相较于热化学法、电化学法等传统二氧化碳转化技术,地外人工光合作用的核心优势在于以…
相较于热化学法、电化学法等传统二氧化碳转化技术,地外人工光合作用的核心优势在于以太阳能为主要驱动力。其反应所需的二氧化碳与水在地外环境中广泛存在,且反应条件相对温和,理论上可以通过半导体材料催化将太阳能转化为可储存的甲烷等碳基燃料。目前该技术尚处于实验室研究阶段,但其特性使其可能成为未来地外资源利用的技术方向之一。从应用潜力分析,该技术通过模拟植物光合作用的部分机制,尝试将密闭环境中的人类代谢废气(二氧化碳)与地外水冰资源转化为氧气和燃料。在载人航天场景中,若技术成熟,可能降低氧气补给的部分需求;在行星探测任务中,则可能利用地外资源生产推进剂或生命维持物资。不过,现有研究仍面临着催化剂效率、系统稳定性、太空环境适应性等多重挑战。 这段文字无法解释下列哪一问题?
A. 目前地外人工光合作用研究面临哪些困难B. 将地外水冰资源转化为氧气和燃料为何存在难点C. 理论上如何将太阳能转化为可储存的甲烷等碳基燃料D. 未来地外人工光合作用可以应用在哪些场景先想一想,再看答案与解析 ▸
正确答案:B
【正确率 79%|考点:细节判断题】
A项,根据“不过,现有研究仍面临着催化剂效率、系统稳定性、太空环境适应性等多重挑战”可知,能够解释“目前地外人工光合作用研究面临哪些困难”,排除;
B项,文段仅介绍“从应用潜力分析,该技术通过模拟植物光合作用的部分机制,尝试将密闭环境中的人类代谢废气(二氧化碳)与地外水冰资源转化为氧气和燃料······不过,现有研究仍面临着催化剂效率、系统稳定性、太空环境适应性等多重挑战”,无法解释“为何存在难点”,当选;
C项,根据“其反应所需的二氧化碳与水在地外环境中广泛存在,且反应条件相对温和,理论上可以通过半导体材料催化将太阳能转化为可储存的甲烷等碳基燃料”可知,能够解释“理论上如何将太阳能转化为可储存的甲烷等碳基燃料”,排除;
D项,根据“在载人航天场景中,若技术成熟,可能降低氧气补给的部分需求;在行星探测任务中,则可能利用地外资源生产推进剂或生命维持物资”可知,能够解释“未来地外人工光合作用可以应用在哪些场景”,排除。
本题为选非题,故正确答案为B。
【文段出处】《地外人工光合作用——未来太空生存的关键技术》
考点细节判断题