Слишком удачная планета?
Автор: Вадим КошелевЕсть вещи, к которым мы настолько привыкли, что перестали замечать, насколько они странные.
Под ногами твердая земля. Из крана течет жидкая вода. Воздух можно просто вдохнуть — и ничего плохого не случится. Днем нас освещает Солнце, ночью становится прохладнее, но планета почему-то не превращается в кусок льда.
И сама Земля уже больше четырех миллиардов лет продолжает лететь вокруг Солнца примерно по одной и той же дороге.
Обычное дело.
Земля.
Одна из планет среди огромного количества других.
Тем более что за последние десятилетия астрономы нашли уже тысячи планет возле других звезд. Есть гиганты вроде Юпитера. Есть небольшие каменные миры. Есть планеты размером с Землю. Есть так называемые суперземли, которых у нас в Солнечной системе вообще нет. Есть миры раскаленные, замерзшие и находящиеся примерно на таком расстоянии от своей звезды, где теоретически может существовать жидкая вода.
То есть с планетами во Вселенной, похоже, дефицита нет.
Казалось бы, осталось найти вторую Землю.
Желательно с океанами, умеренным климатом, подходящей атмосферой, магнитным полем и всем остальным хозяйством.
Вот только чем внимательнее смотришь на нашу собственную планету, тем страннее начинает выглядеть простой рецепт:
«Возьмите каменный шар, поставьте около звезды и немного подождите».
Потому что одного каменного шара явно мало.
Нужно, чтобы совпало довольно много условий.
Причем одновременно.
Причем не на тысячу лет.
Даже не на миллион.
А на миллиарды.
Ну что же.
Посмотрим, насколько нам повезло.
Главное правило — правильно выбрать квартиру
Начнем с самого известного.
Земля находится в так называемой зоне обитаемости Солнца.
Название хорошее. Сразу хочется представить зеленую полосу вокруг звезды, внутри которой растут пальмы, журчат ручьи и ждут заселения свободные планеты.
На самом деле все несколько скромнее.
Зона обитаемости — это область вокруг звезды, где при подходящих условиях на поверхности планеты может существовать жидкая вода.
Именно может.
Никто ничего не гарантирует.
Само попадание в эту зону еще не означает, что на планете есть океаны, воздух и подходящая температура.
И зона эта не похожа на тонкую линию, за которой вода мгновенно превращается либо в лед, либо в пар. Ее границы зависят от самой звезды, от атмосферы планеты, количества парниковых газов, облаков, отражательной способности поверхности и многих других вещей.
Казалось бы, даже легче.
Попал примерно куда нужно — дальше разберемся.
И тут очень полезно посмотреть на наших ближайших соседей.
Венеру и Марс.
Венера почти такая же крупная, как Земля. Она каменная, образовалась возле того же Солнца и примерно в то же время.
Настоящая сестра Земли.
Только температура на ее поверхности около 460 градусов.
Давление такое, что человек без защиты там долго обсуждать уникальность планет не сможет.
А почти вся атмосфера состоит из углекислого газа.
Если когда-то на Венере были нормальные моря, то сегодня пляжный сезон там явно закрыт.
С другой стороны находится Марс.
Когда-то по нему текли реки. Там были озера. Возможно, существовали довольно большие водоемы.
Сегодня Марс — холодная сухая пустыня с очень разреженной атмосферой.
И получается первая неприятность.
Правильного расстояния недостаточно.
Нужно еще иметь подходящую атмосферу.
Подходящее давление.
Не слишком сильный и не слишком слабый парниковый эффект.
Нужное количество воды.
И после этого желательно каким-то образом сохранить все это хозяйство.
Мы пока только выбрали квартиру, а требований уже набралось больше, чем у придирчивого арендатора.
Вода тоже должна оказаться правильной
С водой у нас вообще интересные отношения.
Стоит астрономам обнаружить где-нибудь ее следы, как заголовки немедленно становятся веселее:
«Ученые нашли воду!»
Потому что для известной нам жизни жидкая вода действительно очень важна.
Но сказать «на планете есть вода» — это примерно как сказать «в доме есть электричество».
Хорошо.
А сколько?
В каком состоянии?
Где?
И как долго оно там останется?
Земле нужно было получить достаточно воды.
Потом эту воду надо было удержать.
Температура и давление должны были позволить огромным ее массам оставаться жидкими.
