?如果我们加热火星核心,那会怎样?答案扑朔迷离( 二 )



然而为了防止其融化 , 你所有的设备都需要通过耐高温的材料来建造 。 然后通过将其地核加热的方法(如使用巨大的核弹) , 当它被加热到足够热时火星就能自己完成这一过程 。 然而 , 将核弹运到火星并带着它们穿过外星岩浆的熔融隧道再在地下深处引爆 , 这一行为有些冒险 , 并且你并不清楚需要带多少颗核弹 。 但是 , 尽管火星的体积较小 , 它仍然需要巨大的能量来加热其地核 , 这可能比我们在地球上使用的能量还要多 。 我们的第二方案需要更多的耐心来完成 , 比起核裂变我们更可能使用核聚变 。
核聚变和核裂变是创造能量的两种核反应方式 。 核裂变用于普遍的标准核电站 , 而核聚变则是发生在恒星地核内的反应 , 我们目前还没有能力利用这一反应来发电 。 如果我们能在将来找到一种更好的方法加热火星的地核 , 那我们就能设法将巨型核聚变发电机建造在火星深处 , 通过加热其地核并启动磁层来达成我们的心愿 。 这将为火星的历史开启一个新的、黄金时代(或绿色时代) 。

随着时间的推移 , 火星将再次变得宜居 。 对于那些从事钻探工作的人来说 , 也许还不够快 , 但终有一天它将能够承载生命 。 火星的大气层从它存在起已维持了大约10亿年 , 所以它至少可以再维持这么久 , 如果我们保持发电机的话它甚至能维持更久 。 这段时间对于让火星发展到孕育出自己的生命来说已经足够长了 , 这可能让它曾经拥有的那些湖泊和海洋改变得更适宜为人类所居住 。 然而另外一种可能性是 , 火星不需要任何外来干预就自发地发生这种反应 。 正如45亿年前太阳系的黎明时分 , 它确实是自己形成并开始对流的 。 这是因为火星地核中自然形成的结晶有可能影响对流 , 并最终使其磁场重新启动 。 因此这种微弱的可能性是存在的 。

虽然这样发生的可能性很小 , 但并不是没有可能 。 尽管对于目前来说这是不切实际的 , 但如果我们攻克难题并构思出一些巧妙的技术 , 加热火星并使其在未来几十亿年里维持生命就不是空谈 。 不过那将是我们加热火星地核之后会发生的事了 。
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