Человек муравей уменьшение до атома, Человек-муравей (фильм ) — Сюжет
Внутреннее пространство Регистрируйтесь на playground. Используйте свой аккаунт в социальной сети для входа на Weburg. А что же с человеком - пауком и черепахами ниндзя?
Электронная почта для анонсов и пресс-релизов news weburg. Кино Съемки Сериалы. Первое и последнее появление Атома в «живом плане» — в пилоте «Лиги справедливости Америки» его сыграл Джон Кэссир Рут станет третьим актером, рекрутированным из «большого кино» в новый сезон, вместе с ним в сериале появятся Петер Стормаре и Девон Аоки. Позже в той же социальной сети актер эти слухи и развеял. Вообще же… если в следующий раз я буду давать интервью, то тем журналистам, что мне симпатичны, я постараюсь объяснить, в чем суть.
Сериальный формат давно перестал быть показателем низкого качества или потенциала фильма. В любом случае спасибо за вашу поддержку, но всегда помните, что моя роль в сериале — это вовсе не утешительный приз.
Просто мы показываем разные стороны персонажей комиксов». Все права защищены.
Любое использование материалов допускается только с согласия редакции. Weburg — информационно-развлекательный портал. Проект компании Weburg Ltd. Новости, обзор культурных событий, фоторепортажи. Афиша событий, расписание кинотеатров. Онлайн ТВ и радио. Телепрограмма Екатеринбурга: более телеканалов в цифровом качестве и порядка 20 каналов в формате высокой чёткости.
Обратная связь. Для того чтобы подать заявку необходимо авторизироваться. Если Вы не можете этого сделать опишите вашу проблему ниже.
Произошла ошибка. Попытайтесь отправить сообщение ещё раз! Спасибо, ваше сообщение принято к рассмотрению. Ответ на него вы получите на указанный вами электронный адрес в течение двух недель.
Это похоже на электричество, проходящее через компьютер. Электричество — это не просто таинственная энергия или сила; это на самом деле имеет значение. В частности, это потоки электронов, движущихся в пространстве.
Квантовый мир меньше электрона, поэтому там не может быть электричества — ни электричества, ни мысли, ни разумных существ. Поскольку каждой известной или предполагаемой в настоящее время форме жизни вообще для жизни требуется электричество, ничего, что ученые считают живым, также не существует. Это фильм о супергероях, поэтому следует ожидать определенного научного размахивания руками.
Даже если предположить, что Квантовый мир может существовать и там могут жить сознательные существа, Человек-муравей: Квантомания Путешествие в Квантовый Мир все еще не могло произойти. Причина связана с тем, как работают частицы Пима.
Частицы уменьшают объем объекта, но сохраняют его массу, что означает увеличение его плотности. Это уже вызывает проблемы с изображением в фильме уменьшающихся машин и зданий, но уменьшение объема среднего человека до субатомного уровня было бы катастрофой. В известной Вселенной есть только одно событие, которое может привести к такому резкому изменению плотности: вспышка сверхновой. Когда звезда достигает определенной массы, ее собственная гравитация заставляет ее сжиматься до такой степени, что каждый атом сталкивается друг с другом в гигантской реакции синтеза.
Возникший в результате взрыв настолько силен, что ни одно живое существо в пределах нескольких световых лет не может его пережить. Наиболее известно, что результатом взрыва сверхновой является всепоглощающая мощь Черной дыры. Обычно интенсивное гравитация красной звезды-сверхгиганта — единственное, что может вызвать сжатие, способное создать черные дыры. Однако если частицы Пима ведут себя как Человек-муравей описывает, что они позволят любому объекту стать достаточно плотным, чтобы сделать это.
В первый раз, когда Джанет Ван Дайн сжалась до квантового мира, каждая молекула в ее теле сжималась и превращалась в сверхновую. В результате высвобождение энергии уничтожило бы не только каждое живое существо, но и любой физический объект рядом с ней. Все, что не было уничтожено при первоначальном взрыве, было бы втянуто в горизонт событий, растянутое в бесконечно длинную лапшу из кварков и глюонов.
Без этого предположения уменьшенные люди не смогут существовать и действовать в художественном мире. При уменьшении будет возникать две оптические проблемы. Первая заключается в том, что когда размер зрачка будет достигнет размера, сопоставимого с длиной волны видимого света, его пропускаемость начнёт падать по закону шестой степени от диаметра, что довольно резко. Вторая же связана с тем, что излучение невозможно обычным способом сжать в точку, размер которой меньше, чем длина волны света.
Это явление носит название дифракционного предела и является той причиной, по которой атомы и молекулы не видно в оптический микроскоп. Фактически, размер дифракционного пятна это своего рода размер пискеля на сетчатке глаза, и при всё большем сжатии человека границы объектов будут для него размываться, как при близорукости, пока всё не сольется в одно пятно.
Давайте посчитаем с какого момента указанные эффекты начнут мешать видеть для света с длиной волны нм.
Первая проблема — проблема пропускаемости — проявит себя, когда диаметр значка уменьшиться до размера, равного этой длине волны. Во втором случае оценки следующие. Пусть мы попросим, чтобы сетчатка уменьшенного человека различала хотя бы с пяток пятен вдоль одного из направлений. Таким образом, если будучи уменьшенным до размера в полмиллиметра, человек кое-какими мазками что-то ещё будет видеть, то меньше — только мутная тёмная пелена.
Проблему бы решило рентгеновское зрение, но обычный хрусталик в человеческом глазу не сможет сфокусировать такие лучи, а сетчатка — поглотить. Можно, однако, задаться вопросом, не изменятся ли оптические свойства хрусталика и сетчатки после уменьшения? Это вопрос не праздный, поскольку он находит свой ответ в экспериментальной физике, которая работает с экзотическими мюонными атомами.
Это такие атомы, в которых один или несколько электронов заменены их более редкими и короткоживущими аналогами — мюонами. Поскольку мюоны в раз тяжелее электронов, они в среднем во столько же раз ближе к ядру.
Это означает, что ядра в молекулах, в которых электроны заменены на мюоны, будут примерно во столько же раз ближе друг к другу. Это, кстати, пытались использовать для запуска термоядерных реакций, но, увы, не вышло.