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271 月表的任务(中)(2/2)

成蒸汽,哪怕在体积、压力不但变化下让岩层产生一丝一毫的泄露,经年累月,也会逐渐以蒸气形态飘散到月表外面,被太阳风吹走。

    月球没有大气保护,因此常年受到宇宙射线影响,不论射线命中原子核概率有多小,在以亿年记的时间长河里,都会变成100%发生,氦三、氚等放射性的同位素比较多,也是理所当然的。

    那机器人打通的冰层又是什么情况呢?

    已经打通的冰层,暂时还只有一条小隧道,与地表倾角十七度,宽度不到两米,已经是智人机器人们在没有重型设备的前提下的极限了。

    冰层距离地表很近,隧道最深处只有五十米。

    不是大撞击事件遗留的古代冰层,距离月表太近了。

    在极地环境下,日照强度虽然会降低,但日照最长时间会增加,时间长了偶尔发生的冰水固液转化,放在时间长河力也会非常频繁的摧残岩层,只要出现连通地表的裂缝,真空环境不需要变成水,冰直接能转化为蒸气,然后被太阳风电离吹走。

    其次,之前用智人机器人采样做的冰样分析确定,打通的冰层年龄不到一亿年,甚至不如土球上的某些冰川年龄长。

    所以推测该冰层是月球某次被冰质小行星撞击后,逐渐从冷却岩浆中分离出来的地下水系演化而成。

    不排除极地其它地区更深的地层里存在当初大碰撞留下的远古冰层,不过此时不是去找那东西的时候。

    也正因这个冰层比较新,大家才会期望在这里找到甲烷水合物。

    甲烷在地下没有水那种对岩层的超级破坏力,可一旦发生泄露,被太阳风吹跑的速度会更快。

    具体假设一下,用水蒸气把月表包裹住,太阳风要数万年才能给它们全干掉,如果是甲烷大气,一万年都顶不住。

    所以越是古老的地区,浅层越难以存在成规模的甲烷富集地,现在打通的冰层虽然也有八千万岁了,至少冰层保存的很好,可能性大不少。

    至于深层储藏……人们连土球地层都没搞明白,还能指望在月球做深层勘探?只能一个个点打洞慢慢检查而已。

    飞行员此时就站在冰层的冰墙门口,这里已经被机器人敲打的坑坑洼洼。

    飞行员拉好电缆,扛着设备过来,接上施工灯打开。

    为本次任务,特意给送上来一款老式的施工灯,这种施工灯亮度一般,照明距离也一般,却能对照明范围释放巨大的热量。

    几千瓦的大灯在几米外开着,冰层切口一点反应都没有,但不着急,飞行员拿出一种新式应急灯在隧道较为平整的一侧进行钻孔部署。

    该应急灯与传统灯最大的区别,它是无线充电的,而且不是家用手机的贴线圈模式,而是直接接收微波,充一次电可以用四十小时,当然亮度和其它应急灯一样坑。

    把隧道点亮,关掉宇航服灯,回到冰层口的冰墙,这里的情况已经有变。

    冰是热的不良导体,里面的冰哪怕是零下一百度,也不耽误表层融化。表面已经变成水面一样,略有起伏,却显得丝般顺滑。

    飞行员拿出小工具,给冰面整形。

    配合大灯照射折腾了个把小时,总算把冰面弄得跟镜子一般。

    工程灯任务完成,换灯。

    第二口工程灯是正常灯,亮,但没温度。

    直接把灯贴上镜面冰墙,高分辨率照相机、摄影机、声波发生器(吸住冰面)、红外、紫外、光谱、震动、激光仪等,都是多功能合一的仪器,可大大小小的太多,仍然在特制的灯架上挂个满。

    这是看冰层情况,并进行储量估算的一种奇葩方式,除了正常的信息采集,还需要测定冰墙表面的平整度,为后续计算提供修正依据。

    该估算方式是科学家们专门为这个冰层设计的,和大部分任务一样,唯一的原因是为节省设备负载重量,至于分析所需的算力和人力成本,都不重要,月球暂时还用不到太过专业的成套勘探设备。

    分析结果要好几天才会得出,在高光灯贴脸照射下只用肉眼看能判断,打通的这一块至少也得上万吨了,因冰层内部的裂痕和发泡情况,还无法看到冰块的全貌,以及还有没有暗流缝隙连接其它冰块,其各部分成分如何,都得等分析结果。