重生末日前:我的后盾是国家 第107节
约2.5亿年前,导致了二迭纪生物大灭绝的超级火山群爆发,便有可能是因为超级地幔柱所导致。
但如果我们此次末日也同样是因为超级地幔柱的话,那么,这一次爆发的规模和威力将会在二迭纪那次生物大灭绝的千倍以上。”
千倍以上……
这个数字,让江阳心中愈发沉重。
“第二种可能性,地核内核的异常变化。”
这位专家继续讲述着:“地核分为内核和外核,内核是固态的,外核是液态的。而地球内核据研究正在缓慢生长,方式为通过外核的铁的结晶。
但现有的一些研究资料表明,地球内核的生长有可能正在加速。
想象一下这种情况:如果因为某种未知原因导致地球内核忽然间不受控的、且不对称的快速增长,那么地球内部的物质分布便会发生短时间内的剧烈变化,进而导致地球自转受到影响。
根据角动量守恒原理,这种变化必然会累积大量应力,并通过地幔层向地壳传播。
如果这种变化足够快速且剧烈的话,那么最终的应力释放过程将会瞬间导致整个地壳的剧烈震动,由此形成遍布全球的剧烈地震。
当然,这也仅仅只是我们的猜想,现阶段无法证实。
第三种可能性则是,多个巨型大陆板块的同时运动。
俯冲板块在冲入地幔层之时,会受到矿物质相变的影响,导致板块物质在此处堆积,造就出一个‘地幔过渡带’。
那么假设这样一种情况:假设地球上所有板块的俯冲所积累的能量到达了一个临界值,在某一时刻忽然爆发,所有板块俯冲在同一时间突破了地幔过渡带的阻力,导致所有板块同时快速向地幔俯冲,这同样能导致一瞬间的剧烈能量爆发,进而导致遍布全球的烈性地震。
以上三种可能性,是基于现有研究数据做出的,具备一定科学基础的猜想。
第四种猜想则在科学之外。或许是某种机制加热了地核,或者是某些我们未掌握原理的运动……
这其中可能涵盖的因素就太多太多了,我们无法就此做出较为明确的判断。”
那位领军专家结束了自己的讲述。
而江阳知道,这已经是来自全球范围,全人类范围内,对于地球物理、地质学等相关学科的最高智慧的判断。
纵然它听起来再异想天开,再不合理,它也是现阶段以人类技术所能做出判断之中,具备最高可能性的。
收割者文明便极有可能是通过这几种可能性之一,引发了涵盖全球的烈性地震,进而完成了又一次对人类文明的收割。
至于为什么每次收割都执着于在短时间内杀死绝大部分人,这一点江阳暂时无法做出判断,放在此刻也暂时无关紧要,可以暂时不必理会。
“那么……我们如何确认是这四种,不,第四种可能性暂时不必理会,我们如何确认是前三种可能性之中的哪一种?”
江阳问出了这个至关重要的问题。
那位地球物理学领军专家显然对此有所准备。
“首先是卫星方面。
我们要尽快发射大量地球勘探卫星到太空去,全面绘制并监控地表微小形变、精细测量板块运动、地壳形变、地球重力场变化、地球磁场变化等,以这些变化来间接窥探地球内部变化,寻找相关线索。
其次,建立全球综合性氦同位素监测体系。
具体为,在全球火山、裂谷、主要断层带等地质活跃区,建立大量的自动采样分析观测站,自动分析样本之中的氦-3和氦-4含量。
这其中,氦-3主要来自地幔,氦-4主要来自地壳放射性衰变。监控这两种同位素的变化,可以揭示地球深处的一些变化。
综合评估,我们需要的监测站数量至少也要在百万座以上。
第三,在全球大量深井中安装探测器,探测地下岩石微小应变和流体活动、热流量、应力等,同时展开地下深层地震波分析。
据初步统计,现阶段全球范围内,满足探测需求的,深度在6000米以上的井,总数约在3000座左右。
这些井里要全部放置高性能探测器进行探测。
第四,人工制造大量震源,通过地震波全面检测地下物质流动。
以上四种需要全部组网,通过超级计算机统一采集并计算、监控、模拟地球深层物质运动,寻找细微线索。”
江阳知道,这位专家所说的这些探测工程意味着极大的工程量。
千颗以上的卫星,百万座以上的气体监测站、全面启用深井探测、大量制造震源,每一项都意味着巨额资源和人力的投入。
也就是现在世界政府成立了,可以统一调派全球资源,这些工程才有在短时间内统一推进的可能性。
但……
那位领军专家轻轻吸了口气:“以上工程规模虽然庞大,但只属于常规探测手段。
它最多只能用来作为辅助,对于那三种前所未有的猜想的验证工作来说,无法起到决定性的作用。
想要真正探测到决定性的数据,以帮助我们真正判断出的地球内部发生了什么事情,我们就必须要做到一件事情。
我们必须在末日来临之前,挖一口前所未有的深井,打穿地壳,直接探测地幔!
