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天差地别的气候变化
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气候变化的一个基本因素就是大气所吸收的能量多少的变化。
对火星大气来说,主要吸收的是阳光的能量。
研究者需要寻找两个要素的其中之一:阳光照射总量的变化;或者阳光在火星表面分布的变化。
为什么要看分布呢?
因为要引起行星范围内的极端气候变化,阳光的热能必须增加到融化某些东西的程度,例如融化固态二氧化碳或者水凝结成的冰。
“水手”
6号、7号和9号先后证实了“水手4号”
的考察结果:目前火星的两个极冠是由固态二氧化碳——干冰组成的。
“水手号”
项目小组的某些成员怀疑,在“每年”
形成的极冠——就像地球上每年都有盈亏变化的极冠——下方深处,隐藏着更多的固态二氧化碳。
他们认为,如果能给火星的极冠少量地“加热”
,一部分“蛰伏的空气”
就会逸出,充实火星的大气层。
数学研究的重点是分析火星的轨道变化。
科学家正在寻找一种方法,用以通过定期增加火星极冠地区的太阳照射量,来释放地层中多余的二氧化碳。
首先,有两大因素的综合作用似乎可以增加火星极冠的太阳照射量,释放一定的隐藏二氧化碳:1)缓慢但可预测的极轴运动(太阳引力对火星赤道的轻微“拉扯”
);2)同样可预测的火星绕日轨道运动。
1966年,科学家初次提出上述理论,他们认为该机制可以每5万年增加或减少火星1%的太阳照射量。
理论的提出者罗伯特·立顿博士与布鲁斯·莫雷博士认为,虽然该机制能够影响每年的火星沙暴——即“筹码”
地貌中呈“条带状”
的浅色物质与深色物质的始作俑者,但对气候的整体只能造成极其细微的影响,而且,连十几层的面积较大的“筹码”
地貌都改变不了。
由于圆盘状的“筹码”
会反过来侵蚀自己的边缘,因此看上去像一堆“立不稳的筹码”
,它们的存在说明,火星曾经处于长期的气候变化之中。
追求想要的结果时,科学家常常遭遇未曾料到的问题,这次的问题出在火星气候模型的构建过程中。
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