火星,是太陽(yáng)系中距離地球最近的行星之一。尤其是當(dāng)人們撥開(kāi)金星神秘的面紗,失望地發(fā)現(xiàn)金星是一顆極度高溫高壓、酸性大氣還有毒的“死星”之后,火星就變得更像一顆溫柔可親的希望之星了。種種證據(jù)顯示,曾經(jīng)的火星很可能和地球一樣,是個(gè)宜居的“天堂”。那是30多億年以前,那時(shí)候火星的內(nèi)部還有活力,外部還有較厚的大氣層,磁場(chǎng)還能保護(hù)火星上的一切。曾經(jīng)的火星表面,很可能有過(guò)充沛的液態(tài)水甚至汪洋大海。
曾經(jīng)的火星假想圖。來(lái)源:NASA?只是如今,它們都消失了?;鹦堑膬?nèi)部漸漸冷卻,磁場(chǎng)慢慢消失,大氣層散逸,然后表面的液態(tài)水也不能幸免?;鹦堑谋砻妫罱K變成了如今我們看到的這樣:寒冷、干燥,一片死寂。??
如今的火星。來(lái)源:NASA?但似乎,改造火星并不是沒(méi)有希望,讓火星再一次變得有大氣、有水似乎并不是沒(méi)有可能。畢竟,近年的許多新發(fā)現(xiàn)都是那么地讓人欣喜:?2008年,NASA鳳凰號(hào)著陸器在火星北極附近的淺層地下挖到了水冰;?2018年初,NASA火星勘測(cè)軌道飛行器(簡(jiǎn)稱MRO)在火星中緯地區(qū)發(fā)現(xiàn)了大量純凈的地下水冰(詳見(jiàn):https://mp.weixin.qq.com/s/eKAV84awZh6YQIZPGYJ-xg);?2018年7月,歐空局火星快車(chē)號(hào)探測(cè)器的雷達(dá)數(shù)據(jù)表明,火星南極冰下很可能有鹽水湖存在(詳見(jiàn):https://mp.weixin.qq.com/s/Pl7jNjdroXJ92SuMtM1VNw)。?水有了,那大氣呢?現(xiàn)在的火星只有非常稀薄的大氣層,平均表面氣壓只有6 mbar(也就是0.006 bar,或者600 Pa),距離地球表面的1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(可以近似認(rèn)為1 bar)的水平還太遙遠(yuǎn)。那如果把火星現(xiàn)有的二氧化碳儲(chǔ)備,甚至含碳儲(chǔ)備全部轉(zhuǎn)化成二氧化碳?xì)怏w,是不是就可以讓火星再次有厚厚的大氣層了呢?火星的氣壓提高了,那火星移民們?cè)谑彝夤ぷ鞯臅r(shí)候就可以不用穿著厚重的太空服了呀。而且二氧化碳這種溫室氣體可以給火星保溫,讓火星不再繼續(xù)冷卻下去,液態(tài)水也可以在火星表面穩(wěn)定存在了。想想是挺美的…遠(yuǎn)到五十年前的卡爾·薩根[1],近到SpaceX的創(chuàng)始人伊隆·馬斯克[2],無(wú)數(shù)人都這么想過(guò),也做過(guò)大量可行性研究[3]。
1971年,卡爾·薩根曾嘗試計(jì)算如果火星的北極冰蓋融化揮發(fā),釋放的二氧化碳能否改變火星的大氣和生態(tài),讓液態(tài)水可以穩(wěn)定存在,當(dāng)然,那時(shí)候的人們對(duì)火星南北極冰蓋的儲(chǔ)量認(rèn)識(shí)是非常不足的。來(lái)源:參考文獻(xiàn)[1]?然而,2018年8月《自然·科學(xué)》雜志發(fā)表的一篇觀點(diǎn)性的文章卻對(duì)此不太樂(lè)觀:以人類(lèi)目前的技術(shù)水平,即使把目前火星上所有的含碳儲(chǔ)備全部轉(zhuǎn)化成二氧化碳?xì)怏w,可能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以讓火星達(dá)到宜居星球的標(biāo)準(zhǔn)[4]。觀點(diǎn)性文章嚴(yán)格說(shuō)來(lái)并不屬于學(xué)術(shù)論文,這篇文章沿用了前人的研究方法,加入了近20年來(lái)多個(gè)火星探測(cè)器積累的觀測(cè)數(shù)據(jù),重新梳理了火星上所有可能的二氧化碳來(lái)源。?火星上有哪些潛在的二氧化碳儲(chǔ)備呢?1)南北兩極火星和地球的自轉(zhuǎn)軸傾角相似,因此火星也有著和地球相似的季節(jié)變化,有終年冰封的南北極冰蓋,這些冰蓋里就有不少干冰(固態(tài)二氧化碳)儲(chǔ)備。但是很遺憾,把表面這點(diǎn)冰蓋里的干冰全部轉(zhuǎn)化成二氧化碳?xì)怏w也只能把火星大氣壓提高2 mbar。不過(guò),雷達(dá)數(shù)據(jù)顯示,埋藏在火星極區(qū)地下還有一些干冰,這個(gè)更多一點(diǎn),相當(dāng)于12 mbar。此外,根據(jù)火星目前極區(qū)的溫度和壓強(qiáng)推測(cè),水分子中可能絡(luò)合二氧化碳分子,全釋放出來(lái)的話最多相當(dāng)于150 mbar,這倒是量挺大的…不過(guò)問(wèn)題是…這只是理論上的估計(jì),實(shí)際上根本沒(méi)在火星極區(qū)發(fā)現(xiàn)過(guò)水分子中絡(luò)合的二氧化碳,就更談不上用了。
