量释放的能量是氦三的数十万倍。
实际上硅聚变为铁的过程,单位质量释放的能量仅约为氢聚变为氦的1/200。
在恒星聚变序列中,从氢聚变到氦,能量释放最剧烈。随后的聚变(碳、氧、硅…直到铁)释放的能量逐级大幅减少。
重核聚变之所以能够释放出一百五十亿吨推力的恐怖能量,并非因为它的燃烧效率高,而是它燃烧的石头量多。
就拿干草和汽油来说。
同等质量燃烧释放出来的热量,干草肯定是远远不及汽油的。
但如果是一滴汽油,和上百斤干草相比呢?
答案显而易见。
重核聚变反应堆之所以能够释放出远超轻核聚变反应堆的能量,原因就在于燃烧的石头足够多,自然是大力出奇迹。
这个时候小明就要问了,既然石头的燃烧效率远不及氦三,那为什么不使用氦三为原料,而是去使用技术难度超级高的重核聚变?
答案很简单。
氦三太少,石头遍地都是!
推动地球跨越4.2光年的遥远距离,所耗费的能量是令人窒息的天文数字。
别说月球上的氦三,就算把地球上的水全部电解出氢气,再以氢气为燃料,在这个天文数字面前也就是个小零头。
实际上烧石头的原因,不仅仅是石头遍地都是,而且还开采容易。
如果是氢元素,绝大部分以水的形式存在,除了海洋,还广泛蕴藏在地壳当中,先不说氢气储存难,又易燃易爆。
就说这收集,也是千难万难。
通过计算,我们很容易计算出,整个流浪计划需要烧掉2%-3%的地球质量,而地表(包括地壳、水圈、大气)氢元素的占地球总质量的比例约为0.76%。
而氦元素,占地球总质量的比例仅有0.00000004%左右。
氢元素不仅质量不够,而且收集难度高。
在这样的情况下,烧石头无疑是最好的办法,是技术上的妥协。
……………
随着重核聚变的剧烈反应,浩瀚到恐怖的能量(等离子体)通过1000000000度磁场输送管道被送到了等离子喷口喷出。
轰隆隆!
在超高温的等离子体被喷出的刹那,整个逐月发动机都重重一顿。
刹那间,等离子洪流就喷出了超
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