1樓:匿名使用者
1。首先,鋼鐵俠中的核聚變和現實中的是不一樣的。現實世界的是熱核聚變。
第一,熱核聚變,在聚變時要很高的溫度,我們現在的材料都是承受不了的。(大概是太陽的溫度幾萬攝氏度)第二,核聚變時會放出大量的能量,如果控制不好就成氫彈了。第三,點火難,這個點火不是普通意義上的點火,而是達到可以進行核聚變的臨界溫度。
目前主要的幾種可控核聚變方式: 超聲波核聚變 鐳射約束(慣性約束)核聚變 磁約束核聚變(託卡馬克) 目前,可行性較大的可控核聚變反應裝置就是託卡馬克裝置。 託卡馬克是一種利用磁約束來實現受控核聚變的環性容器。
它的名字tokamak **於環形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、線圈(kotushka)。最初是由位於莫斯科的庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發明的。 託卡馬克的**是一個環形的真空室,外面纏繞著線圈。
在通電的時候託卡馬克的內部會產生巨大的螺旋型磁場,將其中的等離子體加熱到很高的溫度,以達到核聚變的目的。 而鋼鐵俠是冷核聚變,(就是在常溫下的核聚變)現在的技術不成熟,但是一旦成熟,對現有的能源結構會造成很大的變革。冷核聚變:
com/view/1391655.htm 2,鋼鐵俠的盔甲這個沒法回答。大概就是生物仿生,和機械的完美結合。
3,全息投影: 空中操作現在可以實現,但是全息投影做不到。理論上是可以實現的,只是時間問題。
現在已經做出了一些有條件的,全息投影。可以在玻璃,水蒸氣,等中實現。但是在空氣中還需要一段時間。
下面是全息投影的介紹 我們經常可以在科幻電影中見到一種三維的全息通訊技術,可以把遠處的人或物以三維的形式投影在空氣之中,就像電影《星球大戰》中的場面。另外隨著現在科學的發展,所有的裝置都採用小型化和精密化,而現在的顯示裝置卻無法與之相匹配,人類越來越需求一種新的顯示技術來解決問題。 現在的全系投影技術一共分為以下三種:
1.在美國麻省一位叫chad dyne的29歲理工研究生髮明瞭一種空氣投影和互動技術,這是顯示技術上的一個里程碑,它可以在氣流形成的牆上投影出具有互動功能的影象。 此技術**海市蜃樓的原理,將影象投射在水蒸氣上,由於分子震動不均衡,可以形成層次和立體感很強的影象。
2.日本公司science and technology發明了一種可以用鐳射束來投射實體的3d影像,這種技術是利用氮氣和氧氣在空氣中散開時,混合成的氣體變成灼熱的漿狀物質,並在空氣中形成一個短暫的3d影象。 這種方法主要是不斷在空氣中進行小型爆破來實現的 3.
南加利福尼亞大學創新科技研究院的研究人員目前宣佈他們成功研製一種360度全息顯示屏,這種技術是將影象投影在一種高速旋轉的鏡子上從而實現三維影象,只不過好像有點危險 可以說這些技術很多國家都在研製,毫不誇張的說這項技術它包含了未來,誰最先使用這項技術,誰就最先走入未來的先進技術行列。 全息投影技術是全息攝影技術的逆向展示,本質上是通過在空氣或者特殊的立體鏡片上形成立體的影像。不同於平面銀幕投影僅僅在二維表面通過透視、陰影等效果實現立體感,全息投影技術是真正呈現3d的影像,可以從360°的任何角度**影像的不同側面。
2樓:匿名使用者
冷核聚變是一種相對於熱核聚變的存在,核反應分為聚變與裂變。像原子彈**就是核裂變,氫彈**就是核聚變。
聚變又分冷核聚變和熱核聚變。
熱核聚變即星球地心內心的那種反應。還有太陽。現實中的核反應站這些都是運用的熱核技術。需要較高的溫度,上萬度不止。
冷核聚變是在低溫,常溫下發生的反應,目前僅處於實驗室理論,現實還無法實現。
鋼鐵俠盔甲因為是神經電子學機械學這些,掃描大腦電波做出反應,超級計算機那個是ai,目前現實中的ai都是一些剛剛初成的ai,其人工智慧程度估計連漫威電影中的千分之一都沒有。
最後的全息投影,現實中也是僅僅實現了零星一點而已。但需要媒介例如玻璃才能投影且面積極小,鋼鐵俠頭盔的ar顯示現實中倒是出現了ar眼鏡,但智慧程度也是低到不行。
3樓:白若韻
冷核聚變,聽說過嗎?
漫威系列的電影裡面的鋼鐵俠,他所使用的東西違反物理學嗎?
