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“他有没有同意这个时间?”
“他没同意,而且坚决不同意,今天已经拿到数据的副本了,现在那个议员可能已经再看录像了!”.
今天来跟琳琦对话的议员,猜到了自己的队友可能在食堂做了手脚了。这位议员脑子真是好使呀,这都猜的到?
其实,只要不是猪脑子都能猜的到。只有对方那几个人坏肚子,不是我们的人干的那就奇了怪了。对方也跟我想到一起去了,先从监控查起。
人家已经拿到了,这就麻烦了,我们的赶紧回去想办法。这消息很值钱。“琳琦队长,你帮了大忙了!来来来,我在敬你一杯。我们从现在起,就开始好的合作。呵呵呵”。两个人,又喝了一段时间,散了。
阿古星的母星,还在毫不吝惜的发射着滋养万物的阳光。照的阿古星充满了生机。在阿古母星的外围空间,有一颗冰冷的行星。
在这个冰冻的世界里,白天看阿古星母星,就像夏天的傍晚,看金星一样。整个世界白茫茫一边,很多甲烷湖泊。湖泊附近,还有些建筑。这里,是收集甲烷的。每个一段时间,就有飞船来取甲烷。
建筑物里,都会旷工。阿纳将军,实在无处可去,怕自己在阿古星会被人找到。只好来到了这个冰天雪地的世界里。外面有零下一百摄氏度。有机生物是不可能不穿宇航服出去的。阿古人,还来这里开矿?
当然。一个阿古星,矿物不够大家用。小行星上矿藏丰富。阿古的科学家发现,阿古星上的许多稀有金属和矿产在太空的数量是近乎无尽的,这些矿产足够为阿古星日益增长的人口提供可持续的金属资源,为人类带来数百亿联邦币的价值。
据了解,一颗小行星上仅500米直径的地方所蕴含的铂金资源就相当于“铂族金属公司”迄今为止所有历史开采量的总和。随着获取这些资源途径的增加,微电子、能源储备等领域的成本都会下降,另外,丰富的资源也会帮助科学家实现更多应用领域的创新。
除了开采资源,对太空进行探索也是阿古人lingdiankanshu.com的另一目标。小行星上拥有的丰富水资源,能够为外星探测设施提供燃料和水,是深入探索太空的基石。
水可能是太空上最具价值的资源,能够接触到含水丰富的小行星将极大地拓宽阿古星系的探索规模,飞船可以借助行星进行燃料补充,甚至建立太空站点,帮助阿古人探索更遥远的太空世界。
在阿古星系,所知的大约十几万颗小行星中,有超过以万科颗如同登陆卫星那样容易。对各个小行星特性的分析,是“行星资源”的一项关键任务。为了实现这一任务,阿古人已经开发了太空深度探索飞行器家族的第一系列探索-100系列。第一系列的太空飞船将被用于近地轨道,根据它们的运作情况,公司将对探索-300系列今后探索的小行星目标进行排序。
除了派遣宇宙飞船将机器人直接登陆小行星勘察外,科学家们还设计了一种全新的采矿技术,根据阿古空间实验室喷气推进实验室、空间中心以及各大理工学院的研究表明,可以在小行星表面布置“动能弹弓”,采用动量守恒的原理将小行星移动至绕月轨道上,当然这样的小行星直径仅为数米,其目的是进行进一步的研究。
关键是,阿古人的技术到了这步。能够在自己的星系内快速穿梭。阿古人不具备超光速引擎技术。有这技术的文明没几家。这就好比一个班级,这到题就前三名会,你不会,也没啥惊奇的。毕竟,前三名太少了,大家还是打酱油的多。
阿古人超光速引擎虽然自己造不了,通过贸易买一些来用还是可以的。人家搞这个技术就是想卖出去赚钱的。虽然超光速引擎不行,但是离子推进技术,有了长足发展。
离子推进器是电推进的一种,其特点是推力小、比冲高,广泛应用于空间推进,如航天器姿态控制、位置保持、轨道机动和星际飞行等。
离子推进利用工质电离生成离子,在静电场的作用下加速喷出,产生推力,所以又称“静电推进”。离子推进的加速原理比较简单,从理论上讲,在加速过程中没有能量损失,因此,效率较高,在1kv的加速电压下,就可以获得数千秒的比冲。离子推进是开发时间最早、地面和空间飞行试验都比较充分的一种电推进。
后来阿古人进行了多次试验,终于技术成熟了。随着要求卫星的工作寿命越来越长,特别是大型通信卫星,其寿命长达15年,为保持轨道定点位置,所需的推进剂越来越多,大量挤占了有效载荷的重量。因此,大型通信卫星的推进系统改用电推进已势在必行。此外,小卫星的普遍兴起,对电推进(包括离子推进)也提出了需求。
传统的火箭是通过尾部喷出高速的气体实现向前推进的。离子推进器也是采用同样的喷气式原理,但是它并不是采用燃料燃烧而排出炽热的气体,不采用化学燃烧方式,而是通过电能作用于工质激发高速离子流向后推进。它所喷出的是一束带电粒子或是离子。它所提供的推动力或许相对较弱,但关键的是这种离子推进器所需要的燃料要比普通火箭少得多。只要离子推进器能够长期保持性能稳定,它最终将能够把太空飞船加速到更高的速度。
离子电推进发动机的特点是加速度很低,可能会只有几厘米/秒甚至更低,有人形容这种推力只能“吹动一张纸”。但与化学火箭极短的燃烧时间不同,电推进火箭提供的加速时间可以很长,因此发动机比冲很大,就是说同样质量的工质能提供更大的总推力和最终速度。另一方面,卫星的调姿和变轨,微小推力往往就已足够。