如果人類把月球上的大量資源運回地球,會發生什麼?

Ccihui_Mr


以阿波羅登月時的實地考察結果和得到的月球土壤和岩石樣本分析,月球表面是相對貧瘠的,並沒有什麼特別值得開發的資源。



唯一能夠算是稀缺的資源就是氦-3,這是可以用於核反應燃料的一種元素,地球含量較少,月球上大概總共儲有一百來萬噸,並不是很多。即便是不考慮成本運會地球,能否立馬作為核反應原料進行發電還是個問題,畢竟使用氦-3作為核電站燃料只是理論可行,還沒有誰真正實踐過。



當然了,月球表面雖然資源不多,但是並不排除月球內部資源豐富。畢竟我們一直探測的都是月球表面資源,對於內部礦藏並沒有仔細分析。所以假設月球內部富含各種地球稀缺元素,還是十分具有開採價值的。不過由於現在的太空運輸技術並不發達,每次貨運成本都非常高,所以這些資源運輸到地球上價格也不會低到哪裡去,不用擔心打破地球正常的市場價格。



我國2018年12月8日發射的嫦娥四號探測器再過20多天就會在月球背面軟著陸,而月球背面還是未有探索的處女之地,所以期待嫦娥四號能夠順利登陸並發現一些稀有礦藏,作為未來人們開發月球資源的指引。


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月球上的大量資源其實有些是地球上稀缺的,但也有些不是,比如鋁在月球土壤中儲量達到14%,但是在地球也更多,月球上多的資源比如氦3,地球上較少。使用月球土壤可提煉出高強度的複合材料,這些都是月球資源的有利之處。根據美國宇航局登月宇航員的介紹,月球土壤的氣味可能就像是火藥味兒,在艙外宇航服脫掉的時候,一些月球土壤的塵埃進入到宇宙飛船艙內,火藥味就這麼出來了。

月球土壤已經在那裡靜靜躺了數百、數千萬年,只要沒有天體撞擊,那麼表面土壤就這麼呆在那兒。月球資源已經引發了私人航天企業的注意,美國宇航局最近重複月球也是基於對月球資源的考慮,美國等國家正在進行利用月球資源的各種測試,未來在月球上建立工廠將是不可避免的。美國宇航局前高級顧問Charles Miller等人認為,美國宇航局可和目前的商業合作伙伴合作,開發月球。這些合作伙伴包括SpaceX公司、波音公司、藍色起源公司等。SpaceX公司的可重複火箭可大大降低登月的的費用,開採月球資源在未來數十年內將成為現實。

月球極地可能存在冰凍水,如果冰凍水得到了開採,那麼水的問題也解決了,不需要從地球再運輸水前往月球。如果月球被證實冰凍水可以開採,那麼前往火星的水資源問題也得到了解決,在月球上建造一座永久性水資源基地,基本上可以滿足深空探索的需要。


太空伊卡洛斯


上海科技報科普問答主持人:主任記者 吳苡婷


人類已經登上了月球,我們發現那裡是一片死寂,但是月球上有一種能源,讓世界各國很眼饞,那就氦-3,這是氦氣的一種同位素,但是它也是一種非常清潔的核燃料,我們平時見到核反應堆總是心生恐懼,因為一旦洩露,就會產生核輻射,但是如果我們用氦-3,就算出現洩露,也沒有輻射,對生物對環境都沒有損害。我們地球上氦-3只有500公斤左右儲量,可是月球表面的土壤中就有上百萬噸氦-3的儲量。這對於人類的核能使用來說,絕對是利好,我們如果要大規模製造核動力航天飛船,這些氦-3也是特別好的能源。但是提煉氦-3也不是一件容易事情,需要將月球土壤加熱到700度。



美國好萊塢曾經拍攝一部科幻片,名字就叫做《月球》,說的就是我們的科學家在月球上建立了氦-3採集基地,科研人員定期會把氦-3送回地球。但是現實情況卻難度很大,因為我們似乎沒有很好的辦法大規模將含有氦-3的土壤搬運回地球上,我們去一次月球都是高難度的系統工程,要花費鉅額費用,而且宇宙飛船的承載量很有限,只能等待未來航天技術的進一步突破了,這些看得到的資源也許有一天會被人類所利用。


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不知道題主提出的大量資源是怎樣的大量,是運走月球質量的一半還是四分之一,這個大量實在無法衡量。

就像炒菜時要你加味精少許,這個少許是多少也無法衡量,只能憑經驗加。這就是咱國人的用詞習慣,沒有明確定量。

月球的質量有7.349×10^22公斤,算出來就是7349億億噸重,如果搬走1億噸的話,才佔月球重量的7349億分之一,我想對月球的影響是不大的。


但人類要搬走月球1億噸的物質所付出的代價是無法估量的。航天飛機運送1公斤物質到空間站的成本是2.2萬美金,這還只是送到400公里高度太空站的成本。

而到月球的距離是38萬多公里,我們即使用距離疊加的成本來計算,也就是相當於每公斤的運送成本達到1000倍,也就是每公經成本需要2200萬美元,一噸的運送成本就是220億美元。

美國宇航員搭乘俄羅斯聯盟號上太空站,票價己漲到8100萬美元/人/次,明年美國準備採用自己波音公司的飛船,報價5800萬美元/人/次。大家算算每公斤花費多少錢?

