Vie extraterrestre

0

La vie extraterrestre , [n 1] parfois familièrement appelée vie extraterrestre , est une vie hypothétique qui peut se produire en dehors de la Terre et qui n’a pas pris naissance sur Terre. Une telle vie peut aller de simples procaryotes (ou de formes de vie comparables) à des êtres intelligents et même des êtres conscients , pouvant donner naissance à des civilisations qui pourraient être bien plus avancées que l’humanité. [1] [2] [3] L’ équation de Drakespécule sur l’existence d’une vie consciente ailleurs dans l’univers. La science de la vie extraterrestre sous toutes ses formes est connue sous le nom d’ astrobiologie , le domaine multidisciplinaire qui étudie les conditions déterministes et les événements contingents avec lesquels la vie apparaît, se distribue et évolue dans l’univers. [4]

Quelques grands efforts internationaux pour rechercher la vie extraterrestre. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche :

  • La recherche de planètes extrasolaires (image : télescope Kepler )
  • Écoute des signaux extraterrestres indiquant l’intelligence (image : réseau Allen )
  • Exploration robotique du système solaire (image : rover Curiosity sur Mars )

Les spéculations sur la possibilité de “mondes” habités en dehors de la planète Terre remontent à l’Antiquité. Plusieurs premiers écrivains chrétiens ont discuté de l’idée d’une «pluralité de mondes» telle que proposée par des penseurs antérieurs tels que Démocrite ; Augustin fait référence à l’idée d’Épicure de mondes innombrables “dans toute l’immensité illimitée de l’espace” dans La Cité de Dieu. [5] Les écrivains pré-modernes supposaient généralement que les “mondes” extraterrestres seraient habités par des êtres vivants. William Vorilong, au 15ème siècle, a reconnu la possibilité que le Christ ait pu visiter des mondes extraterrestres pour racheter leurs habitants. [6]Nicolas de Cues a écrit en 1440 que la Terre était “une étoile brillante” comme d’autres objets célestes visibles dans l’espace, qui sembleraient similaires au Soleil d’un point de vue extérieur en raison d’une couche de “luminosité ardente” dans la couche externe de l’atmosphère . Il a émis l’hypothèse que tous les corps extraterrestres pourraient être habités par des hommes, des plantes et des animaux, y compris le Soleil. [7] Descartes a écrit qu’il n’y avait aucun moyen de prouver que les étoiles n’étaient pas habitées par des “créatures intelligentes”, mais leur existence était une question de spéculation. [8] Les écrits de ces penseurs montrent que l’intérêt pour la vie extraterrestre a existé tout au long de l’histoire, mais ce n’est que récemment que les humains ont eu le moindre moyen de l’étudier.

Depuis le milieu du XXe siècle, des recherches actives ont eu lieu pour rechercher des signes de vie extraterrestre, englobant des recherches sur la vie extraterrestre actuelle et historique, et une recherche plus étroite sur la vie intelligente extraterrestre . Selon la catégorie de recherche, les méthodes vont de l’analyse des données du télescope et des spécimens [9] aux radios utilisées pour détecter et envoyer des signaux de communication.

Le concept de vie extraterrestre, et en particulier d’intelligence extraterrestre, a eu un impact culturel majeur, en particulier les extraterrestres dans la fiction . Au fil des ans, la science-fiction a communiqué des idées scientifiques, imaginé un large éventail de possibilités et influencé l’intérêt et les perspectives du public pour la vie extraterrestre. Un espace partagé est le débat sur la sagesse de tenter de communiquer avec une intelligence extraterrestre. Certains encouragent les méthodes agressives pour tenter de contacter une vie extraterrestre intelligente. D’autres, citant la tendance des sociétés humaines technologiquement avancées à asservir ou à anéantir les sociétés moins avancées, soutiennent qu’il peut être dangereux d’attirer activement l’attention sur la Terre. [10] [11]

Général

Les astronomes ont découvert dans la galaxie de la Voie lactée des étoiles âgées de près de 13,6 milliards d’années. [12]

La vie extraterrestre, telle que les micro -organismes , a été supposée exister dans le système solaire et dans tout l’univers. Cette hypothèse repose sur la vaste taille et les lois physiques cohérentes de l’ univers observable . Selon cet argument, avancé par des scientifiques tels que Carl Sagan et Stephen Hawking , [13] ainsi que des personnalités notables telles que Winston Churchill , [14] [15] il serait improbable que la vie n’existe pas ailleurs que sur Terre. [16] [17] Cet argument est incarné dans leLe principe copernicien , qui stipule que la Terre n’occupe pas une position unique dans l’Univers, et le principe de médiocrité , qui stipule qu’il n’y a rien de spécial dans la vie sur Terre. [18] La chimie de la vie a peut-être commencé peu de temps après le Big Bang , il y a 13,8 milliards d’années , à une époque habitable où l’ univers n’avait que 10 à 17 millions d’années. [19] [20] La vie peut avoir émergé indépendamment à de nombreux endroits dans l’ univers , comme elle est apparue sur Terre il y a environ 4,2 milliards d’années par des processus chimiques. Alternativement, la vie peut s’être formée moins fréquemment, puis s’être propagée – par des météoroïdes , par exemple – entre des planètes habitables dans un processus appelé panspermie . [21] [22] Dans tous les cas, des molécules organiques complexes peuvent s’être formées dans le disque protoplanétaire de grains de poussière entourant le Soleil avant la formation de la Terre. [23] Selon ces études, ce processus peut se produire en dehors de la Terre sur plusieurs planètes et lunes du système solaire et sur les planètes d’autres étoiles. [23]

Depuis les années 1950, les astronomes ont proposé que les « zones habitables » autour des étoiles soient les endroits les plus susceptibles d’abriter la vie. De nombreuses découvertes de telles zones depuis 2007 ont généré des estimations numériques de plusieurs milliards de planètes avec des compositions semblables à la Terre. [24] En 2013 [update], seules quelques planètes avaient été découvertes dans ces zones. [25] Néanmoins, le 4 novembre 2013, des astronomes ont rapporté, sur la base des données de la mission spatiale Kepler , qu’il pourrait y avoir jusqu’à 40 milliards de planètes de la taille de la Terre en orbite dans les zones habitables des étoiles semblables au Soleil et des naines rouges de la Voie lactée . ,[26] [27] 11 milliards d’entre eux pourraient être des étoiles semblables au Soleil en orbite. [28] Selon les scientifiques, la planète la plus proche de ce type pourrait se trouver à 12 années-lumière. [26] [27] Le nombre de mondes habités peut augmenter si le concept Goldilocks Edge est incorporé, dans lequel des zones habitables dans des mondes autrement inhabitables pourraient exister. [29] Les astrobiologistes ont également envisagé une vision “suivre l’énergie” des habitats potentiels. [30] [31]

Évolution

Une étude publiée en 2017 suggère qu’en raison de la complexité de l’ évolution des espèces sur Terre, le niveau de prévisibilité de l’évolution extraterrestre ailleurs les rendrait similaires à la vie sur notre planète. L’un des auteurs de l’étude, Sam Levin, note “Comme les humains, nous prédisons qu’ils sont constitués d’une hiérarchie d’entités, qui coopèrent toutes pour produire un extraterrestre. A chaque niveau de l’organisme, il y aura des mécanismes en place pour éliminer conflit, maintenir la coopération et maintenir le fonctionnement de l’organisme. Nous pouvons même offrir quelques exemples de ce que seront ces mécanismes. [32] Il existe également des recherches sur l’évaluation de la capacité de la vie à développer l’intelligence. Il a été suggéré que cette capacité augmente avec le nombre de niches potentielles d’une planètecontient, et que la complexité de la vie elle-même se reflète dans la densité d’information des environnements planétaires, qui à son tour peut être calculée à partir de ses niches. [33]

Base biochimique

La vie sur Terre a besoin d’eau comme solvant dans lequel se produisent les réactions biochimiques. Des quantités suffisantes de carbone et d’autres éléments, ainsi que d’eau, pourraient permettre la formation d’organismes vivants sur des planètes terrestres avec une composition chimique et une plage de température similaires à celles de la Terre. [34] [35] La vie basée sur l’ammoniac (plutôt que sur l’eau) a été suggérée comme alternative, bien que ce solvant semble moins approprié que l’eau. Il est également concevable qu’il existe des formes de vie dont le solvant est un hydrocarbure liquide , comme le méthane , l’éthane ou le propane . [36]

Environ 29 éléments chimiques jouent un rôle actif dans les organismes vivants sur Terre. [37] Environ 95 % de la matière vivante est constituée de seulement six éléments : le carbone , l’hydrogène , l’azote , l’oxygène , le phosphore et le soufre . Ces six éléments forment les éléments de base de la quasi-totalité de la vie sur Terre, alors que la plupart des éléments restants ne se trouvent qu’en quantités infimes. [38]Les caractéristiques uniques du carbone rendent peu probable qu’il puisse être remplacé, même sur une autre planète, pour générer la biochimie nécessaire à la vie. L’atome de carbone a la capacité unique de créer quatre liaisons chimiques fortes avec d’autres atomes, y compris d’autres atomes de carbone. Ces liaisons covalentes ont une direction dans l’espace, de sorte que les atomes de carbone peuvent former les squelettes de structures tridimensionnelles complexes avec des architectures définies telles que les acides nucléiques et les protéines. Le carbone forme plus de composés que tous les autres éléments combinés. La grande polyvalence de l’atome de carbone et son abondance dans l’univers visible en font l’élément le plus susceptible de fournir les bases, même exotiques, de la composition chimique de la vie sur d’autres planètes. [39]

Habitabilité planétaire dans le système solaire

Version recadrée de l’image originale traitée par lots (#035A72) du ” Visage sur Mars “. Les points noirs qui donnent à l’image un aspect moucheté sont des erreurs de données ( bruit poivre et sel ). [40]

Certains corps du système solaire ont le potentiel d’un environnement dans lequel la vie extraterrestre peut exister, en particulier ceux avec de possibles océans souterrains . [41] Si la vie devait être découverte ailleurs dans le système solaire, les astrobiologistes suggèrent qu’elle sera plus probablement sous la forme de micro- organismes extrêmophiles . Selon la stratégie d’astrobiologie de la NASA de 2015, “la vie sur d’autres mondes est plus susceptible d’inclure des microbes, et tout système vivant complexe ailleurs est susceptible d’avoir surgi et d’être fondé sur la vie microbienne. Des informations importantes sur les limites de la vie microbienne peuvent être glanées à partir de des études de microbes sur la Terre moderne, ainsi que leur ubiquité et leurs caractéristiques ancestrales.” [42]Les chercheurs ont découvert une gamme étonnante d’organismes souterrains, principalement microbiens, en profondeur et estiment qu’environ 70% du nombre total de bactéries et d’organismes archées de la Terre vivent dans la croûte terrestre. [43] Rick Colwell, membre de l’équipe Deep Carbon Observatory de l’Oregon State University, a déclaré à la BBC : “Je pense qu’il est probablement raisonnable de supposer que le sous-sol d’autres planètes et leurs lunes sont habitables, en particulier depuis que nous avons vu ici sur Terre que les organismes peuvent fonctionner loin de la lumière du soleil en utilisant l’énergie fournie directement par les roches profondément souterraines”. [44]

Mars peut avoir des environnements souterrains de niche où existe une vie microbienne. [45] [46] [47] Un environnement marin souterrain sur La lune Europa de Jupiter pourrait être l’habitat le plus probable dans le système solaire, en dehors de la Terre, pour les micro- organismes extrêmophiles . [48] ​​[49] [50]

L’ hypothèse de la panspermie propose que la vie ailleurs dans le système solaire puisse avoir une origine commune. Si une vie extraterrestre a été trouvée sur un autre corps du système solaire , elle pourrait provenir de la Terre, tout comme la vie sur Terre aurait pu être semée d’ailleurs ( exogenèse ). [51] La première mention connue du terme ‘panspermia’ était dans les écritures du 5ème siècle BC le philosophe grec Anaxagoras . [52] Au XIXe siècle, il a de nouveau été relancé sous une forme moderne par plusieurs scientifiques, dont Jöns Jacob Berzelius (1834), [53] Kelvin (1871), [54] Hermann von Helmholtz(1879) [55] et, un peu plus tard, par Svante Arrhenius (1903). [56] Sir Fred Hoyle (1915–2001) et Chandra Wickramasinghe (né en 1939) sont d’importants partisans de l’hypothèse qui soutenaient en outre que les formes de vie continuent de pénétrer dans l’atmosphère terrestre et pourraient être responsables d’épidémies, de nouvelles maladies et de maladies génétiques. nouveauté nécessaire à la macroévolution . [57]

La panspermie dirigée concerne le transport délibéré de micro-organismes dans l’espace, envoyés sur Terre pour démarrer la vie ici, ou envoyés de la Terre pour ensemencer de nouveaux systèmes stellaires avec la vie. Le lauréat du prix Nobel Francis Crick , ainsi que Leslie Orgel , ont proposé que les graines de la vie aient pu être délibérément propagées par une civilisation extraterrestre avancée, [58] mais compte tenu d’un premier ” monde de l’ARN “, Crick a noté plus tard que la vie pouvait provenir de la Terre. [59]

Mercure

Le vaisseau spatial MESSENGER a trouvé des preuves de glace d’Eau sur Mercure . Il peut y avoir un soutien scientifique, basé sur des études rapportées en mars 2020, pour considérer que des parties de la planète Mercure ont pu être habitables , et peut-être que des formes de vie , bien que probablement des micro- organismes primitifs , ont pu exister sur la planète. [60] [61]

Vénus

Au début du 20e siècle, Vénus était considérée comme similaire à la Terre pour l’habitabilité, mais les observations depuis le début de l’ ère spatiale ont révélé que la température de surface vénusienne est d’environ 467 ° C (873 ° F), ce qui la rend inhospitalière pour la Terre. la vie. [62] De même, l’ atmosphère de Vénus est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, qui peut être toxique pour la vie terrestre. Entre les altitudes de 50 et 65 kilomètres, la pression et la température sont semblables à celles de la Terre, et il peut accueillir des micro- organismes thermoacidophiles extrêmophiles dans les couches supérieures acides de l’atmosphère vénusienne. [63] [64] [65] [66]De plus, Vénus a probablement eu de l’eau liquide à sa surface pendant au moins quelques millions d’années après sa formation. [67] [68] [69] La détection putative d’une Ligne d’absorption de phosphine dans l’atmosphère de Vénus, sans voie connue pour la production abiotique, a conduit à la spéculation en septembre 2020 qu’il pourrait y avoir une vie existante actuellement présente dans l’atmosphère. [70] [71] La recherche postérieure a attribué le signal spectroscopique qui a été interprété comme phosphine au dioxyde de soufre , [72] ou a constaté qu’en fait il n’y avait aucune Ligne d’absorption. [73] [74]

