ハビタブルゾーン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
恒星周辺のハビタブルゾーンの境界と、恒星の種類に応じてそれがどのように変化するかを示した図。この図には太陽系の惑星(金星地球火星)とTRAPPIST-1dケプラー186f、そして地球に最も近い太陽系外惑星であるプロキシマ・ケンタウリbなどの特に意義深い太陽系外惑星が含まれている。

[1][2]: Habitable zoneHZ[1][1][3][1][4]

[]


: Circumstellar habitable zoneCHZ[2][5][6][7][8][9]

: Goldilocks zoneGZ[10]3[2]

1953[11][12]2013114400[13][14]110[15]4.21.3b[16][17]

[18][19][20][21][22][23][24][25][2][26]

[]


3Section 1corol. 4[27]1953The Green and the Red Planet: A Physiological Study of the Possibility of Life on Mars: Ecosphere[11][28]Liquid water belt調[29]1959Habitable zone[7][30]稿1960[31]

1964HHabitable Planets for Man 6[5][32]1970[33]1993Circumstellr habitable zone[7][7][34]

2000E[35][36][35]

2013: Habitable edge[37]

[]

[5][38]

Extended habitable zone[ 1]2[39]

[18][ 2][41][4][42][40]湿[4][42][42][6][7][4]

[]


0.3810.0 au[43][44][45][46]462 864 [47]50 km17555 km0.527[48][49][50]30%[51]701,115 Pa0 [51]Seasonal flows on warm Martian slopes[52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62]

Extended habitable zone100 kbarInduced albedo
太陽系におけるハビタブルゾーンの境界の推定
内縁距離
au
外縁距離
(au)
発表者(発表年) 注釈
0.725 1.24 Dole(1964)[5] 光学的に薄い大気と固定アルベドを使用して計算された値。金星の遠日点付近に内縁が位置する。
1.385–1.398 Budyko(1969)[63] 地球が経験するであろう全球規模の凍結の時代を決定するためのアイスアルベドフィードバックモデルの研究に基づいている。この推定は1969年のSellersの研究[64]や1975年のNorthの研究[65]でも支持されている。
0.88–0.912 RasoolとDe Bergh(1970)[66] 金星の大気の研究に基づいて、RasoolとDe Berghはこの距離が地球上で安定した海が存在できるであろう最も太陽に近い距離であると結論付けている。
0.95 1.01 Hartら(1979)[67] 地球の大気組成と地表温度のコンピューターモデリングとシミュレーションに基づいている。この推定は、その後にしばしば出版物で引用されてきた。
3.0 Fogg(1992)[38] 炭素循環を用いてハビタブルゾーンの外縁距離を推定した。
0.95 1.37 Kastingら(1993)[7] 今日使用されている最も一般的なハビタブルゾーンの実用的定義を確立した。二酸化炭素と水が地球にとって重要な温室効果ガスであると仮定し、炭酸塩-ケイ酸塩循環(Carbonate-silicate cycle)によりハビタブルゾーンは広いものになっていると主張している。のアルベドによる冷却効果にも注目している。左に記載しているのは控えめな制限を与えた推定で、楽観的な推定に基づくとその範囲は0.84–1.67 auとなる。
2.0 Spiegelら(2010)[68] 大きい軌道傾斜離心率を組み合わせると、この距離までなら周期的に液体の水が存在できることが提案された。
0.75 Abeら(2011)[69] 地球のような水が多い惑星よりも主星に近く、極付近にのみ水が存在し大部分が陸地を占めている「砂漠惑星(Desert planet)」が存在する可能性を示した。
10 PierrehumbertとGaidos(2011)[70] 原始惑星系円盤から気圧数十から数千 barの水素を蓄積することができる岩石惑星は、太陽から10 auも離れた領域でも居住可能になる可能性を示した。
0.77–0.87 1.02–1.18 Vladiloら(2013)[71] 必要な大気圧の下限を15 mbarとした時、ハビタブルゾーンの内縁はさらに太陽に近く、外縁はさらに遠くなることを示した。
0.99 1.70 Kopparapuら(2013)[6][72] Kastingら(1993)の推定値を修正したもの。更新された湿潤温室効果と水分損失のアルゴリズムを用いて公式化している。この測定によると、地球はハビタブルゾーンの内縁に位置しており、湿潤温室効果が起きる距離の限界に近いがわずかにその外側に位置する。Kastingら(1993)と同じように、 これは温度が60 ℃に達する「水損失(湿潤温室効果)」の限界であるハビタブルゾーンの内縁に位置し、十分高度が高い領域に対流圏があり、大気が完全に水蒸気で飽和している地球のような惑星に適用される。成層圏が湿ると水蒸気光分解により水素が宇宙空間に放出される。この時点では、雲のフィードバックによる冷却は、さらに強い温暖化の効果により著しくは強くならない。「最大温室効果(Maximum greenhouse)」の限界であるハビタブルゾーンの外縁では、二酸化炭素が支配的な気圧約8 barの大気が最も強い温室効果を生み出し、二酸化炭素がさらに増加しても大気圏外で凍結するのを防ぐために十分な温室効果は発生しないとされている。楽観的な推定では範囲は0.97–1.70 auとなっている。この楽観的な推定では、二酸化炭素の雲による放射温暖化の可能性は考慮されていない。
0.38 Zsomら(2013)[43] 惑星の大気組成、圧力および相対湿度などの考えられる様々な組み合わせに基づいて推定されている。
0.95 Leconteら(2013)[73] 3Dモデルを用いて、Leconteらは太陽系のハビタブルゾーンの内縁を0.95 auとした。
0.95 2.4 RamirezとKaltenegger(2017)[45] 火山性水素の大気濃度を50%と仮定したときの古典的な二酸化炭素と水蒸気のハビタブルゾーンの拡大[7]を示した。

太陽系外での推定値[編集]

恒星の光度に応じたハビタブルゾーンの位置

21.34 au[6]0.250.50.67 au

[]

20114723

[74]2.4 au[75][76]

Zoltán BalogO[77]調Andrea Buccino調40%[78]Michael HartK0[79]

2013[80]Eric Agol[81][79]10[82]

[]


1000[83]O[84][85]75%[86][87]Continuously habitable zone[87]

2[88]20%[89][90][91]12[90][92]

[93][94][95]722 au[96][97]107[96][98]2016RamirezKaltenegger[95][95]

[]


: Desert planetDry planet[99][100]

その他の考慮事項[編集]

地球の水圏。水は地球の表面の71%を覆っており、そのうち大洋が地球上の水全体の97.3%を占めている。

[101][102]km[103]GJ 1214 b[104][105]22b[106]

Ingassing[107][108]Giovanni Vladilo2013[71]15 mbar[71]

[37]Ramses RamirezLisa Kaltenegger[45]2.4 au Ray PierrehumbertEric Gaidos bar[70]10 au

20133[80]

[37][37][109]20%[37]

0.15 K-273 [110]424 K151 [111][112]

太陽系外での発見[編集]


201562f186f442b3[113]1,2004901,120186f1.2τe11.9τe68[114]

Ravi Kumar Kopparapu2013ne0.48[6]95180[115][116]

2011Seth Borenstein5[117]NASA2011FGK1.42.7%[118][119]

[]


[120]70b[121]199616Bb[122]

1998876b2001876c876[123]1999υυd

200144HD 28185 b[124][125]HD 28185 b[126][127]

17HD 69830 d200641HD 69830[128]55f55A[129][130][131]

1625b

[]

581

2007581c581c[132]581581d2014[133]2010581gcd[134]
22

20118HD 85512 b[135]2013KopparapuHD 85512 b[116]

20111222b[136]2[137]2011667Cc667C[138]

2012949163[139]163c163c6.91.82.440%60[140][141][142]201211HD 40307 gHD 40307[143]20121212ττeτf2[144][145]τfHD 85512 b2013Kopparapu[146]

[]

186f2014417
186f452b

Earth-sized1.9sub-Earth class0.8151.5[147]1.5

G2V5,778 K460.1%[148]46[149][150][151]

NASAWM22%[152]

201317691.769cKOI-172.02[153][154][155][156][157]41962262e62f1.61.4[153][154][158]

