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其实超声波脉冲发生器,或者称之为次声波脉冲发生器在现实中早就有人应用了,就是所谓的声波灭火装置,当然了跟想扑灭一大片火灾需要的次声波脉冲发生器的个头实在太大,而小褚同学设计的电磁炮,只需要对一平方厘米不到的狭小范围内的空气进行排空,而他所用的材料和电力供应完全不是普通材料能比的,都是稀有元素制造的,威力自然是不用说了。在电磁炮那几组电容的超强的电压供应下,这玩意甚至可以直接当激光剑用,至少三米之内切个混凝土啥的轻松,当然这也是小褚同学敢往地下钻的另一个保命方法了,实在不行,他那块价值一万能量点的超级电池能让这把枪全功率用上几个月了。在所有制造材料中添加了恒金和万年寒铁之后,那耐用度,想用坏都难。
一个电磁极给永磁铁的子弹或者炮弹加速,是完全不够的,因为从0加速到更高的速度,是需要一定距离的,如果距离太短,被加速的东西就会直接崩碎解体。道理就跟弹丸撞上一个坚固物体一个道理。如果是一发几千米每秒的炮弹撞到玻璃是什么情况,自然就是这个物体从0的速度骤然加速到几千米的速度所要面临的问题。
自身的惯性想克服,就要从子弹的结构和材质上下功夫了,子弹的结构必须要相当坚固,初速度还不能太过于凶残。
当子弹耐受范围内加速之后,其实子弹的速度并不是太快的,也就两倍音速左右,但是经过好几环的电磁级推进加速之后,永磁铁的子弹会获得一个相当恐怖的初速度,这就跟炮管越长加速时间越多,初速度也就越快是一个道理。
但是问题又来了,磁力干扰啊,如果是永磁铁的磁极,那是双向的啊,所以环磁加速就需要在永磁铁子弹的位置位于自己的相斥磁极的时候才能启动。这在以前,简直就是不可能克服的难题。可是现在呢,由于有了原子钟,时间能精确到了百万分之一秒,自然分级加速也就不再是不可克服的难题了。
然而,这也是有极限的,那就是子弹的速度实在太快了,快到很长的一截电磁极并不能给子弹提供多少加速系数的时候,再加长轨道就变得不划算了。这就跟一个小推车从你身边滑过,你想给其加点力量。前几个人还好说,基本都能加上点力量,但是到了后边,小推车的速度实在太快了,你能给其施加力量的时间以万分之一秒为单位的时候,还能加多点力量?几乎是微不可计算的。
并且这其中的调试相当恐怖,按照正常情况,想将其调试到最佳状态,没有个几千上万次实验是根本不可能的。但是小褚同学当初制造电磁炮的时候,一次就成了,几乎不用任何调试,也算是奇葩中的奇葩了。更坑的是,后续的几种改进型,经过小褚按照感觉去设计,竟然也都是一次过,几乎就不用调试。这是让星空机械的那群家伙抓破头皮都想不明白的事情。
至于你问小褚同学为啥就设定成那个距离那个电压,小褚同... -->>
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