왜 무인가? 과학자는 자신의 선택을 쉽게 설명합니다. 이 종은 이전에 우주에서 사용된 적이 있으며 씨앗은
이전에 다른 연구자들은 무를국제 우주 정거장과 현재 Coleman과 그의 동료들은 결국 달 표면에서 자신의 음식을 재배하게 될 우주 비행사를 돕기를 희망합니다.
13명으로 구성된 팀이 시뮬레이션을 시도하고 있습니다.물리적 및 화학적으로 - 여기 지구상의 달 표면 토양 또는 표토. 모든 세부 사항이 고려됩니다. 달 토양의 알갱이 사이에 물이 얼마나 빨리 흡수되는지, 입자가 얼마나 큰지, 미네랄의 비율은 얼마입니까?
Coleman과 그의 팀은 1년 이상을 보냈습니다.남 캘리포니아에 있는 NASA의 제트 추진 연구소에서 연구를 수행하고 있으며 결국 달에서 사용될 수 있는 센서의 실제 테스트를 시작하려고 했습니다. 코로나바이러스 제한으로 인해 이러한 계획이 중단되었습니다.
4월 온라인 회의 중 Coleman나는 집에서 만든 무를 생산하기 위한 실험실을 만드는 아이디어를 생각해 냈습니다. 연구팀은 영양분 없이, 그리고 영양분이 거의 없는 무를 재배하는 방법을 가상적으로 논의했습니다.
Coleman은 이론을 세우지 않고관행. 그리고 가상 회의가 끝나기 전에 그는 집으로 배달하기 위해 온라인으로 무씨 한 묶음을 샀습니다. 나중에 과학자는 사막을 시뮬레이션하기 위해 모래를 얻었습니다. 모래는 종종 화분에 심은 관엽 식물을 장식하기 위해 탑 코트로 판매됩니다.
무씨와 모래로 무장한 Coleman은 진지한 사업을 할 준비가 되어 있었습니다.
우리는 우주비행사가 무엇을 할 수 있는지 보여주려고 노력하고 있습니다.정원 가꾸기를 이용해 달에서 음식을 직접 재배해 보세요. 우리는 달 토양에 식물 영양분으로 추출할 수 있는 물질이 포함되어 있음을 보여주기 위해 이 방향으로 한 걸음 더 나아가고 싶습니다. 여기에는 식물이 엽록소를 생성하고 세포벽을 성장시킬 수 있도록 올바른 화학 원소를 얻는 것이 포함됩니다.
NASA 과학자이자 실험 저자인 Max Coleman
달은 항상 지구를 향하고 있기 때문에매달 우리 행성 주위를 회전한 다음 축을 중심으로 한 번 회전합니다. 음력 타임라인(음력 1일은 지구의 28일, 낮의 14일과 동일)은 빠르게 자라는 무를 비교적 빠른 실험 결과를 위한 좋은 선택으로 만듭니다. 동이 트면 바로 시작되는 음력 1일에 실험을 완료할 수 있습니다.

Coleman은 무에 대한 첫 번째 실험을 시작했습니다.종이 타월을 작은 정사각형으로 자르고 물을 넣고 용기에 담습니다. 그런 다음 그는 0.5인치 깊이에 세 개의 무 씨앗을 묻었습니다. 겨우 하나의 새싹이 나타났습니다. 아마도 어떻게든 싹이 트기에 충분한 산소를 얻은 새싹이었을 것입니다. 모래가 도착하자 Coleman은 종이 타월을 떨어뜨리고 사용하기 시작했습니다.

그는 서로 다른 양의 물을 네 개에 넣었습니다.컨테이너 섹션. 결과: 물이 가장 적은 부분의 무가 먼저 싹이 나고 더 좋아졌습니다. 이는 과학자들이 물과 달 토양을 얻은 경우 실험을 수행하는 방법에 즉시 영향을 미쳤습니다.
어느 시점에서 그는 "전극"을 추가했습니다.수분 수준을 측정하고 모래의 증발을 추적하는 주방 카운터: 알루미늄 호일을 네다섯 번 접어 스트립을 만든 다음 배터리 테스터를 사용하여 물의 전기 저항을 측정했습니다.
그룹의 연구 목표는"물과 산소를 얻는 방법"이 아닌 "식량을 얻는 곳"과 같은 문제를 해결하기 위해 생물학적 자원이 제자리에 있습니다. Coleman은 미래의 우주 비행사가 "가능한 한 많이 가져갈 것"이 아니라 있는 그대로 사용하는 것이 중요하다고 설명합니다.
실험이 달에 간다면 우주 정거장의 미세 중력에서 테스트된 식물 전구체를 보완할 것입니다. 또한 이 개발은 달 탐사에 나선 우주비행사들에게도 도움이 될 것입니다.
완벽한 달 토양이 있는 이곳 지구에서는 제대로 테스트할 수 없지만 여기서는 할 수 있는 한 최선을 다합니다. 그러면 우리는 이것이 실제로 달에서도 작동할 수 있다는 것을 보여주고 싶습니다.
NASA 과학자이자 실험 저자인 Max Coleman
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