月球有哪些知料啊,月球上有哪些資源?

時間 2022-04-10 13:50:22

1樓:廣西師範大學出版社

據研究,在45億年前,月球的表面是一片液體岩漿海洋。科學家認為組成月球的礦物克里普礦物(kreep)展現了岩漿海洋留下的化學線索。kreep實際上是科學家稱為「不相容元素」的合成物,那些無法進入晶體結構的物質被留下,並浮到岩漿的表面。

研究月球時,kreep是個很方便且重要的線索,從中可以看出月殼的火山運動歷史,同時也可以推測出彗星或其他天體撞擊的頻率和時間。

月殼由許多元素組成的,其中的主要元素有:鈾、釷、鉀、氧、矽、鎂、鐵、鈦、鈣、鋁及氫。當受到宇宙射線轟擊時,每種元素會發射特定的伽瑪輻射。

有些元素,例如:鈾、釷和鉀,本身已具放射性,因此能自行發射伽馬射線。但無論成因為何,每種元素髮出的伽馬射線均不相同,每種均有獨特的譜線特徵,而且可用光譜儀測量。

迄今為止,人類對月球元素的丰度還是沒有作出面性的測量,而只限於月面一部分。

從多次對月球的勘探來看,月球蘊藏著極為豐富的礦藏。據介紹,月球上稀有金屬的儲藏量比地球還多。月球上的岩石主要有三種型別,第一種是富含鐵、鈦的月海玄武岩;第二種是斜長巖,富含鉀、稀土和磷等,主要分佈在月球高地;第三種主要是由0.

1~1毫米的岩屑顆粒組成的角礫岩。月球岩石中的元素含量是極為豐富的,不僅含有地球上的全部元素和大約60種的礦物,其中還有6種礦物是地球上所沒有的。

月球上還有著具為豐富的礦產資源,對於地球上常見的17種元素,月球上分佈的到處都有。以鐵為例,僅月面表層5釐米厚的沙土就含有上億噸鐵,而整個月球表面平均有10米厚的沙土。月球表層的鐵不僅異常豐富,而且便於開採和冶煉。

據悉,月球上的鐵主要是氧化鐵,只要把氧和鐵分開就行;此外,如今的科學家還研究出了利用月球的土壤和岩石製造水泥和玻璃的辦法。

月球土壤是一種寶貴的資源,它含有大量的氦3,通過利用氘和氦3可進行氦聚變,以些作為核電站的能源。這種聚變不產生中子,安全無汙染,是容易控制的核聚變,不僅可用於地面核電站,而且特別適合宇宙航行。據悉,月球土壤中氦3的含量估計為715000噸。

從月球土壤中每提取一噸氦3,可得到6300噸氫、70噸氮和1600噸碳。從目前的分析看,由於月球的氦3蘊藏量大,對於未來能源比較緊缺的地球來說,無疑是雪中送炭。獲取氦3也成了許多航天大國對月球進行開發的重要目標之一。

月球上還分佈著22個主要的月海,除了東海、莫斯科海和智海這三個月海位於月球的背面外,即背向地球的一面,其他的月海都分佈在月球的正面。在這些月海中存在著大量的月海玄武岩,22個海中所填充的玄武岩體積約1010千米,而月海玄武岩中蘊藏著豐富的鈦、鐵等資源。若假設月海玄武岩中鈦鐵礦含量為8%,則月海玄武岩中鈦鐵礦的總資源量約為1.

3×10^15~1.9×10^15。儘管這種估算有著很大的不確定性和推測性,但有一點卻可以肯定,就是月海的玄武岩中含有著極其豐富的鈦鐵礦,而鈦鐵礦則是未來月球開發利用的最重要的礦產資源之一。

克里普巖富含鉀、稀土元素和磷,是月球高地三大岩石型別之一。克里普巖在月球上分佈很廣泛。富含釷和鈾元素的風爆洋區的克里普巖被後期月海玄武岩所覆蓋,克里普巖混合並形成高灶和鈾物質,其厚度估計有10~20千米。

風暴洋區克里普巖中的稀土元素總資源量約為225億至450億噸。此外,它還蘊藏著極為豐富的釷、軸,而這也是未來開發利用的重要礦產資源之一。而月球還分佈著大量的金屬礦產資源,如鉻、鈉、鎂、銅等。

2樓:科學放映室

月球上面有什麼資源?

