生命的五个主要元素是碳(C)、氧(O)、氢(H)、氮(N)和钙(Ca)。它们共同构成了生物量的98%。我们还用铁和硅制造计算机和机器。月球殖民的问题是月球上有大量的铁、硅、氧和钙,但氢却很少,氮,或碳,使其对生命相对有害。 美国宇航员巴兹...
生命的五个主要元素是碳(C)、氧(O)、氢(H)、氮(N)和钙(Ca)。它们共同构成了生物量的98%。我们还用铁和硅制造计算机和机器。月球殖民的问题是月球上有大量的铁、硅、氧和钙,但氢却很少,氮,或碳,使其对生命相对有害。

美国宇航员巴兹·奥尔德林在月球上行走。在月球两极发现了一些含氢冰的沉积物,美国宇航局计划在2025年之前在那里建立一个永久基地。否则,微量的氢、氮和碳通过太阳风、小行星进入地球,以及彗星。为了在更大范围内开拓月球——不仅仅是把月球作为研究基地——需要将大量的这些元素带到月球表面。

大多数小行星都是含碳的,这意味着它们是碳基的。碳可能来自含碳小行星,它们占所有小行星的75%,而且元素极其丰富。氢气最初可以从两极开采,但后来可能需要从地球进口。氮是最昂贵的获取方式,所有这些都需要直接从地球进口,除非月球表面下有我们不知道的氮沉积,这是不可能的。好消息是,一旦所有必要的元素被带到月球表面,只要采取措施确保这些元素不会飘到太空中,它们就可以被无限期地回收利用。在月球上进行殖民是一项挑战,但一旦形成一个可靠的循环,我们的祖先可能会忘记它曾经如此艰难。从人类历史和我们的探索精神来看,从长期来看足够长的时间,殖民月球是很有可能的一个可行的殖民计划将要求发射成本大幅度降低。一些将太空运输成本降低到100美元/磅或更低的建议正在进行中,尽管可能需要几十年才能见效。一旦成功,月球殖民将不是只有政府能掌握的,但也有私人企业家。月球可以通过出口氦-3获得经济立足点,氦-3是理想的聚变燃料。氦-3在地球上非常稀有。有一天,我们会仰望夜空,看到我们头顶上的月亮上的城市灯光。月球上的人们会回头看我们的灯光,除非殖民者生活在月球的一侧,而月球上从来没有面对过我们,在这种情况下,他们只能看到太阳、恒星,而且非常微弱地看到太阳系中的其他行星。

月球。