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这个就体看大气层有多厚了,有的大气层只是稀薄的一层,有的大气层相对不稀薄也不太厚,而有的就是气态巨星(大气层厚到学上不可其厚度)。

厚度的大气层,其风能相对就小,到来自大气层扰动就小,厚度高的大气层,其风能相对就大,到来自大气层扰动就大。

而并非所有的大气层都是压,有的大气层理论上存在钻石雨,那么还要考虑到大气层中钻石雨撞击和摩擦对航天的损伤。

对于存在钻石雨的航天,表面要装一些点阵的动能对撞缓冲枪械,能表面不至于毫无防备的就触到各种度的钻石雨(理论上,秒70米,水平方向圆运动的风,在宇宙中是存在的,只要该天体自转足够快,大气层足够厚,引力足够)。

想要实现航天农业,首选就是距离恒星的无大气天体(比如太阳系的水星和小行星带朝阳小行星),次选就是自带一些大气层的(比如金星,金星的大气层过滤的,或许并不适合动植物当自然使用),至于厚度很大,以及备大量云层,常年阴云不散的天体,一都是选择制作云层之上的艇农场(毕竟云层之上总是晴天),对于大气层很厚的天体,要么选择在地下一定度制作相对稳定的地下农场,然后使用人来作为动植物的自然用,要么选择在云层之上或天体的轨道航天上建设农场。

另外,还要考虑到天体自身的引力,以及干扰的潮汐力,对于动植物的扰动和破坏,天体的自转和公转加度也要考虑进去,毕竟如果地球秒公转度是二分之一,那么地球上也不会存在这么多多细胞生物,都离心作用给撕碎成单细胞了,最多也就只能存在单细胞生物;然而大多数的动植物都是多细胞生物。

无大气天体专用穿梭航天

只要考虑固体表面触动力学,只要考虑到野性能,上下悬崖峭壁的能力,凹凸地形的通过能力和停留能力,如果要遁地,还要道土木工程学,比如挖掘,比如支撑梁之的,如果挖掘的度很高,还要考虑到地下水,地下熔岩浆,地下热泉,地下液态气体之的殊触情况的着陆并遁地航天的表面硬环境损毁和修的问题。

有大气天体专用穿梭航天

要考虑到在大气层中移动的距离和时长,以及要面对的大气层扰动,然后考虑是否着陆,不排除某些天体表面全是沙漠,然后风吹就全是沙么的情况存在,这样的地形是不建议着陆的,虽然沙好挖掘,然而沙本身动性,不像其他有金属矿和非金属矿的地区,能够把局部的隙带来的负压大面积,大体积分摊,沙本身就难以挖掘和大气层贯通的通道(不存在如同潜水呼吸,潜望镜的应用前提条,沙随时都有可能把潜水呼吸和潜望镜给埋了),想要在沙之中能够进退,就要考虑到使用道的方式,来加存气问题,毕竟生物本身就要气体,而沙在一定度以下,透气性很。

有大气天体和无大气天体面临的问题

有大气天体,可能会面临电离层,电闪雷鸣对于航天的响和损毁问题。

无大气天体,则要对航天使用非电子系统设计(无视太阳风暴,太阳黑子爆发么的,宇宙射线暴啊)归到齿轮,杠杆,滑轮,绳索的机械逻辑硬操控,而因为防爆和防火的要,可能还要尽可能避免使用燃料和自可爆炸材料。

动植物在当下的生物时代,小批量的可以使用专用太服,太舱来实现避免到宇宙射线和各方面的危害,至于大批量的,还是挖天窗,然后制作人大气层经济和实惠,节约材料。。

而对于台风星球着陆航天,可以设计风车桩系统,使用风能作为机械能来源,实现向天体固体表面如同钉钉子一样,让自己能够固定住,不至于随风浮沉漂。

另外对于无大气的天体,有个大胆的想法,既然存在压,那么是否可以设计车(如同水车到水推动一样,车到压推动从而获得转动机械能???)???

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