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tencia <strong>de</strong> uno en un proyecto, apartar a los <strong>de</strong>más <strong>de</strong> la posibilidad<br />
<strong>de</strong> ejercer sus técnicas especiales y habilida<strong>de</strong>s artísticas.<br />
En lugar <strong>de</strong> enviar CFC a Marte <strong>de</strong> manera costosa por transporte<br />
espacial, tal como se proponía en nuestro libro, alguien pue<strong>de</strong> diseñar<br />
una planta automática para fabricarlos en el mismo Marte a<br />
partir <strong>de</strong> materiales autóctonos. Si existen salmueras marcianas y se<br />
les pue<strong>de</strong> explotar, la síntesis <strong>de</strong> fluorohidrocarburos y otros gases<br />
<strong>de</strong> efecto inverna<strong>de</strong>ro potencial, como el tetracloruro <strong>de</strong> carbono,<br />
no <strong>de</strong>bería suponer un gran problema mediante la utilización <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
sales <strong>de</strong> <strong>las</strong> salmueras y el dióxido <strong>de</strong> carbono atmosférico como<br />
materiales <strong>de</strong> partida. Haría falta una planta <strong>de</strong> energía nuclear <strong>de</strong><br />
mediana potencia. Quizá los ecologistas estarían encantados <strong>de</strong> ver<br />
una enviada a Marte en lugar <strong>de</strong> instalada aquí en la Tierra. Si se<br />
encuentran nitrato y nitrito en <strong>las</strong> salmueras, entonces éstos podrían<br />
proporcionar una fuente local interesante tanto <strong>de</strong> oxígeno como <strong>de</strong><br />
nitrógeno. No sólo para cambiar la atmósfera, sino también en cantidad<br />
suficiente para que lo respirasen los primeros exploradores y<br />
técnicos en sus hábitats restringidos.<br />
Hemos propuesto el calentamiento <strong>de</strong> Marte mediante el envío <strong>de</strong><br />
gases <strong>de</strong> efecto inverna<strong>de</strong>ro, pero ¿funcionaría El mecanismo básico<br />
<strong>de</strong>l efecto inverna<strong>de</strong>ro parece muy simple pero el cálculo <strong>de</strong>l<br />
incremento <strong>de</strong> temperatura correspondiente a un incremento <strong>de</strong>terminado<br />
<strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong> carbono está muy lejos <strong>de</strong> ser sencillo. Hay<br />
que tener en cuenta muchos otros aspectos a escala planetaria, incluyendo<br />
la reflexión <strong>de</strong> la luz solar por <strong>las</strong> nubes y la corteza <strong>de</strong><br />
hielo, el transporte <strong>de</strong> calor por los movimientos <strong>de</strong>l aire y por la<br />
evaporación y con<strong>de</strong>nsación <strong>de</strong> agua, y la estructura <strong>de</strong>l océano y la<br />
atmósfera.<br />
No es <strong>de</strong> extrañar que estos cálculos requieran la ayuda <strong>de</strong> los mayores<br />
or<strong>de</strong>nadores que se puedan utilizar, e incluso éstos son<br />
ina<strong>de</strong>cuados. Por lo que sé hasta ahora, no existen mo<strong>de</strong>los en los<br />
que se haya incluido la retroalimentación dinámica con el biota. El<br />
efecto <strong>de</strong> inverna<strong>de</strong>ro marciano probablemente será mucho más<br />
fácil <strong>de</strong> calcular -o por lo menos en los primeros estadios, antes <strong>de</strong><br />
que se evapore mucha agua para introducir nubosidad, cubierta <strong>de</strong><br />
nubes y vapor <strong>de</strong> agua-. Tanto <strong>las</strong> nubes como el hielo son blancos<br />
James Lovelock - Las Eda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Gaia - pág. 245