При этом Земля не превратилась в полностью покрытый водой шар с океаном глубиной в сотни километров.
У нас есть и моря, и материки.
А это важно.
На границе воды, суши и атмосферы постоянно происходит огромное количество химических процессов. Дождь разрушает горные породы. Реки несут растворенные вещества в океан. Что-то оседает на дне. Что-то потом вместе с земной корой уходит глубоко внутрь планеты.
Получается огромная химическая фабрика размером с Землю.
Причем она работает не день и не год.
Миллиарды лет.
Откуда именно Земля получила всю свою воду, сколько ее потеряла в молодости и какая часть пришла вместе с веществом, из которого собиралась сама планета, ученые обсуждают до сих пор.
Но результат мы видим.
Океаны есть.
И существуют очень давно.
Ну хорошо.
С водой тоже повезло.
Хорошо бы еще не ошибиться со звездой
Теперь посмотрим на Солнце.
Можно подумать: ну звезда и звезда. Светит — и хорошо. Надо просто поставить планету на нужном расстоянии.
Но звезды бывают очень разными.
Большинство звезд нашей Галактики — вовсе не близнецы Солнца.
Очень много среди них красных карликов.
Это маленькие, холодные и невероятно долгоживущие звезды.
На первый взгляд отличный вариант.
Топливо расходуют медленно, служат долго. Гарантия на несколько триллионов лет — звучит солидно.
Только зона, где возле такого карлика может существовать жидкая вода, расположена очень близко к звезде.
А красные карлики, особенно молодые, умеют устраивать мощные вспышки.
Потоки заряженных частиц.
Жесткое ультрафиолетовое и рентгеновское излучение.
И планета, которая вроде бы сидит в правильной зоне, получает все это удовольствие буквально из первого ряда.
Есть и другая проблема.
Если планета находится очень близко к звезде, она может со временем повернуться к ней всегда одной стороной.
Примерно как Луна постоянно показывает Земле почти одну и ту же сторону.
Тогда на одной половине планеты вечный день, а на другой вечная ночь.
Это еще не означает, что жизнь там невозможна. Плотная атмосфера или океаны могут переносить тепло с одной стороны на другую.
Но задача становится немного сложнее.
Земле досталось Солнце.
Не идеальное.
Не совершенно спокойное.
Но достаточно спокойное и достаточно долгоживущее.
Оно позволило нашей планете существовать миллиарды лет, не устраивая возле нее каждые пять минут космический огнемет.
Снова ничего особенного.
Просто опять подошло.
Подарок с инструкцией по технике безопасности
И тут возникает забавный парадокс.
Солнце дает Земле энергию, без которой ничего живого здесь не существовало бы.
Оно нагревает поверхность.
Запускает движение воздуха.
Испаряет воду и поддерживает ее круговорот.
Солнечный свет дает энергию растениям и другим фотосинтезирующим организмам, а через них — огромной части всей современной жизни.
Без Солнца Земля очень быстро превратилась бы в темный замерзший мир.
Спасибо, Солнце.
Но есть небольшая проблема.
Тот же источник жизни одновременно довольно опасен.
Солнце посылает нам не только приятный свет.
От него летит солнечный ветер — огромный поток заряженных частиц.
Происходят вспышки.
Случаются корональные выбросы, когда в космос выбрасываются гигантские массы вещества.
Кроме того, Солнце излучает ультрафиолет и рентген.
Получается довольно своеобразный подарок.
Энергия для жизни прилагается.
Средства индивидуальной защиты желательно иметь свои.
И у Земли они есть.
Первый защитник — атмосфера.
Над нашей головой находится огромный слой газа. Мы обычно воспринимаем его просто как воздух, но одновременно он работает как мощный экран, поглощающий значительную часть опасного излучения.
Есть и второй защитник — магнитное поле Земли.
Вокруг планеты оно создает огромную область, которую называют магнитосферой.
Магнитосфера отклоняет значительную часть заряженных частиц солнечного ветра.
То есть Земля находится возле источника энергии, без которого ей нельзя существовать, но одновременно носит с собой невидимый магнитный щит от некоторых неприятных свойств этого же источника.
Очень удобно.
Особенно если вспомнить, что молодое Солнце было еще активнее нынешнего.
Теперь снова посмотрим на Марс.
Глобального магнитного поля, похожего на земное, у него сегодня нет.
Атмосфера у Марса крайне разреженная.
