ASTROBIOLOGIA Johdatus oppiaineeseen



Samankaltaiset tiedostot
Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Planeetan määritelmä

Jupiter-järjestelmä ja Galileo-luotain II

Maan ja avaruuden välillä ei ole selkeää rajaa

Kosmos = maailmankaikkeus

Kosmologia: Miten maailmankaikkeudesta tuli tällainen? Tapio Hansson

Tähtitieteessä SI-yksiköissä ilmaistut luvut ovat usein hyvin isoja ja epähavainnollisia. Esimerkiksi

Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta. Kuva NASA

Aloitetaan kyselemällä, mitä kerholaiset tietävät aurinkokunnasta ja avaruudesta ylipäänsä.

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

AKAAN AURINKOKUNTAMALLI

spiraaligalaksi on yksi tähtitaivaan kauneimmista galakseista. Sen löysi Charles Messier 1773 ja siksi sitä kutsutaan Messierin kohteeksi numero

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

AURINKOKUNNAN RAKENNE

TURUN YLIOPISTO GEOLOGIAN PÄÄSYKOE

Planetologia: Tietoa Aurinkokunnasta

ETA BOÖTIS Aurore Aurelia

Supernova. Joona ja Camilla

Monimuotoinen Aurinko: Aurinkotutkimuksen juhlavuosi

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ VI

Tähtitiede Tutkimusta maailmankaikkeuden laidoilta Aurinkokuntaan

Kosmologia ja alkuaineiden synty. Tapio Hansson

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

ETÄISYYS TÄHDESTÄ PYÖRÄHDYSAIKA JA KIERTOAIKA

Fotometria Eskelinen Atte. Korpiluoma Outi. Liukkonen Jussi. Pöyry Rami

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Sisällys. Vesi Avaruus Voima Ilma Oppilaalle Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

Miten kasvit saavat vetensä?

Tähtitieteen historiaa

NELJÄ ELEMENTTIÄ TEHTÄVÄMATERIAALI

Luku 3. Ilmakehä suojaa ja suodattaa. Manner 2

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

Miten kasvit saavat vetensä?

Mikä määrää maapallon sääilmiöt ja ilmaston?

Tähtitaivaan alkeet Juha Ojanperä Harjavalta

Merkintöjä planeettojen liikkeistä jo muinaisissa nuolenpääkirjoituksissa. Geometriset mallit vielä alkeellisia.

Mikkelin lukio. Marsissako metaania? Elisa Himanen, Vilma Laitinen, Aatu Ukkonen, Pietari Miettinen, Vesa Sivula Pariisi

Meteoritutkimuksen historia ja nykyhetki. Esitelmä Cygnuksella 2012 Meteorijaosto Markku Nissinen

DEE Tuulivoiman perusteet

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

TIEDOKSI! Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä näyttelyssä löydy suoraa vastausta infokylteistä. Osa

Pienkappaleita läheltä ja kaukaa


Etäisyyden yksiköt tähtitieteessä:

Jupiterin magnetosfääri. Pasi Pekonen 26. Tammikuuta 2009

yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk

SMG-4500 Tuulivoima. Ensimmäisen luennon aihepiirit. Ilmavirtojen liikkeisiin vaikuttavat voimat TUULEN LUONNONTIETEELLISET PERUSTEET

Ekosysteemiekologia tutkii aineen ja energian liikettä ekosysteemeissä. Häiriö näissä liikkeissä (jotakin on jossakin liikaa tai liian vähän)

Eliökunnan kehitys. BI1 Eliömaailma Leena Kangas-Järviluoma

Jupiterin kuut (1/2)

Hiiltä varastoituu ekosysteemeihin

Plankton ANNIINA, VEETI, JAAKKO, IIDA

Pimennys- yms. lisäsivut Maailmankaikkeus nyt -kurssi

VALINTOJA KUUMENTAVIA SKENAARIOITA & VIILENTÄVIÄ. Näyttely ilmastonmuutoksesta. Kuumentavia skenaarioita & Viilentäviä valintoja, juliste 1.

