太阳系开发指南之2

发布时间:117 阅读次数:117

  这个是水星两极温度低和含有水冰的证据由于水星的自转轴倾角非常小,接近于零(更准确的说是不到1度),因此在水星的极区存在很多永久阴影区。科学家们在数十年前便开始猜测在这些永久阴影区内可能存在水冰。

  月球表面分布着22个主要的月海,除东海、莫斯科海和智海位于月球的背面(背向地球的一面)外,其他19个月海都分布在月球的正面(面向地球的一面)。在这些月海中存在着大量的月海玄武岩,22个海中所填充的玄武岩体积约1010千米,而月海玄武岩中蕴藏着丰富的钛、铁等资源。若假设月海玄武岩中钛铁矿含量为8%,或者说二氧化钛含量为4.2%,则月海玄武岩中钛铁矿的总资源量约为1.3×1015~1.9×1015,尽管这种估算带着很大的推测性与不确定性,但可以肯定的是月海玄武岩中丰富的钛铁矿是未来月球可供开发利用的最重要的矿产资源之一。

  月壳由多种主要元素组成,包括:铀、钍、钾、氧、硅、镁、铁、钛、钙、铝月球有丰富的矿藏,据介绍,月球上稀有金属的储藏量比地球还多。月球上的岩石主要有三种类型,第一种是富含铁、钛的月海玄武岩;第二种是斜长岩,富含钾、稀土和磷等,主要分布在月球高地;第三种主要是由0.1~1毫米的岩屑颗粒组成的角砾岩。月球岩石中含有地球中全部元素和60种左右的矿物,其中6种矿物是地球没有的。

  月球的矿产资源极为丰富,地球上最常见的17种元素,在月球上比比皆是。以铁为例,仅月面表层5厘米厚的沙土就含有上亿吨铁,而整个月球表面平均有10米厚的沙土。月球表层的铁不仅异常丰富,而且便于开采和冶炼。据悉,月球上的铁主要是氧化铁,只要把氧和铁分开就行;此外,科学家已研究出利用月球土壤和岩石制造水泥和玻璃的办法。在月球表层,铝的含量也十分丰富。

  但是,随着信使号抵达水星,这一切疑惑都烟消云散了。信使号探测器搭载的水星双成像系统在2011年和2012年年初拍摄的图像证明,那些强烈反射雷达波的亮区的确都位于水星南北两极的永久阴影区内。

  而来自信使号的最新数据确认了水星北极永久阴影区内沉积物质的主要成分确是水冰。在其中一些最寒冷的区域,水冰直接暴露于地表。而在一些稍稍温暖一些的区域,似乎有一些稍显暗色的物质覆盖着水冰表面。

  我们只能建造类似戴森球这样的设备来获得足够的功率,没有比130万公里直径的超级聚变堆的功率更大的了。

  比较苦逼的另一点是,火星不像地球有磁场,高能宇宙射线会直达地面,对生物体的RNA 和DNA造成不可修复的损伤。所以,建筑还是挖洞吧,地洞山洞都可以,农场要求在一起,所以还是地洞好,天然的地洞更好。这样才能避免高能宇宙射线的伤害。

  由于火星有足够的水和二氧化碳,土壤含水量较高。所以人类有希望用基因工程研究出一种快速繁殖的耐恶劣环境的植物,可能类似地衣或者蓝藻。 初步地球化的可能是这样的,大气密度大大上升,温室效应大大增强,平均气温大大提高,出现液态水,溪流湖泊。然后达到移民条件。

  有部分控制好方向,用很少的能量给他们减速,使他们成为地球或月球捕获成为地球或月球的卫星。

  近地小行星的数量,大于100米长度的有2万个左右,这些是能够毁灭城市的,10米往上有10万个左右,还有有1000米的毁灭级有500个左右。这是轨道和地球很近的小行星。其中部分对地球有威胁,部分易于利用。