201441.1186f[159][160][161]

20146b12.84.81.5[162]2015[163]

201516NASA1,0003438b440b442b[164]438b442b[164]440b116K2-3d1.5K2-31.4[165]

2015723452b50%G452385[166][167]Earth 2.0[168]

20167227K2-722K2K2-72dK2-72e[169]
TRAPPIST-1

2017240TRAPPIST-120165[170]

2017420LHS 1140b6.61.4LHS 114015%[171]LHS 1140b

201763b12.2[172]

1112810調201711128b1.35[173]

20183K2-155d1.64203[174][175][176]

2019612.52[177]
ケプラーが発見した注目の太陽系外惑星
ハビタブルゾーン内で発見された小型の太陽系外惑星
ケプラー62eケプラー62fケプラー155cケプラー186fケプラー235eケプラー283cケプラー296eケプラー296fケプラー438bケプラー440bケプラー442bケプラー452b[164]

ハビタブルゾーン外での居住性[編集]

土星の衛星タイタンにある炭化水素の湖の発見は、ハビタブルゾーン理論を支える炭素排外論(Carbon chauvinism)に疑問を投げかけ始めている

[178]

2[20][21]2011AbbotSwitzerha[23]

[179][180]湿[181]6 km[182]

Christopher McKayCH4Cryolife11 au161000km[26]McKay[26][183]

[]


2004WardBrownlee[184][185]2002Jack CohenEvolving the Alien[186][186][187]

Riftia pachyptila[188][189][190]Xanthoria elegans[191][192][193]Cryomyces antarcticusDothideomycetes[193]

[194]1964Stephen H. Dole[5]

[195]使ne[35]1971NASAWater hole[196][197]Jill TarterMargaret Turnbull[198][199]

SETIMETI2001Teen Age Message20032Cosmic Call 2347[200][201][202][203]55[129]2008A Message From Earth[204]2009Hello From Earthcdg3581

その他のハビタブルゾーン[編集]

銀河系のハビタブルゾーン (GHZ)[編集]

銀河系のハビタブルゾーンは銀河中心から離れた環状領域とされており、概ねこの図の緑色で示した領域が該当するとされている。

: Galactic habitable zoneGHZ[35][205]

10,00032,6004080[205][206][207]2503,0007,0009,78022,8206070[208]

 Nikos Prantzos 2006GHZ[206]GHZGHZ[206]PrantzosGHZ[206]

[]


A*20195[209][210]

XA*3,200[209][210]100[209][210]A*140A*[209][210]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 直訳すると「拡張ハビタブルゾーン」の意。
  2. ^ 太陽により近い金星を例にとると、大気中の水蒸気は約0.003%しかなく、地球の1%と比較して極度に乾燥している[40]

出典[編集]



(一)^ abcd. .  . 2019723

(二)^ abcd - . . 2019723

(三)^ 3. (2013422). 2016612

(四)^ abcd (2018).  10 (PDF).  . 2019723

(五)^ abcdeDole, Stephen H. (1964). Habitable Planets for Man. Blaisdell Publishing Company. p. 103. https://www.rand.org/pubs/commercial_books/CB179-1.html 

(六)^ abcdeKopparapu, Ravi Kumar (2013). A revised estimate of the occurrence rate of terrestrial planets in the habitable zones around kepler m-dwarfs. The Astrophysical Journal Letters 767 (1): L8. arXiv:1303.2649. Bibcode: 2013ApJ...767L...8K. doi:10.1088/2041-8205/767/1/L8. http://iopscience.iop.org/2041-8205/767/1/L8. 

(七)^ abcdefgKasting, James F.; Whitmire, Daniel P.; Reynolds, Ray T. (1993). Habitable Zones around Main Sequence Stars. Icarus 101 (1): 108118. Bibcode: 1993Icar..101..108K. doi:10.1006/icar.1993.1010. PMID 11536936. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103583710109. 

(八)^ Su-Shu Huang, American Scientist 47, 3, pp. 397402 (1959)

(九)^ Cruz, Maria; Coontz, Robert (2013). Exoplanets - Introduction to Special Issue. Science 340 (6132): 565. doi:10.1126/science.340.6132.565. PMID 23641107. http://www.sciencemag.org/content/340/6132/565. 

(十)^  .  NIKKEI STYLE (20151220). 2018119

(11)^ abHuggett, Richard J. (1995). Geoecology: An Evolutionary Approach. Routledge, Chapman & Hall. p. 10. ISBN 978-0-415-08689-9. https://books.google.com/books/about/Geoecology.html?id=VyQjwI9UkVIC 

(12)^ Overbye, Dennis (201516). As Ranks of Goldilocks Planets Grow, Astronomers Consider What's Next. The New York Times. https://www.nytimes.com/2015/01/07/science/space/as-ranks-of-goldilocks-planets-grow-astronomers-consider-whats-next.html 2019723 

(13)^ Overbye, Dennis (2013114). Far-Off Planets Like the Earth Dot the Galaxy. The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/11/05/science/cosmic-census-finds-billions-of-planets-that-could-be-like-earth.html 2019723 

(14)^ Petigura, Eric A.; Howard, Andrew W.; Marcy, Geoffrey W. (2013). Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110 (48): 1927319278. arXiv:1311.6806. Bibcode: 2013PNAS..11019273P. doi:10.1073/pnas.1319909110. PMC 3845182. PMID 24191033. http://www.pnas.org/content/early/2013/10/31/1319909110. 

(15)^ Khan, Amina (2013114). Milky Way may host billions of Earth-size planets. Los Angeles Times. http://www.latimes.com/science/la-sci-earth-like-planets-20131105,0,2673237.story 2019723 

(16)^ Anglada-Escudé, Guillem et al. (2016). A terrestrial planet candidate in a temperate orbit around Proxima Centauri. Nature 536 (7617): 437440. arXiv:1609.03449. Bibcode: 2016Natur.536..437A. doi:10.1038/nature19106. PMID 27558064. 

(17)^ Schirber, Michael (20091026). Detecting Life-Friendly Moons. Astrobiology Magazine. 2019723

(18)^ abLammer, H.; Bredehöft, J. H.; Coustenis, A.; Khodachenko, M. L. et al. (2009). What makes a planet habitable? (PDF). The Astronomy and Astrophysics Review 17 (2): 181249. Bibcode: 2009A&ARv..17..181L. doi:10.1007/s00159-009-0019-z. 2016-06-02. https://web.archive.org/web/20160602235333/http://veilnebula.jorgejohnson.me/uploads/3/5/8/7/3587678/lammer_et_al_2009_astron_astro_rev-4.pdf. 

(19)^ Edwards, Katrina J.; Becker, Keir; Colwell, Frederick (2012). The Deep, Dark Energy Biosphere: Intraterrestrial Life on Earth. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 40 (1): 551568. Bibcode: 2012AREPS..40..551E. doi:10.1146/annurev-earth-042711-105500. ISSN 0084-6597. 

(20)^ abCowen, Ron (200867). A Shifty Moon. Science News. http://www.sciencenews.org/view/generic/id/32135/title/A_shifty_moon 2019723 

(21)^ abBryner, Jeanna (2009624). Ocean Hidden Inside Saturn's Moon. Space.com. TechMediaNetwork. http://www.space.com/scienceastronomy/090624-enceladus-ocean.html 2019723 

(22)^ Abbot, D. S.; Switzer, E. R. (2011). The Steppenwolf: A Proposal for a Habitable Planet in Interstellar Space. The Astrophysical Journal 735 (2): L27. arXiv:1102.1108. Bibcode: 2011ApJ...735L..27A. doi:10.1088/2041-8205/735/2/L27. 

(23)^ abRogue Planets Could Harbor Life in Interstellar Space, Say Astrobiologists. MIT Technology Review. MIT Technology Review. (201129). http://www.technologyreview.com/view/422659/rogue-planets-could-harbor-life-in-interstellar-space-say-astrobiologists/ 2019723 

(24)^ Wall, Mike (2015928). Salty Water Flows on Mars Today, Boosting Odds for Life. Space.com. http://www.space.com/30673-water-flows-on-mars-discovery.html?adbid=10153086098981466&adbpl=fb&adbpr=17610706465 2019723 

(25)^ Sun, Jiming; Clark, Bryan K.; Torquato, Salvatore; Car, Roberto (2015). The phase diagram of high-pressure superionic ice. Nature Communications 6: 8156. Bibcode: 2015NatCo...6E8156S. doi:10.1038/ncomms9156. ISSN 2041-1723. PMC 4560814. PMID 26315260. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560814/. 

