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Comments
只能在月球上建一个工厂,智能设备和智能机器人上午工作,提炼完了再拉回来,卖给别的国家,这样谁先上去了谁就能赚这个钱
♥ 913 ↩ 54
用氦-3作为燃料,那是第二代可控核聚变的技术了,氦-3聚变至少近百亿摄氏度的高温和用氘氚聚变的几亿摄氏度完全不是一个数量级的,而且也更不好控制,技术要求和理论要求更高。如果现在氘氚聚变成功,足够满足人类整个21世纪以及畅游内太阳系、探索部分外太阳系的能源需求了,至于氦-3聚变,那是实现第一代可控核聚变商业化以及小型化很久很久之后,数学、物理、材料、应用技术等等各个方面在第一代的基础上再突破才能做到的事情了[藏狐]
♥ 611 ↩ 25
感觉地球就像一个设计好的副本,地球资源快不够用了,这不巧了,隔壁月球就有另一种可用能源[doge]
♥ 426 ↩ 34
《我为祖国献氦-3》[打call][打call][打call]
♥ 252 ↩ 7
但是啊。。。这一百多万吨氦3是分布在月球表面的,也就是说要挖到人类一年的能源所需的氦3,需要把月球表面万分之一的月壤筛一遍才能提取得到。。。整个月球表面积3800万平方公里,万分之一就是3800平方公里,就算只开采高丰度区域,扣个0,380平方公里 氦3分布在月壤10~50米的深度上,算10米深度,那么就得挖3.8立方公里的月壤才能提炼出100吨的氦3,也就是0.00026克每立方米,比地壳中铀元素的平均含量都要小上万倍,这么低的丰度,即使是只需要简单加热就能将氦3从月壤中提取出来,单纯的挖掘工程量以及所需的器械要如何设计和运上月球就令人十分头秃,只能说人类还得再加把劲啊
♥ 156 ↩ 4
请问老师是搞地质的,还是搞航天的?
♥ 123 ↩ 37
每年百吨级的用量 即使用传统火箭运输也够本,但是到时候航空航天谁掌握这种权力就会被争夺,到时候是不是得给运输用的火箭 天飞机这些飞行器护航啊。要去月球开采 密度这么低 肯定是优先采存量丰富的地方 那不是也得争夺,开采需要自动化程度高巨型机械和精密仪器 人还不能在月球长期呆着
♥ 100 ↩ 4
除了通过月壤获取氦3资源,我们是不是应该考虑一下怎样直接收集太阳传递过来的氦3,毕竟月壤氦3被开采是早晚的事,而且可想而知其他国家到时候必然会争夺,那时候我们也应该做多手准备,多样性开采获取太阳资源,例如研究研究氦3卫星采集器,其表面能不能放点能够高效吸附氦3的物质,这样即使脱离月球我们也能捞点多余的太阳资源,就好比我们可以利用光伏发电板收集太阳能发电一样而且到时候我们的卫星采集器还能往返运输采集好的氦3,希望老师能看看这个想法是否可行,如果可行那建议及早开始研究并尝试
♥ 38 ↩ 5
我就说自从咱探月回来,咋跟打了鸡血一样。原来广寒宫里真的有货!
♥ 34
中国加油!人类加油!向着星辰大海进发![打call][打call][加油][给心心]
♥ 20
您一定要陪我们见证我国月球科研站的建成呀,不许讨价还价。
♥ 19
地质学家跨专业科普,惊了,果然大家!
♥ 17 ↩ 3
中国:如果能把月球氦3开采回地球,可以解决全人类1万年的能源需求。 霉国:如果能把月球氦3开采回地球,可以造氢弹把中俄毁灭几十遍!
♥ 17
阿波罗真的载人登月了吗
♥ 16 ↩ 12
自从去了月背回来之后,就总感觉哪里不一样了,难道说……[doge]
♥ 13 ↩ 2
一秒没差!
♥ 13
人类利用氦–3的时候 中东就彻底安静了,各种意义上
♥ 10 ↩ 4
有个问题想问问欧阳院士,为啥网上一大堆聪明绝顶的键盘专家航天局为啥不在网上挖掘
♥ 9 ↩ 1
半克,沽名钓誉之辈[抠鼻][抠鼻][抠鼻]
♥ 8
当达到核聚变能源量级的时候,人类的能源使用量一定会几何级的增长,不可能一劳永逸
♥ 6 ↩ 2