La lune

Les humains spéculent sur la vie sur La lune depuis l’Antiquité. [75] L’une des premières enquêtes scientifiques sur le sujet est apparue dans un article de 1878 du Scientific American intitulé “Is the Moon Inhabited?” [76] Des décennies plus tard, un essai de 1939 de Winston Churchill a conclu qu’il est peu probable que La lune abrite la vie, en raison de l’absence d’atmosphère. [77]

Il y a 3,5 à 4 milliards d’années, La lune aurait pu avoir un champ magnétique, une atmosphère et de l’eau liquide suffisants pour maintenir la vie à sa surface. [78] [79] Les régions chaudes et pressurisées à l’intérieur de La lune pourraient encore contenir de l’eau liquide. [80]

Plusieurs espèces de vie terrestre ont été brièvement amenées sur La lune, y compris les humains, [81] les cotonniers , [82] et les Tardigrades . [83]

En 2021, aucune vie lunaire indigène n’a été trouvée, y compris des signes de vie dans les échantillons de roches et de sol lunaires. [84]

Mars

La vie sur Mars a longtemps été spéculée. On pense généralement que l’eau liquide a existé sur Mars dans le passé, et peut maintenant être trouvée occasionnellement sous forme de saumures liquides à faible volume dans le sol martien peu profond. [85] L’origine de la biosignature potentielle du méthane observée dans l’atmosphère de Mars est inexpliquée, bien que des hypothèses n’impliquant pas de vie aient été proposées. [86]

Il est prouvé que Mars a eu un passé plus chaud et plus humide : des lits de rivières asséchés, des calottes glaciaires polaires, des volcans et des minéraux qui se forment en présence d’eau ont tous été découverts. Les preuves obtenues par le rover Curiosity étudiant Aeolis Palus , Gale Crater en 2013 suggèrent fortement un ancien lac d’eau douce qui aurait pu être un environnement hospitalier pour la vie microbienne . [87] [88] En outre, les conditions actuelles sur le sous-sol de Mars peuvent soutenir la vie. [89] [90]

Les études en cours sur Mars par les rovers Curiosity et Opportunity recherchent des preuves de la vie ancienne, y compris une biosphère basée sur des micro -organismes autotrophes , chimiotrophes et/ou chimiolithoautotrophes , ainsi que des eaux anciennes, y compris des environnements fluvio-lacustres ( plaines liées à d’anciennes rivières ou lacs) qui auraient pu être habitables . [91] [92] [93] [94] La recherche de preuves d’ habitabilité , de taphonomie (liée aux fossiles ), et le carbone organique sur Mars est désormais un objectif principal de la NASA . [91]

Cérès

Cérès , la seule planète naine de la ceinture d’astéroïdes , possède une fine atmosphère de vapeur d’eau. [95] [96] La vapeur aurait pu être produite par des volcans de glace ou par de la glace près de la surface se sublimant (se transformant de solide en gaz). [97] Néanmoins, la présence d’eau sur Ceres avait mené à la spéculation que la vie peut être possible là. [98] [99] [100] C’est l’un des rares endroits du système solaire où les scientifiques aimeraient rechercher d’éventuels signes de vie. [97] Bien que la planète naine n’ait peut-être pas d’êtres vivants aujourd’hui, il pourrait y avoir des signes qu’elle abritait la vie dans le passé. [97]

Système jupitérien

Jupiter

Carl Sagan et d’autres dans les années 1960 et 1970 ont calculé les conditions d’hypothétiques micro-organismes vivant dans l’ atmosphère de Jupiter . [101] Le rayonnement intense et d’autres conditions, cependant, ne semblent pas permettre l’encapsulation et la biochimie moléculaire, de sorte que la vie y est considérée comme peu probable. [102] En revanche, certaines des lunes de Jupiter peuvent avoir des habitats capables de soutenir la vie. Les scientifiques ont des indications que des océans souterrains chauffés d’eau liquide peuvent exister profondément sous les croûtes des trois lunes galiléennes extérieures – Europe, [48] [49] [103] Ganymède , [104] [105] [106] [107] et Callisto. [108] [109] [110] La mission EJSM/Laplace était prévue pour déterminer l’habitabilité de ces milieux ; cependant, en raison du manque de financement, le programme n’a pas été poursuivi. Des missions similaires, comme JUICE de l’ ESA et Europa Clipper de la NASA , sont actuellement en développement et devraient être lancées en 2023 et 2024, respectivement.

Europe Structure interne d’Europa. Le bleu représente un Océan souterrain. De tels océans souterrains pourraient éventuellement abriter la vie. [111]

La lune de Jupiter Europe a fait l’objet de spéculations sur l’existence de la vie, en raison de la forte possibilité d’un océan d’eau liquide sous sa surface de glace. [48] ​​[50] Les évents hydrothermaux au fond de l’océan, s’ils existent, peuvent réchauffer l’eau et pourraient être capables de fournir des nutriments et de l’énergie aux micro -organismes . [112] Il est également possible qu’Europa puisse soutenir la macrofaune aérobie en utilisant l’oxygène créé par les rayons cosmiques impactant sa glace de surface. [113]

Les arguments en faveur de la vie sur Europe ont été grandement améliorés en 2011 lorsqu’il a été découvert que de vastes lacs existent dans l’épaisse coquille glacée d’Europe. Les scientifiques ont découvert que les plates-formes de glace entourant les lacs semblent s’y effondrer, fournissant ainsi un mécanisme par lequel les produits chimiques générateurs de vie créés dans les zones ensoleillées à la surface d’Europe pourraient être transférés à l’intérieur. [114] [115]

Le 11 décembre 2013, la NASA a signalé la détection de « minéraux argileux » (plus précisément, des phyllosilicates ), souvent associés à des matériaux organiques , sur la croûte glacée d’Europe. [116] La présence des minéraux peut avoir été le résultat d’une collision avec un astéroïde ou une comète , selon les scientifiques. [116] L’ Europa Clipper , qui évaluerait l’habitabilité d’Europa, devrait être lancé en 2024. [117] [118] L’Océan souterrain d’Europa est considéré comme la meilleure cible pour la découverte de la vie. [48] ​​[50]

Système de Saturne

Comme Jupiter, Saturne n’est pas susceptible d’abriter la vie. Cependant, Titan et Encelade ont été supposés avoir des habitats possibles propices à la vie. [86] [119] [120] [121]

Encelade

Encelade , une lune de Saturne, possède certaines des conditions nécessaires à la vie, notamment l’activité géothermique et la vapeur d’eau, ainsi que d’éventuels océans sous la glace chauffés par les effets des marées. [122] [123] La sonde Cassini-Huygens a détecté du carbone, de l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène – tous des éléments clés pour soutenir la vie – lors de son survol en 2005 à travers l’un des geysers d’Encelade crachant de la glace et du gaz. La température et la densité des panaches indiquent une source aqueuse plus chaude sous la surface. [86] Parmi les corps sur lesquels la vie est possible, les organismes vivants pourraient le plus facilement entrer dans les autres corps du système solaire depuis Encelade. [124]

Titan

Titan , la plus grande lune de Saturne , est la seule lune connue du système solaire avec une atmosphère significative. Les données de la mission Cassini-Huygens ont réfuté l’hypothèse d’un océan mondial d’ hydrocarbures , mais ont ensuite démontré l’existence de lacs d’hydrocarbures liquides dans les régions polaires – les premiers corps stables de liquide de surface découverts en dehors de la Terre. [119] [120] [121] L’analyse des données de la mission a découvert des aspects de la chimie atmosphérique près de la surface qui sont cohérents avec – mais ne prouvent pas – l’hypothèse selon laquelle les organismes là -bas , s’ils sont présents, pourraient consommer de l’hydrogène, de l’acétylène et éthane et produisant du méthane. [125][126] [127] La ​​mission Dragonfly de la NASA devrait atterrir sur Titan au milieu des années 2030 avec un giravion compatible VTOL avec une date de lancement fixée à 2027.

Petits corps du système solaire

Les petits corps du système solaire ont également été supposés abriter des habitats pour les extrêmophiles . Fred Hoyle et Chandra Wickramasinghe ont proposé que la vie microbienne puisse exister sur les comètes et les astéroïdes . [128] [129] [130] [131]

Autres organismes

Les modèles de rétention de chaleur et de chauffage via la désintégration radioactive dans les petits corps glacés du système solaire suggèrent que Rhea , Titania , Oberon , Triton , Pluton , Eris , Sedna et Orcus pourraient avoir des océans sous des croûtes de glace solides d’environ 100 km d’épaisseur. [132]Dans ces cas, il est particulièrement intéressant de noter que les modèles indiquent que les couches liquides sont en contact direct avec le noyau rocheux, ce qui permet un mélange efficace des minéraux et des sels dans l’eau. Cela contraste avec les océans qui peuvent se trouver à l’intérieur de satellites glacés plus grands comme Ganymède, Callisto ou Titan, où l’on pense que des couches de phases de glace à haute pression sous-tendent la couche d’eau liquide. [132]

Le sulfure d’hydrogène a été proposé comme solvant hypothétique pour la vie et est assez abondant sur La lune Io de Jupiter , et peut être sous forme liquide à une courte distance sous la surface. [133]

Recherche scientifique

La recherche scientifique de la vie extraterrestre est menée à la fois directement et indirectement. En septembre 2017 [update], 3 667 exoplanètes dans 2 747 systèmes ont été identifiées , et d’autres planètes et lunes de notre propre système solaire ont le potentiel d’héberger une vie primitive telle que des micro -organismes . Au 8 février 2021, un état actualisé des études envisageant la détection possible de formes de vie sur Vénus (via la phosphine ) et Mars (via le méthane ) a été signalé. [134]

Recherche directe

Les formes de vie produisent une variété de biosignatures qui peuvent être détectables par des télescopes. [135] [136]

Les scientifiques recherchent des biosignatures dans le système solaire en étudiant les surfaces planétaires et en examinant les météorites . [19] [20] Certains prétendent avoir identifié des preuves que la vie microbienne a existé sur Mars. [137] [138] [139] [140] Une expérience sur les deux atterrisseurs martiens Viking a rapporté des émissions de gaz provenant d’échantillons de sol martien chauffés qui, selon certains scientifiques, sont compatibles avec la présence de micro-organismes vivants. [141] Le manque de preuves corroborantes d’autres expériences sur les mêmes échantillons suggère qu’une réaction non biologique est une hypothèse plus probable. [141] [142] [143][144] En 1996, un rapport controversé a déclaré que des structures ressemblant à des nanobactéries ont été découvertes dans une météorite, ALH84001 , formée de roche éjectée de Mars . [137] [138]

Micrographie électronique de la météorite martienne ALH84001 montrant des structures qui, selon certains scientifiques, pourraient être des formes de vie ressemblant à des bactéries fossilisées

En février 2005, des scientifiques de la NASA ont rapporté qu’ils avaient peut-être trouvé des preuves de vie extraterrestre sur Mars. [145] Les deux scientifiques, Carol Stoker et Larry Lemke du centre de recherche Ames de la NASA , ont fondé leur affirmation sur des signatures de méthane trouvées dans l’atmosphère de Mars ressemblant à la production de méthane de certaines formes de vie primitive sur Terre, ainsi que sur leur propre étude de la vie primitive. la vie près de la rivière Rio Tinto en Espagne . Les responsables de la NASA ont rapidement distancé la NASA des affirmations des scientifiques, et Stoker elle-même a reculé sur ses affirmations initiales. [146] Bien que de telles découvertes sur le méthane soient encore débattues, certains scientifiques soutiennent l’existence de la vie sur Mars. [147]

En novembre 2011, la NASA a lancé le Mars Science Laboratory qui a fait atterrir le rover Curiosity sur Mars. Il est conçu pour évaluer l’habitabilité passée et présente sur Mars à l’aide de divers instruments scientifiques. Le rover a atterri sur Mars à Gale Crater en août 2012. [148] [149]

L’ hypothèse Gaia stipule que toute planète avec une population robuste de vie aura une atmosphère en déséquilibre chimique, ce qui est relativement facile à déterminer à distance par spectroscopie . Cependant, des progrès significatifs dans la capacité de trouver et de résoudre la lumière de petits mondes rocheux proches de leurs étoiles sont nécessaires avant que de telles méthodes spectroscopiques puissent être utilisées pour analyser les planètes extrasolaires. À cet effet, l’ Institut Carl Sagan a été fondé en 2014 et se consacre à la caractérisation atmosphérique des exoplanètes dans les zones habitables circumstellaires . [150] [151] Les données spectroscopiques planétaires seront obtenues à partir de télescopes comme WFIRST et ELT. [152]

Le télescope Green Bank est l’un des radiotélescopes utilisés par le projet Breakthrough Listen pour rechercher des communications extraterrestres

En août 2011, des découvertes de la NASA, basées sur des études de météorites trouvées sur Terre, suggèrent que des composants d’ADN et d’ARN ( adénine , guanine et molécules organiques apparentées ), éléments constitutifs de la vie telle que nous la connaissons, pourraient être formés de manière extraterrestre dans l’espace extra-atmosphérique . [153] [154] [155] En octobre 2011, les scientifiques ont rapporté que la poussière cosmique contient de la matière organique complexe (“solides organiques amorphes avec une structure mixte aromatique – aliphatique “) qui pourrait être créée naturellement et rapidement par les étoiles . [156][157] [158] L’un des scientifiques a suggéré que ces composés pourraient avoir été liés au développement de la vie sur Terre et a déclaré que “si tel est le cas, la vie sur Terre aurait peut-être eu plus de facilité à démarrer car ces composés organiques peuvent servir d’ingrédients de base pour la vie.” [156]

En août 2012, et dans une première mondiale, des astronomes de l’Université de Copenhague ont signalé la détection d’une molécule de sucre spécifique, le glycolaldéhyde , dans un système stellaire lointain. La molécule a été trouvée autour du binaire protostellaire IRAS 16293-2422 , situé à 400 années-lumière de la Terre. [159] [160] Le glycolaldéhyde est nécessaire pour former l’acide ribonucléique , ou ARN , dont la fonction est similaire à celle de l’ADN. Cette découverte suggère que des molécules organiques complexes peuvent se former dans les systèmes stellaires avant la formation des planètes, arrivant finalement sur les jeunes planètes au début de leur formation. [161]

Recherche indirecte

Des projets tels que SETI surveillent la galaxie pour les communications interstellaires électromagnétiques des civilisations d’autres mondes. [162] [163] S’il existe une civilisation extraterrestre avancée, il n’y a aucune garantie qu’elle transmette des communications radio en direction de la Terre ou que cette information puisse être interprétée comme telle par les humains. La durée nécessaire pour qu’un signal voyage à travers l’immensité de l’espace signifie que tout signal détecté proviendrait d’un passé lointain. [164]

