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第六一九章 提前千百年探索星际(第3页)

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因此,我设计了一种探测器发射装置。

利用的技术都是我们现有的技术,甚至有些我是借鉴了别人的劳动成果。

但是我只能说,这是目前成本价最低、最具可行性的星际探测方式了。

首先根据质能公式m=m÷(1-v^2÷c^2)^2可以得知,当物体速度接近光速的时候,速度越大,质量也越大。

其原因暂时依然不明。

应该是高级的宇宙法则在作用。

根据我的大致计算,一颗星际探索探测器,要具备强大的能力——而现代使用的依旧是电力。

因此我推荐使用微小型的技术成熟的核裂变技术,据我所知现在我们应该掌握了那些掌上核裂变技术了吧。”

“这个我知道。”

这个时候一直负责能量研究的黎玉章站了出来。

作为高手公司的核心人员,已经七十多岁了,但看上去依然朝气蓬勃,“你所说的掌上核电站我们也是最近不就才完善的。

是核裂变技术。

至于核聚变,抱歉。

现在他们有一百米直径,需要大量的海水冷却。

另外,掌上核电站最合理的是一个直径30厘米,可以连续工作50年,每小时输出10度电力;而且非常稳定、安全,是一个成熟的产品。

已经即将量产,将作为未来太空通信、各种小型探测器、卫星的能量源。

现在。

在满足太空需求的情况下,最小可以做到直径十厘米,每小时输出一度电,10年工作时间;最大一米。

可以调节,每小时最大可达到500度电,工作60年;最低可调整到10度点,工作200年。

两百年后续硬件老化,无法延续。

额,还有重量。

30厘米的重量大约有90公斤,核燃料比较重。

一米的重量有17吨。

再给我们一年时间,30厘米大小的也将能够自动调整电力输出寿命将有可能继续延长。

时间单位的计量上,为了统一,采用的是地球纪年。

科研上资料太多,我们只能继续延续地球的时间。

不过我担心在太空的探索当中,十年百年的,根本就不够用啊。”

“谢谢。”

陈锋微微躬身,“那这样的话,我们将采用30厘米的核聚变。

每小时输出10度电力,应该可以基本满足太空探测器的需要了。

那这样,一个具有不错功能的星际探测器,设计重量大约在200公斤左右。

我们按照200公斤计算。

我的计划是这样的。

利用超级组合电磁导轨,将探测器发射出去。

这个导轨不是我们平常所见到的长度,几千米。

而是,几千公里、甚至上万公里。

利用导轨,我们尽可能的加快探测器的速度,然后发射出太阳系。

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