На первый взгляд он напоминал фрагмент разноцветного коралла со дна тихоокеанской лагуны. Или скорее кусок окаменевшего кактуса, окрашенного в красный, зеленый и золотистый цвета. «Кактус» стоял на куске камня, в котором, казалось, укоренился подобно сталагмиту, однако было сразу ясно, что это не просто минеральный нарост.
Это была жизнь – здесь, на бесплодной, лишенной воздуха Луне, на планете, так долго считавшейся символом запустения и скорби!
В последние годы возникла пока далекая, но уже реальная цель – изучение внеземных природных ресурсов. Естественная убыль и нерациональное использование истощают природные богатства Земли. Наши потомки неизбежно столкнутся с проблемой полного исчезновения жизненно необходимых источников энергии, отдельных природных материалов, запасов чистой воды и т. д.
После неудержимого полета уфологических фантазий кажется, что любое упоминание о лунных поселениях должно вызывать скептическую реакцию. Однако на самом деле это далеко не так.
Существует целый ряд серьезных научных проектов, рассматривающих разные возможности использования лунных ресурсов для решения земных проблем. Вначале речь идет о долговременных научных базах, затем о самых настоящих лунных городах и, наконец, об амбициозных планах терраформирования нашего естественного спутника.
Достоверно известно, что на Луне нет важнейших органических полезных ископаемых, таких, как нефть, газ и уголь. Скорее всего, нет там и богатых рудных месторождений. Однако даже бедные запасы местного сырья – железа, алюминия и титана очень важны для самообеспечения местной промышленности, к примеру, корабельных верфей и энергетики. Кроме того, в поверхностном слое лунного грунта, состоящего в основном из минерала реголита, содержится редкий на Земле элемент гелий-3. Этот изотоп может дать топливо для термоядерной энергетики будущего, обеспечив потребности не только лунного населения, но и землян.
Переработка реголита уже сейчас может оказаться экономически выгодным проектом. Средняя цена гелия-3 сегодня превышает 1200 долларов США за литр газа, а минимальные оценки запасов этого изотопа дают не менее полумиллиона тонн.
Между тем расчеты показывают, что для обеспечения энергией всего населения Земли в течение года потребуется около тридцати тонн гелия-3. Стоимость его доставки на Землю будет в десятки раз меньше, чем у вырабатываемой сейчас электроэнергии на атомных электростанциях.
При использовании гелия-3 не возникает долгоживущих радиоактивных отходов, и поэтому проблема их захоронения, так остро стоящая при эксплуатации реакторов на делении тяжелых ядер, отпадает сама собой.
Однако создание термоядерной энергетики, судя по всему, является делом будущего, а завтрашние лунные города будут снабжать электричеством обычные атомные реакторы и мощные солнечные батареи.
Перспективы развития гелиоэнергетики и «бесплатный» вакуум открывают новые горизонты для электроники, металлургии, металлообработки и материаловедения. Фактически условия для обработки металлов и создания микроэлектронных устройств на Земле менее благоприятны из-за большого количества свободного кислорода в атмосфере, ухудшающего качество литья и сварки, делающего невозможным получение сверхчистых сплавов и подложек микросхем в больших объемах. Также представляет интерес выведение на Луну вредных и опасных производств.