La présence d’éléments lourds dans le spectre lumineux d’une étoile est une autre biosignature potentielle ; de tels éléments seraient (en théorie) trouvés si l’étoile était utilisée comme incinérateur/dépôt pour les déchets nucléaires. [165]

Planètes extrasolaires

Impression d’artiste de Gliese 581 c , la première Planète extrasolaire terrestre découverte dans la zone habitable de son étoile Vue d’artiste du télescope Kepler

Certains astronomes recherchent des planètes extrasolaires qui pourraient être propices à la vie, limitant la recherche aux planètes telluriques dans les zones habitables de leurs étoiles. [166] [167] Depuis 1992, plus de quatre mille exoplanètes ont été découvertes (5 017 planètes dans 3 694 systèmes planétaires dont 822 systèmes planétaires multiples au 1er mai 2022). [168] Les planètes extrasolaires découvertes jusqu’à présent varient en taille de celle des planètes terrestres similaires à la taille de la Terre à celle des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter. [168] On s’attend à ce que le nombre d’exoplanètes observées augmente considérablement dans les années à venir.[169]

Le télescope spatial Kepler a également détecté quelques milliers [170] [171] de planètes candidates, [172] [173] dont environ 11 % pourraient être des faux positifs . [174]

Il y a au moins une planète en moyenne par étoile. [175] Environ 1 étoile semblable au Soleil sur 5 [a] a une planète « de la taille de la Terre » [b] dans la zone habitable , [c] la plus proche devant se trouver à moins de 12 années-lumière de la Terre. [176] [177] En supposant 200 milliards d’étoiles dans la Voie lactée, [d] ce serait 11 milliards de planètes potentiellement habitables de la taille de la Terre dans la Voie lactée, passant à 40 milliards si les naines rouges sont incluses. [28] Les planètes voyous de la Voie lactée se comptent peut-être par milliers de milliards. [178]

L’exoplanète connue la plus proche est Proxima Centauri b , située à 4,2 années-lumière (1,3 pc ) de la Terre dans la constellation sud du Centaure . [179]

En mars 2014 [update], l’ exoplanète la moins massive connue est PSR B1257+12 A , soit environ deux fois la masse de La lune . La planète la plus massive répertoriée dans les archives d’exoplanètes de la NASA est DENIS-P J082303.1-491201 b , [180] [181] environ 29 fois la masse de Jupiter , bien que selon la plupart des définitions d’une planète , elle soit trop massive pour être une planète et peut être une naine brune à la place. Presque toutes les planètes détectées jusqu’à présent se trouvent dans la Voie lactée, mais il y a également eu quelques détections possibles de planètes extragalactiques . L’Etude del’habitabilité planétaire tient également compte d’un large éventail d’autres facteurs pour déterminer l’aptitude d’une planète à accueillir la vie. [9]

Un signe qu’une planète contient probablement déjà de la vie est la présence d’une atmosphère avec des quantités importantes d’ oxygène , car ce gaz est très réactif et ne durerait généralement pas longtemps sans un réapprovisionnement constant. Cette reconstitution se produit sur Terre grâce à des organismes photosynthétiques. Une façon d’analyser l’atmosphère d’une exoplanète consiste à utiliser la spectrographie lorsqu’elle transite par son étoile, bien que cela ne soit possible qu’avec des étoiles sombres comme les naines blanches . [182]

Analyse terrestre

La science de l’ astrobiologie considère également la vie sur Terre et dans le contexte astronomique plus large. En 2015, des “restes de vie biotique ” ont été découverts dans des roches vieilles de 4,1 milliards d’années en Australie-Occidentale , alors que la jeune Terre avait environ 400 millions d’années. [183] ​​[184] Selon l’un des chercheurs, “Si la vie est apparue relativement rapidement sur Terre, alors elle pourrait être courante dans l’ univers .” [183]

Équation de Drake

En 1961, à l’Université de Californie à Santa Cruz , l’astronome et astrophysicien Frank Drake a conçu l’ équation de Drake comme moyen de stimuler le dialogue scientifique lors d’une réunion sur la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI). [185] L’équation de Drake est un argument probabiliste utilisé pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres actives et communicatives dans la galaxie de la Voie lactée . L’équation est mieux comprise non pas comme une équation au sens strictement mathématique, mais pour résumer tous les différents concepts que les scientifiques doivent envisager lorsqu’ils envisagent la question de la vie ailleurs.[186] L’équation de Drake est :

N = R ∗ ⋅ f p ⋅ n e ⋅ f l ⋅ f i ⋅ f c ⋅ L {displaystyle N=R_{ast }cdot f_{p}cdot n_{e}cdot f_{ell }cdot f_{i}cdot f_{c}cdot L} N=R_{ast }cdot f_{p}cdot n_{e}cdot f_{ell }cdot f_{i}cdot f_{c}cdot L N=R_{ast }cdot f_{p}cdot n_{e}cdot f_{ell }cdot f_{i}cdot f_{c}cdot L

où:

N = le nombre de civilisations de galaxies de la Voie lactée déjà capables de communiquer à travers l’espace interplanétaire

et

R * = le taux moyen de formation d’étoiles dans notre galaxie f p = la fraction de ces étoiles qui ont des planètes n e = le nombre moyen de planètes pouvant potentiellement abriter la vie f l = la fraction de planètes qui abritent réellement la vie f i = la fraction de planètes avec la vie qui évolue pour devenir une vie intelligente (civilisations) f c = la fraction des civilisations qui développent une technologie pour diffuser des signes détectables de leur existence dans l’espace L = la durée pendant laquelle ces civilisations diffusent des signaux détectables dans l’espace

Les estimations proposées par Drake sont les suivantes, mais les chiffres du côté droit de l’équation sont considérés comme spéculatifs et ouverts à la substitution :

10,000 = 5 ⋅ 0.5 ⋅ 2 ⋅ 1 ⋅ 0.2 ⋅ 1 ⋅ 10,000 {displaystyle 10{,}000=5cdot 0.5cdot 2cdot 1cdot 0.2cdot 1cdot 10{,}000} {displaystyle 10{,}000=5cdot 0.5cdot 2cdot 1cdot 0.2cdot 1cdot 10{,}000} {displaystyle 10{,}000=5cdot 0.5cdot 2cdot 1cdot 0.2cdot 1cdot 10{,}000}[187]

L’équation de Drake s’est avérée controversée car plusieurs de ses facteurs sont incertains et basés sur des conjectures, ne permettant pas de tirer des conclusions. [188] Cela a conduit les critiques à qualifier l’équation d’ estimation approximative , voire de dénuée de sens.

D’après les observations du télescope spatial Hubble , il y a entre 125 et 250 milliards de galaxies dans l’univers observable. [189] On estime qu’au moins dix pour cent de toutes les étoiles semblables au Soleil ont un système de planètes, [190] c’est-à-dire qu’il y a6,25 × 10 18 étoiles avec des planètes en orbite autour d’elles dans l’univers observable. Même si l’on suppose que seulement une sur un milliard de ces étoiles a des planètes supportant la vie, il y aurait quelque 6,25 milliards de systèmes planétaires supportant la vie dans l’univers observable.

Une étude de 2013 basée sur les résultats du vaisseau spatial Kepler a estimé que la Voie lactée contient au moins autant de planètes que d’étoiles, ce qui donne 100 à 400 milliards d’exoplanètes. [191] [192] Également basé sur les données de Kepler , les scientifiques estiment qu’au moins une étoile sur six a une planète de la taille de la Terre. [193]

La contradiction apparente entre les estimations élevées de la probabilité de l’existence de civilisations extraterrestres et le manque de preuves de telles civilisations est connue sous le nom de paradoxe de Fermi . [194]

Histoire et impact culturel

Pluralisme cosmique

La statue de Simandhara , un homme éclairé de la mythologie jaïn qui résiderait sur une autre planète

Le pluralisme cosmique, la pluralité des mondes, ou simplement le pluralisme, décrit la croyance philosophique en de nombreux “mondes” en plus de la Terre, qui pourraient abriter une vie extraterrestre. Avant le développement de la théorie héliocentrique et la reconnaissance que le Soleil n’est qu’une étoile parmi tant d’autres, [195] la notion de pluralisme était largement mythologique et philosophique. La première affirmation enregistrée de la vie humaine extraterrestre se trouve dans les anciennes écritures du jaïnisme . Il existe plusieurs “mondes” mentionnés dans les écritures jaïns qui soutiennent la vie humaine. Ceux-ci incluent Bharat Kshetra , Mahavideh Kshetra , Airavat Kshetra , Hari kshetra , etc.[196] [197] [198] [199] Des écrivains musulmans médiévaux comme Fakhr al-Din al-Razi et Muhammad al-Baqir ont soutenu le pluralisme cosmique sur la base du Coran . [200]

Avec les révolutions scientifique et copernicienne , et plus tard, au siècle des Lumières , le pluralisme cosmique est devenu une notion dominante, soutenue par des gens comme Bernard le Bovier de Fontenelle dans son ouvrage de 1686 Entretiens sur la pluralité des mondes . [201] Le pluralisme a également été défendu par des philosophes tels que John Locke , Giordano Bruno et des astronomes tels que William Herschel . L’astronome Camille Flammarion a promu la notion de pluralisme cosmique dans son livre de 1862 La pluralité des mondes habités . [202]Aucune de ces notions de pluralisme n’était basée sur une observation ou une information scientifique spécifique.

Début de la période moderne

Il y a eu un changement radical dans la pensée initié par l’invention du télescope et l’ assaut copernicien sur la cosmologie géocentrique. Une fois qu’il est devenu clair que la Terre n’était qu’une planète parmi d’innombrables corps dans l’univers, la théorie de la vie extraterrestre a commencé à devenir un sujet dans la communauté scientifique. Le partisan le plus connu de ces idées au début de l’ère moderne était le philosophe italien Giordano Bruno , qui a plaidé au XVIe siècle pour un univers infini dans lequel chaque étoile est entourée de son propre système planétaire . Bruno a écrit que d’autres mondes « n’ont pas moins de vertu ni une nature différente de celle de notre terre » et, comme la Terre, « contiennent des animaux et des habitants ». [203]

Au début du XVIIe siècle, l’astronome tchèque Anton Maria Schyrleus de Rheita pensa que “si Jupiter a (…) des habitants (…) ils doivent être plus grands et plus beaux que les habitants de la Terre, en proportion des [caractéristiques ] des deux sphères”. [204]

Dans la littérature baroque comme L’Autre Monde : Les sociétés et gouvernements de La lune de Cyrano de Bergerac , les sociétés extraterrestres sont présentées comme des parodies humoristiques ou ironiques de la société terrestre. Le poète didactique Henry More a repris le thème classique du Démocrite grec dans “Democritus Platonissans, ou un essai sur l’infinité des mondes” (1647). Dans “La création: un poème philosophique en sept livres” (1712), Sir Richard Blackmore a observé: “Nous pouvons prononcer que chaque orbe soutient une race / Des êtres vivants adaptés au lieu”. Avec le nouveau point de vue relatif qu’avait forgé la révolution copernicienne, il proposait « notre monde »Les “Conversations sur la pluralité des mondes” de Fontanelle (traduites en anglais en 1686) offraient des excursions similaires sur la possibilité d’une vie extraterrestre, élargissant, plutôt que niant, la sphère créative d’un Créateur.

La possibilité d’extraterrestres est restée une spéculation répandue alors que la découverte scientifique s’accélérait. William Herschel , le découvreur d’ Uranus , était l’un des nombreux astronomes des XVIIIe et XIXe siècles qui croyaient que le système solaire était peuplé de vie extraterrestre. Parmi les autres érudits de l’époque qui ont défendu le « pluralisme cosmique », citons Immanuel Kant et Benjamin Franklin . Au plus fort des Lumières , même le Soleil et La lune étaient considérés comme des candidats pour les habitants extraterrestres.

En conséquence de la croyance en la génération spontanée, on réfléchissait peu aux conditions de chaque corps céleste : on supposait simplement que la vie prospérerait simplement n’importe où. Cette théorie a été réfutée par Louis Pasteur au 19ème siècle. La croyance populaire en des civilisations extraterrestres florissantes ailleurs dans le système solaire est restée forte jusqu’à ce que Mariner 4 et Mariner 9 fournissent des images proches de Mars, ce qui a démystifié à jamais l’idée de l’existence de Martiens et diminué les attentes précédentes de trouver une vie extraterrestre en général. [205]

19ème siècle

Canaux martiens artificiels, représentés par Percival Lowell

Les spéculations sur la vie sur Mars ont augmenté à la fin du 19ème siècle, suite à l’observation télescopique de canaux martiens apparents – qui se sont cependant rapidement révélés être des illusions d’optique. [206] Malgré cela, en 1895, l’astronome américain Percival Lowell a publié son livre Mars, suivi de Mars et ses canaux en 1906, proposant que les canaux étaient l’œuvre d’une civilisation disparue depuis longtemps. [207] L’idée de la vie sur Mars a conduit l’écrivain britannique HG Wells à écrire le roman La guerre des mondes en 1897, racontant une invasion par des extraterrestres de Mars qui fuyaient la dessiccation de la planète.

L’analyse spectroscopique de l’atmosphère de Mars a véritablement commencé en 1894, lorsque l’astronome américain William Wallace Campbell a montré qu’il n’y avait ni eau ni oxygène dans l’ atmosphère martienne . [208] En 1909, de meilleurs télescopes et la meilleure opposition périhélique de Mars depuis 1877 ont définitivement mis fin à l’hypothèse du canal.

Le genre de la science-fiction , bien qu’il ne soit pas ainsi nommé à l’époque, s’est développé à la fin du XIXe siècle. Autour de La lune (1870) de Jules Verne présente une discussion sur la possibilité de la vie sur La lune, mais avec la conclusion qu’elle est stérile.

20ième siècle

Le message Arecibo est un message numérique envoyé à Messier 13 , et est un symbole bien connu des tentatives humaines pour contacter des extraterrestres.

La plupart des objets volants non identifiés ou des observations d’ OVNI [209] peuvent être facilement expliquées comme des observations d’avions basés sur Terre, d’objets astronomiques connus ou comme des canulars . [210] Une fraction du public croit que les ovnis pourraient en fait être d’origine extraterrestre, et la notion a eu une influence sur la culture populaire.

La possibilité d’une vie extraterrestre sur La lune a été exclue dans les années 1960, et au cours des années 1970, il est devenu clair que la plupart des autres corps du système solaire n’abritent pas de vie très développée, bien que la question de la vie primitive sur les corps du système solaire Le système reste ouvert.

