Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Материаловедение в научной фантастике - это изучение того, как материаловедение изображается в произведениях научной фантастики . Точность изображаемого материаловедения охватывает широкий диапазон - иногда это экстраполяция существующей технологии, иногда физически реалистичное изображение далеко далеких технологий, а иногда это просто сюжетный прием, который выглядит научным, но не имеет основа в науке. Примеры:

  • Реалистичные случай: В 1944 году научно - фантастический рассказ « Последний срок » [1] по Клеве Картмилл изобразил атомную бомбу . [2] Свойства различных радиоактивных изотопов имеют решающее значение для предлагаемого устройства и сюжета. Это была настоящая технология, неизвестная автору.
  • Экстраполяция: В 1979 романе Фонтаны Рая , Артур К. Кларк писали о космических лифтах - в основном длинных кабелях , идущих от поверхности Земли на геостационарную орбиту . Для этого требуется материал с огромной прочностью на разрыв и легким весом. Углеродные нанотрубки достаточно сильны в теории, поэтому идея правдоподобна; хотя сегодня его невозможно построить, это не нарушает никаких физических принципов.
  • Сюжетное устройство: Примером неподдерживаемого сюжетного устройства является скрит , материал, используемый для создания Кольца , в романах Ларри Нивена . Скрит обладает необоснованной силой и, как известно, не поддерживается физикой, но необходим для сюжета.

Критический анализ материаловедения в научной фантастике попадает в те же общие категории. Прогностические аспекты подчеркнуты, например, в девизе отдела материаловедения и инженерии Технологического института Джорджии - материаловеды лидируют в превращении вчерашней научной фантастики в реальность завтрашнего дня . Это также тема многих технических статей, таких как Материал по замыслу: наука будущего или научная фантастика? , [3] можно найти в IEEE Spectrum , ведущем журнале Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике .

С другой стороны, есть критика нереалистичного материаловедения, используемого в научной фантастике. В профессиональном журнале по материаловедению JOM , например, есть такие статьи, как «Материаловедение и инженерия вселенной« Звездных войн »(в основном невероятные)» [4] и « Персонификация: материаловедение и инженерия роботов-гуманоидов» . [5]

Примеры [ править ]

Во многих случаях материаловедческий аспект художественного произведения был достаточно интересным, чтобы его заметил кто-то другой, а не автор. Вот некоторые из этих примеров и их отношение к использованию материаловедения в реальном мире, если таковые имеются.

См. Также [ править ]

  • Наука в научной фантастике
  • Гипотетические типы биохимии . Большинство из этих потенциальных типов биохимии использовалось в научной фантастике.
  • Унобтаниум
  • Список вымышленных элементов, материалов, изотопов и атомных частиц
  • Категория: Художественные материалы
  • Категория: Физика в художественной литературе

Ссылки [ править ]

