Diferencia entre revisiones de «Viajes interplanetarios»

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Sin embargo, la autonomía y la eficiencia de este motor son reducidas, por lo que viajes a cuerpos más alejados son acontecimientos realmente extraordinarios.
Sin embargo, la autonomía y la eficiencia de este motor son reducidas, por lo que viajes a cuerpos más alejados son acontecimientos realmente extraordinarios.


La [[exploración espacial|exploración]] e incluso la [[colonización]] del resto del Sistema Solar viene casi inevitablemente aparejada a la mejora del rendimiento de este motor mediante la adopción de sistemas auxiliares ([[ascensor espacial]], [[catapulta electromagnética]], [[catapulta gravitacional]]...) o bien su sustitución por otros combustibles y motores más eficientes.
La [[exploración espacial|exploración]] e incluso la [[colonización]] del resto del Sistema Solar viene casi inevitablemente aparejada a la mejora del rendimiento de este motor mediante la adopción de sistemas auxiliares ([[ascensor espacial]], [[catapulta electromagnética]], [[impulso gravitatorio]]...) o bien su sustitución por otros combustibles y motores más eficientes.


* El '''VSIMR''' (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), por ejemplo, trata de mejorar la eficiencia del impulso. En este sistema se calienta un gas confinado por campos magnéticos hasta convertirlo en plasma (gas ionizado), que produciría un empuje muy alto. La necesidad de calentar el plasma de 10.000 a 10 millones de grados Kelvin implica el uso de un [[reactor nuclear]] de 1 Gigavatio para una misión tripulada real. Modelos a escala, alimentados pro un sistema fotovoltaico, ya se han probado con éxito y se espera hacer pruebas en el espacio en el futuro.
* El '''VSIMR''' (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), por ejemplo, trata de mejorar la eficiencia del impulso. En este sistema se calienta un gas confinado por campos magnéticos hasta convertirlo en plasma (gas ionizado), que produciría un empuje muy alto. La necesidad de calentar el plasma de 10.000 a 10 millones de grados Kelvin implica el uso de un [[reactor nuclear]] de 1 Gigavatio para una misión tripulada real. Modelos a escala, alimentados pro un sistema fotovoltaico, ya se han probado con éxito y se espera hacer pruebas en el espacio en el futuro.
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