1)第223章 太阳系防御计划_从史前四亿年开始的虫群进化
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  第223章太阳系防御计划

  后世关于核动力火箭发动机的设想有两种,一是此前林易已经制成的原子能火箭发动机,利用热能让工质加热并喷出,进行推进。

  而第二种办法,则是将核能转化为电能,再用电能加速少量的推进工质,形成离子化的高速射流来产生推力,其被称为电火箭发动机。

  这种方式的比冲很高,推进工质消耗量相对小。能较长时间运转,看起来似乎是宇宙航行的不错选择。并且,其较低的温度也能很好的满足隐匿的需求。

  但事实上,这种电火箭发动机的推力很低,并不适合用作大较大结构的主要动力来源。

  但其也并非没有用武之地,例如大型个体上用于姿态控制与保持位置的小型发动机,再例如,为设想中的那些小型探测器,或者说侦查卫星减速。

  电火箭发动机可以细分为几种,一种为电热火箭发动机,利用电弧或电阻加热工质,并使其膨胀加速喷出,但这种方式,同样会发出强大的热辐射,与初衷相悖。

  因此,对于无法被电磁炮发射的大型结构,林易也准备安装较大型的电火箭发动机,让其以较慢的速度慢慢飘向预定的地点。

  太空生物继续穿行在小行星带之中,不时放出袋角石型运载火箭,对附近的小行星进行空投。

  好在,小行星带有足够的物质资源,而能量更是要多少有多少,在大量结构的全力合成与运作下,这项惊人的计划,进度还是在迅速增长。

  对那些小行星的登陆,就将由这些大量的小型生体运载火箭完成。由于不再需要进行突破行星引力的过程,它们并不需要分级,这让其构造简单了很多。

  设想中,这些新结构菌毯包裹的外壳下,将遍布一层电板柱发电器官,利用菌毯产生的化学能进行发电,并供应电火箭发动机喷口的运作。

  这些大型结构内部安装的电磁炮比火星表面上的那些还大,几乎达到目前材料能达到的极限体型,远大于太空生物上的生物电磁炮。为其供能的电板柱发电器官与核裂变反应堆也更多。

  至于工质的选择,林易依然选择了氢,尽管一些碱金属的效果更好,但考虑到成本问题,他还是使用了最容易大量提取的氢作为推进工质。

  电火箭发动机并不一定需要核反应堆提供能量,如果并不需要长期运转,仅仅保持位置,控制姿态使用,菌毯的光合作用与辐射合成作用提供的营养物质也足够。

  一旦在小行星表面降落,袋角石型便在林易的控制下蛹化溶解自身,化作一颗菌毯瘤与大量不停向四周蔓延的菌毯结构,并迅速将根系向更深处扎去,开始长出土豆,哦不,膨大的各种特殊根系器官结构。

  预计在不久的将来,整个太阳系,就将完全被林易所控制,并且

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