4樓:有糖就會笑得孩紙
影終究是電影,他所使用的東西肯定有違反物理學的,我們看的開心就是了。
鋼鐵俠想必是家喻戶曉的人物了。鋼鐵俠說他的反應堆一秒鐘可以輸出30億焦耳的能量,30億焦耳大概是833千瓦時也就是833度電,一個15瓦的燈泡24小時開著能用六年,一臺1.2千瓦的空調如果24小時開機能用29天,85kw/h的特斯拉算上損耗,從零到充滿電需要100度電,能充八次以上,鋼鐵俠只要一秒鐘,假設電費是0.
5元一度電而託尼把電全部賣掉。那麼一天人民幣就是,833 0.5 3600 24 35985600元。
印鈔機都沒麼快啊。斯塔克工業還賣什麼軍火,收購幾個發電站全部改造成方舟發電,妥妥的暴利啊。
說換成功率更直觀,那我們也來看看數字對比起來怎麼樣。按照30億焦耳每秒來算,方舟的功率就是30gw300萬千瓦。下面是一些數字,當然了我們還要考慮能量轉換效率,維持聚變反應也需要能量不管如何,這個體積 這個功率對於人類而言還是遙不可及的,且不說體積目前人類方向還只是可控的熱核聚變,冷核聚變還沒有一個確切的方向去實現,還有很長的路要走。
5樓:匿名使用者
肯定會違反物理學的,不太科學,但是科幻片本來就不是真實的,是人們的一種想象
6樓:琉璃宿醉
這個是科幻電影,違反不違反物理學這個沒法說,畢竟現在科技沒到這種程度,以後會不會有這樣的科技,或者說超過這樣的科技,這隻能慢慢等了。
7樓:匿名使用者
關於這個問題,似乎又是模擬分析過電影裡的有些場景,並作出了一定的講解和分析。有些分析是難以理解的,其實就算不分析這麼多,稍有常識的人都能看出來不符合。可是即便這樣,那又如何呢,無礙大事,因為漫畫的設定,最重要的還是有趣,有趣才能使人沉迷。
而高階的超級英雄愛好者甚至可以寫這樣一本書來靠超級英雄科普物理學,這何嘗不是一件非常有意思的事情?因此,沒有必要過於較真,去追求完美的東西。
8樓:匿名使用者
不違反,他處在漫威電影宇宙世界,他們的科技水平更為發達,物理學相比我們所處的世界也有不同,而且託尼的智商本來就很高
9樓:
大部分都是違反的,但這只是科幻不是科學,這會促進科學的發展
10樓:溫凝蓮
漫威在拍攝《鋼鐵俠》時,公司十分不景氣,面臨破產的危險,孤注一擲,選用小羅伯特·唐尼為主角,投資拍攝《鋼鐵俠》,取得了5.8億美金的全球票房,獲得巨大成功,mcu也由此開始!
那麼,為什麼是鋼鐵俠呢?
漫威手中比較受歡迎的ip有:蜘蛛俠、x戰警、美國隊長、綠巨人、鋼鐵俠。
但是蜘蛛俠和x戰警的版權全部都賣了出去。
先說綠巨人。2023年,李安拍過一部綠巨人,可惜票房成績並不是特別好,票房方面比較失敗,這個是製片方不得不考慮的問題。
再看美國隊長。在漫畫裡,美隊的人氣確實是高,而且是非常高。
雖說美隊十分受歡迎,他的**是美國國旗的顏色:紅白藍,加上明亮的星星,手持同樣顏色的盾牌。這是他的標誌。
但美隊的背景設定,得放在二戰時期。二戰對於現在年輕人的吸引力,只能說越來越弱。
但是《鋼鐵俠1》的立項應該是在2023年之前,上映時間是2023年。那幾年裡,美國或者說全世界發生了什麼?阿富汗戰爭和伊拉克戰爭,以及反恐。 鋼鐵俠1的背景設定是什麼?
電影雖然沒有明說,但很明顯就是在中東某地區。一個美國的軍火大亨,在中東某國的沙漠裡被一群**的****綁架。於是,鋼鐵俠1很巧妙地和阿富汗、伊拉克、反恐這些要素聯絡起來了,十分符合當時的時代背景,受歡迎程度也會大大提高。
另外,在觀影感受方面,相信不少觀眾已經是很厭倦了主角的完美光環,動不動就主旋律加持。而美國隊長就是這種型別。,一個渾身上下都充滿正義感的主角,精神象徵,愛國情懷,我估計很難獲得大家的好感。
落魄的漫威選擇了處於人生低谷時期的小羅伯特·唐尼為男一號,出演《鋼鐵俠》。
然而,這麼一賭,還真是成功了。漫威一炮打響,唐尼也是一炮走紅,超級英雄電影也開始了陸續的推出。
而小羅伯特·唐尼呢?出演《鋼鐵俠》,他只有50萬美金片酬,現在的《復聯3》據說片酬上億了!!!