火星南北極冰蓋,其中既有水冰,也有干冰(固態(tài)二氧化碳)。來(lái)源:NASA?2)火星表層土壤(風(fēng)化層)火星的風(fēng)化層顆??梢晕揭欢ǖ亩趸?,例如:平均每克玄武巖可以吸附0.002克二氧化碳,每克綠脫石(一種可能出現(xiàn)在火星上的代表性粘土礦物)可以吸附0.005克二氧化碳,每克橙玄玻璃(一種在富含水和二氧化碳的環(huán)境下玄武巖高度風(fēng)化的產(chǎn)物)可以吸附0.015克二氧化碳。
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火星上三種可能的代表性礦物吸收二氧化碳能力。改編自:參考文獻(xiàn)[5]?雖然火星全球的風(fēng)化層厚度變化很大,不同的礦物種類(lèi)吸附二氧化碳的能力也不同,但反正,如果把這些二氧化碳都弄出來(lái)(甭管怎么弄出來(lái)的),滿打滿算估計(jì)相當(dāng)于40 mbar吧。3)碳酸鹽沉積物火星的碳酸鹽沉積物,很可能就是火星早期大氣中的二氧化碳進(jìn)入巖石中反應(yīng)形成的,也就是說(shuō),它們是曾經(jīng)火星的二氧化碳以另一種形式貯存起來(lái)的倉(cāng)庫(kù)。但火星上目前發(fā)現(xiàn)的暴露出來(lái)的碳酸鹽礦物區(qū)域并不多,合理估計(jì)可能只相當(dāng)于0.25 mbar,滿打滿算也很難超過(guò)50 mbar(依然甭管怎么弄出來(lái))?;蛟S火星地下深處可能還有更多的碳酸鹽沉積物尚未被發(fā)現(xiàn),但一方面目前的技術(shù)探測(cè)不到,另一方面以目前的技術(shù)也難以挖掘和使用。
火星勘測(cè)軌道飛行器(MRO)數(shù)據(jù)繪制的北半球低緯區(qū)域的尼利槽溝(Nili Fossae)平原成分圖,這是火星目前暴露出地表的最大的一片富含碳酸鹽礦物的區(qū)域。綠色代表富含碳酸鹽的成分,棕色代表富含橄欖巖的砂粒,紫色代表玄武巖。來(lái)源:NASA/ JPL/Caltech/JHUAPL/Univ.of Arizona?以上這些統(tǒng)統(tǒng)加起來(lái),也就只有地球大氣壓的10%。問(wèn)題是,以目前的技術(shù),這些二氧化碳儲(chǔ)備其實(shí)不可能達(dá)到百分百的利用率,只有其中一部分可以最終變?yōu)槎趸細(xì)怏w釋放到火星大氣中。更重要的是,由于沒(méi)有磁場(chǎng)的保護(hù),火星的大氣還在太陽(yáng)風(fēng)的轟擊之下不斷向外散逸——一去不回。把這些因素也算進(jìn)去之后,火星的大氣壓應(yīng)當(dāng)只能增長(zhǎng)到20 mbar,也就是地球大氣壓的2%水平,由此產(chǎn)生的溫室效應(yīng)升溫最多只有10度,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以讓液態(tài)水穩(wěn)定存在。也就是說(shuō),以人類(lèi)現(xiàn)有的科技水平,人類(lèi)如果要移民火星,是不可能自由自在地在戶外活動(dòng)了。不過(guò)呢,也不用太沮喪,火星移民并不是因此不可能了,我們還是能夠通過(guò)建立封閉的火星基地,或者直接住到地下去,讓人類(lèi)和生物在封閉的環(huán)境里建立生態(tài)圈,長(zhǎng)久地生活下去的。再說(shuō)了,封閉的環(huán)境更安全,不容易被隕石砸呢。想開(kāi)點(diǎn)吧…??參考文獻(xiàn)[1] Sagan, C. (1971). The long winter model of Martian biology: A speculation. Icarus, 15(3), 511-514.[2] Musk, E. (2017). Making humans amulti-planetary species. New Space, 5(2), 46-61.[3] McKay, C. P., Toon, O. B., & Kasting, J. F.(1991). Making Mars habitable. Nature, 352(6335), 489.[4] Jakosky,B. M., & Edwards, C. S. (2018). Inventory of CO2 available forterraforming Mars. Nature Astronomy, 2(8), 634.[5] Zent, A. P., Fanale, F. P. & Postawko, S. E. Carbon dioxide: Adsorption on palagonite and partitioning in the Martian regolith. Icarus 71, 241–249 (1987).?
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