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宇宙那么多行星,我们为什么要在月球建基地?

  人类的开采是无休止的,而地球的资源却是有限的,当地球资源枯竭时,人类又该何去何从呢?
  到目前为止,天文学家通过各种方法已经找到了10多个类似地球,且处在宜居区当中的行星。但这些行星上有无生命、有无液态水,我们并不知道。因为它们还是过于遥远,人类目前的望远镜很难直接看到这些星球上的种种细节。
  2018年年底,中国科幻作家刘慈欣获克拉克基金会"想象力服务社会"奖时说,虽然科幻小说不能预测未来,只能展示未来的多种可能性,但没有"星际旅行"的未来是阴暗的。他鼓励人们运用无穷的想象力,推动宇宙探索和星际移民。
  而月球作为距离地球最近的天体,长期以来一直被科学家、天文学家认为是一个潜在地点。在过去的几十年里,人们提出了许多关于在月球上建造一个可适应人类居住的"基地"的建议。
  月球基地的概念图,在月球的阴暗面可见人类的灯光
  例如1638 年,英国牧师、博物学家和皇家学会成员约翰威尔金斯主教写了一篇关于新世界和另一个星球的论述,其中预测了人类在月球上的殖民地。而到了上世纪50年代,随着美苏冷战局势的日益紧张,为防止苏联偷袭,保留"毁灭"苏联的力量,美国陆军计划在月球建立军事前哨。美国空军也于1961年提出"Lunex计划",该计划设想在月球建立一个 21 人的地下空军基地,总成本为75亿美元。
  月球基地的概念图
  1962年,John DeNike(美国宇航局高级项目的项目经理)和Stanley Zahn(马丁公司航天部月球基地研究技术总监)发表了一项名为"月球基地"的提案。他们计划在月球的静海建立一个地下基地,该基地将依靠核反应堆提供动力和基于藻类的空气过滤系统。
  而随着航空技术的发展,近年来,多个国家的航天机构起草了在月球上建立"基地"的提案。2006年,日本宣布将于2030年建立月球基地。2007年,法国国际太空大学的Jim Burke提议在月球上建造"诺亚方舟",以确保人类文明能够在某种灾难性事件中幸存下来。
  对拟议中的ESA月球村的概念,它计划在2030年建立
  2014年8月,美国宇航局的代表与行业领袖会面,讨论到2022年在月球极地建立基地的成本效益方法。2016 年,欧洲太空局新任局长约翰-迪特里希·沃纳 (Johann-Dietrich Wörner)提议在月球上建造一个国际村作为国际空间站的继任者。改造月球的潜在优势
  与太阳系中的其他行星和卫星相比,对月球进行殖民和地球改造有几个优势。最明显的是它靠近地球。与火星、金星、水星或外太阳系相比,将人员和材料运送到月球和从月球运出所需的成本和时间会显著降低。
  基于3D打印技术的月球穹顶构想
  与此同时,月球上的基地也将提供多种优势。例如,由于月球的成分与地球相似,它拥有充足的矿物质供应,可以开采以供回地球使用。从地表采集的月球风化层也可用于创建辐射屏蔽和圆顶定居点。
  但月球地球化也充满了挑战。一方面,虽然已知长时间在微重力环境中度过会导致肌肉退化和骨密度下降,但目前尚不清楚低重力对永久居民和在这种环境中出生的儿童有何影响。有人建议陆生植物和动物可以通过基因改造生活在月球环境中,但目前尚不清楚这是否会成功。
  另一方面,月球自转一周大约相当于地球上的28天。也就是说,月球的夜晚长达354个小时!如此漫长的夜晚会导致气温急剧下降,月球赤道上的昼夜温差极大,白天高达116 C,夜间低至-173 C,巨大的昼夜温差意味着月球基地不仅要具备足够的保温性,还要能够抵抗热应力和热膨胀。
  地球化月球的概念图
  但即使困难重重,相比于这些困难,人类在月球获取的好处可能更多,例如氦-3收集(使用氦-3的热核反应堆中没有中子产生,故使用氦-3作为能源时不会产生无法屏障的辐射,不会为环境带来危害)、月球采矿等(与地球相比,月球表面的硫物质很多,例如陨硫铁、黄铜矿、方黄铜矿、硫镍铁矿、四方硫铁矿和闪锌矿)。
  与这些显而易见的好处相比,更重要的是,一旦我们在月球上成功建立了基地,那么就可以将月球基地作为跳板,进一步探索太阳系的其它地方!使人类将目光投向更加遥远的天体!