7. AURINKOKUNTA. Miltä Aurinkokunta näyttää kaukaa ulkoapäin katsottuna? (esim. lähin tähti n AU päässä

4. Yksilöiden sopeutuminen ympäristöön

Ulottuva Aurinko Auringon hallitsema avaruus

IPCC 5. ilmastonmuutoksen tieteellinen tausta

Lappeenrannan Teekkarilaulajat ry:n lyhyt historia

Gravitaatioaallot - uusi ikkuna maailmankaikkeuteen

Ilmastonmuutokset skenaariot

IPCC 5. ARVIOINTIRAPORTTI OSARAPORTTI 1 ILMASTONMUUTOKSEN TIETEELLINEN TAUSTA

RAP O R[ 1 I. FlU S T A} A}.TI{ 1 ]' IiASVIILISUI}DESTA

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Planeetat. Jyri Näränen Geodeettinen laitos

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

Cygnus tapahtuma Vihdin Enä-Sepän leirikeskuksessa

Raamatullinen geologia

Aurinkokunta. Jyri Näränen Paikkatietokeskus, MML

1. Vuotomaa (massaliikunto)

Humuksen vaikutukset järvien hiilenkiertoon ja ravintoverkostoihin. Paula Kankaala FT, dos. Itä Suomen yliopisto Biologian laitos

ja ilmakehän alkuaineista, jotka ravitsevat kaikki eliöitä ja uusiutuvat jatkuvassa aineiden kiertokulussa.

Albedot ja magnitudit

1. Kuinka paljon Maan kiertoaika Auringon ympäri muuttuu vuodessa, jos massa kasvaa meteoroidien vaikutuksesta 10 5 kg vuorokaudessa.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsien ekologia ja käyttö

TÄHDET JA AVARUUS 8/2009

Ajan osasia, päivien palasia

Maaperäeläinten monimuotoisuus ja niiden merkitys pelloilla

Avainsanat. populaatio yksilöiden levintätyypit ikärakenne sukupuolijakauma populaation kasvumallit ympäristön vastus elinkiertostrategiat

Mitä ilmastolle on tapahtumassa Suomessa ja globaalisti

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat

Kesäyön kuunpimennys

Planetaariset sumut Ransun kuvaus- ja oppimisprojekti

1: Mikä alla kuvatuista puista tämä on?

TAIVAANMEKANIIKKA IHMISEN PERSPEKTIIVISTÄ

Mustien aukkojen astrofysiikka

Keskeisvoimat. Huom. r voi olla vektori eli f eri suuri eri suuntiin!

Luku 8. Ilmastonmuutos ja ENSO. Manner 2

Hydrologia. Säteilyn jako aallonpituuden avulla

Käsivarren Pättikän lammen pohjamudasta paljastunut Kirvespuu (näyte PAT4973) sijaitsee nykyisen metsänrajan tuntumassa. Kuvassa näkyvä rungon

Atomien rakenteesta. Tapio Hansson

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Ilmakehän vaikutus havaintoihin. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

IHMISKUNTA MUUTTAA ILMASTOA

Summary in English. Curiosity s goals

Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin?

Mikä on elollista ja mikä on elotonta? Elollinen tietenkin elää ja eloton ei elä. Pitäisikö tätä miettiä tarkemmin?

Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan kaasuja

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Transkriptio:

