在物理学中,动能和势能的转换是飞行的关键。通过延长滑行距离,飞行器可以积累更多的动能,从而在起飞时获得更高的势能。这种动能的积累对于外星飞行器尤为重要,因为它们可能需要更高的初始速度来实现某些飞行任务。
在长距离滑行过程中,飞行器可以更好地利用空气动力学原理,减少阻力并优化升力。这种优化对于提高飞行效率和性能至关重要。
也因为在外星飞行器中,推进系统采用了更高效的能源和更先进的技术,例如反重力技术或等离子推进。这些技术使得飞行器在滑行过程中能够积累更多的动能和推力。
俊仁认为,通过延长滑行距离,飞行器可以更充分地积累能量,从而在起飞时释放更大的推力。这种推力不仅能够提升飞行高度,还能增加飞行距离。
与之相比,人类的飞行器通常依赖传统的喷气发动机或涡轮螺旋桨发动机,这些推进系统的能量转换效率相对较低。因此,人类飞行器在滑行过程中积累的动能有限,延长滑行距离并不能显着增加推力。也因为在实际飞行中,机场跑道的长度是有限的。过长的滑行距离可能会导致飞行器无法在跑道内达到足够的速度,从而增加起飞失败的风险。
人类飞行员在操作飞行器时,通常会遵循严格的安全标准和操作规程。过长的滑行距离可能会被视为一种冒险行为,因为它可能会导致飞行器在跑道上失控或无法及时起飞。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!人类飞行员的操作习惯是基于现有的飞行技术和安全标准。因此,他们会对俊仁的激进操作感到不适应,甚至认为这种操作是危险的。
不过,爱德华不得不佩服这个看起来像是哪里来的菜鸟,跑道就剩不到半米的距离,这个人竟然还能让他飞起来,而不是撞上护栏之类,他之前还小瞧他了!
不过,俊仁起飞后的第一句话就让爱德华很是不爽,他说道:“你们这个推进系统不太行呢!这阻力也太大了,我滑了这么长……怎么的高度和距离就这么一点点?”
俊仁第二个要测的是这个飞机的高度,于是他冲上天空后就一直冲着天空飞,想要飞出大气层,他要测一下这个飞机的极限高度是多少?俊仁希望通过测试飞机的极限高度,了解其性能边界。
可是爱德华看见他不往前飞,一直向上,于是说道:“下降,下降快飞机会解体的!”
俊仁道:“放心啦,万一这架飞机解体,我带你飞下去,不会让你摔死的!”
地面导航站也是一阵慌乱,由于俊仁的飞行操作完全不按常规进行,地面导航站也陷入了一阵慌乱。地面导航站准备启动应急预案,以应对可能出现的紧急情况。
当飞机飞到一万米高空时,出现了金属疲劳现象,螺丝开始松动。这种现象在飞行中是危险的,因为松动的螺丝可能导致结构失效,俊仁对飞机的性能感到不满,认为其“工质飞行器”性能太差。他决定返航降落,以避免进一步的危险。
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