Если авторов разделить на группы в зависимости от выбора ими модели Вселенной, то оказывается, что для сторонников бесконечной модели характерно признание многочисленности обитаемых миров, а для сторонников конечных моделей характерно отрицание жизни вне Земли. Действительно, в конечной модели с конечным временем развития звёздной и планетной фазы Земля может на данный момент оказаться первой носительницей биосферы, и в этой модели внеземная жизнь не может быть априорно постулирована. Поэтому астробиологическое исследование Марса приобрело философское значение, как возможность проверки соответствующей гипотезы, и это объясняется не ограниченными возможностями исследования других планет, а результатами непосредственных наблюдений поверхности Марса. Безжизненные пустыни, покрытые причудливыми скалами, обнаруженные «Викингами» в областях Хризе и Утопия, не совпадают с местоположением зелёных пятен, наблюдавшихся с Земли в 1965, 1967 гг.
Однако остаётся в силе вывод, что «возможность жизни на Марсе не может быть исключена, поскольку экстремальные факторы, имеющиеся на этой планете, не угнетают размножения некоторых земных микроорганизмов».2)
Г.А. Тихов придавал большое значение так называемому эффекту В. Синтона, не подтвердившемуся впоследствии. Некоторые исследователи склоняются к мысли, что нельзя отождествлять спектры диффузного отражения марсианских пятен со спектрами пропускания органических веществ в лабораторных опытах, как это делал В. Синтон в своих первых работах. Следовательно, те экспериментальные данные, которые Г.А. Тихов считал подтверждающими существование растительности на Марсе, после обработки результатов, полученных «Викингами», уже не могут считаться таковыми [Л. 39, 40]. Астробиологическая концепция Г. А. Тихова не была результатом дедукции из интегральной картины мира современной науки. Она была выведена на основании неполной индукции, так как Г.А. Тихов в основу познания брал наблюдаемые явления и ни в коей мере не стремился предписывать им априорные положения.
По мере появления во Вселенной новых планетных систем возрастает возможность распространённости жизни. Уже описано [Л. 35] свыше тридцати различных соединений, обнаруженных по межзвёздному радиоизлучению, в том числе формальдегида, аммиака, окиси углерода и кремния, метилацетилена, формамида, карбонильных соединений, ацетальдегида и др. [Л. 36]. Продолжает обсуждаться вопрос о переносе зародышей жизни с одной планетной системы на другую, а также о передвижении планетных систем вместе с центральными светилами из одной галактики в другую [Л. 7]. Одно время считалось, что допущение возможности переноса форм жизни с одних небесных тел на другие якобы противоречит положениям диалектического материализма о происхождении жизни. Однако это не так. Развитие молекулярной генетики и современной теории кода наследственности полностью опровергает это, так как несущая наследственную информацию молекула ДНК, появившаяся в процессе развития биосферы Земли, ничем не отличается от молекулы ДНК, занесённой из Космоса, как неразличимы между собой два электрона. Радиоспектроскопический анализ показал, что органические молекулы, обнаруженные в межзвёздной среде, ничем не отличаются от органических молекул, полученных в лаборатории. Точно так же и заключения Г.А. Тихова о характере спектра отражения предполагаемой марсианской растительности выведены не посредством экстраполяции свойств фотосинтеза земных растений, а на основе прямой спектрофотометрии Марса, так что выбор исходных параметров астроботанической модели определялся исследовательской задачей и экспериментальной методикой, т. е. методология Г.А. Тихова была не дедуктивной, а индуктивной.
Так как Марс был пробным камнем теории внеземной жизни, то результаты астроботанических исследований Г.А. Тихов считал принципиально важными с философской точки зрения. Ведь любое умозрительное философское мнение получает полное подтверждение только тогда, когда оно проверено на практике.