Histoire récente

L’échec jusqu’à présent du programme SETI à détecter un signal radio intelligent après des décennies d’efforts a au moins partiellement assombri l’optimisme dominant du début de l’ère spatiale. La croyance en des êtres extraterrestres continue d’être exprimée dans la pseudoscience , les théories du complot et le folklore populaire , notamment la ” Zone 51 ” et les légendes . C’est devenu un trope de la culture pop qui a reçu un traitement moins que sérieux dans le divertissement populaire.

Pour reprendre les mots de Frank Drake de SETI, “Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que le ciel n’est pas jonché de puissants émetteurs micro-ondes”. [211] Drake a fait remarquer qu’il est tout à fait possible que la technologie de pointe permette d’effectuer des communications d’une autre manière que la transmission radio conventionnelle. Dans le même temps, les données renvoyées par les sondes spatiales et les progrès considérables des méthodes de détection ont permis à la science de commencer à définir des critères d’habitabilité sur d’autres mondes et de confirmer qu’au moins d’autres planètes sont abondantes, bien que les extraterrestres restent un point d’interrogation. Le Waouh ! signal , détecté en 1977 par un projet SETI, reste un sujet de débat spéculatif.

Le Waouh ! signal représenté par “6EQUJ5”. L’impression originale avec l’exclamation manuscrite d’Ehman est conservée par Ohio History Connection . Il était dirigé vers le système Proxima Centauri . Le signal a été utilisé pour soutenir la recherche d’intelligence extraterrestre. [212]

En 2000, le géologue et paléontologue Peter Ward et l’ astrobiologiste Donald Brownlee ont publié un livre intitulé Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe . [213] Dans ce document, ils ont discuté de l’ hypothèse des terres rares, dans laquelle ils affirment que la vie semblable à la Terre est rare dans l’ univers , alors que la vie microbienne est courante. Ward et Brownlee sont ouverts à l’idée d’une évolution sur d’autres planètes qui ne soit pas basée sur des caractéristiques terrestres essentielles (telles que l’ADN et le carbone).

Le physicien théoricien Stephen Hawking a averti en 2010 que les humains ne devraient pas essayer de contacter des formes de vie extraterrestres. Il a averti que les extraterrestres pourraient piller la Terre pour les ressources. “Si des extraterrestres nous rendaient visite, le résultat serait un peu comme lorsque Christophe Colomb a atterri en Amérique , ce qui n’a pas bien tourné pour les Amérindiens “, a-t-il déclaré. [214] Jared Diamond avait précédemment exprimé des préoccupations similaires. [215]

En 2013, l’ exoplanète Kepler-62f a été découverte, ainsi que Kepler-62e et Kepler-62c . Un numéro spécial connexe de la revue Science , publié plus tôt, décrivait la découverte des exoplanètes. [216]

Le 17 avril 2014, la découverte de l’exoplanète de taille terrestre Kepler-186f , à 500 années-lumière de la Terre , a été annoncée publiquement; [217] c’est la première planète de la taille de la Terre à être découverte dans la zone habitable et on a émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir de l’eau liquide à sa surface.

Le 13 février 2015, des scientifiques (dont Geoffrey Marcy , Seth Shostak , Frank Drake et David Brin ) lors d’une convention de l’ Association américaine pour l’avancement des sciences , ont discuté d’ Active SETI et de la question de savoir si la transmission d’un message à d’éventuels extraterrestres intelligents dans le Cosmos était un problème. bonne idée; [218] [219] un résultat était une déclaration, signée par beaucoup, qu’une “discussion scientifique, politique et humanitaire mondiale doit se produire avant que n’importe quel message soit envoyé”. [220]

Le 20 juillet 2015, le physicien britannique Stephen Hawking et le milliardaire russe Yuri Milner , ainsi que l’ Institut SETI , ont annoncé un effort bien financé, appelé Breakthrough Initiatives , pour étendre les efforts de recherche de vie extraterrestre. Le groupe a contracté les services du télescope Robert C. Byrd Green Bank de 100 mètres en Virginie-Occidentale aux États-Unis et du télescope Parkes de 64 mètres en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. [221]

Un récent sondage réalisé par Gallop a révélé que les croyances des Américains sur les ovnis ont considérablement changé en peu de temps, avec une enquête de 2021 révélant que 41% des personnes interrogées pensent qu’au moins “certaines [observations rapportées] ont été des engins spatiaux extraterrestres”, tandis que 50% pensent ” le tout expliqué par l’activité humaine/phénomène naturel.” La même enquête menée en 2019 a révélé que seulement 33% attribuaient certaines observations d’OVNI à des extraterrestres, tandis que 60% pensaient que toutes les observations pouvaient être expliquées par des phénomènes humains ou naturels. En bref, en moins de deux ans, le pourcentage d’Américains estimé croire aux visites d’engins spatiaux extraterrestres sur Terrea augmenté de 8 points de pourcentage (33% à 41%), tandis que le pourcentage d’Américains attribuant tous les phénomènes OVNI à des “phénomènes humains ou naturels” a diminué de 10 points (60% à 50%), avec une légère augmentation chez les Américains qui ont “sans opinion” (7% à 9%). [222]

La montée en flèche de la croyance et de l’intérêt pour les phénomènes extraterrestres fait suite à une explosion de la couverture des OVNIS dans les médias grand public et les publications médiatiques à la suite de la “fuite d’images” de 2019 d’objets volants mystérieux pris par des pilotes de l’US Navy , maintenant connus familièrement sous le nom de ” vidéos d’OVNI du Pentagone “, bien que le ministère de la Défense n’a pas explicitement déclaré que ces OVNIS ou tout autre OVNI impliquent des extraterrestres. En 2020, la Marine a mandaté un groupe de travail pour étudier les ” phénomènes aériens non identifiés ” (UAP). [223]

Réponses du gouvernement

Organisations et traités internationaux

Le Traité sur l’espace extra -atmosphérique de 1967 et l’ Accord sur La lune de 1979 définissent les règles de protection planétaire contre la vie extraterrestre potentiellement dangereuse. Le COSPAR fournit également des lignes directrices pour la protection planétaire. [224]

Un comité du Bureau des affaires spatiales des Nations Unies avait en 1977 discuté pendant un an des stratégies d’interaction avec la vie ou l’intelligence extraterrestre. La discussion s’est terminée sans aucune conclusion. Depuis 2010, l’ONU ne dispose pas de mécanismes de réponse en cas de contact extraterrestre. [225]

États-Unis

En novembre 2011, la Maison Blanche a publié une réponse officielle à deux pétitions demandant au gouvernement américain de reconnaître officiellement que des extraterrestres ont visité la Terre et de divulguer toute rétention intentionnelle des interactions du gouvernement avec des êtres extraterrestres. Selon la réponse, “le gouvernement américain n’a aucune preuve qu’une vie existe en dehors de notre planète, ou qu’une présence extraterrestre ait contacté ou engagé un membre de la race humaine”. [226] [227] De plus, selon la réponse, il n’y a “aucune information crédible suggérant qu’une quelconque preuve soit cachée aux yeux du public”. [226] [227]La réponse a noté que “les chances sont assez élevées” qu’il y ait de la vie sur d’autres planètes, mais “les chances que nous prenions contact avec l’une d’entre elles – en particulier les plus intelligentes – sont extrêmement faibles, compte tenu des distances impliquées”. [226] [227]

L’une des divisions de la NASA est l’Office of Safety and Mission Assurance (OSMA), également connu sous le nom de Planetary Protection Office. Une partie de sa mission consiste à “empêcher rigoureusement la contamination rétrograde de la Terre par la vie extraterrestre”. [228]

Russie

En 2020, Dmitri Rogozine , le chef de l’ agence spatiale russe , a déclaré que la recherche de vie extraterrestre est l’un des principaux objectifs de la recherche dans l’espace lointain. Il a également reconnu la possibilité d’existence d’une vie primitive sur d’autres planètes du système solaire. [229]

Japon

En 2020, le ministre japonais de la Défense, Taro Kono , a déclaré que les pilotes des Forces d’autodéfense n’avaient jamais rencontré d’OVNI et qu’il ne croyait pas aux OVNI. Il a également déclaré qu’il envisagerait de publier des protocoles pour de telles rencontres. [230] Plusieurs mois plus tard, les protocoles ont été publiés, clarifiant ce que le personnel doit faire lorsqu’il rencontre des objets volants non identifiés qui pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale. [231]

Chine

En 2016, le gouvernement chinois a publié un livre blanc détaillant son programme spatial . Selon le document, l’un des objectifs de recherche du programme est la recherche de vie extraterrestre. [232] C’est aussi l’un des objectifs du programme chinois de télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST). [233]

France

L’ agence spatiale française dispose d’un bureau d’étude des « phénomènes aérospatiaux non identifiés ». [234] [235] L’agence maintient une base de données publiquement accessible de tels phénomènes, avec plus de 1600 entrées détaillées. Selon le chef du bureau, la grande majorité des entrées ont une explication banale ; mais pour 25% des entrées, leur origine extraterrestre ne peut être ni confirmée ni infirmée. [234]

Allemagne

En 2018, le ministère allemand de l’Économie a déclaré que le gouvernement allemand n’avait ni plan ni protocole pour le cas d’un premier contact avec des extraterrestres, car le gouvernement perçoit un tel événement comme “extrêmement improbable”. Il a également déclaré qu’aucun cas de premier contact n’était connu. [236]

Israël

En 2020, le président de l’ Agence spatiale israélienne Isaac Ben-Israel a déclaré que la probabilité de détecter la vie dans l’espace est “assez grande”. Mais il n’est pas d’accord avec son ancien collègue Haim Eshed qui a déclaré qu’il existe des contacts entre une civilisation extraterrestre avancée et certains gouvernements de la Terre. [237]

Voir également

  • Théorie de l’assemblage
  • Le chauvinisme carbonique
  • Premier contact (anthropologie)
  • Premier contact (science-fiction)
  • Hémolithine
  • Types hypothétiques de biochimie
  • Sentimentisme
  • Spécisme
  • Peuples non contactés

Remarques

  1. Où « extraterrestre » est dérivé du latin extra (« au-delà ») et terrestris (« de la Terre »).
  1. ^ Aux fins de cette statistique de 1 sur 5, “semblable au soleil” signifie étoile de type G. Les données pour les étoiles de type solaire n’étaient pas disponibles, donc cette statistique est une extrapolation à partir des données sur les étoiles de type K
  2. ^ Aux fins de cette statistique 1 sur 5, la taille de la Terre signifie 1 à 2 rayons terrestres
  3. Aux fins de cette statistique de 1 sur 5, « zone habitable » signifie la région avec 0,25 à 4 fois le flux stellaire de la Terre (correspondant à 0,5–2 UA pour le Soleil).
  4. ^ Environ 1/4 des étoiles sont des étoiles de type GK Sun. Le nombre d’étoiles dans la galaxie n’est pas connu avec précision, mais en supposant 200 milliards d’étoiles au total, la Voie lactée aurait environ 50 milliards d’étoiles de type solaire (GK), dont environ 1 sur 5 (22%) ou 11 milliards auraient être de la taille de la Terre dans la zone habitable. Y compris les naines rouges augmenterait ce chiffre à 40 milliards.