(26)^ abcVillard, Ray (20111118). Alien Life May Live in Various Habitable Zones : Discovery News. Discovery Communications LLC. News.discovery.com. http://news.discovery.com/space/planetary-habitable-zones-defined-by-alien-biochemistry-111118.html 2019723 

(27)^ 3rd Edition (1728), trans Bruce, I

(28)^ Strughold, Hubertus (1953). The Green and Red Planet: A Physiological Study of the Possibility of Life on Mars. University of New Mexico Press. https://books.google.com/books/about/The_green_and_red_planet.html?id=zNbPAAAAMAAJ 

(29)^ Kasting, James (2010). How to Find a Habitable Planet. Princeton University Press. p. 127. ISBN 978-0-691-13805-3. https://books.google.com/books?id=xPqEeB-SRvUC 

(30)^ Huang, Su-Shu (1966). Extraterrestrial life: An Anthology and Bibliography. National Research Council (U.S.). Study Group on Biology and the Exploration of Mars. Washington, D. C.: National Academy of Sciences. pp. 8793. https://books.google.com/books?id=D0UrAAAAYAAJ 

(31)^ Huang, Su-Shu (1960). Life-Supporting Regions in the Vicinity of Binary Systems. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 72 (425): 106114. Bibcode: 1960PASP...72..106H. doi:10.1086/127489. 

(32)^ Gilster, Paul (2004). Centauri Dreams: Imagining and Planning Interstellar Exploration. Springer. p. 40. ISBN 978-0-387-00436-5. https://books.google.com/books/about/Centauri_Dreams.html?id=L4fffd3SivkC 

(33)^ "The Goldilocks Zone" (Press release). NASA. 2 October 2003. 2019723

(34)^ Seager, Sara (2013). Exoplanet Habitability. Science 340 (577): 577581. Bibcode: 2013Sci...340..577S. doi:10.1126/science.1232226. PMID 23641111. 

(35)^ abcdBrownlee, Donald; Ward, Peter (2004). Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe. New York: Copernicus. ISBN 978-0-387-95289-5 

(36)^ Gonzalez, Guillermo; Brownlee, Donald; Ward, Peter (2001). The Galactic Habitable Zone I. Galactic Chemical Evolution. Icarus 152 (1): 185200. arXiv:astro-ph/0103165. Bibcode: 2001Icar..152..185G. doi:10.1006/icar.2001.6617. 

(37)^ abcdeHadhazy, Adam (201343). The 'Habitable Edge' of Exomoons. Astrobiology Magazine (NASA). http://www.astrobio.net/exclusive/5364/the-habitable-edge-of-exomoons 2019723 

(38)^ abFogg, M. J. (1992). An Estimate of the Prevalence of Biocompatible and Habitable Planets. Journal of the British Interplanetary Society 45 (1): 312. Bibcode: 1992JBIS...45....3F. PMID 11539465. 

(39)^ Redd, Nola Taylor (2011825). Greenhouse Effect Could Extend Habitable Zone. Astrobiology Magazine (NASA). http://www.astrobio.net/exclusive/4174/greenhouse-effect-could-extend-habitable-zone 2019723 

(40)^ ab (JAXA). . 20072.  JAXA. 20191216

(41)^  () (20103).  | Q15 .   . 20191219

(42)^ abc. . Extrasolar Planet's Catalogue.  . 2019723

(43)^ abZsom, Andras; Seager, Sara; De Wit, Julien (2013). Towards the Minimum Inner Edge Distance of the Habitable Zone. The Astrophysical Journal 778 (2): 109. arXiv:1304.3714. Bibcode: 2013ApJ...778..109Z. doi:10.1088/0004-637X/778/2/109. 

(44)^ Pierrehumbert, Raymond; Gaidos, Eric (2011). Hydrogen Greenhouse Planets Beyond the Habitable Zone. The Astrophysical Journal Letters 734 (1): L13. arXiv:1105.0021. Bibcode: 2011ApJ...734L..13P. doi:10.1088/2041-8205/734/1/L13. 

(45)^ abcRamirez, Ramses; Kaltenegger, Lisa (2017). A Volcanic Hydrogen Habitable Zone. The Astrophysical Journal Letters 837 (1): L4. arXiv:1702.08618. Bibcode: 2017ApJ...837L...4R. doi:10.3847/2041-8213/aa60c8. 

(46)^ Stellar habitable zone calculator.  University of Washington. 2019723

(47)^ Venus.  Case Western Reserve University (2006913). 20124262019723

(48)^ Landis, Geoffrey A. (2003). Colonization of Venus. AIP Conf. Proc. 654 (1): 11931198. Bibcode: 2003AIPC..654.1193L. doi:10.1063/1.1541418. 2012-07-11. https://archive.is/20120711103532/http://link.aip.org/link/?APCPCS/654/1193/1. 

(49)^ Sharp, Tim. Atmosphere of the Moon. Space.com.  TechMediaNetwork. 2019723

(50)^ Bolonkin, Alexander A. (2009). Artificial Environments on Mars. Berlin Heidelberg: Springer. pp. 599625. ISBN 978-3-642-03629-3 

(51)^ abHaberle, Robert M.; McKay, Christopher P.; Schaeffer, James; Cabrol, Nathalie A.; Grin, Edmon A.; Zent, Aaron P.; Quinn, Richard (2001). On the possibility of liquid water on present-day Mars. Journal of Geophysical Research 106 (E10): 23317. Bibcode: 2001JGR...10623317H. doi:10.1029/2000JE001360. ISSN 0148-0227. 

(52)^ Mann, Adam (2014218). Strange Dark Streaks on Mars Get More and More Mysterious. Wired. 2019723

(53)^ NASA Finds Possible Signs of Flowing Water on Mars.  voanews.com. 2019723

(54)^ Is Mars Weeping Salty Tears?.  news.sciencemag.org. 20118142019723

(55)^ Webster, Guy (20131210). NASA Mars Spacecraft Reveals a More Dynamic Red Planet. NASA. 2019723

(56)^ Salvador, A.; Massol, H.; Davaille, A.; Marcq, E.; Sarda, P.; Chassefière, E. (2017). The relative influence of H2 O and CO2 on the primitive surface conditions and evolution of rocky planets. Journal of Geophysical Research: Planets 122 (7): 14581486. Bibcode: 2017JGRE..122.1458S. doi:10.1002/2017JE005286. ISSN 2169-9097. 

(57)^ Flashback: Water on Mars Announced 10 Years Ago.  SPACE.com (2000622). 2019723

(58)^ Flashback: Water on Mars Announced 10 Years Ago.  SPACE.com (2010622). 2019723

(59)^ Science@NASA, The Case of the Missing Mars Water. 20093272019723

(60)^ Scully, Jennifer E.C.; Russell, Christopher T.; Yin, An; Jaumann, Ralf; Carey, Elizabeth; Castillo-Rogez, Julie; McSween, Harry Y.; Raymond, Carol A. et al. (2015). Geomorphological evidence for transient water flow on Vesta. Earth and Planetary Science Letters 411: 151163. Bibcode: 2015E&PSL.411..151S. doi:10.1016/j.epsl.2014.12.004. ISSN 0012-821X. 

(61)^ Raponi, Andrea; De Sanctis, Maria Cristina; Frigeri, Alessandro; Ammannito, Eleonora; Ciarniello, Mauro; Formisano, Michelangelo; Combe, Jean-Philippe; Magni, Gianfranco et al. (2018). Variations in the amount of water ice on Ceres' surface suggest a seasonal water cycle. Science Advances 4 (3): eaao3757. Bibcode: 2018SciA....4O3757R. doi:10.1126/sciadv.aao3757. ISSN 2375-2548. PMC 5851659. PMID 29546238. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5851659/. 

