的外壳下面是一片液态海洋,这是因为木卫二虽然表面具有极低的温度,比如赤道地区能达到零下160多度, 更不用说是两级地区了,但是木卫二的潮汐力产生的热能可以使冰封的外壳之下的冰呈现出液态,这就意味着木卫二虽然看似不具有生命条件,而却蕴藏着冰下海洋,足以使这些存于冰壳之下的海洋生物得以生存。随着逐渐意识到地球碎片的传播能力,墨西哥的研究人员从时间上入手,模拟了3万年的时间跨度上,研究这些逃逸碎片能到达宇宙的何处。而之所以将时间点设置在3万年,这是因为在理论上,科学家认为地球细菌能在空间中休眠状态能生存的最长时间。结果显示,这些逃逸碎片果然在这一时间跨度上到达了木卫二欧罗巴。这并不是说,地球飞到木卫二需要花上3万年的时间,而是这些逃逸碎片不可能沿着直线直接抵达木卫二,会在宇宙空间中流荡,当恰好进入木星引力范围之内,且被木卫二所捕获。
然而,最令人深思的一项研究结果是,这些逃逸出的碎片大部分都在无序的引力作用混乱中被踢出了太阳系。因此,如果从地球上逃逸的碎片,在宇宙空间中保持了数百万年,并且携带了微生物样本,由于寒冷的宇宙空间将碎片冰封了起来,以这种小概率行为“潜逃”出太阳系。这不仅意味着太阳系内的生命形式可能源于地球,而且其他恒星系统上的生命也可能受到地球的影响,而他们星球上演化出的生命形式,也应该具有“地球模式”的特征。
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