这个变量不可控。」
「可不可以用核爆蒸发表面物质,产生反作用力,类似「核脉冲推进」的概念。」
会议室里,陆安不语,另外几人的眼神亮了起来。
「核脉冲推进。」一位老专家沉思:「60年代的猎户座计划」研究过,用核弹在小行星后方爆炸,蒸发物质产生推力。虽然粗暴,但在这种尺度下未尝不是一种可行的方案。」
「捕获窗口期很关键。」与会的动力学专家指著轨道图,「小行星主体碎片将在2036
年4月通过近地点。如果我们能在它到达近地点前6到12个月实施轨道调整,用最小的能量代价让它从双曲线轨道」变成椭圆轨道」就能被地球捕获。」
「需要的Δv呢?」
「在当前预测的轨道参数下,最小捕获v约为0.73公里/秒。误差范围±0.05。」
「这个量级意味著什么?」
「用常规化学推进,需要把相当于小行星质量1%的推进剂加速到喷气速度,那是几百亿吨的推进剂,根本不现实。」陆安这个时候开口,他提出了不同的看法。
顿了片刻,陆安进一步阐述道:「核脉冲推进方案,我看不靠谱,按其基本原理,在小行星后方大约100到200米出引爆核装置,蒸发物质产生反推力。」
「这种法子,需要每枚百万吨级当量的核弹,在最优引爆距离下,产生约5000吨力·
秒的冲量,要达到0.73公里/秒的△v,需要总冲量大约2.5×10的13次方吨力·秒,对应大约50亿枚百万吨级当量核弹。」
「50亿枚?!」有人惊呼。
显然,人类不可能造得出这么多的核弹。
提出该方案的老专家沉思片刻,说道:「可以通过多次引爆,利用「聚能效应」提高效率,而且核装置的当量可以更大,如果我们有千万吨级甚至亿吨级的氢弹,数量可以大幅减少。」
陆安摇了摇头,说:「即便如此,依然差几个数量级,不可行。」
他环视众人:「核爆脉冲推进实在太粗暴,关键是不可控因素太多,而且一旦某次引爆出现偏差,可能导致小行星碎裂,反而制造出更多次生灾害威胁。」
说到这里,陆安
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