高斯来福枪3354磁性直线加速器换成铷磁铁后,会达到电影里的效果。由于以上环节没有铷磁铁那么强的磁铁,所以特意采用了对称的手段来达到想要的效果。

高斯来福枪3354磁性直线加速器换成铷磁铁后,会达到电影里的效果。由于以上环节没有铷磁铁那么强的磁铁,所以特意采用了对称的手段来达到想要的效果。

关于动量的问题,一开始速度是V0,接近磁铁后开始非线性加速到V。之后是很常见的作用机制。在不考虑能量损失的情况下,第五个球自然射向V,多级加速后到达Vend,明显大于V0。这个问题真正有趣的部分是能量守恒。考虑到能量守恒,有一点WTF。永磁的Wikilink:永磁3354其实没什么实质性的东西。它只是永磁体的磁性是固定的,也就是说,除了高温敲击等不可抗力外,永磁体总能保持很强的吸引作用。

也就是说,理论上,它不会即使这个实验做了无数次也没关系。那么多余的动能从哪里来呢?这里打个比方~ ~ ~ It 它叫你把一个球举到空中,然后把它扔下去,砸到你的脚。只有球的后半部分下落时,能量从哪里来?理论上这个实验也可以做无数次,可能是脚有点疼。orz正如我们在高斯加速器的这个模型中考虑的那样,我们只看到了后面的部分,也就是奇妙的现象,而忽略了建造整个结构过程中所消耗的能量。因为后一部分的能量可以量化直观,而前一部分略显抽象,容易被忽略。

那么我们就可以理解,当我们只关心一个问题的局部而不关心整体的时候,就容易产生能量守恒的错觉。球取高时,磁铁和球移动到设定位置,都是一样的。所以这里的能量守恒就是人类做功产生系统的势能并且人类做功产生的球的动能转化为最终球的总动能。在高斯加速器的模型中,动量守恒和能量守恒都没有问题。以上PS。所谓高斯枪(不过高斯枪的原理和粒子加速器差不多,和我们今天讨论的古代加速模式还是有很大差距的)。