第105章 环行星粒子对撞机发现暗物质暗能量(第1页)
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经过数个月的艰苦努力和无数次的试验。
大秦帝国终于迎来了历史性的一刻——
成功实现了载人登陆月球!
这个消息犹如一道惊雷,震撼了整个世界。
全球人民都沉浸在无尽的欢庆之中。
从那一天起,大秦的科技发展速度如同火箭般迅猛增长。
五年后,大秦再次创造了奇迹。
成功地完成了载人登陆火星的壮举。
与此同时,核聚变大型反应堆也实现了可控运转。
这一里程碑式的成就意味着大秦的文明等级已经达到了令人瞩目的0。9级。
他们基本具备了开发和利用行星资源的能力,但这还远远不够。
为了延长宇宙航行的时间,解决能源供应的瓶颈问题,核聚变小型商用化成为了当务之急。
在成千上万名顶尖科学家的共同努力下。
经过夜以继日的钻研和反复试验。
终于攻克了一个又一个难关,成功地将核聚变技术嵌入到了航天器中。
这一重大突破意味着宇宙航行的能源短板问题得到了彻底解决。
为未来的深空探索奠定了坚实的基础。
也就是说,未来仅仅需要耗费少量的核聚变原材料。
就能够完成长达数万年甚至更为漫长的航行任务。
然而,人类自身的寿命却难以承受如此长久的时间跨度。
所以,接下来的重要目标,无疑是提高航行速度。
截至目前,大秦航天器所采用的引擎均属于化学燃料推进剂。
即所谓的有工质引擎。
不过,随着小型化核聚变技术的出现,对于霍尔推进器的研究工作也逐渐展开。
霍尔推进器所使用的推进剂包括氢气、氙气以及氩气等物质。
但它与常见的化学燃料推进器存在显著差异。
霍尔推进器并非依靠燃烧产生动力,而是借助霍尔效应。
使得喷射出的气体加速度超过十公里每秒,理论上最大加速度甚至能达到八十公里每秒。
相比之下,传统燃料推进器的气流加速度通常仅为二至四公里每秒。
两者之间的优劣对比,已然一目了然。
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