Солнечный ветер постоянно взаимодействует с ее верхними слоями и способствует утечке частиц в космос.
Конечно, нельзя сказать, что любая планета без магнитного поля обязательно потеряет атмосферу.
Венера немедленно предъявит претензию. Глобального магнитного поля у нее тоже нет, зато атмосферы столько, что хватило бы с большим запасом.
Все опять сложнее.
Но Земле сочетание плотной атмосферы и магнитного поля явно не повредило.
И здесь появляется следующий вопрос.
Откуда вообще взялось магнитное поле?
Оказывается, для этого планета должна правильно работать внутри.
Земля живая. По крайней мере геологически
Если разрезать Землю пополам — чисто мысленно, соседи будут против, — внутри обнаружится вовсе не холодный камень.
Наша планета до сих пор очень горячая.
В самом центре находится ядро.
Его внутренняя часть твердая, а внешняя — жидкая.
Во внешнем ядре постоянно движется раскаленный металл.
Именно эти движения работают как гигантский природный генератор и создают магнитное поле Земли.
То есть невидимый щит, окружающий нашу планету, рождается глубоко под ногами, за тысячи километров от поверхности.
Но внутреннее тепло Земли делает еще кое-что.
Земная кора расколота на огромные плиты.
Они очень медленно двигаются.
Столкнулись — получились горы.
Разошлись — из глубины поднимается новое вещество.
Одна плита ушла под другую — часть вещества снова отправилась внутрь планеты.
Для человека все это иногда заканчивается землетрясениями, извержениями и цунами.
Можно было бы придумать систему и помягче.
Но в масштабах всей планеты эта медленная геологическая машина чрезвычайно важна.
Она участвует в обмене веществ между недрами, поверхностью, океанами и атмосферой.
Особенно интересен углерод.
Углекислый газ нагревает планету, потому что является парниковым газом.
Слишком мало — становится холоднее.
Слишком много — можно постепенно двигаться в сторону Венеры.
Но часть углекислого газа связывается при разрушении горных пород. Затем углерод попадает в океаны и осадочные породы. Часть вещества уходит в глубину Земли, а вулканы со временем возвращают углерод обратно в атмосферу.
Получается нечто похожее на очень медленный термостат.
Очень медленный — это важно.
Он не заметит, если у вас завтра похолодает на десять градусов.
Зато на него можно рассчитывать в масштабах миллионов лет.
Конечно, Земля не поддерживает одну и ту же температуру.
Были ледниковые эпохи.
Были очень теплые периоды.
Климат менялся много раз.
Но планета не ушла окончательно ни в вечную морозильную камеру, ни в венерианскую печь.
Тектоника плит не обязательно является единственным возможным способом добиться такой устойчивости. Мы пока просто не знаем, как устроены другие обитаемые планеты.
По понятной причине.
Других обитаемых планет мы еще не нашли.
Но на Земле внутренняя машина одновременно помогает поддерживать геологический обмен веществ и создает магнитное поле.
Два полезных свойства в одном комплекте.
Ну хорошо.
Опять повезло.
А Солнце тем временем меняло правила
До сих пор можно было представить, что Земля один раз получила правильные условия и дальше просто спокойно ими пользовалась.
Но нет.
Солнце тоже меняется.
Когда наша звезда была молодой, она светила заметно слабее.
Примерно на четверть-треть слабее, чем сегодня.
И тут возникает известная загадка.
Если древнее Солнце давало Земле меньше энергии, планета должна была быть значительно холоднее.
В самых простых расчетах настолько холодной, что океаны могли бы надолго покрыться льдом.
Но древние горные породы показывают, что жидкая вода на Земле существовала уже очень давно.
То есть молодое Солнце было слабее, а Земля все равно не превратилась навсегда в снежный шар.
Прошли миллиарды лет.
Солнце постепенно стало ярче.
Теперь появилась противоположная опасность.
Перегрев.
Но океаны все еще здесь.
Получается, Земля не просто попала в хороший климатический коридор.
Сам коридор постоянно менялся.
Солнце становилось ярче.
Состав атмосферы менялся.
Континенты путешествовали по поверхности.
Океанические течения перестраивались.
Ледники наступали и отступали.
Количество углекислого газа менялось.
А жидкая вода продолжала существовать.
Не всегда в одинаковых условиях.
Не всегда спокойно.
Но миллиарды лет.
Вот здесь слово «повезло» уже начинает слегка раздражать своей частотой.
