事中,但宇航飞行提供推力的介质倒是有了革新性的变化。
以前的宇宙飞船,在地球上发射起速时依赖的是自带的燃料喷射形成反推力,在脱离地球之后基本就只能依靠初速在宇宙中惯性飞行。
但新的宇宙飞船起飞时不再依赖燃烧反推,而是直接靠反重力系统垂直升空,在恒星星系的范围内时,则直接依靠远程操控引力牵引而前进。
比如刚刚脱离地球时,先将引力引擎遥遥对准冥王星,在完全没有空气阻力的宇宙之中,持续不断的施加大于地球与太阳引力的牵引力,飞船自然能一直加速下去。
依靠着这种引力系统,飞船在太阳系内很轻松就能加速到秒速七千公里以上。
当飞船脱离了围绕太阳系最远的行星之后,飞船则直接开启星航牵引系统。
说来复杂,其实简单,星航牵引系统可以将位于飞船前方的宇宙微尘吸引过来,再通过飞船尾部的推进器喷射出去。
无论是对前方的牵引还是后方的喷射,都能为飞船提供持续不断的向前飞行的动力,能让飞船的速度达到每秒上万公里。
宇宙太空虽然看似真空,但其实却又并非真正的虚无,真空里通常漂浮着大量的微尘,甚至是同位素粒子。
这些同位素粒子中,却又能提取出提供能源的质子、中子与电子。
核聚变已然脱离了对氢、氘这些低阶核子的操控,而是直接跳跃到了对更细微的核子层面进行操作,
第1317章 三千年(2/10)