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这些措施能够减缓,但并无法完全避免他体内的蛋白质流失。
这种情况的唯一解药是要尽快为他提供高蛋白食物。
与此同时,为了尽可能减少蛋白质流失并降低受伤的风险,我建议对马克的劳动量进行限制,仅允许进行攸关生存与救援顺利实施的活动。
凯勒
收件者:文卡特·卡波尔(kapoor@ares.nasa.gov)
发件者:苏·道格拉斯(douglass517@nasa.gov)
主题:洞穴永冻土绝热层
后附初步报告。
长话短说:最多还能再撑几个月。
告诉桑德斯先生他没说错,就算冰屋的外部环境极冷(当然是指地球上的那种冷),其内部也能保持温暖状态。
在地球上,冰是一种相当合理且有效的临时保温材料。
通过让构筑材料在部分融化与重新冻结的过程之间循环往复,一个新建冰屋会变得更为密封且结构牢固。
然而桑德斯先生忽略了大量重要因素,使得此处进行的比较失去了意义。
首先,我们对于永冻土与风化浮土混合物的性质,尤其是ε区当地的土质具体情况知之甚少。
我们先前的确知道月球表土是一种极为有效的绝热物质,但迄今为止我们都还未对表层土壤之间的纯水冰夹层或土壤与水的永久冻土混合物这两种情景下的火星表土进行过任何测试,而这两种情形在火星上皆有存在。
其次,通常情况下冰屋内部的气压会与室外环境大致相同。
而ε区洞穴内的情况却并非如此;那些外星人们将其增压至一巴左右,而相比之下火星表面的大气压却仅有六毫巴。
再次,就算一座冰屋的墙上开了个小口,也不会由于气流侵蚀而立刻迅速扩大。
此外,一般情况下冰屋内部主要以体热或最多一个油灯作为热源。
同时,安装了大型供暖系统的冰屋通常并无法支撑多长时间。
而位于ε区的洞穴却综合部署了电加热器、热空气循环与液媒循环地暖系统作为热源,使得内部的空气与地面温度足以支持植物的生长——这意味着内部温度平均会比火星夏季的室外温度高出七十摄氏度。
到了冬天,平均温差甚至会远超一百摄氏度。
这几乎是大多数冰屋所经受内外极端温差的两到三倍左右。
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最后还有一点,洞穴上方的永久冻土层位于一道斜坡之上。
因此融化的冰不仅仅会顺着洞壁流下并重新结冰;它将会一路顺流而下,寻找阻力最小的路径流至可以到达的最低点处,并侵蚀途中所经过的一切风化层。
只要时间足够,最终一定会有一部分抵达其源头的地表下坡处位置,可能会引发那种我们先前在机遇号与好奇号任务中早已熟知的滑坡现象。
而这一类型的滑坡便必然会不断削减洞穴农场上方起到保护作用的风化层与冰层的厚度,并导致日后发生进一步泄漏,最终引发事故。
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