Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики. Ознакомьтесь с нашей Политикой сбора данных и выберите, какие типы cookie вы разрешаете:
cookie_policy_accepted — хранит ваш выбор cookiePHPSESSID — сессияkey3 — запоминание входа_ix — единая сессия входа на ixbt.comadminuserskey — вход администратораtopic_add_autosave — автосохранение черновикаls_photoset_target_tmp — временные данные загрузки фотоgeo_country — определяет ваш регион_ga, _ga_*, _ym_uid, _ym_d, _ym_* — статистика посещений__gads, __gpi — таргетирование объявленийВы всегда можете изменить свои предпочтения в настройках.
при постоянном «собственном» ускорении
𝑎=1𝑔=9.80665м/с^2
разгон до 0.5𝑐 займёт:
Время на борту (собственное 𝜏τ): ≈ 194.4 суток (~6.4 месяца).
Время в исходной системе (например, “на Земле”, 𝑡t): ≈ 204.3 суток (~6.7 месяца).
за это время корабль пройдёт приблизительно 0.15 светолет
а до световой разогнаться нельзя можно к ней бесконечно приближаться, 50% от скорости света тоже потребуют гмгантских и компактных запасов энергии но просто показалось правильной нереальной скоростью для данного примера
по моему мнению скорости 0.05с — 0.1с теоретически могут быть достигнуты в прогнозируемом будущем
Для обычного космического корабля пыль — серьёзная угроза при высоких скоростях. Для варп-двигателя — нет, потому что корабль не разгоняется сквозь материю: пузырь варпа «переносит» его вместе с пространством, а частицы оказываются «за пределами» деформации.
Корабль не летит через пространство, а перемещает пространство вокруг себя. Внутри пузыря он «стоит на месте».