加速系统能造,电磁加速轨道不需要紧密连接,不用考虑靠超级材料做超长结构。但是以轨道对高速物体进行电磁加速的效率非常烂,速度集肤效应导致电流集中在运动物体后端极薄的厚度范围内、造成电阻激增而发热并烧蚀,对加速体的屁股和轨道造成损害并浪费能量。磁轨炮发射数千克重的炮弹时的极限弹速可能只有 7000 到 8000 米每秒,更重的物体更难期待。
线圈加速,即使是靠超导线圈,也会在加速体上产生热。加速体的散热能力与可承受的温度限制了允许的速度,对效率 99.9% 的吓死人的超导线圈来说,典型加速下质量 200 克、比热容接近水、熔点 3000 开尔文、以黑体辐射散热的炮弹允许的速度约 110 千米每秒——比磁轨炮好,但在宇航方面可以洗洗睡了。比那更迫切的限制是,加速体越快,线圈的控制越困难,靠任何设备或发热本身切断超导线圈的磁场并没有听起来那么容易,磁场切换不及时会减慢加速体的速度。
如果你要靠低加速度平衡产热与散热,你的线圈组规模会太过于大。
完全没有必要采取轨道或线圈的形式。电磁波照射下的 SWIMMER 可以在空间中利用星际物质加速到真空光速的 5% ~ 50%,加速度很小。
从题目对核推进的描述看,提问者大概是从一个物理规律跟我们不同的宇宙穿越来的。在我们这边,核推进可以用能接受的效率将飞船加速到真空光速的 15% 以上。
人体承受加速度的能力可以被强化。大肠杆菌等常见细菌和与人同为动物的秀丽隐杆线虫可以承受 40 万 g 的加速度。