随着人类科技的进步,人类现在已经能够走出地球探索宇宙,不过目前人类探索最多的就是太阳系,现在我们知道太阳系中有八大行星,它们分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,根据科学家目前的观测发现,八大行星中只有地球诞生了生命,而在其它行星上,科学家还没有发现有生命存在,除此之外,现在我们还知道太阳系中太阳的质量是最大的,占到了太阳系总质量的百分之99。86,剩下的八大行星和小行星等物质占到了太阳系总质量的百分之0。14,从占比上我们就能够看出太阳的质量很大。由于太阳的质量非常大,所以太阳系中所有的物质都需要围绕太阳转动。 现在我们知道,地球公转一圈的时间是一年,自转一圈的时间是一天,在地球公转和自转的同时,月球也在围绕地球转动,月球是地球的一个卫星,在太阳系的行星中,很多行星都有自己的卫星,而且还不止一颗,比如说木星有79颗卫星,土星有63颗卫星,海王星有14颗卫星,天王星有27颗卫星,不过地球却只有一颗卫星,而且地球的这颗卫星和其它行星的卫星有很大的区别,一般来说,卫星的体积和质量应该和行星相差几千倍才对,但月球和地球只相差几十倍,从倍数上来看,月球就非常特殊。 科学家认为,以地球的引力是没有办法将月球吸引过来的,那么为什么月球会成为地球的卫星呢?有一部分科学家认为,在太阳系早期,有一颗巨大的小行星撞击了地球,导致地球的一小部分被撞了出去,被撞出去的这部分就形成了月球,虽然这个猜想看上去非常的不可思议,但也是有一定道理的,从人类走出地球之后,人类就不断的探索月球的奥秘,而且还发射了很多探测器,我国的嫦娥五号探测器前不久也登陆了月球,并且还带回了罕见物质,这种物质就是玄武岩。 科学家根据研究发现,这次嫦娥五号带回的玄武岩要比美国之前带回的玄武岩年轻10亿年,这就意味着月球在19。6亿年前,还有岩浆活动,有可能月球的内部和地球的内部是一样的,如果月球和地球的内部是一样的,那么月球曾经真的有可能就是地球的一部分,目前科学家也在积极的探索月球的奥秘,月球作为地球的卫星,对地球生命来说非常重要,月球能够对地球产生潮汐现象,夜晚还能够照亮夜空,而且月球还是地球的保护神,为什么这么说呢?我们知道在太阳系中有很多小行星。 在火星和木星之间就有一个小行星地带,小行星在宇宙中是非常不稳定的,经常会脱离自己的轨道,朝太阳系内飞来,曾经在6500万年前,有一颗小行星撞击了地球,导致地球上百分之90的生物都灭绝了,恐龙就是在这次生物大灭绝事件中灭亡的,所以小行星撞击地球对于生命来说是非常危险的,而月球作为地球的卫星,能够很好的保护地球,因为小行星想要撞击地球必须先经过月球,很多小行星在经过月球时,会被月球的引力吸过去,然后撞击到月球上,这样地球就能够避免被小行星撞击。 除此之外,科学家在月球样本中还发现了非常罕见的物质,这种物质就是氦3,可能很多人对氦3这种物质不是很了解,氦3是核聚变的主要燃料,我们的太阳能够燃烧50亿年而没有熄灭,就是因为太阳内部核聚变的原因,科学家通过研究发现,产生核聚变反应需要巨大的压强和高温,而太阳内部正好满足这种条件,根据计算,太阳每秒钟能够将6亿吨氢聚集成5。958亿吨氦,其中420万吨的物质会转化为能量,这些能量被太阳释放出去,然后再被其它天体吸收。 虽然太阳核聚变反应能够燃烧很长时间,但是总有一天太阳内部的能量会燃烧殆尽,到时候太阳的寿命也会走到尽头,如果太阳的寿命走到尽头,那么人类就需要找一个能够代替太阳的天体来,或者直接制造出一颗太阳来,可能很多人看到这里都觉得不可思议,不过现在科学家已经在研究可控核聚变了,可控核聚变一旦研究成功,那么我们制造出一颗太阳来也不是什么难事,不过想要掌握可控核聚变并不是一件容易的事情,可控核聚变需要大量的能源做支撑,而氦3就是可控核聚变的主要能源,目前科学家发现,地球上氦3的储量非常少。 但是在月球上,这种能源的储量是很多的,科学家经过计算得出,月球上氦3的储量大约是100万吨,是地球上氦3的200万倍,而且氦3这种能源非常值钱,每吨大约是190亿元,如果我国能够成功在月球上开采出这样能源,那么对人类未来的科技发展是有很大帮助的。不过想要开采月球并不是一件容易的事情,我们知道月球和地球的环境是不同的,在月球上是没有氧气的,人类如果不穿宇航服可能几分钟就死亡了,所以想要登陆月球开采资源,必须先改造月球。 目前以人类的技术,想要改造月球实在是太困难了,毕竟月球和地球之间还是有一定距离的,先不说能不能够把大型机器运输到月球上,就算是能够将大型机器运输上去,在短时间内也无法将月球改造成适合人类生存的星球,所以人类还需要继续努力才行,目前科学家们还在探索月球的奥秘,目前人类对月球的认知有限,未来随着人类科技的进步,我们对月球的了解会越来越多,说不定未来我们还能够在月球上发现更加值钱的东西,小编希望这一天能够早日到来,对此,大家有什么想说的呢?