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否则的话,很容易出事的。
这艘宇宙飞船估计也就是一千平方米左右大小。
在大一些。
宇宙飞船的质量就会发生变化,物体越大,在光速的行驶下,就越容易出现撕裂情况。
所以,越小越好。
若是你不打算用光速离开太阳系,那建造多大都没有问题,没有光速,想要离开太阳系,简直就是痴心妄想。
起码需要二三十年才能够离开。
在工业机器人去生产宇宙飞船所有框架的同时,叶凡也开始着手研究起离子发动机起来。
缩小版的离子发动机,但是效能却不比大型离子发动机差。
每一台离子发动机发出的推力,只有光速的三分之一,而这艘宇宙飞船上,打算安装五个离子发动机。
都是小型的。
五台离子发动机的体积,并没有多大,只有五十平方米的大小。
已经是绰绰有余了。
钯元素喷机
叶凡看着手上这银色的东西。
不断微控操作着。
离子发动机主要由好几个步骤组成。
其中一部分,是要打造出一个类似于木亥聚变的装置,而h聚变并不是技术上的第一首选,重聚变才是首选目的。
大部分元素都是可以进行聚变的,但是聚变效率都不如核聚变高。
在这种情况下,核聚变是一个非常好的选择,然而行星发动机并没有用核聚变。
因为核聚变的成本比较高,虽然在现在的眼光来看,不算是特别高,但是想要推着地球走,一般的核聚变恐怕并不行。
而且,从燃料上来看,叶凡拥有十个大仓库的白晶,才是真正意义上的取之不尽用之不竭。
但是,这就涉及到一个非常严重的问题,那就是用什么来启动行星发动机的聚变反应。
那就是需要火石。
之所以这么说,就必须要提一个关键问题了,这个关键问题就是,聚变反应的临界值是不同的,产生聚变的条件也是不同的。
说到这里,就不得不提一下之前十分流行的原弹原理,那就是枪式原z弹。
所谓的枪式原z弹,就是用高能炸药推动将要达到临界值的核装料,让其产生撞击发生裂变。
换句话说,原弹里的常规炸药,意义就相当于火石。
类比一下,离子发动机的结构其实非常简单,就是一个超级大号的枪式原子弹的结构。
在离子发动的喷口下面有一个装置,是连通发动机的。
而这个装置就是用来装填火石的,那个装置就像是一个巨大的撞针,就是击发火石的装置吗,火石在被点燃以后,会带动发动机燃料进行聚变反应,之后火石就会被消耗,而行星发动机将会持续不断的运作。
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