鋼鐵俠mk42用的是幾代反應堆,鋼鐵俠裡的方舟反應堆有幾代

2023-02-24 13:20:21 字數 5939 閱讀 8276

1樓:゛ 口袋

最新的三代,就是鋼鐵俠二中研製的

2樓:六荏合雪晴

樓上,mk44才是反浩克好嗎,43和42是一模一樣的,只是配色不同,42是金多紅少,43是金少紅多,一個是蛋炒番茄,一個是番茄炒蛋,個人認為43更帥

3樓:匿名使用者

鋼鐵俠都沒了....

鋼鐵俠裡的方舟反應堆有幾代

鋼鐵俠2中託尼使用的機甲是第幾代

4樓:匿名使用者

糾正一樓錯誤,鋼鐵俠2出現了三款盔甲。特別強調,三角反應堆的是馬克6!!!復聯1最後紐約決戰用的是馬克7。

第一個是馬克4,影片中並沒有它的戰鬥表現,但他確實是有別於馬克3的新一代盔甲。

(開場空降時穿過)

(甜甜圈店和寡婦跟局長談話時穿的)

第二款是馬克5,手提箱機甲,在賽車比賽中對抗初代喪鞭第三款是馬克6,託尼創造了新元素,這是首款使用新一代無毒反應堆的裝甲,三角形核心。

5樓:匿名使用者

箱子變的是馬克5 胸口是倒三角的是馬克7

誰能給我詳細解釋《鋼鐵俠》的心臟反應堆(arc-reactor)原理,哪怕科幻的解釋!

6樓:

目前根據多方資料來推斷,方舟反應堆的原理恐怕很迷。但是最大的可能性就是高度受控並且條件簡單到可以在山洞裡用一坨零碎手搓的冷聚變堆。

關於方舟反應堆的詳細資料與解釋基本上是沒提過(尤其是電影宇宙這個版本),但是需要鈀元素這點是一個取自現實中的冷聚變理論的設定(儘管這個理論被證偽了)。

當然實際上這玩意兒就是個山寨版宇宙魔方,或者至少用了一點宇宙魔方的皮毛知識。鋼鐵俠2裡的需要粒子加速器來製造同位素就是因為正常元素確實沒法滿足需求。

鐵罐2裡可以看到拔出的鈀板燒蝕嚴重並且在冒煙,很可能就是聚變過程的損耗。因此離子化的鈀元素也導致了重金屬中毒。確切的說是根據某位工科大佬的解釋,反應過程中鈀元素會衰變成銠元素和另一種重元素。

放射性且高毒性(而鈀元素其實沒那麼大毒性)(銠中毒的症狀似乎和電影效果符合)

從鋼鐵俠吐槽鞭索的山寨品缺陷在於「轉數上不去」來看確實是磁流體發電技術。(儘管他捏爆那玩意兒前頭顯介面裡測出來的磁流體轉數放現實中已經是很彪悍了)

然而這玩意兒還是個山寨版宇宙魔方,甚至已經可以通過蟻人的迷之操作反向弄出來宇宙魔方了233

7樓:銀藍翼影

核能。鋼鐵俠利用冷核聚變。

現實還不能做到。現實只有熱核聚變。冷核聚變技術還不成熟。

剛開始那個救他的yinsen為了防止彈片進入他的心臟 所以做了個強磁鐵

而這個強磁鐵需要汽車電池來供電 而所謂的能量球(電影裡是arc-reactor 翻譯過來是電弧反應堆)在做之前 託尼已經有了做鋼鐵俠逃出那裡的想法 所以做了這麼一個反應堆 一方面有電磁鐵的功能 另一方面要用它做鋼鐵俠的供電裝置

當時剛做好的時候 他們的對話是這樣的:

yinsen:這可不像是傑里科導彈

tony :因為這是個小型電弧反應堆,我家那邊有個大的,給工廠供電,這個可以給電磁鐵供電,防止彈片進入心臟

yinsen:它的發電能力怎麼樣?

沒算錯的話,但我經常算錯,每秒30億焦耳

yinsen:這夠你活50輩子了

tony :是啊,或者夠一個大傢伙用一刻鐘(這時候他已經暗示了這個要派上大用途)

緊接著tony就給他展示了第一代鋼鐵俠的設計圖紙

不過話說回來,這電影太科幻了,他手上的鐳射炮要像發出那麼大能量,瞬間需要的電量就連一個大型核電站也無法滿足,而他的鋼鐵俠是用噴氣式發動機,而要想突破音速,發動機就需要一個加力燃燒室,也就產生了飛機後面噴火的效果,而用加力燃燒室的話,必須要航空煤油,而一個鋼鐵俠體能的空間能裝上從美國飛到阿富汗用的航空煤油根本不可能,所以這個電影很多不現實的地方。

8樓:吾為影迷

如果冷聚變反應堆真的有的話,那飛行動力就解決了因為那時反重力裝置。但有很多都不可能有。鈦合金克能抗的住125炮彈嗎,反重力裝置有嗎,

9樓:匿名使用者

你真是聰明啊!~~~那可是科幻電影裡的高科技產物,你發明出來你就得諾貝爾了

10樓:匿名使用者

拜託不要去較真科幻電影中的技術!尤其美國漫畫中的技術很多都是為了聽起來酷而已!