  这些100米往上才比较容易观测,而且都是进20年才有足够的力量找出来的。这部分知识比较新,所以很多人都不太了解。

  温度是最大的问题,赤道为例,夏季白天20度,晚上-80度,冬季白天-50度 ,晚上-110度。

  所以加压温室大棚必须建在大坑里,只有夏季和靠近夏季的日子里才能种植。晚上要盖上保温用的顶棚,并加温保护作物。

  如果聚变堆一下子出不来的话,只能用太阳能电池板结合电推进把火卫二推到静止轨道,安装大面积反射镜来给局部地区加热,并在地面上采集聚集过得太阳能,为人类提供工农业所需的能量。

  这货看起来和月球有点像,离阳5800万公里左右,由于自转太慢了,要几多月才能转一圈,所以冰火两重天,白天500度,晚上-200。所以要开发它只有两极小部分地区可以建立矿区,但是可以往里边挖洞。

  由于里太阳系中心很近,贵金属重金属含量极高,80%都是矿物。不是贵金属就是铁镍什么的,两极晒不到太阳的地方还有少量的水。其实在水星极区附近用太阳能热发电供电,然后采矿并作为飞船工厂还是有那么点可能的。生活区应该在地下。

  地球部分漏掉了,但是也没有太多好说的,主要是海洋,高原,沙漠,雨林的进一步开发吧。这些地方改造居住成本远低于外星。但是关键是地球的资源能源有限。而且核战争,生物武器,基因武器导致的风险太大了

  太阳附近,比如水星轨道,每平米的能量密度是12kw。假如人类找到了很好的能量储存方式,那么开一艘能量采集船来这里采集能量就是一件效益非常好的事情了。这附近的射线和粒子流对太阳能电池板伤害很大,所以只能用蒸汽轮机这类热发电方式来进行光变电,然后储藏。

  太阳系可能是一个超巨星生命终点爆炸以后的一部分,一团星云逐步演化形成的。在这个过程中,重元素会往内圈跑,轻元素往外面跑。

  所以,越往里面,行星的重金属含量越高,往外面,水和甲烷,氢气的含量越高。

  所以,我来八一八太阳系可以利用的资源。现在看了来,太阳系以外的的资源暂时不用想了。超光速和跳跃什么的是没影的。所以退而求其次,看看以现有科技水平和理论可以应用的资源吧!

  例如最里面的水星,有6成以上是铁和镍。整一个金属球。外边的天王星,海王星,和冥王星,甚至柯伊伯带和奥尔特云,里边的水和甲烷含量都极高极高。这个是常识,宇宙是不缺乏我们生存必须的水和碳的,任何星系基本一致。

  所谓的资源。一是空间,就是住的地方,当然是要比较方便获取生存的必需品的。二是能源,包括裂变原料,聚变原料,光能,石化燃料等等。三是生存必须的物资,比如水和食物。四是金属等材料及其原料。

  扯远了,看看火星的矿产吧。首先水是充足的。有没有石化燃料不知道,放射性物质还是肯定有的,看多和少而已。

  金属矿藏未知。不过附近的小行星带有足够的金属和贵金属。虽然开发起来实在不容易。

  火星各种元素的丰度可能和地球类似,但是由于还不了解火星地质演化,所以不知道有没有元素富集形成的矿床。

  是发射探测器最多的星球,是各方面我综合起来和地球最像的星球。是最容易地球化的星球。是最适合移民的星球。地球之外获取资源最容易的星球.............

  总之,这是一个关注度最高的地外行星。它可能远古时期和地球一样郁郁葱葱,后来气温下降,大海枯竭,生物圈毁灭,有机物氧化,才成了一个沙漠化的大气中二氧化碳达到95%的死寂星球。

  克里普岩是月球高地三大岩石类型之一,因富含钾、稀土元素和磷而得名。克里普岩在月球上分布很广泛。富含钍和铀元素的风爆洋区的克里普岩被后期月海玄武岩所覆盖,克里普岩混合并形成高灶和铀物质,其厚度估计有10~20千米。风暴洋区克里普岩中的稀土元素总资源量约为225亿至450亿吨。克里普岩中所蕴藏的丰富的钍、轴也是未来人类开发利用月球资源的重要矿产资源之一。

