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第九章 大鹏展翅

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处有湍流和风暴作用着。最显著的例子就是大红斑,这是17世纪第一次被望远镜见到后就未曾停歇过的巨大风暴。环绕着木星的还有微弱的行星环和强大的磁层,包括4颗1610年发现的伽利略卫星,截至2023年2月,木星已知有92颗卫星[22][23]。木卫三是其中最大的一颗,其直径大于行星中的水星。

    看了木星的基本资料,杨杰明白了,庄周先生说的一块石头为什么会带来这次灾难,原来这不是一块普通的石头,而是一颗氢金属石,在木星内有很多的这种液态或固态的氢物质,在高压下形成金属氢,它们就象地球上的砂石一样多,大鹏鸟的振翅一飞,形成了一个飓风,将一块石头送出木星,这块石头要脱离木星引力,速度必须达到60公里每秒以上,所以这块石头由于太小,速度又太快,根本无法观测到,这就是太空望远镜一直没有找到的原因。想到这,杨杰环视了一下周边,大家都在看着他,想从他这得到点什么指示,或者解释一下。只是杨杰认为这些过于玄幻的事,说出来大家可能不信,反而不好,于是他没有说什么,在面前的电脑上输入“金属氢”三个字,面前的大屏幕上立即显示出有关金属氢的资料:

    氢是人们最熟悉的化学元素。它在常温下是一种气体,在低温下可以成为液体,在温度降到零下259℃时即为固体。如果对固态氢施加几百万个大气压的高压,就可能成为金属氢。金属氢的出现是当代超高压技术创造的一项奇迹,它是高压物理研究领域中一项十分活跃的课题。

    氢在金属状态下,氢分子将分裂成单个氢原子,并使电子能够自由运动。在金属氢中,氢化学键断裂,分子内受束缚的电子被挤压成公有电子,这种电子的自由运动,使金属氢具有了导电的特性。因此,把氢制成金属,关键就是把电子从原子的束缚下解放出来,把共价键转变为金属键。

    金属氢是一种高密度、高储能材料,具有巨大的能量,比普通炸药大30─40倍。金属氢的用途主要包括:

    作为武器。金属氢被用作金属氢武器,即以金属氢为爆炸物的新一代核武器,其爆炸威力相当于相同质量普通炸药的25~35倍,是已知的威力最强大的化学爆炸物。

    作为高能推进剂。金属氢被用作火箭、导弹的高能推进剂,每千克固态金属氢所产生的推力相当于每千克液氢/液氧火箭燃料的5倍。

    作为超高能炸药。金属氢被用作大规模杀伤性武器或制造金属氢武器。

    作为亚稳态物质。金属氢可以用它来做成约束等离子体的“磁笼”,把炽热的电离气体“盛装”起来,这样,受控核聚变反应使原子核能转变成了电能。

    作为保护气体。在电子材料、半导体材料和器件、集成电路以及电真空器件生产中,都需要高纯氢做还原气、携带气和保护气。

    作为还原剂。在冶金工业中,有色金属如:钨、钼、钛等生产和加工过程中,使用氢作还原剂和保护气。

    作为食品贮存。在油脂工业中,将液态油氢化为固态或半固态的脂肪,生产人造奶油或肥皂工业用的硬化油。

    作为储存能量的材料。氢气可以通过燃料电池以电化学反应形式直接转换成电能,用于发电及交通运输等,还可用作各种能源的中间载体。

    作为工业原料。氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氧氢焰熔接器和火箭燃料中。

    大家看见杨杰调出金属氢的资料后,似乎明白了什么,木星内部有大量的金属氢,如果它将是来袭的灾难之源,以现有的技术手段,根本不可能防御。大家脸色凝重的看着杨杰,杨杰也明白大家内心里的想法,于是说到:“还好,带来这次灾难的不是金属氢本身,而间接产物。木星内的一颗金属氢石块,由木星内部飓风眼中射出,它以极快的速度飞向火星的卫星火卫一,并将火卫一炸碎,分成数百的小碎块,爆炸的威力将很多碎裂的陨石向前推向地球,我们要消灭那些对地球有威胁的陨石。”杨杰说出来这些话时,故意不提那个飓风产生的原因,这不重要,说了人们可能也不会相信。

    “那么这个金属氢石块什么时候会撞上火卫一?”杨上校问。

    “这个需要观测,这就是与量子力学中测不准原理一样,在你要去观测时反而越近越测不准,只有到其发生时,才可以确定。”杨杰说。

    大家似乎明白了一点,又似乎什么都不明白,默默的点点头。

    扬杰又用鼠标点了火星,有关火星的资料便展现出来:

    火星是太阳系中距离地球第二近的行星,其表面拥有一些引人注目的特征,例如火山、撞击坑和峡谷。火星也是一个备受关注的天体,因为它可能是太阳系中唯一具有生命存在可能性的行星之一。

    1.火星的基础信息

    火星距离太阳的平均距离为1.52个天文单位,与地球的平均距离为0.52个天文单位。火星的直径为约6,779千米,相当于地球直径的一半。火星的表面积为约1.44×10^8平方千米,仅为地球表面积的约28%。火星的质量约为地球质量的0.11倍,密度为地球密度的0.71倍。火星的自转周期为24.62小时,公转周期为1.88年。

    2.火星的表面特征

    火星的表面特征十分丰富多样,最早被观察到的是其红色的外表,这是由于火星表面富含铁元素的氧化物造成的。火星的表面有大量的撞击坑、峡谷、山脉、火山和平原等。其中最引人注目的特征之一是“奥林帕斯山”,它是太阳系中已知最大的火山,高度达到了约22公里,比地球上最高的山峰珠穆朗玛峰还要高。此外,火星上还有许多其他引人注目的火山和山脉,例如“艾俄利亚山脉”和“泰尔西斯峡谷”。

    3.火星的大气层

    火星的大气层非常稀薄,其压强只有地球海平面气压的1%左右。火星的大气成分主要是二氧化碳(约95%),还有一小部分氩气、氮气、氧气和甲烷等。火星的大气层也经常受到太阳风等宇宙辐射的影响,导致火星上出现许多美丽的极光。

    4.火星的水

    火星是太阳系中唯一具有生命存在可能性的行星之一,其中一个原因是因为在火星表面和地下都有水。尽管火星表面目前已经很干燥,但科学家们发现了一些证据表明,火星曾经存在过大量的水,包括河流、湖泊和海洋。例如,科学家们在火星表面上发现了许多河道、冲沟和三角洲等沉积物,这些沉积物都是由流动的液态水形成的。此外,一些火山口和撞击坑内也发现了水冰,这些水冰在火星表面形成了冰帽和冰峰等特征。最近,科学家们在火星南极发现了一处巨大的水冰盖,据估计其中储存着约1.

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