第八七六章 潮汐-《永不下車》
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任何天體,不論自然形成、還是人為建造,在太陽系內都受太陽引力的影響,但這一影響并不只表現為繞圈公轉,因天體并非一個點、而是有大小的實質,還會出現因距離遠近而產生的引力差。
譬如蓋亞,半徑約六千三百公里的行星,在任一時刻,其正好面對太陽的表面,與正好背對太陽的表面,兩處地殼所受的太陽引力就相差近萬分之一。
這種微小的差異,除(部分)引發海洋的潮汐外,一時也沒有顯著的效應。
但是,若天體十分接近太陽,正如人類部署在近日軌道的“產機”體系,潮汐效應則不能忽略。
在設計大型、超大型結構時,必須計入這一因素,
否則會造成嚴重后果。
一開始提出“引力潮汐效應”,任新民就點點頭,接下來,就沿這話題說下去:
“為避免引力潮汐,加速器主體,應部署在較遠的公轉軌道上。
其實,也不止‘引力潮汐’這一點,對長十萬公里的超巨型結構而言,若抵近太陽,結構兩端與中間的引力大小,也不一樣;
這一點,方然,你有沒有考慮過呢。”
一邊講解,一邊調出資料,方然眼前的疊加顯示布滿算式,他很快明白了大概。
的確,對“深空粒子加速器”這樣龐大的結構,想象成一根長桿,還是極其纖細的那種長桿,在接近太陽時,不論怎樣調整姿態,都難免會出現桿兩端與中心受力不均的情況。
簡單測算,當公轉軌道直徑為一千萬公里時,采取橫躺姿態的“深空粒子加速器”,兩端引力強度的差異會在萬分之零點二五左右。
不到萬分之一的差異,看起來,這只是一個可以忽略的細節。
但是,考慮到“深空粒子加速器”,本身是一規劃長度十萬公里的巨型長桿,加速器本身的重量,會高達上百億、甚至上千億噸,
那么這0.0025%的引力差,
積累起來,就會在長桿中部,形成少則百萬牛、多則上千萬牛的巨大應力。
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