星球的内核为液态,因为星球金属含量很高,地核的温度可以轻易传导到地表导致星球地表的温度也很高,红外测温显示地表的温度在120度左右,在恒星光芒照射的区域温度最高可以达到200度左右。
也正是因为地核的温度不断被传导至地表,在红外测试仪中整颗星球都在向宇宙空间源源不断辐射热量。
这是一颗行星,它的内核高温是在星球诞生的初期形成了,本身并没有产生热量的能力,虽说来自恒星和周围行星引力的影响在一定程度上会为内核的旋转提供支持,但是总体而言星球还是在不断释放热量的。
这个现象会导致星球内核的温度逐渐降低最终凝结成固体,届时星球表面的温度也就会迅速降低,最后就会像大多数星球那样只有光照的一面温度较高,背光的一面温度会非常得低。
当然金属对热量的优良传导性在一定程度上会平衡两面的温度差,可是肯定是没办法让星球保持一个相对稳定的温度的了。
星球表面不存在液态水,基本上可以确定这颗星球上没有碳基生物的存在。
或许是因为较高的表面温度,辰龙号的扫描里发现星球表面存在未知的矢量运动,盖亚根据数据库资料分析可能是因为在较高的温度下金属原子保持了相当大的活跃性,在强磁场环境下会按照磁场线的方向发生运动。
这个不难理解,在铁粉下放上一块磁铁,铁粉立刻就会按照磁场的方向进行排列,如果调换下方磁铁的南北极方向,铁粉的造型也会随之发生改变。
以这个星球测得的磁场强度数据,它完全有能力在磁场方向发生变化时改变地表一些物体的形状和运动方向。
刚才的扫描中辰龙号也确实发现了星球磁场发生的变化,因此盖亚对星球表面存在矢量运动判断为合理事件。
强磁环境下一切电子设备都会被磁场破坏,而且会对空间定位产生极大的干扰,易阳的大挪移在这种环境下会出现极大的偏差。
想要登陆星球表面只能乘坐不受磁场干扰的登陆舱。
以帝国目前的科技水平尚不能完全避开星球磁场的影响,无法制造出符合要求的登陆舱。
为了这次的行动易阳特意从系统商城中购买了一艘小型登陆舱。
这种登陆舱的材料看起来依然像是某种金属,但是对于磁场却有着很强的隔绝能力,安装在其中的电子设备即使是在强磁场环境下依然可以正常工作。
美中不足的是制造登陆舱的材料虽然有着强悍的隔绝磁场能力,但是材料本身的强度却不是很高,在登陆的过程中还需要易阳灌输灵力护住整个登陆场,不然可能在降落的过程中登陆舱就会被加速度产生的力撕成碎片。