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是有着外挂的姜沫,也是不得不感叹这样级别的空间尺度,不是自己短时间就能跨越的。
如果地球上的人类没有什么理论和科学技术的突破性进展,那么极有可能就被锁死在了这颗黄色的恒星系中。
恐怕直到灭亡也走不出摇篮。
摇篮?
牢笼!
以人类当前的科技,化学能火箭的理论极限速度约为光速的百分之1.5。
到达比邻星的话,估计需要270年左右。
耶嘿,貌似姜沫使用思维核心接力的话,比这个也快不了多少啊。
都是要耗费100年以上,这样的话,化学火箭貌似没有想象的那么垃圾呀,或者说,姜沫所习惯的思维核心接力没有想象的那么高效。
当然,最主要的原因,还是宇宙的空间尺度还是太大了,达到在地球上无敌的思维传输接力在恒星级的距离上完全溅不起什么浪花,还是得靠堆时间才行。
至于另一种相当具有潜力的火箭推进方式,就是所谓的电喷火箭了。
离子推进器、霍尔推进器,都是这一类火箭推进器的潜力选手。
传统的火箭是通过尾部喷出高速的气体实现向前推进的。
电喷推进器当然也是采用同样的喷气式原理,但是它并不是采用燃料燃烧而排出炽热的气体,不采用化学燃烧方式,而是通过电能作用于工质激发高速离子流向后推进,或者利用磁场加速离子,产生推力。
不管怎么说,在当前的物理学理论背景下,你总得喷点啥才能在真空中前进。
无工质推进目前还处于幻想之中,没有落地的可能。
但是当前电喷推进最大的问题,就是推力小,几牛顿的推力已经算是破纪录了,比不上化学火箭动则数百吨的推力。
电喷的优势在于动力持久,只要电能足够,可以一直往外喷东西,不停的加速,理论上来说,可以加到无限高的速度,当然不能超过光速。
考虑到到太阳与比邻星之间那4.22光年的巨大鸿沟,用电喷慢慢加速也不是不可以接受。
当前电喷技术发展的最主要制约因素,说到底还是能源。
想想看,人类发射的太空探测器,使用的电喷的话,用的都是些什么弱鸡能源。
太阳能,帆板面积估计也就是顶天了100平米不到。
核电池的话,虽然寿命持久,但是功率还是太低。
归根结底,还是能源跟不上。
但是这个问题对姜沫来说,就不是问题。
上一阶段任务已经完成,可控核聚变技术已经到手,那么理论上来说,姜沫拥有无限的电力,摔当前人类好几百条街。
制约电喷发展的能源瓶颈不存在了,那制造吨级推力的电喷发动机就指日可待了。
加上刚刚到手,还没有捂暖的各种规格特种合金,给直线加速器装个飞船什么的还不是小case。
果断算起来,可控核聚变+电喷火箭推进器的组合模式说不定可以让姜沫比用思维核心跳转的模式更快达成任务目标。
这就比较棒了。
我虽然时间很多,但是也不想将时间都浪费在无聊的旅途上啊。