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後坐力的形成可以歸結爲牛頓第三定律:作用力等於反作用力。當子彈被點燃,燃燒時所產生的高壓氣體會推動子彈瞬間離開槍膛,這種瞬間的物理反作用力正是後坐力的來源。同時在子彈離開槍膛的瞬間,火藥燃燒所產生的氣體以高速從槍膛中噴射出來,反方向的壓力正好沿着槍口發射方向。這種瞬間壓強確實非常大,並且會隨着子彈的速度而變化。這個瞬間的反作用力會在槍械外殼上產生一個向後的推力,並以此推回到使用槍械的載體。
要解決守衛者一號機器人的問題也很簡單。
要麼解決後坐力問題,要麼提升拖拽槍械移動的電機的功率。
因爲沒有製作電池的原材料,實際上守衛者一號機器人用的都是碳纖維束矩陣儲能,這種儲能方式優點就是穩定性強,只要守衛者一號沒有被破壞超過百分之八十,就依舊能夠提供電機所需的能源。但缺點也很明顯,就是輸出效率有限,無法提供更高功率的電機需要的能源。
因此提升拖拽槍械移動的電機功率這一點行不通。
以目前荒年的技術力,想要繼續提升電機的效率實際上是一件相當不現實的事情,畢竟能源也就只有離子鋰空電池組,能夠用來做能源儲備裝置的也就碳纖維束。
於是荒年將目標放在瞭解決另一個問題上。
後坐力的大小是由多個因素決定的,比如槍械的重量、子彈的重量和速度、火藥的量和速度等。荒年突然想到,當初學習武器應用的時候,他的教官就說過,實際上後坐力對第一發的影響是非常之小的,主要影響的是後續射擊的子彈。
與其去設計複雜的算式控制後坐力,不如讓每一發子彈都能迴歸到第一發的狀態。但這樣的話很明顯會極大的影響射擊速度進而影響守衛者一號機器人的火力。