ASTROBIOLOGIA Johdatus oppiaineeseen Astrobiologian suuret kysymykset ovat 1900-luvulta lähtien olleet: Mitä elämä on? Miten elämä syntyi Maassa? ja Missä kaikissa muodoissa elämää voi esiintyä?. Synnyttääkö evoluutio aina samankaltaisia ratkaisuja? Mitkä muut alkuaineet paitsi hiili voivat synnyttää elollista elämää? Mikä on elollisen ja elottoman ero? Omasta aurinkokunnastamme elämän merkkejä on löytynyt Marsista, Europan ja Enkeladuksen pinnanalaisista meristä sekä Oortin pilven komeetoista. Aurinkokunnan ulkopuolella sadasta tutkitusta tähtijärjestelmästä on löytynyt komeettojen lisäksi viisi elollista maailmaa: Terranova (Alfa Centauri A I), Han Shan (Delta Pavonis), Kali-Yuga (Xi Ursae Majoris Ab), Poseidonia (DM +33 2277 IV) ja Aurore (Eta Boötis IIc). Kaksi viimeksimainittua ovat kuita. Sol (Aurinkokunta) MARS (Sol IV): Marsin viileissä valtamerissä elämän kehitys näyttää noudatelleen samoja suuntaviivoja kuin Maassa. Ilmakehän ohentuminen ja vulkaanisen toiminnan sammuminen johtivat kuitenkin planeetan varhaiseen kuivumiseen. Pohjoisen pallonpuoliskon valtameret (Marineris ja Borealis) vetäytyivät regoliitin alle. Eteläisen pallonpuoliskon Hellaksen sisäjärvi kuivui kokonaan, jättäen jälkeensä vain joukon fossiileja. Marsin horrostava bakteerikanta säilyi kuitenkin elinkelpoisena syvällä pinnan alla, tuottaen ilmakehään metaania joka havaittiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2004, kauan ennen ensimmäistä miehitettyä Mars-lentoa. Areobiologit ovat luokitelleet useita satoja marsilaisperäisiä bakteereita, joista osa on yhteisiä Maan kanssa. Havainto johti panspermia-teorian vahvistumiseen astrobiologien keskuudessa. MARS Painovoima: 0,38g Halkaisija: 6 804,9 km Kiertoaika: 687 d Pyörähdysaika: 24,7 h Ilmakehä: 45% CO 2, 27% O 2, 21% N 2, 2% Ar Ihmisen toiminnan vuoksi Marsin elinolosuhteet ovat muuttuneet rajusti, ja se heijastuu niin planeetan kasvi- kuin eläinkantoihinkin. Marsin kiistanalainen maankaltaistamisohjelma (kts. YMIR) aiheutti Marsin alkuperäiselle ekosfäärille korvaamatonta tuhoa. Alkuperäinen bakteerikanta on säilynyt suht' ennallaan ainoastaan eteläisen pallonpuoliskon ikiroudassa. Nykyään Marsissa kasvaa vesialueiden läheisyydessä luonnonvaraisena planeetalle varta vasten geenimuunneltua floraa, kuten mustaa jäkälää, sieniä, sammalia ja alkeellisia suikerokasveja. Marsin kasvihuoneissa ja hydroponisilla farmeilla viljellään hauraampia lajikkeita, kuten vitaminoitua vehnää (triticum martiae), hedelmiä, vihanneksia ja bionisia lihatuotteita. Kts. Encyclopaedia Galactica, Mars.

