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第四百三十五章 离子推进器(2 / 4)

原因自然不用赘述,被陈新所看好的是原本应用于航天领域的电推进系统,也叫作离子推进器。

简单来说,就是通过电能将工质电解成为带电粒子,再通过加速这种带电粒子来获得推力。

这也是科幻作品中比较常见的一款发动机,通常都是应用在太空飞行器上,并没有考虑在大气层内使用这个东西。

这主要是因为离子推进器所能够产生的推力太小了,或者说功率太大了。

离子推进器可以将带电粒子加速到每秒几十、几百千米,甚至更高,在这样的情况下,如果要产生比较大的推力,离子推进器所需要的功率就会非常庞大,同时也需要同样非常庞大的能量来驱动它。

以目前蓝星上较为成熟的技术来说,如果将离子推进器的功率提升到200kw,那么可以产生大约0.45千克的推力,虽然在大气层内并不起眼,但如果将其上升到太空之中,摆脱了重力影响之后,这点推力已经足以推动2吨的重物了。

当然,这是受限于蓝星原有科技水平的成果。

以目前炎国所掌握的核反应堆技术,已经可以提供功率在10mw以上的可以装上飞机的微型反应堆,足以为发动机提供充沛的能量。

而陈新要做的就是降低离子推进器喷气的速度,从而提升它的推力。

这和喷气式发动机降低喷气速度,提升发动机推力的原理是一样的。

动能ek= mv^2/2,动量=mv,推力是由动量决定的。

对航空发动机来说,对外的排气是损失的能量。

在动量mv不变的情况下,降低排气速度就可以降低排气带走的能量,提高效率。

同样的,保持动量不变而降低排气速度就需要更大质量的工质,即吸入更多的空气。

所以通俗的讲,航空发动机想要效率高,就需

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