这个说法就是可能性非常非常
【菜科解读】
人类最终是否能找到地外文明,我只能说可能性大于零,但大于零多少呢?无法确定。
这个说法就是可能性非常非常小。
可能有人不同意了,或者还会叽叽歪歪骂人了。
但如果你真的具有哪怕少许科学精神的话,就请耐心看完以下分析,这可能是我关于地外文明最详细分析的一篇文章了,看完后欢迎发出感叹或拍砖。

宇宙太大,生命和文明的概率太小。
宇宙有多大呢?我们可以从宇宙结构的层次来了解一下。
我们地球是一个直径约12742km的球体,质量约6*10^24kg(千克),也就是约60万亿亿吨;
地球是围绕着太阳运行的,太阳在我们太阳系是一个巨无霸,质量占有整个太阳系的99.86%,也就是约2*10^30kg,是地球质量约33万倍;
由于太阳巨大引力,地球被太阳引力牵扯着围绕着它公转,公转轨道是一个近似圆圈,平均半径约1.5亿km。

太阳的引力范围半径约有1光年,牵制着八大行星许多矮行星和几百颗卫星,以及无数小行星、彗星、碎片尘埃围绕着运行。
光年是宇宙空间的距离单位,1光年就是光走1年的尺度,约为9.46万亿千米。
现在人造飞行器飞得最远的是旅行者1号,已经飞行了44年,飞离地球约219亿千米,这只是1光年的0.002315;
凭旅行者1号现在飞行速度约17km/s,要太阳系1光年引力范围,还要飞17000多年。

星系被称为宇宙岛,就是恒星聚集的家园。
我们太阳的家园是银河系这个宇宙岛,银河系包含有约4000亿颗恒星,太阳只是其中普通一颗。
银河系直径约20万光年,是一个漩涡星系,因为其核心有一个巨大发光的棒状结构,因此又叫棒旋星系;
银河系的漩涡有两条主要悬臂和两条支臂,这些巨大的悬臂都是恒星更为集中的地方,太阳就坐落在距离银河系核心约2.6万光年叫猎户臂的支臂上。

银河系是本星系群中约50个星系中的一个,本星系群又是本超星系团中上百个星系群(团)的一员,本超星系团上面还有拉尼亚凯亚超级星系团,再上去还有双鱼鲸鱼超超级星系团、史隆长城结构、海格力斯-科罗拉·伯里阿斯长城结构等等。
这些结构一个比一个大,最大的达到上百亿光年。

这些大大小小像俄罗斯套娃般的宇宙结构,组成了我们的可观测宇宙,半径约465亿光年。
哈勃望远镜花了十多年时间,盯着一块只有月亮视面积百分之一的天区,不断往宇宙深处观测,得到一张数千张照片合成的图像,叫宇宙极深场(简称XDF图像),在这张图片里,可辨认的星系就有上万个。

XDF图像拍摄的视面积只是全天区的1270万分之一,简单计算,可观测宇宙包含的星系就有千亿以上。
哈勃望远镜接受到的最暗天体只有30等,是人类肉眼的40亿倍,每分钟接受到1粒光子的遥远天体都看到了。
即便这样,也可能有许多更暗的星系并没有显示出来,由此科学家们估计,在可观测宇宙可能存在万亿以上的星系,甚至10万亿。

可观测宇宙就可能存在10万亿个星系,而可观测宇宙只是人类物理极限能够观测到的宇宙范围,在这个范围之外,还有一个更巨大的不可观测宇宙。
因此宇宙到底有多大,现在人类无法评估。
但现代物理学理论对宇宙的定义是动态的,有始有终的,有限的。

人类现在的观测能力
前面说了,人类现在的航行能力只达到219亿km,约0.002光年多点;
但人类能看到的宇宙就要远多了。
从哈勃极深场照片中,人类观测到的最远星系距离我们已经有130多亿光年,也就是说已经可以观测到宇宙大爆炸刚开始几亿年的婴儿宇宙了。
虽然如此,这种观测只是一点点星光,甚至只是一个光子,无法得到更多的数据。

事实上,人类就连太阳系1光年距离也看不清楚。
科学界上世纪三十年代就已经预测,在太阳系遥远的边际,有一个包裹着太阳系的奥尔特云,主要由彗星和尘埃组成,那里有上万亿颗大大小小的彗星,是彗星的诞生地和集散地。
但至今也依然还是猜测,最大的哈勃望远镜也无法看到那里的任何一颗彗星。

