沒(méi)想到 地球在“漏氣”
此前,有報(bào)道稱(chēng):“科學(xué)家發(fā)現(xiàn),有一種宇宙大爆炸后形成的氦-3 氣體正不斷地從地核向外部泄漏?!?/p>
這份報(bào)道讓很多人感到詫異。地核分為內(nèi)外核,外核是液態(tài),內(nèi)核推測(cè)是固態(tài),主要是由鐵、鎳元素組成的高溫,高密度的固態(tài)物質(zhì),其溫度可達(dá) 4000~6800℃。
那么,地核中的氦-3 氣體到底從何而來(lái),為什么科學(xué)家會(huì)如此關(guān)注這件事呢?
氦-3 是什么?
學(xué)過(guò)化學(xué)的朋友都知道,氦氣是一種無(wú)色無(wú)味,密度很小的單原子氣體,它的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,不容易與其他物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。
氦元素在整個(gè)元素周期表中排第二位,根據(jù)氦原子核內(nèi)中子數(shù)量的不同,又細(xì)分成了多種同位素。
地球上,絕大多數(shù)的氦原子核都是由兩個(gè)質(zhì)子和兩個(gè)中子組成,也就是氦-4 ,其比例占到了地球上所有氦元素的 99.99986%。
此外,氦原子核的另一種穩(wěn)定結(jié)構(gòu)僅由兩個(gè)質(zhì)子和一個(gè)中子組成,稱(chēng)為氦-3,其含量?jī)H占 0.000137%。
地核中的氦-3 與地球起源有什么關(guān)系?
氦-3 的生成方式有很多,比如,我們可以利用氚的放射性衰變來(lái)獲得。
不過(guò),氚的半衰期較長(zhǎng),有十二年之,用這種方式產(chǎn)生氦-3 的效率很低。
其實(shí),宇宙中絕大部分氦-3 都來(lái)自于 138 億年前的宇宙大爆炸。
那么它與地球起源有什么關(guān)聯(lián)呢?
宇宙中的星云是由氣體和塵埃組成的,大部分是氫氣,其次是氦氣,還有其他金屬和非金屬元素。太陽(yáng)系的前身正是一團(tuán)體積龐大、不斷旋轉(zhuǎn)的星云。
學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為,地球是在太陽(yáng)星云向太陽(yáng)星系轉(zhuǎn)變的過(guò)程中應(yīng)運(yùn)而生的,它不斷聚合那些飄浮在星云中的巖石和塵埃,然后擠壓成形。
在這一發(fā)展過(guò)程中,地球產(chǎn)生的引力將星云中的氣體吸引到地球周?chē)≡谔?yáng)系中的氦-3 也順理成章地被帶入到了地球內(nèi)核之中。
此次在地核中偵測(cè)到不斷向外泄漏的氦-3 就是這一地球起源學(xué)說(shuō)的有力證明。
氦-3 ——完美的核聚變?nèi)剂?/p>
科學(xué)家對(duì)氦-3 氣體如此關(guān)注,不僅是因?yàn)檫@種氣體極其稀有,更重要的是氦-3 本身還是一種開(kāi)發(fā)潛力巨大的能源。
目前,人類(lèi)進(jìn)行的關(guān)于核聚變的研究是建立在以氘和氚為核燃料的基礎(chǔ)上的,這兩種核燃料雖然反應(yīng)條件苛刻,但是它們?cè)诘厍蛏系膬?chǔ)量可觀,且釋放的能量大,受到了科學(xué)家們的青睞。
美中不足的是,氘和氚聚變過(guò)程中會(huì)釋放出大量的中子,這些中子本身不帶電荷,無(wú)法被磁場(chǎng)所束縛。
這些中子帶有極高的能量,會(huì)直接轟擊到內(nèi)壁材料上,材料表面出現(xiàn)大量缺陷,造成內(nèi)壁損傷,影響材料的力學(xué)性能,帶來(lái)很?chē)?yán)重的安全隱患。
因此,科學(xué)家們希望能找到一種更安全的核燃料來(lái)推進(jìn)核能源的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。
氦-3 恰恰就是這樣一種近于完美的核燃料,其聚變反應(yīng)過(guò)程不會(huì)向外釋放中子,只會(huì)釋放帶正電荷的質(zhì)子。
質(zhì)子在磁場(chǎng)中可以得到有效的磁約束,因此聚變反應(yīng)的安全性大大提高,不會(huì)產(chǎn)生過(guò)多的核廢料。
只可惜地球上的氦-3 含量太少,已探明可供人類(lèi)開(kāi)的儲(chǔ)量?jī)H僅只有 500 千克左右,根本無(wú)法投入大規(guī)模生產(chǎn)。
難道人類(lèi)注定要與這種理想的核燃料擦肩而過(guò)嗎?
答案在月球
月球,這個(gè)陪伴了地球 45 億年的天然衛(wèi)星,已經(jīng)被探測(cè)到至少擁有 100 萬(wàn)噸的氦-3 儲(chǔ)量。
以目前的消耗水平來(lái)推算,這些儲(chǔ)量足夠人類(lèi)使用 1 萬(wàn)年之!
一直以來(lái),月球?qū)θ祟?lèi)都有著巨大的吸引力。
從上世紀(jì)開(kāi)始,以美國(guó)和蘇聯(lián)為首的各個(gè)國(guó)家就開(kāi)始爭(zhēng)先恐后地向月球發(fā)射探索衛(wèi)星,特別是美國(guó)曾先后多次從月球帶回土壤樣本進(jìn)行研究,極大地提高了人類(lèi)對(duì)月球的認(rèn)識(shí)。
2020 年,嫦娥 5 號(hào)探測(cè)器成功發(fā)射,首次完成對(duì)月球的自動(dòng)樣返回工作,帶回了 1731 克月球土壤。
通過(guò)對(duì)這些土壤的研究,我們對(duì)如何提取月壤中豐富的氦-3 有了更多的想法。
然而,時(shí)至今日,人類(lèi)才剛剛揭開(kāi)月球的面紗而已,開(kāi)發(fā)月球上的更是困難重重。
關(guān)于集月球氦-3 的方法也僅僅是《太陽(yáng)的距離》這部科幻里面的一個(gè)猜想罷了。
相信隨著核工業(yè)技術(shù)和航空航天事業(yè)的發(fā)展,對(duì)于月球氦-3 等的開(kāi)發(fā)一定能夠?qū)崿F(xiàn)。
或許就在不遠(yuǎn)的將來(lái),在月球與地球之間,來(lái)來(lái)往往的宇宙飛船正向人類(lèi)輸送著豐富的氦-3 ,到那時(shí),人類(lèi)對(duì)于宇宙的探索和認(rèn)識(shí)必將邁入一個(gè)嶄新的階段。
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