第84章 登陆成功84(1 / 2)

鸾鸟号飞船在火星轨道稳定运行后,船长神情严肃地通过广播宣布:“各位队员,我们正在进行准备登陆,请大家回到自己的岗位之中,为登陆火星做好最后的准备。”船长的声音在船舱内回荡,原本轻松的氛围瞬间被紧张与专注所取代。

船员们迅速行动起来,脚步声和设备启动的声音交织在一起。宇航员们系紧安全带,坐在操作台前,眼睛紧盯着屏幕上的数据;科学家们则再次检查各种仪器设备,确保一切准备就绪。

在飞船朝着火星靠近的过程中,飞船内的科学团队开始向大家介绍火星的风土情况。“火星,这颗红色的星球,一直以来都是我们探索宇宙的重要目标。”一位头发花白的资深科学家站在大屏幕前,屏幕上显示着火星的三维图像和相关数据,“火星是太阳系中由内往外数的第四颗行星,直径约为 6779 千米,大约是地球的一半。它的质量约为地球的 11%,表面重力仅为地球的 38%左右。”

科学家手中的激光笔指向屏幕上的火星地貌,继续讲解道:“火星的地貌多样且复杂。它有高耸的奥林匹斯山,这座火山高达 米,是太阳系内最高的火山;还有深不见底的水手峡谷,其长度超过 4000 千米,深度可达 7 千米,如同火星表面的一道巨大伤疤。此外,还有广袤的沙漠、起伏的丘陵和平坦的平原。”

“火星的大气层非常稀薄,密度不到地球大气层的 1%。主要成分是二氧化碳,占比达到 95.3%,其次是氮气、氩气等。由于大气稀薄,无法有效地保持热量,所以表面平均温度约为 -63c,昼夜温差极大,白天赤道附近温度可以达到 20c左右,而夜晚则会骤降至 -100c以下。”另一位年轻的科学家补充道。

“而且,火星的磁场很弱,几乎可以忽略不计。这使得火星表面直接暴露在太阳风和宇宙射线之下,辐射强度很高。”又一位科学家接着说道,“不过,火星也有一些可能对我们有利的条件。例如,火星的自转周期与地球相近,大约是 24 小时 37 分钟,这对于我们调整作息和进行长期任务有一定的便利性。此外,根据我们的探测,火星的两极地区存在大量的水冰和二氧化碳干冰,如果能够加以利用,将为我们的生存和资源利用提供很大的帮助。”

“我们选择的登陆地点是阿西达里亚平原。”一位戴着眼镜的地理学家指着地图上的一个区域,“这片平原位于火星的北半球,地势相对平坦,面积约为 30 万平方千米。它的地质结构相对稳定,岩石类型主要是玄武岩,有利于我们的登陆和基地建设工作。而且据我们前期的探测,这里的地下可能存在着一定量的水冰资源,这对于我们未来的生存和研究都具有重要意义。”

随着飞船逐渐接近火星表面,船舱内的气氛愈发紧张。所有人都紧紧盯着屏幕,关注着登陆的进程。飞船的自动导航系统不断调整着姿态和速度,喷射器适时地喷出火焰,进行减速和姿态控制。

“准备着陆!”船长的声音再次响起,这两个字仿佛有千钧之重。

飞船缓缓下降,透过舷窗,可以看到火星的表面越来越近。红色的沙尘在飞船的气流冲击下飞扬起来,形成一片朦胧的尘雾。喷射器喷出的火焰在火星的表面扬起一片尘土,使得视线更加模糊。

“高度 1000 米,速度 10 米每秒,姿态稳定。”飞行员紧盯着仪表盘,口中报出数据。

“继续减速,注意调整姿态。”船长冷静地指挥着。

飞船的下降速度逐渐减慢,在距离地面 100 米左右时,飞船底部的着陆支架缓缓伸出。

“高度 50 米,速度 2 米每秒,准备接触地面。”

飞船缓缓地接触到火星的地面,着陆支架深深地陷入了沙尘之中。由于火星的重力较小,着陆时的冲击力比在地球上要小得多,但大家的心还是提到了嗓子眼。

终于,鸾鸟号飞船成功地降落在了阿西达里亚平原上。飞船微微晃动了一下,然后稳定下来。

“登陆成功!”船舱内响起一片欢呼声。大家相互拥抱、击掌,眼中闪烁着激动的泪花。这一刻,他们代表着人类,成功地踏上了火星的土地。

“大家先别放松,立刻开始基地建设工作。”船长迅速下达命令,将大家从兴奋中拉回现实,“我们要抓紧时间,在天黑之前完成基地的初步建设。”

首先被派出的是一批智能机器人,它们迈着机械腿,从飞船的货舱中走出。这些机器人外形各异,有的像小型坦克,有的像人形机械,还有的像多臂的章鱼。它们的身上闪烁着指示灯,在火星的红色沙尘中显得格外醒目。

机器人按照预先设定好的程序,开始搬出各种设施和建筑材料。货舱内的货架自动展开,机器人将一块块预制的建筑模块、太阳能电池板、生命维持系统组件等搬了出来。

在火星的红色沙尘中,机器人有条不紊地工作着。它们利用先进的 3d 打印技术和自动装配系统,首先搭建起了基地的主体框架。金属的架构在火星的土地上逐渐成型,闪烁着冷冽的光芒。一个巨大的半球形建筑开始显现出轮廓,这将是未来基地的核心区域。

同时,另一批机器人开始铺设太阳能电池板。它们在基地周围的平地上,用机械臂挖出浅坑,将太阳能板的支柱插入其中,然后调整角度,使其能够最大程度地接收阳光。巨大的太阳能板在火星的阳光下展开,像一片片银色的翅膀。

在基地内部,机器人安装着生命维持系统。空气净化装置开始工作,将火星大气中的二氧化碳和微量的氧气进行分离和转化,为基地内提供可呼吸的空气。水回收系统也开始启动,通过对火星土壤中的水分进行提取和净化,为基地提供水源。温度调节设备开始加热,使基地内的温度逐渐升高到适宜人类居住的范围。

科研人员们也没有闲着,他们在飞船内远程操控着机器人,同时密切监测着各项数据,确保建设工作的顺利进行。

“注意调整建筑角度,以最大程度利用太阳能。”一位科研人员对着通讯设备说道。

“收到,正在调整。”负责现场的机器人回应道,它的机械臂灵活地转动着建筑模块,进行细微的调整。

“生命维持系统的参数正常吗?”另一位科研人员问道。

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