(62)^ https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA21471 PIA21471: Landslides on Ceres

(63)^ Budyko, M. I. (1969). The effect of solar radiation variations on the climate of the Earth. Tellus 21 (5): 611619. Bibcode: 1969TellA..21..611B. doi:10.1111/j.2153-3490.1969.tb00466.x. 

(64)^ Sellers, William D. (1969). A Global Climatic Model Based on the Energy Balance of the Earth-Atmosphere System. Journal of Applied Meteorology 8 (3): 392400. Bibcode: 1969JApMe...8..392S. doi:10.1175/1520-0450(1969)008<0392:AGCMBO>2.0.CO;2. 

(65)^ North, Gerald R. (1975). Theory of Energy-Balance Climate Models. Journal of the Atmospheric Sciences 32 (11): 20332043. Bibcode: 1975JAtS...32.2033N. doi:10.1175/1520-0469(1975)032<2033:TOEBCM>2.0.CO;2. 

(66)^ Rasool, I.; De Bergh, C. (1970). The Runaway Greenhouse and the Accumulation of CO2 in the Venus Atmosphere (PDF). Nature 226 (5250): 10371039. Bibcode: 1970Natur.226.1037R. doi:10.1038/2261037a0. ISSN 0028-0836. PMID 16057644. http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1970/1970_Rasool_DeBergh_1.pdf. 

(67)^ Hart, M. H. (1979). Habitable zones about main sequence stars. Icarus 37 (1): 351357. Bibcode: 1979Icar...37..351H. doi:10.1016/0019-1035(79)90141-6. 

(68)^ Spiegel, D. S.; Raymond, S. N.; Dressing, C. D.; Scharf, C. A.; Mitchell, J. L. (2010). Generalized Milankovitch Cycles and Long-Term Climatic Habitability. The Astrophysical Journal 721 (2): 13081318. arXiv:1002.4877. Bibcode: 2010ApJ...721.1308S. doi:10.1088/0004-637X/721/2/1308. 

(69)^ Abe, Y.; Abe-Ouchi, A.; Sleep, N. H.; Zahnle, K. J. (2011). Habitable Zone Limits for Dry Planets. Astrobiology 11 (5): 443460. Bibcode: 2011AsBio..11..443A. doi:10.1089/ast.2010.0545. PMID 21707386. 

(70)^ abPierrehumbert, Raymond; Gaidos, Eric (2011). Hydrogen Greenhouse Planets Beyond the Habitable Zone. The Astrophysical Journal Letters 734 (1): L13. arXiv:1105.0021. Bibcode: 2011ApJ...734L..13P. doi:10.1088/2041-8205/734/1/L13. 

(71)^ abcVladilo, Giovanni; Murante, Giuseppe; Silva, Laura; Provenzale, Antonello; Ferri, Gaia; Ragazzini, Gregorio (2013). The habitable zone of Earth-like planets with different levels of atmospheric pressure. The Astrophysical Journal 767 (1): 65?. arXiv:1302.4566. Bibcode: 2013ApJ...767...65V. doi:10.1088/0004-637X/767/1/65. http://iopscience.iop.org/0004-637X/767/1/65/. 

(72)^ Kopparapu, Ravi Kumar; Ramirez, Ramses; Kasting, James F.; Eymet, Vincent; Robinson, Tyler D.; Mahadevan, Suvrath; Terrien, Ryan C.; Domagal-Goldman, Shawn et al. (2013). Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates. The Astrophysical Journal 765: 131. arXiv:1301.6674. Bibcode: 2013ApJ...765..131K. doi:10.1088/0004-637X/765/2/131. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/765/2/131/meta. 

(73)^ Leconte, Jeremy; Forget, Francois; Charnay, Benjamin; Wordsworth, Robin; Pottier, Alizee (2013). Increased insolation threshold for runaway greenhouse processes on Earth like planets. Nature 504 (7479): 268271. arXiv:1312.3337. Bibcode: 2013Natur.504..268L. doi:10.1038/nature12827. PMID 24336285. 

(74)^ Cuntz, Manfred (2013). S-Type and P-Type Habitability in Stellar Binary Systems: A Comprehensive Approach. I. Method and Applications. The Astrophysical Journal 780 (1): 14. arXiv:1303.6645. Bibcode: 2014ApJ...780...14C. doi:10.1088/0004-637X/780/1/14. 

(75)^ Forget, F.; Pierrehumbert, R. T. (1997). Warming Early Mars with Carbon Dioxide Clouds That Scatter Infrared Radiation. Science 278 (5341): 12731276. Bibcode: 1997Sci...278.1273F. doi:10.1126/science.278.5341.1273. PMID 9360920. 

(76)^ Mischna, M.; Kasting, J. F.; Pavlov, A.; Freedman, R. (2000). Influence of Carbon Dioxide Clouds on Early Martian Climate. Icarus 145 (2): 546554. Bibcode: 2000Icar..145..546M. doi:10.1006/icar.2000.6380. PMID 11543507. 

(77)^ Vu, Linda. "Planets Prefer Safe Neighborhoods" (Press release). Spitzer.caltech.edu. NASA/Caltech. 2019723

(78)^ Buccino, Andrea P.; Lemarchand, Guillermo A.; Mauas, Pablo J. D. (2006). Ultraviolet radiation constraints around the circumstellar habitable zones. Icarus 183 (2): 491503. arXiv:astro-ph/0512291. doi:10.1016/j.icarus.2006.03.007. 

(79)^ abBarnes, Rory; Heller, René (2013). Habitable Planets Around White and Brown Dwarfs: The Perils of a Cooling Primary. Astrobiology 13 (3): 279291. arXiv:1203.5104. Bibcode: 2013AsBio..13..279B. doi:10.1089/ast.2012.0867. PMC 3612282. PMID 23537137. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3612282/. 

(80)^ abYang, J.; Cowan, N. B.; Abbot, D. S. (2013). Stabilizing Cloud Feedback Dramatically Expands the Habitable Zone of Tidally Locked Planets. The Astrophysical Journal 771 (2): L45. arXiv:1307.0515. Bibcode: 2013ApJ...771L..45Y. doi:10.1088/2041-8205/771/2/L45. 

(81)^ Agol, Eric (2011). Transit Surveys for Earths in the Habitable Zones of White Dwarfs. The Astrophysical Journal Letters 731 (2): 15. arXiv:1103.2791. Bibcode: 2011ApJ...731L..31A. doi:10.1088/2041-8205/731/2/L31. http://iopscience.iop.org/2041-8205/731/2/L31/. 

(82)^ Ramirez, Ramses; Kaltenegger, Lisa (2014). Habitable Zones of Pre-Main-Sequence Stars. The Astrophysical Journal Letters 797 (2): L25. arXiv:1412.1764. Bibcode: 2014ApJ...797L..25R. doi:10.1088/2041-8205/797/2/L25. 

(83)^ Carroll, Bradley W.; Ostlie, Dale A. (2007). An Introduction to Modern Astrophysics (2nd ed.) 

(84)^ Richmond, Michael (20041110). Late stages of evolution for low-mass stars.  Rochester Institute of Technology. 2019723

(85)^ Guo, J.; Zhang, F.; Chen, X.; Han, Z. (2009). Probability distribution of terrestrial planets in habitable zones around host stars. Astrophysics and Space Science 323 (4): 367373. arXiv:1003.1368. Bibcode: 2009Ap&SS.323..367G. doi:10.1007/s10509-009-0081-z. 

(86)^ Kasting, J. F.; Ackerman, T. P. (1986). Climatic Consequences of Very High Carbon Dioxide Levels in the Earth's Early Atmosphere (PDF). Science 234 (4782): 13831385. doi:10.1126/science.11539665. PMID 11539665. https://zenodo.org/record/1230890/files/article.pdf. 

