五个铠甲勇士都叫什么?:磁力侠

忆美游戏网 游戏攻略 2024-07-12 25 4

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于磁力侠的问题,于是小编就整理了4个相关介绍磁力侠的解答,让我们一起看看吧。

五个铠甲勇士都叫什么?

五个铠甲勇士的名字是:

1. 烈火铠甲勇士: 烈火扬帆(或称“烈火风云”);

2. 雷电铠甲勇士: 雷电霹雳(或称“雷霆万钧”);

3. 磁力铠甲勇士: 磁力光速(或称“磁力流星”);

4. 空中铠甲勇士: 飞天猎鹰(或称“飞天之翼”);

5. 海洋铠甲勇士: 海之勇者(或称“海洋勇士”)。

这些铠甲勇士都有着不同的特点和技能,在战斗中互相配合,以保护人类和世界的和平。这是一部受欢迎的日本动画作品,也是很多80后、90后的童年回忆。

炘南是炎龙铠甲,东杉是风鹰铠甲,北淼是黑犀铠甲,坤中是地虎铠甲,西钊是雪獒侠。

吴建飞 饰 炘南 、 郭帅 饰 东杉 、 柏栩栩 饰 北淼 、 秦炎仕 饰 坤中 、 张超 饰 西钊

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什么是相对论?

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19世纪的最后一天,欧洲著名的科学家欢聚一堂。会上英国著名物理学家威廉.汤姆生(即开尔文男爵)发表了新年祝词。他在回顾物理学所取得的伟大成就时说,物理大厦已经落成,以后的研究只是一些修饰工作。然而他在展望20世纪物理学前景时说:“动力理论肯定了热和光是运动的两种方式,现在,它的美丽而晴朗的天空却被两朵乌云笼罩了,第一朵乌云出现在光的波动理论上,第二朵乌云出现在关于能量均分的麦克斯韦-玻尔兹曼理论上”。

而爱因斯坦提出狭义相对论就是为了消灭物理大厦的第一朵乌云。19 世纪流行着一种“以太”学说,当时认为光的传播介质是“以太”。由此产生了一个新的问题:地球以每秒30公里的速度绕太阳运动,就必须会遇到每秒30公里的“以太风”迎面吹来,同时,它也必须对光的传播产生影响。这个问题的产生,引起人们去探讨“以太风”存在与否。1887年,迈克耳逊(1852-1931)与美国化学家、物理学家莫雷(1838-1923)合作,在克利夫兰进行了一个著名的实验:“迈克耳逊-莫雷实验”,即“以太漂移”实验。然而实验结果证明,不论地球运动的方向同光的射向一致或相反,测出的光速都相同,在地球同设想的“以太”之间没有相对运动。

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因为迈克耳逊-莫雷实验结果彻底否定了“以太”存在,从而导致建立在绝对时空观的基础上牛顿经典力学和经典运动学受到了冲击,就在物理学大厦倾倒之际,一个伟大的科学家阿尔伯特·爱因斯坦闪亮登场,挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾!

阿尔伯特·爱因斯坦于1905年的论文《论动体的电动力学》中提出两个基本公设上:

1、光速不变原理:真空中的光速在任何参考系下是恒定不变的。

2、狭义协变性原理:一切的惯性参考系都是平权的,即物理规律的形式在任何的惯性参考系中是相同的。

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爱因斯坦不仅以此两个公设消灭物理大厦的第一朵乌云,,并以这两个公设完美的介绍了“水星进动”的现象,从此爱因斯坦一发不可收拾,在此公设基础之上推出了:时间会膨胀、空间会收缩、质量与能量可以互相转化等一系列匪夷所思的结论,最可怕的实验证明爱因斯坦是对的!

洛伦兹是坚决反对爱因斯坦的时空观,他常参加一些反对爱因斯坦理论的辩论,在辩论中为了称呼方便,他把爱因斯坦的理论,称为相对论。爱因斯坦起初也是非常反感把他的理论称之为“相对论”,但爱因斯坦的理论主题思想是相对的、其主要论述以及主要推论都是相对的,所以称之为相对论是十分确切的,最终大家都接受了“相对论”这个名称。

你认为爱因斯坦就此罢休了,没有!开挂的人生才刚刚开始,爱因斯坦根本没有满足他的理论只在惯性系中成立,所以在爱因斯坦坚持不懈的努力,终于发现了等效性原理:重力场与以适当加速度运动的参考系是等价的。

爱因斯坦在等效性原理的基础上提出了广义相对论,并给出了爱因斯坦引力方程:

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并为区分原来的理论,把以前的理论命名为狭义相对论,把此理论命名为广义相对论,至此爱因斯坦的相对论正式确立。

最后谢谢大家,这里是白说世界,用数学的思维,科学的方法跟大家一起对文化知识追本溯源。原创不易,如果大家对我的观点有不同的想法,请在评论区留言交流;你若关注、我必回应,互关互动!