Références

  1. ^ Frank, Adam (31 décembre 2020). “Une nouvelle frontière s’ouvre dans la recherche de vie extraterrestre – La raison pour laquelle nous n’avons pas trouvé de vie ailleurs dans l’univers est simple : nous n’avons pas vraiment cherché jusqu’à présent” . Le Washington Post . Récupéré le 1er janvier 2021 .
  2. ^ Davies, Paul (18 novembre 2013). “Sommes nous seuls dans l’univers?” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 20 novembre 2013 .
  3. ^ Pickrell, John (4 septembre 2006). “Top 10 : éléments de preuve controversés pour la vie extraterrestre” . Nouveau scientifique . Récupéré le 18 février 2011 .
  4. ^ von Hegner, Ian (2021). “Le goulot d’étranglement de l’indétermination: Implications pour les mondes habitables”. Acta Biothéorétique . 70 (1).
  5. ^ Crowe, Michael J. (2008). Le débat sur la vie extraterrestre, de l’antiquité à 1915 : un livre source/édité par Michael J. Crowe . Université Notre-Dame. p. 14-16.
  6. ^ Crowe, Michael J. (2008). Le débat sur la vie extraterrestre, de l’antiquité à 1915 : un livre source/édité par Michael J. Crowe . Université Notre-Dame. p. 26-27.
  7. ^ Nicolas de Cues. (1954). De l’ignorance savante . Traduit par Germain Héron. Routledge. p. 111-118.
  8. ^ Crowe, Michael J. (2008). Le débat sur la vie extraterrestre, de l’antiquité à 1915 : un livre source/édité par Michael J. Crowe . Université Notre-Dame. p. 67.
  9. ^ un b Overbye, Dennis (6 janvier 2015). “Alors que les rangs des planètes Goldilocks augmentent, les astronomes réfléchissent à la suite” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 6 janvier 2015 .
  10. ^ Ghosh, Pallab (12 février 2015). “Les scientifiques aux États-Unis sont invités à rechercher le contact avec des extraterrestres” . Nouvelles de la BBC .
  11. ^ Baum, Seth; Haqq-Misra, Jacob; Domagal-Goldman, Shawn (juin 2011). “Le contact avec des extraterrestres bénéficierait-il ou nuirait-il à l’humanité? Une analyse de scénario”. Acta Astronautique . 68 (11): 2114–2129. arXiv : 1104.4462 . Bibcode : 2011AcAau..68.2114B . doi : 10.1016/j.actaastro.2010.10.012 . S2CID 16889489 .
  12. ^ “Combien de civilisations extraterrestres sont là-bas? Une nouvelle enquête galactique contient un indice” . National géographique . 2 novembre 2020.
  13. ^ Tisserand, Rheyanne. « Ruminations sur d’autres mondes » . Presse d’État . Archivé de l’original le 24 octobre 2013 . Récupéré le 10 mars 2014 .
  14. ^ Livio, Mario (15 février 2017). “L’essai de Winston Churchill sur la vie extraterrestre retrouvé” . Nature . 542 (7641): 289–291. Bibcode : 2017Natur.542..289L . doi : 10.1038/542289a . PMID 28202987 . S2CID 205092694 .
  15. ^ De Freytas-Tamura, Kimiko (15 février 2017). “Winston Churchill a écrit sur la vie extraterrestre dans un essai perdu” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 18 février 2017 .
  16. ^ Steiger, Brad; White, John, éd. (1986). Autres mondes, autres univers . Livres de recherche en santé. p. 3. ISBN 978-0-7873-1291-6.
  17. ^ Filkin, David; En ligneHawking, Stephen W. (1998). L’univers de Stephen Hawking : le cosmos expliqué . Série L’art du mentorat. Livres de base. p. 194 . ISBN 978-0-465-08198-1.
  18. ^ Rauchfuss, Horst (2008). L’évolution chimique et l’origine de la vie . trans. Terence N. Mitchell. Springer. ISBN 978-3-540-78822-5.
  19. ^ un b Loeb, Abraham (octobre 2014). “L’époque habitable de l’univers primitif”. Journal international d’astrobiologie . 13 (4): 337–339. arXiv : 1312.0613 . Bib code : 2014IJAsB..13..337L . CiteSeerX 10.1.1.748.4820 . doi : 10.1017/S1473550414000196 . S2CID 2777386 .
  20. ^ un b Dreifus, Claudia (2 décembre 2014). “Des vues très discutées qui remontent loin – Avi Loeb s’interroge sur l’univers primitif, la nature et la vie” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 3 décembre 2014 .
  21. ^ Rampelotto, PH (avril 2010). Panspermie : un domaine de recherche prometteur (PDF) . Conférence scientifique d’astrobiologie 2010 : Évolution et vie : Survivre aux catastrophes et aux extrêmes sur Terre et au-delà. 20-26 avril 2010. League City, Texas. Bibcode : 2010LPICo1538.5224R .
  22. ^ Gonzalez, Guillermo; Richards, Jay Wesley (2004). La planète privilégiée : comment notre place dans le cosmos est conçue pour la découverte . Edition Regnery. p. 343–345. ISBN 978-0-89526-065-9.
  23. ^ un b Moskowitz, Clara (29 mars 2012). “Les blocs de construction de la vie peuvent s’être formés dans la poussière autour du jeune soleil” . Space.com . Récupéré le 30 mars 2012 .
  24. ^ Choi, Charles Q. (21 mars 2011). “Nouvelle estimation pour les terres extraterrestres : 2 milliards dans notre seule galaxie” . Space.com . Récupéré le 24 avril 2011 .
  25. ^ Torres, Abel Mendez (26 avril 2013). “Dix exoplanètes potentiellement habitables maintenant” . Catalogue des exoplanètes habitables . Université de Porto Rico . Archivé de l’original le 21 octobre 2019 . Récupéré le 29 avril 2013 .
  26. ^ un b Overbye, Dennis (4 novembre 2013). “Des planètes lointaines comme la Terre parsèment la galaxie” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 5 novembre 2013 .
  27. ^ un b Petigura, Eric A.; Howard, Andrew W.; Marcy, Geoffrey W. (31 octobre 2013). “Prévalence des planètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil” . Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique . 110 (48): 19273–19278. arXiv : 1311.6806 . Bibcode : 2013PNAS..11019273P . doi : 10.1073/pnas.1319909110 . PMC 3845182 . PMID 24191033 .
  28. ^ un b Khan, Amina (4 novembre 2013). “La Voie lactée pourrait abriter des milliards de planètes de la taille de la Terre” . Los Angeles Times . Récupéré le 5 novembre 2013 .
  29. ^ von Hegner, Ian (2020). “Une élucidation limbus mundi de l’habitabilité: le Goldilocks Edge”. Journal international d’astrobiologie . 19 (4): 320–329. arXiv : 1910.13336 . Bibcode : 2020IJAsB..19..320V . doi : 10.1017/S1473550420000075 . S2CID 204956992 .
  30. ^ Hoehler, Tori M.; Modifier, Jan P. ; Choc, Everett L. (2007). “Une approche “Suivez l’énergie” pour l’astrobiologie” . Astrobiologie . 7 (6): 819–823. Bibcode : 2007AsBio…7..819H . doi : 10.1089/ast.2007.0207 . ISSN 1531-1074 . PMID 18069913 .
  31. ^ Jones, Eriita G.; Lineweaver, Charles H. (2010). “Dans quelle mesure la vie terrestre” suit-elle l’eau” ?” (PDF) . Astrobiologie . 10 (3): 349–361. Bibcode : 2010AsBio..10..349J . CiteSeerX 10.1.1.309.9959 . doi : 10.1089/ast.2009.0428 . manche : 1885/8711 . ISSN 1531-1074 . PMID 20446874 .
  32. ^ “Les extraterrestres nous ressemblent peut-être plus que nous ne le pensons” . Université d’Oxford . 31 octobre 2017.
  33. ^ Stevenson, David S.; Grand, Sean (25 octobre 2017). “Exobiologie évolutive: Vers l’évaluation qualitative du potentiel biologique sur les exoplanètes”. Journal international d’astrobiologie . 18 (3): 204-208. doi : 10.1017/S1473550417000349 . S2CID 125275411 .
  34. ^ Bond, Jade C.; O’Brien, David P.; Lauretta, Dante S. (juin 2010). “La diversité de composition des planètes terrestres extrasolaires. I. Simulations in situ”. Le Journal d’Astrophysique . 715 (2) : 1050-1070. arXiv : 1004.0971 . Bibcode : 2010ApJ…715.1050B . doi : 10.1088/0004-637X/715/2/1050 . S2CID 118481496 .
  35. ^ Pace, Norman R. (20 janvier 2001). “Le caractère universel de la biochimie” . Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique . 98 (3): 805–808. Bibcode : 2001PNAS…98..805P . doi : 10.1073/pnas.98.3.805 . PMC 33372 . PMID 11158550 .
  36. ^ Conseil national de recherches (2007). “6.2.2 : Solvants non polaires” . Les limites de la vie organique dans les systèmes planétaires . La presse des académies nationales. p. 74. doi : 10.17226/11919 . ISBN 978-0-309-10484-5.
  37. ^ Nielsen, Forrest H. (1999). “Minéraux ultratraces” . Dans Shils, Maurice E.; Shike, Moshe (éd.). Nutrition moderne dans la santé et la maladie (9e éd.). Williams & Wilkins. p. 283–303. ISBN 978-0-683-30769-6.
  38. ^ Mix, Lucas John (2009). La vie dans l’espace : l’astrobiologie pour tous . Presse universitaire de Harvard . p. 76. ISBN 978-0-674-03321-4. Récupéré le 8 août 2011 .
  39. ^ Horowitz, Norman H. (1986). Vers l’utopie et retour : la recherche de la vie dans le système solaire . ISBN de WH Freeman & Co. 978-0-7167-1765-2.
  40. ^ “PIA01141: Formation géologique ‘Face on Mars‘” . NASA . 2 avril 1998 . Récupéré le 12 février 2011 .
  41. ^ Dyches, Preston; Chou, Felcia (7 avril 2015). “Le système solaire et au-delà est inondé d’eau” . NASA . Récupéré le 8 avril 2015 .
  42. ^ Hays, Lindsay, éd. (2015). “Stratégie d’astrobiologie de la NASA 2015” (PDF) . NASA. p. 65. Archivé de l’original (PDF) le 22 décembre 2016 . Récupéré le 12 octobre 2017 .
  43. ^ Offord, Catherine (30 septembre 2018). “La vie prospère dans la croûte terrestre” . Le Magazine Scientifique . Récupéré le 2 avril 2019 .
  44. ^ Wilke, Carolyn (11 décembre 2018). “La vie souterraine profonde est deux fois le volume des océans: étude” . Le Magazine Scientifique . Récupéré le 2 avril 2019 .
  45. ^ Convocation, Roger E.; Modifier, Jan P. ; Bis, David; Buick, Roger ; Cody, George D.; Des Marais, David J.; Dromart, Gilles; Eigenbrode, Jennifer L. ; et coll. (2011). “Préservation des archives organiques et environnementales martiennes: rapport final du groupe de travail sur la biosignature de Mars” (PDF) . Astrobiologie . 11 (2): 157–81. Bibcode : 2011AsBio..11..157S . doi : 10.1089/ast.2010.0506 . hdl : 1721.1/66519 . PMID 21417945 . Il existe un consensus général sur le fait que la vie microbienne existante sur Mars existerait probablement (le cas échéant) dans le sous-sol et en faible abondance.
  46. ^ Michalski, Joseph R.; Cuadros, Javier ; Niles, Paul B.; Parnell, John; Deanne Rogers, A.; En ligneWright, Shawn P. (2013). “Activité des eaux souterraines sur Mars et implications pour une biosphère profonde”. Géosciences naturelles . 6 (2): 133–8. Bib code : 2013NatGe …6..133M . doi : 10.1038/ngeo1706 .
  47. ^ “Habitabilité et biologie : quelles sont les propriétés de la vie ?” . Mission Phénix sur Mars . L’ Université d’Arizona . Récupéré le 6 juin 2013 . S’il existe de la vie sur Mars aujourd’hui, les scientifiques pensent qu’elle se trouve très probablement dans des poches d’eau liquide sous la surface martienne.
  48. ^ un bcd Tritt , Charles S. (2002). “Possibilité de vie sur Europa” . École d’ingénierie de Milwaukee. Archivé de l’original le 9 juin 2007 . Récupéré le 10 août 2007 .
  49. ^ un b Kargel, Jeffrey S.; Kaye, Jonathan Z.; Chef, James W. ; Marion, Giles M.; Sassen, Roger; et coll. (Novembre 2000). “La croûte et l’océan d’Europe: origine, composition et perspectives de vie” . Icare . 148 (1): 226–265. Bibcode : 2000Icar..148..226K . doi : 10.1006/icar.2000.6471 .
  50. ^ un bc Schulze- Makuch , Dirk; En ligneIrwin, Louis N. (2001). “Les sources d’énergie alternatives pourraient soutenir la vie sur Europa” (PDF) . Départements des sciences géologiques et biologiques, Université du Texas à El Paso . Archivé de l’original (PDF) le 3 juillet 2006 . Récupéré le 21 décembre 2007 .
  51. ^ Reuell, Peter (8 juillet 2019). “Une étude de Harvard suggère que les astéroïdes pourraient jouer un rôle clé dans la propagation de la vie” . Harvard Gazette . Récupéré le 29 septembre 2019 .
  52. ^ O’Leary, Margaret R. (2008). Anaxagore et l’origine de la théorie de la panspermie . iUnivers. ISBN 978-0-595-49596-2.
  53. ^ Berzelius, Jons Jacob (1834). “Analyse de la météorite d’Alais et implications sur la vie dans d’autres mondes”. Annalen der Chemie und Pharmacie . 10 : 134–135.
  54. ^ Thomson, William (août 1871). “La réunion de l’Association britannique à Édimbourg” . Nature . 4 (92): 261–278. Bibcode : 1871Natur…4..261. . doi : 10.1038/004261a0 . PMC 2070380 . Nous devons considérer comme probablement au plus haut degré qu’il existe d’innombrables pierres météoritiques porteuses de graines se déplaçant dans l’espace.
  55. ^ Demets, René (octobre 2012). “La contribution de Darwin au développement de la théorie de la panspermie”. Astrobiologie . 12 (10): 946–950. Bibcode : 2012AsBio..12..946D . doi : 10.1089/ast.2011.0790 . PMID 23078643 .
  56. ^ Arrhenius, Svante (mars 1908). Mondes en devenir : l’évolution de l’univers . trans. H. Borns. Harper & Frères. OCLC 1935295 .
  57. ^ Hoyle, Fred; Wickramasinghe, Chandra ; Watson, John (1986). Virus de l’espace et problèmes connexes (PDF) . Presse du Collège universitaire de Cardiff. Bibcode : 1986vfsr.book…..H . ISBN 978-0-906449-93-6. Archivé de l’original (PDF) le 18 octobre 2016 . Récupéré le 4 septembre 2016 .
  58. ^ Crick, FH; Orgel, LE (1973). “Panspermie dirigée”. Icare . 19 (3): 341–348. Bibcode : 1973Icar…19..341C . doi : 10.1016/0019-1035(73)90110-3 .
  59. ^ Orgel, LE; Crick, FH (janvier 1993). « Anticiper un monde à ARN. Quelques spéculations passées sur l’origine de la vie : où en sont-elles aujourd’hui ? . Revue FASEB . 7 (1): 238–239. doi : 10.1096/fasebj.7.1.7678564 . PMID 7678564 . S2CID 11314345 .
  60. ^ Hall, Shannon (24 mars 2020). “La vie sur la planète Mercure ? “Ce n’est pas complètement fou” – Une nouvelle explication du paysage confus du monde rocheux ouvre la possibilité qu’il ait pu avoir des ingrédients pour l’habitabilité” . Le New York Times . Récupéré le 26 mars 2020 .
  61. ^ Roddriquez, J. Alexis P.; et coll. (16 mars 2020). “Les terrains chaotiques de Mercure révèlent une histoire de rétention et de perte volatiles planétaires dans le système solaire le plus profond” . Rapports scientifiques . 10 (4737): 4737. Bibcode : 2020NatSR..10.4737R . doi : 10.1038/s41598-020-59885-5 . PMC 7075900 . PMID 32179758 .
  62. ^ Redd, Nola Taylor (17 novembre 2012). “Quelle est la chaleur de Vénus ?” . Space.com . Récupéré le 28 janvier 2020 .
  63. ^ Clark, Stuart (26 septembre 2003). “Les nuages ​​acides de Vénus pourraient abriter la vie” . Nouveau scientifique . Récupéré le 30 décembre 2015 .
  64. ^ Redfern, Martin (25 mai 2004). “Les nuages ​​de Vénus ‘pourraient abriter la vie'” . Nouvelles de la BBC . Récupéré le 30 décembre 2015.
  65. ^ Dartnell, Lewis R.; Nordheim, Tom André; Patel, Manish R.; Mason, Jonathon P.; et coll. (septembre 2015). “Contraintes sur une biosphère aérienne potentielle sur Vénus: I. Rayons cosmiques”. Icare . 257 : 396–405. Bibcode : 2015Icar..257..396D . doi : 10.1016/j.icarus.2015.05.006 .
  66. ^ “Est-ce que la vie du port de Vénus au début? (Fonctionnalité de week-end)” . La Galaxie Quotidienne . 2 juin 2012. Archivé de l’original le 28 octobre 2017 . Récupéré le 22 mai 2016 .
  67. ^ “Vénus était-elle autrefois une planète habitable?” . Agence spatiale européenne . 24 juin 2010 . Récupéré le 22 mai 2016 .
  68. ^ Atkinson, Nancy (24 juin 2010). « Vénus était-elle autrefois un monde aquatique ? » . Univers aujourd’hui . Récupéré le 22 mai 2016 .
  69. ^ Bortman, Henry (26 août 2004). “Vénus était-elle vivante ? ‘Les signes sont probablement là’ ” . Space.com . Récupéré le 22 mai 2016 .
  70. ^ Drake, Nadia (14 septembre 2020). “Un possible signe de vie sur Vénus suscite un débat houleux” . National géographique . Archivé de l’original le 14 septembre 2020 . Récupéré le 14 septembre 2020 .
  71. ^ Greaves, JS; Richards, AMS ; Bains, W.; et coll. (2020). “Gaz phosphine dans les ponts nuageux de Vénus” . Astronomie naturelle . 5 (7): 655–664. arXiv : 2009.06593 . Bibcode : 2020NatAs.tmp..178G . doi : 10.1038/s41550-020-1174-4 . S2CID 221655755 . Archivé de l’original le 14 septembre 2020 . Récupéré le 14 septembre 2020 .
  72. ^ Lincowski, Andrew P.; Meadows, Victoria S.; Croustillant, David ; Akins, Alex B.; Schwieterman, Edward W.; Arney, Giada N.; Wong, Michael L.; Steffes, Paul G.; Parenteau, M.Niki; Domagal-Goldman, Shawn (2021). “La détection revendiquée de PH3 dans les nuages ​​​​de Vénus est cohérente avec le SO2 mésosphérique” (PDF) . Le Journal d’Astrophysique . 908 (2) : L44. arXiv : 2101.09837 . Bibcode : 2021ApJ…908L..44L . doi : 10.3847/2041-8213/abde47 . S2CID 231699227 . Archivé (PDF) de l’original le 28 janvier 2021.