(87)^ abFranck, S.; von Bloh, W.; Bounama, C.; Steffen, M.; Schönberner, D.; Schellnhuber, H.-J. (2002). "Habitable Zones and the Number of Gaia's Sisters" (PDF). In Montesinos, Benjamin; Giménez, Alvaro; Guinan, Edward F. (eds.). ASP Conference Series. The Evolving Sun and its Influence on Planetary Environments. Astronomical Society of the Pacific. pp. 261272. Bibcode:2002ASPC..269..261F. ISBN 1-58381-109-5

(88)^ Croswell, Ken (2001127). Red, willing and able (Full reprint). New Scientist. 2019723

(89)^ Alekseev, I. Y.; Kozlova, O. V. (2002). Starspots and active regions on the emission red dwarf star LQ Hydrae. Astronomy and Astrophysics 396: 203211. Bibcode: 2002A&A...396..203A. doi:10.1051/0004-6361:20021424. 

(90)^ abAlpert, Mark (2005117). Red Star Rising. 2019723

(91)^ Research Corporation (2006). Andrew West: 'Fewer flares, starspots for older dwarf stars'. EarthSky. http://earthsky.org/space/fewer-flares-starspots-for-older-dwarf-stars. 

(92)^ Cain, Fraser (2007). AstronomyCast episode 40: American Astronomical Society Meeting, May 2007. Universe Today. 20079262019723

(93)^ Ray Villard (2009727). Living in a Dying Solar System, Part 1.  Astrobiology. 2019723

(94)^ Christensen, Bill (200541). Red Giants and Planets to Live On. Space.com. TechMediaNetwork. http://www.space.com/920-red-giants-planets-live.html 2019723 

(95)^ abcRamirez, Ramses; Kaltenegger, Lisa (2016). Habitable Zones of Post-Main Sequence Stars. The Astrophysical Journal 823 (1): 6. arXiv:1605.04924. Bibcode: 2016ApJ...823....6R. doi:10.3847/0004-637X/823/1/6. 

(96)^ abLopez, B.; Schneider, J.; Danchi, W. C. (2005). Can Life Develop in the Expanded Habitable Zones around Red Giant Stars?. The Astrophysical Journal 627 (2): 974985. arXiv:astro-ph/0503520. Bibcode: 2005ApJ...627..974L. doi:10.1086/430416. 

(97)^ Lorenz, Ralph D.; Lunine, Jonathan I.; McKay, Christopher P. (1997). Titan under a red giant sun: A new kind of "habitable" moon. Geophysical Research Letters 24 (22): 29052908. Bibcode: 1997GeoRL..24.2905L. doi:10.1029/97GL52843. ISSN 0094-8276. PMID 11542268. 

(98)^ Voisey, Jon (2011223). Plausibility Check  Habitable Planets around Red Giants. Universe Today. http://www.universetoday.com/83248/plausibility-check-habitable-planet-around-red-giants/ 2019723 

(99)^ Alien Life More Likely on 'Dune' Planets Archived December 2, 2013, at the Wayback Machine., 09/01/11, Charles Q. Choi, Astrobiology Magazine

(100)^ Habitable Zone Limits for Dry Planets, Yutaka Abe, Ayako Abe-Ouchi, Norman H. Sleep, and Kevin J. Zahnle. Astrobiology. June 2011, 11(5): 443460. doi:10.1089/ast.2010.0545

(101)^ Drake, Michael J. (2005). Origin of water in the terrestrial planets. Meteoritics & Planetary Science 40 (4): 519527. Bibcode: 2005M&PS...40..519D. doi:10.1111/j.1945-5100.2005.tb00960.x. 

(102)^ Drake, Michael J.; Humberto, Campins (2005). "Origin of water in the terrestrial planets". Asteroids, Comets, and Meteors (IAU S229). 229th Symposium of the International Astronomical Union. Vol. 1. Búzios, Rio de Janeiro, Brazil: Cambridge University Press. pp. 381394. Bibcode:2006IAUS..229..381D. doi:10.1017/S1743921305006861. ISBN 978-0-521-85200-5

(103)^ Kuchner, Marc (2003). Volatile-rich Earth-Mass Planets in the Habitable Zone. Astrophysical Journal 596 (1): L105L108. arXiv:astro-ph/0303186. Bibcode: 2003ApJ...596L.105K. doi:10.1086/378397. 

(104)^ Charbonneau, David; Zachory K. Bert; Jonathan Irwin; Christopher J. Burke; Philip Nutzman; Lars A. Buchhave; Christophe Lovis; Xavier Bonfils et al. (2009). A super-Earth transiting a nearby low-mass star. Nature 462 (17 December 2009): 891894. arXiv:0912.3229. Bibcode: 2009Natur.462..891C. doi:10.1038/nature08679. PMID 20016595. http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7275/full/nature08679.html. 

(105)^ Kuchner, Seager; Hier-Majumder, M.; Militzer, C. A. (2007). Massradius relationships for solid exoplanets. The Astrophysical Journal 669 (2): 12791297. arXiv:0707.2895. Bibcode: 2007ApJ...669.1279S. doi:10.1086/521346. http://www.iop.org/EJ/abstract/0004-637X/669/2/1279/. 

(106)^ Vastag, Brian (2011125). Newest alien planet is just the right temperature for life. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/national/health-science/newest-alien-planet-is-just-the-right-temperature-for-life/2011/12/05/gIQAPk1vWO_story.html 2019723 

(107)^ Robinson, Tyler D.; Catling, David C. (2012). An Analytic Radiative-Convective Model for Planetary Atmospheres. The Astrophysical Journal 757 (1): 104. arXiv:1209.1833. Bibcode: 2012ApJ...757..104R. doi:10.1088/0004-637X/757/1/104. 

(108)^ Shizgal, B. D.; Arkos, G. G. (1996). Nonthermal escape of the atmospheres of Venus, Earth, and Mars. Reviews of Geophysics 34 (4): 483505. Bibcode: 1996RvGeo..34..483S. doi:10.1029/96RG02213. 

(109)^ D. P. Hamilton; J. A. Burns (1992). Orbital stability zones about asteroids. II  The destabilizing effects of eccentric orbits and of solar radiation (PDF). Icarus 96 (1): 4364. Bibcode: 1992Icar...96...43H. doi:10.1016/0019-1035(92)90005-R. http://www.astro.umd.edu/~hamilton/research/reprints/HamBurns91.pdf. 

(110)^ Becquerel P. (1950). La suspension de la vie au dessous de 1/20 K absolu par demagnetization adiabatique de l'alun de fer dans le vide les plus eléve (French). C. R. Acad. Sci. Paris 231: 261263. 

(111)^ Horikawa, Daiki D. (2012). Alexander V. Altenbach, Joan M. Bernhard & Joseph Seckbach. ed. Anoxia Evidence for Eukaryote Survival and Paleontological Strategies. (21st ed.). Springer Netherlands. pp. 205217. ISBN 978-94-007-1895-1. http://www.springerlink.com/content/wp400661m4236045/abstract/ 

(112)^ Kane, Stephen R.; Gelino, Dawn M. (2012). The Habitable Zone and Extreme Planetary Orbits. Astrobiology 12 (10): 940945. arXiv:1205.2429. Bibcode: 2012AsBio..12..940K. doi:10.1089/ast.2011.0798. PMID 23035897. 

(113)^ Paul Gilster (2015130). A Review of the Best Habitable Planet Candidates.  Centauri Dreams, Tau Zero Foundation. 2019723

(114)^ Giovanni F. Bignami (2015). The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space. Springer. p. 110. ISBN 978-3-319-17004-6. https://books.google.com/books?id=crvpCQAAQBAJ&pg=PA110 

(115)^ Wethington, Nicholos (2008916). How Many Stars are in the Milky Way?. Universe Today. http://www.universetoday.com/22380/how-many-stars-are-in-the-milky-way/ 2019723 

(116)^ abTorres, Abel Mendez (2013426). Ten potentially habitable exoplanets now. Habitable Exoplanets Catalog.  University of Puerto Rico. 2019723

(117)^ Borenstein, Seth (2011219). Cosmic census finds crowd of planets in our galaxy. Associated Press. 2011927. https://web.archive.org/web/20110927053134/http://apnews.excite.com/article/20110219/D9LG45NO0.html 2019723 

(118)^ Choi, Charles Q. (2011321). New Estimate for Alien Earths: 2 Billion in Our Galaxy Alone.  Space.com. 2019723

(119)^ Catanzarite, J.; Shao, M. (2011). The Occurrence Rate of Earth Analog Planets Orbiting Sun-Like Stars. The Astrophysical Journal 738 (2): 151. arXiv:1103.1443. Bibcode: 2011ApJ...738..151C. doi:10.1088/0004-637X/738/2/151. 