施郁

(复旦大学物理学系教授)

爱因斯坦创立的相对论是关于时间和空间的基本理论,也就是关于时空观的基本理论。 它由狭义相对论和广义相对论两部分。

狭义相对论首先将伽利略的相对性原理推广。伽利略告诉我们,力学定律应该在相互作匀速直线运动的不同的惯性参照系中都一样。这里的惯性参照系是指这样的参照系,在它看来,物体不受外力时,将保持静止或匀速直线运动。狭义相对论将这个相对性原理推广到所有的物理定律爱因斯坦当时是指电磁学定律)。

狭义相对论另一个基本假定是光速对于不同的惯性参照系都是一样的。这个基本假定是被实验证实的。 由此出发,就会发现,对于不同的惯性参照系,时间就不一样了。特别是,在一个惯性系看来是同时发生的事情,在另一个惯性系看来就不是同时的了。 然后还有时间膨胀的现象。就是说, 在一个惯性系上同一个位置发生的两个事情的时间间隔,在另一个惯性系看来更长。还有长度缩短的现象。就是说,在一个关系参照系测量一个运动的物体的长度,要比它的固有长度(也就是在它静止时去测量的结果)短。在不同惯性参照系中关于同一个事件的时间和空间坐标,可以通过洛伦兹变换联系起来。因为光速的特殊性,它出现在洛伦兹变换中。

除了光速之外,相对论中也有其他不依赖参照系的量,比如从两个事件的空间间隔和时间间隔,可以定义时空间隔。它不依赖于参照系的。

广义相对论是将狭义相对论推广到质量导致时空弯曲,从而导致引力的情况。

相对论通常包含爱因斯坦的两个相互关联的理论:狭义相对论和广义相对论。狭义相对论适用于基本粒子及其相互作用,描述除重力之外的所有物理现象。广义相对论解释了万有引力定律及其与其他自然力量的关系。它适用于宇宙学和天体物理学领域,包括天文学。

这个理论在20世纪改变了理论物理学和天文学,取代了由艾萨克·牛顿(Isaac Newton)主要创造的有200年历史的力学理论它引入了包括时空在内的概念,它是空间和时间的统一体,同时性的相对性,运动学和引力时间膨胀,长度收缩。在物理学领域,相对论提高了基本粒子的科学及其基本的相互作用,并且带动了核时代。相对论中,宇宙学和天体物理学预测了中子星,黑洞和引力波等奇异的的天文现象。

相对论效应不仅仅是理论上游戏,而是关乎重要的实际工程问题。 基于卫星的测量需要考虑到相对论效应,因为每颗卫星相对于地球上的用户都在运动,因此在相对论的基础上是一个不同的参照系。 全球定位系统,如GPS,北斗导航卫星,必须考虑到所有的相对论效应,例如地球引力场的后果,以便精确地工作。 在时间的高精度测量中也是如此。如果忽略了相对论的考虑,从电子显微镜到粒子加速器的仪器将不起作用。

其实要三言两语解释清楚相对论到底是什么,是不可能的。因为要真正理解相对论,严格的数学推导是绝对少不了的。建议感兴趣的朋友踏实一点,买本教材回来好好理解研究。

首先说狭义相对论:狭义相对论(the Specia of relatively)作为当代21世纪的五大物理基石之一,它基于“所有的参考系在物理体系中都完全等效”这个事实(all inertial frames of reference are completely equivalent)

爱因斯坦(Einstein)于1905年发表了题为 《论动体的电动力学》一文中提出的区别于牛顿时空观时空理论

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对于力学(mechanics)和那些电磁学(electromagnetism),当两个不同的参考系相对运动时,在特定情形下距离和时间间隔的测量就需要修正(modified),而相对论正好可以满足这一点。

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修正后的运动学(kinematic)导致了新的动力学概论(The necessitate generalization of dynamics )的形成。

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狭义相对论比牛顿力学(Newton's laws)更具有普遍性(generality)。

牛顿力学只是狭义相对论下的近似,它在我们日常生活中运用广泛,依然保持着活力,因为它简单可以处理比光速低很多的运动问题。

顾名思义,广义相对论(general relatively)包含了狭义相对论,就像狭义相对论可以推导出牛顿力学那样。狭义相对论与广义相对论有什么不同呢?