EUROPA, ENKELADUS: Pienten kuiden jääkuorten alla elää valolta ikuisesti suojattuna tulivuorten lämmössä viruksia, bakteereita sekä alkeellisia kemosynteesiin kykeneviä biootteja. Bakteerien kehitys analoginen Marsin ja Maan kanssa -> koko Aurinkokunnan elämä peräisin samasta lähteestä? OORTIN PILVI: Ekstremofiilejä mikrobeja, viruksia ja itiöitä. Rigil Kentaurus Etäisyys Maasta: 4,36 valovuotta Nimet: Rigil Kentaurus, Nánmén'èr ( 南 門 二 ), Alfa Centauri AB Alfa Centauri on kolmoistähtijärjestelmä. Se koostuu kahdesta päätähdestä (A, B) ja niitä kiertävästä punaisesta kääpiöstä Proxima Centaurista. Alfa Centauri A, joka tunnetaan myös nimellä Toliman (hepr. täältä ikuisuuteen ) on hieman Aurinkoa isompi ja kirkkaampi, hyvin metallirikas G2 V-luokan tähti. Tähti on hitaasti pyörivä, eikä sillä ole auringonpilkkuja. Alfa Centauri B, Bungula, on K1 V-luokan keltaoranssi, hieman Aurinkoa pienempi ja himmeämpi tähti. Tähdet kiertävät toisiaan elliptisesti 79,9 vuoden jaksoissa keskietäisyyden ollessa 23,7 tähtitieteellistä yksikköä. TERRANOVA (Alfa Centauri A I): Terranova on Alfa Centauri A:n ensimmäinen planeetta. Se kiertää Tolimania elokehällä 1,25 AU:n etäisyydellä (kiertoaika 477 päivää). Läpimitta on 12 000 km verrattuna Maan 12 750 kilometriin. Planeetan massa on 0,82 Maata ja painovoima suuremman tiheyden vuoksi 1,1 g. Ilmanpaine on 0,92 ja happipaine 0,18, joten ilma on hieman ohuempaa. Terranovan mesosfäärissä on tavattu suuri määrä erilaisia vapaita metalli-ioneja, joita ei muista puutarhamaailmoista tunneta. Planeetalla on kaksi hyvin pientä kuuta, Esa ja Europos, jotka ovat sen vangitsemia hiilipitoisia asteroideja. TERRANOVA Painovoima: 1,1g Halkaisija: 12 023 km Kiertoaika: 477 d Pyörähdysaika: 20 h Terranovan ilmasto-olosuhteet ovat erikoiset. Sen toinen, oranssi aurinko kiertää taivaalla hidasta ympyrää niin, että puolet vuodesta se paistaa öisin ja puolet vuodesta päivisin. Harvinaisia kaksoisauringonlaskuja pidetään tunnetun avaruuden kauneimpina. Tähtien elliptinen kierto aiheuttaa Terranovalla tavallisten vuodenaikojen lisäksi ns. suuria vuodenaikoja 40 vuoden jaksoissa. Terranovan pinnasta 60% on nestemäisen veden peitossa. Hiilipohjainen elämä on ilmestynyt planeetalle samoihin aikoihin kuin Maahankin ilmeisesti komeettojen mukana. Terranovan evoluutiota on hidastanut planeetan pinnalle pääsevän ultraviolettisäteilyn vähäinen määrä. Sen kotoperäinen eliöstö on suurelta osin väritykseltään keltaista protokasvillisuutta, joka muistuttaa suuresti jurakauden saniaisia. Floran kellertävä väritys johtuu kaiken terranovalaisen elämän vasempaan kiertyneistä aminohapoista. Maaperäinen eliöstö levisi Terranovalle ensimmäisten luotainten ja tutkimusmatkojen ansiosta.

Planeetalle istutetut maallisen eloonjäämistaistelun karaisemat lajit ovat villiintyneet Terranovalla täysin syrjäyttäen alkuperäistä eliöstöä kaikkialla. Koska alkuperäinen eliöstö vierastaa aluetta, jolle Maan lajikkeet ovat levinneet, planeetansuojelusta on tullut yksi Terranovan polttavimmista poliittisista kysymyksistä. Planeetan asutusmahdollisuudet ja merkitys Maan uutena rajaseutuna niin väestöongelman ratkaisemisen kuin uusien luonnonvarojen hyväksikäytön kannalta tarkoittavat sitä, että Terranova tulee tulevaisuudessa ohittamaan Marsin ihmiskunnan tärkeimpänä jalansijana avaruudessa. Euroopan Unioni, Kiina, Yhdysvallat, Japani ja Brasilia ovat kaikki perustaneet omat siirtokuntansa planeetalle, jonka nopeasti kasvava asukasluku lähestyy (bioroidit mukaanluettuna) miljoonaa. Delta Pavonis Etäisyys Maasta: 19,9 valovuotta Delta Pavonis on G7 V-IV luokan vanha keltainen kääpiö, joka on muuttumassa punaiseksi jättiläiseksi. Se on hieman Aurinkoa kirkkaampi, mutta viileämpi tähti. Delta Pavonis aloittaa nk. Kiinan haaran, läheisten tähtien ketjujen muodostaman tähtienvälisen avaruuden alueen, joka on määritelty kuuluvaksi Kiinan kansantasavallan etupiirialueeseen. HAN SHAN (Delta Pavonis I): Delta Pavonis järjestelmä muodostuu kahdesta asteroidirenkaasta ja kahdesta niitä seuraavasta planeetasta. Ulommainen planeetta on 3,5 Jupiterin massainen kaasujättiläinen Yu Huangdí, sisempi Han Shan ( kylmä vuori ). Kansainvälinen tähtitieteellinen seura on antanut planeetalle myös nimen Hades, mutta kiinalainen nimitys on laajemmin tunnettu. Maailman läpimitta on vähän alle 14250 km ja sen pintapainovoima on 1,23 g. Planeetan ilmakehästä peräti 39 % on happea, joten pienikin kipinä tai liekki voi aiheuttaa valtavan tulipalon. Ihmisasutus on mahdollista ainoastaan yli 2 500 metrin korkeudessa, jossa kaasukehän ohuus vaikeuttaa palamista. Han Shanin maaperä ja vesi on hyvin hapanta. Planeetta kiertää aurinkoaan elokehän rajamailla, joten se on suureksi osaksi jäässä. Han Shanin eliöstö on suureksi osaksi esibioottisella asteella. Mikrobien ja pieneliöiden lisäksi planeetalla on useita kookkaita yksisoluisia eliölajeja, jotka käyttäytyvät parvina kuin kokonaiset yksilöt. Sopeutuessaan karuun ympäristöönsä ne ovat saaneet joitain hyvin vaarallisia muotoja. Yksi esimerkki on nk. veitsikärpäset, tuulen mukana ajautuvat katkarapuja muistuttavat yksisoluiset olennot, jotka ovat kuin eläviä lasinsiruja. Wu-Beijing ja United Samsung ovat perustaneet planeetalle kaksi kaivossiirtokuntaa (Tientsin ja Guangzhou). Planeetalla asuu myös lähes 1000 Euroopan Unionin kansalaista Hermia-tukikohdassa. Radiomajakkatunnus NLYN 76 (Restricted world). Lähestyminen edellyttää voimassa olevaa Kiinan kansantasavallan viisumia ja tutkimuslupaa.