(120)^ Williams, D.; Pollard, D. (2002). Earth-like worlds on eccentric orbits: excursions beyond the habitable zone. International Journal of Astrobiology 1 (1): 6169. Bibcode: 2002IJAsB...1...61W. doi:10.1017/S1473550402001064. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=105145. 

(121)^ 70 Virginis b. Extrasolar Planet Guide.  Extrasolar.net. 20126192019723

(122)^ Williams, D.; Pollard, D. (2002). Earth-like worlds on eccentric orbits: excursions beyond the habitable zone. International Journal of Astrobiology 1 (1): 6169. Bibcode: 2002IJAsB...1...61W. doi:10.1017/S1473550402001064. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=105145. 

(123)^ Sudarsky, David; Burrows, Adam; Hubeny, Ivan (2003). Theoretical Spectra and Atmospheres of Extrasolar Giant Planets. The Astrophysical Journal 588 (2): 11211148. arXiv:astro-ph/0210216. Bibcode: 2003ApJ...588.1121S. doi:10.1086/374331. http://iopscience.iop.org/0004-637X/588/2/1121/fulltext. 

(124)^ Jones, B. W.; Sleep, P. N.; Underwood, D. R. (2006). Habitability of Known Exoplanetary Systems Based on Measured Stellar Properties. The Astrophysical Journal 649 (2): 10101019. arXiv:astro-ph/0603200. Bibcode: 2006ApJ...649.1010J. doi:10.1086/506557. 

(125)^ Butler, R. P.; Wright, J. T.; Marcy, G. W.; Fischer, D. A.; Vogt, S. S.; Tinney, C. G.; Jones, H. R. A.; Carter, B. D. et al. (2006). Catalog of Nearby Exoplanets. The Astrophysical Journal 646 (1): 505522. arXiv:astro-ph/0607493. Bibcode: 2006ApJ...646..505B. doi:10.1086/504701. 

(126)^ Canup, R. M.; Ward, W. R. (2006). A common mass scaling for satellite systems of gaseous planets. Nature 441 (7095): 834839. Bibcode: 2006Natur.441..834C. doi:10.1038/nature04860. PMID 16778883. 

(127)^ Barnes, J. W.; O'Brien, D. P. (2002). Stability of Satellites around Closein Extrasolar Giant Planets. The Astrophysical Journal 575 (2): 10871093. arXiv:astro-ph/0205035. Bibcode: 2002ApJ...575.1087B. doi:10.1086/341477. 

(128)^ Lovis, C.; Mayor, M.; Pepe, F.; Alibert, Y.; Benz, W.; Bouchy, F.; Correia, A. C.; Laskar, J. et al. (2006). An extrasolar planetary system with three Neptune-mass planets. Nature 441 (7091): 305309. arXiv:astro-ph/0703024. Bibcode: 2006Natur.441..305L. doi:10.1038/nature04828. PMID 16710412. http://www.nature.com/nature/journal/v441/n7091/abs/nature04828.html. 

(129)^ abAstronomers Discover Record Fifth Planet Around Nearby Star 55 Cancri.  Sciencedaily.com (2007116). 2019723

(130)^ Fischer, Debra A.; Marcy, Geoffrey W.; Butler, R. Paul; Vogt, Steven S.; Laughlin, Greg; Henry, Gregory W.; Abouav, David; Peek, Kathryn M. G. et al. (2008). Five Planets Orbiting 55 Cancri. The Astrophysical Journal 675 (1): 790801. arXiv:0712.3917. Bibcode: 2008ApJ...675..790F. doi:10.1086/525512. http://iopscience.iop.org/0004-637X/675/1/790/fulltext/. 

(131)^ Ian Sample, science correspondent (2007117). Could this be Earth's near twin? Introducing planet 55 Cancri f. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2007/nov/07/spaceexploration 2019723 

(132)^ Than, Ker (2007224). Planet Hunters Edge Closer to Their Holy Grail. Space.com. http://www.space.com/scienceastronomy/070424_exoplanet_side.html 2019723 

(133)^ Rpbertspm, R.; Mahadevan, S.; Endl, M; Roy, A. (2014). Stellar activity masquerading as planets in the habitable zone of the M dwarf Glise 581. Science 345 (6195): 440-444. doi:10.1126/science.1253253. 

(134)^ Robertson, Paul; Mahadevan, Suvrath; Endl, Michael; Roy, Arpita (2014). Stellar activity masquerading as planets in the habitable zone of the M dwarf Gliese 581. Science 345 (6195): 440444. arXiv:1407.1049. Bibcode: 2014Sci...345..440R. doi:10.1126/science.1253253. PMID 24993348. 

(135)^ Researchers find potentially habitable planet (French).  maxisciences.com (2011830). 2019723

(136)^ Kepler 22-b: Earth-like planet confirmed. BBC. (2011125). https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16040655 2019723 

(137)^ Scharf, Caleb A. (2011128). You Can't Always Tell an Exoplanet by Its Size. 2019723: "If it [Kepler-22b] had a similar composition to Earth, then we're looking at a world in excess of about 40 Earth masses".

(138)^ Anglada-Escude, Guillem; Arriagada, Pamela; Vogt, Steven; Rivera, Eugenio J.; Butler, R. Paul; Crane, Jeffrey D.; Shectman, Stephen A.; Thompson, Ian B. et al. (2012). A planetary system around the nearby M dwarf GJ 667C with at least one super-Earth in its habitable zone. The Astrophysical Journal 751 (1): L16. arXiv:1202.0446. Bibcode: 2012ApJ...751L..16A. doi:10.1088/2041-8205/751/1/L16. 

(139)^ Results for HIP 19394. SIMBAD Astronomical Database.  CDS. 2019723

(140)^ Méndez, Abel (2012829). A Hot Potential Habitable Exoplanet around Gliese 163. Planetary Habitability Laboratory.  University of Puerto Rico at Arecibo. 2019723

(141)^ Nola Taylor Redd (2012920). Newfound Alien Planet a Top Contender to Host Life.  Space.com. 2019723

(142)^ A Hot Potential Habitable Exoplanet around Gliese 163.  Spacedaily.com. 2019723

(143)^ Tuomi, Mikko; Anglada-Escude, Guillem; Gerlach, Enrico; Jones, Hugh R. R.; Reiners, Ansgar; Rivera, Eugenio J.; Vogt, Steven S.; Butler, Paul (2012). Habitable-zone super-Earth candidate in a six-planet system around the K2.5V star HD 40307. Astronomy and Astrophysics 549: A48. arXiv:1211.1617. Bibcode: 2013A&A...549A..48T. doi:10.1051/0004-6361/201220268. 

(144)^ Aron, Jacob (20121219). Nearby Tau Ceti may host two planets suited to life. New Scientist.  Reed Business Information. 2019723

(145)^ Tuomi, M.; Jones, H. R. A.; Jenkins, J. S.; Tinney, C. G.; Butler, R. P.; Vogt, S. S.; Barnes, J. R.; Wittenmyer, R. A. et al. (2013). Signals embedded in the radial velocity noise. Astronomy and Astrophysics 551: A79. arXiv:1212.4277. Bibcode: 2013A&A...551A..79T. doi:10.1051/0004-6361/201220509. 

(146)^ Torres, Abel Mendez (201351). The Habitable Exoplanets Catalog. Habitable Exoplanets Catalog.  University of Puerto Rico. 2019723

(147)^ Lauren M. Weiss; Geoffrey W. Marcy (2014). The mass-radius relation for 65 exoplanets smaller than 4 Earth radii. The Astrophysical Journal Letters 783 (1): 7. arXiv:1312.0936. Bibcode: 2014ApJ...783L...6W. doi:10.1088/2041-8205/783/1/L6. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8205/783/1/L6. 

