通過對日珥光譜的分析和研究,已經知道它們的溫度接近l萬攝氏度。日珥分為寧靜的、活動的以及爆發的三大類。寧靜日珥可以形狀絲毫不變地在日冕中存在數月之久,這簡直令人不可思議。日冕的溫度高達一二百萬攝氏度,是什麽原因使得日珥能在如此高溫狀態下長期存在呢?爆發的日珥則以每秒700多千米的速度噴發到日冕中去,如此高速的動力又是從哪兒來的呢?日珥這些令人驚異的性質,給大文學家提出r一係列有趣而又艱深的研究課題。

耀斑

耀斑是太陽上最強烈,也是對地球影響最大的活動現象。1859年9月1日,有兩位英國天文學家在觀測太陽時,看到一大片新月形的明亮閃光以每秒100多千米的速度掠過黑子群,然後很快消失了。不久以後,電訊中斷,地磁台記錄到強烈的磁暴。這就是人類第一次觀測到的太陽耀斑現象。

耀斑的最大特點是來勢猛,能量大。在短短一二十分鍾內釋放出的能量相當於地球上十萬至百萬次強火山爆發的能量總和。耀斑產生在日冕的低層。耀斑和黑子有著密切的關係,在大的黑子群上麵。很容易出現耀斑。

耀斑對地球有巨大影響,它對地球上的電訊有強烈的幹擾,也對正在太空遨遊的宇航員構成致命的威脅。因此,耀斑受到了天文學家特殊的重視,成為當代太陽研究的主要課題之一。

以上我們給大家介紹了黑子、日珥和耀斑這幾種太陽的主要活動現象,除此之外,太陽的光球上還有密密麻麻的米粒組織和經常出現在日麵邊緣的光斑,色球上還有與光斑相對應的譜斑,日冕中還有暗黑的冕洞,等等。太陽表麵的這些活動現象形式不同,特點各異,但是它們有一個重要的相同之處,那就是共同遵守一個11年一周期的漲落規律,在太陽活動峰年,各種活動現象十分激烈,到穀年,它們都比較平靜。

太陽活動11年的變化周期,是300多年以前由德國的藥劑師施瓦布發現的。施瓦布是一位十分勤奮的天文愛好者,他通過對太陽黑子的長期觀測發現了這一變化規律。然而這11年的周期又是怎麽形成的呢?目前還不知道。

黑色周期遭劫難

據古希臘的曆史記載,公元前436~427年,在希臘的阿提卡州各種流行病猖獗之際,同時伴發有大地震、水災、旱災等災害。

另據編年史記載,1601年6月問,一顆突如其來的彗星劃破長空,白晝立刻變成黑夜,幾千道閃電橫貫蒼穹,一些教堂的圓屋頂因大地的抖動而塌落,有史以來大得罕見的冰雹從天而降,然後轉雹為雨,久降不息,幾乎持續兩個半月,到8月份才雨過天晴,可是,緊接著黑色周期又降大雪,潮濕而泥濘的冬季過後,夏季又陰雨連綿。這一年顆粒未收,饑荒的“死神”降臨了!人們吃草根,咽樹皮,殺狗、宰貓、吃老鼠。人吃人的時代到了,這令人恐慌的年景一直持續了三年。

從大量的人類曆史事件中不難發現,在每一個世紀,當社會出現不穩定因素時,總會伴發異常的自然現象和宇宙悲劇。人類堅信自己的努力定能扭轉乾坤,卻沒發覺,地球上發生的一些重大自然現象或政治事件,都同“地球——宇宙”相互作用的微妙關係鏈密切相關。科學家們通過大量研究發現,地球上重大事件的發生時期同太陽活動期及其高峰期十分吻合。例如,1904~1905年,爆發了日俄戰爭;1917~1920年,十月革命和俄國的大規模內戰爆發,同時發生了旱災和饑荒;1939年,第二次世界大戰爆發。

1976年是我國多災多難的一年。這一年的7月28日,發生唐山大地震,死亡總數達24.2萬多人,傷16.4萬人;同年3月吉林省隕落巨大隕石;此外我國山東、河南、安徽等省遭受嚴重水災,損失巨大。這一年,還發生了許多重大事件。

