之后再利用引力负压将它们的公转速度与公转的轨道面也制造成与现实世界中的地球相似。现实中,金星的公转轨道要比地球更偏近于椭圆,这导致其近日点与远日点变动较大,也导致其表面温度一年之内波动幅度较大,这对于金星上形成稳定的生态圈是不利的,所以我调整了其公转的偏心率,让其比现实中的地球更偏向于圆形,并且适当减小了黄赤交角,让其表面的四季变化更不明显,这样金星表面如果有生命,则其适宜的生存面积会更大。
对比新金星,新火星的布置也极其类似,偏心率和黄赤交角也与金星相似,这是为了防止火星表明气候波动过大。当然,比起新金星,新火星的公转轨道在周长上要大得多,在偏心率的调整小之后,新金星绕新太阳一年需要253天,而新火星则需要整整700天。
至于木卫二,我也同样选取了一颗与地球质量相似的行星,只是其表面物质与地球大不相同,木卫二的表面大多数是液态海洋,而在我的这颗新木卫二表明,则是巨大的液氮海洋,同时还有丰富的硅酸盐、金属铝、氢氧化钠和其他金属分布。因为我不知道硅基生命体的形成条件,所以我采用了对物质类型丰富化的操作方法,尽可能把所有科幻中猜测硅基生命体形成所需要的物质分布在行星表面,只在其他宏观条件上进行变动,让这些无机物自行演化。
尽管期间有了无数次时间加速,但是这样的操作依旧耗费了我大量的时间与精力。
“分别在新金星、新地球和新火星的第二拉格朗日点内的希尔半球范围内布置一定数量的特洛伊族小行星,方便将来对行星表面的环境参数进行改动。”
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