《奥本海默》电影百度云(720p/1080p高清国语)下载

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这篇文章给大家聊聊关于《奥本海默》电影的感想与收获,以及对一部电影的感悟对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 奥本海默看imax有必要吗
  2. 奥本海默电影口碑
  3. 奥本海默叙事结构
  4. 电影里邪恶的科疯子,在现实中有原型吗
  5. 人体进入黑洞的过程是什么感觉

一、奥本海默看imax有必要吗

是的,奥本海默看IMAX是有必要的。IMAX是一种高级的电影放映技术,具有更大的屏幕、更高的分辨率和更强的音效,能够提供更加震撼和沉浸式的观影体验。对于奥本海默这样的电影爱好者来说,IMAX能够让他更好地欣赏电影的细节和视听效果,增强观影的乐趣和感受。因此,奥本海默选择看IMAX是非常值得的。

二、奥本海默电影口碑

1.良好2.奥本海默电影的口碑较好,主要是因为其作品在剧情、演技和导演等方面都具有高水准。

他的电影往往能够引发观众的共鸣,情节紧凑,角色形象鲜明,演员的表演也非常出色,这些都是他电影口碑良好的原因。

3.此外,奥本海默电影的主题多样化,涵盖了人性、社会问题、历史事件等多个领域,使得观众能够从中获得更多的思考和启发。

他的作品也常常融入了一些独特的艺术手法和风格,给观众带来了新鲜感和视觉享受。

三、奥本海默叙事结构

1、影片《奥本海默》的开场场景将观众带入了一个扣人心弦的氛围中,镜头回溯到20世纪20年代,将我们带到了主人公罗伯特·奥本海默(由基里安·墨菲饰演)的年轻时代。

2、在这个开场镜头中,奥本海默的眼神沉重而迷茫,仿佛透露出内心深处的挣扎和困惑,这个瞬间就为整部影片奠定了独特的叙事基调,让观众感受到主人公内心的焦虑和情感压力。

3、影片的叙事结构采用了三重嵌套的方式,通过两场政府听证会的交替呈现,引发了不同视角的冲突和紧张感。

4、第一场听证会发生在广岛和长崎的原子弹爆炸之后,一幕褪色的画面呈现,质疑着奥本海默的忠诚。

5、第二场听证会则是黑白画面,呈现了在后来成为对手的前原子能委员会主席刘易斯·施特劳斯(由小罗伯特·唐尼饰演)的角色。

6、这种双线叙事的设计,让观众在影片中不断跳跃,既能够深入了解主人公的内心,也能够感受到历史事件的复杂性。

四、电影里邪恶的科疯子,在现实中有原型吗

1、我很同意题目描述里的这句话“科学家不一定就是善良的”,很多情况下科学家就纯粹是追求技术上的力量和突破,而不顾其他方面如伦理考虑。比如当下就有一个例子,有人刚刚发了一篇讲如何合成天花病毒的论文,对于这是不是“邪恶的科疯子”,不同方面存在争议,相信读者看了相关介绍后会有自己的判断。

2、1月19日,在著名的网络学术刊物《科学公共图书馆·综合》(PLOSONE)上,发表了一篇论文,题目是ConstructionofaninfectioushorsepoxvirusvaccinefromchemicallysynthesizedDNAfragments,翻译过来就是:从化学合成的DNA片段中,组装出了有感染性的马天花病毒疫苗。

3、关键问题是,许多科学家认为,这篇论文能教人合成天花病毒,而PLOSOne是开放获取的,就是说恐怖分子只要能上网就能看到这篇文章。

4、天花的大名人人皆知,在历史上夺取了无数人的生命。直到18世纪末人们找到了种牛痘的方法,才逐渐以疫苗的方式消灭天花。不过近来有科学史研究者考证,当初说是种的“牛痘”,用的是牛的天花病毒,但实际上用的是马的天花病毒。

5、于是这篇文章的作者之一莱德曼(SethLederman),请注意这不是一名专职科学家,而是一家公司的CEO,他表示对这段历史感兴趣,然后找到了加拿大艾伯塔大学的病毒学家伊万斯(DavidEvansattheUniversityofAlbertainCanada)。伊万斯说,你对这个感兴趣啊,我能合成一个马的天花病毒给你看看。于是莱德曼就出了钱,伊万斯搞了研究,还共同署名发表了这篇论文。