2017年中國全國GDP重量為82.71萬億元,按現匯1美元=6.8161人民幣,摺合成美元就是12.13萬億美元。也就是說中國人民一年到頭的血汗錢只能運回月球上物質551噸,這些血汗錢還沒有剔除吃喝拉撒的費用。中國2017年的財政總收入才17.25萬億人民幣,摺合成美元就是2.53萬億美元,也就是說中國國家一年的收入才能運回月球物質115噸。

當然,也許有人會說帳不是這個算法,真正的成本比這低多了,這我也同意。因為我的確沒有其他的資料來核算這個成本。

有人計算我國嫦娥一號耗資超過14億人民幣,前期開發成本不計的話,發射一次成本約2億。嫦娥一號自重約2350公斤,如果加上前期成本每公斤單程費用需要68萬元人民幣運費。

但這個算法並沒有計算返程的費用,而且如果帶月球物質回來還要增加費用,成本同樣不能小覷。

費了這麼多的篇幅計算成本,時空通訊旨在從另一個角度回答這個問題,就是人類在較短的時間內是無法運送過多的月球物質回來的。

不知道1億噸算不算題目說的“大量資源”,如果算,就要等到運回來的價值大於成本的時候才會去開發,對月球和地球來說,除了需要花很多代價,都不會發生什麼。

即使1億噸這個對月球不傷皮毛的數量,也是非常非常難做到的,所以請勿杞人憂天。

這就是時空通訊的觀點,歡迎討論點評。


時空通訊


如果人類能夠不斷將外星的資源,運往地球。那麼“節約”可能就不能再被稱為美德,至少在物質上如此。

1、月球上有不少地球所沒有的東西

比如氦三就是其中之一。據說把它用在核電站發電中,可以避免核洩露所產生的輻射,這樣可以有效減少對生態的汙染。由於地球氦三極度缺少,所以很多國家都把自己的注意力放在月球。

此外,月球上可供人類開發利用的主要資源還有:

2、月球表面的土壤,據說不需加工可直接用作防護材料。

3、而且月球土壤中含有各種元素。

如月球土壤晦食氧量為40%。從中,我們可提取用作火箭推進劑的氧,也可補給軌道上的飛船或合成水供人使用。也就是說,月球是人類的宇宙飛船飛向太空的天然中繼站,相當於人類大航海時期的深水不凍港。

(哥倫布發現新大陸之後,人類正式開啟了大航海時代)

月球土壤中含硅量為20%,可用於太陽能電池。隨著技術的發展,如果將來你的後代,利用月球的硅開一個太陽能電池廠,相信也可以盈利。

此外,月球土壤中還蘊藏著鋁(14%)、鐵(4 oA)、鈣及少量的鈦、錳、鎂、鉻。你手機的各種稀有金屬元素,可能會變成白菜價。

不過由於月球這些礦藏,在地球儲存量有限,所以將來一定是各國爭奪的能源焦點。

目前美國等發達國家正在進行利用月球資源的實驗。

以上這一切說明,如果人類可以把月球的大量資源運回地球,那麼可能出現地球經濟的新一輪繁榮。

為什麼要說是可能呢?因為我們要考慮把月球的大量資源運回地球的成本是多少。

如果能解決成本問題,那麼勢必給整個地球,帶來宇宙版的新大航海時代。


鎂客網


人類雖然面臨能源、資源危機,但是人類目前還是沒有能力從月球開採能源,更不要說是將月球的能源、資源運回地球了!

雖然,人類在1969年7月21日,就實現了登月。當時是美國航空航天局(NASA)通過其實施的阿波羅登月計劃,利用阿波羅11號宇宙飛船運送宇航員阿姆斯特朗成功登月。但是近50年以後,我國才於2018年12月8日2時23分,才成功發射嫦娥四號探測器,開啟了月球背面探測的新旅程。因此人類根本沒有能力去月球開採能源和資源。畢竟人類還沒有能力在成本控制做好的情況下,在月球建設開採基地,並將各類勘探、開採、運輸設備運往月球。

而且,更為重要的是地球人面對能源資源危機,不應該老想著增加能源資源供給。而應該是反省自己,減少能源、資源的巨大浪費,崇尚極簡生活。從而才能減少對能源、資源的需求,減少空氣汙染、土壤汙染和水汙染。減少肥胖和營養過剩造成的心腦血管疾病、高血糖、高血脂、高血壓和高尿酸等疾病。否則,以後隨著技術的進步,我們糟蹋完地球,又去糟蹋月球,實在一種造孽啊!


