내가 태어난 날 - 1959 년 겨울의 겨울 - Life 의 헤드 라인 잡지는“대상 금성 :거기에 생명이있을 수 있습니다!”라고 선언했습니다. 그것은 과학자들이 어떻게 금성의 대기를 망원경 관찰을하기 위해 80,000 피트의 고도로 풍선을 탔는지, 그리고 그들의 물 발견이 어떻게 생물이있을 수 있기를 희망했는지에 대해 이야기했습니다. 어렸을 때 나는 Isaac Asimov의 청소년 공상 과학 소설 Lucky Starr and The Oc . 1975 년, 15 살 때 가족 친구 (행성 과학자)는 다른 행성의 표면에서 찍은 최초의 사진 인 금성 사진을 제시했습니다. 소비에트 Venera 9 Probe는 각진 바위와 미세한 흙을 가진 풍경의 흑백 이미지를 다시 보냈습니다. 하늘의 밝은 패치는 내가 집착했던 아폴로 문 샷보다 훨씬 덜 시운 한 것처럼 보이고 언젠가 방문하기를 희망하는 이상한 흐린 사막의 땅처럼.
그러나 많은 동료들에게 금성은 빨리 로맨스를 잃었습니다. 과학자들이 다른 행성에 대한 사명으로 발견 한 첫 번째 것은 금성이 허구와 투기 과학이 묘사 한 지상의 낙원이 아니라는 것입니다. 질량, 밀도 및 크기와 같은 벌크 특성에서 우리 지구와 거의 동일합니다. 그러나 그 표면은 질식하는 이산화탄소의 대양에 의해 요리되고 건조되었습니다. 런 어웨이 온실 효과의 사망 한 죽음의 그립에 갇힌 금성은 오랫동안 지구와 같은 행성에서 잘못 될 수있는 모든 것에 대한주의 이야기로 오랫동안 유지되어 왔습니다. 외계인의 삶을위한 가능한 집으로서, 그것은 행성이 가장 성공할 가능성이 가장 적은 지구로 선정되었습니다.

그러나 나는 금성을 포기하는 것을 거부했으며 수년에 걸쳐 완고한 충성도가 입증되었습니다. Venera 9와 다른 러시아 랜더스가 빛나는 바위 비스타스는 고문 된 화산 역사를 제안했습니다. 그것은 1990 년대 초 미국 마젤란 궤도에 의해 확인되었는데, 이는 레이더를 사용하여 지구의 두꺼운 구름을 통해 피어를 사용하여 풍부하고 다양하며 역동적 인 표면을 매핑했습니다. 충격 분화구의 부족으로 판단하기 위해, 표면은 대부분 지난 10 억 년 동안 형성되어 지구 이외의 다른 바위 행성보다 더 신선하고 최근에 활동적입니다. 러시아와 미국 우주선은 또한 원시 기후가 습하고 시원하며 아마도 친절했을 수도 있다는 힌트를 발견했습니다. 밀도와 구성의 측정은 비너스가 원래 지구와 같은 것들로 형성되었음을 의미합니다. 아마도 오늘날 우리가 오늘날 두꺼운 공기에서 wafting을 발견하는 지구의 1 %의 1 %에 해당하는 흔적보다 훨씬 더 많은 물이 포함되어 있습니다.
확인은 중수소 (중수소)의 측정 된 비율에서 정상 수소에 이루어집니다. 금성의 분위기는 지구보다 훨씬 더 중수소를 가지고 있습니다. 이 꼬임은 지구의 수소가 점차 우주로 빠져 나간다는 신호입니다. 중수소는 무겁고 더 가벼운 사촌보다 느리게 누출되어 시간이 지남에 따라 차이가 늘어납니다. 시계를 뒤로 구부리면 금성은 한때 훨씬 더 많은 수소를 가지고 있어야합니다.
