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“依靠這艘三級文明上飛船的資料,我總算是掌握了三級文明,而且,我身上還有一些四級文明的遺產!”
許久,李安吐出一口氣,道。
曲率航行是處于四級文明,還有能量護罩科技,也是屬于四級文明,但是因為一些不知名的原因,李安搶先得到了這種科技,雖然現在無法理解,但是卻是可以運用了。
而在這段研究的時間里,李安還掌握了很多的東西。
離子發動機!
三級文明的運動能源!
什么是離子?
離子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一個或幾個電子使其達到最外層電子數為8個或2個的穩定結構。這一過程稱為電離。電離過程所需或放出的能量稱為電離能。與分子、原子一樣,離子也是構成物質的基本粒子。
原子是由原子核和核外電子構成,原子核帶正電荷,繞核運動的電子則帶相反的負電荷。原子的核電荷數與核外電子數相等,因此原子顯電中性。如果原子從外獲得的能量超過某個殼層電子的結合能,那么這個電子就可脫離原子的束縛成為自由電子。
一般最外層電子數小于4的原子、或半徑較大的原子,較易失去電子(一般為金屬元素,如:鉀k,鈣ca等)趨向達到相對穩定結構;而最外層電子數不少于4的原子(一般為非金屬元素,如:硼b,碳c等)則較易獲得電子趨向達到相對穩定結構。當原子的最外層電子軌道達到飽和狀態(第一周期元素2個電子、第二第三周期元素8個電子)時,性質最穩定,一般為稀有氣體(氦除外,最外層有兩個電子,性質也很穩定)。原子核外第一層不能超過2個電子,第二層最多排8個電子,第三層最多排18個,以此類推,第n層最多排8*(n-1)2;個,但是最外層最多只能排8個。
離子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一個或幾個電子使其達到最外層電子數為8個(如第一層是最外層,則為2個,若是氫離子,則沒有外層電子)的穩定結構。這一過程稱為電離。電離過程所需或放出的能量稱為電離能。
當非極性分子相互靠近時,由于電子的不斷運動和原子核的不斷振動,要使每一瞬間正、負電荷中心都重合是不可能的,在某一瞬間總會有一個偶極存在,這種偶極叫做瞬時偶極。由于同極相斥,異極相吸,瞬時偶極之間產生的分子間力叫做色散力。任何分子(不論極性或非極性)互相靠近時,都存在色散力。
當極性分子和非極性分子靠近時,除了存在色散力作用外,由于非極性分子受極性分子電場的影響產生誘導偶極,這種誘導偶極和極性分子的固有偶極之間所產生的吸引力叫做誘導力。同時誘導偶極又作用于極性分子,使其偶極長度增加。從而進一步加強了它們間的吸引。
當極性分子相互靠近時,色散力也起著作用。此外,由于它們之間固有偶極之間的同極相斥,異極相吸,兩個分子在空間就按異極相鄰的狀態取向,由于固有偶極之間的取向而引起的分子間力叫做取向力。由于取向力的存在,使極性分子更加靠近,在相鄰分子的固有偶極作用下,使每個分子的正、負電荷中心更加分開,產生了誘導偶極,因此極性分子之間還存在著誘導力。
總之,在非極性分子之間只存在著色散力,在極性分子和非極性分子之間存在著色散務和誘導力,在極性分子之間存在著色散力、誘導力和取向力。色散力、誘導力和取向力的總和叫做分子間力。分子間力沒有方向性與飽和性,鍵力較弱。
離子發動機的能量來自電力,可以來自太陽能電池板,或者核電池,通過從發動機尾部噴射出陽離子來推動飛船前進,所以離子發動機的驅動方式也被叫做電力驅動方式。將太陽能經過光電轉換裝置變為電能,再通過結構設計使電能產生電磁場;工作介質在高溫下被電離,電子從原子或分子中跑出,丟掉電子的原子或分子帶正電,逸出的電子帶負電,它們在總體上是呈中性的,這就形成了等離子體;呈中性的等離子體具有導電性,與磁場能相互作用,由電磁感應可以獲得產生加速度的力。概括起來說,就是利用太陽能引發的電磁場對載流等離子體產生羅倫茲力的原理,使處于中性的等離子狀態的工作介質加速以產生推力。
這種太陽能電火箭比通常使用的化學火箭效率要高10倍,所需推進劑即工作介質較少,可使航天器有更多的空間裝載有效載荷。由于它利用的是取之不竭的太陽能,故而能在太空無重力狀態下連續運轉幾年時間。缺點是推力和加速度都很小,要使航天器達到預定的飛行速度,用時很長。如智慧1號的太陽能等離子體發動機提供的加速度只有02毫米/秒2。它的重要意義在于,假若這次飛行試驗成功,今后就會在更遠距離航行的航天器上采用這種推進系統。
三級文明的動力問題,可謂是突破二級文明成為三級文明的關鍵,而且,由于接受了墨蓮文明的資料,李安現在不僅僅在武器,動力方面成為了三級文明,就連其他方面,醫療方面,生物改造方面,也是差不多了!
而智能機器人,在這段時間采集礦物,已經做出了幾千艘飛船,現在的李安,也變成了一個戰斗群!(未完待續)
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