Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2015 в 16:30, доклад
Описание работы
Предпосылки возникновения жизни. По научным данным, планета Солнечной системы Земля образовалась из газово-пылевого облака около 4,5—5 млрд. лет назад. Такая газово-пылевая материя встречается в межзвездном пространстве и в настоящее время. Для возникновения жизни на Земле необходимы определенные космические и планетарные условия. Одним из таких условий являются размеры планеты. Масса планеты не должна быть слишком большой, так как энергия атомного распада природных радиоактивных веществ может привести к перегреванию планеты или радиоактивному загрязнению среды. Но если масса планеты будет маленькой, то она не способна удерживать около себя атмосферу.
Первоначальные взгляды
на возникновение жизни на Земле
Предпосылки возникновения
жизни. По научным данным, планета Солнечной
системы Земля образовалась из газово-пылевого
облака около 4,5—5 млрд. лет назад. Такая
газово-пылевая материя встречается в
межзвездном пространстве и в настоящее
время.
Для возникновения жизни на Земле необходимы
определенные космические и планетарные
условия. Одним из таких условий являются
размеры планеты. Масса планеты не должна
быть слишком большой, так как энергия
атомного распада природных радиоактивных
веществ может привести к перегреванию
планеты или радиоактивному загрязнению
среды. Но если масса планеты будет маленькой,
то она не способна удерживать около себя
атмосферу. Также необходимо движение
планеты вокруг звезды по круговой орбите,
позволяющее постоянно и равномерно получать
необходимое количество энергии. Для развития
и возникновения жизни важно равномерное
поступление потока энергии на планету,
потому что существование живых организмов
возможно в пределах определенных температурных
условий. Таким образом, к основным условиям
возникновения жизни на Земле относятся
размеры планеты, энергия, определенные
температурные условия. Научно доказано,
что эти условия существуют только на
планете Земля.
Вопрос о происхождении жизни уже давно
волнует человечество, известно множество
гипотез.
В древности из-за отсутствия научных
данных о возникновении жизни существовали
различные взгляды. Великий ученый своего
времени Аристотель (IV в. до н. э.) придерживался
такого мнения, что из мяса возникла вошь,
из сока животного — клоп, из ила — червь.
В средние века, несмотря на расширение
научных знаний, имели место различные
представления о возникновении жизни.
Позднее, с открытием микроскопа, уточнялись
данные о строении организма. Соответственно
появились опыты, которые поколебали идеи
о зарождении жизни из неживой природы.
Однако до середины XVII в. было еще много
сторонников взгляда о самозарождении.
Для познания тайн жизни английский философ
Ф. Бэкон (1561— 1626) предложил проведение
исследований в виде наблюдений и экспериментов.
Взгляды ученого оказали особое влияние
на развитие естествознания.
В середине XVII в. итальянский врач Франческо
Реди (1626—1698) нанес серьезный удар по теории
самопроизвольного зарождения жизни,
поставив следующий опыт (1668 г.). Он поместил
в четыре сосуда мясо и оставил их открытыми,
а другие четыре сосуда с мясом закрыл
марлей. В открытых сосудах из яиц, отложенных
мухами, вывелись личинки. В закрытом же
сосуде, куда мухи не могли проникнуть,
личинки не появились. На основании этого
опыта Реди доказал, что мухи выводятся
из яичек, отложенных мухами, т. е. мухи
не самозарождаются.
В 1775 г. М. М. Тереховский провел следующий
опыт. Он в два сосуда налил бульон. Первый
сосуд с бульоном он вскипятил и плотно
закрыл пробкой, где позже никаких изменений
на наблюдал. Второй сосуд М. М. Тереховский
оставил открытым. Через несколько суток
в открытом сосуде он обнаружил прокисший
бульон. Однако в то время еще не знали
о существовании микроорганизмов. Согласно
представлениям этих ученых, живое возникает
из неживого под действием сверхъестественных
"жизненных сил". В закрытый сосуд
"жизненная сила" не может проникнуть,
а при кипячении она погибает. Такие взгляды
получили название виталистических (лат.
vitalis — "живой, жизненный").
По вопросу возникновения жизни на Земле
сформировались два противоположных взгляда.
Первый (теория абиогенеза) — живое возникает
из неживой природы. Второй взгляд (теория
биогенеза) — живое не может возникнуть
самопроизвольно, оно происходит от живого.
Непримиримая борьба между этими взглядами
продолжается до сих пор.