發生上述事件的時間也正是太陽活動期及高峰期。曆史上的諸多事件都證明了這一點。俄國著名宇航學家齊奧爾科夫斯基在自己的著作中對此論述道:“對大量曆史事件的統計報告表明,隨著太陽活動高峰期的臨近,發生上述自然現象和重大事件的頻率將會劇增,並將在太陽活動高峰年,這些現象和事件也將達到自己的高峰值。”這一點已由俄羅斯名學者A.J.1.契熱夫斯基通過整個人類曆史曲線圖描繪了出來,它包括80多個國家和民族的曆史。

周期性包含在自然界和宇宙的各個方麵——這早已得到公認。六十多年前,俄羅斯學者A.J.I.契熱夫斯基通過大量觀測和研究證實,在太陽與地球的關係中同樣存在著這種周期性。他是根據對l1年的太陽活動周期的觀測得出這一結論的。迄今已知,太陽活動的最大周期為2~23億年,最小周期是11年。

太陽活動的小周期較之大周期的危害性小些,因為太陽活動的大太陽黑子周期能導致全球性災難和悲劇。太陽的這種活動周期相瓦交錯,而且每一個周期都很獨特。從而使對太陽活動周期的觀測及其活動特點的預測複雜化。

世界各國科學家正在竭力探索太陽活動的原因,以便預測其未來的活動。許多假說就是據此提出的。大多數科學家都從太陽內部的理化過程為依據加以論證。毋庸置疑,外因與內因並存,從另一個角度看,還有某些外因也能對太陽產生影響。

我們根據萬有引力定律得知,兩物體之間的引力與它們的質量成正比,與它們之間距離的平方成反比。換言之,兩物體的質量越大,其距離越小,它們之間的相互作用力就越大。我們還知道,所有行星都沿橢圓軌道繞太陽運行。行星與太陽之間的相互作用是經常性的。當行星運行到近日點時,它們之間的相互作用力最大,我們把行星的這一運行周期稱作行星的“黑色周期”。由於這兩個超限充足的天體接近的結果,太陽上就會發生爆發,而行星上也會發生相應的災變。

根據行星對太陽最大作用的連續時間便能計算出哪顆行星對太陽的影響最大。月球對地球的影響長達三天,這約是月球繞地球運行周期的10%。冥王星距太陽較之海王星更遠,所以冥王星的“黑色周期”也是其繞太陽運行周期的10%。如果這一比例率(10%)對所有行星都成立的話,那麽對太陽影響周期最短的行星是水星,周期為6天,而對太陽影響周期最長的行星是冥王星,周期約30年。對地球來說,這一周期是36天,約從每年的12月12日到第二年的1月20日。

據對太陽的觀測,記錄下太陽黑子的活動是從1749年開始的。到1989年,在這240年問,太陽黑子的月平均值(即紼耳夫相對數)為53個單位。太陽目前已進入活動高峰期,其黑子值是200個單位,這是240年問指標最高的。

然而,天文學有通過理論上的計算推斷,太陽係還應該存在第九大行星,其質量應為一至五個地球質量,它距太陽80個天文單位。科學家們還認為,完全有可能還存在第十顆和第十一顆大行星。據計算,它們繞太陽運行的公轉周期為:第上大行星為600年,第十一大行星為1400年。它們對太陽活動的影響依次遞增。這兩顆大行星對太陽的影響周期分別為60年、140年。當它們接近太陽時,就會導致太陽和地球上的不測事件發生。到底什麽時候會發生這種不測事件,眼下還很難確知。根據間接征兆,太陽係第九行星將大約在公元2200年接近太陽,而第十大行星將到公元3000年時接近太陽,即經曆它的“黑色周期”,而對第十一大行星的計算尚未成功。

每一顆行星在行經其近日點,即“黑色周期”點時能對太陽道理影響。由此可得出一個結論:太陽係真正的行星“大聚會”隻是發生在所有行星處於它們的“黑色周期”點,即近日點時。實際上,八大行星對太陽的影響力和就等於所謂“世界末日”前夕的行星“大聚會”。隻有當太陽經曆它的“黑色周期”即行經其軌道最近點時,“世界末日”才會降臨。太陽運行的位置不在我們的銀河係中心,而在獅子座0星附近。目前,太陽正在沿其軌道朝著最遠點——遠日點運行,一億年後太陽才能行經到這一點。到那時,地球將進入全球冰河期。

