人類離太空開採資源還有多遠?

趙易晨



從古至今人類之間的戰爭永遠都是為了形形色色的資源,而資源的用途就是讓人類過上富足美滿的生活,因此哪個國家掌握的資源多哪個國家就富有(強不強大得另說)

著名科幻小說作家劉慈欣就說過,“人類何必在目前的地球上苦熬而放棄宇宙中數以億萬計的新地球”,這句話背後體現出的正是太空資源的豐富程度,眾所周知我們地球上的各類金屬是不均衡的,然而僅僅是月球上擁有的金屬資源就夠人類用幾個世紀了。


以往我們引以為豪的認為只有地球上擁有水資源,然而隨著探測器的努力科學家們在太陽系其他星球上發現了比地球多得多的水,太空就好像一個未開發的寶藏一樣等待著人類。

目前地球上有心思開採的太空資源只有小行星上的礦產資源,NASA就準備未來捕獲一顆小行星進行研究和估值,而美國的馬斯克和貝索斯則將大把大把的錢投入到了太空開發中去,因為他們都知道一旦成功捕獲一顆小行星,那麼上面的金屬資源將帶來百倍甚至千倍的利潤。

大規模開採太空資源是肯定會發生的事,而考慮到目前的航天技術限制,太空資源開發這種事最早也得等到本世紀末了,屆時月球上的金屬以及可控核聚變資源將使得月球成為一個露天礦場。


宇宙探索未解之迷


已經不遠了,日本隼鳥二號在小行星的採樣試驗,就可能是人類太空採礦的開端,現代航天構架都有這方面的意圖,可能在2050年前後進行太空採礦的試驗。

近200年人類的發展歷史說明人類對資源的索求速度越來越高 ,地球資源的有限性使得人類必須向地球外擴張,而太空中蘊含著很多地球稀有的資源,這就要說到地球資源的來源,地球是無數的隕石、小行星撞擊的結果,地球上的稀有金屬等資源自然也都是小行星帶來的,由於金屬元素相對於岩石等更重,更容易向地球內部的集中,地球上的黃金含量給沒人分一噸都有富裕,可地表上的金礦卻很頻發,每噸礦石中能出2、3克黃金就已經是比較豐富的礦藏了。太陽系仍有大量的小行星,不乏蘊含稀有金屬的小行星,擁有相當高的開採價值。

日本隼鳥號和隼鳥二號是探索小行星的先驅,隼鳥號採樣失敗最終也沒有回到地球,隼鳥二號目前已經在小行星“龍宮”上炸出了幾個坑,要不了多久就要釋放採樣器採樣,如果成功回到地球的話將帶給人類小行星的第一手資料。對於小行星的研究,需要著重考慮小行星的弱引力,探測器需要加速到較高的速度與小行星伴行,如果要大規模太空採礦,還要儘可能地將小行星拉到地球的附近,這對於現代人類的航天器來說還是有一定困難的,太小的隕石沒必要作為資源採集,太大的拉不動。

科學家們試圖將目光對準那些直徑數十數百的蘊含高純度金屬資源的小行星,商業航天公司都將太空採礦作為一個發展目標,近一二十年就可能有相關的驗證活動,我們也有可能看到太空採礦真正實現的那一天。


來看世界呀


很遠!到目前為止,人類唯一真正踏足的星球只有月球。阿波羅計劃也只是象徵性地去“看了一看”月球。要實現星際間的礦產運輸,至少要達到兩個條件:1、技術上的可行性。星際旅行是相當複雜和相當危險的探索活動,運用的科技也是相當廣泛。包括遙感控制技術、火箭發動機技術、定位和變軌技術等等需要很多技術。其中在發射和著陸階段相當危險,目前絕大多數事故都發生在這兩個階段。目前對地月之間這樣的距離來說技術比較成熟,但對於更遠的如火星和地球之間的距離來說技術還是不成熟的。2、經濟上的盈利性。即使在地球和月球之間旅行一次價格也是天文數字。我們不可能花這麼多錢去月球上挖礦,特別是在地球上也有的情況下。所以,只有在技術上更可靠,並且有更強大更便宜的能源(如核動力火箭等)來做為星際旅行時才可能去別的星球採礦,如果地球缺少這種礦產的話!








