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在蕭宇的規劃中,“縣”級飛船,最低都是十萬噸級的重量,長最少有五百米。蕭宇衡量了一下自己的原料儲備,綜合計算之後,打算建造一艘三十萬噸級的“縣”級飛船,作為自己乘坐的旗艦,剩餘兩艘不妨稍小一點,就建成二十萬噸級的好了。
這麼大的飛船,就不能再從地面建造了,很簡單,因為體積太大,質量太大,建成之後,以蕭宇現在的科技程度,它沒有辦法從地面起飛。如果硬要從地面起飛的話,飛船的船體可能會受到嚴重損壞。
如果僅僅是船體損壞還算是好的,換成是百萬噸級的“市”級飛船,或者是千萬噸級的“省”級飛船,建成之後,它根本就不能處在大質量星體的洛希極限之內,否則,它會被星體引力整個撕碎掉。
蕭宇的飛船,雖然採用了最堅固,最堅韌的材料製成,可是它是空心的,除了外殼,內部大多都是空間,這樣總體算來,飛船的密度,甚至還比不上水。
所謂洛希極限,是指剛體或者流體在環繞大質量星體飛行時,不被其引力撕碎的極限距離。就以地球為例子來說,以蕭宇現在的科技程度,一艘千萬噸級的“省”級飛船,如果距離地球在兩萬公里之內,因為飛船船體各處受到的地球引力不平衡,它會被地球引力撕成碎片。以前人類發shè的人造衛星,不被撕碎的原因是它們體型過小,材料堅韌的緣故。
科幻電影中,巨大無比的外星飛船從地球之上垂直起降,來去自如,可以肯定,它們是掌握了反重力科技的文明,否則,以如此巨大的船體來看,它們根本就做不到這一點。
以蕭宇現在的科技,距離掌握反重力科技,還差了一點。
雖然“縣”級飛船沒有辦法從地面建造,但蕭宇一早就找到了解決的辦法,那就是,在距離土衛六兩千公里的同步軌道中建造船塢,以便建造“縣”級飛船。
可是這樣的話,物資的運輸就成了一個大問題。目前,有能力在太空中穿梭的,只有希望號和曙光號兩艘飛船,但是相對於建造“縣”級飛船,動輒需要的數十萬噸材料來算,這兩艘飛船的運輸能力還是弱了點。
這個時候,提前設立的材料科技研究所就派上了用場。在這段時間之內,蕭宇已經研發出了一種新型的奈米聚合材料,其強度,至少超越了鋼鐵上百倍。
蕭宇為這種材料起名為“生命之繩”,他打算用這種材料,來製作一座太空電梯。
蕭宇派出了數量龐大的機器人軍團,在土衛六的赤道上,挖出了一個深有幾百米的大坑,在這個大坑處埋下了一塊重量至少有幾千噸的金屬塊,然後cāo縱著希望號來到了這個坑洞兩千公里(注1)的上方,懸停在那裡。
接著,希望號下方伸出了一條ru白sè的繩狀物體。這個東西,就是蕭宇材料科技的最高體現,生命之繩了。一毫米半徑的生命之繩,最高可以承受將近十噸的拉力,這種材料的堅韌程度,可想而知。
而希望號下面伸出的這條生命之繩,半徑足足有二厘米。根據估算,這條生命之繩,足足可以承受將近四千噸的拉力。
這條生命之繩的一端安裝了一個小型的核聚變發動機,發動機發動之後,就會拉著它不斷的朝土衛六降落下去,直到拉出十公里之後,這條繩子才到了頭。
生命之繩的另一端也安裝著一個小型核聚變發動機,這兩個核聚變發動機將這條長有十公里的生命之繩固定在空中,隨著土衛六的自轉,一同緩緩轉動著。
然後希望號回航,重新裝上了一條生命之繩,來到了原來的位置。將新的一條生命之繩的一端與原先那條接好之後,生命之繩在核聚變發動機的作用下,繼續下探。
如是往返兩百餘次之後,這條生命之繩一端連線到了土衛六那個預先挖好的大坑那裡,被蕭宇固定在了那塊大金屬塊上,然後cāo縱著機器人將這個大金屬塊埋好。另一端則在太空之中,被希望號固定在了另一塊大金屬塊上。
就這樣,一條簡易的太空電梯就製作完了。
這條太空電梯的原理很簡單,當一個物體的運動速度超過了該星體的第二宇宙速度之後,它就會飛離這個星體,再也不會回來。而這條太空電梯的太空端,其運動速度已經超過了土衛六的第二宇宙速度,但是它卻被生命之繩固定住,理所當然的,它會產生一個向上拉的力,將生命之繩繃直。
又因為土衛六有自己的自轉,透過生命之繩,土衛六會不斷的給生命之繩太空端的大金屬塊加速,使他的速度一直維持在逃離的速度之上,永遠不會掉下來