数学是他自己的道路。

    不管如何,哪🎑🐚怕是实现了可控核聚变技术,徐川也不😺🆛🐍准备放弃数学这一领⛦域。

    相反,在接下来的几年🁵🊇🎐的时间中,他🆏🎨会将更多的精力放在数学🃠🙈🈞上。

    别看他已经解决了两个千🁳🉹禧年🜇⛧🜯难题,但数学的广阔,他仍然还有很多尚未踏足和🃖🗮🞾需要学习的领域。

    至于航天发动机⚀🎓,毫无疑问,这是为航天技术的突破而准备🄃🞄👤的。

    在🃯🛏可🎉控🋌🗸☳核聚变技术实现后,迈向天空的脚步是必须的。

    但就现在的情况来看,无论是华国也🆏🎨好,还是米国也好,亦或者欧盟与其他国家,🎃🎞在航天技术🐰🃡🙕上,并没有什么太大的进展。

    要说航天的巅峰,甚至还能归属到🅝🇟🙳上个世纪那场著名的‘冷战’上面去。

    在那个🋌🗸☳动乱但又充满了竞争的年代,航天迎来了人类历史上最为辉煌的时刻。

    运载火箭、无人升空、载人登月🁣🇧🚻、航天飞机、土星5号超重型运载火箭一系列的奇迹都是在那个时候创造出来的。

    但如今已经🅖🆟过去了几十年,各国的航天技术依旧是在上面敲敲打打,补一⛦些补丁。不说前进,甚至搞不好还有可能倒退了。

    早在几十年前,苏米都曾实现过载人🆏🎨登月,然而几十年过去,载人登月已经不在各国的计划和安排中了🆕🏚。

    当然🎉,这也和航天发动机🁳🉹技术迟迟未能有所突破有关系。

    在很多科幻或者科幻电影中,飞行器总能为星际🝡旅行的全程提供动力🏡。

    但在现实中,火箭推⚩🔃进🁵🊇🎐器的发动机技术,根本无法实现这一点。

    相对于裸露在外的推进剂储箱,化🅝🇟🙳学火箭的发动机看上去很小,但它的胃⛦口很大。

    “吃得多,干活的效率却不高。”

    传统的化石燃料发动机需要吞噬掉的海量能源,却只在提供短期动⛽☑力方面有效——储存的燃料很🞥🖌👍快用完,推进器马上被当成垃圾扔掉。

    化学火🋌🗸☳箭的大部分燃料被用来摆脱地球引力,剩余的一点则被用来推动火箭的“太空滑行”。火箭飞往目的🙛地,仅仅是依靠惯性。

    对🃯🛏于星际飞行来说,这种引擎显然力不从心。

    就拿大名🋏鼎鼎的“土星5号运载火🅝🇟🙳箭”来说。

    它是米国研发出来📢🜞🃎的超重型运载火箭,号称史上最强火箭系统。

    然而高达110.6米、直径10米、推力高达3408吨的它,却仅仅能将1🃖🗮🞾18吨物品送入🞥🖌👍近地轨道,如果是要送往月球轨道的话,载重会急剧缩小到45吨。

    其原因在于火箭产生⚩🔃的近三千五百吨推力中,很大一部分被用来“拖”起火箭自身和2000多吨燃料。

    它的“比冲量”并不高🁵🊇🎐,只有300多秒,表明了它的推🊕🐊♰进效率的低下。