现在只能看到柯伊伯带的冥王星和一些小行星,那里距离我们只有60亿千米,相当万分之六光年,而且只能看到一个小小的亮点,几个像素而已。
现在人们对冥王星了解得这么清楚,完全得益于NASA发射的新视野号探测器光顾过那里,拍摄了许多照片和探测了许多资料传回来。

人类现在已经发现了数千颗太阳系外行星,主要是依靠凌星法得到的。
所谓凌星法,就是望远镜在观测太阳以外的恒星时,正好有行星经过恒星视向表面,恒星到人类视野的光被遮挡,根据遮光度大小变化和周期变化,得到这颗行星的一些数据。
因此即便距离我们最近的行星比邻星b,只有4.22光年,我们也无法知道上面到底有没有文明,更无法知道上面有没有生命。
科学家们现在采用巡天望远镜扫描了数百万颗恒星,迄今没有发现有高等级文明存在。
因为在遥远的距离,只有高等级文明才能够改变恒星光度,被我们发现;
而像我们人类这样的文明,即便有也无法发现。

现在寻找高等级文明的主要方法,是查看恒星的遮光现象,这种遮光与凌星法找到的行星是有区别的。
根据卡尔达舍夫宇宙文明分级理论,和戴森球理论,宇宙文明发展到较高级别(二级文明)时,会最大限度利用恒星能源,主要方法就是包裹自身依赖的主恒星,从而最大限度获取恒星能量。
因为,任何行星能量都无法满足这一级文明的发展需求。

另一种找寻方法就是聆听。
因为宇宙中所有能量都会发射出电磁波,而任何文明发展到一定程度,都必须利用电磁波,宇宙通讯能力是宇宙文明等级衡量的标志。
人类建造了大量的射电射线望远镜,不断搜寻宇宙中发过来各个波段的电磁波,力求在繁杂的电磁波中,分离出有规律具有文明迹象的电磁波。

但可惜的是,迄今为止,还没有发现任何有价值的证据,能够证明地外文明存在。
宇宙年龄已经有138亿岁了,如果在38亿岁时就有高级文明存在,它们发出的电磁波早就掠过地球了,现在没有发现这些,是不是说明在百亿光年范围内,没有能够掌握电磁波发射能力的文明存在呢?no。

因为电磁波在空间衰减很快,要具有强大发射功率,才有可能传递得更远;
而接收端也要具有更大放大接收能力,才能接收到更远更微弱的电磁波信号。
人类现在的文明程度还很低,能发射的电信号和接收到的电信号都还很微弱。

宇宙文明存在的密度有多大呢?
上个世纪,科学界对于地外文明的争论就很剧烈,争论100年了,到现在也没有个结果。
这里面比较有名的理论有4个,前面说的卡尔达舍夫宇宙三级文明和戴森球理论是其中的两个,还有两个是的德雷克方程和费米悖论。

卡尔达舍夫三级文明理论,是前苏联科学家卡尔达舍夫上世纪六十年代提出的,他认为宇宙文明的等级可以用文明掌握和利用能量的能力,主要是实现宇宙通讯的能力来划分。
一级文明为行星级,也就是母星文明;
二级文明为恒星级,也就是本级恒星文明;
三级文明就是星系级文明。
根据人类现在能够掌握和使用的能量总量来看,还只有宇宙文明0.73级。

戴森球理论就是达到二级文明的宇宙智慧体,一定会采用包裹恒星办法来汲取恒星的最大能量,以满足文明升级和星际探索殖民的能量需求,人类文明也必将经历这个阶段,然后才能移民更远的恒星际空间。

德雷克方程是计算宇宙中文明数量的一个公式,但这个公式有许多变数难以确定,尤其是一个文明的科技文明能够存续的时间难以预测,因此,关于银河系以及宇宙文明数量一直没有定论。
有人认为银河系至少有10万个文明存在,有人说可能只有地球一个文明存在。
但即便一个星系只有一个文明,可观测宇宙也有上万亿乃至10万亿个文明,因此宇宙文明并不稀缺。
关键是文明遇到和交流的可能性有多大。

费米悖论是关于宇宙文明的一个天问,其最著名的一句话就是:既然宇宙中存在许多地外文明,它们在哪儿呢?悖论的核心内容就是,如果并非只有地球才具有孕育文明的能力,那么在宇宙诞生几十亿年后文明就应该诞生了,即便用人类现在缓慢的飞船速度,经过亿万年的行驶,地外文明也应该与我们相遇了。
但可惜至今渺无音信,一根外星人毛也没见到。
由此得到的结论有两个:一个是地外文明根本不存在;
还有一个是地外文明太稀少,相知相遇的机会很渺茫。