Alula Australis Etäisyys maasta: 27,3 valovuotta Nimet: Alula Australis, ξ Ursae Majoris Alula Australis -järjestelmä muodostuu kahdesta toisiaan kiertävästä kaksoistähtiparista ja yhdestä ruskeasta kääpiöstä, joten se on itse asiassa viitoistähti. Järjestelmään kuuluu lisäksi yhdeksän planemoa, jotka vaihtelevat 0,9 Jupiterin massaisesta kaasuplaneetasta alle 5000 km halkaisijaltaan oleviin kivenmurikoihin. Aniharvalla Alula Australis -järjestelmän kappaleella on edes suhteellisen vakaa kiertorata. KALI-YUGA (Xi Ursae Majoris Ab Id): Ensimmäistä kaksoistähtiparia kiertää kaksirenkainen 0,9 jupiterin massainen (mutta sitä paljon suurempi) kaasujättiläinen Caelus, jonka kaasukehä sisältää runsaasti vesihöyryä. Caeluksella on 13 kuuta, joista kolme (Brontes, Steropes ja Arges) ovat Maan kokoisia. Brontes, lähin kuista, tunnetaan nykyään nimellä Kali- Yuga. Caeluksen rata nelostähtijärjestelmän sisällä vaihtelee 432 000 vuoden jaksoissa. Muutokset ovat aiheuttaneet radikaaleja muutoksia Brontesin olosuhteille ja vauhdittaneet elämän evoluutiota. KALI-YUGA Painovoima: 0,87g Halkaisija: 11 378,9 km Kiertoaika: 434,6 d Pyörähdysaika: 16 d Maailman runsashappisen kaasukehän ilmanpaine Ilmakehä: 69% N 2, 30% O 2, 1% H 2 O, on kolme kertaa Maan vastaava. Pintapainovoima 0,035% CO 2 on 0,87 g. Kali-Yugan ammonium- ja Ilmanpaine: 3 bar sulfidipitoinen alkumeri peittää sen pinta-alasta 68 prosenttia ja maa jakaantuu kahden suuren mantereen kesken. Merta on kutsuttu "orgaaniseksi sopaksi", sillä se sisältää lähes kaikkia elämän rakennusaineita ynnä metallisuoloja ja rikkiä. Tiheän ilmakehänsä ansiosta Kali-Yugalla ei ole napajäätiköitä. Sen trooppinen lämpötila jakaantuu suhteellisen tasaisesti koko planeetan alueelle. Caeluksen elliptinen rata ja kaksoistähtiparin valovoiman muutokset saavat aikaan suuria lämpötilanvaihteluja sen 434 päivää kestävän vuoden aikana. Hapen määrä ilmakehässä riittää spontaaniin syttymiseen Kali-Yugaa riivaavien suunnattomien ukkosmyrskyjen aikana. Hiilidioksidimäärät ovat kolmekymmentä kertaa Maata korkeammat. Kuun tavoin Kali-Yuga on vuorovesilukkiutunut emoplaneettansa kanssa 1:1 spinrataresonanssiin. Sen kiertoaika Caeluksen ympäri on 16 päivää, joten Kali-Yugalla on kahdeksan päivää tauotonta pimeyttä ja kahdeksan päivää tauotonta aurinkoa. Pitkät vuorokaudet synnyttävät erittäin voimakkaita, koko kuuta kiertäviä tuulia. Alula Australiksen kaksi muuta aurinkoa tanssivat taivaalla monimutkaista piirileikkiään, mutta kaikki valo siivilöityy tiheän kaasukerroksen läpi niin, että pinnalla vallitsee ikuinen sinivihreä hämärä. Kali-Yugan elämä on syntynyt sen protobioottisesta meressä, mutta levinnyt jo varhaisessa