Для доказательства невозможности самозарождения
жизни французский ученый-микробиолог
Л. Пастер (1822—1895) в I860 г. поставил такой
опыт. Он видоизменил опыт М. Тереховского
и использовал колбу с S-образным узким
горлышком. Л. Пастер прокипятил питательную
среду и поместил ее в колбу с длинным
изогнутым горлышком, воздух проходил
в колбу свободно. Но микробы в нее попасть
не могли, так как они оседали в изогнутой
части горлышка. В такой колбе жидкость
сохранялась долго без появления микроорганизмов.
С помощью такого простого опыта Л. Пастер
доказал, что взгляды виталистов ошибочны.
Он убедительно доказал правильность
теории биогенеза — живое возникает только
из живого.
Но сторонники теории абиогенеза не признали
опыты JI. Пастера.
Луи Пастер (1822- 1895).
Французский микробиолог. Изучил процессы
брожения и гниения. Доказал невозможность
самопроизвольного зарождения микроорганизмов.
Разработал метод пастеризации продуктов
питания. Доказал распространение инфекционных
болезней через микробов.
Александр Иванович
Опарин (1894—1980). Известный русский биохимик.
Основатель гипотезы о возникновении
органических веществ абиогенным путем.
Разработал естественнонаучную теорию
возникновении жизни на Земле. Основоположник
эволюционной биохимии.
Джон Холдейн (1892—1964).
Известный английский биохимик, генетик
и физиолог. Автор гипотезы "первичного
бульона", один из основоположников
популяционной генетики. Имеет множество
трудов в области определения частоты
мутации человека, математической теории
отбора.
Некоторые из них утверждали, что "существует
некая жизненная сила, и жизнь на Земле
вечна". Этот взгляд получил название
креационизм (лат. creatio — "создатель").
Его сторонниками были К. Линней, Ж. Кювье
и др. Они утверждали, что зародыши жизни
занесены на Землю с других планет посредством
метеоритов и космической пыли. Этот взгляд
известен в науке под названием теория
панспермии (греч. pan — "единство",
sperma — "зародыш"). "Теорию панспермии"
впервые в 1865 г. предложил немецкий ученый
Г. Рихтер. По его мнению, жизнь на Земле
появилась не из неорганических веществ,
а занесена с других планет посредством
микроорганизмов и их спор. Эту теорию
поддержали известные в то время ученые
Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, Т.
Лазарев. Однако до настоящего времени
нет научных доказательств занесения
микроорганизмов в составе метеоритов
из далеких космических пространств.
В 1880 г. немецкий ученый В. Прейер предложил
теорию вечности жизни на Земле, которую
поддержал известный русский ученый В.
И. Вернадский. Данная теория отрицает
разницу между живой и неживой природой.
Понятие о происхождении жизни тесно связано
с расширением и углублением знаний о
живых организмах. В этой области немецкий
ученый Э. Пфлюгер (1875) исследовал белковые
вещества. Он придавал особое значение
белку как основной составной части цитоплазмы,
пытаясь объяснить возникновение жизни
с материалистической точки зрения.
Огромное научное значение имеет гипотеза
русского ученого А. И. Опарина (1924), доказывающая
появление жизни на Земле абиогенным путем
из органических веществ. Его взгляды
поддержали многие зарубежные ученые.
В 1928 г. английский биолог Д. Холдейн пришел
к выводу, что энергия, необходимая для
образования органических соединений,
— это ультрафиолетовые лучи Солнца.
Джон Бернал (1901—1971).
Английский ученый, общественный деятель.
Основатель теории возникновения современной
жизни на Земле. Создал труды по исследованию
состава белков рентгеном.
В настоящее время многие ученые придерживаются
мнения о том, что жизнь появилась впервые
в результате обособления аминокислот
и других органических соединений в морской
воде.
2. Необходимые и достаточные условия возникновения
жизни во Вселенной.
Вопрос о возникновении жизни
на нашей планете всегда был «камнем преткновения».
С древних времён философы, учёные пытались
разгадать тайну жизни. Создавались разные
теории, гипотезы о природе живой материи.
Все они базируются на постулатах (понятиях,
принимаемых без доказательств). Чтобы
сохранить эти теории жизнеспособными,
позднее вводились новые и новые постулаты.
