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由于土卫二的海洋提供了喷流,这些喷流产生了土星的E环,研究E环中的物质就相当于研究土卫二的海洋。
E环主要是由冰液滴组成,但其中有一些特殊的二氧化硅纳米颗粒,只有在液态水和岩石在90摄氏度以上的温度下相互作用时才能生成硅。
这一点,以及其他证据,都指向了土卫二冰壳深处的热液喷口,与遍布地球海底的热液喷口没有什么不同。
凭借其全球海洋、独特的化学成分和内部热量,土卫二实际上是最有可能存在和地球地狱族一样的生物物种的星球。
科学院对此充满了希望,如果土卫二真得存在和地球上的地狱族一样的物种,那也就意味着土卫二具有巨大的物种开发价值。
同时土卫二上存在丰富的磷元素,这对于生命的繁衍至关重要。
磷在土卫二上主要以水溶性磷酸盐的形式存在于海洋中。
其浓度至少是地球海洋中磷浓度的100倍,甚至高达1万倍。
磷是构成生物体DNA、生物膜和骨骼等的重要元素,这使得土卫二上存在多种生物物种成为了可能。
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目前科学院已经向土卫二派出了科研卫星,只待科考船对土卫六的科考结束,就开展对土卫二的科考。
同时人联科学院也一直在研究太阳系外层星球崩解之后所应该采取的应对措施。
这些星球的崩解会导致它们的质量分布发生变化,进而影响整个太阳系的引力平衡。
其他行星的轨道可能会受到影响,导致轨道变化甚至碰撞。
崩解后的行星会形成大量的碎片和尘埃,这些碎片可能会在太阳系内形成新的小行星带或彗星云。
对于地球等其他行星而言,这些碎片和尘埃可能会遮挡部分阳光,导致全球气温下降,引发所谓的“核冬天”效应。
长期的气候变化和光照减少可能会导致大规模的生物灭绝事件。
如果这些行星在崩解过程中产生了强烈的电磁辐射,可能会对地球上的电子设备和通信系统造成干扰。
对于地球等具有海洋的行星而言,由于其他行星的引力作用发生变化,可能会导致潮汐力的变化。
所以如果放任太阳系外层星球发生崩解,将对地球产生灾难性的后果。
幸好人类已经掌握了一部分天狼星人的科技,尤其是在引力技术方面。
使得人类可以利用木星这颗天然的“吸铁石”,来吸附太阳系外层星球崩解后产生的星际物质。
同时,利用木星改造工程,把木星改造成一个可控核聚变反应堆来维持太阳系的引力平衡,以防止出现太阳系其它行星的轨道变化。
这是一个复杂且庞大的工程,需要人类投入巨大的力量长期开展。
好在太阳系外层星球的崩解并不是一个一蹴而就的过程,其漫长的崩解过程是由于天狼星人的中子星炸弹的引力影响和伽马射线炮融化外层星球冰层引起的。
这个过程是一个连锁反应的漫长过程,人类有足够的时间从容应对。
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