  73. ^ Abigail Beall (21 octobre 2020). « Plus de doutes émis sur des signes potentiels de vie sur Vénus » . Nouveau scientifique .
  74. ^ Ignas Snellan; et coll. (Décembre 2020). “Ré-analyse des observations ALMA 267 GHz de Vénus” . Astronomie et astrophysique . 644 : L2. doi : 10.1051/0004-6361/202039717 . S2CID 224803085 .
  75. ^ voir Moon dans la fiction pour de nombreux exemples
  76. ^ Scientific American, “La lune est-elle habitée?” . Munn & Company. 20 juillet 1878. p. 36.
  77. ^ Livio, Mario (15 février 2017). “L’essai de Winston Churchill sur la vie extraterrestre retrouvé” . Nature . 542 (7641): 289–291. Bibcode : 2017Natur.542..289L . doi : 10.1038/542289a . PMID 28202987 . S2CID 205092694 .
  78. ^ “Les mystères du passé de La lune” . Université de l’État de Washington . 23 juillet 2018 . Récupéré le 22 août 2020 .
  79. ^ Schulze-Makuch, Dirk; En ligneCrawford, Ian A. (2018). “Existait-il une fenêtre d’habitabilité précoce pour La lune de la Terre ?” . Astrobiologie . 18 (8): 985–988. Bibcode : 2018AsBio..18..985S . doi : 10.1089/ast.2018.1844 . PMC 6225594 . PMID 30035616 .
  80. ^ “La vie pourrait-elle exister profondément sous terre sur Mars?” . Centre d’astrophysique (Harvard & Smithsonian). Archivé de l’original le 28 janvier 2021 . Récupéré le 28 janvier 2021 .
  81. ^ Loff, Sarah (1er février 2019). “Les Missions Apollon” . nasa.gov . NASA . Récupéré le 26 mars 2021 . {{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  82. ^ Wong, Sam (15 janvier 2019). “Les premières plantes lunaires poussent dans l’expérience de la biosphère Chang’e 4 en Chine” . Nouveau scientifique . Récupéré le 26 mars 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  83. ^ Virk, Kameron (7 août 2019). “Tardigrades : ‘Ours d’eau’ coincés sur La lune après le crash” . BBC . Récupéré le 26 mars 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  84. ^ Forgeron, Kimberly; Anderson, James (15 juillet 2019). “La NASA recherche la vie de La lune dans des images historiques récemment redécouvertes” . nasa.gov . NASA . Récupéré le 26 mars 2021 . {{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  85. ^ Ojha, L.; Wilhelm, MB; Murchie, SL; McEwen, AS ; Wray, JJ; Hanley, J.; Massé, M.; En ligneChojnacki, M. (2015). “Preuve spectrale pour les sels hydratés dans les lignes de pente récurrentes sur Mars”. Géosciences naturelles . 8 (11): 829–832. Bibcode : 2015NatGe…8..829O . doi : 10.1038/ngeo2546 .
  86. ^ un bc “les 10 Endroits supérieurs Pour Trouver la Vie Extraterrestre : les Nouvelles de Découverte” . News.discovery.com. 8 juin 2010. Archivé de l’original le 22 octobre 2012 . Récupéré le 13 juin 2012 .
  87. ^ Chang, Kenneth (9 décembre 2013). “Sur Mars, un ancien lac et peut-être la vie” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 9 décembre 2013 .
  88. ^ “Science – Collection spéciale – Curiosity Rover sur Mars” . Sciences . 9 décembre 2013 . Récupéré le 9 décembre 2013 .
  89. ^ Baldwin, Emily (26 avril 2012). “Le lichen survit à l’environnement dur de Mars” . Nouvelles de Skymania . Récupéré le 27 avril 2012 .
  90. ^ de Vera, J.-P. ; Kohler, Ulrich (26 avril 2012). “Le potentiel d’adaptation des extrêmophiles aux conditions de surface martiennes et son implication pour l’habitabilité de Mars” (PDF) . Union européenne des géosciences . Archivé de l’original (PDF) le 4 mai 2012 . Récupéré le 27 avril 2012 .
  91. ^ un b Grotzinger, John P. (24 janvier 2014). “Introduction au numéro spécial – Habitabilité, taphonomie et recherche de carbone organique sur Mars” . Sciences . 343 (6169): 386–387. Bib code : 2014Sci …343..386G . doi : 10.1126/science.1249944 . PMID 24458635 .
  92. ^ “Numéro spécial – Table des matières – Explorer l’habitabilité martienne” . Sciences . 343 (6169): 345–452. 24 janvier 2014 . Récupéré le 24 janvier 2014 .
  93. ^ “Collection spéciale – Curiosité – Exploration de l’habitabilité martienne” . Sciences . 24 janvier 2014 . Récupéré le 24 janvier 2014 .
  94. ^ Grotzinger, JP; et coll. (24 janvier 2014). “Un environnement fluvio-lacustre habitable à la baie de Yellowknife, Gale Crater, Mars”. Sciences . 343 (6169) : 1242777. Bibcode : 2014Sci…343A.386G . CiteSeerX 10.1.1.455.3973 . doi : 10.1126/science.1242777 . PMID 24324272 . S2CID 52836398 .
  95. ^ Küppers, M.; O’Rourke, L.; Bockelée-Morvan, D.; Zakharov, V.; Lee, S.; Von Allmen, P.; Carry, B.; Teyssier, D.; Marston, A.; Muller, T.; Crovisier, J.; Barucci, MA; Moreno, R. (23 janvier 2014). “Sources localisées de vapeur d’eau sur la planète naine (1) Cérès”. Nature . 505 (7484): 525–527. Bibcode : 2014Natur.505..525K . doi : 10.1038/nature12918 . ISSN 0028-0836 . PMID 24451541 . S2CID 4448395 .
  96. ^ Campins, H.; Confort, CM (23 janvier 2014). “Système solaire : astéroïde en évaporation” . Nature . 505 (7484): 487–488. Bibcode : 2014Natur.505..487C . doi : 10.1038/505487a . PMID 24451536 . S2CID 4396841 .
  97. ^ un bc “En Profondeur | Cérès” . Exploration du système solaire de la NASA . Récupéré le 29 janvier 2020 .
  98. ^ O’Neill, Ian (5 mars 2009). “La vie sur Cérès : la planète naine pourrait-elle être la racine de la panspermie” . Univers aujourd’hui . Récupéré le 30 janvier 2012 .
  99. ^ Catling, David C. (2013). Astrobiologie : une très courte introduction . Oxford : presse universitaire d’Oxford. p. 99. ISBN 978-0-19-958645-5.
  100. ^ Boyle, Alan (22 janvier 2014). “Y a-t-il de la vie sur Cérès ? Une planète naine crache de la vapeur d’eau” . NBC . Récupéré le 10 février 2015 .
  101. ^ Ponnamperuma, Cyril; Molton, Peter (janvier 1973). “La perspective de la vie sur Jupiter”. Sciences spatiales de la vie . 4 (1) : 32–44. Bib code : 1973SLSci …4…32P . doi : 10.1007/BF02626340 . PMID 4197410 . S2CID 12491394 .
  102. ^ Irwin, Louis Neal; Schulze-Makuch, Dirk (juin 2001). “Évaluer la plausibilité de la vie sur d’autres mondes”. Astrobiologie . 1 (2): 143–160. Bibcode : 2001AsBio…1..143I . doi : 10.1089/153110701753198918 . PMID 12467118 .
  103. ^ Dyches, Preston; Brown, Dwayne (12 mai 2015). “La recherche de la NASA révèle que le mystérieux matériau sombre d’Europe pourrait être du sel de mer” . NASA . Récupéré le 12 mai 2015 .
  104. ^ “Les observations de Hubble de la NASA suggèrent un Océan souterrain sur la plus grande lune de Jupiter” . Nouvelles de la NASA . 12 mars 2015 . Récupéré le 15 mars 2015 .
  105. ^ Clavin, Whitney (1er mai 2014). “Ganymede May Harbour ‘Club Sandwich’ des océans et de la glace” . NASA . Laboratoire de propulsion par réaction . Récupéré le 1er mai 2014 .
  106. ^ Vance, Steve; Bouffard, Mathieu; Choukroun, Mathieu; Sotina, Christophe (12 avril 2014). “La structure interne de Ganymède, y compris la thermodynamique des océans de sulfate de magnésium en contact avec la glace”. Sciences planétaires et spatiales . 96 : 62–70. Bibcode : 2014P&SS…96…62V . doi : 10.1016/j.pss.2014.03.011 .
  107. ^ “Vidéo (00:51) – Lune ‘Club Sandwich’ de Jupiter” . NASA . 1er mai 2014. Archivé de l’original le 28 octobre 2021 . Récupéré le 2 mai 2014 .
  108. ^ Chang, Kenneth (12 mars 2015). “Soudain, il semble que l’eau est partout dans le système solaire” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 12 mars 2015 .
  109. ^ Kuskov, OL; Kronrod, Virginie (2005). “Structure interne d’Europe et Callisto”. Icare . 177 (2): 550–569. Bibcode : 2005Icar..177..550K . doi : 10.1016/j.icarus.2005.04.014 .
  110. ^ Showman, Adam P.; Malhotra, Renu (1999). “Les satellites galiléens” (PDF) . Sciences . 286 (5437): 77–84. doi : 10.1126/science.286.5437.77 . PMID 10506564 .
  111. ^ Hsiao, Éric (2004). “Possibilité de vie sur Europa” (PDF) . Université de Victoria. Archivé de l’original (PDF) le 11 janvier 2014 . Récupéré le 13 mai 2013 .
  112. ^ Europa peut abriter une vie extraterrestre . Mélissa Hogenboom, BBC News . 26 mars 2015.
  113. ^ Atkinson, Nancy (2009). “L’Europe capable de soutenir la vie, dit un scientifique” . Univers aujourd’hui . Récupéré le 18 août 2011 .
  114. ^ Tresse, Phil (17 novembre 2011). « D’énormes lacs d’eau peuvent exister sous la glace d’Europe » . Découvrez . Mauvais blog d’astronomie.
  115. ^ “Les scientifiques trouvent des preuves pour” Great Lake “sur Europa et un nouvel habitat potentiel pour la vie” . L’Université du Texas à Austin. 16 novembre 2011.
  116. ^ un cuisinier b , Jia-Rui C. (11 décembre 2013). “Minéraux argileux trouvés sur la croûte glacée d’Europe” . NASA . Récupéré le 11 décembre 2013 .
  117. ^ Mur, Mike (5 mars 2014). “La NASA espère lancer une mission ambitieuse sur La lune glacée de Jupiter” . Space.com . Récupéré le 15 avril 2014 .
  118. ^ Clark, Stephen (14 mars 2014). “Économie, panaches d’eau pour conduire l’étude de la mission Europa” . Vol spatial maintenant . Récupéré le 15 avril 2014 .
  119. ^ un b Than, Ker (13 septembre 2005). “Les scientifiques reconsidérent l’habitabilité de La lune de Saturne” . Space.com .
  120. ^ un b Britt, Robert Roy (28 juillet 2006). “Lacs trouvés sur La lune Titan de Saturne” . Space.com .
  121. ^ un b “Lacs sur Titan, Full-Res: PIA08630” . 24 juillet 2006. Archivé de l’original le 29 septembre 2006.
  122. ^ Coustenis, A.; et coll. (mars 2009). “TandEM : mission Titan et Encelade” . Astronomie Expérimentale . 23 (3): 893–946. Code Bib : 2009ExA ….23..893C . doi : 10.1007/s10686-008-9103-z .
  123. ^ Lovett, Richard A. (31 mai 2011). “Encelade nommé endroit le plus doux pour la vie extraterrestre” . Nature . doi : 10.1038/news.2011.337 . Récupéré le 3 juin 2011 .
  124. ^ Czechowski, L (2018). “Encelade comme lieu d’origine de la vie dans le système solaire” . Trimestriel géologique . 61 (1). doi : 10.7306/gq.1401 .
  125. ^ “Qu’est-ce que la consommation d’hydrogène et d’acétylène sur Titan?” . NASA/JPL. 2010. Archivé de l’original le 29 juin 2011 . Récupéré le 6 juin 2010 .
  126. ^ Strobel, Darrell F. (2010). “Hydrogène moléculaire dans l’atmosphère de Titan: Implications des fractions molaires troposphériques et thermosphériques mesurées”. Icare . 208 (2): 878–886. Bibcode : 2010Icar..208..878S . doi : 10.1016/j.icarus.2010.03.003 .
  127. ^ McKay, CP; Smith, HD (2005). “Possibilités de vie méthanogène dans le méthane liquide à la surface de Titan” . Icare . 178 (1): 274-276. Bibcode : 2005Icar..178..274M . doi : 10.1016/j.icarus.2005.05.018 .
  128. ^ Hoyle, Fred (1982). Evolution from Space (The Omni Lecture) et autres articles sur l’origine de la vie . Allumer. p. 27–28. ISBN 978-0-89490-083-9.
    Hoyle, Fred; Wickramasinghe, Chandra (1984). Évolution depuis l’espace : une théorie du créationnisme cosmique . Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-49263-2.
  129. ^ Hoyle, Fred (1985). Comètes vivantes . Cardiff : Collège universitaire, Presse de Cardiff.
  130. ^ Wickramasinghe, Chandra (juin 2011). “Viva Panspermia”. L’Observatoire . Bibcode : 2011Obs…131..130W .
  131. ^ Wesson, P (2010). “Panspermie, passé et présent: conditions astrophysiques et biophysiques pour la diffusion de la vie dans l’espace”. Sp. Sci.Rev . 1–4. 156 (1–4): 239–252. arXiv : 1011.0101 . Bibcode : 2010SSRv..156..239W . doi : 10.1007/s11214-010-9671-x . S2CID 119236576 .
  132. ^ un b Hussmann, Hauke; Sohl, Frank ; Spohn, Tilman (novembre 2006). “Les océans souterrains et les intérieurs profonds des satellites planétaires extérieurs de taille moyenne et des grands objets trans-neptuniens” . Icare . 185 (1): 258–273. Bibcode : 2006Icar..185..258H . doi : 10.1016/j.icarus.2006.06.005 .
  133. ^ Choi, Charles Q. (10 juin 2010). “La chance de vivre sur Io” . Revue d’Astrobiologie . Récupéré le 25 mai 2013 .
  134. ^ Chang, Kenneth; Stirone, Shannon (8 février 2021). “La vie sur Vénus ? L’image devient plus trouble – Malgré les doutes de nombreux scientifiques, une équipe de chercheurs qui ont déclaré avoir détecté un gaz inhabituel dans l’atmosphère de la planète étaient toujours confiants dans leurs découvertes” . Le New York Times . Récupéré le 8 février 2021 .
  135. ^ Cofield, Calla; Chou, Félicia (25 juin 2018). “La NASA demande : connaîtrons-nous la vie quand nous la verrons ?” . NASA . Récupéré le 26 juin 2018 .
  136. ^ Rossignol, Sarah (25 juin 2018). “L’équipe UCR parmi les scientifiques développant un guide pour trouver la vie au-delà de la Terre” . UCR aujourd’hui . Université de Californie, Riverside . Récupéré le 26 juin 2018 .
  137. ^ un b Crenson, Matt (6 août 2006). “Experts : peu de preuves de la vie sur Mars” . Presse associée . Archivé de l’original le 16 avril 2011 . Récupéré le 8 mars 2011 .
  138. ^ un McKay b , David S.; Gibson, Everett K., Jr. ; Thomas-Keprta, Kathie L.; Vali, Hojatollah ; Romanek, Christopher S.; et coll. (Août 1996). “Recherche de la vie passée sur Mars: Activité biogénique relique possible dans la météorite martienne ALH84001”. Sciences . 273 (5277): 924–930. Bibcode : 1996Sci…273..924M . doi : 10.1126/science.273.5277.924 . PMID 8688069 . S2CID 40690489 .
  139. ^ Webster, Guy (27 février 2014). “Les scientifiques de la NASA trouvent des preuves de l’eau dans la météorite, ravivant le débat sur la vie sur Mars” . NASA . Récupéré le 27 février 2014 .
  140. ^ Gannon, Megan (28 février 2014). “La météorite de Mars avec d’étranges ‘tunnels’ et ‘sphères’ ravive le débat sur la vie martienne antique” . Space.com . Récupéré le 28 février 2014 .
  141. ^ un b Chambers, Paul (1999). Vie sur Mars; L’histoire complète . Londres : Blandford. ISBN 978-0-7137-2747-0.
  142. ^ Klein, Harold P.; Levin, Gilbert V.; Levin, Gilbert V.; Oyama, Vance I.; Lederberg, Josué; Riche, Alexandre ; Hubbard, Jerry S.; Hobby, George L.; Straat, Patricia A.; Berdahl, Bonnie J.; Carle, Glenn C.; Brown, Frederick S.; Johnson, Richard D. (1er octobre 1976). “L’enquête biologique Viking: résultats préliminaires”. Sciences . 194 (4260): 99–105. Bib code : 1976Sci …194…99K . doi : 10.1126/science.194.4260.99 . PMID 17793090 . S2CID 24957458 .
  143. ^ Beegle, Luther W.; Wilson, Michael G.; Abilleira, Fernando; Jordan, James F.; Wilson, Gregory R. (août 2007). “Un concept pour le laboratoire de terrain d’astrobiologie Mars 2016 de la NASA” . Astrobiologie . 7 (4): 545–577. Bibcode : 2007AsBio…7..545B . doi : 10.1089/ast.2007.0153 . PMID 17723090 .
  144. ^ “Rover ExoMars” . ESA. Archivé de l’original le 19 octobre 2012 . Récupéré le 14 avril 2014 .
  145. ^ Berger, Brian (16 février 2005). “Exclusif : les chercheurs de la NASA réclament des preuves de la vie actuelle sur Mars” . Space.com .
  146. ^ “La NASA nie les rapports de vie sur Mars” . spacetoday.net. 19 février 2005.
  147. ^ Spotts, Peter N. (28 février 2005). « Sea booste l’espoir de trouver des signes de vie sur Mars » . Le Moniteur de la Science Chrétienne . Récupéré le 18 décembre 2006 .
  148. ^ Chow, Dennis (22 juillet 2011). “Le prochain Mars Rover de la NASA à atterrir à Huge Gale Crater” . Space.com . Récupéré le 22 juillet 2011 .
  149. ^ Amos, Jonathan (22 juillet 2011). “Mars rover vise un cratère profond” . Nouvelles de la BBC . Récupéré le 22 juillet 2011 .
  150. ^ Glaser, Linda (27 janvier 2015). “Présentation: L’Institut Carl Sagan” . Archivé de l’original le 27 février 2015 . Récupéré le 11 mai 2015 .
  151. ^ “Institut Carl Sagan – Recherche” . Mai 2015 . Récupéré le 11 mai 2015 .
  152. ^ Cofield, Calla (30 mars 2015). “Le catalogue des microbes terrestres pourrait aider à trouver la vie extraterrestre” . Space.com . Récupéré le 11 mai 2015 .
  153. ^ Callahan, député; Smith, KE; Cleaves, HJ; Ruzica, J.; Stern, JC ; Glavin, DP ; Maison, CH ; Dworkin, JP (11 août 2011). “Les météorites carbonées contiennent un large éventail de nucléobases extraterrestres” . Actes de l’Académie nationale des sciences . 108 (34): 13995–13998. Bibcode : 2011PNAS..10813995C . doi : 10.1073/pnas.1106493108 . PMC 3161613 . PMID 21836052 .
