能;垂直于粒子运动方向的磁场产生洛伦兹力。因此,电场可以使粒子加速,磁场可以使粒子发生偏转。
知道这些基本概念,接下来就会容易理解多了。
首先,为什么我们的管道要建造这么长?因为只有管道足够长,电场的加速区间才会更长,才能够事先更大的速度。
其次,为什么我们不建造成直线?确实,如果建造成直线管道,不但加速阶段会变的简单很多,更重要的是,导弹发射的轨道计算,也会更加简单,毕竟对于导弹来说,直来直去,必然是最理想的发射方法。
但问题就在于,加速路径长达二十公里,如果建造成直线,那要跨过无数村庄、房屋,一个高精度仪器,需要尽可能规避外部环境因素的影响,一根长直管道就这么横亘二十公里,搭建的难度如何就不提了,光是一个维修的难度,就让人近乎绝望。
但如果设计成蚊香形状,那直径三公里,就足够绕过二十公里的管道。
最后,环形管道是否具有长直管道的效果?答案是肯定的,磁约束的存在,使导弹受洛伦兹力影响,不断进行向心运动,因为洛伦兹力与运动方向垂直,所以不做功,因此炮弹在环形管道中的运动并没有能量损耗,和长直管道的效果是一样的。”
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叶知寒用文字把整个蚊香计划描述清楚过后,就开始进一步的数据计算。
文字是要交给国家层面,进行审批考核。
而数据,则是交由中科院,进行可行性分析。
当然,到了数据层面之后,涉及到的问题,就变得更加细微琐碎了。
想要让导弹实现粒子束的电磁约束效果,对导弹的材料有严格的要求。
电磁强度决定了最后导弹沿切线发射的速度,而出射速度,决定了攻击的距离,进一步要求了钢铁管道的规格。
再加上全程电磁驱动,对于电力的要求和频率,也有一定的限制。
虽然蚊香计划遵循末端军工的设计思路,但实际上整个设计,无论是从思路还是从要求上,已经完全称得上是高尖端军工科技。