vaiheessa asumaan sen ilmakehään. Voimakkaat tuulet ja ilmakehän tiheys auttavat suunnattomia eliöitä pysymään ilmassa koko elämänsä ajan. Kaikkein kiintoisimpien joukossa ovat "taivasvalaat", suunnattomat lentävät valaat jotka syövät ravinnokseen ilmakehässä suurina lauttoina kelluvaa aitotumallista "levää". Kali-Yuga on tunnettu myös harvinaislaatuisista pyörivistä eläimistään (pedalternorotandomovens centroculatus). Kts. Encyclopaedia Galactica: Kali-Yugan elämä. DM +33 2277 POSEIDONIA (DM+33 2277 IV): Kts. Johdatus solaristiikkaan Eta Boötis Etäisyys maasta: 31,9 valovuotta Karhunvartijan tähdistössä sijaitseva Eta Boötis on kaksoistähtijärjestelmä. Eta Boötis A, traditionaaliselta nimeltään Muphrid ( yksinäinen ) on kirkas, G0 luokan keltainen alijättiläinen. Pienempi tähti, 0.48 AURORE solin massainen punainen kääpiö Rubis, kiertää sitä Painovoima: 0,74g Halkaisija: 9450 km 1,425 au:n etäisyydellä, tehden yhden kierroksen aina Kiertoaika: 2537 d 495 päivän välein. Järjestelmä sisältää erittäin Pyörähdysaika: 61,3 d huomattavia määriä vetyä raskaampia alkuaineita. Eta Boon lähin tähti on punainen jättiläinen Arcturus, joka loistaa Auroren taivaalla monta kertaa Venusta kirkkaammin. Ranskalainen väyläluotainretkikunta löysi Auroren vuonna 2178. Ilmakehä: 78% N 2, 19,34% O 2, 1% Ar, 0,035% CO 2 AURORE (η Boötis IIc): Järjestelmää kiertää viisi kaasuplaneettaa: Hesperus (0,8 Jupiteria), Titonus (5,3 Jupiteria), Laodemon (1,6 Jupiteria), Theia (0,5 Jupiteria) ja Astreus (0,28 Jupiteria). Näistä suurin, Titonus, luokitellaan ruskeaksi kääpiöksi : tähtimäiseksi kappaleeksi, jolla ei ole tarpeeksi massaa vety-helium fuusioon, mutta joka toisaalta tuottaa vetovoimansa vuoksi enemmän lämpöä ja valoa kuin vastaanottaa. Titonuksella on 72 kuuta, joista neljä suurempaa (Memnon, Selene, Aurore ja Antilokus). Titonuksen säteilemä lämpö riittää luomaan Aurorelle elämälle suotuiset olosuhteet. Aurore poikkeaa kuitenkin huomattavasti Maasta. Titonuksen suunnattoman vetovoiman puristuksessa siitä on tullut litistyneen kananmunan muotoinen. Aurore on Kali-Yugan tavoin vuorovesilukkiutunut Titonuksen kanssa niin, että se kuu kääntää aina saman pallonpuoliskon emäplaneettaansa kohti. Auroren yönpuoli, La Glacière, elää ikuista pimeää jääkauttaan, jossa Muphridin laskettua lämpötila laskee hiilidioksidin jäätymispisteen alapuolelle. Päivänpuolella sijaitsee kuuma piste, jossa lämpötila pysyttelee veden kiehumispisteen yläpuolella. Sitä riepottelee ikuinen hurrikaani. Kahden ääripään välissä sijaitsee kapea lauhkea vyöhyke.