  1. ^ CARTMILL, CLEVE. "Срок." IN: Поразительная научная фантастика , Vol. XXXIII, No. 1, стр. 154–178. Нью-Йорк: Street & Smith, март 1944 г.
  2. «Собрание атомной энергии, Раздел 15. Художественная литература, поэзия, драма и т. Д., 1912–1989» . Архивировано из оригинала на 2007-11-02 . Проверено 29 октября 2007 .
  3. Декстер Джонсон (август 2007 г.). «Материал по замыслу: наука будущего или научная фантастика?» . IEEE Spectrum . Архивировано из оригинала на 2008-07-20 . Проверено 29 октября 2007 .
  4. ^ Морин Byko (2005). «(В основном невероятные) материаловедение и инженерия вселенной« Звездных войн »» . JOM . 57 (5): 12–18. Bibcode : 2005JOM .... 57e..12. . DOI : 10.1007 / s11837-005-0090-5 . S2CID 189947242 . 
  5. ^ Морин Byko (ноябрь 2003). «Персонификация: материаловедение и инженерия роботов-гуманоидов» . JOM . 55 (11): 14–19. Bibcode : 2003JOM .... 55k..14B . DOI : 10.1007 / s11837-003-0202-z . S2CID 137241101 . 
  6. ^ «Новый пластик прочен как сталь, прозрачный» . PhysOrg . 4 октября 2007 . Проверено 5 октября 2011 года .
  7. ^ «Знаете ли вы ?: Тень (1994)» . IMDb.com . IMDb.com, Inc . Проверено 6 июля 2012 года .
  8. Фриц Либер (1952). «Луна зеленая» . Гутенбургский проект.
  9. ^ "1.6 Кобальтовые бомбы и другие соленые бомбы" . Проверено 10 февраля 2011 года .
  10. ^ Градл, Пол R; Крис Протц; Сандра Э. Грин; Дэвид Эллис; Брэд Лерх; Иван Лоччи (2017). Разработка и огневые испытания аддитивных медных камер сгорания для жидкостных ракетных двигателей (PDF) . 53-я конференция по совместным двигательным установкам AIAA / SAE / ASEE. п. 4670.
  11. Заключительный отчет: Оценка данных по безопасности ядерной критичности и пределов для актинидов при транспортировке. Архивировано 19 мая 2011 г. на Wayback Machine.
  12. ^ Исследовательские проекты FTI :: 3He Lunar Mining . Fti.neep.wisc.edu. Проверено 8 ноября 2011.
  13. ^ EN Слюта; Абдрахимов А.М. Е.М. Галимов (2007). «Оценка вероятных запасов гелия-3 в лунном реголите» (PDF) . Луна и планетология XXXVIII .
  14. Перейти ↑ Cocks, FH (2010). « 3 Он в постоянно затененных полярных поверхностях Луны». Икар . 206 (2): 778–779. Bibcode : 2010Icar..206..778C . DOI : 10.1016 / j.icarus.2009.12.032 .
  15. Эрик Р. Хедман (16 января 2006 г.). «Увлекательный час с Джеральдом Кульчински» . Космическое обозрение .
  16. ^ "quadium?" . quadium.net . quadium.net . Проверено 6 июля 2012 года .
  17. ^ Сидорчук, С.И., Богданов Д.Д., Фомичев А.С., Головков М.С., Оганесян Ю.Ц., Родин А.М., Слепнев Р.С. и другие. (2004). «Экспериментальное исследование 4 H в реакциях 2 H (t, p) и 3 H (t, d)». Физика Письма Б . 594 (1): 54–60. Полномочный код : 2004PhLB..594 ... 54S . DOI : 10.1016 / j.physletb.2004.05.007 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  18. ^ Steidler L, Neirynck S, Huyghebaert N, Snoeck V, Vermeire A, Goddeeris B, Cox E, Remon JP, Remaut E (2003). «Биологическая изоляция генетически модифицированного Lactococcus lactis для доставки интерлейкина 10 человека в кишечник». Nat Biotechnol . 21 (7): 785–9. DOI : 10.1038 / nbt840 . PMID 12808464 . S2CID 10589354 .  
  19. ^ Роб ДеСалл; Дэвид Линдли (1997). Наука о Парке Юрского периода и затерянном мире, или Как построить динозавра . Основные книги. стр.143
  20. Боб Лазар: Человек, стоящий за зоной 51 . 8newsnow.com (20 мая 2005 г.). Проверено 6 мая 2011.
  21. ^ Семь дней (телесериал 1998–2001) Общая информация , IMDB.com
  22. Карен Каплан (27 августа 2013 г.). «Элемент 115 может занять официальное место в таблице Менделеева» . LA Times .
  23. ^ Berardelli, Фил (8 мая 2009). «Нейтронные звезды: в миллиарды раз прочнее стали» . Ежедневные новости AAAS ScienceNOW.
  24. ^ К. Сумиёси; С. Ямада; Х. Сузуки; В. Хиллебрандт (1998). «Судьба нейтронной звезды чуть ниже минимальной массы: взорвется ли она?». Астрономия и астрофизика . 334 : 159–168. arXiv : astro-ph / 9707230 . Bibcode : 1998a & A ... 334..159S . Учитывая это предположение ... минимально возможная масса нейтронной звезды составляет 0,189 (массы Солнца)
  25. ^ "Дыхательная жидкость: границы человеческого дыхания" . Интересное дело дня . альтернативные концепции. 24 мая 2005 . Проверено 6 июля 2012 года .
  26. ^ Х. Брюс Франклин, Марк Твен и научная фантастика , в исследованиях научной фантастики, # 35
  27. ^ Джек Уильямсон. Гуманоиды . Стр. 22
  28. ^ D. Douglas Fratz (2005). «Рецензия на« Гуманоиды » » .
  29. ^ Как. Физика невозможного: научное исследование мира фазеров, силовых полей, телепортации и путешествий во времени .
  30. Роберт Ф. Сервис (14 октября 2020 г.). «Спустя десятилетия была достигнута сверхпроводимость при комнатной температуре» . AAAS.
  31. ^ "Практикум на пути к сверхпроводимости при комнатной температуре" (PDF) .
  32. ^ "Институт Альмадена 2012: Сверхпроводимость 297K - Синтетические пути к сверхпроводимости при комнатной температуре" .
  33. ^ Шон Вайтнер. «Обзор эволюции» . Журнал Flak . Журнал Flak . Проверено 6 июля 2012 года .
  34. Перейти ↑ Peters, DT (1997). «Новые сплавы с красной втулкой висмут / селен решают проблемы, связанные со свинцом». Современное литье . 87 (2): 57–59.
  35. ^ "История Ларри Нивена" . Worm's Sci Fi Haven . Группа phpBB. Архивировано из оригинального 7 -го ноября 2007 года . Проверено 6 июля 2012 года .
  36. ^ "Ториевые войны" . Nintendo . Проверено 11 ноября 2013 года .
  37. ^ Али Рахими; Бен Рехт; Джейсон Тейлор; Ной Воутер (17 февраля 2005 г.). «Об эффективности шлемов из алюминиевой фольги: эмпирическое исследование» . Архивировано из оригинала 8 июля 2010 года.
  38. ^ Список Ракетный двигатель архивации 2013-02-10 в Archive.today , список ракетных двигателей / в научной фантастике.
  39. ^ Тевари, ИП; Силотия, П. (1989). «Влияние кристаллической анизотропии на безоткатную фракцию Лэмба-Мёссбауэра и доплеровский сдвиг второго порядка в цинке». Журнал физики: конденсированное вещество . 1 (31): 5165–5170. Bibcode : 1989JPCM .... 1.5165T . DOI : 10.1088 / 0953-8984 / 1/31/015 .
  • Наука в фантастике по Стэблфорд , Дэвид Лэнгфорд , и Питер Николс (1982)