第一千一百六十八章 精卫陨石推进装置(第3页)
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“要知道,一颗直径过百米的陨石,重量通常在百万吨左右,如果是铁陨石的话,质量则会更高,有些甚至能达到两百万吨以上。”
“难不成你准备修建一架大型的航天母舰吗?”
在太空中拖拽一颗陨石可不是一件简单的是事情。
这涉及深空工程学与轨道动力学的复杂挑战,需根据目标尺寸、成分、轨道特性选择技术方案。
尽管宇宙中没有空气阻力和重力等方面的因素影响,航天界也曾设计过不同的移动陨石的方案。
比如动能撞击器实现紧急变轨。
通过射高飞行器撞击陨石侧面,通过动量传递微调轨道。这个实验nasa宇航局就进行过,在o年的时候,名为dart任务成功偏转小行星迪莫弗斯。
除此之外,还可以派遣飞船在陨石附近长期伴飞(距离ooo米),利用自身重力缓慢牵引目标。
以及在陨石表面涂覆反光材料,或用轨道激光阵列照射产生光压推力等方法。
这些都是经过目前的航天界验证或者理论计算的。
然而这些方法都有自身的缺陷和问题,并不适用于火星的改造工程。
先是无论是动能撞击器实现紧急变轨还是定向能推进,都只能牵引动小质量的陨石。
其次这些方案基本上每一个都需要大量的时间来完成。
比如在陨石表面涂覆反光材料,或者轨道激光阵列照射产生光压推力的方法需要需数年至数十年持续作用才能够做到。
但火星地球化改造过程中使用的陨石,其要求最低直径都在一百米以上。
而直径过一百米的陨石,质量往往高达上百万吨。
而且小行星带中的陨石可不是静止不动的。
受太阳引力的影响,小行星带中的陨石与小行星移动度远常人想象,平均度能达到-ks,也就是万-万公里小时。
换算成马赫的话,度高达o马赫,远了目前人类制造过的最快飞行物体,穹极天基电磁轨道炮射的五十马赫的钨合金炮弹。
(当然,那个‘井盖’除外,故事放作家的话里面了,感兴趣的可以看看)
要想控制运动度如此之快、质量如此之大的陨石,难度毫不夸张的说已经出了目前的人类科技。
至少约瑟夫·阿施巴赫尔想不到什么能做到的办法。
听到这位欧盟航天局的问题,徐川笑了笑,开口道:“我当然有我的办法。”
说着,他操控了一下投影的荧幕,画面跳转到了一张图片上。
“精卫·陨石推进装置!”
看着图片上有些像打着火后的燃气灶的设备,徐川清了清嗓子,开口介绍道。
“这个就是由下蜀航天基地与星海研究院共同设计陨石推进装置。”
“它的宽度在-米之间,直径在-米,采用等离子体推进技术,由小型化可控核聚变反应堆提供能源。”
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“理论上来说,在一颗直径过一百米的陨石上安装-台最小规模的精卫·陨石推进装置,就可以控制它的前进方向与度!”
“毕竟在太空中没有空气阻力,我们只需要给予一定的外力,就能扭转陨石的前进方向。”
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