तरल होना ही क्यों ज़रूरी है
गैस में अणु दूर-दूर उड़ते रहते हैं और लगभग परस्पर क्रिया नहीं करते; ठोस में वे बिल्कुल नहीं चलते। तरल बीच का रास्ता देता है: कण गतिशील रहते हैं और साथ ही इतने पास-पास होते हैं कि मिलकर जटिल यौगिक बना सकें।
इसीलिए जीवन की खोज तरल पदार्थों की मौजूदगी के आधार पर की जाती है। सवाल यह नहीं होता कि "क्या वहाँ पानी है", बल्कि यह कि "क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो लंबे समय तक तरल रह सके"। उसके बाद ही देखा जाता है कि वह पदार्थ क्या है।
- पानी: विस्तृत दायरा, बहुत कुछ घोल देता है
- अमोनिया: कम तापमान पर तरल
- मीथेन: केवल कड़ी ठंड में तरल
यह पट्टी पानी का मुख्य लाभ दिखाती है: वह विस्तृत तापमान सीमा जिसमें पानी तरल बना रहता है। दूसरे उम्मीदवारों की यह सीमा काफ़ी संकरी है, इसलिए परिस्थितियों का अधिक सटीक रूप से मेल खाना ज़रूरी है।
विकल्पों में क्या कमी है
बहुत-से पदार्थों को घोलता है, विस्तृत तापमान सीमा में तरल रहता है और ऐसी बर्फ बनाता है जो पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्फ तैरती रहती है और जलाशय को नीचे तक जमने से बचाती है
अलग तरह के पदार्थों को घोलते हैं, संकरी तापमान सीमा में तरल रहते हैं और इतने कम तापमान पर होने वाली प्रतिक्रियाएँ बेहद धीमी होती हैं
बर्फ के गुण को अलग से समझना चाहिए। ठोस पानी, तरल पानी से हल्का होता है, इसलिए बर्फ तैरती है और जलाशय के ऊपर ढक्कन बना देती है, जिससे उसके नीचे जीवन बचा रहता है। लगभग सभी दूसरे पदार्थों में ठोस अवस्था भारी होती है और नीचे बैठ जाती है, जिससे सब कुछ तल तक जम जाता है।
ठंडे विलायकों के खिलाफ मुख्य आपत्ति रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को लेकर है। माइनस 180 डिग्री पर रसायन विज्ञान इतनी धीमी गति से चलता है कि किसी जटिल चीज़ के बनने के लिए ब्रह्मांड की आयु भी कम पड़ सकती है।
फिर भी वैज्ञानिक ऐसी जगहों का गंभीरता से अध्ययन करते हैं। शनि के एक उपग्रह पर तरल मीथेन की झीलें हैं, और पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ज्ञात खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल स्थायी रूप से मौजूद है।
वैज्ञानिक एक सावधानी भरी बात भी जोड़ते हैं। हम उस जीवन की तलाश करते हैं जो हमें ज्ञात जीवन जैसा हो, क्योंकि अज्ञात जीवन की खोज करना हमें नहीं आता: यह स्पष्ट नहीं है कि उसे किन संकेतों से पहचाना जाए। यह विधि की सीमा है, प्रकृति के बारे में निष्कर्ष नहीं।
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स्रोत
- जीवन के लिए वैकल्पिक विलायकों के रूप में तरल अमोनिया और हाइड्रोकार्बन पर विचार किया जाता है
- सीमाओं में तरल अवस्था की संकरी तापमान सीमा और संबंधित तापमानों पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बेहद कम गति शामिल हैं।