(148)^ Solar Variability and Terrestrial Climate.  NASA Science (201318). 2019723

(149)^ Stellar Luminosity Calculator.  University of Nebraska-Lincoln astronomy education group. 2019723

(150)^ Council, National Research (18 September 2012). The Effects of Solar Variability on Earth's Climate: A Workshop Report. doi:10.17226/13519. ISBN 978-0-309-26564-5. http://www.nap.edu/catalog/13519/the-effects-of-solar-variability-on-earths-climate-a-workshop 

(151)^ Most of Earth's twins aren't identical, or even close!, By Ethan. June 5, 2013.

(152)^ Are there oceans on other planets?. National Oceanic and Atmospheric Administration (201776). 2019723

(153)^ abJohnson, Michele (2013418). NASA's Kepler Discovers Its Smallest 'Habitable Zone' Planets to Date. NASA. 2019723

(154)^ abOverbye, Dennis (2013418). Two Promising Places to Live, 1,200 Light-Years from Earth. The New York Times. https://www.nytimes.com/2013/04/19/science/space/2-new-planets-are-most-earth-like-yet-scientists-say.html 2019723 

(155)^ Moskowitz, Clara (201319). Most Earth-Like Alien Planet Possibly Found.  Space.com. 2019723

(156)^ Barclay, Thomas; Burke, Christopher J.; Howell, Steve B.; Rowe, Jason F.; Huber, Daniel; Isaacson, Howard; Jenkins, Jon M.; Kolbl, Rea et al. (2013). A Super-Earth-Sized Planet Orbiting in or Near the Habitable Zone Around a Sun-Like Star. The Astrophysical Journal 768 (2): 101. arXiv:1304.4941. Bibcode: 2013ApJ...768..101B. doi:10.1088/0004-637X/768/2/101. 

(157)^ Stephen R. Kane; Thomas Barclay; Dawn M. Gelino. A Potential Super-Venus in the Kepler-69 System. The Astrophysical Journal Letters 770 (2): L20. arXiv:1305.2933. Bibcode: 2013ApJ...770L..20K. doi:10.1088/2041-8205/770/2/L20. 

(158)^ Borucki, William J. et al. (2013). Kepler-62: A Five-Planet System with Planets of 1.4 and 1.6 Earth Radii in the Habitable Zone. Science Express 340 (6132): 587590. arXiv:1304.7387. Bibcode: 2013Sci...340..587B. doi:10.1126/science.1234702. PMID 23599262. http://www.sciencemag.org/content/early/2013/04/17/science.1234702. 

(159)^ Chang, Kenneth (201447). Scientists Find an 'Earth Twin,' or Maybe a Cousin. The New York Times. https://www.nytimes.com/2014/04/18/science/space/scientists-find-an-earth-twin-or-maybe-a-cousin.html 2019723 

(160)^ Chang, Alicia (2014417). Astronomers spot most Earth-like planet yet. AP News. http://apnews.excite.com/article/20140417/DAD832V81.html 2019723 

(161)^ Morelle, Rebecca (2014417). 'Most Earth-like planet yet' spotted by Kepler. BBC News. https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-27054366 2019723 

(162)^ Wall, Mike (201463). Found! Oldest Known Alien Planet That Might Support Life.  Space.com. 2019723

(163)^ Robertson, Paul; Roy, Arpita; Mahadevan, Suvrath (2015). Stellar activity mimics a habitable-zone planet around Kapteyn's star. The Astrophysical Journal 805 (2): L22. arXiv:1505.02778. Bibcode: 2015ApJ...805L..22R. doi:10.1088/2041-8205/805/2/L22. ISSN 2041-8213. 

(164)^ abcClavin, Whitney (201516). NASA's Kepler Marks 1,000th Exoplanet Discovery, Uncovers More Small Worlds in Habitable Zones. NASA. 2019723

(165)^ Jensen, Mari N. (2015116). Three nearly Earth-size planets found orbiting nearby star: One in 'Goldilocks' zone. Science Daily. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150116093052.htm 2019723 

(166)^ Jenkins, Jon M.; Twicken, Joseph D.; Batalha, Natalie M.; Caldwell, Douglas A.; Cochran, William D.; Endl, Michael; Latham, David W.; Esquerdo, Gilbert A. et al. (2015). Discovery and Validation of Kepler-452b: A 1.6 R Super Earth Exoplanet in the Habitable Zone of a G2 Star. The Astronomical Journal 150 (2): 56. arXiv:1507.06723. Bibcode: 2015AJ....150...56J. doi:10.1088/0004-6256/150/2/56. ISSN 1538-3881. http://iopscience.iop.org/1538-3881/150/2/56/article. 

(167)^ NASA telescope discovers Earth-like planet in star's habitable zone. BNO News (2015-0). 2019723

(168)^ NASAs Kepler Mission Discovers Bigger, Older Cousin to Earth.  NASA (2015723). 2018-0-23

(169)^ Dressing, Courtney D.; Vanderburg, Andrew; Schlieder, Joshua E.; Crossfield, Ian J. M.; Knutson, Heather A.; Newton, Elisabeth R.; Ciardi, David R.; Fulton, Benjamin J. et al. (2017). Characterizing K2 Candidate Planetary Systems Orbiting Low-mass Stars. II. Planetary Systems Observed During Campaigns 17 (PDF). The Astronomical Journal 154 (5): 207. arXiv:1703.07416. Bibcode: 2017AJ....154..207D. doi:10.3847/1538-3881/aa89f2. ISSN 1538-3881. https://authors.library.caltech.edu/78341/2/Dressing_2017_AJ_154_207.pdf. 

(170)^ Gillon, Michaël; Triaud, Amaury H. M. J. et al. (2017). Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1 (PDF). Nature 542 (7642): 456-460. doi:10.1038/nature21360. ISSN 0028-0836. http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1706/eso1706a.pdf. 

(171)^ Dittmann, Jason A.; Irwin, Jonathan M.; Charbonneau, David; Bonfils, Xavier; Astudillo-Defru, Nicola; Haywood, Raphaëlle D.; Berta-Thompson, Zachory K.; Newton, Elisabeth R. et al. (2017). A temperate rocky super-Earth transiting a nearby cool star. Nature 544 (7650): 333336. arXiv:1704.05556. Bibcode: 2017Natur.544..333D. doi:10.1038/nature22055. PMID 28426003. 

(172)^ Astronomers are beaming techno into space for aliens to decode. Wired UK (20171116). 2019723

(173)^ In Earth's Backyard: Newfound Alien Planet May be Good Bet for Life.  Space.com (20171115). 2019723

(174)^ K2-155 d.  Exoplanet Exploration (2018). 2019723

(175)^ Mack, Eric (2018313). A super-Earth around a red star could be wet and wild. CNET. 2019723

(176)^ Whitwam, Ryan (2018314). Kepler Spots Potentially Habitable Super-Earth Orbiting Nearby Star.  ExtremeTech. 2019723

(177)^ Zechmeister, M.; Dreizler, S.; Ribas, I.; Reiners, A.; Caballero, J. A. (2019). The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Two temperate Earth-mass planet candidates around Teegarden's Star. Astronomy and Astrophysics. arXiv:1906.07196. Bibcode: 2019arXiv190607196Z. doi:10.1051/0004-6361/201935460. ISSN 0004-6361. 

(178)^ Torres, Abel (2012612). Liquid Water in the Solar System. 2019723

(179)^ Munro, Margaret (2013). Miners deep underground in northern Ontario find the oldest water ever known. National Post. 2019723

(180)^ Davies, Paul (2013). The Origin of Life II: How did it begin? (PDF). 2019723[]

(181)^ Taylor, Geoffrey (1996). Life Underground (PDF). Planetary Science Research Discoveries. 2019723

(182)^ Doyle, Alister (201334). Deep underground, worms and "zombie microbes" rule. Reuters. https://www.reuters.com/article/2013/03/04/us-life-idUSBRE9230WM20130304 2019723 

(183)^ Nicholson, W. L.; Moeller, R.; Horneck, G.; PROTECT Team (2012). Transcriptomic Responses of Germinating Bacillus subtilis Spores Exposed to 1.5 Years of Space and Simulated Martian Conditions on the EXPOSE-E Experiment PROTECT. Astrobiology 12 (5): 469486. Bibcode: 2012AsBio..12..469N. doi:10.1089/ast.2011.0748. PMID 22680693. 

