2.1 - Kur vēlaties būvēt savu Mēness nometni? Paskaidrojiet savu izvēli.
Mēness dienvidu polā mēs izveidosim Mēness nometni, jo dienvidu polā ir pastāvīga apgaismojuma zona, kur var uzstādīt lielu skaitu saules paneļu, lai iegūtu elektroenerģiju un uzturētu visas Mēness nometnes darbību; tajā pašā laikā tur ir arī pastāvīga ēnas zona, kurā ir liels daudzums cietā ūdens, kas izkaisīts lielos krāteros, kas var stabili iegūt pietiekamus ūdens resursus. Un kosmosa lifts tiks būvēts Mēness ekvatorā. Tā kā ekvatoriālo kosmosa liftu neietekmē Zemes rotācija un rotācija, tas var nodrošināt kosmosa lifta drošību, vienlaikus samazinot izmaksas un izpildot kosmosa lifta ekspluatācijas prasības.
2.2 - Kā jūs plānojat veidot savu Mēness nometni? Apsveriet, kā jūs varētu izmantot Mēness dabas resursus un kādus materiālus jums būtu nepieciešams atvest no Zemes. Aprakstiet paņēmienus, materiālus un savu konstrukcijas izvēli.
Vispirms uz Mēness ekvatoru ar transporta raķeti tiek palaisti materiāli, Mēness augsnes ieguves analizators, 3D printeris un inteliģentais kvantu dators, kas nepieciešams kosmosa liftam, un pēc tam, izmantojot inteliģento kvantu datoru, tiek uzbūvēts kosmosa lifts, lai kontrolētu printeri. Pēc būvniecības pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā var ievērojami samazināt transportēšanas izmaksas. Paredzētais darbības princips paredz, ka, izmantojot nesējraķeti, vispirms uz Mēness sinhrono orbītu transportē dažas iekārtas un instrumentus, pēc tam tos savieno ar Mēness kosmosa staciju, kas atrodas tajā pašā orbītā, un pēc tam ar kosmosa lifta palīdzību transportē uz Mēnesi, neizmantojot nosēšanās moduli. Pašlaik raķešu atgūšanas tehnoloģija ir ļoti attīstīta. Ja izdosies ieviest kosmosa liftu, transportēšanas izmaksas no Zemes uz Mēnesi ievērojami samazināsies. Vēlāk tiks uzbūvēti daži liela mēroga objekti, kurus kontrolēs inteliģents kvantu dators, tādējādi novēršot grūtības, kas saistītas ar skafandru nēsāšanu uz Mēness. Būvmateriāli ir izgatavoti no Mēness augsnes, kas atbilst liela mēroga ēku būvniecības iespējām. Pēc būvniecības pabeigšanas dators nosūta informāciju, un pirms nodošanas ekspluatācijā objekts tiek pārbaudīts eksperimentos, lai pārliecinātos, vai tas atbilst prasībām. Tiks izmantotas daudzas tehnoloģijas, piemēram, kvantu skaitļošana, 3D drukāšana, pārstrādājamu raķešu tehnoloģija, augstas stiprības materiālu tehnoloģija u. c. Īpaši augstas stiprības materiāli ir iepazīstināti darbā Radiācijas un elektrostatiskā izturība ultra galda polimēru kompozītmateriāliem, kas pastiprināti ar oglekļa šķiedrām, kas var likt pamatus nākotnes ceļojumiem kosmosā.
2.3 - Kā jūsu Mēness nometne aizsargā un nodrošina astronautiem patvērumu no Mēness skarbās vides?
Mūsu Mēness kempingā ir pieejams liels daudzums elektrības, tāpēc mēs izmantojam šķidrā slāpekļa ledusskapjus, lai tiktu galā ar augstas temperatūras klimatu, un ūdens sildīšanas tehnoloģiju, lai tiktu galā ar zemas temperatūras vidi; Lai jebkurā laikā novērstu iespējamus meteorītu triecienus, mums ir speciāla meteorītu uzbrukumu atklāšanas iekārta, kas spēj tos savlaicīgi atklāt un novērst. Tajā pašā laikā ēkas telpas ir aprīkotas ar aizsargapvalku, ko var atvērt un aizvērt, lai novērstu meteorīta triecienu; Papildus stacionārai centrālajai dzīves telpai ir arī mobilas dzīvojamās telpas, kurās astronauti var iekļūt ārkārtas evakuācijai, strādājot ārpus Mēness nometnes. Turklāt, izmantojot Mēness augsni un citus materiālus nometnes vietu būvniecībai, lai samazinātu radiācijas līmeni; Vienlaikus, novērojot Sauli un paredzot gaisa slāņa eksplozijas, piemēram, Saules uzliesmojumus, izmantojot kosmosa laika prognožu tehnoloģiju, astronautu izbraukumi šajā maksimuma periodā tiek pārtraukti.
Mazas ledus un Mēness augsnes paraugu ņemšanas mašīnas tiek izmantotas, lai ņemtu un izpētītu ūdens resursus un nogādātu tos atpakaļ testēšanai. Atkarībā no ūdens kvalitātes tiek izvēlēta ieguve, un tiek nosūtītas lielas ūdens ieguves mašīnas, lai attiecīgajā apgabalā iegūtu ūdens resursus. Tiek savākti un attīrīti arī astronautu sadzīves notekūdeņi. Kosmiskās fermas tiek izmantotas kultūraugu audzēšanai, izmantojot 3D drukāšanas tehnoloģiju un mākslīgās gaļas principu, lai ar proteīna izejvielām nodrošinātu gaļas produktus, nodrošinot astronautu uztura līdzsvaru. Galvenā skābekļa ražošanas metode ir ūdens elektrolīze, kosmosa saimniecībās savācot lieko skābekli, oglekļa dioksīdu utt. Savukārt darba un dzīvojamās telpās ierīko gaisa kvalitātes detektorus un gaisa attīrītājus, kā arī spiediena detektorus un uzlabošanas ierīces, lai uzturētu Mēness nometnes kopējo spiedienu cilvēku dzīvošanai piemērotā diapazonā.