同時釋放大量熱量,讓火星表面溫度再升一大截。
剩下的冰核砸在火星表面,形成一個巨大的撞擊坑,
坑底的水冰會慢慢融化,形成湖泊甚至海洋。
這個方案雖然粗暴,但效率極高。
選一顆百公里的富冰小行星,總質量大約一千萬億噸,
其中百分之六十到百分之七十是水冰。
一次撞擊,能給火星增加幾百萬億噸的水蒸氣。
不過,這需要精確計算小行星的軌道、速度、撞擊角度,
確保它不會把火星炸得太難看,也不會把己有的火星基地設施毀掉。
撞擊點需要選在另一端,遠離現有的火翊基地和未來規劃的居住區。
一顆不夠,就兩顆,兩顆不夠,就西顆。
他有的是小行星可以拖。
大氣層有了,水有了,溫度上來了,磁場由重新啟用的地核來提供。
剩下的問題就是土壤。
火星表面的土壤含有高氯酸鹽,對植物有毒,對人類也有害。
需要大規模的土地改良,用生物降解的方式把高氯酸鹽分解掉。
那是慢工細活,可以排在最後,讓轉基因微生物慢慢幹。
林葉把這些思路一項一項列在螢幕上,
手指在控制檯上快速敲擊,把每一項拆解成具體的研發子專案。
他調出火星的地質資料,
把核心的質量、成分、溫度、比熱容一項一項列在螢幕上。
火星鐵鎳核心質量大約一點五乘十的二十三次方公斤,
比熱容大約五百焦耳每公斤每攝氏度。
要把固態核心從現在的一千五百度左右加熱到熔點一千八百度並完成熔化,
需要同時克服比熱容和熔化潛熱。
升溫需要的能量大約三點八乘十的二十八次方焦耳,
熔化潛熱也是這個量級,合計大約八乘十的二十八次方焦耳。
如果持續加熱十年,大約三億秒,
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