人类重返月球第一步阿尔忒弥斯将于五月发射阿尔忒弥斯已经通过了几项重要测试,为发射进行准备,但下一次测试可能会决定整个任务的时间进度。阿尔忒弥斯任务所使用的SLS火箭和猎户座飞船目前存放在NASA肯尼迪航天中心的装配大楼内别忘抬头!启明星正处绝佳观赏期来源新华社微博别忘抬头!启明星正处绝佳观赏期近日,在黎明前的东方低空,有一颗异常明亮的星星熠熠生辉,引人注目,它就是以启明星姿态现身的金星。2月至9月金星作为启明星都可以被观测到,科技部我国人工牙釉质研究制备实现新突破中新财经2月24日电据科技部24日消息,近期,我国科学家在类牙釉质复合材料的制备及性能研究方面取得了新突破。据介绍,牙釉质主要由规则平行排列的羟基磷灰石纳米线少量生物蛋白质及非晶间侏罗纪最大飞行爬行动物化石在英国发现,翼展2。5米英国镜报22日报道,侏罗纪时期世界上最大的飞行爬行动物遗骸,在苏格兰斯凯岛出土。尽管翼龙的历史可以追溯到大约1。7亿年前,但据说这次发现的有翼生物化石骨架几乎完好无损。这种生物的翼爱因斯坦宇宙是设计好的,为何他会这样说?一切都是安排好的?好奇心和探索欲望是人类区别于其他物种最关键的两点。从人类诞生开始,就不断地仰望星空,渴望探寻大自然奥秘,宇宙的本质。最近几十年,这种渴望越来越强烈,人们渴望找到能诠释万事万物的万有90亿光年外,两个巨大的黑洞携手共舞锁定在90亿光年外的史诗般的宇宙华尔兹中,两个超大质量黑洞似乎每两年围绕彼此运行一次。这两个巨大的天体的质量都比我们的太阳大几亿倍,它们之间的距离大约是太阳和冥王星之间距离的50倍随机游走试图解决著名的三体问题作者StephenLuntz编译秦秦图片来源ARENAMONTANOUSCCBY2。0距离地球42光年的三合星系统44BOOTIS的轨道揭示了三体问题的一些复杂性,现在已经提供了概未来地球将变成火星?欧洲科学家发现,全球磁场强度已下降9欧洲科学家2020年6月发布的一项研究数据显示,在过去200年里全球磁场强度平均下降约9,甚至出现了南大西洋磁场异常区域,对人类活动和多种生物产生了影响。地球磁场看不见摸不着,对我科学家发现宇宙最大冲击波,时速540万公里,面积大如60个银河系我们都知道大能量的爆炸通常会出现冲击波,比如大级别炸弹爆炸火山喷发核弹爆炸就会产生冲击波,这种波以音速从爆炸点向外推进,其破坏力相当强大,距爆炸点距离较近的地方房屋和树木都会被摧毁地球上最大生物是什么?大家都知道现今陆地最大的生物是大象,那么占地区面积三分之二的海洋中,最大的生物是什么呢?我们生活的地球,从太空看是个蔚蓝色的美丽星球,它看上去更像水球。地球是太阳系八大行星之一,按超能大星探的天文学家搜寻夸克星天文学家早已发现了白矮星,太阳之类的晚年恒星在爆发后留下了白矮星遗骸。太阳质量的恒星经过了主序星阶段,它们在逐渐地冷却之后变成了白矮星。天文学家在上个世纪的六十年代发现了中子星,它
对撞机观测量子电动力学预测的光散射!光散射是一种非常罕见的现象,两个光子相互作用,产生另一对光子。这一过程是电磁量子理论量子电动力学(QED)最早的预测之一,被经典物理理论(如麦克斯韦的电动力学理论)所限制。(此处已等离子体纳米粒子散射光有没有用?诱导偶极子抑制等离子体激元!等离子体纳米粒子散射光是有用的,但其中一些会在表面丢失,科学家们现在开始找出原因。在莱斯大学和美因茨约翰内斯古登堡大学的新实验中,以及普林斯顿大学理论研究中,研究人员发现,单个金纳如何防御小行星撞击地球?小行星并不容易摧毁大约6500万年前的白垩纪末期,撞击地球的一颗小行星造成了第五次生物大灭绝事件(又称白垩纪大灭绝事件),致使75至80的物种灭绝,长达1。6亿年之久的恐龙时代也落下帷幕。据科学家估二氧化碳会导致一种云层的消失,从而可能导致全球气候发生变化云是水蒸气凝华而成的小冰晶,是一种地球空中常见的聚合物,因为只要我们抬头,总是能够看到云彩的,像是坐飞机的时候,甚至能够感觉自己距离云非常的近,好像天空中就应该有云,而且云对于地球卫星模块化太空将上演搭积木目前地球轨道上存留了大量报废卫星,对在轨航天器的安全造成严重威胁。为此提出了卫星即插即用的新思路,在太空中对航天器进行搭积木组装再利用。航天器模块化构建不仅是实现空间快速响应的重要想修正爱因斯坦的广义相对论?那你的先搞清楚暗物质暗物质是什么?暗物质很神秘,它不与任何形式的电磁辐射相互作用比如光,暗物质不发光,也不反射光。尽管我们无法直接观测暗物质,但有大量证据证明暗物质的确存在。暗物质存在的证据上世纪40高分五号卫星大气环境探测载荷正式交付来源光明日报3月21日,生态环境部中国气象局中国卫星发射测控系统部等用户单位在北京共同签署了高分五号卫星在轨投入使用证书,这标志着由中科院合肥研究院安徽光机所为高分五号卫星研制的用大连化物所在二维材料谷极化特性研究方面取得新进展近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员金玉奇李刚等与新加坡南洋理工大学教授于霆和复旦大学教授丛春晓合作,在二硫化钨谷极化特性研究方面取得新进展,相关研究成果以内封面文章形式在英国充满整个宇宙的这股神秘能量究竟是什么?在20世纪末,宇宙面临着两种命运它蕴含着的所有物质可能产生足够强的重力使其再次坍缩,或者至少宇宙膨胀速度将减缓。不过从哈勃望远镜所探测到远方星系中的Ia型超新星来看,这些猜想都是不湖北郧县发现一块猿骨化石,它是珍贵文物,填补考古史上三个空白1975年起,在湖北郧县,考古工作者先后发现了猿人牙齿,猿人头骨化石,尖削器砍砸器等打制石器,狸犀鹿鬣狗剑齿象剑齿虎种动物的化石。经过古地磁法测定,化石距今约8090万年,这里的猿这10大天文学突破,你知道几个?科学的进步有两种方式第一种是知识和数据的日积月累。在天文学领域有很多这样的例子,比如精确地测量恒星的距离质量光度温度和光谱就是一个漫长而艰苦的积累过程。第二种是突破,我们对宇宙的认