激光推进(怎样用简单的设备自制反重力悬浮装置)

1、怎样用简单的设备自制反重力悬浮装置

反重力悬浮装置是指使物体在不受压力等接触力的情况下能够悬浮起来的装置。现在的反重力悬浮装置都有磁悬浮装置和气动悬浮两种。类似于科幻电影中的反重力装置,现实中是不存在的。自制的悬浮反重力设备的方法如下:

磁悬浮是利用了磁场同极相斥的原理。最简单的磁悬浮装置就是将两个磁铁同极放在一起,磁铁的斥力会使得上面的磁铁克服自身的重力,悬浮起来,这就做成了最简单的重力悬浮装置。

这时会发现,悬浮的磁铁很容易倒下,所以还需要加一个束缚装置,使悬浮的磁铁不倒。这个束缚装置可以是瓶子、箱子或者木棍。(如果把握好重心,可以不用加束缚装置)

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世界上有三种类型的磁悬浮:

1、以德国为代表的常导电式磁悬浮,

2、以日本为代表的超导电动磁悬浮,常导电式磁悬浮和超导电动磁悬浮这两种磁悬浮都需要用电力来产生磁悬浮动力。

3、是中国的永磁悬浮,它利用特殊的永磁材料,不需要任何其他动力支持。

来源:百度百科-磁悬浮技术

激光推进(怎样用简单的设备自制反重力悬浮装置)

2、激光推进技术的原理

激光推进的基本原理是将远距离激光能量导入推进器中的推进剂中, 使其温度急剧升高,形成高温高压气体或等离子体, 然后从喷管中喷射出来, 从而产生推力。

激光推进的实质就是激光与物质的相互作用, 激光推进器的性能主要取决于三个参数: 所用工作物质的特性, 加热室的压力和激光器的功率。

激光推进(怎样用简单的设备自制反重力悬浮装置)

3、激光悬浮(反重力)装置怎样制作?

前些日子,我看到了一个关于反重力的方法——激光镭射法。从概况上来看,很吸引我,但是我却不知道怎么进行这个实验。

如果有搞这方面研究的人,可以告诉我怎么进行这个实验吗?

请帮助:

1.制作“激光镭射反重力装置”所需的材料,仪器;

2.制作“激光镭射反重力装置”的方法和细节(越详细越好,若达到绝对满意时,我会额外加分!)

3.“激光镭射反重力装置”的原理(如果人类社会至今还没研究清楚,可以不答,但前两条一定要答仔细!)

4.别回答我没这种方法,我都看到了!不信先去看DISCOVERY的“超级镭射”

另外,最好请留下你的QQ号,以便日后联络讨论,谢谢!

一定要详细制作方法啊!

4、飞船从地球到火星大约需多久

180天左右。

根据ESA提出的方案,和有冬眠习性的动物类似,宇航员在进入冬眠前要先“增脂”以储存能量。之后通过服用一种特殊药物进入“麻木”的冬眠状态,随之舱室的亮度变暗、温度大幅度降低以将宇航员身体“冷却”。

一般情况下,从地球到火星需要飞行180天左右,宇航员需要提前苏醒,度过至少21天的休养期。

根据ESA公布的草图,整个冬眠居住模块为圆柱形,直径仅有5.9米,高度仅为5.33米,拥有生命保障、居住、储藏、工作等9个系统隔间,能够满足6名宇航员需求。如果不使用冬眠技术,整个居住模块的直径和高度要达到8—9米,体积达到前者的3倍。

火星到地球的距离

近距离约为5500万公里,最远距离则超过4亿公里。两者之间的近距离接触大约每15年出现一次。1988年火星和地球的距离曾经达到约5880万公里,而在2018年两者之间的距离将达到5760万公里。但在2003年的8月27日火星与地球的距离仅为约5576万公里,是6万年来最近的一次。

不过据天文学家推算,在从公元1600年到2400年这800年间,火星与地球的近距离只能排在第三位。根据推算结果,到2366年9月2日,两者之间的距离将为约5571万公里。而到2287年8月28日,两者将更为接近,距离为约5569万公里。

来源:人民网-从地球一路“睡到”火星“冬眠”技术或颠覆未来太空旅行

5、世界上有没有电磁激光推进引擎???

呵呵,最近看到了美国洛斯阿拉莫斯国家实验室一个人写的文章,可能是你说的所谓“电磁激光引擎吧”。但是现阶段,我们叫它“脉冲激光离解离子发动机”。离子发动机工作的核心就是对喷出的气体进行离子化,这一般是以电子轰击的方式来实现。通过激光轰击和电场加速的方式将电子从阴极向阳极发射并进入放电室,气体推进剂氙同样被注入放电室,并在放电室施加磁场,增加氙原子和电子碰撞的可能性。碰撞后,氙原子核周围的部分电子将被击开,使得氙原子被电离,带上正电。这种离子非常活跃并且移动得非常快。

位于放电室后边的高压栅极将最后产生推力,方式是制造静电场,对离子生成拉力让它们向栅极方向加速,当它们通过后,速度将达到每秒31.5公里,并被集中成一个离子束最终从飞船尾部喷出去,其喷口将喷射出蓝色的离子火焰。

目前的离子发动机的最大缺点是推重比太小,其推力只相当于一张纸对于你的手的压力,显然这样的发动机无法让飞船和探测器脱离地球的重力场,也无法携带大的负载。但这个缺点却被这种发动机在太空中的表现弥补了,由于它优越的比冲量,它最终能把传统的化学火箭远远抛在身后。换句话说,就是尽管传统的火箭发动机有更高的推重比,但是却以很低的比冲量把燃料在很短的时间内消耗光;而现在的离子发动机能持续运转几月甚至数年,这样,尽管推力小,但能通过长时间的积累达到更高的总冲量(impulse,等于力的平均值与它的作用时间相乘的结果),并最终达到更高的速度。发动机全速运转的情况下,每过一天就可以让一颗小型探测器的时速增加25~32公里,而且一台离子发动机可以运行15000小时左右,可以让探测器的速度接近20000千米每小时,这个是火箭发动机达不到的。不知道这个是不是你想要的,谢谢。

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