Сверхтяжёлые (массой 2–3 тысячи тонн) ракеты-носители вроде «Сатурна», на котором запускали «Аполлоны», сейчас практически вышли из употребления. Миниатюризация космических аппаратов приводит к тому, что и спрос на тяжёлые (500–800 тонн) РН тоже невелик
Мысль использовать лунную воду для нужд базы выглядит соблазнительно, но в этом едва ли есть смысл. Добыча и переработка содержащей лёд породы с помощью доставленного с Земли оборудования наверняка обойдётся дороже, чем доставка ресурсов с Земли для двух-четырёх человек (NASA/GSFC/Arizona State University)
Чем легче газ, тем выше скорость реактивной струи. Но «выхлоп» ЖРД состоит преимущественно из водяного пара (энергия выделяется в процессе окисления водорода) — достаточно тяжёлого газа (на фото — «Союз TMA-13M», фото NASA/Joel Kowsky)
Большинство тел Солнечной системы лишены ионосферы, отражающей радиосигнал. А значит, для дистанционного управления аппаратами, кроме базы на поверхности, необходимы спутники на орбите
Ближайшая к Земле планета — Венера. Но создать базу на её поверхности (при давлении 90 атмосфер и температуре 400 градусов) не получится. Трудно представить и базу, парящую в атмосфере. Как стыковать к ней транспортные ракеты, не уничтожив аэростаты реактивной струёй?
Пробурить 100-километровый ледяной панцирь спутника Юпитера, Европы, чтобы убедиться в наличии жизни в её океанах, разумеется, не выйдет. Но кора Европы периодически обновляется в результате извержений, и обнаружить микроорганизмы (вполне вероятно, даже сохранившие жизнеспособность) можно, взяв пробы льда из свежих трещин с глубины всего 50–100 метров