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“即将穿过火星大气层,降低轨道高度。已开启反推装置。收起太阳光帆。燃料剩余:53%。”
“已穿过火星大气层,强力推进器已启动,飞船悬停准备,预计着落地点与设定偏离21km。”
“已悬停降落。外部温度:-34℃。外部大气压强:7毫巴。”
再一次从睡眠舱睁眼,阮林听到了wit的降落播报。此时距离观测地球的撕裂已经过去了102小时。
接下来就是按照计划,在火星背面收集一切目前急需的物质。
火星只是阮林的一个中转站,燃料问题时时刻刻都提醒着阮林需要找到新的能源利用方式——可控核聚变。
继承了所有知识的阮林自然可以避免很多弯路。阮林还是决定采用已研究时间最长、成功可能性最大的‘磁约束聚变’。
地球科学家们已经在可控核聚变研究道路上走了近一个多世纪了。
磁约束聚变是指用特殊形态的磁场把氘、氚等轻原子核和自由电子组成的、处于热核反应状态的超高温等离子体约束在有限的体积内,使它受控制地发生大量的原子核聚变反应,释放出能量。
如果不尽快完成核聚变的研究,后续的核反应堆燃料补给会让人头疼。
虽然现在的燃料还能勉强抵达适合的行星,开采提炼飞船燃料。但太阳系已经变得极不稳定了。而且总在补充燃料这方面浪费时间,是研究不了其他任何事的。
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