生命的五個主要元素是碳(C)、氧(O)、氫(H)、氮(N)和鈣(Ca)。它們共同構成了生物量的98%。我們還用鐵和硅制造計算機和機器。月球殖民的問題是月球上有大量的鐵、硅、氧和鈣,但氫卻很少,氮,或碳,使其對生命相對有害。 美國宇航員巴茲...
生命的五個主要元素是碳(C)、氧(O)、氫(H)、氮(N)和鈣(Ca)。它們共同構成了生物量的98%。我們還用鐵和硅制造計算機和機器。月球殖民的問題是月球上有大量的鐵、硅、氧和鈣,但氫卻很少,氮,或碳,使其對生命相對有害。

美國宇航員巴茲·奧爾德林在月球上行走。在月球兩極發現了一些含氫冰的沉積物,美國宇航局計劃在2025年之前在那里建立一個永久基地。否則,微量的氫、氮和碳通過太陽風、小行星進入地球,以及彗星。為了在更大范圍內開拓月球——不僅僅是把月球作為研究基地——需要將大量的這些元素帶到月球表面。

大多數小行星都是含碳的,這意味著它們是碳基的。碳可能來自含碳小行星,它們占所有小行星的75%,而且元素極其豐富。氫氣最初可以從兩極開采,但后來可能需要從地球進口。氮是最昂貴的獲取方式,所有這些都需要直接從地球進口,除非月球表面下有我們不知道的氮沉積,這是不可能的。好消息是,一旦所有必要的元素被帶到月球表面,只要采取措施確保這些元素不會飄到太空中,它們就可以被無限期地回收利用。在月球上進行殖民是一項挑戰,但一旦形成一個可靠的循環,我們的祖先可能會忘記它曾經如此艱難。從人類歷史和我們的探索精神來看,從長期來看足夠長的時間,殖民月球是很有可能的一個可行的殖民計劃將要求發射成本大幅度降低。一些將太空運輸成本降低到100美元/磅或更低的建議正在進行中,盡管可能需要幾十年才能見效。一旦成功,月球殖民將不是只有政府能掌握的,但也有私人企業家。月球可以通過出口氦-3獲得經濟立足點,氦-3是理想的聚變燃料。氦-3在地球上非常稀有。有一天,我們會仰望夜空,看到我們頭頂上的月亮上的城市燈光。月球上的人們會回頭看我們的燈光,除非殖民者生活在月球的一側,而月球上從來沒有面對過我們,在這種情況下,他們只能看到太陽、恒星,而且非常微弱地看到太陽系中的其他行星。

月球。