Некоторые научные и инженерные достижения, которые легли в основу разработки рельсотронов:
Создание ускорителя плазмы. rg.ru Устройство состоит из двух направляющих (рельсов). rg.ru При подаче мощного заряда постоянного тока между рельсами образуется плазменная дуга, которую можно перемещать вдоль направляющих. rg.ru Если в зону действия этой дуги поместить предмет, то он под действием силы Лоренца начнёт движение с большой скоростью. rg.ru
Использование высокопроводящих охлаждающих материалов. school-science.ru Например, китайские специалисты экспериментировали с жидкими металлами, которые значительно уменьшают процессы разрушения конструкции. school-science.ru
Разработка надёжной системы наведения. dzen.ru Электроника рельсотрона должна выдерживать ускорение в десятки тысяч g, экстремальные температуры и мощные электромагнитные поля. dzen.ru
Использование компактных и дешёвых снарядов. dzen.ru При этом они обладают огромной разрушительной силой за счёт своей кинетической энергии. dzen.ru
Использование жидкостных металлов. school-science.ru Этот подход позволил создать практичную и эффективную конструкцию, которая позволяет запускать снаряды с более высокой скоростью и на большие расстояния. school-science.ru
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.