单,那么便是复杂了。又有人立即站起来说道:“王科长,难道我们是做离子发动机研究。”
核反应的时候能够产生许多高能粒子,这些高能粒子移动速度非常快,我们当初用反应堆加热推进剂就是为了让推进剂的热运动速度增大从而获得推力,而这里我们已经有了这样的高速运动物质。而且这些高能粒子是离子态的,从而可以使用磁场来控制它们的**方向。
这就是离子发动机的工作原理。
国防科工委的同志互相看了一眼,又笑着说:“这种发动机太昂贵了,可不是我们现在造得起的。”
对于核动力的利用方式有3种:
1、利用核反应堆的热能
2、直接利用来自反应堆的高能粒子
3、利用核弹爆炸
既然前面两种都不是,那么便只能是第三种了,利用核弹爆炸的能量了。
第三种方式是一个大胆而疯狂的方式,不再是利用受控的核反应,而是利用核爆炸来推动飞船,这已经不是一种发动机了,它被称为核脉冲火箭(nulear pulse roet)。这种飞船将携带大量的低当量原子弹,一颗颗地抛在身后,然后引爆,飞船后面安装一个推进盘,吸收爆炸的冲击波推动飞船前进。
这种看似天方夜谭的方式却是被美国政府实实在在考虑过的计划,这个在1955年被以猎户座计划 (Projet Orion)命名的项目,希望建造一个简单,承载大,而且在资金上能够建造得起的飞船。
原子弹并非直接作用于推进盘上,在释放放出原子弹后,接着再释放出一些由塑料制成的固体圆盘(当时倾向于聚乙烯),当飞船驶出一定距离,原子弹将在飞船后面200英尺处爆炸,蒸发掉塑料圆盘。将其转化成高热的等离子浆。由于塑料盘位于原子弹和飞船之间,等离子浆中相当部分将会追上飞船,撞击太空飞船尾部巨大的金属推进盘,从而推动太空飞船高速行驶。理论上比冲量可以达到1万到1百万秒。
当然这个计划夭折了。这个计划会夭折是因为两点:一、对于推进盘承受的压力进行计算发现,瞬间的推力将过于巨大