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其实我很好奇,通过天文观测,是怎样判定一个行星有无生物的。或许这个星球的生物生存在地壳中呢?冰盖的海洋里呢?还有对生命形式的判定标准,也值得怀疑。如果以地球生物的标准去看的话,可能适宜人类或者地球上其他生物的星球挺少。可是地球上生命的诞生,本来就是因为一个偶然巧合,宇宙中不知道多少万亿个星球,在无数的巧合中,诞生另一种完全不同于地球生物,并且完全超乎人类想象的生命形式,进而演化成各种复杂的生命,是非常有可能的。对于遥远的星球,人类观测的手段十分有限。火星上是否存在过生命人类现在应该还没搞清楚吧?人类拿什么去发现3万光年外的某颗行星有没有生命?
太空的开发价值,采矿是一项,在太空中直接采矿冶炼建造一条龙,有没有价值?这样建造出来的大量交通工具或者空间站,对于天文观测、科学研究、农业生产、生活居住的价值几何?我可以断言,人类开发太空是必然的,不开发太空,人类迟早灭亡。
美国的私人公司已经在开发太空了,现在玩不起,是因为贵,科技不行,随着科技进步,上太空便宜了,肯定有不少富人会争相投资。一克月壤都能卖不少钱吧?抓个小行星回来卖应该也会很畅销吧?月地5日游应该够逼格吧?对于富人来说,钱就是一个数字,如果能投资太空做些有利于全人类的事情,我相信会有大把的富人想要青史留名,把赞助太空事业当成公益事业来做
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别忘了人类是碳基生命啊,如果是啥吸收稀有放射性元素产生的气体才能成长的动植物恐怕会把人毒死的。除了稀有放射性元素构成的气体,其他常规元素都可以直接提供(用天文远镜做的光谱分析也没发现外星球的元素构成和地球有啥极端的差异);重力可以用离心机长时间旋转模拟。
不过,研究清楚起关键作用的分子物质的元素结构,实际直接能用化学方法合成相应物质,压根不需要去外星球运完整的动植物回来……譬如盐酸二甲双弧在动物和糖尿病患者的长期服用过程中,根据数据统计能让人长寿,这玩意就可以人工直接在分子层面合成的。大概2023年正常人实验就完成了,据说每天吃一点点,能平均增加寿命10%,还过了专利期了。
实际上绝大多数动植物身上的蛋白质被胃酸分解掉后都只是普通的营养物质,能延寿的保健品大多是广告,没有对照试验能证明的。外星球有延寿动植物的可能性太小了,还是期待上面有铀矿石啥的现实点。
或者期待冬眠技术、纳米机器人修复器官技术、干细胞定向克隆器官技术被研究出来~~
2、极特殊情况下是冷战炫耀国力,不过月亮上的氦三确实理论上是二代核聚变所需的燃料(只是1代到氚核聚变还没研究成功呢),所以有潜在经济价值,当然也就能刺激登月的研究了。
月亮上的氦三是太阳吹出来落上去沉积出来的,火星没听说啥有特别富集的高能量物质(可能有铀矿?),感觉不太可能刺激哪个国家去大规模殖民开采。
富人出于好奇心勘探太空比较难,勘探太空所需的经费太多了,去Alpha国际空间站玩一下,连月亮都没上去,2000万美元,蒂托去了一次而已(还是给其他宇航员刷马桶,好惨的)。大多数富人的资产都是不动产、股票,挤不出来太多现金流去外太空玩(而且基本是玩命~~蒂托那个人是被淘汰的宇航员,是有宇航梦,一般富豪没这雄心壮志的)……
3、是的,别的星球也有带能量的矿石啥的,关键是运回来消耗的能量可能更多。