通俗科學


兩個字:很遠!起碼在座的估計是很難看到這一天了。這不是保守悲觀,而是基於目前人類文明發展高度做出的預測!

人們總是說外太空資源如何如何豐富,比如月球上有豐富的氦3等物質,如果能充分利用,可以徹底緩解上的能源危機!

但這種想法太簡單,基本上是一廂情願。但外太空開採資源是非常複雜的事情,並不是速度提升了就可以的,還有安全,投入產出比等都會有決定太空開採是否合適!

而如今人類僅僅登陸過月球,只是把人送到月球,這距離真正的太空開採還有很遙遠的距離。可以預見的是,用傳統化學能源去太空開採能源是不現實的,因為耗費的能源會比開採的能源還要多!

其次,事實上,地球上的能源已經非常豐富了,只是人類科技還達不到開採的高度,比如說海水裡就含大量核能源,因為還海水裡含有陸地幾千萬倍的鈾,只不過分佈沒有陸地上利用,目前很難利用!除了鈾,海水裡還含有豐富的礦物質,比陸地上也多得多!

所以,與其到外太空開採能源,不如充分利用地球能源。況且如果人類文明達到開採太空的高度,或許我我們早就能充分利用地球能源了!目前人類文明只有0.7級,距離一級宇宙文明還有相當長的距離,而一級文明的標誌就是能利用所在行星的所有能源,而不是利用外太空的能源!

當然,這並不是說我們不去外太空開採能源,只是目前還沒有必要,充分利用地球上的能源對於我們來說已經足夠了!一級文明之後才有必要去考慮開採太空能源!


宇宙探索


開發太空這是個非常困難的事情,但是我們現在是已經有計劃的開始對太空開採,尤其是距離我們地球比較近的星體,我們能夠在太空中建立空間站,對太空進行探索而進行開發,雖然現在我們不能進行大規模的開發,甚至可以說不能進行意義上的開發,可是不久我們一定能夠的。


現在人類文明的程度還沒有達到1級文明的,我們現在的文明程度也就是0.7級,就是現在的0.7級文明我們就能夠進行對太空進行探索,我們能夠發射探測器進去太空中的其他星體,雖然說是我們太陽系裡面的某些星體吧,這個就是我們不斷髮展的一個進步的標誌,我們在太空中建立空間站,這樣我們能夠更好的對太空進行探索。

對於太空資源的開發一直是我們長久的計劃,我們現在不斷的發展我們的科技,就是為了能夠開發太空的資源便於我們人類利用,我們現在探索太空中其他星體的資源,這個資源能夠更好的為我們所利用,還有太空中暗能量,暗物質,這都是我們希望開發的,甚至我們有許多瘋狂的想法,我們曾經想過把月球炸燬了,這樣我們能夠採集到月球的資源,還有等到我們科技的進步我們建立戴森球,這樣我們能夠更好的利用太陽系裡面所有的資源,現在比較保守的計劃就是我們在月球上建立空間站,利用月球作為探索太空的一個跳板,開發火星。



因為我們知道我們地球的資源是不能夠供我們人類長久開發利用的呢,所以我們現在就是需要不斷的發展我們的科技來把我們的技術能夠達到進入太空中探索開發其他資源的能力,甚至能夠把我們人類進行移民或者去往太空中其他遙遠的地方開發資源的,但是這個願望是需要長久的時間的,我們在現在的百年內可能是沒有希望的,可是我們能夠在幾十年的時間內在月球上建立空間站的,這樣我們能夠更好的探索太空。