6、这篇论文一发出来,就招来了许多科学家的批评。比如美国约翰霍普金斯大学健康安全风险中心主任英格尔斯比(ThomasInglesby)说,这是“一个严重的错误”。批评者认为,恐怖分子可以根据这篇论文中的技术指导,合成人类天花病毒。由于世界卫生组织在1980年宣布消灭天花,现在的人基本都没打过天花疫苗,一旦有恐怖分子发动此类生物袭击,后果不堪想象。

7、对于相关指责,伊万斯,就是负责技术的那哥们,他说自己就是对技术进步感兴趣,想探究技术上能做到什么程度。而莱德曼,就是出钱的那哥们,说其目的是研究更好制作疫苗的方式。而发表这篇论文的PLOSONE编辑部,也说可由此推动疫苗研究,相关好处会大于风险。

8、支持方的观点似乎都反映在论文题目中“疫苗”两个字那里,不过反对方说的也很有道理,天花都没了,用你闲着没事研究这个疫苗,还公开相关技术细节?并且还有当年留下的老疫苗在呢。

9、所以,各方表态就是这样,你如果想学习如何合成天花病毒的话,也可以很容易到PLOSONE的网站上看到这篇论文全文。那你觉得相关人等是“科疯子”吗?

五、人体进入黑洞的过程是什么感觉

黑洞是条不归路,进去了永远别想出来。

那么问题来了:掉进去会怎么样?我们究竟离它多远才是安全距离呢?本文就为你解开这个迷题。

这是一个老问题了:黑洞这个神神秘秘的东西到底是个啥?它究竟有多可怕?

其实黑洞也没什么可怕,它不过是宇宙亿亿万星球中的一种罢了。要一定说它与别的星球有什么不一样,那就是这家伙很黑,并且总躲在暗处,你不能靠近它,靠近就是死。

人不怕明亮的东西,就怕未知的、黑暗的、会致命的东西。黑洞符合这些特征,但安静的黑洞远没有传说的那么可怕。打个比方:如果太阳瞬间变成黑洞,它会变成一颗视界直径只有几公里的黑色星球。地球照样还在老地方转,它的轨道不会改变,一年还是365天,一天也还是24小时。唯一不同的是,天空变暗了,我们失去了阳光和月光,只能看见星光。

当然,我们的太阳永远也变不成黑洞,按物理学家的计算,大约需要20个以上太阳那么重的恒星才有可能演变成黑洞,而最小的黑洞也要比太阳重5倍以上。你不要觉得奇怪,这是因为恒星在坍缩成黑洞的过程中要经历一次超新星爆发,它会把外层的东西炸掉一部分,剩下来的自然要轻许多。

从这个角度看,黑洞也真没什么特别的。我们只要跟它保持距离,该咋样还是咋样,很安全。

算了,我们还是请伟大的冒险家Tom先生走一趟吧!

(勇士Tom准备挑战黑洞,目光坚定)

我们还是以太阳为例子:假如太阳变成“太黑洞”,它的质量不变,我们飞到距离太黑洞695700公里的地方会如何?这时候,我们的重力加速度会达到274m/s2,大约是地球表面的28倍,也就是我们通常所说28个G的重力加速度。人类是无法承受这个加速度的,Tom表示可以接受。

在这个位置会有什么样的感觉呢?先来做一个计算:

宇航员Tom打算在“太黑洞”边缘来一次太空行走,他身高2米,穿上宇航服后质量为200公斤。那么在距离“太黑洞”70万千米的地方,他有什么样的感觉呢?