關於鋼鐵俠盔甲能源的問題。1、前幾代的盔甲能量**是不是維持生命的體內反應堆?2、如果後來的盔甲用

11樓:

1:mk1到mk3用的都是他身上的那個反應堆發的電,注意是電,tony所有的戰甲都是用電的;

2:mk42各部分裝甲獨立供電,每一部分均可獨立存在;

3:盔甲用電,可以充電也可以用反應堆供電;相比充電來講反應堆來的更持久,可以理解為一個超大容量充電寶。

純手打,望採納

託尼斯塔克一共研究出幾代鋼鐵俠

12樓:匿名使用者

45套鋼鐵俠1中有三套

鋼鐵俠2中增加了馬克4(跳飛機時,開派對時穿的),馬克5手提箱裝甲,馬克6三角反應堆裝甲

復仇者聯盟中加入了馬克7號

鋼鐵俠3裡算上之前的,託尼開發到了第42號在復仇者聯盟2中,開場襲擊九頭蛇,用的是馬克43,它是42號的改進型,繼承了42號自由組裝的特點;反浩克按照代號排列是馬克44;最後決戰配合雷神摧毀天空中的索科維亞用的是馬克45,可惜電影裡並沒有它的組裝鏡頭,漫威官方表示這款裝甲使用了奈米科技。

馬克43

馬克44,就是反浩克

馬克45

13樓:匿名使用者

如今到mk43,再加上一套反浩克機甲

鋼鐵俠反應堆是什麼原理?

14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。

15樓:景愛呀

方舟反應堆是根據「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、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。

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。

擴充套件資料:

核聚變(nuclear fusion),又稱核融合、融合反應或聚變反應核是指由質量小的原子,主要是指氘或氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),只有在極高的溫度和壓力下才能讓核外電子擺脫原子核的束縛。

讓兩個原子核能夠互相吸引而碰撞到一起,發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子核(如氦),中子雖然質量比較大,但是由於中子不帶電,因此也能夠在這個碰撞過程中逃離原子核的束縛而釋放出來,大量電子和中子的釋放所表現出來的就是巨大的能量釋放。

這是一種核反應的形式。原子核中蘊藏巨大的能量,原子核的變化(從一種原子核變化為另外一種原子核)往往伴隨著能量的釋放。核聚變是核裂變相反的核反應形式。

科學家正在努力研究可控核聚變,核聚變可能成為未來的能量**。

核聚變的過程與核裂變相反,是幾個原子核聚合成一個原子核的過程。只有較輕的原子核才能發生核聚變,比如氫的同位素氘(dāo)、氚(chuān)等。核聚變也會放出巨大的能量,而且比核裂變放出的能量更大。

太陽內部連續進行著氫聚變成氦過程,它的光和熱就是由核聚變產生的。

相比核裂變,核聚變幾乎不會帶來放射性汙染等環境問題,而且其原料可直接取自海水中的氘,**幾乎取之不盡,是理想的能源方式。

人類已經可以實現不受控制的核聚變,如氫彈的**。但是要想能量可被人類有效利用,必須能夠合理的控制核聚變的速度和規模,實現持續、平穩的能量輸出。科學家正努力研究如何控制核聚變。

在託卡馬克裝置中,歐姆線圈的電流變化提供產生、建立和維持等離子體電流所需要的伏秒數(變壓器原理);極向場線圈產生的極向磁場控制等離子體截面形狀和位置平衡;環向場線圈產生的環向磁場保證等離子體的巨集觀整體穩定性。

環向磁場與等離子體電流產生的極向磁場一起構成磁力線旋轉變換的和磁面結構巢狀的磁場位形來約束等離子體。同時,等離子體電流還對自身進行歐姆加熱。

等離子體的截面形狀可以是圓形,也可以與偏濾器(位於真空室內部的邊緣區域,通過產生磁分介面將約束區與邊緣區隔離開來,具有排熱、控制雜質和排除氦灰等功能的特殊部件)位形結合設計成d形。

在託卡馬克裝置上,已可通過大功率中性束注入加熱和微波加熱使等離子體達到和超過氘一氚有效燃燒所需的溫度(>10k),最高已達4.4×10k。加大裝置尺寸,約束時間大致按尺寸的平方增大。

此外,還可通過提高環向磁場、優化約束位形和執行模式來提高能量約束時間。

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