第64章 从钫理论出发:航天探索与生态演化的思考(2 / 2)

洛尘继续回复:“先看大气圈。随着时间推移,高空的钫辐射层演变成钫衰层。钫衰层放射性物质持续释放粒子和能量。这些粒子与高层大气气体分子碰撞。

在平流层,部分氧分子(O?)在粒子作用下,经化学反应形成更多臭氧(O?)。这一过程如同微观反应工厂运作,增强了臭氧层,大幅提升其对太阳紫外线的吸收能力,为地球生命诞生和发展提供安全基础。

同时,钫衰层释放能量影响大气温度分布和环流模式。在对流层,能量输入改变局部气温垂直递减率,打乱空气对流。一些地区对流加剧,降水模式改变,原本干旱地区可能迎来更多降雨,为生命起源和发展提供水资源。”

骁睿又问:“那在生命起源与演化中,钫衰层有何关键作用?”

洛尘解答:“生命起源早期,地球环境恶劣,钫衰层可能催化生命诞生。在原始海洋中,受钫衰层影响,水分子振荡频率改变,促使有机小分子聚集、反应,形成蛋白质、核酸等复杂有机大分子,进而组装出原核生物,开启生命演化征程。

在生命演化进程中,以寒武纪生命大爆发为例,钫衰层可能通过影响海洋化学物质分布和能量传递,推动生物多样化。不同生物为适应环境,进化出独特生理结构与生存策略。陆地上,植物为适应钫衰层导致的土壤和气候条件变化,进化出更发达根系吸收养分水分,优化光合作用机制适应光照温度改变。

在恐龙灭绝事件中,有研究推测,地球遭受的特殊能量冲击或许与钫衰层变化相关。这种冲击导致环境剧变,气候异常,植物大量死亡,食物链断裂,恐龙等大型生物灭绝。小型哺乳动物凭借更强适应能力在变化环境中崛起,开启哺乳动物时代,奠定现代生物多样性基础。”

骁睿问:“洛尘,钫碎片如何提升航天材料的力学性能?”

洛尘回答:“钫衰变释放粒子和能量,与材料原子作用,促使原子排列改变,增强材料晶体结构稳定性,提升力学性能。”

骁睿又问:“那钫碎片对航天通信系统有什么影响?”

洛尘回复:“从理论推测,钫碎片衰变产生的辐射可能干扰通信信号。其释放的粒子或许会与通信设备中的电子元件相互作用,改变元件的电学性能,影响信号的传输与接收。不过,这需要进一步实验验证。”

骁睿紧接着问:“洛尘,如果钫碎片对载人航天这么关键,那在太空中,钫碎片是如何分布的呢?丑国当年是怎么找到合适的钫碎片,并且将其用于航天材料研发的?”

洛尘解答:“钫碎片在太空分布受原始天体事件、太阳风、行星引力制约。

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