3樓:頭頭頭

最主要的有氦-3,地球上幾乎沒有的核聚變原料;   月球的礦產資源極為豐富,地球上最常見的17種元素,在月球上比比皆是。以鐵為例,僅月面表層5釐米厚的沙土就含有上億噸鐵,而整個月球表面平均有10米厚的沙土。月球表層的鐵不僅異常豐富,而且便於開採和冶煉。

月球上的鐵主要是氧化鐵,只要把氧和鐵分開就行;此外,科學家已研究出利用月球土壤和岩石製造水泥和玻璃的辦法!!!!

月球有哪些可利用的資源?

4樓:廣西師範大學出版社

人們根據月岩樣品及大量有關資料的研究與分析,確定了月球優先生產的產品原則,主要是充分利用月球資源,為擴建月球基地而生產必需的原材料,重點是製氧、金屬冶煉、建築材料的製備等。為了實現這一目的,人們已對月球上的加工廠的生產工藝流程及製備方法進行了多方面的詳細研究。

科學家很早就開始了月球表面土壤提取氧的方法研究。他們利用「阿波羅」飛船取回的月球沙土進行實驗,在1000℃的高溫下,將月沙中的鈦鐵礦和氫接觸生成水,再將水通過電解提取氧。研究表明,提取1噸氧,約需70噸的月球表土。

考慮到胡球上生產的特殊情況,建議在月球基地建設的同時,應考慮配備一套小型的化學處理裝置,利用太陽能作動力,每天大約可製備出100千克的液氧。具體流程是:利用月球岩石在高溫下與甲烷發生反應,生成一氧化碳和氫。

在溫度校詆的第二個反應器中,一氧化碳再與更多的氫發生反應,還原成甲烷和水;然後使水冷凝,再電解成氧和氫,把氧儲存起來供使用,而氫則送人系統中再迴圈使用。據**,月球製氧裝置,最初是為給月面上的航天員提供氧氣之用,但他們需要的氧氣並不多,一個12人規模的基地,每月也只需要350千克氧氣。而一套製氧裝置連續工作後,可生產出相當數量的氧氣。

因此,在月球基地建設時,應同時建造一個永久性的液氧庫,以便供給航天器作為低溫推進劑燃料使用。

十分有意義的是,在製氧過程中,經過化學處理後得到的「礦渣」,卻都成了上等的副產品。這是因為它含有豐富的遊離矽和可供冶煉的金屬氧化物,只要採用適當的工業方法便可繼續冶煉,煉製出工業上極有使用價值的金屬鈦。科學家們提出的制鈦工藝流程是:

將「礦渣」通過機械粉碎、磁選,提取出鈦氧化物,在1273℃高溫下加氫處理,生成氧化鈦,再以硫酸置換出其中的鐵,接著和碳混合,在700℃的溫度下通人氯氣,經過化學反應後生成四氯化鈦,然後在2000℃高溫下加熱,投入鎂以便脫氯,最終得到熔融態的鈦。

鋁的製造方法更為新穎,月面上的鋁是由稱之為斜長石的複雜結構所組成。科學家經過反覆試驗與研究,提出了一套鍊鋁的新工藝。具體做法是:

將月岩粉碎,在1700℃下加熱熔化,然後在水中冷卻至100℃,製成多質的球,再經粉碎,在其中加入100℃的硫酸,即可浸出鋁。用離心分離法和過濾法除去矽化物後,再將它在900℃的溫度下進行熱解反應,得到氧化鋁和硫酸鈉的混化物。隨後洗去硫酸鈉並進行乾燥,再與碳混合加熱的同時,加入氯氣與之進行反應,生成了氯化鋁,經過電解,獲得最終產品——純鋁。

