鋼鐵俠反應堆是幹什麼的,鋼鐵俠的方舟反應堆究竟是做什麼用的啊

2022-10-06 09:06:38 字數 5385 閱讀 8654

1樓:

難道樓主就沒有考慮過,他吧技術升級,鋼鐵俠戰衣不再需要那個小反應堆呢!今天剛看完3d版的第三部!最後的鏡頭放給了小孩,小孩屋裡面的裝置等都是託尼的!

說不定哪天就會重新再出來!最後他也說了,可以掠奪改變的是房子什麼的,而改變不了的是他是鋼鐵俠,加上還有一架鋼鐵戰衣沒有銷燬---羅德上校的鋼鐵愛國者!

2樓:竇碩伏曼雲

不管是胸前的反應堆

還是戰衣的反應堆

甚至是第一步那個巨大的反應堆

都是不存在的

目前的核反應堆都是要很複雜的一套系統才能運轉的比如要有控制核裂變的鎘棒

就算是用在航母和衛星上的

體積也要比鋼鐵俠的大很多

鋼鐵俠本身就是科幻片

鋼鐵俠的方舟反應堆究竟是做什麼用的啊 10

3樓:道道魔法騎士

方舟反應堆實際上是個磁鐵。在山洞裡,伊森就說過,在缺少醫療條件的地區,把被彈片擊中的人稱為「活死人」,因為一週之內彈片就會慢慢進入重要臟器。而伊森則把能取出來的彈片取出,過於靠近心臟取不出的就用胸口的磁鐵吸住阻止彈片進入心臟。

在《鋼鐵俠1》裡,好像沒有特別說為什麼歐泊代亞(就是那個禿頭反派)取走託尼胸口的反應堆會讓他幾乎無法呼吸直冒冷汗。不過這一點或許可以在復仇者動漫《復仇者集結》第一季最後一集找到線索:託尼為了對抗紅骷髏耗光了反應堆的能量,回到大廈後只能靠美國隊長扶著他到實驗室為反應堆充電,期間他說話都斷斷續續,還疼得說了一句「哦,天,開始感覺到碎片了」。

由此推測,取走反應堆會讓託尼感受到彈片移動造成的劇痛。

4樓:匿名使用者

託尼的心臟是因彈片威脅而在外裝上了一個磁吸引裝置。但單純的電磁吸引不具有能量輸出,所以託卡馬克成為了方舟反應堆的原始藍圖。託卡馬克是一種核聚變反應堆,因核聚變會產生大量的高溫,而任何容器都無法承受這種溫度,所以託卡馬克外圍電磁線圈,這一種線圈能夠產生磁場來約束所反映核聚變的粒子,使其不接觸容器產生對容器的破壞,而內部其實是真空的,所以才將溫度全部隔絕在其中。

那麼託卡馬克的原型既能產生磁場吸引,又能釋放大量能量。所以方舟反應堆既保障了託尼的生命安全,又為戰甲提供巨大能源輸出,但託卡馬克西方的能量是熱量,你說火力發電其中也要轉換,而方舟卻能將其轉換裝置包入其中,這是現今人類科技無法做到的。而將裝置微小化這才是託尼真正的智慧,這邊是方舟反應堆的真面目。

核聚變,大家也知道吃燃料是什麼吧,我就不多做解釋了。。

5樓:斯特蘭奇魔法師

在山洞裡做依森出來的那個只是一個電磁鐵,為了吸附住心臟附近的彈片,能源是汽車電瓶。。。後來託尼用導彈燃料做的那個本質也是吸附彈片的電磁鐵,能源是一個簡陋版核反應堆,順便用核反應堆給電磁鐵供電太浪費了,巨大的能源可以驅動那個簡陋版鋼鐵盔甲。後期託尼在實驗室做的是高階版核反應堆電磁鐵,能源能大更穩定,外觀更酷炫。

作用同上。託尼如果電磁鐵被摘掉會導致彈片緩慢的流向心臟,主要是心裡壓力巨大,心臟肯定不能正常跳動,小辣椒又不小心短路,巨大的電流流出。

6樓:匿名使用者

是電磁鐵拿下後彈片靠近心臟,才會停跳

鋼鐵俠中託尼胸口的反應堆作用

7樓:風雪一夏

託尼被劫持的時候彈片進入心臟附近取不出來,微型反應堆那裡有個電磁鐵,吸著彈片不往心臟移.後來應該取出來了

8樓:超級熊貓機器人

第三部反應爐中不僅是給盔甲供給能源,還是為了阻止彈片進入心臟.影片末尾處的手術把彈片拿出來了,因此不需要反應爐了.

9樓:左岸泊心

前兩部那反應爐不僅僅是為了給鎧甲提供能量,也是在救他的命,第三部,難道你不認為那些鎧甲胸口部位那閃閃發光的不是方舟反應爐?

鋼鐵俠裡的反應堆是真的嗎

10樓:

不管是胸前的反應堆 還是戰衣的反應堆 甚至是第一步那個巨大的反應堆都是不存在的

目前的核反應堆都是要很複雜的一套系統才能運轉的 比如要有控制核裂變的鎘棒

就算是用在航母和衛星上的 體積也要比鋼鐵俠的大很多鋼鐵俠本身就是科幻片

11樓:忻傲冬

是真的,例如中國的人造太陽,只是尚未完善

12樓:羅季姆採夫少將

樓上說的是裂變堆,當然體積巨大,還有什麼破控制棒,我們應當明確,方舟反應堆其實就是所謂託卡馬克裝置,應是聚變堆,在中國eastsun工程中已有原型機製造出來(不信可以問度娘),只是核聚變無法在長時間受控,還有,鋼鐵俠本身是不科學的,堂堂的聚變堆居然用鈀元素做燃料,不錯,鈀是有很特殊的原子結構,但是聚變堆應以週期表中 鐵 前面的元素作為燃料,目前已知的最好燃料是he-3,但是長時間控制已然是問題,預計20世紀中葉才能有突破,拭目以待吧。

13樓:

當然是假的,拍電影是不會用真的反應堆的

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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