那么我们未来与地外文明相遇的概率有多大呢?
这取决于德雷克方程里一个最关键的值,文明,尤其是科技文明能够存续多久。
如果一个星系有10万个文明,我们银河系文明之间的平均距离就有约2000光年,也就是说,这些文明之间的通讯来回一次至少需要4000年以上。

但如果是一个星系只有一个文明呢?距离我们最近的是一个不规则星系大犬座矮星系,这个星系只有10亿颗恒星,距离太阳约2.5万光年,距离银心约4.2万光年;
次近的是大小麦哲伦矮星系,距离我们分别为16万和20万光年,这两个星系的恒星分别约在100万左右。
这种小星系存在文明的可能性更小,而距离我们最近的大星系是仙女座星系,距离我们约254万光年。
仙女座星系质量和恒星数量约为银河系的1.5~2倍。

如果一个星系只有一个文明存在,那么这些文明相互通讯一次的时间就需要数万年乃至数百万年。
人类现在有记载的历史还只有几千年,有无线电通讯的历史才100余年,也就是说科技文明只有100多年。
而人类科技文明还能够存续多少年呢?人类文明现在已经遇到很大发展瓶颈和危机,如环境恶化威胁、极端气候变化威胁、自我毁灭的核战争威胁、病毒疫情威胁、地球地质剧变威胁、小行星撞击威胁、太阳剧变威胁等等,还有许多未知宇宙威胁,这些巨大威胁哪怕只有一次人类无法控制,人类文明就有灭绝的危险。

文明应对各种灭种威胁的能力是随着文明等级升级而提升的,文明最脆弱的阶段是在一级文明以内的时间段。
人类现在的文明还处在0.73级,据一些科学家预测,要达到一级文明,人类还要和平发展200年,达到二级文明还需要奋斗5000年。
人类有幸能够度过危机,达到一级文明,甚至二级文明吗?

伽马射线暴是宇宙顶级杀手,即便到了二级文明也难以逃脱这个杀手的扫射。
许多科学家认为,伽马射线暴定期或随机地爆发,清除了宇宙90%以上的生命和文明,因此宇宙文明才越来越稀少。
这样稀少的文明,而且科技文明存续时间不确定的情况下,有多大概率能够相互遇到或者交流呢?

这就是我前面说的概率大于零,但可能性极小极小的原因。
如果人类文明不会在未来较短时间毁灭的话,如果人类科技文明能够存续若干亿年乃至百亿年的话,那遇到另外文明的可能性就很大了。
但这两种概率似乎都很小,由此很可能直到人类文明毁灭,人类依然是孤独的文明。

