今天 , 从科幻小说到科幻电影 , 科幻系列越来越风靡了 。 在这些科幻系列中 , 超级英雄无疑是最受欢迎的科幻人物 。 超级英雄有超级力量 , 常常行侠仗义造福人类 , 似乎没有什么弱点 。 但是 , 英国莱斯特大学物理系的学生们还是用科学的方法 , 为我们找到了超级英雄的致命缺点 。
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超人补充能量是个坎
在DC漫画《新52》中 , 与尤利西斯对抗时 , 超人发展了一项新的技能——热视觉 。 热视觉允许超人用眼睛释放他身体细胞储存的所有太阳能 , 这个能量释放过程也就创造了一个具有强大毁灭性的能量——超级耀斑 。
【科幻电影中的超级英雄都有哪些致命弱点?】
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超级耀斑由蝙蝠侠称赞超人的这种新能力而得名 。 那么 , 超人的超级耀斑究竟能释放多大能量呢?研究者将超人的身体细胞当做是一个微小的太阳能电池板 , 身体细胞数量和细胞面积参考了人类身体的细胞数量 , 吸收的太阳辐射能量及效率则参考了太阳能电池板的情况 , 最终计算出超人释放的能量比一颗原子弹的能量还要大 。
但是 , 超人并不像在漫画中的那样 , 一点缺点都没有 。 超人吸收太阳辐射的模式类似于植物光合作用 , 只有皮肤充分暴露才能吸收 , 这种吸收能量的方式是非常原始的 。
另外一个问题是 , 超人还是得花费时间补充能量 。 比如要想让一辆时速127千米、重达185吨的列车停下来 , 基于火车的动能 , 超人的身体细胞假设能高效率吸收太阳能 , 得花约40小时储存能量 。 如果敌人够聪明 , 可以遮天蔽日后打一场持久战 , 而我们的超人在用完了所有太阳能后 , 可能将无力还击 。
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闪电侠可能得癌症
闪电侠是名副其实的飞毛腿 , 他能以超光速奔跑 , 震动身体分子以穿越物体 , 还能偷取超人的速度来达到自身加速 。 虽然每一代闪电侠的能力各异 , 但这些技能都有一个共同特点:超快速度 。
然而 , 超快速度也就意味着闪电侠得有一个超快的新陈代谢速度 , 以及超快的细胞分裂速度 。 这种速度不是人类所能拥有的 , 为了便于计算 , 莱斯特大学的学生将闪电侠建模为由细菌细胞组成的生物体 。 现在 , 你可以想象我们大名鼎鼎的闪电侠只是一个人形形状的细菌殖民地 。
一般来说 , 人体的基因十分稳定 , 能在细胞分裂时精确地复制 , 但在一些情况下还是可能发生基因突变 , 幸运的是 , DNA的检查修复机制能够纠正99%的突变发生 。 闪电侠身体的细菌细胞没有这种检查机制 , 但为了方便计算 , 研究者们依旧将闪电侠的基因突变率与正常人等同 。
闪电侠的基因突变率即便与普通人类相同 , 但由于其超快的新陈代谢速度 , 每天细胞的基因突变数量仍然将比正常人高出72倍 。 如果闪电侠在1年里一直在使用跟他速度有关的能力 , 他将会在一年里积累人类72年的基因突变值 。 已经有研究表明 , 老年人的癌症与积累的基因突变有关 。 所以 , 闪电侠除了有早衰的风险外 , 还有很高的患癌风险 。
闪电侠移动速度也是闻名遐迩 , 飞速让闪电侠能做许多常人没法做的事情 , 但速度快有时候并不是好事 , 特别是当直接救人 , 涉及到身体接触的时候 。 比如 , 第二代闪电侠巴里·艾伦 , 原本是警察局物证技术专家 , 一天被雷电击碎的化学品溅到 , 从而获得了超越光速的移动能力 。 和第一代超级闪电侠一样 , 他也试图用自己的超能力做点好事 。 一次 , 他看到一辆出租车快要撞上一个骑自行车的人 , 他用超快移动能力顺利推开了这个骑车者 , 避免了悲剧发生 。
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