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总之依靠之前的准备的燃料,五个推
构成的推
组,完成捕捉后,要全力推三十到三十二分钟,才能把燃料耗尽,不像是普通火箭一样几百秒就要烧掉数百吨燃料。
几千公里外的碎片
球面非均匀分布、非匀速散
去,其中大
分是远离土球方向的,捕捉
被直接命中的几率几乎没有。
正式行动,导弹准确命中。
第二,没办法
大,要获得额外比冲,是需要对燃料
行额外增压的,而且是燃烧后增压,稍微大一
,材料就会
毁。因为
不大,所以用千
这类力学单位计算,实际推力很小,在大重力环境下
本给不
加速度。
近地
(现),距离地表
度600公里,半周绕行时间约九十分钟。
地面观测、伴随计算的小行星轨
,远地
不断变化,从撞击月球,到被月球弹飞,再扭曲回来变成绕地轨
,接着远地
不断与土球拉近距离。
在1800公里
度轨
待命的捕捉
继续升轨,在小行星变轨后1900公里近地
之前与其汇合。
小行星距离近地
剩余一小时十分,捕捉
发动机停止,静静等待霍曼转移的时机。
第一次抓捕行动,抓捕
最终燃料耗尽时,目标小行星近地
600公里,远地
900公里,没到预期最好的状态,至少也不是最差。
捕捉后
更
张的阶段,通过捕捉
主
的各
传
传回的数据,地表c国调动了几十台超算,来运算各个方面,整
质量重心位置,整
推力方向要如何调整,后续推力方向怎样等等。
不过导弹攻击到底还是大幅度降低了小行星的速度,因此其轨
已经发生
大的变化,远地
距离从三百万公里,缩减至……刚好会被月球捕捉撞上去。
看起来不多,但是一千吨的东西要获得两百米秒的速度,哪怕在太空里也要耗费
量燃料。
小行星是预备材料,新空间站不
是人员、电力、设备都没到位,不需要现在就把它
到位。
距离近地
剩余一小时五十二分。
总之导弹先上,
火时机、弹
,都是经过超算反复计算的,但削
来的形状如何,后续轨迹偏移量,还得碰运气。 [page]
近地
时限十八分五十秒,发动机全功率启动!
另外小行星
相应轨
上,跟空间站
相对静止且足够近的位置,也需要等待窗
,最近的窗
时间要八天,之后每十几天才有一个窗
。
然后就是漫长的霍曼转移时间。
最终,剩余不到一千吨的主
,还是比同
度人造卫星,快了两百米秒。
近地
(前)过去的第七分钟,捕捉
再次熄火,剩余燃料8%,之前的近地
已经成了远地
。
捕捉
在成功捕捉后首次
火,只开了2%的推力。
低轨
的一群已经调整好姿态对着小行星的卫星,拍照的拍照,侧波段的侧波段,很快计算
剩余主
的轨
偏移量。
但爆炸这个东西,没有足够的准备时间和现场勘测,肯定没办法那么
准。
差了
,只能上了。
距离近地
剩余一小时二十六分,推
策略小幅调整,推力增加至16%。
这也是不得已,因为
据反复计算,不把小行星脑袋削掉一节继续减轻重量,最少还要再发十罐燃料上去,才能把它降到近地
一千公里的轨
。

数值对比的话,地表使用的火箭第一级,比冲在两百到三百之间,哪怕在
度九十公里以上大气超稀薄区,比冲也不超过三百二。本次使用的,比冲值达到了四百五十,同等燃料要多
一大截推力。
第一,地面比冲上不去,这类发动机的地表表现,还不如正常的一级发动机。
要利用好燃料,接下来就要等到现在的近地
,再
行霍曼转移机动。
这里是对前面计算参数的一个反馈,小行星的移动方向、抓取结构是否有位移等等,都会决定接下来的策略。
计划,最好的结果是一导弹上去,直接把小行星的速度制动到人造卫星的
准,那样后续的燃料消耗比较小,甚至可以考虑捕捉
以后再用。
c国这次动作太大,有外层空间观测能力的国家纷纷表示震惊,要求c国给
合理解释。
什么?碎片?
虽然距离空间站还
远,但这样的
度起伏,已经能够
行再次燃料补给了。
接下来经过十几个小时的轨
微调,捕捉
才把小行星主
抓住,打孔抓牢时距离近地
仅剩三小时十二分。
为什么地面不用这么厉害的发动机?
准备的,还有一级火箭没有启动的导弹。
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需要解释一下的是,本次在太空里用的推
,和地面用的大有不同,是给登月计划准备的发动机类型,推力较小,燃烧燃料的速度相对慢一些,但每吨燃料产生的米秒数(比冲)更大。