繁体
格利泽星的能源和材料只能就地取材,如果靠地球这边运过去,成本太
,且当时之空间运载能力也不可能完全达到。
通过植
风化作用,
燥贫瘠的土石变成
的土壤,再移植一些抗寒抗旱的微生
、真菌、蕨类、松柏科、
科、沙草科植
,将来环境有所改善再移植
木、
卉到室外,逐步建立格利泽星上的绿洲、草原和园林,形成良好的生态环境。
改造格利泽星的第三步是增加大气
度,改变大气组份。与地表升温同步,极冠的
冰和
冰将
分
解或升华成气态,土壤中的二氧化碳也将释放
来。
些镜
反
太
辐
从而提
格利泽星的表面温度。
第五步是建立格利泽星农牧业,形成农副
品自给。他们先后从地球上招募(实际上是掠走、绑架、抓捕)农业科技技术人员和
养
人员,到他们的星球开展
植,或教人
植。
多年之后,气温上升将导致氯氟烃等温室气
的释放。同时,又在格利泽星极冠上撒上炭黑,以增加许
的
收量,同样也促使极冠
化,生产和释放氯氟烃气
,增
温室效应效果。
后来
脆通过格利泽星表面本
的元素来制造“全氟丙烷”这是一
比二氧化碳有效10000倍的“超级温室气
”通过向格利泽星大气层中不断排放这
气
,结果就产生了难以想象的连锁
“温室效应”从而让他们的格利泽星在数百年后终
变成一个气候如
、
冰
化的温

世界。
一次碰撞产生的能量可以使格利泽星的温度上升3℃,温度的突然升
将造成大约一万亿吨的
化。
第二步用
有氨的
大冰冻小行星猛烈撞击格利泽星产生大量的温室气
和
,并在格利泽星上建地
采集系统来提升地温。
反
镜直径为250公里,材料为聚酯薄
,这样
大反光镜的重量将达20万吨,外星人利用在太空中找到的材料来建造这些反光镜,通过反光镜将许
集中反
到格利泽星两极的冰盖上,使那里的冰
化,释放
储存在冰内的二氧化碳。
为了实现这一目标,需要在小行星上以某
方式安装
火箭发动机,100亿吨重的小行星撞击时将产生大约1亿3千万兆瓦的能量。
第六步是建设能源和原材料工业设施。建
电站、建
氢和
氧工厂,以解决车辆、机械及回航火箭能源,建大规模太
能、风能设施,开采金属矿藏,提炼金属材料,开采石块、黏土以建筑厂房。
虽然农作
和禽畜生命力较脆弱,一旦格利泽星气温、
分、土壤、
力等环境改造到一定程度,他们便大肆开展了室外大田农牧业。
初期的格利泽星是温室农业,作
和禽畜是转基因或基因变异后的抗寒抗旱品
,谷类、薯类、蔬菜、果树、
蜂、家禽、家畜等须针对环境选择。格利泽星大气中丰富的二氧化碳有助于农作
丰产,但室内太许
太弱,就只好增加电光源。
第四步是建立格利泽星表面生态环境,他们曾经从地球运去大批充气透明塑料屋作为格利泽星上的
棚,这些
棚的
层镀上金属涂层抵抗太
紫外线。
为使氧增加,他们先后无数次移植了地球上的极地雪山抗旱、抗寒、抗贫瘠的绿
低等自养植
,由于格利泽星的太
光
度不足地球一半,他们就用人工电光源补充,以增
植
光合作用以释放氧气,还通过工业分解格利泽星上丰富的氧化铁来增加氧气。
同时选择地球冻土带和雪山之耐寒、耐旱、生命力
之低等自养绿
植
作为登陆格利泽星之先锋植
,如冰雪藻类、冷
鹿角菜、雪地苔藓、地衣、石松蕨等。
50年内通过几次这样的碰撞,将会创造
温和的气候,还可以制造
足以覆盖星球表面25%的
。
另外,作为补充,他们还建设了数目庞大的
电站等设施来以输
温度,加快地温提升的
程。
第七步是建设格利泽人生活基础设施。建居民区房舍,确保供温、供
、供电;建好