并且,一口不够,全球范围内,至少需要四口。”
他脸上浮现出一抹苦涩,慢慢的摇着头:“但,但是……”
(本章完)
第144章 国之重器
“以我们现有的科技手段,不可能做到这一点的,我们没有对应的科技实力。”
他的声音之中满是低落和无奈:“时至今日,我们人类文明在地球上挖的最深的一口井,仍旧是近百年前,由那个曾经存在过的庞大国家,在特殊世界局势下,堪称举全国之力挖的科拉探测井,深度达到了约1.2万米,耗时则达到了22年。
后续,因为科技和需求的缘故,我们也挖了一些探测井,但深度普遍都在1万米左右,并未继续向更深处挖掘。
以我们如今的科技实力,如果有足够的时间,从理论上来说,挖穿地壳也是有可能的。但……关键在于时间。”
江阳知道,这一世循环,自己在冬眠之中浪费了十几天时间,留给人类世界的准备时间仅有86天。
地球地壳在各处厚度并不一致。在海洋某些山脉的中脊,因为地质活跃,地壳刚刚形成的缘故,厚度最低可达5千米左右。
陆地上的厚度则最低也有20千米。
深海挖掘环境更为复杂,综合算起来,可能还不如直接在陆地上挖掘省力。
但无论陆地还是海洋,在仅仅86天时间内挖穿地壳,都是个不可能完成的任务。
那可是挖穿地壳!
伴随着深度的增加,地下环境会愈发恶劣。譬如深度约1万米的地下,岩石在压力之下,温度会攀升到200摄氏度左右。
且同样因为高温高压,岩石会出现蠕变特性,会像是流体那样缓慢流动,挤压井壁,最终导致坍塌。
而且就算最先进的地质勘探手段也仅能大致、笼统的探测底层结构,这便导致挖掘过程中会遇到什么东西根本无法提前预料。
有可能挖到了一段富含水的岩层,大量水涌出,瞬间就会破坏挖掘设施,也有可能挖到了一段富含可燃气体的空间,瞬间引发爆炸,又或者挖到了一段地质破碎带,等等等等。
还有最为重要的一个点。
挖掘设施本身太长,同样会对性能造成严重影响。
一根长有10米的特种合金钢杆看起来很坚韧,坚不可摧。但长度增加到100米,它便会从整体上表现出类似面条的柔软特性。
那么当长度增加到1万米的时候呢?
它会比面条还要软。而钻探是需要动力的,如此一来,动力如何通过这根比面条还要软的万米钢杆传递到钻头处?
高温高压还会快速损坏钻头,导致必须要频繁更换。每一次更换钻头都必须把这根万米钻杆完全拔出来。
拔出来的过程中,不可能让钻杆直接提升高度,最终延伸到万米高空吧?
这就需要一节节的拆卸。完成钻头更换后再度下井,又需要一节节的组装。
耗时可能一两周时间完成了钻头更换——这个速度已经足够快了,然后新钻头可能只钻了不到一小时,就又坏了,然后又得更换。
当年的科拉超深井,在钻探深度达到1.2万米后,最后的262米深度挖掘足足用了约6年时间,足见挖掘之艰难。
就算是科技极大发展之后的如今,万米超深井挖掘的难度确实降低了一些,但仍旧属于国之重器级别的存在。
而就算陆地上的地壳最薄弱处也有至少2万米的深度。
可以毫不客气的说,挖穿地壳这一工程,从难度和意义上来说,都丝毫不亚于当年的人类文明首次载人登月!
86天时间完成这一如此伟大的工程,用异想天开来形容毫不为过。
面对这一几乎不可逾越的现实障碍,视频会议室之中,所有与会者都沉默了。
末日计划顾问团团长孙长河思考片刻,问道:“挖穿地壳,直接探测地幔这件事,没有其余代替方案么?”
那位专家没有犹豫,直接给出了确定的答案:“没有。”
“好。既然现有钻探技术不可能做到在86天内打穿地壳,那么,有没有具备潜力的新技术?”
“有的,离子钻探。其技术原理为,放弃传统的旋磨、切削,再使用钻井液冷却钻头并将岩石碎屑带回井口的模式,直接生成高温等离子体喷射到岩石上,将岩石汽化。
之后,采取气体冷却技术将岩石蒸汽淬火,让其瞬间凝结成微粒,再通过高压气体,直接将其吹出井口做进一步处理。
做一个类比的话,大概类似于将一颗烧红的铁球放到一块冰块上。
铁球热量会瞬间融化并汽化冰块和水,让它们直接蒸发,以此‘钻’出一口井来。
从理论上来说,离子钻探技术一旦成熟,其掘进速度极快,有望达到每天1000米,2万米的深井也只需要20天而已。当然,这只是理论速度。并且,它只能应用于陆地,无法进行海底挖掘。”
孙长河慢慢闭上眼睛,陷入到了思考之中。旁边,陆兆明等具备科学背景的人则快速调来了有关离子钻探的资料,一边阅读一边记笔记。
“详细介绍一下离子钻探技术的现有进展、产业规模、现实应用等资料。”
“是。”
那位领军专家快速组织了一下语言,慢慢道:“如今实验室之中,小型离子钻探设备已经研发成功,进入到了实际验证阶段。现实应用的话,一些隧道挖掘工程尝试着使用过,但因为故障率和成本太高的缘故,最终选择了放弃……”
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