La Glacièren sulamisesta muodostunut Lieriömeri kattaa suurimman osan lauhkeasta vyöhykkeestä. Jäätiköstä sulavat vesimassat haihtuvat Titonuksen puolella ja palaavat rankkasateina ja myrskyinä takaisin kylmälle puolelle. Kuun ilmakehässä raivoavat tuulet aiheuttavat vakavia vaikeuksia kaikille lentolaitteille. Titonuksen vetovoiman synnyttämä vuorovesi-ilmiö on Aurorella 454 kertaa voimakkaampi kuin Maassa. Kanjoneissa ja solissa vuorovesi synnyttää satojen metrien pinnanvaihteluita. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana on selvinnyt, että Aurorella on sen ääriolosuhteista huolimatta kehittynyt kotoperäistä elämää. Hiilipohjainen eliöstö on kehittynyt alun perin Lieriömeressä ja siirtynyt vuorovesi-ilmiön vaikutuksesta kuivalle maalle. Alustavien tutkimusten mukaan Aurorella ei tunneta jakoa eläin- ja kasvikunnan välillä. Parhaiten tunnettu aurorelainen eliö on hattulatvaksi kutsuttu yleinen autrotrofi, fotosynteesillä ravintonsa hankkiva kasvin ja eläimen välimuoto. Se on kahdeksan metriä korkeaksi kasvava sienimäinen eliö, jonka varjomainen hetula kerää Muphridin ja Titonuksen energiaa tuottaakseen sokeria. Hattulatvoilla on viisi alkeellista sydäntä ja se kykenee hitaasti liikkumaan päästäkseen otollisempaan asemaan aurinkoihin nähden. Auroren varsinainen kasvillisuus käyttää sinivihreää klorofyllin vastinetta katalyyttinä fotosynteesissä, mutta enemmistö lajikkeista hankkii ilmeisesti lisäravinteita suoraan muista eliöistä lihansyöjinä tai mädännäiskasveina. Väritys vaihtelee sinisestä hiilenmustaan. Maaeläimiä ei ole voitu järjestelmällisesti luokitella. Pirennen-Bettencourtin retkikunnan mukaan ne näyttävät kehittyneen kaikki muutamasta äyriäisenkaltaisesta alkumuodosta. Monet Aurorelainen hattulatvatiheikkö eliöt erittävät voimakasta orgaanista happoa hajottaakseen ravintoa. Hapolta eliöitä suojaa niiden hiiliperäinen, orgaaniseksi muoviksi kutsuttu panssari. Sellaisenaan syötynä Auroren eliöt ovat joko ihmisille myrkyllisiä tai sitten ne läpäisevät ruoansulatusjärjestelmän sulamatta vatsassa. Tämä johtuu siitä, että Terranovan tapaan Auroren elämä perustuu oikeanpuoleisille eli dekstroaminohapoille, jotka ovat Maassa tavattavien levoaminohappojen peilikuvia. Aurorelaisen elämän yksi mielenkiintoisimpia piirteitä on sen eliöstössä yleisesti tavattu kyky havaita ja suojautua punaisen kääpiön aurinkopurkauksilta. Näkyvän valon sijaan paikalliset elämänmuodot ovat hyvin herkkiä sekä infrapuna- että ultraviolettisäteilylle. Aurore on kaukaisin ihmisen tutkima järjestelmä.