狭义相对论的时空背景是平直的四维时空,而广义相对论则适用于任意伪黎曼空间,它的时空背景是弯曲的黎曼时空

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四维时空

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黎曼时空

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爱因斯坦-罗森桥

当一个现象在两个不同的坐标系中被观测时,那两个坐标系各自观察的结果将可能怪异性的不尽相同同:尽管他们看起来相似,事实上已经存在微妙的变化(subtle and far-reaching)而差之千里了,这就是相对论的神奇所在。

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相对论是把物质与能量混为一谈的假说。

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物质是金属氢聚合形成的,能量是金属氢的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素的同时伴生的电磁波;能量与物质不会互相转化,熱核反应质量守恒!

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光速是金属氢的“磁力矩”的震荡,是物质转化为金属氢的“临界值”。

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物质是能量的载体,是金属氢在常温、常压下的暂时平衡状态;磁场里高速流动的物质转化成金属氢,金属氢的“磁力矩”相互切割聚合形成新元素的同时伴生电磁波;能量——电磁波的传播离不开金属氢“磁力矩”的共振,具有波粒二相性。

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爱因斯坦的相对论试图由经典力学过渡到量子力学,但是由于概念混乱,阻碍了物理学的发展。

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万磁王的三个儿女哪个最强?

在此前漫威一些涉及到万磁王儿女的剧情中,一度将绯红女巫、快银以及北极星设定为老万的儿女,但其实如今最新的剧情中,绯红女巫以及快银已经被更改了起源背景,并非是万磁王的亲生儿女了。

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对于老万,其实相比较此前的福克斯影版的设定来说,漫威原设定中的万磁王还是比较风流的,在较早的漫画剧情中,也是留下不少风流债。

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北极星就是一个比较典型的例子!

当然,对于另外如今已经“非亲生儿女”的绯红女巫和快银,笔者这里暂时权当是老万的女儿系列,来做一个实力对比。

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在实力上,万磁王的每个“儿女”,无论是漫画设定的,还是影版中昙花一现的,都是有着各自非常独特的能力属性。

比如,对于北极星来说,就是继承万磁王能力最完美的后代——

在设定中,北极星其实应该算是漫画中万磁王最小的女儿,不过在能力上却是继承老万最完整的一个,都是拥有可以操控磁力的变种能力,甚至在脾气上也是惊人的相似。

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而在漫威衍生剧《天赋异禀》中,北极星的能力就展现的比较符合逻辑。

值得一提的是:

在设定中,北极星的绿色头发,其实是北极星变种能力显现的一种标志。

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又比如:实力最bug的“前女儿”绯红女巫——

如果说北极星是继承万磁王能力最全面的,那么绯红女巫的能力和老万几乎没有共同之处,但却是实力最恐怖的一个。

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对于绯红女巫的能力,熟悉的粉丝都清楚,就是混沌魔法(混沌之力),但是就现阶段漫威对绯红女巫能力的起源设定中,有两个比较主流的版本:

1、参考《非凡复仇者#4》剧情,小时候和双胞胎弟弟快银一起被至高进化者绑架当做实验对象,从而获得了混沌魔法(创造和湮灭物质)和修改概率的能力,后来二人被骗,才听信了自己是万磁王的孩子;

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2、在出生时混沌之力是由黑魔法之神西索斯给予的,西索斯原本打算在旺达成人后利用她的能力为自己服务,但这项计划被复仇者所阻止;

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版本故事不同,但大体上对于绯红女巫的实力设定,还是比较“高端”的!

在各个涉及到“绯红女巫”的战绩中,也是异常的恐怖,典型的——

就是在《M皇室》大事件中,受刺激的绯红女巫曾经一句话剥夺了地球上的变种人和异人族的能力。

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在大事件《复仇者解散》中,因为自己用魔法创造的孩子被抹除,造成绯红女巫暗中一人怼上了整个复联,一度让复联陷入解散的境地;

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而在能力设定中,巅峰时期的绯红女巫可以做到吊打“全能宇宙级别”的生命法庭,借助混沌之力一度可以永久性修改现实。

甚至绯红女巫所使用的混沌魔法,可以直接影响到平行时空,重启多元宇宙也不是不可能。

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所以,基本上绯红女巫的实力,算是最强悍的。

至于快银,其实在漫威漫画中的设定比较保守,本身具备了牛掰战绩并不多,甚至在此前的影版《复联2》中更是直接连子弹都没有躲过,就领盒饭了。

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所以,不提也罢。

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到此,以上就是小编对于磁力侠的问题就介绍到这了,希望介绍关于磁力侠的4点解答对大家有用。

评论

精彩评论
  • 2024-07-12 13:32:48

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