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我們未來的能量。
從月球採集的礦石樣本顯示,它們富含氦-3。 氦-3與氘(氫的同位素)結合產生的核聚變反應會產生非常高的溫度並釋放出巨大的能量。 25噸氦-3,穿梭機的承載能力,足以提供像美國這樣的高能耗國家一年的電力!
月球塵埃富含氦-3
科學家估計,每2億噸月球土壤中可以提取約1噸氦-3,整個月球上大約有100萬噸氦-3。 月球以氦-3形式含有的能量是地球上所有化石燃料(石油,煤炭,天然氣)總和的10倍。 完全開發,以目前人類的能源消耗水平,足夠3000年了。
對於面臨化石燃料短缺的人類來說,這無疑是乙個福音。
科學家認為,月球的氦-3**是太陽風中土壤和岩石的混合物。 為了利用這一資源,必須對其進行改進。 例如,要從岩石中提取氦-3,需要將岩石加熱到800攝氏度以上。
然而,將氦-3轉化為能量的核聚變技術仍處於研發的早期階段,以目前的研究速度還需要30年才能成熟。 但正在開發的核聚變反應堆非常有吸引力,以至於它是“安全的”,甚至可以建在任何城市的市中心,這與現有的核聚變反應堆不同。 看起來它將成為明天的能源之星。
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月球上的氦-3可以為人類提供數千年的能量。
研究發現,月球表面的土壤中富含大量的氦-3,最初估計為數百萬噸。 目前,科學家正在利用氘氚建造核聚變實驗反應堆,利用氘氦-3核聚變發電為人類提供能量是科學家目前正在研究的課題。 氦-3作為核聚變不可缺少且安全的核聚變燃料,很少分布在地球上,“可以說基本沒有”。
在核聚變發電商業化的前提下,如果能夠解決將氦-3運回地球的問題,8噸氦-3可以解決我國一年的能源總量**。 毫無疑問,月球上數百萬噸的氦-3將為全人類提供數千年的能源。
但目前這只是乙個想法,可能需要三五十年甚至更長的時間才能實現。
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是的,氫氣是未來理想而高效的清潔能源,更不用說與氦-3有著千絲萬縷的聯絡。一旦未來技術難關被克服,氫氣和氦-3將給全人類帶來好訊息。
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現在我們只能把他設定為發展方向,畢竟現在的技術來回消耗能量和可以帶回的能量,既昂貴又費力。 就個人而言,當你覺得陸地資源不足時,不妨看看海洋。 海洋的潛力仍然相當大。
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月球幾乎沒有大氣層,太陽風可以直接到達月球,因此月球上的氦-3儲量非常可觀。 科學家估計,通過月球土壤樣本,月球上至少有5億噸氦-3儲量。 如果將氚和氦-3核聚變發電作為替代能源,中國每年只需要10多噸氦-3,全世界只需要100多噸氦-3就可以滿足所有能源需求。
也就是說,月球上的氦-3足以供人類使用數萬年。
據估計,在3 km3的面積內,在10 15 km3的深度挖掘月球土壤,可以獲得約1噸氦-3。 以目前全球電價和太空運輸成本計算,1噸氦-3的價值約為300億元,而專用太空飛行器從月球運輸1噸氦-3的總成本約為3億元,說明開發月球氦-3是有利可圖的。 而且隨著太空技術的發展,太空運輸的成本肯定會大幅下降。
預計到2050年左右,將實現使用氦-3的商業核聚變發電。
氦-3在月球土壤中的開發利用將是解決人類能源危機最有希望的途徑之一,可以滿足地球上人類社會長期穩定、安全、清潔、廉價的能源需求。
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嘿,你說月球上的氦三是怎麼來的? 氦三號這麼輕,他怎麼把氦三號留在月球上? 那麼這個問題是這樣的,海灘是一種穩定的氣體,它很輕,地球上之所以沒有海洋,第三是因為這些氣體已經逃逸,到了外太空,那麼氦三是經過β衰變後產生的。
不過,地球上可以穿的人很少,所以基本上已經沒有海三了。 嗯,月球上之所以有海山,是因為太陽風粒子攜帶了大量的氦核,再加上月球,他沒有磁場,對吧? 所以大量的海山撞擊月球,然後這氦三就是月球土壤**,所以在月球的土壤中,嘿,有海3a。
有同學要問,你說海三這麼輕,地球引力保不住她,那麼月亮怎麼保住海山? 其實月球主要依靠氦三來依靠,因為靠的是月土和氦三之間微妙的電磁力,呃,其實他在整個月球上養的海參並不多,據估計大約100萬噸,這個數字並不多,也就是 對於乙個天體來說,這並不多。好吧,我給你舉個例子,就像你去吃火鍋,你出來時聞到了火鍋的味道。
月球也是一樣,它已經浸泡在太陽風中45億年了,而且,呃,上面有一點太陽風,這很正常,就像這樣。 呃,好吧,我再補充一點,氦-3是一種極其寶貴的戰略資源,因為氦-3和氘在進行核聚變時不會產生中子,所以沒有放射性,非常安全,釋放的能量也更多。 所以未來,如果我們先實現氘氚核聚變,那麼第二部分肯定會去越秀凱凱山,這也是為什麼我們應該在航天事業上投入巨資的原因,因為我們的未來在星辰大海中。
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為什麼月球上的氦-3比地球上高?
氦-3是由太陽核聚變產生的,並以太陽風的形式到達地球和月球。 那麼,為什麼月球的氦-3含量比地球高呢? 一般的解釋是,地球有乙個磁場,它阻止了帶電的氦-3進入地球,這就是磁遮蔽效應。
而月球幾乎沒有這樣的作用。 地球有大氣層,而月球沒有大氣層。 氦-3與地球大氣層一起在太空中消失。
我認為這有兩個原因。
首先,表面積與質量的比值不同。 朝向太陽的面積公式為s=r,球體的質量為m=4 r 3,所以兩者的比值為s m=3(4 r),因此可以看出地球的質量密度和半徑都大於月球, 因此,地球在太陽風中捕獲氦-3的能力小於月球。月球的密度是地球的66%,半徑r是地球的3 11,所以月球在太陽風中捕獲氦-3的能力是地球的兩倍。
其次,根據6500萬年前,王維星敲除遠古地核、部分熔岩和內殼形成月球的理論,地殼破裂,大陸漂移,恐龍滅絕。 月球周圍的塵埃至少是月球直徑的10倍,月球表面面向太陽的面積是當前月球風面積的100倍。 考慮到塵埃分布不緊密,假設只有10%的捕獲率,這些塵埃將在月球周圍停留約10年,捕獲太陽風氦-3的能力是當前月球的100倍。
由於這些原因,不難理解為什麼月球的氦-3含量可以達到地球的200萬倍。
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它是光核聚變的原料。
運輸過多的資源會導致月球質量的減少,月球與地球之間的引力將失去平衡,導致月球脫離地球,地球上的潮汐和磁場將發生重大變化。