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“研究部门打算新设计一种相比宇航服更适合子啊月球上使用的防护服,还是得支持的。”曹川重新规则模拟,“主要的方向是寻找替代物…………规则模拟完成,花费时间215.1秒。”</p>
曹川将一个个小问题解决,等到问题所剩无几时,到了最后的大问题,要怎么帮助目前处于停滞状态的探索部门。</p>
参照现有的科技树,他很快找到关键:“异星地质学…我的目标是这个…一项足以获得瓦特林·路德国际地理学奖的科学技术。”在他看来,异星地质学会是科技树上一个关键节点,如果没有规则模拟的话,靠自然发展不知道得多少年。</p>
“开始吧…”他默默念叨,浏览迄今为止各国搜集到的天文学资料,而了解的资料越多,越有利于构造出真实的模拟环境,从而加速得出成熟的理论。</p>
时间一分一秒过去,三天后,“…………规则模拟完成,花费时间3天19小时。”</p>
曹川脑海中出现了关于异星地质学的全套理论。理论最初讲述了种种地质结构的具体特点,辨别方式,分布地区;再后面,理论讲述到地质结构的形成原因,如何用天文学理论去解释星球跟星球地质的关系;而重点部分放在最后,说的是某种地质结构下,会有什么样的物质产出,会存在什么样的地质灾害等等。</p>
而异星地质学跟传统地质学的核心差异在于不再局限于地球,而是以泛太阳系为基础,不光可以应用在月球,还可以涵盖火星,金星,甚至是其他跟太阳系类似的恒星系内的类地星球,除非是形成条件极端的气态行星,中子星,黑洞等等星体。</p>
靠着理论的指导,当他的目光落在月球上时,面对着种种地球上从未有过的地质结构,像是环形山,月海之类时,脑海中瞬即浮现出的是这块地方会有什么资源出产,大概要通过什么勘探方式,来确认是否含有矿物等等颇有实际意义的信息。</p>
“理论总算是出来了,再是考虑到实践和普及的话,按照整套理论的复杂程度,估计得我亲自上阵才行了。”</p>
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