(184)^ Brownlee, Donald; Ward, Peter (2004). Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe. New York: Copernicus. ISBN 978-0-387-95289-5 

(185)^ Decker, Heinz; Holde, Kensal E. (2011). Oxygen and the Exploration of the Universe. Oxygen and the Evolution of Life. pp. 157168. doi:10.1007/978-3-642-13179-0_9. ISBN 978-3-642-13178-3 

(186)^ abStewart, Ian; Cohen, Jack (2002). Evolving the Alien. Ebury Press. ISBN 978-0-09-187927-3 

(187)^ Goldsmith, Donald; Owen, Tobias (1992). The Search for Life in the Universe (2nd ed.). Addison-Wesley. p. 247. ISBN 978-0-201-56949-0 

(188)^ Vaclav Smil (2003). The Earth's Biosphere: Evolution, Dynamics, and Change. MIT Press. p. 166. ISBN 978-0-262-69298-4. https://books.google.com/books?id=8ntHWPMUgpMC 

(189)^ Reynolds, R. T.; McKay, C. P.; Kasting, J. F. (1987). Europa, Tidally Heated Oceans, and Habitable Zones Around Giant Planets. Advances in Space Research 7 (5): 125132. Bibcode: 1987AdSpR...7..125R. doi:10.1016/0273-1177(87)90364-4. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0273117787903644. 

(190)^ Guidetti, R.; Jönsson, K. I. (2002). Long-term anhydrobiotic survival in semi-terrestrial micrometazoans. Journal of Zoology 257 (2): 181187. doi:10.1017/S095283690200078X. 

(191)^ Baldwin, Emily (2012426). Lichen survives harsh Mars environment.  Skymania New. 2019723

(192)^ de Vera, J. P. (2012426). The adaptation potential of extremophiles to Martian surface conditions and its implication for the habitability of Mars (PDF).  European Geosciences Union. 2012542019723

(193)^ abOnofri, Silvano; de Vera, Jean-Pierre; Zucconi, Laura; Selbmann, Laura; Scalzi, Giuliano; Venkateswaran, Kasthuri J.; Rabbow, Elke; de la Torre, Rosa et al. (2015). Survival of Antarctic Cryptoendolithic Fungi in Simulated Martian Conditions On Board the International Space Station. Astrobiology 15 (12): 10521059. Bibcode: 2015AsBio..15.1052O. doi:10.1089/ast.2015.1324. ISSN 1531-1074. PMID 26684504. 

(194)^ Isler, K.; van Schaik, C. P (2006). Metabolic costs of brain size evolution. Biology Letters 2 (4): 557560. doi:10.1098/rsbl.2006.0538. ISSN 1744-9561. PMC 1834002. PMID 17148287. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1834002/. 

(195)^ Palca, Joe. 'Goldilocks' Planet's Temperature Just Right For Life. 2010-09-29 (NPR). https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=130215192 2019723 

(196)^ Project Cyclops: A design study of a system for detecting extraterrestrial intelligent life.  NASA (1971). 2019723

(197)^ Joseph A. Angelo (2007). Life in the Universe. Infobase Publishing. p. 163. ISBN 978-1-4381-0892-6. https://books.google.com/books?id=I5gHntgLLvIC&pg=PA163 

(198)^ Turnbull, Margaret C.; Tarter, Jill C. (2003). Target Selection for SETI. I. A Catalog of Nearby Habitable Stellar Systems. The Astrophysical Journal Supplement Series 145 (1): 181198. arXiv:astro-ph/0210675. Bibcode: 2003ApJS..145..181T. doi:10.1086/345779. 

(199)^ Siemion, Andrew P. V.; Demorest, Paul; Korpela, Eric; Maddalena, Ron J.; Werthimer, Dan; Cobb, Jeff; Howard, Andrew W.; Langston, Glen et al. (2013). A 1.1 to 1.9 GHz SETI Survey of the Kepler Field: I. A Search for Narrow-band Emission from Select Targets. The Astrophysical Journal 767 (1): 94. arXiv:1302.0845. Bibcode: 2013ApJ...767...94S. doi:10.1088/0004-637X/767/1/94. 

(200)^ Zaitsev, A. L. (2004). "Transmission and reasonable signal searches in the Universe". Horizons of the Universe Передача и поиски разумных сигналов во Вселенной. Plenary presentation at the National Astronomical Conference WAC-2004 "Horizons of the Universe", Moscow, Moscow State University, June 7, 2004 (Russian). Moscow.

(201)^ Grinspoon, David (20071212). Who Speaks for Earth?.  Seedmagazine.com. 2019723

(202)^ P. C. Gregory; D. A. Fischer (2010). A Bayesian periodogram finds evidence for three planets in 47 Ursae Majoris. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 403 (2): 731747. arXiv:1003.5549. Bibcode: 2010MNRAS.403..731G. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.16233.x. 

(203)^ B. Jones; Underwood, David R.; Sleep, P. Nick (2005). Prospects for Habitable "Earths" in Known Exoplanetary Systems. The Astrophysical Journal 622 (2): 10911101. arXiv:astro-ph/0503178. Bibcode: 2005ApJ...622.1091J. doi:10.1086/428108. 

(204)^ Moore, Matthew (2008109). Messages from Earth sent to distant planet by Bebo. London: .telegraph.co.uk. 20081011. https://web.archive.org/web/20081011142445/http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3166709/Messages-from-Earth-sent-to-distant-planet-by-Bebo.html 2019723 

(205)^ abGowanlock, M. G.; Patton, D. R.; McConnell, S. M. (2011). A Model of Habitability Within the Milky Way Galaxy. Astrobiology 11 (9): 855873. arXiv:1107.1286. Bibcode: 2011AsBio..11..855G. doi:10.1089/ast.2010.0555. PMID 22059554. 

(206)^ abcdPrantzos, Nikos (2006). On the "Galactic Habitable Zone". Space Science Reviews 135 (14): 313322. arXiv:astro-ph/0612316. Bibcode: 2008SSRv..135..313P. doi:10.1007/s11214-007-9236-9. 

(207)^ Lineweaver, C. H.; Fenner, Y.; Gibson, B. K. (2004). The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way. Science 303 (5654): 5962. arXiv:astro-ph/0401024. Bibcode: 2004Sci...303...59L. doi:10.1126/science.1092322. PMID 14704421. 

(208)^ E. Spitoni; F. Matteucci; A. Sozzetti (2014). The galactic habitable zone of the Milky Way and M31 from chemical evolution models with gas radial flows. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 440 (3): 2588-2598. arXiv:1403.2268. Bibcode: 2014MNRAS.440.2588S. doi:10.1093/mnras/stu484. https://academic.oup.com/mnras/article/440/3/2588/1750210. 

(209)^ abcd (2019624). . sorae.info. 2019723

(210)^ abcdMara Johnson-Groh (2019619). Voracious Black Holes Could Feed Alien Life on Rogue Worlds. 2019723

外部リンク[編集]


 20023 

Circumstellar Habitable Zone Simulator.  Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln. 2019723

The Habitable Zone Gallery. 2019723

Stars and Habitable Planets.  SolStation. 20116282019723

Interstellar Real Estate: Location, Location, Location  Defining the Habitable Zone

Exoplanets in relation to host star's current habitable zone. www.planetarybiology.com. 2019723

exoExplorer: a free Windows application for visualizing exoplanet environments in 3D. www.planetarybiology.com. 2019723

Shiga, David (20091119). Why the universe may be teeming with aliens. 2019723

The New Worlds Observer: a mission for high-resolution spectroscopy of extra-solar terrestrial planets (PDF). New Worlds. 2019723

Cockell, Charles S.; Herbst, Tom; Léger, Alain; Absil, O.; Beichman, Charles; Benz, Willy; Brack, Andre; Chazelas, Bruno et al. (2009). Darwin  an experimental astronomy mission to search for extrasolar planets (PDF). Experimental Astronomy 23 (1): 435461. Bibcode: 2009ExA....23..435C. doi:10.1007/s10686-008-9121-x. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10686-008-9121-x.pdf. 

Atkinson, Nancy (2009319). JWST Will Provide Capability to Search for Biomarkers on Earth-like Worlds. Universe Today. 2019723