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声音的来源,科学家们利用了三个互相独立的麦克风,在观测点记录下了北极光的声音。接着,科学家们对这些声音进行对比分析,从而最终确定了北极光声音的来源。当北极光在观测点出现的同时,芬兰气象研究所也同步测量到了伴随北极光产生了地磁干扰。阿尔托大学的莱恩教授表示,他们研究发现在北极光出现期间,人们可以听见一种伴随极光自然产生的声音。过去,人们认为极光离得太远,不可能会听到极光发出的声音,这种推断没有错,但事实是,极光是由太阳产生的能量粒子干扰地球磁场而产生的,它们在很远的天边,伴随极光的声音也是由类似原因而产生,只不过产生这种声音的地方离地面更近。所以有关北极光神秘声音产生的具体原因仍然是一个迷,因为这种声音并不是每次都会伴随极光而来。”

    胡娇娇打了个大大的呵欠,这丝丝缕缕的水汽从嘴巴里面出来感觉马上凝固成冰霜,从天而降呢。她懒洋洋的说道:“对了,我突然感觉好困呀,今天晚上我们住在哪里呀,算了,我看我们还是回飞碟吧,里面狭窄是狭窄了一点儿,但是总比这冰天雪地睡得安稳吧。”小飞不以为然的说:“不用回去,其实我们可以学爱斯基摩人那样建房子,只要大家齐心协力,一鼓作气,我们就能很快在这里建个房子,不费吹灰之力,然后我们今天晚上睡觉就有着落了,也不用去飞碟里面挤着睡了。”胡娇娇一扫萎靡不振之气,兴奋的拍手说道:“实在是太好了,有趣有趣,我也想造个屋子,这样我们大家住着宽敞,可惜眼前这光景,一眼望过去,这里什么造房子的材料都没有,我们也不能纸上谈兵呀,空谈无用呀,现在我们建造房屋的建筑材料严重匮乏呀,要木头没有木头,要砖头没有砖头,怎么造呀,我估计多半我们还是得回飞碟睡。”胡娇娇瘪着嘴巴,露出一脸难色。小飞微微一笑说:“这材料呀,其实远在天边,近在眼前,就是你眼前这漫天片野的冰呀,这雪房子做好了,不仅到时候睡觉方便,我们还能在里面烤火烧水做饭呢。”

    胡娇娇惊讶的合不拢嘴;“这冰雪也能做房屋,不会融化掉吗?还有我们脚下的这些冰安全吗?会不会待会儿我们烧水的时候烧融化了,地下烧出个大窟窿眼儿,那可就惨呢,我们非得一个个掉下水里得冻成一尊尊冰雕呢。”

    小飞不以为然的说:“怎么可能?我看肯定是你想多了,在北极深广无边的白色寒冷世界里,降雪无法融化,于是年复一年地积累起来。新雪轻松柔软,每立方米重100千克。实际上,新雪直接飘落冰面的机会并不多。由于常年狂风大作,六角形雪花在风中飞舞碰撞,渐渐磨去棱角,变成水泥粉一样的积雪,随风掉落在冰面,形成风积雪。风积雪的密度比新雪大,每立方米重400千克。降雪一层覆盖一层,随着深度和压力的增加,新雪渐渐变成由细小雪晶粒组成的粒雪。到70-100米深时,雪晶体互相融合,雪晶体颗粒之间的空气被压缩成一个个独立的小气泡,变成白色的气泡冰,或称新冰,新冰的密度达到每立方米820千克。当埋藏深度超过1200米时,巨大的压力使新冰中的气泡消失,气体分子进入冰晶格,细小的冰晶体迅速融合扩大成巨大的单晶,最大直径可达10厘米,最终形成蓝色的坚硬老冰,也叫做蓝冰。被覆盖在白色新雪、粒雪及新冰下面的蓝冰,构成大陆冰盖的主体。而且,越是深层的冰,形成的年代越古老。据估计,格陵兰冰盖最深处冰层的年龄可以达到几十万甚至100万年以上。可结实坚固着呢,所以你们就放一百颗心吧,我们肯定不会掉下去的。

    不过北极地区的陆地与岛屿上的茫茫冰盖,看上去辽远而宁静,似乎代表某种永恒的静止。但是实际上,由于冰雪自身的重量,陆地冰盖不断地向海岸方向移动,这种移动深沉缓慢而又无可阻挡。内陆冰盖的年平均移动速度是几米,而在沿海则可达100-200米。至于那些巨大的冰川,运动速度就大得多了。所谓冰川,实际上就是冰雪的河流。数十亿至数百亿吨的冰雪在冰川运行的山谷或低地中静静地推挤着、摩擦着、移动着。它们缓缓地,但却一往无前地向大海流去,最后惊天动地般地崩落入海中。冰盖移动,最后崩落在海水中形成巨大的冰山。仅以这种方式,格陵兰岛的陆地冰盖每年损失的冰量达到150立方千米。另一方面,格陵兰岛每年通过降雪而累积的总冰量却是大约170平方千米,所以即便冰川会移动,我们也根本不用担心。”

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