地震博士


如果提問者能夠將標題中的“會發生什麼?”改為“會帶來什麼?”會恰當些。因為,人類搬運月球的資源,只是替代地球即將枯竭的資源,不是去毀滅什麼。

我們人類登陸月球,還是開發月球,必須要有所回報。不然,我們的科學家付出這麼大的努力,不只是為了去上面看下是不是有嫦娥和玉兔,或露一回臉。說到去月球運資源,也需要看哪些資源值得我們運。月球的資源有很多,最具得說的當屬地球上稀缺的氦-3。這種人類未來的新能源,在月球上面極為豐富,夠人類用上萬年,幾十噸量就夠全人類使用1年,。因此,未來誰能夠從月球搬回來資源,誰就是老大。因而,美國也在計劃重返月球。

如何去月球運資源?首先需要掌握先進的宇航技術。要想把月球的資源運回來,首先需要在月球建立一個科學基地,這樣才能夠形成地月聯絡運輸站,才能順利實現返回地球。其次,就是需要大推力比的火箭系統,需要將龐大的資源運輸倉從地表發射升空到預定軌道,再飛往月球,這只是其一方法。其二方法,在太空打造一座科學制造城,任何大物件都在太空組裝完成,這樣就可以擺脫引力對大物件的限制,以太空城為資源的中轉站。

月球的資源氦-3,可以為現在的核電站解毒。目前,核電站的存在,在很多人心目中,就是代表著一種死亡,主要是運轉核電站的核燃料存在致命的放射性。將月球取回的氦-3替代先有的核燃料,將會把核電站變為無任何危害的清潔能源。在石油、煤等地球資源枯竭的時候,氦-3將是人類的希望。


汽航島


月球上有什麼資源呢?月球看上去一片荒蕪,但是月球上總是有一些資源可以供地球利用的,那麼都有哪些呢?



首先月球上有豐富的礦藏,月球上的稀有金儲量比地球上的還要多,月球岩石中含有地球中全部元素和60種左右的礦物,並且還有六種是地球上沒有的。月球上的岩石主要分為三種:富含鐵和鈦的玄武岩;富含稀土、鉀和磷的斜長石;富含鐵的角礫岩。

月球上鐵的含量相當驚人,僅僅在月球表面5釐米厚的沙土中,就含有上億噸的鐵。月球上的玄武岩中含有大量的金屬

,在地球上,鈦在岩石中的含量大概為1%或者低於1%,但是在月球上,鈦含量大於1%或者大更多。月球上的稀土儲量也是很大,在電子工業領域,稀土不可或缺,稀土是製造節能燈泡的原材料之一,中國的稀土含量排在世界前列,但是過去的幾十年稀土被大量消耗,要不了多久稀土資源就會消耗殆盡。而月球上的稀土用量為225-450億噸,如果能把月球上的稀土開採並帶到地球,稀土危機將不會再有。

除此之外,月球上還有一些核能原料,

月球上富含鈾以及氦3,鈾是進行核裂變的主要原料,而氦3則是進行核聚變的主要原料,由於聚變的過程中不產生中子,因此是一種無汙染的可控核裂變,而地球上的氦3含量十分少,地球上的所有的氦3加起來也不過幾千噸,但是月球上就不同了,月球上沒有全球性的偶性磁場的保護,帶有氦等稀有氣體離子的太陽風可以源源不斷地直接射到月球表面,使得月球表面土壤中含有豐富的氦3,月球上土壤中的氦3含量估計為70餘萬噸,如果月球上的氦3可以開採到地球上來,那麼可以說地球上將不會再有能源危機。

月球上的礦藏資源可以說是異常豐富的,但是說實話,就算是要開採這些礦藏,首先技術就得過關吧,現在能夠登上月球的也就只有美國一個國家,幾次登月僅僅是在月球上取下來了一百多千克的岩石,耗費巨大,所以開採的話可能費用會非常高,真正需要開採的也只是一些稀有金屬而已,為什麼非得將月球上的資源運回地球呢,在月球上建月球基地不好麼?


