“虽然轨道光谱仪能探测含水矿物,但无法区分是水冰、水合矿物还是液态盐水,对甲烷等非极性分子的地下分布更是几乎一无所知。”
“而从报告来看,刚刚的灾难就发生在地下7.5千米处的结构层。”
“不管如何,我们都需要更详细的火星地质结构数据,来重新验证我们的模型!”
盯着屏幕上传递回来的数据信息和图片视频,徐川有些头疼的揉了揉太阳穴。
对于这位诺兰教授的说法他并没有否认。
毫无疑问,这是他们此前的探测和模拟实验中未发现和勘探到的‘盲区’。
虽然说一个点位出现这种问题并不足以摧毁他们计算过无数次的工程。
但如果火星的其他地方同样出现了这种大量的地质结构呢?
巨量温室气体,尤其是可能超出预测的甲烷会导致全球气温飙升,远超模型预测。
要知道,甲烷的温室效应可是二氧化碳的数十倍。
一旦火星的全球温度迅速上升,这不仅可能迅速蒸发掉释放出的水,甚至可能启动类似金星的正反馈循环,形成无法散热的超厚大气。
如果情况再严重点,假如火星的地下满是这种空洞和布满了甲烷、水冰与干冰的结构。
那么在撞击的过程中,大量的物质从地下移出可能导致大范围的地壳塌陷。
进而诱发全球性的地震和火山活动连锁反应。
甚至可能会改变或摧毁他们原本预设的撞击‘穴位’导致火星的地磁场重启工作失败。
深吸了口气,徐川轻轻点了点头,道:“撞击数据的分析工作已经在已进行。”
“我相信火星的地壳中是否存在着大量的类似于乌托邦平原冲击穴的空洞,在这批撞击数据中应该能分析出来。”
“现在我们需要讨论的是,假如情况朝着最糟糕的方向走了,我们该怎么做才能解决这个大麻烦。”
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