11樓:我一生的安慰
以現有的支援是違反的,誰知道以後的科技怎麼樣
12樓:happy心塞
鋼鐵俠就是給人感覺特別的激動人心,至於有沒有違反物理學,這個到不太清楚,我覺得好看就可以了嘛。
13樓:白宇航超帥
當然違反,畢竟他的再生盔甲並不符合質量恆定方面的定律。
14樓:淺默
科幻片裡面很多東西都違揹物理學
15樓:匿名使用者
其實它只是一部電影,不用當真的。
16樓:
他本來就屬於漫威裡的英雄,用物理學去考究他沒必要吧
17樓:
反穿越時間到過去本身就是反物理原理的,就算真的能穿越,也要符合一定的規則,比如不能改變過去一類的。
但是科幻電影要的是藝術效果啦,要是什麼都按物理學來就沒意思了
18樓:
挺多值得借鑑,構思確實不錯
19樓:水晶蜂
不要問,問就高科技,問就是現在文明科技不夠
鋼鐵俠反應堆是什麼原理?
20樓:酸酸可愛多
鋼鐵俠反應堆是根據「託卡馬克裝置」的原理,製作成的。
託卡馬克是一環形裝置,通過約束電磁波驅動,創造氘、氚實現聚變的環境和超高溫,並實現人類對聚變反應的控制。它的名字tokamak**於環形、真空室、磁、線圈。最初是由位於蘇聯莫斯科的庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀50年代發明的。
擴充套件資料:
歷史發展:
二戰末期,前蘇聯和美、英各國曾出於軍事上的考慮,一直在互相保密的情況下開展對核聚變的研究。幾千萬、幾億攝氏度高溫的聚變物質裝在什麼容器裡一直是困擾人們的難題。二十世紀五十年代初期,前蘇聯科學家提出託卡馬克的概念。
2023年,第一個託卡馬克裝置在原蘇聯庫爾恰托夫原子能研究所建成。當人們提出這種磁約束的概念後,磁約束核聚變研究在一些方面的進展順利,氫彈又迅速試驗成功,這曾使不少國家的核科學家一度對受控核聚變抱有過分樂觀的態度。
2023年,中國國家科學院等離子所興建大型超導託卡馬克裝置,得到俄、美、歐盟等機構、專家大力的支援。特別是俄羅斯科學家,世界聚變研究最具權威的俄羅斯國家研究中心卡多姆採夫教授,成為裝置建設的「經常性技術指導」。
2023年ht-7建成,中國成為世界上俄、法、日(法國的tore-supra,俄羅斯的t-15,日本的jt-60u)之後第四個擁有同類大型裝置的國家。中國在裝置相關的超導、低溫製冷、強磁場等研究都登上新的臺階。
2023年12月9日和10日,美國在tftr裝置上使用氘、氚各50%的混合燃料,使溫度達到3億至4億攝氏度,兩次實驗釋放的聚變能分別為0.3萬千瓦和0.56萬千瓦,大約為jet輸出功率的2倍和4倍,能量增益因子q值達0.
28。與jet相比,q值又得到很大提高。
2023年9月22日,聯合歐洲環jet又創造輸出功率為1.29萬千瓦的世界紀錄,能量增益因子q值達0.60,持續時間2秒。
僅過了39天,輸出功率又提高到1.61萬千瓦,q值達到0.65。
2023年12月,日本方面宣佈,在jt-60上成功進行了氘-氘反應實驗,換算到氘-氚反應,q值可以達到1.00。後來,q值又超過了1.
25。在jt-60u上,還達到了更高的等效能量增益因子,大於1.3,它也是從氘-氘實驗得出的結果外推後算出的。
2023年,ht-7實驗放電時間超過10秒,標誌中國在這重大基礎理論研究領域中進入世界先進行列。
2023年1月28日,在中國成都的核工業西南物理研究院與合肥西郊的中國科學院等離體物理研究所,基於超導託卡馬克裝置ht-7的可控熱核聚變研究再獲突破。
實現了放電脈衝長度大於100倍能量約束時間、電子溫度2000萬攝氏度的高約束穩態執行,中心密度大於每立方米1.2×1019,執行引數居世界前兩位。本輪實驗有來自美、日等14個研究機構的18位外籍專家參與。
2023年,中國新一代「人造太陽」實驗裝置(east)實現了第一次「點火」——激發等離子態與核聚變。很快,它就實現了最高連續1000秒的執行,這在當時是前所未有的成就。
2023年04月22日,中國新一代「人造太陽」實驗裝置(east)中性束注入系統(nbi)完成了氫離子束功率3兆瓦、脈衝寬度500毫秒的高能量離子束引出實驗。本輪實驗獲得的束能量和功率創下中國國內紀錄,並基本達到east專案設計目標。
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