2o32年8月,亮国火箭城
迈克尔·麦克斯既是个天才,又是个急性子。
他非常推崇莎士比亚那句名言,在时间的大钟上,只有一个词汇——现在。
他等不及调动整个生产链,生产出完全基于三进制架构和元器件的计算机。由于保密的原因,他也没有把样机的生产外包给代工厂。
迈克尔自己的实验室没有用于生产7纳米以下的极紫外光刻机(euV),只有一台28纳米的深紫外光刻机(duV)。
迈克尔当然无法产出7纳米以下的计算芯片,但三进制架构的优势却能很好地弥补这一缺憾。由于使用三进制,28纳米芯片的计算效率和能耗等指标都优于7纳米,甚至7纳米以下的二进制芯片。
迈克尔使用三进制芯片,通过转换协议与计算机中的二进制应用连通,制成了一台混合进位制的计算机。他迫不及待地升级替换了他的外脑VesseL。
经过验证,迈克尔确认他和VesseL的联合思考力大幅提升之时,达芙妮牵着蹒跚学步的小维托走过来凑热闹。
迈克尔既兴奋又紧张,他以少有的略显忐忑的表情对达芙妮说:“我刚才努力控制着不去想我最想要知道答案的那个问题。”
“光波电站是否会导致火星爆裂?”达芙妮善解人意地说,“还记得我们儿子维托特殊的大脑结构吗?我建议你带着维托一起连接VesseL。”
小维托懵懵懂懂,在达芙妮的帮助下,戴上特制的头盔。迈克尔做好准备后,开启设备。他的脑电波与自己的儿子和外脑设备VesseL瞬间连通。
达芙妮像是看现场直播一样,紧盯着屏幕上的问题和输出的答案。
问题:“导入光波,加热火星金属内核,会导致火星爆裂吗?”
VesseL回答:“不会。”
达芙妮看到答案的时候,先是有些疑惑,转而为迈克尔高兴。如果真的不会导致火星爆裂,岂不是太好了?迈克尔的火星“备胎”计划不就可行了吗?
冥想中的迈克尔似乎也觉得有些诧异,为了保险起见,他换了一种问法。
问题:“导入的光波能量可以加热火星的金属内核吗?”
VesseL回答:“可以。”
问题:“火星内核能够被加热到足以产生强大的磁场吗?”
VesseL回答:“不能。”
问题:“光波接收和导入的能量强度应该足够呀,难道不够吗?”
VesseL回答:“足够。”
问题:“导入的能量足够,内核金属的温度却无法升高到制造强磁场,这是为什么呀?”
达芙妮急切地等待着答案,屏幕上的光标在原地闪动,瞬间,屏幕全黑了,原来是迈克尔关闭了主机。
迈克尔摘下头盔,芙妮帮维托也摘下来,她忍不住问道:“到底是为什么呀?”
迈克尔有气无力地瘫坐回椅子上,低声说道:
“因为火星漏气!”
达芙妮的火星爆裂假说初听起来很大胆,甚至是匪夷所思,但她的假说不是凭空想象的,而是有大量实证支持的,尤其是火星爆裂假说很好地解释了小行星带的来源问题。
但是质疑达芙妮假说的科学家反驳的理由也很有道理。那就是即使行星地壳在热力作用下生碎裂,碎裂的部分依然会被强大的引力吸附在表面。碎裂的动能不足以把碎片加到过火星逃逸度。
行星内核积攒了巨大的热能,它又是以怎样的物理机制将表面的碎块抛射到太空中的呢?
太阳系中共有四颗岩石行星,按密度大小分别是地球5。5克每立方厘米,水星5。4,金星5。2,火星3。9。
火星的密度是最小的,但其金属内核曾经的温度不仅不是最低的,反而可能是最高的。
火星上遍布着远多于地球的火山口,拥有太阳系中最大的奥林匹斯火山以及大火山群,表明火星曾经的地质活跃度远地球等岩石行星。
行星内部可根据成分划分为多个圈层,按简单和主流的划分方式分为“壳、幔、核”三层。行星的地幔层热交换作用最大,连通着炽热的内核和较冷的地壳。
火星地幔的含铁量为o。35,是地球地幔含铁量o。12的近三倍,而地幔中的铁元素全部来自于高温高压下液态的金属内核。
火星地幔含铁量远高于地球,是其地质活动比地球更活跃的又一力证。
火星的自转轴为25。19度,高于地球的23。45度,更远远高于只有2度左右的金星。行星内部炽热的液态金属在行星公转和自转共同作用下,会生剧烈的偏转和晃动。
自转轴越大,晃动也就越剧烈。就像炒勺中的热油,颠勺的角度越大,热油就越激荡。
以上证据表明,火星内核热压高于地球,它向外排放热能的强度更大,次数更多。问题是,这么巨大的热能是怎样通过地幔和地壳排放到火星之外的呢?
地球的排放方式和路径已经找到了,火山喷只起了很小的一部分作用,最主要的方式是地壳像是一个被加热过的硬核桃,碎裂成多个板块。