В настоящее время все существующие научные
теории имеют в своём фундаменте десятки,
а порой и сотни постулатов. К их числу
относится и современная физика. Информация,
которую человечество накопило к концу
двадцатого века, полностью делает эти
теории несостоятельными. Явления, которые
учёные наблюдают, посредством приборов
или визуально, есть проявления реальных
законов природы. Но, реальные законы природы
формируются на уровнях макрокосмоса
и микрокосмоса. Всё, с чем человек соприкасается
в своей жизни, находится между макрокосмосом
и микрокосмосом. Именно поэтому, когда
человек с помощью приборов смог заглянуть
в микромир, он впервые столкнулся с законами
природы, а не с их проявлениями. Материя
не появилась из неоткуда. Всё гораздо
проще и сложнее одновременно: то, что
человек знает о материи и думает, как
о завершённом, абсолютном понятии, на
самом деле, является лишь маленькой частью
этого понятия. Материя действительно
никуда не исчезает и ниоткуда не появляется;
действительно существует Закон Сохранения
Материи, только он не такой, каким его
представляют люди. Таким образом, существующие
научные теории, основанные на постулатах,
оказались мёртворождёнными. Они не смогли
дать какого-либо стройного и логического
объяснения. Невозможность существующих
теорий объяснить условия и причины зарождения
жизни не извиняют это незнание. Жизнь
на нашей планете появилась более четырёх
миллиардов лет назад и её развитие привело
к появлению разумности, но существующая
цивилизация до сих пор, не может ответить
на простой вопрос: что такое жизнь, как
она возникла из так называемой неживой
материи? Каким образом и почему, неживая
материя, вдруг, преобразуется в живую?
Без понимания этого вопроса, человечество
не может называть себя разумной расой,
а только неразумным малышом, для которого
пришла пора набираться ума-разума. Итак,
какие условия должны были возникнуть
на планете, при которых возможно зарождение
жизни?
4.2. Условия зарождения жизни
на планетах
Прежде, чем объяснить природу
зарождения жизни, в первую очередь необходимо
определить, какие условия должны существовать,
чтобы на планете могла зародиться, по
крайней мере, белковая жизнь. Девять планет
солнечной системы — наглядный пример
этому. В данный момент, только на планете
Земля существуют необходимые и достаточные
условия для жизни или, по крайней мере,
сложноорганизованной живой материи.
И первоочередной задачей является определение
этих условий. Исходя из понимания вышеупомянутых
процессов, происходящих на макро- и микроуровнях
пространства, можно выделить следующие
условия, необходимые для зарождения жизни:
1. Наличие
постоянного перепада мерности ς.
Величина постоянного перепада мерности
и коэффициент квантования пространства
γi (определяющий
количество форм материй данного типа,
которые могут слиться в пределах этого
перепада) определяют эволюционный потенциал
возможной жизни. Кратность этих величин
— критерий, дающий представление о количестве
качественных барьеров (уровней), возникающих
внутри этого перепада мерности. Количество
барьеров характеризует качественное
многообразие возможной жизни. В том числе,
возможность появления разума и его развития.
Мерность макропространства, после завершения
формирования планеты, возвращается к
исходному уровню, который был до взрыва
сверхновой звезды. После завершения процесса
образования возникает постоянный перепад
мерности между уровнем мерности физически
плотного вещества (2.89915) и уровнем мерности
окружающего макрокосмоса (3.00017). Таким
образом, постоянный перепад мерности
является необходимым условием возникновения
жизни. Важное значение имеет величина
этого перепада. Именно величина перепада
определяет эволюционный потенциал живой
материи, жизни. Минимальный перепад мерности,
при котором возможно зарождение жизни,
должен быть равен:
ς = 1 γi (ΔL) (4.2.1)
Появление элементов разума
и зарождение памяти, без которой невозможно
развития разума, возможно при перепаде
мерности, равном:
ς = 2 γi (ΔL) (4.2.2)
Необходимым условием для возникновения
разума и его эволюции является перепад
мерности:
ς = 3 γi (ΔL) (4.2.3)
Таким образом, используя перепад
мерности, как критерий, можно говорить
о требовании к качественной структуре
пространства-вселенной (для нашего пространства-вселенной
(γi(ΔL) = 0.020203236…).
Только пространства-вселенные, образованные
тремя и большим количеством форм материй
имеют необходимые условия для зарождения
жизни и разума
2. Наличие
воды. Вода является основой органической
жизни на нашей планете. Конечно же, существуют
формы жизни не только на белковой основе.
Но для начала, необходимо проследить
закономерности возникновения белковой
жизни. Необходимо понять, что происходит
в нашем собственном доме перед тем, как
заглядывать в чужие.
3. Наличие
атмосферы. Атмосфера является наиболее
динамичной, активной частью планеты.
