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旁邊兒傾斜了一下。
這樣的變化導致防護罩能量的傾斜失去了平衡,在側邊巨大壓力的衝擊下,居然有兩座小山頭,直接就被空天母艦的能量護罩亂流給壓垮了,變成了一堆碎石。
“他的空天母艦之上!”這個時候,就有人驚呼道。
史蒂夫·羅傑斯等人面色驚懼,沒想到林蕭直接就衝到了空天母艦之上,開始了對空天母艦的內部大破壞。
無論是多麼強大的堡壘,其中的弱點肯定都在堡壘內部,這是誰都清楚的事情。
所以林蕭才不會直接殺進護罩裡面來,跟史蒂夫·羅傑斯當面肉搏,而是直接就指向了空天母艦本身,立志要將這東西給打下來,也算是報了這個大仇,爭一口氣。
“我們上去!保住空天母艦!”史蒂夫·羅傑斯立刻就做出了決定。
這個時候,已經不是解決什麼亞藍星人的問題了,而是要解決林蕭對於空天母艦的威脅問題,畢竟放任林蕭在上面胡搞的話,整個空天母艦都要被他給打下來。
美國人雖然財大氣粗,但是像空天母艦這樣的東西,也就是搞出來三架而已,若是直接就在這裡損失了一架的話,對於整個神盾局,對於整個美國的國土安全而言,都是一個無法承受的巨大損失。
“必須保住空天母艦!”這是他們所有人心中的共同想法。
第1347章 全面崩潰
一團團兒火光出現在空天母艦的底部,甚至瞬間就衝破了空天母艦的能量防護罩,深入道空天母艦的底部,造成了巨大的破壞力。
整個空天母艦的姿態雖然還能夠勉強維持,但是行動變得更加遲緩了,底部的一個發動機似乎是受到了比較嚴重的損害,動力減弱了四分之一。
“什麼時候,華夏人的電磁炮有了這麼厲害的發展?!”美國人在空天母艦之上的指揮官,看到了這一幕後,不由得有些心膽俱碎的感覺。
說起來,電磁炮的原理非常簡單,十九世紀,英國科學家法拉第發現,位於磁場中的導線在通電時會受到一個力的推動,同時,如果讓導線在磁場中作切割磁力線的運動,導線上也會產生電流,這就是著名的法拉第電磁感應定律。
正是根據這一定律,人們發明瞭如今廣泛應用的發電機和電動機,它也是電磁炮的基本原理,或者說,電磁炮不過是一種比較特殊的電動機,因為它的轉子不是旋轉的,而是作直線加速運動的炮彈。
那麼如何產生驅動炮彈的磁場,並讓電流經過炮彈,使它獲得前進的動力呢?
一個最簡單的電磁炮設計如下:用兩根導體制成軌道,中間放置炮彈,使電流可以透過三者建立迴路。把這個裝置放在磁場中,並給炮彈通電,炮彈就會加速向前飛出。
在1980年,美國西屋公司為“星球大戰計劃”建造的實驗電磁炮,基本就是這樣的結構,它把質量為300克的炮彈加速到了每秒約四千米。
如果是在真空中,這個速度還可提高到每秒八到十千米,這已經超過了第一宇宙速度,具備了作為一種新型航天發射裝置的理論資格。
但是要提供電磁炮的速度,也有一些問題,在磁場不夠強的情況下,要想提高加速能力就只能讓炮彈透過足夠大的電流,於是就產生了大電流發熱和炮身燒蝕等麻煩。
其實在兩次世界大戰中,法國、德國和日本都曾研究過電磁炮,第二次世界大戰以後,其他國家也進行過這方面的研究。
在1845年,查爾斯·惠斯通製作出了世界第一臺磁阻直流電動機,並用它把金屬棒拋射到20米遠。
此後,德國數學家柯比又提出了用電磁推進方法制造“電氣炮“的設想,而第一個正式提出電磁發射和電磁炮概念並進行試驗的,是挪威奧斯陸大學物理學教授伯克蘭,他在1901年獲得了電火炮專利。
1920年,法國的福瓊·維萊普勒發表了《電氣火炮》文章。
幾乎同時,美國費城的電炮公司研製了用於火炮的電磁加速器。
二戰期間,在軍事需求的刺激下,德國、日本都研製過電磁炮,德國的漢斯萊曾將10克彈丸用電磁炮加速到1。2公里每秒的初速。
但是在二戰後,關於電磁炮的訊息就比較少了,人們似乎更加關心磁懸浮與高溫超導技術了。糾其原因,大概是解決不了瞬時巨大能源供應的穩定性和小型化問題。
美國研發的強力武器電磁軌道炮,離成功再邁進一步,美國海軍在試射中,將電磁炮以音速5倍的極速,擊向