Луна — очень удачная авария
Теперь посмотрим на Луну.
Мы настолько привыкли к ней, что кажется: ну а как иначе? Есть Земля — должна быть и Луна.
Как будто спутник входит в стандартную комплектацию.
Но наша Луна довольно большая по сравнению с Землей.
Ее диаметр больше четверти земного.
И появилась она, скорее всего, весьма драматично.
На раннем этапе истории Солнечной системы в молодую Землю врезалось огромное тело, приблизительно размером с Марс.
Столкновение выбросило в космос огромное количество вещества.
Часть его осталась вокруг Земли и постепенно собралась в Луну.
То есть один из самых заметных спутников во внутренней Солнечной системе появился после планетарной аварии чудовищного масштаба.
Тут тоже был некоторый простор для неудачи.
Можно было сильнее разрушить Землю.
Можно было выбросить вещество так, что нормальной Луны вообще не получилось бы.
Можно было изменить будущую планету совсем иначе.
Но Земля пережила удар.
Луна появилась.
И впоследствии оказалась вполне полезным соседом.
Она вызывает приливы.
Она постепенно тормозит вращение Земли.
Она влияет на наклон земной оси.
Сама ось Земли наклонена примерно на 23 градуса. Благодаря этому у нас есть времена года.
Наклон немного меняется, но присутствие крупной Луны помогает ограничивать эти колебания.
Здесь иногда начинают рассказывать красивую страшилку: мол, уберите Луну — и Земля сразу начнет кувыркаться, климат сойдет с ума, а жизнь погибнет.
Это преувеличение.
Планета без большой Луны не обязательно обречена на климатический хаос.
Но в нашей конкретной системе Луна действительно делает движение земной оси более устойчивым.
И снова получается интересная последовательность.
Гигантское столкновение.
Планета выжила.
Из обломков появился большой спутник.
А спутник впоследствии оказался полезен для долговременной устойчивости Земли.
Космическая катастрофа с хорошим концом.
Почему бы и нет.
У нас уже начинает складываться традиция.
Соседи тоже должны вести себя прилично
Долгое время мы представляли нормальную планетную систему примерно как свою.
Возле звезды маленькие каменные планеты.
Дальше крупные газовые гиганты.
Еще дальше ледяные миры.
Логично.
Первые открытия экзопланет быстро показали, что Вселенная никаких обязательств по этому поводу не подписывала.
Астрономы нашли горячие Юпитеры.
Представьте планету вроде нашего Юпитера — огромный газовый шар массой в сотни Земель.
А теперь поставьте его почти рядом со звездой.
Некоторые такие гиганты делают полный оборот всего за несколько дней.
В Солнечной системе подобного нет.
Откуда они там взялись?
Скорее всего, многие газовые гиганты сначала образовались намного дальше от своих звезд, а потом начали двигаться внутрь.
Этот процесс называют миграцией планет.
Теперь представим, что Юпитер или что-нибудь похожее начинает путешествовать через молодую планетную систему.
Объект массой в сотни Земель.
Он не обязан вежливо объезжать все маленькие каменные планеты.
Его гравитация меняет их орбиты.
Одни тела могут столкнуться.
Другие улететь дальше.
Третьи вообще могут быть выброшены из системы.
Наш Юпитер, возможно, тоже перемещался в далеком прошлом.
Но есть один факт, который сегодня особенно радует.
Он не остановился возле Солнца.
Не занял место Меркурия.
Не поселился на орбите Венеры.
И, что особенно приятно, не оказался на месте Земли.
Сейчас Юпитер находится далеко.
При этом он настолько огромен, что заметно влияет своей гравитацией на всю Солнечную систему.
Его часто называют защитником Земли.
Мол, Юпитер ловит летящие к нам кометы и астероиды.
Красиво.
Но не совсем правильно.
Некоторые опасные тела Юпитер действительно способен выбрасывать из Солнечной системы.
А другие его гравитация, наоборот, может направлять ближе к Солнцу.
Так что Юпитер не телохранитель.
Скорее огромный регулировщик космического движения.
Иногда помогает.
Иногда добавляет работы.
Но для нашей истории важнее другое.
Мало было правильно собрать Землю.
Нужно было еще достаточно удачно собрать всю Солнечную систему вокруг нее.
Чтобы крупные соседи находились там, где они находятся.
И чтобы никто массой в триста Земель не решил однажды переехать поближе.
