有了氦-3核聚变,月球的利润将超过所有OPEC(石油输出国组织)成员国的产值。没有这项技术,我们只能依靠月球上的水和稀土来获取利润。
AI时代,有人焦虑失业,有人偷偷变强,不写代码不烧脑~
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到21世纪20年代后期,人类将踏上月球;21世纪20年代末,初步进行机器人勘探;21世纪20年代末,富裕的客户可以进行月球轨道旅行;到21世纪30年代,人类将以小型科学和采矿营地的形式在月球永久存在;到21世纪40年代,将有小型旅行团和数百人暂时居住在月球上;到21世纪末,大多数人都能负担得起去月球度假或学习的费用。
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小行星采矿将从近地小行星开始,因为它们离地球很近。把它们开采到几乎什么都不剩,再把它们转移到地月轨道,这对地球的长期安全很有好处。我们是否需要小行星带中的那些小行星,取决于我们将在太空中建造多少设施,而在轨城市之类的真正的建设项目,则需要等一个世纪以后。
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所有人都一致认为,金属氢推进剂将打破任何其他化学火箭燃料的纪录。事实上,金属氢的能量非常之大,在燃烧时需要用水切割来降低温度。根据西尔韦拉的说法,金属氢的比冲为1700秒,即排气速度超过16千米/秒,是目前使用的最好推进剂的4倍。这将大大降低发射成本,不过这还取决于金属氢生产和存储的难易程度,这是两个最大的未知数。这种推进剂的威力大到采用单级火箭就足够了,从而又减轻了火箭自身的质量。
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你可以从大多数小行星上跳下来,但采矿设备确实需要被锚定,这样挖掘时(作用力)就不会把机器推离小行星表面(反作用力)。面对所有这些挑战,在接近零重力的环境下采矿还从未实现过。
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你在月球两极能干什么?要记住,要在月球上永久存在就需要有一个目的,来证明存在的代价具有合理性。你可以在这里进行各种科学和工程实验啊。开局不错。但碰巧的是,除了水以外,月球上大部分有价值的好东西,如氦-3和稀土元素,更多地存在于干旱、不太适合人类居住的赤道地区。
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一场战争可能会让我们登上月球或火星,而经济上的可持续性则让我们留在那里。
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保罗·布莱恩斯(Paul Brians)在他的短篇小说《测试娱乐室的那天》(The Day They Tested the Rec Room)中这样总结:女女式的性体验可能比男女或男男体验更令人满意。
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一种可行且相对简单的交通方式是悬索系统(Suspended Cable System),类似滑雪场使用的那种。缆车的优点是远离有毒月尘的高度。它们也可以移动得相当快,因为没有空气阻力或侧风。不像道路需要混凝土(还需要珍贵的水来制造混凝土),或者绵延数英里的铁轨,悬索系统只需要在月球表面设置一些关键支撑点。
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到火星的旅程需要6~9个月,如果你住在火星上需要紧急救援,等待救援的时间会很长。但月球到火星只有3天的旅程。我们甚至可以用不到一天的时间,更快地把物资送到那里,代价就是消耗更多燃料。毋庸置疑,要“实践”成为太空物种,月球比火星更安全。
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卢克菜修把这点用美妙的语言表述出来:这种偏离会出现在不确定的位置、不确定的时间。在基本层面上随机性与概率的出现,是量子力学表达的第二个关于世界的重要发现。

