如果地球大50%,我们可能会被困在这里


对许多人来说,人类的“巨大飞跃”是尼尔阿姆斯特朗在月球表面“小步”的代名词美国宇航局宇航员,化学工程师和文艺复兴人唐纳德佩蒂特不同意他说,这次飞跃实际上发生在离家更近的地方 “人类的巨大飞跃不是迈向月球的第一步,而是在实现地球轨道上,”他在2012年写道第一步,离地球约400公里,需要一半的总能量去地面火星地球和月球之间的目的地只是进入地球轨道所需的一小部分第一步的成本是由于地球引力的大小物理学要求支付一分钱少于全部费用将导致地球以不那么温和的方式收回你的宇宙飞船重力对地球居民的窒息意味着当前火箭的80%到90%的质量必须被燃烧的实际推进剂吸收,以将火箭升入太空!根据佩蒂特的说法,这意味着坐在火箭顶上比在一瓶汽油上栖息更加不稳定这也意味着食物,计算机,科学实验和宇航员等空间不大尽管有这些缺点,我们应该算是幸运佩蒂特说:“如果我们的行星半径更大,那么可能会出现无法建造地球逃逸火箭的点”使用齐奥尔科夫斯基火箭方程,他计算出这一点让我们假设用96%推进剂(4%火箭)制造火箭......是运载火箭工程的实际限制让我们选择氢氧,这是目前已知并且目前能够用于人体火箭发动机的最具活力的化学推进剂通过将这些数字插入火箭方程,我们可以将计算出的逃逸速度转换为等效的行星半径该半径约为9,680公里(地球为6,670公里)如果我们的星球直径增加50%,我们将无法冒险进入太空,至少使用火箭进行运输佩蒂特的思想实验强调了几点首先,像火箭一样成功,作为人类向星星的运输,它们效率低下如果可能的话,我们必须找到新的技术来打破重力的联系已经提出了许多方法,一些直接来自科幻小说很少有人经过测试甚至充实其次,在月球上建立发射基地具有很多直观意义月球的逃逸速度仅为地球的21.3%虽然地球上的太空发射需要咆哮,但月球上的太空发射可以通过相对的呜咽来完成月球上的“卡纳维拉尔角”远远不够,但随着3D打印和材料加工的进步,可能会更加清晰毕竟,要使其发挥作用,我们需要从月球本身或附近的太空物体(如彗星或小行星)中提取太空飞船的大部分材料或者,我们可以简单地将月球用作“加油站”,将其储存的水冰加工成氢氧推进剂用佩蒂特的话说,地球目前对人类持有一种专横的控制迄今为止,我们超越其引力的目标一直在流逝,
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