對宇宙中的任何一個係統(恒星係統、行星係統、衛星係統)而言,其新年到來之際,也就是它們行經其軌道的“黑色周期”點之時。對地球來說,新年從1月份開始。而冥王星的新年是1989年9月來臨的。太陽的新年是5千萬年前開始的,而它的下一個新年將在2.5億年後到來。基於這一研究便可推斷:恒星上發生的爆發是在時空尺度上的一種規律性現象——其中有恒星行經特殊區域時,即軌道“黑色周期”時才會出現。俄羅斯、英國和德國的科學家的研究結果揭示了恒星爆發的規律性,所有這些為預測太陽的未來活動提供了科學依據。

當太陽發生爆發時,能導致地球上的災難和悲劇般的後果:第一,能使地球上的火山活動加劇,最終導致火山爆發。第二,使地球上的水循環加快,導致洪澇災害。第三,使危及人類生命的流行病和傳染病增多,同時使腦血管和心血管疾病的發病率升高。在此期間,經常曬太陽易導致皮膚癌,還有損於人體甲狀腺。第四,處於太空中的宇航員會遭受極強的宇宙射線輻射,儀器斷電,飛船防護罩受損。就連地麵儀器對太陽上的這種爆發事件也有異常反應。譬如,1989年3月13日的一次太陽爆發,導致了加拿大渥太華的金郎動力係統停機長達九小時,從而造成幾億美元的損失。太陽爆發還曾引起俄羅斯和美國運行在空間軌道上的幾個航天器停止工作。此外,還能使地麵的短波無線電通訊中斷。

當地球麵對另外兩顆行星時,特別是當這兩顆行星又處於“黑色周期”時,就會引出這樣一句諺語:“二者聯守,第三者難攻。”在這種情況下,地球就會破壞那兩顆行星的相互作用場。這時,太陽和其他行星就會立刻對此作出反應。

據天文學家計算,到2039年,海王星將接近太陽。大約在這個時候,土星和木星將經曆它們的“黑色周期”。到2050年,天王星也將經曆“黑色周期”,這將形成一個節律;然而,海王星是三百年前開始進入“黑色周期”的。這顆大行星對太陽的影響時間為三十年(1710~1740年)。綜上所述,有充分根據認為,來自宇宙間對地球的周期性擾動,正巧在本世紀初出現,在這種情況下,“地球——宇宙”關係鏈的幾個周期、大周期、小周期以及各個周期的高峰期交錯迭生。

太陽上到底有多少種元素

1868年8月18日,印度發生了一次日全食。法國印度局研究員、米頓天體物理天文台台長詹森為了抓住這千載難逢的觀測機會,特意帶著他的考察隊專程趕往印度觀測,希望弄清日珥現象產生的原因。他在觀測日全食時發現太陽的譜線中有一條黃線,並且是單線。而鈉元素的譜線是雙線,所以詹森肯定它不是早就發現的那種鈉元素,第二天的觀測也證實了這一點。

詹森把太陽中存在又一新元素的重大發現寫信通知了巴黎科學院,1868年10月26日這一天,詹森收到了另一封內容相同的信,那是英國皇家科學院太**理天文台台長洛克耶寄來的。兩個著名科學家不約而同地發現,使人們確認了這是一個新元素。這就是在地球上發現的第一個太陽元素——氦。後來,人們在地球上也發現了氦元素。在1869年和1870年,科學家們又進行了兩次日全食觀測,人們又發現了一條綠色的譜線,天文學家們證實這也是一種新元素,並給它命名為“氪”,但這個元素後來沒有被列入化學元素周期表。瑞士光譜學家艾德倫經過七十多年的研究,發現“氪”不過是一種殘缺的鐵原子——鐵離子。它是失去9至14個電子的鐵,是一種極其特殊的環境下的鐵。

