光的巨墙’。贵国是否考虑过……超自然因素?”
约翰?李的笑容凝固了。
他想起 51区档案里的《费城实验报告》,那些关于“空间折叠”的疯狂猜想。但他只是摇头:“佐藤先生,在科学昌明的今天,我们更应该相信数据。”
此时,不管日本人相不相信,陈暮已经回到了渔民村。
没办法,那边太吓人了。
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原本,陈暮还以为美苏会打起来,自己会沦为无辜的池鱼。
谁料到,两边一阵乱搞,将海底火山给高爆发了。
话说,你们知识不够,就不要乱搞啊!
陈暮无奈。
这个原理,陈暮以前上大学时还真学过。
毕竟他这个专业,和海洋考古还沾一点边。
老师就专门教过他们,也提醒过他们,未来真有机会去海底考古,一定要注意,不要胡乱引发海底火山爆发,那对人类搞不好就是一场灾难。
MK-105型磁探仪,就是利用电磁感应原理探测金属目标(如磁性水雷)的设备。
其核心机制为:
第一个,就是产生交变电磁场:通过发射线圈产生高频交变电流,形成交变电磁场(覆盖一定海域范围)。,
第二个,电磁感应效应:当磁场内存在磁性金属物体(如铁镍矿、水雷)时,会在物体内部引发涡电流(涡流)——即导体在变化磁场中产生的环形感应电流。
第三个,信号检测:通过接收线圈监测磁场变化,分析是否存在金属目标。
恰好的是,海底火山岩若富含铁镍矿(如磁铁矿、镍铁矿),具备两个关键特性:
第一个就是高导磁性:铁镍矿物是强磁性导体,极易被交变电磁场激发涡电流。
第二个,便是高导热性与热敏感性:铁镍矿导热效率高,且火山岩本身处于高温高压的地质环境中,接近岩浆活动的临界状态。
假设磁探仪在极端条件下(如高功率持续运行、距离铁镍矿层极近),就可能引发一系列的链式反应。
例如,海底火山岩下方通常存在岩浆囊,其内部岩浆处于固态与液态的临界状态(即接近熔点)。
随后,铁镍矿层的局部高温可能通过热传导传递至岩浆囊,使岩浆温度超过熔点,触发熔融反应。
而熔融的岩浆体积膨胀,导致内部压力骤增,就可能突破上方岩层的封
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