Она быстро и резко реагирует на изменения
состояния внешней среды, что очень важно
для возникновения жизни. Наличие в атмосфере
кислорода и углекислого газов — знак
наличия на планете белковой жизни. Атмосфера
не должна быть очень плотной и чрезмерно
разрежённой. При очень плотной атмосфере
излучения звезды не достигают поверхности
планеты и не нагревают её. При этом нижние
слои атмосферы не поглощают излучения
звезды и тепловые излучения поверхностных
слоёв планеты. В результате, перепад мерности
между освещённой и ночной частями поверхности
планеты не возникает. И, как следствие,
не возникает движение атмосферных масс
в нижних слоях атмосферы. При отсутствии
градиента (перепада) мерности вдоль поверхности
планеты, не возникают атмосферные электрические
разряды. В чрезмерно разрежённой атмосфере
нижние слои имеют возможность поглощать
излучения звезды и тепловые излучения
поверхности. Но, при этом, не возникает
движение атмосферных масс, как результат
её чрезмерной разрежённости. Как известно,
величина и плотность атмосферы определяется
размером и массой планеты. Поэтому, только
планеты, соизмеримые по размерам и массе
с нашей планетой Землёй имеют максимально
благоприятные условия для возникновения
белковой жизни. Атмосфера не должна быть
ни чрезмерно «тяжёлой», ни чрезмерно
«лёгкой».
4. Наличие
периодической смены дня и ночи. Планетарные сутки не должны
быть очень короткими или очень длинными.
Планеты с продолжительностью планетарных
суток в пределах диапазона 18–48 земных
часов имеют максимально благоприятные
условия для возникновения жизни. При
массовом поглощении фотонов света атомами
поверхностного слоя больших площадей,
происходит увеличение уровня мерности
этого слоя на некоторую величину ΔL. Эта
величина соответствует амплитуде волн,
которые поглощаются поверхностным слоем
планеты (инфракрасное, оптическое, ультрафиолетовое
излучения Солнца). В результате этого,
перепад между уровнями мерности атмосферы
и поверхности планеты в зоне поглощения
уменьшается на величину ΔL, в то время,
как неосвещённая или ночная часть поверхности
сохраняет прежний перепад уровней мерности
между атмосферой и поверхностью. Таким
образом, возникает перепад мерности между
освещённой и неосвещённой зонами поверхности
планеты. Возникает параллельный поверхности
планеты перепад (градиент) мерности. Определяющее
значение имеет величина этого перепада.
Дело в том, что молекулы атмосферы находятся
под воздействием гравитационного поля
планеты, существующего постоянно, как
следствие формирования в зоне неоднородности
макропространства постоянного перепада
мерности, направленного от внешних границ
к центру зоны неоднородности.
Гравитационное поле планеты
компенсируется тем, что каждый атом или
молекула атмосферы имеют уровни собственной
мерности, очень близкие к верхней границе
диапазона устойчивости физически плотного
вещества. Вступает в силу, так называемый,
«эффект поплавка», когда каждая молекула
или атом стремятся к положению максимально
устойчивого состояния равновесия. Именно,
благодаря этому, молекулы и атомы атмосферы
не падают на поверхность планеты, как
молекулы и атомы более тяжёлых элементов.
Перепад (градиент) мерности между дневной
и ночной зонами направлен вдоль поверхности
планеты, что приводит в движение свободные
материи параллельно её поверхности от
зоны с большим уровнем мерности (освещённая
поверхность) к зоне с меньшим уровнем
мерности (неосвещённая поверхность).
В результате появления второго направления
движения свободных материй параллельно
поверхности, возникает перепад атмосферного
давления (Рис. 4.2.1) и уменьшается
сила тяжести.
Рис. 4.2.1. При поглощении атомами волн,
их уровень мерности увеличивается. Солнечный
свет поглощается поверхностью планеты.
Каждый атом, после поглощения фотона
света, некоторое время находится в возбуждённом
состоянии (его уровень собственной мерности
становится выше уровней мерности соседних
атомов, образующих кристаллическую решётку),
после чего, излучает волну. Атом поглощает
одну волну, а излучает другую. Это происходит
потому, что часть энергии поглощённой
волны теряется. В результате этого «разогретая
поверхность» в течение солнечного дня
начинает сама излучать волны, в основном,
тепловые. Излучённые разогретой поверхностью
тепловые волны начинают поглощаться
молекулами атмосферы. При этом уровень
собственной мерности атомов атмосферы
над разогретой поверхностью увеличивается.
И, в итоге, общий уровень собственной
мерности атмосферы над разогретой поверхностью
увеличивается, в то время, как собственный
уровень мерности атмосферы над неосвещённой
поверхностью, уменьшается. Уменьшение
собственной мерности атмосферы над неосвещённой
(ночной) поверхностью планеты или частично
освещённой происходит в силу того, что
атомы атмосферы тоже излучают волны и
это приводит к уменьшению собственной
мерности излучающих молекул. В результате,
между освещённой и неосвещённой поверхностями
планеты возникает горизонтальный перепад
(градиент) мерности. Поэтому несвязанные
в жёсткую систему молекулы атмосферы
начинают двигаться вдоль этого горизонтального
перепада мерности, что и является причиной
движения слоёв атмосферы — ветра.