第283章 应对太阳系外层星球的崩解

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目前科学院已经向土卫二派出了科研卫星,只待科考船对土卫六的科考结束,就开展对土卫二的科考。

同时人联科学院也一直在研究太阳系外层星球崩解之后所应该采取的应对措施。

这些星球的崩解会导致它们的质量分布发生变化,进而影响整个太阳系的引力平衡。

其他行星的轨道可能会受到影响,导致轨道变化甚至碰撞。

崩解后的行星会形成大量的碎片和尘埃,这些碎片可能会在太阳系内形成新的小行星带或彗星云。

对于地球等其他行星而言,这些碎片和尘埃可能会遮挡部分阳光,导致全球气温下降,引发所谓的“核冬天”效应。

长期的气候变化和光照减少可能会导致大规模的生物灭绝事件。

如果这些行星在崩解过程中产生了强烈的电磁辐射,可能会对地球上的电子设备和通信系统造成干扰。

对于地球等具有海洋的行星而言,由于其他行星的引力作用发生变化,可能会导致潮汐力的变化。

所以如果放任太阳系外层星球发生崩解,将对地球产生灾难性的后果。

幸好人类已经掌握了一部分天狼星人的科技,尤其是在引力技术方面。

使得人类可以利用木星这颗天然的“吸铁石”,来吸附太阳系外层星球崩解后产生的星际物质。

同时,利用木星改造工程,把木星改造成一个可控核聚变反应堆来维持太阳系的引力平衡,以防止出现太阳系其它行星的轨道变化。

这是一个复杂且庞大的工程,需要人类投入巨大的力量长期开展。

好在太阳系外层星球的崩解并不是一个一蹴而就的过程,其漫长的崩解过程是由于天狼星人的中子星炸弹的引力影响和伽马射线炮融化外层星球冰层引起的。

这个过程是一个连锁反应的漫长过程,人类有足够的时间从容应对。