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此次发现的最大意义,在于将火星液态水的证据从火星人迹罕至的极地地区,扩展到了更适合人类活动的中低纬度地区,证实了火星曾经是宜居的。如果这一区域曾存在海洋,那么随着气候变迁,大量水分可能以地下冰的形式被封存,为未来火星基地的水资源利用提供了可能,也将大大降低火星基地的建设和维护成本。此外,这些古海洋沉积物保存了火星气候变化的历史记录,研究这些沉积物可以帮助我们理解火星如何从温暖湿润转变为寒冷干燥,进而指导人类如何改造火星环境,实现火星的长期可持续居住。
香港网站资料查询研究团队指出,每颗行星都从太阳辐射那里获得能量,并发出热辐射而损失能量。但最新研究显示,土星等气态巨行星还存在另一种能量输入,即影响其热结构和气候的深层内部热能。土星上的能量失衡源于土星轨道离心率的显著变化:从土星轨道上离太阳最远的远日点到轨道上离太阳最近的近日点,轨道离心率改变了近20%,导致吸收的太阳能量出现巨大的季节性差异。与土星不同,地球的轨道离心率很小,不会出现显著的季节性能量失衡。