  154. ^ Steigerwald, John (8 août 2011). “Chercheurs de la NASA : les éléments constitutifs de l’ADN peuvent être fabriqués dans l’espace” . NASA . Récupéré le 10 août 2011 .
  155. ^ “Les blocs de construction d’ADN peuvent être fabriqués dans l’espace, les preuves de la NASA suggèrent” . ScienceDaily . 9 août 2011 . Récupéré le 9 août 2011 .
  156. ^ un b Chow, Denise (26 octobre 2011). “Découverte : la poussière cosmique contient de la matière organique provenant des étoiles” . Space.com . Récupéré le 26 octobre 2011 .
  157. ^ “Les astronomes découvrent que la matière organique complexe existe dans tout l’univers” . ScienceDaily . 26 octobre 2011 . Récupéré le 27 octobre 2011 .
  158. ^ Kwok, Soleil; Zhang, Yong (26 octobre 2011). “Nanoparticules organiques mixtes aromatiques-aliphatiques en tant que porteurs de caractéristiques d’émission infrarouge non identifiées”. Nature . 479 (7371): 80–3. Bibcode : 2011Natur.479…80K . doi : 10.1038/nature10542 . PMID 22031328 . S2CID 4419859 .
  159. ^ Than, Ker (29 août 2012). “Sucre trouvé dans l’espace” . National géographique . Récupéré le 31 août 2012 .
  160. ^ “Sweet! Les astronomes repèrent la molécule de sucre près de l’étoile” . Presse associée. 29 août 2012 . Récupéré le 31 août 2012 .
  161. ^ Jørgensen, Jes K.; Favre, Cécile; Bisschop, Suzanne E.; Bourke, Tyler L.; van Dishoeck, Ewine F.; Schmalzl, Markus (septembre 2012). “Détection du sucre le plus simple, le glycolaldéhyde, dans une protoétoile de type solaire avec ALMA” (PDF) . Les lettres du journal astrophysique . 757 (1). L4. arXiv : 1208.5498 . Bibcode : 2012ApJ…757L…4J . doi : 10.1088/2041-8205/757/1/L4 . S2CID 14205612 .
  162. ^ Schenkel, Peter (mai-juin 2006). “SETI nécessite une réévaluation sceptique” . Interrogateur sceptique . Récupéré le 28 juin 2009 .
  163. ^ Moldwin, Mark (novembre 2004). “Pourquoi SETI est une science et l’UFOlogie ne l’est pas” . Interrogateur sceptique. Archivé de l’original le 13 mars 2009.
  164. ^ “La Recherche d’Intelligence Extraterrestre (SETI) dans le Spectre Optique” . L’ observatoire optique SETI de Columbus .
  165. ^ Whitmire, Daniel P.; Wright, David P. (avril 1980). “Le spectre des déchets nucléaires comme preuve des civilisations extraterrestres technologiques”. Icare . 42 (1): 149–156. Bibcode : 1980Icar…42..149W . doi : 10.1016/0019-1035(80)90253-5 .
  166. ^ “Découverte d’OGLE 2005-BLG-390Lb, la première exoplanète rocheuse/glacée fraîche” . IAP.fr . 25 janvier 2006.
  167. ^ Than, Ker (24 avril 2007). “Découverte majeure : la nouvelle planète pourrait abriter de l’eau et de la vie” . Space.com .
  168. ^ un b Schneider, Jean (10 septembre 2011). “Catalogue Interactif des Planètes Extra-solaires” . L’Encyclopédie des planètes extrasolaires . Récupéré le 30 janvier 2012 .
  169. ^ Mur, Mike (4 avril 2012). “La NASA prolonge la mission Kepler de chasse aux planètes jusqu’en 2016” . Space.com .
  170. ^ “NASA-Kepler” . Archivé de l’original le 5 novembre 2013 . Récupéré le 4 novembre 2013 .
  171. ^ Harrington, JD; Johnson, M. (4 novembre 2013). “Les résultats de Kepler de la NASA inaugurent une nouvelle ère d’astronomie” .
  172. ^ Tenenbaum, P.; Jenkins, JM; Seader, S.; Burke, CJ; Christiansen, JL; Rowe, JF; Caldwell, DA; Clarke, BD; Li, J.; Quintana, EV ; Smith, JC; Thompson, SE; Twicken, JD; Borucki, WJ; Batalha, Nouveau-Mexique ; Côté, MT ; Haas, M. ; Chasseur, RC ; Sanderfer, DT ; Girouard, FR; Hall, JR ; Ibrahim, K.; Klaus, TC ; McCauliff, SD ; Middour, CK; Sabale, A.; Uddin, AK ; Wohler, B.; Barclay, T.; Pourtant, M. (2013). “Détection de signaux de transit potentiels dans les 12 premiers trimestres des données de la mission Kepler “. La série de suppléments au journal astrophysique . 206 (1) : 5. arXiv : 1212.2915 . Bibcode : 2013ApJS..206….5T . doi : 10.1088/0067-0049/206/1/5 .
  173. « Mon Dieu, c’est plein de planètes ! Ils auraient dû envoyer un poète » (Communiqué de presse). Laboratoire d’habitabilité planétaire, Université de Porto Rico à Arecibo. 3 janvier 2012. Archivé de l’original le 25 juillet 2015 . Récupéré le 25 juillet 2015 .
  174. ^ Santerne, A.; Diaz, RF; Almenara, J.-M. ; Lethuillier, A.; Deleuil, M.; En ligneMoutou, C. (2013). “Faux positifs astrophysiques dans les enquêtes de transit d’exoplanètes : pourquoi avons-nous besoin d’étoiles brillantes ?”. Sf2A-2013 : Actes de la Réunion Annuelle de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique : 555. arXiv : 1310.2133 . Bibcode : 2013sf2a.conf..555S .
  175. ^ Cassan, A.; et coll. (11 janvier 2012). “Une ou plusieurs planètes liées par étoile de la Voie lactée à partir d’observations de microlentilles”. Nature . 481 (7380): 167–169. arXiv : 1202.0903 . Bibcode : 2012Natur.481..167C . doi : 10.1038/nature10684 . PMID 22237108 . S2CID 2614136 .
  176. ^ Sanders, R. (4 novembre 2013). “Les astronomes répondent à la question clé : quelle est la fréquence des planètes habitables ?” . newscenter.berkeley.edu .
  177. ^ Petigura, EA; Howard, AW; Marcy, GW (2013). “Prévalence des planètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil” . Actes de l’Académie nationale des sciences . 110 (48): 19273–19278. arXiv : 1311.6806 . Bibcode : 2013PNAS..11019273P . doi : 10.1073/pnas.1319909110 . PMC 3845182 . PMID 24191033 .
  178. ^ Strigari, LE; Barnabè, M.; Marshall, PJ ; Blandford, RD (2012). “Nomades de la Galaxie”. Avis mensuels de la Royal Astronomical Society . 423 (2): 1856–1865. arXiv : 1201.2687 . Bibcode : 2012MNRAS.423.1856S . doi : 10.1111/j.1365-2966.2012.21009.x . S2CID 119185094 . estime 700 objets> 10 −6 masses solaires (environ la masse de Mars) par étoile de la séquence principale entre 0,08 et 1 masse solaire, dont il y a des milliards dans la Voie lactée.
  179. ^ Chang, Kenneth (24 août 2016). “Une étoile au-dessus, une planète qui pourrait être une autre Terre” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 4 septembre 2016 .
  180. ^ “DENIS-P J082303.1-491201 b” . Caltech . Récupéré le 8 mars 2014 .
  181. ^ Sahlmann, J.; Lazorenko, PF; Ségransan, D.; Martín, Eduardo L.; Queloz, D.; Maire, M. ; Udry, S. (août 2013). “Orbite astrométrique d’un compagnon de faible masse à un nain ultracool”. Astronomie et astrophysique . 556 : 133. arXiv : 1306.3225 . Bibcode : 2013A&A…556A.133S . doi : 10.1051/0004-6361/201321871 . S2CID 119193690 .
  182. ^ Aguilar, David A.; Pulliam, Christine (25 février 2013). “Les preuves futures de la vie extraterrestre pourraient provenir d’étoiles mourantes” . Centre d’astrophysique Harvard-Smithsonian. Version 2013-06 . Récupéré le 9 juin 2017 .
  183. ^ un b Borenstein, Seth (19 octobre 2015). “Indices de vie sur ce que l’on pensait être la Terre primitive désolée” . Excitez . Yonkers, NY : Réseau interactif Mindspark . Presse associée . Archivé de l’original le 23 octobre 2015 . Récupéré le 8 octobre 2018 .
  184. ^ Bell, Elizabeth A.; Boehnike, Patrick; Harrison, T. Mark; et coll. (19 octobre 2015). “Carbone potentiellement biogénique conservé dans un zircon vieux de 4,1 milliards d’années” (PDF) . Proc. Natl. Acad. Sci. États- Unis . 112 (47): 14518–21. Bibcode : 2015PNAS..11214518B . doi : 10.1073/pnas.1517557112 . ISSN 1091-6490 . PMC 4664351 . PMID 26483481 . Récupéré le 20 octobre 2015 . Première édition, publiée en ligne avant impression.
  185. ^ “Chapitre 3 – Philosophie:” Résoudre l’équation de Drake ” . Ligue SETI . Décembre 2002 . Récupéré le 24 juillet 2015 .
  186. ^ Burchell, MJ (2006). “Qu’est-ce que l’équation de Drake ?”. Journal international d’astrobiologie . 5 (3): 243–250. Bibcode : 2006IJAsB…5..243B . doi : 10.1017/S1473550406003107 . S2CID 121060763 .
  187. ^ Aguirre, L. (1er juillet 2008). “L’équation de Drake” . Nova ScienceNow . PBS . Récupéré le 7 mars 2010 .
  188. ^ Cohen, Jack ; Stewart, Ian (2002). “Chapitre 6 : A quoi ressemble un Martien ?”. Faire évoluer l’extraterrestre : la science de la vie extraterrestre . Hoboken, NJ : John Wiley et fils. ISBN 978-0-09-187927-3.
  189. ^ Temming, M. (18 juillet 2014). « Combien y a-t-il de galaxies dans l’univers ? » . Ciel et télescope . Récupéré le 17 décembre 2015 .
  190. ^ Marcy, G.; Butler, R.; Fischer, D.; et coll. (2005). “Propriétés observées des exoplanètes : masses, orbites et métallicités” . Progrès du supplément de physique théorique . 158 : 24–42. arXiv : astro-ph/0505003 . Bibcode : 2005PThPS.158…24M . doi : 10.1143/PTPS.158.24 . S2CID 16349463 . Archivé de l’original le 2 octobre 2008.
  191. ^ Swift, Jonathan J.; Johnson, John Asher; Morton, Timothy D.; Crepp, Justin R.; Montet, Benjamin T.; et coll. (Janvier 2013). “Caractériser les KOI Cool. IV. Kepler-32 en tant que prototype pour la formation de systèmes planétaires compacts dans toute la galaxie”. Le Journal d’Astrophysique . 764 (1). 105. arXiv : 1301.0023 . Bibcode : 2013ApJ…764..105S . doi : 10.1088/0004-637X/764/1/105 . S2CID 43750666 .
  192. ^ “100 milliards de planètes extraterrestres remplissent notre galaxie de la voie lactée: étude” . Space.com . 2 janvier 2013. Archivé de l’original le 3 janvier 2013 . Récupéré le 10 mars 2016 .
  193. ^ “Planètes extraterrestres révélées” . Nova . Saison 41. Épisode 10. 8 janvier 2014. L’événement se produit à 50:56.
  194. ^ Au revoir, Dennis (3 août 2015). “Le revers de l’optimisme sur la vie sur d’autres planètes” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022 . Récupéré le 29 octobre 2015 .
  195. ^ “Qui a découvert que le Soleil était une étoile?” . Centre solaire de Stanford.
  196. ^ Mukundchandra G. Raval (2016). Meru : Le Centre de notre Terre . Notion Presse. ISBN 978-1-945400-10-0.
  197. ^ Crowe, Michael J. (1999). Le débat sur la vie extraterrestre, 1750-1900 . Courrier Douvres Publications. ISBN 978-0-486-40675-6.
  198. ^ Wiker, Benjamin D. (4 novembre 2002). « Idées extraterrestres : le christianisme et la recherche de la vie extraterrestre » . Magazine Crise . Archivé de l’original le 10 février 2003.
  199. ^ Irwin, Robert (2003). Les mille et une nuits : un compagnon . Tauris Parke Brochés . p. 204 & 209. ISBN 978-1-86064-983-7.
  200. ^ David A. Weintraub (2014). “Islam”, Religions et vie extraterrestre (pp 161-168). Edition internationale Springer.
  201. ^ de Fontenelle, Bernard le Bovier (1990). Conversations sur la pluralité des mondes . trans. HA Hargreaves. Presse de l’Université de Californie. ISBN 978-0-520-91058-4.
  202. ^ “Flammarion, (Nicolas) Camille (1842–1925)” . L’Encyclopédie Internet des Sciences.
  203. ^ “Giordano Bruno: Sur l’Univers et les Mondes Infinis (De l’Infinito Universo et Mondi) Épître d’Introduction: Argument du Troisième Dialogue” . Archivé de l’original le 13 octobre 2014 . Récupéré le 4 octobre 2014 .
  204. ^ “Rheita.htm” . cosmovisions.com.
  205. ^ Aguilera Mochon, pp. 8-9
  206. ^ Evans, JE; Maunder, EW (juin 1903). “Expériences quant à l’actualité des “Canaux” observés sur Mars” . Avis mensuels de la Royal Astronomical Society . 63 (8): 488–499. Bibcode : 1903MNRAS..63..488E . doi : 10.1093/mnras/63.8.488 .
  207. ^ Wallace, Alfred Russel (1907). Mars est-il habitable ? Un examen critique du livre du professeur Lowell “Mars et ses canaux”, avec une explication alternative . Londres : Macmillan. OCLC 8257449 .
  208. ^ Chambres, Paul (1999). Vie sur Mars; L’histoire complète . Londres : Blandford. ISBN 978-0-7137-2747-0.
  209. ^ Croix, Anne (2004). “La flexibilité de la rhétorique scientifique: une étude de cas de chercheurs sur les ovnis”. Sociologie qualitative . 27 (1): 3–34. doi : 10.1023/B:QUAS.0000015542.28438.41 . S2CID 144197172 .
  210. ^ Ailleris, Philippe (janvier-février 2011). “L’attrait du SETI local: Cinquante ans d’expérimentations sur le terrain”. Acta Astronautique . 68 (1–2): 2–15. Bibcode : 2011AcAau..68….2A . doi : 10.1016/j.actaastro.2009.12.011 .
  211. ^ “CONFÉRENCE 4 : PENSÉES MODERNES SUR LA VIE EXTRATERRESTRE” . L’Université de l’Antarctique . Récupéré le 25 juillet 2015 .
  212. ^ Bois, Lisa (3 juillet 2010). “WOW!” . Blog de collections de connexion d’histoire de l’Ohio . Récupéré le 2 juillet 2016 .
  213. ^ Salle, Pierre; Brownlee, Donald (2000). Terre rare : pourquoi la vie complexe est rare dans l’univers . Copernic. Bibcode : 2000rewc.book…..W . ISBN 978-0-387-98701-9.
  214. ^ “Hawking met en garde contre les êtres extraterrestres” . Nouvelles de la BBC . 25 avril 2010 . Récupéré le 2 mai 2010 .
  215. ^ Diamant, Jared M. (2006). “Chapitre 12”. Le troisième chimpanzé : l’évolution et l’avenir de l’animal humain . Harper vivace. ISBN 978-0-06-084550-6.
  216. ^ “Numéro spécial : Exoplanètes” . Sciences . 3 mai 2013 . Récupéré le 18 mai 2013 .
  217. ^ Chang, Kenneth (17 avril 2014). “Les scientifiques trouvent un ‘Terre jumeau’, ou peut-être un cousin” . Le New York Times . Archivé de l’original le 1er janvier 2022.
  218. ^ Borenstein, Seth (13 février 2015). « Devrions-nous appeler le Cosmos Seeking ET ? Ou est-ce risqué ? . Le New York Times . Presse associée. Archivé de l’original le 14 février 2015.
  219. ^ Ghosh, Pallab (12 février 2015). “Scientifique : ‘Essayez de contacter des extraterrestres’ ” . BBC News . Récupéré le 12 février 2015 .
  220. ^ “Concernant la messagerie à l’intelligence extraterrestre (METI) / Recherches actives d’intelligence extraterrestre (SETI actif)” . Université de Californie, Berkeley . 13 février 2015 . Récupéré le 14 février 2015 .
  221. ^ Katz, Gregory (20 juillet 2015). “À la recherche d’ET : Hawking à la recherche d’une vie extraterrestre” . Exciter! . Presse associée . Récupéré le 20 juillet 2015 .
  222. ^ Saad, Lydia (20 mai 2021). “Les Américains croient-ils aux ovnis ?” . Galop . Galop, Inc. Récupéré le 24 août 2021 .
  223. ^ Saad, Lydia (20 août 2021). “Une plus grande minorité aux États-Unis dit que certains ovnis sont des engins spatiaux extraterrestres” . Gallup . Gallup, Inc. Récupéré le 24 août 2021 .
  224. ^ Matignon, Louis (29 mai 2019). “LA LOI MUNICIPALE FRANÇAISE ANTI-OVNI DE 1954” . Spacelegalissues.com . Récupéré le 26 mars 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  225. ^ “Conférence de presse du directeur du bureau des affaires spatiales | Couverture des réunions et communiqués de presse” . www.un.org .
  226. ^ un bc Larson , Phil (5 novembre 2011). “Recherche d’ET, mais pas encore de preuves” . Maison Blanche . Archivé de l’original le 24 novembre 2011 . Récupéré le 6 novembre 2011 .
  227. ^ un bc Atkinson , Nancy (5 novembre 2011). “Pas de visites extraterrestres ou de dissimulations d’OVNI, dit la Maison Blanche” . UniversAujourd’hui . Récupéré le 6 novembre 2011 .
  228. ^ “Le coronavirus pourrait prévisualiser ce qui se passera lorsque la vie extraterrestre atteindra la Terre” . Temps .
  229. ^ ” » ТАСС .
  230. ^ Kyōdo, Jiji. “Le Pentagone publie officiellement des vidéos militaires d’OVNIS” . Temps du Japon . Archivé de l’original le 8 mai 2020.
  231. ^ “Le Japon ordonne aux pilotes militaires de signaler les observations d’OVNI | DW | 28.09.2020” . Deutsche Welle .
  232. ^ “NASA VS Chine – la course à l’espace est lancée” . 14 juillet 2017.
  233. ^ “China Focus: le plus grand radiotélescope de la Terre pour rechercher de” nouveaux mondes “en dehors du système solaire – Xinhua | English.news.cn” .
  234. ^ un b Afp, Nouveau Scientifique et. “La France ouvre ses dossiers OVNI” . Nouveau scientifique .
  235. ^ “Pourquoi l’état français a une équipe de chasseurs d’OVNI” . Nouvelles de la BBC . 4 novembre 2014.
  236. ^ “L’Allemagne manque de plan en cas de contact extraterrestre | DW | 18.08.2018” . Deutsche Welle .
  237. ^ “Le chef de l’espace israélien dit que les extraterrestres peuvent bien exister, mais ils n’ont pas rencontré d’humains” . Le Times d’Israël .

