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第680章(第1页)

如果没有质量控制装置,消除宇宙船的质量的话,在只能使用常规航法的时候,宇宙战争是相当的

枯燥

没错,只能用枯燥来形容

在传统力学之下,星舰们用工质推进器在恒星系内沿着轨道所战斗,从这个轨道跳跃到另外一个轨道上,然后和枪骑兵一样,玩着对冲,追击,逃窜等游戏。

不管怎么玩,都是很消耗时间的

因为在宇宙之中,变轨,加速,和减速,都是很缓慢的过程。

事实上宇宙船在恒星系内的速度是有极限的,不能超过第三宇宙速度。

当然这个不是绝对的,只要你愿意利用工质来减速,偶尔使用超过。

实际上大家都知道,当速度越来越快的时候,就可以围绕星球运转而不会掉落到地面,而速度更快的话,轨道就会被拉长,形成一个椭圆形。

在这个基础上,继续加速的话,轨道就会脱离行星的范围,变成围绕太阳旋转的物体。

如果继续加速,这个轨道就会变直,可以叫飞行器直接冲出太阳系。

但是这有什么卵用?

众所周知,宇宙中一切都是运动的,不论是太阳也罢,还是地球也罢。

如果一个飞行器想进入地球轨道,那么就需要和地球保持一个合理的相对速度。

如果你的相对速度不对,不是与地球擦肩而过,就是一头撞到地球之上。

所以在宇宙中保持相对速度,才是航行与战争的关键。

大多数时候,宇宙船都保持一个相对速度在星系按照一定轨道来运行。

当有需要的时候,宇宙船会通过加速和减速,来从一个轨道跳到另外一个轨道。

所以正式因为这种运行特点,才形成了枪骑兵模式的宇宙战争模式

这也是acu同志以现有科技,可以拿出来的最佳战争模式了,虽然不知道beta怎么出牌,但是至少到现在,也没有发现beta掌握质量控制的方法。

02-论太空战(下)

牛顿三大定律,一个在地球上小学生都学过的动率,这就是宇宙中不可逾越的三座大山,咦?是不是有什么东西混进去了,不过没关系这不是什么大事情。咱们还是来说说牛顿三大定律吧

牛顿第一定律,又称之为惯性定律,小学上面的教材是这样描述的。【任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。】

好吧,这就是惯性定律,为什么这里要说到这个,因为这个惯性定律,贯穿在宇宙航行中的每一个犄角旮旯,从建造星舰的时候就开始了。

按照道理来说在宇宙中因为没有空气阻力与摩擦力,所以人造构建体的体积和形状是无所谓的,但是事实并非如此。

在宇宙中,建设的星舰也需要一定的规则。并且体积也限制在一定的体积之内。

比如这次的深空母舰,acu同志设计的时候,长度就仅仅有990多米。

跟很多文学作品中比,这个母舰可以算是袖珍的。为什么选择这个体积,主要是因为材料强度的原因。

这也是牛顿第一定律给造舰上的枷锁,必须要有足够强的材料,才能建造出来相应规模的星舰。如果星舰的体积超过了材料的强度,那么不论是擎点火的时候,还是制动火箭起动的时候,因为质量的惯性缘故,加速减速的时候会挤成饼。

所以acu同志以前在看某岛国机器人动画的时候一直很好奇,那些机器人的关节是用什么材料制作的。因为这些机器人在太空飞的时候,不科学的rcs系统配置就算了,他们竟然用单臂持枪,然后轮大圆瞄准在高速运动的状态下忽然180度回转,并且还把机器人的手臂伸的那么长,武器对尖端的速度有多少?整个关节部分竟然没有因为惯性的撕扯而飞出去,其关节的强度简直惊为天人,如果我们使用这种材料来制造坦克的话,那个坦克一定是无坚不摧吧。。

所以说,宇宙飞船可以建造多大,取决于结构强度。acu同志目前的材料也就能支持,千米级别的星舰制造了。

这艘深空母舰,也有拥有acu可支持的最大的尺寸,长度达到了998米,好吧虽然acu同志现在可以建造超过千米的飞船,但是毫无意义不是么,所以998刚好,加上天线啊一类的东西就超过千米了。

其实宇宙中建造成圆形是最好的,圆形各方面受力都是最均匀的,而且舰船的龙骨可以支撑起来整个舰体,不过圆形有一个缺点,那就是正面投影太大。正面投影大代表着比较容易被打中。比如同样是一公斤的皮球和一公斤的橡胶辊,在对头的模式下,必然是皮球比橡胶辊投影大。其实这个和现代兵器的原理是一样的,就是尽量减小自己的正面投影,以避免被敌人打中。

除了球形之外还有圆盘形,圆盘形的正面投影就小了很多,不过圆盘形不太适用于常规推进器,比较难以布置rcs系统,所以圆盘形飞行器比较适用于反引力飞行装置,但是这种飞行装置,在周围没有行星级别的引力源的深空,效能不佳。而且极容易收到干扰。所以acu同志还是选择了常规的立方体结构,

在解决了结构之后,剩下的就是动力问题了,实际上反应堆这种东西比较好解决,acu同志手上有高性能的核融合反应堆,还有反物质反应堆。

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