氦究竟是一種什麽樣的氣體呢?好奇心使天文學家拉姆塞繼續對氦進行窮追不舍的研究。他發現氦是一種無色、無味,並且很輕的氣體,更重要的是,它從不跟任何別的物質發生作用,在化學中把具有這種特性的氣體叫做惰性氣體。氦的這種“孤僻”個性,使拉姆塞聯想到它一定會跑到空氣中去。經過幾年堅持不懈的努力,他終於在空氣中找到了氦。不過氦在空氣中的含量不多,按體積來說,它隻占0.00052%,算是地球上的稀有氣體。但是今天我們已經知道,地球上的這種“稀客”,在廣袤無垠的宇宙空間到處都有它的蹤跡。

經過長期的觀測,科學家們發現,太陽上元素最多的是氫和氦,比較多的元素有氧、碳、氮、氖、鎂、鎳、硫、矽、鐵、鈣等lO種,還有六十多種含量極其稀少的元素。到20世紀80年代,科學家們認定的太陽上有73種元素。此外還可能有從氫到氦19種元素存在,其中包括9種放射性元素。

太陽上到底有多少種元素,相信隨著探測技術的進步,這個謎很快就能解開。

可能存在生命的星球

智慧生物與生命是兩個不等同的概念。即使我們能十分有把握地斷定,在太陽係諸天體中,除地球外,沒有任何一個天體擁有智慧生物,但仍不能肯定,在其他天體中也不存在任何生命活動,特別是那些低等的微生物。

在被懷疑擁有原始生命的太陽係諸天體中,火星是被議論得最多的一個。

在20世紀70年代,“水手號”和“海盜號”飛行器對水星的探測,終於否定了“火星人”的神話。然而,從“海盜號”探測站所做的三項實驗來看,卻不能絕對地肯定,那裏不存在任何生命形態。

第一項實驗是檢查有無以光合作用為基礎的物質交換,結果是否定的。第二項實驗是仿效地球上的物質交換,視察澄清土壤樣品中有無微生物。實驗時在土壤樣品中加入含碳14的培養液,若土壤中有生物,會吸收與消化養分,會排出有放射性的碳14,這可在計數管中進行檢測,結果記錄到了。而在預先經過消毒處理的土壤中則沒有記錄到。第三項實驗是測量生物與周圍環境所發生的氣體交換。在加入培養液的土壤樣品中,質譜儀記錄到有氧的發生,但兩小時後卻突然停止,不過微量二氧化碳的析出卻持續了ll天之久。有人指出,如果土壤中存在過氧化物,那麽氧的析出就可能不是生物造成的。因此根據這三項實驗的結果,人們既不敢肯定,也不能否定火星上生命存在的可能性。

即使退一步說,這三項實驗證明了火星上沒有生命,但它畢竟隻能反映實驗地點的情況,而不能以點代麵地說明整個火星的情況。要知道,四十多年前,人們對環境惡劣的地球南極地區進行考察時,也曾認為那裏是不適宜生命存在的,在早期的考察活動中也確實沒有發現“定居型”的生物。然而在1977年,人們卻在那裏的石縫中找到了地衣和水藻。一些火星研究者指出,在火星赤道附近有兩個地方,土壤中水的含量要比別處豐富得多。每天每平方厘米的地麵至少能釋放出100毫克的水(一到夜晚,水汽則凝結為霜,因此這兩個地方從地球看去要比火星其他地方明亮得多)。他們認為這兩個地方的環境比地球上一些已發現有微生物的極端惡劣環境,更適於生命的存在。

美國國家航空航天局和斯坦福大學最近發表了一篇報告,認為40~45億年前,南極大陸上曾存在微生物。而從南極大陸的火星隕石中發現的顯示火星生命體存在的物質看,地球外存在有生命體的跡象。

美國國家航空航天局局長克魯把火星上可能存在生命體這個宇宙研究史上的最新發現稱之為“令人震驚的發現”。

新發現是從1984年被發現的12個隕石中的一個叫做“ANI,8400”的南極隕石分析中產生的。它大約是1500萬年前火星與木星間小彗星群碰撞的結果,大致在1300萬年前落在南極大陸,年齡大致是40一45億年。