따라서 지구에서 시작되는 시간에 비너스의 우리의 그림은 따뜻한 바다 중 하나이며, 아마도 유기 분자가 풍부하고 바위가 많은 해안과 화산 통풍구 주위에 슬로스가 풍부합니다. 별 진화론은 당시 태양이 상당히 덜 밝았다 고 예측합니다. 그래서 금성은 아마도 지구보다 생명을위한 더 편안한 서식지였습니다. 태양이 점차 따뜻해지면서 물은 표면보다 대기에서 더 많은 시간을 보냈습니다. 수증기는 강력한 온실 가스이기 때문에 더 온난화를 초래하여 더 많은 증발이 강력한 긍정적 인 피드백을 만들었습니다. 해가 일정 수준의 밝기에 도달 한 후, 과정은 돌이킬 수 없게되었습니다. 바다는 완전히 끓었고, 태양 복사는 수소와 산소로 물을 쪼개고, 수소는 우주로 빠져 나갔고, 산소는 그것과 함께 도망 치거나 표면 미네랄에 의해 삼켜졌다. 결과는 오늘 우리가 볼 수있는 마른 지옥 구멍입니다.
쇠퇴에는 시간이 걸렸습니다. 저의 동료들과 저는 지구의 기후 변화를 금성으로 연구하는 데 사용하는 것과 같은 종류의 글로벌 순환 모델을 적용했습니다. 클라우드 형성, 글로벌 바람, 지형 및 행성 회전과 같은 세부 사항을 포함 할 때, 우리의 모델은 금성이 화성보다 실질적으로 더 오래 생각했던 것보다 훨씬 더 오랫동안 해양으로 남아 있고 거주 할 수 있다고 말합니다. 행성은 자발적으로 따뜻한 태양의 영향으로부터 그것을 보호하는 흐림 패턴을 개발합니다. 햇볕에 쬐는 쪽은 들어오는 햇빛을 반영하는 밝은 구름으로 덮여 있습니다. 야간 측면은 크게 구름이 없어서 열 방사선을 깊은 공간으로 방출하여 지구를 식힐 수 있습니다. 이것들은 새로운 임무의 더 나은 데이터를 가질 때까지 여전히 추측해야 할 과거 지형, 스핀 속도 및 대기 구성에 대한 세부 사항에 달려 있습니다.
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그 의미는 놀랍습니다. 지구의 대부분의 역사에서 금성은 가장 가까운 거주하는 행성이었고 아마도 번성하는 생물권의 본거지 일 수 있습니다. 수십억 년 동안, 우리 태양계는 두 개의 인접한 습식, 지질 학적으로 활동적이고 거주 가능한 바위가 많은 세상을 가졌을 것입니다. 그들은 유성이 한 행성에서 다른 행성으로 파편을 때렸을 때 때때로 삶을 교환했을 수도 있습니다.
그러나 금성의 잔인한 명성은 지속되며 NASA와 그 러시아의 상대방은 지구를 공부하지 못했습니다. 미국은 27 년 전 1989 년에 시작된 Magellan 이후 금성 임무를 수행하지 못했습니다. 그러나 다른 국가들이 게임에 참여했습니다. 2006 년 여름, 나는 파리로부터 내 인생을 바꾸는 편지를 받았습니다. "매우 철저한 동료 검토 과정을 거친 후에는 Venus Express Mission을위한 학제 간 과학자 (IDS)로 선정되었다는 것을 알려 주셔서 감사합니다." 유럽 우주국의 태양계 임무 코디네이터가 서명 한이 건물은 일주일 후 독일 다름 슈타 트에서 회의를 소환함으로써 결론을 내렸다.

예! 나는 생각했다. 나는 금성에 간다. (Darmstadt를 통해) 토큰 미국 천체 생물학자인 저는 가장 가까운 지구와 같은 다른 지구를 탐험하기위한 유럽의 첫 번째 노력 인 Venus Express의 과학 팀에 합류했습니다. 끈적 끈적한 작은 우주선은 자매 행성 주변에서 8 년을 보냈으며, 온실 기후가 완전히 화를 내고 구름 패턴을 끊임없이 변화시키는 거대한 토네이도와 같은 소용돌이, 극도로 춤, 강렬한 전기 폭풍, 그리고 우리는 활발한 볼트 카노를 확신합니다.
.일본 우주국 Jaxa는 자체 우주선 인 아카츠키를 출시했지만 2010 년에 프로브가 금성에 도착했을 때 궤도에 들어가서 태양 주위를 돌았습니다. Apollo 13의 회복으로 그곳에있는 기술적 인 업적에서, 기관은 미션의 통제를 회수하고 2015 년에 금성 궤도로 동축 시켰습니다. 이제는 생생한 변화가 가능한 분위기와 구름에 대한 우리의 이해를 더욱 풍요롭게하고 전압적으로 활성화 된 표면의 추가 힌트를 찾습니다.