Еще один пункт в инструкции.
И желательно не съехать с дороги
Почему Земля вообще остается примерно на одном расстоянии от Солнца?
Никакой специальной невидимой рельсы там нет.
Земля летит вперед с огромной скоростью.
Солнце своей гравитацией постоянно тянет ее к себе.
В результате Земля все время как бы падает на Солнце, но одновременно промахивается.
Так и получается орбита.
И вроде бы все просто.
Только вокруг Солнца летает не одна Земля.
Есть Венера.
Марс.
Юпитер.
Сатурн.
И все они притягивают друг друга.
Особенно заметно влияние огромных Юпитера и Сатурна.
Поэтому земная орбита не абсолютно неизменна.
Она понемногу меняет форму.
Меняется и наклон земной оси.
Эти изменения даже влияют на чередование климатических эпох.
Но за миллиарды лет Земля не была выброшена из Солнечной системы.
Не упала на Солнце.
Не переселилась ближе к Венере.
Не отправилась за Марс.
И ее орбита не стала настолько вытянутой, чтобы планета то поджаривалась возле Солнца, то надолго уходила в морозильную камеру.
Она продолжает двигаться примерно там, где вода может оставаться жидкой.
Просто стабильная орбита.
Добавим ее к остальным «просто».
А теперь соберем все вместе
Вот теперь становится интересно.
По отдельности почти ничего из перечисленного не кажется невероятным.
Звезды существуют.
Каменные планеты существуют.
Вода во Вселенной существует в огромных количествах.
Атмосферы существуют.
Магнитные поля существуют.
Спутники существуют.
Газовые гиганты существуют.
Стабильные орбиты тоже существуют.
Ни один из этих ингредиентов сам по себе не выглядит чудом.
Проблема в другом.
Нам нужны они не по отдельности.
Нам нужно подходящее сочетание.
Нужна достаточно спокойная и долгоживущая звезда.
Возле нее должна сформироваться каменная планета подходящего размера.
Она должна оказаться на подходящей орбите.
Получить и сохранить воду.
Сохранить атмосферу.
Не превратиться ни в Венеру, ни в современный Марс.
Сохранить внутреннее тепло.
Иметь работающую геологию.
Получить магнитное поле.
Пережить гигантское столкновение и обзавестись большой Луной.
Сохранить рядом газовые гиганты так, чтобы они не уничтожили внутреннюю часть системы.
А после этого вся конструкция должна продолжать работать миллиарды лет, несмотря на то что само Солнце постепенно меняется.
И главное — все эти вещи связаны друг с другом.
Размер планеты влияет на то, как долго она будет оставаться горячей внутри.
Внутреннее тепло влияет на геологию и магнитное поле.
Геология влияет на атмосферу.
Атмосфера влияет на температуру.
Температура определяет, может ли существовать жидкая вода.
Орбита определяет, сколько энергии приходит от звезды.
Сама звезда определяет не только тепло, но и радиационную обстановку.
Другие планеты влияют на движение Земли.
Луна влияет на приливы, вращение и наклон оси.
Это не коробка с отдельными переключателями.
Это огромная система, где изменение одной детали может потянуть за собой остальные.
И вдруг оказывается, что вопрос звучит уже немного иначе.
Не:
«Можно ли найти каменную планету на правильном расстоянии от звезды?»
Можно.
Такие планеты мы уже знаем.
Вопрос другой:
как часто весь этот набор складывается в одном месте и потом не разваливается несколько миллиардов лет?
Вот этого мы пока не знаем.
Так какова вероятность?
Здесь очень хочется взять калькулятор.
Допустим, шанс получить подходящую звезду — один из десяти.
Правильную планету — еще один из десяти.
Нужную орбиту — еще.
Луну — еще.
Магнитное поле — еще.
Перемножаем все это и торжественно получаем какое-нибудь чудовищное число.
Один шанс на миллиард миллиардов.
Звучит эффектно.
Только это было бы обычным жульничеством.
Наука таких вероятностей пока не знает.
Во-первых, мы плохо знаем, насколько часто встречаются многие из этих условий.
Во-вторых, они связаны между собой, поэтому просто перемножить числа нельзя.
А главное — у нас нет большой коллекции планет, которые можно было бы сравнить с Землей во всех подробностях.
Мы не знаем температуру поверхности и состав атмосферы у миллионов землеподобных миров.
Не знаем, есть ли там тектоника.