因此,人类遇到其他文明的可能性几乎等于零。
当然如果科学家在明天就突然宣布发现地外文明的确切证据的话,那么这个概率就从零突然上升到100%。
概率就是这样,因此等于没说。
但分析在那儿,大家自己斟酌吧。
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可现实却像一盆冷水,有个叫“光速限制”的家伙,像一道无形的高墙,横在人类和外星文明之间。
这光速限制到底是啥?它咋就把大家困住了呢?今天咱就来唠唠这神秘又让人无奈的光速限制。
古代“信息延迟”的无奈:光速限制的“前世小预告”在古代,信息传递那叫一个慢。
就说打仗吧,前线战事吃紧,消息得靠快马加鞭往回送。
有时候,等皇帝收到消息,黄花菜都凉了,战局早就变了样。
于是就有了“将在外,君命有所不受”的说法,为啥?因为信息传递太慢,皇帝的命令传到前线,情况早就不一样了,将领只能自己看着办。
这其实就是光速限制在古代的“小缩影”,只不过那时候大家还不知道光速是啥,只知道信息传递慢得让人着急。
爱因斯坦的“宇宙禁令”:光速限制的“正主登场”到了近代,爱因斯坦横空出世,他的狭义相对论就像一颗重磅炸弹,在物理学界炸开了花。
相对论告诉我们,光在真空中的速度大约是每秒30万公里,这可是宇宙中的速度极限,任何有质量的物体都别想达到或者超过它。
这就像给宇宙定了个规矩,谁都得遵守。
就好比一场跑步比赛,光是那个永远跑在最前面,谁也追不上的冠军,其他选手只能眼巴巴地看着它远去。
爱因斯坦还指出,当物体的速度接近光速时,它的质量会急剧增加,所需的能量也会呈指数级飙升。
打个比方,你要让一艘1吨重的飞船达到99%的光速,那得消耗相当于全球数年总发电量的能量;
要是想达到光速,所需能量就会趋向无穷大,这在现实中根本没法实现。
就算未来人类掌握了核聚变甚至反物质能源,也满足不了这么庞大的能量需求,更别说建造能承受极端质量变化的飞船结构了。
星际“慢递”的尴尬:光速限制下的信息困境光速限制带来的最直接问题,就是信息传递的巨大延迟。
在星际时代,这种延迟会被宇宙的尺度无限放大。
比如说,地球收到来自1光年外前线的战报,那消息可是整整走了1年才到。
想象一下,2021年春节,地球收到1光年外传来的喜讯,说前线打胜仗了,地球人高兴得大摆喜宴庆祝。
可实际上,这已经是1年前的战况了,在这1年里,前线局势可能早就逆转,外星势力发起反扑,地球将士正陷入水深火热之中呢,地球的庆祝不过是对“过去”的徒劳欢呼。
就算把距离拉近到太阳系内部,这种延迟依然存在。
如果太阳附近发生一场星际“对决”,其结果要等8分钟后才能被地球上的人类观测到。
要是人类文明扩张到2光年外的星球,消息往返需要4年;
扩张到200光年外,单次信息传递就要200年;
要是到了2万光年外,信息从星球传回地球需要2万年,地球发出的回信再抵达目的地又要2万年。
在这4万年的时间里,地球的统治者都不知道换了多少代,星际殖民地与母星的联系也会逐渐断裂,到时候,2万光年外的殖民地指挥官,估计早就把地球抛到九霄云外,不会对地球保持忠诚了。
宇宙“孤岛”的命运:光速限制下的文明困局光速限制就像一道透明的屏障,把银河系分割成无数个“孤岛”。
对人类来说,它阻碍着我们的星际梦想,让我们很难在星际征程中保持整体的团结与统一,反而会走向“各自为政”的分裂状态。
按照天文学家卡尔达舍夫提出的“卡尔达舍夫指数”,文明被划分为三个主要等级。
I型文明能完全掌握并利用母行星的所有资源与能量;
II型文明能掌控整个恒星系统的资源,甚至可以直接利用恒星的能量;
III型文明能驾驭整个星系的资源,在星系尺度内自由穿梭与发展。
可人类文明目前连I型文明都还没达到,只能利用地球部分资源,对海洋、地核等深层资源的开发还处于初级阶段,在可控核聚变等关键能源技术上虽有突破,但距离“完全掌握行星资源”还有很长的路要走,科学家估算人类文明当前等级仅约为0.7型,相当于处于“婴儿期”的文明。
就算人类未来能达到II型文明,向III型文明迈进的道路也会被光速彻底封死。
因为III型文明所需的“星系尺度统筹能力”,与光速限制下的“信息延迟困境”完全矛盾。
银河系直径约为10 - 18万光年,不同星球之间的距离动辄数千、数万光年,信息传递需要数千年甚至数万年,资源调度的周期更是难以想象,人类根本无法实现有效的协调与管理。
外星文明的“同款烦恼”:光速限制的“宇宙通用版”这光速限制可不只是针对人类,就算宇宙中存在外星文明,它们大概率也得被这道鸿沟困住。
假设某个外星文明比人类先进数千年,掌握了接近光速的航行技术,可它们还是要面对“时间膨胀”的困境。
对飞船上的宇航员来说,以99%光速飞行100光年,主观时间仅过去约14年;
但对他们的母星而言,时间已流逝100年。
这意味着,当宇航员返回母星时,亲友早已老去,文明可能已发生翻天覆地的变化,这种“时间差”会让星际航行失去“回归的意义”,更别说跨越数十万光年的银河系直径,或前往更遥远的其他星系了。