Lectures complémentaires

Wikimedia Commons a des médias liés à la vie extraterrestre .
Wikiquote a des citations liées à la vie extraterrestre .
Wikisource a des travaux originaux sur le sujet : la vie extraterrestre
  • Aguilera Mochon, Juan Antonio (2016). La vida no terrestre [ La vie non terrestre ] (en espagnol). RBA. ISBN 978-84-473-8665-9.
  • Baird, John C. (1987). Les limites intérieures de l’espace extra-atmosphérique : un psychologue critique nos efforts pour communiquer avec les êtres extraterrestres . Hanovre : University Press of New England. ISBN 978-0-87451-406-3.
  • Cohen, Jack ; Stewart, Ian (2002). Faire évoluer l’extraterrestre : la science de la vie extraterrestre . Presse d’Ebury. ISBN 978-0-09-187927-3.
  • En ligneCrowe, Michael J. (1986). Le débat sur la vie extraterrestre, 1750-1900 . Cambridge. ISBN 978-0-521-26305-4.
  • En ligneCrowe, Michael J. (2008). Le débat sur la vie extraterrestre Antiquity to 1915: A Source Book . Presse de l’Université de Notre-Dame. ISBN 978-0-268-02368-3.
  • En ligneDick, Steven J. (1984). Pluralité des mondes : le débat sur la vie extraterrestre de Democratis à Kant . Cambridge.
  • En ligneDick, Steven J. (1996). L’univers biologique : le débat sur la vie extraterrestre au XXe siècle et les limites de la science . Cambridge. ISBN 978-0-521-34326-8.
  • En ligneDick, Steven J. (2001). La vie sur d’autres mondes : le débat sur la vie extraterrestre au XXe siècle . Cambridge. ISBN 978-0-521-79912-6.
  • Dick, Steven J.; Strick, James E. (2004). L’univers vivant : la NASA et le développement de l’astrobiologie . Rutgers. ISBN 978-0-8135-3447-3.
  • Fasan, Ernst (1970). Relations avec les intelligences extraterrestres – la base scientifique de la métalloi . Berlin : Verlag de Berlin.
  • Orfèvre, Donald (1997). La chasse à la vie sur Mars . New York: Un livre Dutton. ISBN 978-0-525-94336-5.
  • Gribbin, John , « Seuls dans la Voie lactée : pourquoi nous sommes probablement la seule vie intelligente de la galaxie », Scientific American , vol. 319, non. 3 (septembre 2018), p. 94–99.
  • Grinspoon, David (2003). Lonely Planets : La philosophie naturelle de la vie extraterrestre . Harper Collins. ISBN 978-0-06-018540-4.
  • En ligneLemnick, Michael T. (1998). D’autres mondes : la recherche de la vie dans l’univers . New York : un livre de pierre de touche. Bibcode : 1998owsl.book…..L .
  • Michaud, Michel (2006). Contact avec les civilisations extraterrestres – Nos espoirs et nos craintes concernant la rencontre avec des extraterrestres . Berlin : Springer. ISBN 978-0-387-28598-6.
  • Pickover, Cliff (2003). La science des extraterrestres . New York : Livres de base. ISBN 978-0-465-07315-3.
  • Roth, Christopher F. (2005). Debbora Battaglia (éd.). Ufologie comme Anthropologie : Race, Extraterrestres et Occultisme . Culture ET : Anthropologie dans les espaces extra-atmosphériques . Durham, Caroline du Nord : Duke University Press.
  • Sagan, Carl ; Shklovski, IS (1966). La vie intelligente dans l’univers . Maison aléatoire.
  • Sagan, Carl (1973). Communication avec l’Intelligence Extraterrestre . Presse du MIT. ISBN 978-0-262-19106-7.
  • Ward, Peter D. (2005). La vie telle que nous ne la connaissons pas – la recherche (et la synthèse) de la vie extraterrestre par la NASA . New York : Viking. ISBN 978-0-670-03458-1.
  • En ligneTumminia, Diana G. (2007). Mondes extraterrestres – Dimensions sociales et religieuses du contact extraterrestre . Syracuse : presse universitaire de Syracuse. ISBN 978-0-8156-0858-5.

Liens externes

  • Essai de Winston Churchill sur la vie extraterrestre (vers 1939)
  • Le point de vue d’un astrophysicien sur les ovnis ( Adam Frank ; NYT ; 30 mai 2021)

Portails : La biologie Astronomie Étoiles Vol spatial

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More