Вам строить космические острова и
звездолеты, книга о развитии космоса
Дата создания
сайта:
24/02/2013
Освоение космоса в будущем
Луна в 21 веке
(продолжение)
Существуют различные подходы к последовательности создания лунной
базы. Но все они, как правило, начинаются с геологической, а вернее
сказать, селенологической разведки лунной поверхности, выбора на ней
мест, пригодных для строительства и разработки ископаемого сырья. По
мнению большинства специалистов, этот начальный этап будет
осуществляться с помощью автоматических космических аппаратов.
Несмотря на десятки полетов к Луне, ее внешний облик знаком нам пока что
хуже, чем даже поверхность более далекого Марса. Поэтому в конце
80-начале 90-х годов у Луны должны появиться искусственные спутники
нового поколения. Роботы-картографы, летающие вокруг Луны на полярных
орбитах, выполнят ее подробную фотосъемку, проведут дистанционные
измерения химического состава и физических свойств поверхностного слоя.
Особое внимание при этом будет уделено, по-видимому, районам, близким к
полюсу и экватору.
Ученые изучают грунт, доставленный с Луны
советской автоматической станцией.
Дело в том, что в высоких широтах есть шанс обнаружить замороженные
газы. Так как ось вращения нашего естественного спутника практически не
имеет наклона к плоскости его орбиты, на Луне не бывает времен года. С
ее полюсов Солнце всегда кажется опускающимся за горизонт. Однако
достаточно подняться рядом на какой-нибудь холм, как окажешься под
яркими, никогда не заходящими лучами. Следовательно, во многие полярные
долины и кратеры Солнце вообще не заглядывает, и там в вечной тени, при
150-200-градусных морозах могут сохраняться водяной лед в смеси с
замерзшими углекислотой, метаном, сероводородом, аргоном и другими
газами.
Во многих местах на Луне уже сотни раз наблюдались кратковременные
изменения яркости и цвета поверхности. По-видимому, это следствие
выделения каких-то газов. Спектральные исследования, например, показали
в двух таких случаях присутствие там водорода и углерода. Но источником
ледяных отложений на Луне могут быть не только ее недра.
Занести сюда летучие вещества могли и потоки метеоритов. Известно,
например, что в угольных хондритах содержится более десяти процентов
воды. При падении и взрыве крупного метеорита выделившиеся из него пары
образуют у Луны временную атмосферу. Часть ее уходит в окружающее
космическое пространство, а другая конденсируется в теневых зонах у
полюсов. Немало воды могли доставить на Луну и задевающие ее время от
времени хвосты комет.
Конечно, все это предположения. Но по некоторым оценкам, общая масса
ледяных отложений на Луне может быть весьма значительной. За два
миллиарда лет только метеориты и кометы способны были доставить сюда
около двадцати миллиардов тонн воды.
При этом даже в одном кратере диаметром в километр могло скопиться до
десяти миллионов тонн льда. А присутствующие здесь же затвердевшие на
холоде другие газы придали бы ледяным "месторождениям" особую ценность.
Важно, что у полюсов Луны в избытке имеется и энергия для переработки
этого сырья: постоянно освещенные возвышенности - прекрасное место для
установки солнечных батарей.
В полярных районах сравнительно просто поддерживать неизменные условия
жизнеобеспечения человека и растений, избавляться от избытка тепла,
хранить летучие вещества, эксплуатировать приборы и установки, требующие
для своей работы глубокого охлаждения. Так, здесь выгодно использовать
действующие при очень низких температурах сверхпроводящие устройства, в
постоянно затененных местах будут прекрасно работать
инфракрасные телескопы, улавливающие едва заметные тепловые излучения
небесных тел. Полярные области очень подходят и для других
астрономических наблюдений, так как здесь меньше всего ощущается
вращение Луны вокруг своей оси и потому имеется воз/ложность постоянно
держать в поле зрения половину небесной сферы.
Экваториальные равнины привлекают исследователей другими достоинствами.
Во-первых, относительно гладкая морская поверхность удобна для посадок
космических аппаратов. Во-вторых, доставка сюда грузов с Земли требует
минимальных энергетических затрат, а в-третьих, здесь надеются
обнаружить минерал ильменит.
Названный так по месторождению в Ильменских горах на Урале и
встречающийся на Луне в составе морских базальтов, он представляет собой
соединение железа и титана с кислородом. При нагревании ильменит
выделяет кислород, который можно использовать для дыхания и в качестве
одной из составляющих ракетного топлива. Одновременно из
перерабатываемой породы попутно освобождаются чистое железо и двуокись
титана.
Разведку ильменита можно вести не только с окололунной орбиты, но и с
Земли. В мощные телескопы внутри отдельных больших кратеров Океана Бурь,
Моря Спокойствия, различаются темные участки, которые с большой
вероятностью могут оказаться ильменитовыми базальтами. Однако данные
наземных наблюдений нуждаются в уточнении. Их и произведут с близкого
расстояния полярные спутники. А окончательное заключение о наличии
полезных ископаемых в отмеченных районах помогут сделать передвижные
автоматические аппараты, работающие непосредственно на Луне.