美國國家航空航天局和斯坦福大學的研究表明,對隕石進行薄片分析後,能見到一種IltlI'‘多循環芳香碳水化合物”(。PAH)的有機物。這種有機物,可以證明火星的生成過程或微生物存在的可能性,從隕石切片,可以得出火星上曾有生物體存在的痕跡。

從PAH中還可發現,有的細菌酷似地球細菌,其分子結構為與磁鐵和巴代利亞硫化鐵相似的單細胞物質,這也為火星上有微生物存在的推論提供了證據。當然,美國航空航天局僅用“有力的證據”、“有待進一步調查證實”等字眼,盡量避免使用火星上存在微生物的肯定性語言。

克魯局長解釋說:“隕石中發現的火星上存在與地球細菌相似的單細胞生物痕跡,並不是說火星上過去就一定存在高等生物。”有關的詳細研究成果刊在《探索者》上。關於火星上生命體存在與否的話題,今後必將有進一步的爭論。 ’

總之,對火星足否擁有低等的生命形態這一問題,目前我們還無法做出肯定與否的回答。土衛六是土星的第六顆I!星。它的直徑約5800千米,是太陽係中最大的一顆衛星。它也是太陽係裏已知的唯一具有真正大氣層的衛星。根據1944年奎伯對其光潛的分析,認為它的大氣主要由甲烷和氫組成,其大氣壓約在0.1一1個大氣壓之間。也就是說,其大氣密度雖不及我們地球,但比火星大氣卻要密得多。土衛六的表麵溫度,因距太陽較遠,大約維持在零下150~E左右。

根據科學家對生命起源的實驗研究,人們知道,用紫外線照射甲烷和氫,就能形成許多有機化合物,如乙烷、乙烯、乙炔等。事實上,1979年9月,“先驅者”1l號宇宙探測器在距離上衛六356000千米處拍攝到的照片顯示,這顆衛星呈現桃紅色。這表明它的大氣中確實含有甲烷、乙烷、乙炔等,還可能有氮的一些成分。乙烷、乙炔的存在使人們相信,土衛六上有可能找到更複雜的有機物。因此人們認為,在土衛六表麵可能存在一層由較複雜的有機物組成的海洋和湖泊,其情形也許酷似地球生命發生前夕的所謂“有機物海”。如果這一推測是可靠的,那麽土衛六上就很可能有一些原始的生命形態。

1980年底,“旅行者”號飛船飛臨土星上空時,人們曾期望它能給我們帶來更多的有關土衛六的信息。遺憾的是,它隻發現土衛六的大氣並不像早先所認為的以甲烷為主,而是以氮為主,氮約占98%,甲烷占不到1%。此外,還有乙烷、乙炔和氫。值得高興的是,在紅外探測資料中,發現其雲層頂端含確與生命有關的分子,可能是屬於生命前的氫氰酸分子。但是,由於它的大氣幾乎完全呈霧狀,妨礙了飛船對土衛六表麵的觀測。因此土衛六上是否真有生命,也還有待進一步證實。

第三顆引起人們注意的可能擁有生命的天體是木星的衛星木衛二。

木衛二,直徑為3000千米左右,在木星的衛星中屬第四大衛星。根據近紅外波長的光譜分析,這個衛星的表麵存在大量由水構成的冰。而根據其平均密度為3.03克/厘米’來估算,它可能有一個厚約100千米的由冰和液態水組成的殼層。

1979年3月,當“旅行者號”飛船飛越木衛二上空時,人們曾非常驚奇地注意到,木衛二具有奇特的與眾不同的外貌,分布著許許多多縱橫交叉的條紋,猶如一大堆亂麻。經分析,這些條紋應是木衛二冰殼上的裂紋,其中有些裂縫的寬度可能有數千米,長達1000千米,深為100~200米。更有意義的是,人們還注意到,這種像亂麻一般交叉的裂縫具有褐色的基調,與其周圍顏色淺得多的部分相比,顯得輪廓分明。對這種褐色物所作的光譜分析表明,它們很可能是有機聚合物。據此,人們推測,當木衛二從原始星雲中形成時,可能也和地球等天體一樣,聚集有一些來自原始星雲的甲烷和氨。以後,這些氣體可能在內熱的作用下不斷地釋放出來,當其滲透到表麵時,便會在太陽紫外輻射和來自木星的帶電粒子的激發下,合成為有機物。盡管同樣的輻射也會摧毀這些有機物,但**水卻能保護它們,甚至還會促使它們進一步水解,複合形成氨基酸,為生命的形成提供了條件。

