“而它的发动机提供的动力,能在对抗重力势能、空气摩擦力等各种阻力外,还能让航天飞机保持速度为1米每秒的动能,完全是可以做到飞离地球的。”
“这并没有违背任何定律。”
顿了顿,韩元接着补充道:
“其实从严格意义上来说,第几宇宙速度并不是准确的说法。”
“准确来说,应该是第几宇宙速率,因为速率是一个标量,而速度是一个矢量(向量)。”
“第一宇宙速度讲的是围绕地表做圆周运动不掉落的速度(速率)。”
“也就是保持高度0k的运动速率,其计算方式为,引力等于圆周运动的离心力。”
“而根据运动学原理,完全可以持续加速,缓慢到达再轨运行的速率。”
“如果能够提供足够能量,完全可以以1每秒的加速度把速率加上去。”
直播间里面的观众听的迷迷糊糊的,不过也大致知道了之前争论的问题点在哪里。
【如果是这样的话,我一架飞机多带点燃料不就可以了吗?速度不够,时间来凑,迟早能飞出去。】
很快,直播间里面又有观众提问。
这代表了一部分观众的迷惑,在这些人看来,速度达不到7.9k/s是不可能飞出地球的。
看到问题,韩元笑了笑,道:“理论上来说,这种方法是可行的。”
“比如我之前制造的那架飞行器,使用了电推进-无工质发动机、镧化镓硅太阳能发电板。”
“如果不是因为工质需求量过高,在二十四小时都能接受到光照的情况下,它是能够以一米每秒的速度飞向太空的。”
“只要你的能源足够,是可以做到的。”
“只不过别忘了一件事情。“
“燃料,无论是哪一种,它都是有重量的。”
“即便是你使用可控核聚变,它也需要对应的氘或者氚。”
“你的速度越慢,你在上升的过程中,需要对抗的引力阻力就越多,消耗掉的能源也就越多。”
“所以即便是能做到一米每秒的速度飞向外太空,消耗掉的能源也会巨多,根本就得不偿失。”
“如果是化石燃料的话,那么重量就更夸张了,甚至会出现携带过多的燃料而导致发动机输出功率不够,推力不足以让航天器起飞的情况。”
“关于这一点,关于这一点,有一个叫做‘齐奥尔科夫斯基公式’简单的公式,可以参考。”
“即v=vrxln(m1/m2)”。”
“v代表火箭能够达到的最高速度,vr代表燃料喷速,m1和m2分别代表火箭的初始总质量和最终质量,而ln”则代表以常数e为底数的自然对数函数。”
“通过这个公式可以进行计算,燃料数量的增长并不能有效地提高火箭的速度。”
“所以对于化石燃料来说,最优的选择,其实还是将航天器的速度在短时间内加速到一定的速度。”
想了想,韩元又补充了一句:
“当然,如果小型可控核聚变能制造出来的话,你们想的慢速度离开星球进入太空是可以实现的。”
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