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三一二 云层的下面[3/3页]
就算是杨青的神识也不行。
哪怕到了元婴期,他的神识也只能覆盖一百多公里的距离,更别说庞大的星球了。
不过在火星的外面,还有数量众多的节点,以及一艘同样庞大的宇宙飞船。
空间波通讯的强大能力,足以穿透远远称不上致密的尘埃层。
而中微子探测器,也可以吧包括地心在内的火星情况,探测得清清楚楚。
当然经过了这么多年的发展,常年在很多时候,都在不能依靠可见光的宇宙中活动,自然在飞船上,也有了更多的探测设备。
很快,飞行器的探测方式,就由可见光,转化成了电磁波和红外线,还有引力的综合方式。
电磁波其实就是雷达,这个在蓝星上得到广泛应用的办法。
虽然雷达在杨青的专门针对下,没有办法探测到宇宙飞船,不过这却不能说它在宇宙时代失去了作用。
电磁波有着高达光速的传播能力,虽然超过一段距离以后,就会因为散射,被宇宙背景辐射所掩盖。jieshengit.com
然而把它们用来探测小行星,以及各大行星的表面,依然是简单而廉价的办法。
在各种方式一起动手的前提下,通过计算核心的综合处理,瓢泼而下的雨滴被抹去,一副完整的火星表面地图,就出现在所有人的眼前。
虽然绝大多数的小行星,都是岩石材质,不过它们也有着属于自己的核心,这也是它们能够在宇宙中留存几十亿年的原因。
在剧烈的撞击中,岩石或者冰质的外壳,第一时间就被粉碎,然而很多的核心却留存了下来。
留存的核心绝大多数都跟蓝星的核心相似,算是铁镍材质,不过还有很多,属于元素周期表靠后的位置,都是放射性元素。
于是杨青他们就可以看到,整个火星上,星星点点,到处都是放射性元素的光芒,从一个个馒头一样的小山里发射出来。
想来早期的蓝星差不多也是这个样子,不过漫长的岁月,让这些半衰期长达百万年的放射性元素,也终于蜕变。
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