其中G是引力常数:6.6741×10^-11N·m2/kg2,m1为太阳质量1.9885×10^30kg,m2为Tom一半的质量100kg(这样方便计算他上下半身分别受力情况),R为他到太黑洞之间的距离7×10^8m。

Tom如果将他的下肢朝向太黑洞,身体下半部分与上半部分的受力差为:

计算结果是:F'=0.000077(牛顿)

Tom表示感觉良好,内心毫无波澜。

Tom没有止步,他义无反顾继续向前,到达距离太黑洞1000千米的地方,根据计算,他下半身与上半身之间的拉力达到:F'=26543(牛顿)=2707(公斤力)

这时候即便是Tom的宇航服能保住他不被扯断,但全身骨关节脱臼、脊椎断裂决不可避免。应该说此时的Tom已经牺牲了,因为他的大脑神经在黑洞强大重力的作用下已经全部破裂。

(Tom掉入黑洞的过程中,他的光谱发生红移)

这时候我们从地球看Tom,会看到他的身影慢慢变红,这是Tom高速远离时光谱发生红移的结果。

然而事情并没有完,此时的Tom已经不可能回头,黑洞强大的重力拉着他继续前进,当达到距离黑洞100千米的位置时,他下半身与上半身之间的拉力达到2654万牛顿,也就是270万公斤力,事实上在此之前他就已经被重力撕得粉碎,化作一线尘埃。

(Tom被越扯越长,在到达黑洞之前就已经粉身碎骨)

如果Tom一开始就对得很准,那么他的碎片将直接进入到黑洞的事件视界,然后彻底消失。但一般情况下不会这样。碎片会化作黑洞吸积盘的一部分,围绕黑洞旋转,然后一点一点地被黑洞吞没。

上面举的例子只是理想化状态,现实中的情况要复杂得多,你无法接近

我们在文章开始时就提到,黑洞是个神秘的东西,它广泛存在于宇宙之中,我们却很难发现它。天文学家们判断在我们的银河系里就有多达1亿个以上的黑洞,但你平时有看到它吗?没有。

绝大多数的黑洞都躲在类星体的中央,类星体发出极其明亮的光,它的光比恒星发出的光要强万倍以上,我们自然找不到深藏其中的黑暗星球了。

(这就是类星体,它的中间躲着一个大质量黑洞,它的质量可能是太阳的数千万倍)

为什么会出现这样的情况?因为类星体就是黑洞的一道严密防火墙。

类星体是被黑洞捕获的星际尘埃,其中还有被撕碎的恒星和行星碎片,它们在黑洞的四周高速旋转,强大的重力将它们吸积在一起形成一个球。这些尘埃互相之间急速摩擦碰撞,高温等离子体最快能达到光速的1/3,速度快的继续转,慢的掉进黑洞被它吃掉。

黑洞吸积盘的摩擦是如此剧烈,以至于靠近它四周物质的10%-40%的质量被转化成了能量,最多的质能转化率竟然高达42%!相比之下恒星内核中的核聚变则显得和风细雨温柔许多,那里的质能转化率只有不到0.7%。

现在,你知道为什么类星体是这个宇宙中最亮的一批天体了吧!黑洞将它的吸积盘加热到500万度以上高温,消耗它们的质量,将其转化为强烈的X射线射向太空。

现在你还有把握说去黑洞附近转悠吗?别说靠近,离它几千万公里远,就已经被强烈的X射线杀死,然后被炙热的吸积尘埃击成碎片消失在太空中了。

(用南非的MeerKAT望远镜拍摄的银河系中心黑洞周围照片)

本文中Tom先生舍身探访的属于幽灵黑洞,这些黑洞往往由大的恒星坍缩而成,当它吞吃了周围所有尘埃之后,就失去了吸积盘。没有吸积盘的黑洞是孤独的流浪者,它不发光,与黑暗的宇宙背景融为一体,只有当远处有星光闪耀时,我们才能通过引力透镜现象发现这个幽灵。

只不过,幽灵黑洞目前只是理论上的存在,天文学家们还没有实际找到它的身影。

(两个幽灵黑洞正在相互靠近,它们的重力扭曲了周围的时空。这是想象图)

所以你要想步Tom后尘,试一试掉进黑洞的感觉,还是得先过吸积盘这一关。

接近黑洞真的很危险,为安全起见,咱们还是远离黑洞吧!越远越好。

关于《奥本海默》电影的感想与收获,对一部电影的感悟的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。