與此同時,來自地球的一項發現也啟發著人們的思考。那是在南極的幹穀,有一些常年冰封的湖泊。極其微弱的陽光在透過上部厚厚的冰層以後,到達湖底已是微乎其微。然而,當人們潛入這冰冷的、幽暗的湖底時,卻意外地發現那裏生活著一大片藍綠藻。它們就靠這微弱的陽光生活。木衛二盡管離太陽比地球遠得多,溫度低,陽光弱,但並不比南極冰湖下的環境更差。而且由於自轉和公轉的耦合關係,它有長達60小時的白晝。因此在一些裂縫剛剛破裂開來的地方,水體裏將有可能接受到較充足的陽光,從而使生命在那裏繁殖生存。一直到5—10億年後,當裂縫重新為厚厚冰層所覆蓋時,生命也就暫時地潛伏起來,等待另一次機會。

當然,以上所述還隻是一些推測,要證實這一猜想,需要有一個能潛人木衛二冰殼下的太空潛水裝置。

其實,不僅是上述三個天體,就是對金星、木星、木衛一,甚至我們的月球,是否完全沒有任何生命形態,人們也沒有完全排除懷疑。

金星以其表麵具有高達400~C以上的溫度,而一直被人們認為是不適宜生命生存的。然而1977年以來,人們在調查洋底的地殼裂縫時,卻發現在一些溫度高達300'12甚至更高溫度的海底噴泉旁,生活著許多可耐高溫生物。這使人們認識到,生命對環境的適應能力遠比人們想象的大許多。因此,我們不能保證金星對生命來說就是絕對的禁區。何況,即使金星表麵沒有生命,也不能排除在它的大氣層裏溫度適宜的地方,就沒有漂浮著一些含微生物的雲層。

木星是一個主要由氫和氦組成的天體。理論分析表明,它的雲層厚約730千米,下麵是厚約24000千米的液態分子氫組成的木星幔,再下麵是具有金屬特性的原子氫組成的下部木星幔,然後才是一個可能由矽和鐵組成的石質木星核。木星距太陽較遠,理論計算表明,其雲層頂的表麵溫度應在一168't12左右,但實測的結果比理論值高出20~30'12,這表明它有來自內部的熱量。因此可以算出,在雲層底部,溫度可高達5500~C。

1979年,“旅行者號”飛船飛臨木星上空所作的光譜分析表明,木星大氣中除了氫、氮、氨、甲烷和水外,還可能有乙炔、乙烷、硫化銨、硫化氫銨、磷化氫等各種有機或無機聚合物。人們還發現木星上不時發生閃電。這使人們推測,在木星的大氣層裏完全有可能合成複雜的有機物,甚至出現生命。一些研究者指出,由於木星大氣存在著垂直湍流運動,來自雲層底部的高溫,高壓氣流會對生命造成毀滅性的破壞,所以氣流運動相對平穩的兩極地區,存在生命的可能性要比木星赤道地區大一些。

木衛一是木星的另一顆衛星,具有石質的表麵。根據對其紅外反射光譜的研究,沒有水的痕跡,但富含硫質。1979年,“旅行者號”飛臨它上空時,曾觀察到它的上麵有活躍的火山活動。木衛一上這種強烈的火山活動,和伴隨火山活動噴溢出來的硫,使一些人猜測,在它的上麵有可能存在像太平洋底熱噴泉周圍的那種以硫為食料的生物。換言之,這種生物可以不必依賴陽光來提供能源,也無需依靠光合作用來生活。

至於月球,盡管已有阿波羅6次登月和前蘇聯兩次月球自動站的考察記錄,但仍有一些人對月球生命問題不肯輕易罷休。他們提出了種種懷疑,並猜測是否會有生命隱居在月麵之下。

綜上所說,我們對太陽係中其他天體是否擁有生命的討論遠遠沒有結束,人們正期待著今後更深入的探索。