鏡像宇宙


月球距離我們遙遠,很貧瘠,沒有多少地球上稀缺且可以利用的資源。

更加要命的是,月球上沒有空氣,到現在為止沒有找到水,晝夜溫差極大,宇宙輻射強烈,也沒有條件大量生產人類所必需的糧食。

月球上不利於人類的生存。

(美國宇航員穿著笨重的宇航服才能在月球上生存)

所以任何在月球上開採資源並將其運回地球的想法都是瘋狂且不切合實際的。

以人類目前所掌握的航天技術,哪怕月球上全是一堆一堆的黃金,要將它運回地球都會破產。因為發射火箭飛船再將黃金運回來的成本要超出黃金本身的價值許多倍,完全不划算。

(即便月球遍地金磚,搬回來也虧死)

說到這裡,我們便不難理解為什麼美國人上了幾次月球之後,便宣佈終止阿波羅計劃,並且幾十年間再也沒派航天員登上過月球。不僅如此,他們甚至連月球探測器也沒有再送上去過。

有人以此為據說美國人當初的登月計劃是個彌天大謊,有人說那是美國人發現月球除了科學研究之外沒有別的價值。

對了,月球上有氦-3。這是一種可以通過核聚變產生能源用來發電的重要原料,科學家們說氦-3這種物質在地球的儲量極少,只有不到半噸,而在月球表面覆蓋的土壤中氦-3的含量達到了100萬噸之多。

(荒涼的月球有氦-3)

如果將氦-3用於核聚變發電,每100噸氦-3所產生的電能足夠全球使用1年,那麼如果將月球上的氦-3全部運回來,就夠全人類使用1萬年之久!

看起來非常非常可觀。

理想很豐滿,現實卻很殘酷。

氦-3不是固體,它不像煤炭那樣挖一挖就能得到。提取氦-3的工序極其複雜,不只是把月球上的土壤加熱到700度以上那麼簡單。同時,我們計算一下月球的表面積就會發現,氦-3分佈在多達3800萬平方公里廣大面積的土壤裡,即使按200萬噸儲量的最樂觀估計,平均每平方公里月壤裡僅僅只有52.6公斤的氦-3。

即使人類有技術可以把月壤裡所有的氦-3一點不剩地都提取出來,每天挖1平方公里的月壤,這52.6公斤氦-3運回地球所發的電也僅夠咱中國用1個小時。

(我國的核聚變發電試驗裝置)

一天挖1平方公里,提煉1000萬立方米以上的月壤,再將東西運回來發電,只夠用1小時。別說做不到,即便能做到也還是相當不划算。

更何況核聚變發電的原料並不只有氦-3,氫的同位素氘也可以用來進行核聚變反應,並且氘在海水裡大量存在,提取過程也不復雜。海水中的氘通常以氧化氘(也就是俗稱的重水)的形式存在,大約每升海水中含有0.034克重水,將這些重水提取到的氘用於核聚變反應,其產生的能量與300升汽油相當!

(氫與同位素氘)

既然我們地球上70%的面積被海水覆蓋,有如此多的海水,提取氘的成本又不高,同樣是核聚變發電,為什麼要捨近求遠到38萬公里之外的月球辛苦挖礦呢?

所以在可預見的未來,除了進行科學研究和宇宙探索,人類跑到月球上將大量資源運回地球的情景不會發生。


周志宏glee


資源是人類向前發展的必需品,但是呢,如果過度的開發地球自身的資源,那麼就要以犧牲脆弱的生態圈為代價。

目前來看,人類只有一個地球,如果因為過度開採資源而導致自然生態圈崩潰,那麼人類將後悔莫及,這也是科學家為什麼把目光投向地球之外的原因。

小行星以及月球將成為人類下一個天然的礦區。

月球上不僅富含著廣為人知的氦3資源,另外在月球的表面富含著豐富的重金屬資源,包括了金、銀、鋅、銅、鉛、鐵等礦物顆粒。

至於這些礦物顆粒是哪裡來的?是小行星帶過來的,小行星撞擊月球表面就成為了月球的一部分,看如今月球表面“千瘡百孔”的樣子,就知道這些礦物是多麼的豐富了。

而且,要利用這些資源,並不需要將它們帶到地球上,直接在月球上建立基地即可,以太陽能作為基地開採設備運行的能源來源,不斷地開採、冶煉,然後不斷地運回地球。

當然,以後科技發達了,直接就可以在月球上建立科技工廠了,不過,這說得有些遠了,因為如今的人類尚不足以開採月球資源。

面對外太空這麼多的“香餑餑”,人類該怎麼辦呢,只有快速的發展科技了。

題目中問到,如果將這些資源大量的運回地球會發生什麼?

我猜題主的本意是想問,引力會發生什麼變化吧。很顯然,質量改變了,引力也會相應的改變,月球質量下降了,地球質量增加了,不過,這些微弱的變化不會給地月系統帶來影響,完全是多慮了。這些資源的質量對於人類來說是大量,但對於月球來說,沒有影響。

當然嘍,完全沒有必要將這些資源運到地球上再利用,因為這會增加龐大的生產成本。


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