建築業離不開玻璃,因此在月面上生產玻璃顯得尤為重要。通常的玻璃由71%~73%的氧化矽,12%~14%的硫酸鋼,12%~14%的氧化鈣組成。月球土壤中含有40%~50%的氧化矽,在月面上製造玻璃是以氧化矽為主。

其精製方法較為簡單,在月球土壤中根據需要加入各種微量新增物,用硫酸溶解出一些無用的成分之後,在1500~1700℃的溫度下熔化,然後經過壓延冷卻,即可製成月球玻璃。

現在月球資源開發利用從研究階段進已人試生產階段。試生產階段規模不大,需要進一步擴大再生產,使月球生產活動逐步走向批量生產的軌道。從上所述,我們可以理解建立月球基地的經濟意義。

5樓:渠納仙畫

氦,原子序數2,原子量4.002602,為稀有氣體的一種。元素名**於希臘文,原意是「太陽」。

2023年有人利用分光鏡觀察太陽表面,發現一條新的黃色譜線,並認為是屬於太陽上的某個未知元素,故名氦。後有人用無機酸處理瀝青鈾礦時得到一種不活潑氣體,2023年英國科學家拉姆賽用光譜證明就是氦。以後又陸續從其他礦石、空氣和天然氣中發現了氦。

氦在地殼中的含量極少,在整個宇宙中按質量計佔23%,僅次於氫。氦在空氣中的含量為0.0005%。

氦有兩種天然同位素:氦3、氦4,自然界中存在的氦基本上全是氦4。

氦在通常情況下為無色、無味的氣體;熔點-272.2°c(25個大氣壓),沸點-268.9°c;密度0.

1785克/升,臨界溫度-267.8°c,臨界壓力2.26大氣壓;水中溶解度8.

61釐米³/千克水。氦是唯一不能在標準大氣壓下固化的物質。液態氦在溫度下降至2.

18k時,性質發生突變,成為一種超流體,能沿容器壁向上流動,熱傳導性為銅的800倍,並變成超導體;其比熱容、表面張力、壓縮性都是反常的。

氦是最不活潑的元素,基本上不形成什麼化合物。氦的應用主要是作為保護氣體、氣冷式核反應堆的工作流體和超低溫冷凍劑等等。

氦,原子序數2,原子量4.002602,為稀有氣體的一種。元素名**於希臘文,原意是「太陽」。

2023年有人利用分光鏡觀察太陽表面,發現一條新的黃色譜線,並認為是屬於太陽上的某個未知元素,故名氦。後有人用無機酸處理瀝青鈾礦時得到一種不活潑氣體,2023年英國科學家拉姆賽用光譜證明就是氦。以後又陸續從其他礦石、空氣和天然氣中發現了氦。

氦在地殼中的含量極少,在整個宇宙中按質量計佔23%,僅次於氫。氦在空氣中的含量為0.0005%。

氦有兩種天然同位素:氦3、氦4,自然界中存在的氦基本上全是氦4。

氦在通常情況下為無色、無味的氣體;熔點-272.2°c(25個大氣壓),沸點-268.9°c;密度0.

1785克/升,臨界溫度-267.8°c,臨界壓力2.26大氣壓;水中溶解度8.

61釐米³/千克水。氦是唯一不能在標準大氣壓下固化的物質。液態氦在溫度下降至2.

18k時,性質發生突變,成為一種超流體,能沿容器壁向上流動,熱傳導性為銅的800倍,並變成超導體;其比熱容、表面張力、壓縮性都是反常的。

氦是最不活潑的元素,基本上不形成什麼化合物。氦的應用主要是作為保護氣體、氣冷式核反應堆的工作流體和超低溫冷凍劑等等。

這是地球上的情況,而月球上的比地球上的多一箇中子,所以很容易進行裂變,於是可以釋放能量,具體方程為:52he→21h+31h;△e,自己去查質量,用e=mc2,就可一算出一個核裂變放的能量了,在乘以阿夫加德羅常數就可以曉得1mol放的能量了,你會發現這個很大啊。。。。嘿嘿。。。。。

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