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论的深入,孟柯的心里越震惊。
按照林柯的说法。
一个一立方米大小的能量匣,可以为50吨重的大飞机提供100次的弹射能量。
100吨重的大飞机提供30次的弹射能量。
最重要的是,能量匣是可以更换的。
就好像弹匣一样。
能量消耗殆尽后可以直接换新的。
这将大大降低现有航母的改造成本。
而且能量匣的安全性非常高。
即使直接被导弹命中也不会发生爆炸。
这对于孟柯等人来说,就好像做梦一样。
不,哪怕是做梦,他们都不敢这样想。
一个一立方米大小的能量匣竟然能提供如此庞大的能量。
他们根本无法想象是怎么做到的。
“如果这是真的,我们只需要在建造电磁轨道的时候预留一个卡座,专门用来安装能量匣就可以了。”
孟柯深吸了一口气,声音都有些颤抖。
林柯点点头。
其实可控核聚变的技术,以后再制造航母肯定都是直接核动力了。
电磁弹射的能量也不需要这样做外置的能量匣。
但是短时间内,上面应该还没有准备好应对可控核聚变造成的巨大反扑。
现在只能先用这样的方案进行过渡。
到时候只要给每一个能量匣设置一个自毁装置,也不怕它被敌人得到。
按照一立方米的标准能量匣来说,它满容量的瞬间释放能量比得上三颗小男孩。
如果敌人把能量匣运回老家研究的时候爆炸,那乐子就大了。
接下来的讨论主要是基于能量匣下,关于电磁轨道优化的设计。
这一方面,孟柯几人显然要比林柯更有经验。
插不上嘴的林柯干脆心神进入虚拟科研空间。
刚刚的讨论让他想到一个问题。
关于太空电梯的驱动能源问题。
完全可以做成类似的置换能量匣。
每隔一段距离设置一个能量中继站。
最大的难题是如何在高速行驶的列车上给轨道置换能量匣。
林柯心里有一个大概的想法,正好在虚拟科研空间里实验一下。阅读模式加载的章节内容不完整只有一半的内容,请退出阅读模式阅读
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