第五十一章 突破天际的SOS
  地球的演化过程主要被分成了五个时期,太古代、元古代、古生代、中生代和新生代。每一个时期都会经历数亿年甚至更长的时间。

  诺亚对于地核的刺激,几乎上摧毁了地球演化了46亿年的成果,使其再度落回到太古代和元古代的中间时期。目前的地球状况虽然没有太古代那样的原始,但也没有元古代存在藻类等原始微生物的标志。

  若是让地球自行演化的话,再度演化四十多亿年,那时候诺亚都不知道自己还存不存在,就连整个银河系的推算年龄也才136亿年,能拥有四十多亿年寿命的生命,别说银河寿命纪录,破宇宙纪录肯定都没跑了吧。

  火山爆发时所形成的挥发气体,会逐渐代替原始大气,而成为次生大气。次生大气的主要成分是二氧化碳、甲烷、氮、硫化氢和氨等一些分子量比较重的气体。这些气体和地球的固体物质之间,互相吸引,互相依存。气体没有被地球偌大的离心力所抛弃,而成为大气的第二次生命次生大气。

  修补已经在伽马射线暴和无数恒星风还有行星发动机摧残后的大气层,这是是诺亚得出的唯一办法。

  无数飞船在大气层各处散布着冷凝干冰,和人工降雨同样的原理,冷凝大气中的水蒸气和大量挥发气体,使它们降落到地面上或形成冰晶,不至于被甩出地球大气圈。

  地心能量已经停止了输入,但在未来很长的一段时间中,地质变动都会非常的频繁,当新的板块和大陆架构形成时,这种变动才会稳定下来。

  次生大气层完全成型后,诺亚会在大气圈内建立大范围臭氧发生器,建立生命大气层最重要的部分——臭氧层,然后逐步调整各个化合物在大气中的比例,直到接近于地球远古生命形成时的大气。

  地球远古时代大气中的氧含量大多来自于原始藻类的光合作用,格利泽581恒星比太阳年轻,也更加稳定,而现在由于地球的公转轨道和自轴角度非常完美,接受到的太阳(格利泽581)光恰到好处,若是诺亚提前让臭氧层在原始藻类之前出现的话,可能会在原始生命都还没有诞生的时候,就演变出可以使多细胞生物生存的环境,地球生命的演化过程也会被改变。

  不过无所谓,反正最后在地球上繁盛起来的,依旧会是未来诺亚投放在地表的生物。

  在诺亚的帮助下,地球的演化过程无疑会被加快许多,但这种加快也只是相对于原本那几十亿年的演化过程而言,这依旧需要漫长的时间。

  或许以后诺亚的技术迎来突破,地球演化速度还可以加快很多,但至少在目前来看,短时间内地球还并不能回复到原本的模样。

  不过诺亚也不着急,毕竟在无