.새로 공간을 치르는 국가들의 이러한 작은 임무는 금성 탐사를 계속 유지했습니다. 지구와 마찬가지로 금성은 여전히 내부적으로 생성 된 지질 활동을 가진 펄스입니다. 그러나 우리는 금성이 어떻게 진화했는지에 대해 금성이 실제로 무엇을 말해야하는지 알아 내기 위해 새로운 NASA 임무가 필요합니다. 그것이 우리에게 말하는 것은 지구와 같은 행성에 대한 더 넓은 연구에 도움이 될 것입니다. 우리가 태양계를 넘어서는 행성이 가까이 다가 오기까지는 오랜 세대가 될 것이지만 그 동안 우리는 우리 자신의 태양계의 행성을 탐색 할 수 있습니다. 우리는 갤럭시의 다른 곳에서 행성에 대한 반드시 희소 한 관찰을 교정하기 위해 지금 얻을 수있는 몇 가지 행성에 대한 자세한 관찰을 사용할 수 있습니다.
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지난 미국 금성 미션 이후 거의 30 년 동안 우주선 계측의 기술 발전으로, 우리는 지구의 엄격함에서 살아남을 수있는 새로운 우주선을 짓는 것을 상상할 수 있습니다. 우리는 혁신적인 궤도를 보내서 현재 지질 활동의 징후를 찾아 레이더와 적외선의 새로운 선명도로 표면을 이미지화 할 수있었습니다. 우리는 화학 동위 원소를 측정하는 대기 프로브를 통해 잃어버린 바다와 생물권의 흔적을 찾을 수있었습니다. 구름에 풍선이 떠오르면서 우리는 그 과정에서 극한의 기후를 조사하여 지구의 현재와 미래 기후를 이해하도록 장애를 일으킬 수있었습니다. Surface Landers와 함께, 우리는 바위에 뚫고, 미네랄을 검사하고, 그들의 역사를 배울 수있었습니다.

나는 NASA의 최근이 임무에 대한 새로운 관심에 대해 마음을 사로 잡았 으며이 인근 행성 탐험에 대한 새로운 미국의 참여 시대가 곧 시작될 것이기를 희망합니다. 이 탐사가 필수적이라고 생각하는 또 하나의 큰 이유가 있습니다. 비교 행성학 분야의 저의 작품은 최근 우리 자신의 지구가 우리 자신의 기계 가능 손으로 경험하고있는 변화를 이해하기 위해 점점 더 변화했습니다. 우리는 지구의 훌륭한 청지기가 되려면 기후 진화에 대한 더 깊은 지식이 필요합니다. 그러나 우리는 진공 상태에서 지구 나 진화에서 우리 자신의 역할을 완전히 이해하지 못할 것입니다. 비교 지점이 필요합니다. 금성은 하나를 제공합니다. 우리의 모델을 테스트하고 극단적 인 기후 변화에 대한 이해를 연마하는 것은 자연적인 실험실입니다.
우리의 고향과 함께 고향과 함께 고향이있는 생물권이 어떻게 우주의 나머지 부분에 적합한 지 알고 싶다면 금성 탐사 프로그램이 필요합니다. 젖고 살아있는 금성에 대한 공상 과학 소설은 어딘가에 실제로 존재할 수 있습니다. 그러나 금성이 한때 살아 있었는지 여부에 관계없이, 지속적인 탐험은 우리 자신의 지구가 실제로 얼마나 독특한지를 발견하고 은하계 주변의 지구와 같은 행성에 대한 우리의 지식에 대한 맥락을 제공하고, 우리 자신과 같은 행성에 대한 기후 변화에 대한 우리의 이해를 개선하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
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David Grinspoon은 Planetary Science Institute의 선임 과학자입니다. 그는 과학 팀에서 여러 적극적이고 제안 된 행성 간 우주선 임무를 수행합니다. 2013 년에 그는 미국 의회 도서관에서 우주의 위원장으로 임명되었습니다. 그의 최신 책 인간의 손에 지구는 12 월에 출판되었습니다. 또한 음악가, 그는 우주의 하우스 밴드를 위해 기타를 연주합니다.
이 기사는 원래 에 출판되었습니다 2016 년 11 월 Nautilus Cosmos .