無論時間的長短,我們都是需要付出努力的,這個努力不僅是為了我們現在,更是為了我們未來的未來,我們需要努力發展科技,去太空中進行開發資源,進行利用太空。


秘境科學


10~15年時間。


中田探索


〔宇宙定律〕

一 、物質的電磁力{吸引力}{反推力}

物質存在電磁力,同一種物質介質相互吸引,不是同一種物質介質相互推。多的物質會把少的物質推成圓球,因為兩種物質都在推,而且同一種物質任何一點推力都一樣大。推力又稱為反推力反推力是很均勻的力。被推成球型的物質任何一點向外發出推力都一樣大,但兩種物質的反推力不一定是一樣大。又因兩種物質都在使勁推少的物質被迫成圓球。圓球是物質組成的不是空的所以有個球面稱為圓球面。圓球面所受到的反推力越往球中心力線越密承受的推力越多。因圓球面任何一點都承受來自各個方向的力必然有一條力線經過球心垂直於球心,所以從球面到球心越往中心垂直力線越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越遠離球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物質壓力重力的天體,它的最外層表層必須是球形(圓球),天體的球面如果變成方形……中心不但沒有物質壓力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、熱能量聚焦、正負(反)能量聚焦

光與一切物質同在充滿整個物質世界。太陽、恆星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永遠聚焦才能永遠發光發熱。我們看到的會發光發熱的星星、星系、恆星、太陽、行星中心,行星的衛星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恆星、太陽、行星的外面外層都有一個圓球面可以光聚焦到中心。圓球面是平凸透鏡、凹凸透鏡, 只要形成平凸透鏡、凹凸透鏡就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循環的。

三、對環流層{上層與下層對環流}

自轉與公轉運動的動力層,宇宙間天體的公轉自轉都是有對環流層推動帶動運動的。同一個星球自轉有對環流層推動自轉……公轉有對環流層帶動運動,自轉與公轉運動是二個環流層,二個對環流層不是在同一個中心上的。沒有大氣層或有大氣層大氣只對流不進行對環流的星球(孤獨行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的衛星是一定不會自轉的。

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【真實的宇宙形態結構】

宇宙是時間無限空間無涯物質有限世界。空間存在著一個一個大型的物質世界它們是沒有相連被真空隔離。各個物質世界都遵循同樣的物理規律,我們生活在其中一個大型物質世界裡。

我們的大型物質世界最多最外層的物質緊緊的吸引在一起它的外型是可以任何形態。它把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個大圓球都有一個圓球面及一箇中心,我們就在其中一個大圓球面裡面。這個大圓球內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球……………………總星系。總星系有一個圓球面及一箇中心。在總星系圓球面內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的大圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心。其中一個大圓球就是我們的圓球銀河系它有一個圓球面及一箇中心。銀河系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個大圓球就是我們的圓球太陽系它有一個圓球面及一箇中心,太陽系內最多的物質又把比它少的一切各種各樣不相混合的物質反推成一個一個許許多的圓球每一個圓球都有一個圓球面及一箇中心,其中一個就是地球系(包括月球),地球是中心它的圓球面在月球之外,地球氣態圓球面內的最多氣態物質又把月球及其他各種各樣不相混合的氣態物質反推成一個一個圓球。

這些大大小小從大到小的圓球剛剛形成光‘就聚焦在它們的中心點上使中心發光發熱,太陽、行星中心、銀河系中心、總星系中心、星系中心、恆星都是有光聚焦才發光發熱的。因光聚焦在中心點上發光發熱就會發生對流 對環流。每一箇中心點上有一組或多組對環流層,接近中心的對環流層可帶動中心轉動自轉,遠離中心的對環流層可推動天體、星系、恆星、物體、物質、行星等等繞中心公轉。月球有氣態層只有局部的對流沒有對環流所以沒有自轉只有公轉,月球公轉是地球最外面的一組對環流層推動月球繞地球公轉的……其它行星的衛星公轉類同。靠近地殼的對環流層(有對流層與中間層組成交替環流)帶動地球自轉其他行星自轉類同。地球月球在同一個圓球面內被太陽系的對環流層推動繞太陽公轉的其他行星公轉類同。太陽系圓球面內全部行星被銀河系的對環流層推動繞銀河系中心公轉的其他恆星系公轉類同。銀河系圓球面內的恆星系被總星系的對環流層推動繞總星系中心公轉的其他星系仙女系公轉類同。總星系圓球面內的星系被更大的對環流層推動繞更大的中心公轉。就這樣以此類推外面外層到底有多少層次我不敢下決定…… 根據天文文明可能有三十六層。我們是被套在圓球內從最大的圓球一直到最小的圓球……大圓球套比它小的圓球。就這樣圓球中有圓球,我們是被幾十層的圓球套著。


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