Кіріспе
Қозғалтқыш жүйесі қозғалыс құралысыз қозғалыс жасайды Реакциясыз қозғалыс - қозғалтқыш құралысыз қозғалыс туғызатын гипотетикалық құрылғы. Қозғалтқышсыз қозғалтқыш міндетті түрде реакциясыз емес, егер ол сыртқы өрістермен өзара әрекеттесетін ашық жүйе болса; бірақ реакциясыз қозғалтқыш - бұл қозғалтқышсыз қозғалтқыштың жабық жүйесі, бұл импульстің сақталу заңымен қайшы келеді. Реакциясыз дискілер жиі мәңгілік қозғалыс машинасына ұқсас деп саналады. Бұл атау Ньютонның үшінші заңына байланысты берілген. Көптеген реакциясыз қозғалтқыштар ғарыш қозғалтқыштары үшін ғылыми фантастиканың негізгі бөлігі болып табылады.
A reactionless drive is a hypothetical device producing motion without the exhaust of a propellant. A propellantless drive is not necessarily reactionless when it constitutes an open system interacting with external fields; but a reactionless drive is a particular case of a propellantless drive that is a closed system, presumably in contradiction with the law of conservation of momentum. Reactionless drives are often considered similar to a perpetual motion machine. The name comes from Newton's third law, often expressed as: "For every action, there is an equal and opposite reaction." Many infeasible reactionless drives are a staple of science fiction for space propulsion.
Жабық жүйелер
Жылдар бойы қарапайым механиканы қолдана отырып, реакциясыз жұмыс істейтін қозғалтқыш дизайны туралы көптеген мәлімдемелер болды (яғни, кванттық механикаға, салыстырмалылыққа немесе атомдық күштерге немесе әсерлерге негізделген құрылғылар). Олардың екеуі олардың жалпы сыныптарын білдіреді: Динаның қозғалтқышы "сызықтық тербелістік механизм" реакциясыз қозғалтқышының ең танымал мысалы; гироскопиялық инерциялық қозғалтқыш "айналмалы механизм" реакциясыз қозғалтқышының ең танымал мысалы. Бұл екеуі де өз заманында промоутерлер мен танымал баспасөзден көп жарияланым алғандықтан ерекшеленеді және екеуі де ешқандай реакциясыз қозғаушы күштерді тудырмағаны дәлелденген кезде кейіннен қабылданбайды. Бұл құрылғылардың пайда болуы мен құлдырауы қазір осыған ұқсас мәлімдемелерді жасайтын және қайта қарастыратын адамдар үшін ескерту ретінде қызмет етеді. Диннің реакциясыз итермелеуді жасау туралы мәлімдемесі кейіннен қате екендігі дәлелденді және бағыттау қозғалысын тудыратын "еркек" құрылғы мен құрылғы тынысталған беттің арасындағы сүрінуден туындауы мүмкін және бос кеңістікте жұмыс істемейді.
Гироскопиялық инерциялық қозғалтқыш (GIT)
Гироскопиялық инерциялық қозғалтқыш - айналу механизмі механикалық қағидаларына негізделген реакциясыз қозғалтқыш. Бұл тұжырымдама үлкен гироскоптың тіректеріне қолданылған әр түрлі рычаг әдістерін қамтиды. GIT-тің жұмыс істеу принципі - бұл айналмалы траекторияда өзгермелі жылдамдықпен қозғалатын масса. Трейторияның жоғары жылдамдықтағы бөлігі төменгіге қарағанда үлкен центробегтік күшті тудырады, сондықтан бір бағытта екіншісіне қарағанда үлкен итерме болады. Шотландиялық өнертапқыш Сэнди Кидд, бұрынғы RAF радарлық техник, 1980-ші жылдары бұл мүмкіндігін (әлеуетсіз) зерттеді. Ол гироскопты әртүрлі бұрыштарда орнату ауырлық тартымына қарсы көтеру күшін қамтамасыз етеді деп болжаған. 1990 жылдары бірнеше адам NASA ғарыш зерттеулер аутрич бағдарламасына (SEOP) NASA-ға гироскопиялық инерциялық қозғалтқышты зерттеуді, әсіресе американдық өнертапқыш Роберт Кук пен канадалық өнертапқыш Рой Торнсонның жетістіктерін зерттеуді ұсынды. "Магниттік қозғалтқыштың атасы" Эрик Лейтвейт өзінің қозғалтқыш жүйесіне АҚШ патент алды, ол гироскопиялық және инерттік күштер арқылы сызықтық итермелеуді жасайды деп мәлімделген. Алайда, бірнеше жылдық теориялық талдаулар мен нақты құрылғыларды зертханалық сынаулардан кейін, бос кеңістікте бір бағыттағы реакциясыз итермелеуді өндіретін айналатын (немесе кез-келген басқа) механикалық құрылғы табылмады.
Көтерілген қозғалыс
Бірнеше түрдегі итермелеуді өндіру әдістері қолданылуда немесе ұсынылды, олар зымыран сияқты жұмыс істемейтіндіктен, реакциялық масса құрылғыдан шығарылмайды. Алайда олар реакциясыз емес, өйткені олар электромагниттік толқындармен немесе әр түрлі өрістермен өзара әрекеттесетін ашық жүйелерді құрайды. Ең танымал қозғалтқышсыз әдістер - бұл гравитациялық көмек маневрі немесе орбиталық орбиталық қозғалыс күші есебінен жылдамдаған ғарыш кемесі гравитациялық өріс арқылы немесе сәулемен жұмыс істейтін қозғалтқыш және күн желкені, лазер немесе күн сияқты алыс көзден келген электромагниттік толқындардың сәулелену қысымын пайдалана отырып. Сондай-ақ, Мах эффектісі, кванттық вакуумдық плазмалық қозғалтқыш немесе резонанстық қуыс қозғалтқыштарымен байланысты әртүрлі гипотезалар сияқты көбірек болжамды әдістер ұсынылды.
Көтергішсіз қозғалыс
Бұрылысқан кеңістікте жақсы анықталған "масса орталығы" болмағандықтан, жалпы салыстырмалылық теориясы қозғалыс импульсін сақтауды бұзбастан, белгілі бір мағынада "оның орнын өзгертуге" мүмкіндік береді. Алкубьерр қозғалтқышы - жалпы салыстырмалылық теориясынан алынған жұлдыздар аралық сапарлар үшін жарықтан жылдам қозғалыс әдісі. Физиканың қазіргі қабылданған заңдары бойынша бұл тұжырымдамаға рұқсат берілуі мүмкін, бірақ ол әлі дәлелденбеген болып қалады; оны жүзеге асыру үшін теріс энергия тығыздығы және кванттық гравитация туралы жақсы түсінік қажет. Бұл әсердің нақты ғарыш аппаратын жеделдетудің пайдалы құралын қалай (немесе бола алатыны) белгісіз және практикалық жобалар ұсынылмаған. Жердегідей әлсіз гравитациялық өрістерде деформация циклы бойынша позицияның өзгеруі анықтауға тым аз болады.