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月球到地球之间的距离有最长和最短两种情况。

最远距离,也被称为远地点距离,约为千米。

这是指月球在其椭圆形轨道上距离地球最远的位置。

而最近距离,即近地点距离,约为千米。

这是指月球在其轨道上距离地球最近的位置,这两者之间的差值约为千米。

所有采矿用的小飞船都采用的是电磁推进器,这种推进器在地球上因为受到空气阻力和重力的影响作用效果不明显。

但是在没有重力阻力的太空其性能优于普通的燃料推进器。

只需要些许电力就能够达到很高的速度。

电磁推进器的原理主要基于电磁波的能量传播。

具体来说,电磁振荡通过发射天线将能量以电磁波的形式发射出去,然后远处的接收天线接收这种能量。

举个栗子:在一定空间内有一个固定形状的金属体,假设该金属体的电子全部被抽离,只剩下质子,那么这个金属体(质子体)整体只带有正电荷。

如果使用一个电磁波发射源,发射若干周期的电磁波,通过调整合适的时间和位置,使得质子体只接收电场为正周期的电磁波,那么质子体就会受到单向的电场作用力。

另一种情况是在电磁波传播的方向有一根通电导线,当电磁波传到导线时,导线会受到电磁波磁场的作用,产生垂直于磁场和导线的作用力。

利用上述两种原理,可以制造出电磁波推进器。

其中一种实现方式是静电方式,它利用电场对带电粒子的作用力。

电磁型电推力器无空间电荷效应限制,能量密度高(~4MW/m2),推力密度大(100~1000mN/cm2),可实现高功率(兆瓦级)、大推力(十牛级)和高比冲(s)。

阿童木:十牛……好腻害!!(ˊ????? ? ?????ˋ)

再举个栗子!

以LEO出发到着陆火星所需的LMO任务为例。

假设:到达LMO飞船质量为100 t;速度增量为6.6km/s。采用比冲450s的低温化学推进和900s的核热推进,地火转移需要347t和112t推进剂。

采用比冲2000s和7000s的电推进,推进剂量分别为40t和10t,推进剂需求量大幅减少,飞船重量和运载火箭规模可大幅降低。

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