Особенность философских выводов Г.А. Тихова проистекает из того, что неполноту посылок своего основного индуктивного метода он стремился компенсировать дедукцией из общефилософских положений. «Видимо, было бы правильнее считать, что при современном состоянии науки философское значение имеет вопрос не о наличии жизни на тех или иных небесных телах, а о природе жизни, о происхождении живого вещества».3)
тихов электромагнитный внеземной
Литература
1. Essai nouveau d'expliquer la variability de l'etoile в Lirae.- Mem. soc. degli spettroscopisti Italiani, XXVI, 107-112; Новая попытка объяснить переменность звезды в Лиры. - Основные труды,** 1, 3-9.
2. La dispersion dans l'espaces celestes. - Mem. soc. degli spettroscopisti Italiani, XXVII, 41-44; Дисперсия в небесных пространствах. - Основные труды, 1, 11-15.
6. Опыт изыскания дисперсии в междузвёздном пространстве из наблюдений звезды в Aurigae. - Изв. Екатеринославского Высшего горного училища, 3, 1-89; Основные труды, 1, 35-109.
13. Sur la dispersion de la lumiere dans les espaces celestes. Historique de la question et premiers resultats. - CR, 146, 570-574; О дисперсии света в небесных пространствах. История вопроса и первые результаты. - Основные труды, 1, 141-145.
14. Remarques sur la note de M. Lebedew: «La dispersion apparente de la lumiere dans l'espace interstellaire. - CR, 147, 170-173; Замечания по поводу статьи П.Н. Лебедева: «Кажущаяся дисперсия света в междузвёздном пространстве». - Основные труды, 1, 147-150.
24. Об изысканиях избирательного космического поглощения света. - Изв. РАО, XVI, №1, 1-15; Основные труды, 1, 205-232.
27. Об избирательном космическом поглощении света. - Изв. РАО, XVI, №3, 90-105.
55. Новые исследования по вопросу о космической дисперсии света. - Изв. имп. АН, №16, 1619-1632; Основные труды, 1, 321-332.
118. О выдержках большой продолжительности светил переменной яркости.- Изв. ГАО, 11, №105, сер. 6, 313-328; Основные труды, 2, 358-374.
144. Следствия возможного отклонения световых лучей в поле тяготения звёзд.- Природа, №6, 7-13; Основные труды, 3, 226-234.
Л. 7. Воронцов-Вельяминов Б.А. Переселения живых существ из одной галактики в другую. - Земля и Вселенная, 1966, 4, 17.
Л. 14. Конт О. Курс положительной философии. СПб., 1900.
Л. 17. Марс как среда обитания. - В сб. «Проблемы космической биологии», 32, М., 1976.
Л. 35. Balestic Francis. Mise au point sur les syntheses abiogenetiques des acides amines. - J. Chim. Phys. Phys.-Chim. biol., 1973, 70, N 1, 169-179.
Л. 36. Elsдsser Hans. Sind interstellare molekьle kosmische Leben-sheime? - Bild. Wiss., 1973, 10, N 7, 756-764.
Л. 39. Sinton W.M. Spectroscopic evidence for vegetation on Mars. - Ap. J., 1957, 126, N 2, 231-239.
Л. 40. Martian vegetation. - Sky and Telescop, 1959, 18, N 5, 259.
Примечания
* Stokes G.G. Mathematical and Physical Papers, 2. Cambridge, 1883, p. 282.
** Тихов Г.А. Основные труды. Алма-Ата, АН КазССР. Т. 1 - 1954, 2 - 1955, 3 - 1957, 4 - 1959, 5 - 1960.
*** Под избирательным космическим поглощением подразумевается поглощение, величина которого меняется с изменением длины волны.
**** Draper H. Catalogue. - Annals of Harvard College Observatory, 1918-1924, 91-99 (USA).
1) Comte A. Traite philosophique d'astronomie populaire ou exposition systematique de toutes les notions de philosophie astronomique, soit scientifiques, sois logique qui doivent devenir universellement familieres. Paris, 1844, p. 109.
2) Бовин А. Наука и мировоззрение. - «Коммунист», 1960, № 5, 96-107.
3) Имшенецкий А.А. Биологические эффекты экстремальных условий окружающей среды. - В сб.: «Основы космической биологии и медицины». М., 1975, с. 309.