  信使号使用中子能谱设备测量雷达反射亮区的氢原子丰度。通过这些测量数据就可以推算出冰的富集量。劳伦斯表示:“这些中子数据显示在水星极区的高雷达反射区域存在一层平均厚度约为数十厘米的富氢物质层,其上方还覆盖有一层10~20厘米厚的表层,这层表层中的氢含量则相对较低。”他指出:“这层覆盖在下方的富氢层的氢含量比例和纯净的水体相当。”

  由于科技太发达了,基因武器,核武器等等都对人类产生了很严重的威胁,进军星辰大海是扩大生存空间,降低矛盾和降低种族延续风险的唯一方法了。

  月球土壤中还含有丰富的氦3,利用氘和氦3进行的氦聚变可作为核电站的能源,这种聚变不产生中子,安全无污染,是容易控制的核聚变,不仅可用于地面核电站,而且特别适合宇宙航行。据悉,月球土壤中氦3的含量估计为715000吨。从月球土壤中每提取一吨氦3,可得到6300吨氢、70吨氮和1600吨碳。从目前的分析看,由于月球的氦3蕴藏量大,对于未来能源比较紧缺的地球来说,无疑是雪中送炭。许多航天大国已将获取氦3作为开发月球的重要目标之一。

  这颗星球目前最吸引人类的是它的居住空间,我们备用的第二个家园。上面有足够的碳元素和水元素。

  火星半径是地球的一半,一天和地球一样长,一年和地球2年一样长,重力是地球的四成,大气目前只有地球的1%,但是在加压的大温室里种植作物来获得氧气和粮食,人类就能生存在温室里。这个比任何一个地外天体都要优越,至少目前是这样的。

  1991年,这一想法得到了一项重要证据,当时世界上最强大的射电望远镜——设在波多黎各岛上的阿雷西博射电天线向水星发射的雷达波,在其反射信号上发现这颗行星的极区存在一些反射率高的异乎寻常的“亮区”。这些亮区的雷达波反射率非常高,其特性和水冰非常相似。除此之外,很多这种明亮反射区的位置和1970年代美国水手10号探测器拍摄的水星地表大型陨击坑的位置相对应。不过科学家们一直无法确定这些亮区的位置和极区的那些永久阴影区位置是否同样相互吻合。

  由于这些小行星中部分含有较多的贵金属,部分含有大比例的铁镍等。是非常有开发价值的。谷歌旗下有个planetary resource 和 另一家深空工业公司就开始筹备搞这个开发了。他们第一步就是俘获小行星。

  由于在它们光临地球时考得很近,发射火箭上去的难度低于发射到月亮的难度,还可以缓慢减速使之被地球俘获成为卫星。用电推进器都可以。着难度低于从月球挖矿。因为从月球发射还需要大推力火箭。人类从月球挖个样品还可以,例如美国阿波罗计划以及中国的嫦娥五号。

  比较大点的小行星俘获过来以后,挖完贵金属,还可以改造成太空港,基地什么的。具体参见这篇文章

  由于月球开发到一定程度可以住人的。南北极有水,捕获彗星或部分小行星也可以获得水。在月球表面可以挖深坑建立玻璃温室作为农场,晚上可以盖上保温壳,用另一面太阳能发电,电网送电过来,用日光灯培育植物。

  先说说近地小行星,这ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ大家都比较陌生。但是可能它比月球的资源离我们还近一些,有可能是先被利用的。

  这些小行星围绕太阳运转,轨道半径和地球相近。时不时还会来个撞一撞地球,来个大灭绝什么的。包括去年给毛熊来了一发,死伤不少人。

  这些小行星经常路过地球附近,比较靠近地球的时候低于通讯卫星轨道(3.6万公里)。

  小行星带由规模以上小行星约50万颗以上组成,还有一颗矮行星——谷神星。其中二百公里以上有26颗。

  由于日夜温差大,辐射射线太厉害,大部分建筑可以依托于现有的熔岩洞建造,甚至可以在地面一下建造穿透月球的地铁,大量的工业设施,生活设施和矿洞都可以依托于地铁来布局。

  除了生存空间和优越的航天条件。以及没有地震,地下水,塌方,熔岩等而比较好开采的矿物。