Есть ли океаны.
Есть ли магнитное поле.
Сколько миллиардов лет сохранялся их климат.
У нас нет тысячи таких планет.
Нет сотни.
В полном смысле у нас пока одна.
Земля.
Поэтому сказать:
«Случайное появление такого мира математически практически невозможно»
— мы не можем.
Такого расчета нет.
Но нельзя честно сказать и обратное:
«Да таких Земель наверняка миллиарды».
Мы этого тоже не знаем.
Тысячи найденных экзопланет успели показать только одно: планетные системы бывают гораздо страннее, чем мы ожидали.
Горячие Юпитеры почти у самой звезды.
Несколько крупных планет, набитых на очень тесные орбиты.
Суперземли.
Субнептуны.
Системы, совсем не похожие на Солнечную.
Вселенная явно любит разнообразие.
А второй Земли, про которую мы могли бы уверенно сказать: здесь есть океан, подходящая атмосфера, устойчивая геология, магнитное поле и несколько миллиардов лет относительно спокойной истории, — пока нет.
Может быть, завтра найдем.
Может быть, таких миров действительно огромное количество.
А может быть, Земля намного реже, чем нам сейчас кажется.
Честный ответ пока один.
Мы не знаем.
Но чем больше узнаем о своей планете, тем чаще приходится произносить одну и ту же фразу.
Со звездой повезло.
С расстоянием повезло.
С водой повезло.
С атмосферой повезло.
С внутренним устройством повезло.
С магнитным полем повезло.
С Луной повезло.
С соседями тоже как-то сложилось.
И вся конструкция продержалась миллиарды лет.
Каждый пункт сам по себе возможен.
Монетка действительно может выпасть нужной стороной.
Но если нужная сторона выпадает снова, потом снова, потом еще несколько раз, человек в какой-то момент начинает рассматривать монетку внимательнее.
Это не доказывает, что кто-то специально создал Землю.
Не доказывает.
На поверхности Луны пока не нашли табличку «Собрано по заказу».
Но и считать нашу планету чем-то совершенно заурядным после всего перечисленного становится немного сложнее.
Возможно, будущие телескопы покажут нам сотни таких миров.
И тогда выяснится, что Земля — обычная квартира в огромном галактическом доме.
Это вполне возможно.
А возможно, выяснится совсем другое.
И именно поэтому вопрос об уникальности Земли сегодня интереснее, чем когда-либо.
А актеры еще даже не вышли
И вот тут самое время остановиться.
Потому что до сих пор мы почти не говорили о самой жизни.
Мы обсуждали сцену.
Звезду.
Орбиту.
Воду.
Атмосферу.
Недра.
Магнитное поле.
Луну.
Юпитер.
И миллиарды лет, в течение которых все это каким-то образом продолжало работать вместе.
Но есть еще одна деталь.
Современная атмосфера Земли примерно на 21 процент состоит из кислорода.
Мы настолько привыкли к этому числу, что воспринимаем его как заводскую настройку.
Будто Землю сразу выпустили с океанами, Луной и двадцать одним процентом кислорода.
Только молодая Земля была совсем другой.
Большого количества свободного кислорода в ее атмосфере не было.
Он появился позже.
И одним из главных виновников стала сама жизнь.
Крошечные организмы научились использовать свет и выделять кислород.
Постепенно они начали менять атмосферу целой планеты.
А когда кислорода стало достаточно много, в верхних слоях атмосферы появился озоновый слой, который стал поглощать значительную часть опасного ультрафиолета.
Получается довольно удивительная картина.
Сначала на Земле каким-то образом возникли условия, в которых жидкая вода могла существовать миллиарды лет.
А потом появилось нечто, что начало переделывать саму планету под себя.
Менять атмосферу.
Океаны.
Почвы.
Горные породы.
Даже внешний вид поверхности.
И вот тогда начинаются следующие вопросы.
Почему кислорода сегодня именно столько?
Что произойдет, если его станет заметно больше?
Почему при меньшем количестве кислорода горение становится гораздо труднее?
Как жизнь едва не отравила сама себя кислородом, который для огромного количества древних организмов был ядом?
Почему современная атмосфера Земли вообще существует в таком странном химическом состоянии?
Но это уже совсем другая история.
Пока можно просто посмотреть на маленький голубой шар, висящий в черноте космоса, и успокоиться.
Ничего необычного.
Просто очень много раз подряд повезло.