而且,星际空间并非真空,而是充斥着稀薄的气体、尘埃和高能粒子。
以接近光速飞行的飞船,哪怕撞上一颗微小的尘埃,也会因巨大的相对速度产生相当于核爆炸的冲击力,瞬间摧毁飞船。
要为飞船配备足够的防护装置,又会大幅增加飞船质量,进一步加剧能量消耗的难题,这就像一个无解的循环,让光速航行的可行性愈发渺茫。
突破幻想与现实困境:光速限制的“未来猜想”虽然光速限制目前看起来牢不可破,但人类从未放弃突破它的幻想。
有人提出了虫洞和曲速引擎的概念。
虫洞理论认为,宇宙中存在连接两个时空的“通道”,通过虫洞可以瞬间跨越遥远距离,但虫洞需要“负质量物质”来维持稳定,而人类目前尚未发现任何负质量物质的存在。
曲速引擎理论认为,可以通过压缩航天器前方的空间、扩张后方的空间,让航天器“乘坐”空间的“波浪”前进,从而突破光速限制,但这种技术需要消耗巨大的能量,相当于将整个木星的质量转化为能量,以目前人类的技术水平,完全无法实现。
不过,宇宙中仍然充满了许多未解之谜,例如暗能量和暗物质的本质,以及黑洞内部的物理规律。
这些未知领域可能蕴含着颠覆我们对光速认知的秘密。
说不定未来的某一天,人类会发现新的物理原理,找到突破光速限制的方法,到时候,我们就能真正实现星际穿越,和外星文明来一场面对面的交流啦。
光速限制就像一个神秘的宇宙谜题,它既限制了人类和外星文明的发展,又激发着我们不断探索未知的欲望。
在这道看似无法逾越的鸿沟面前,我们是就此认命,还是继续努力寻找突破的方法呢?也许,答案就藏在宇宙的深处,等待着我们去揭开。
许多恒星拥有行星系统,其中相当一部分行星位于宜居带内,具备液态水存在的潜在条件。
例如,开普勒望远镜已发现大量系外行星,部分行星的轨道位置和大小与地球相似,这为外星生命的存在提供了物质基础。
从统计学角度看,地球并非宇宙中唯一可能孕育生命的星球。
若生命在宇宙中是普遍现象,那么外星文明存在的概率将显著提升。
费米悖论与现有解释的局限性费米悖论的核心问题是:若外星文明普遍存在,为何人类尚未发现任何直接证据?目前提出的解释均存在一定局限性:物理条件限制:星际旅行虽面临技术挑战,但并非完全不可实现。
例如,人类已发射旅行者1号和2号探测器进入星际空间,且理论上可通过核能、冬眠技术或机器人操控降低长途航行的难度。
然而,若外星文明未采取大规模扩张策略,其活动范围可能仍局限于母星系附近。
自我毁灭假说:部分高等文明可能因技术失控或资源竞争而自我毁灭,但这一解释无法涵盖所有外星种族。
地球生命在极端环境中(如深海热泉、地下洞穴)的适应性表明,生命可能以多种形式存在,且部分文明可能具备理性延续的能力。
时间尺度问题:银河系已有135亿年历史,若外星文明掌握星际旅行技术的时间不足200万年,则人类发现其踪迹的概率较低。
但这一假设需满足“所有文明均在短时间内出现”的巧合条件,缺乏普遍性。
未被识别的存在:外星生命可能以人类无法理解的形式存在(如非碳基生命或高维生命),但其存在需符合奥卡姆剃刀原理——即优先选择最简单的解释。
目前所有UFO现象均可通过自然或人为原因解释,无需引入外星生命假设。
生命印记的潜在可探测性外星文明的活动可能留下可观测的痕迹:大气成分:若行星大气中存在高浓度氧气、甲烷等气体,可能暗示生命活动(如光合作用或代谢过程)。
天体工程:戴森球等假设中的巨型结构可捕获恒星能量,其辐射特征(如红外波峰)可能被望远镜探测到。
星际旅行痕迹:堙灭火箭等高效推进技术可能留下特定波段的辐射或粒子痕迹。
然而,目前人类尚未发现此类明确信号,可能因探测技术灵敏度不足或外星文明活动范围有限。
“事实A”与人类文明的独特性天体物理学家迈克尔·哈特提出的“事实A”指出:若外星文明普遍存在,地球不应至今未被访问或接触。
这一观点支持“人类可能孤独”的结论,但需以以下前提为条件:所有文明均具备扩张意愿和能力;
星际旅行技术无根本性障碍;
宇宙中不存在其他抑制文明接触的因素(如物理定律限制或文明自我隔离)。
另一种观点认为,宇宙可能仅需一个成功案例(如人类)即可完成智能传播,无需多个独立文明。
这一解释虽悲观,但赋予人类传播生命与文明的独特使命。
科学探索的持续性与未来方向目前,人类通过射电望远镜(如SETI项目)、行星探测任务(如开普勒、TESS望远镜)和火星探测(如毅力号火星车)持续搜索外星生命迹象。
未来可能通过以下方向突破:提升探测技术灵敏度,捕捉微弱信号;
研发星际探测器,直接访问邻近行星系统;
研究极端环境生命形式,拓展生命定义边界。
尽管尚未发现确凿证据,但科学探索的过程本身已推动人类对宇宙和自身的认知深化。
结论:外星生命是否存在仍是未解之谜,但宇宙的广阔性、宜居行星数量及生命适应性的多样性均支持其存在的可能性。
人类需通过持续的科学探索,逐步揭开这一谜题。
无论结果如何,这一过程都将深化我们对宇宙地位和文明使命的理解。