魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学 [The Physics of Superheroes]

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[美] 詹姆斯·卡卡里奥斯 著,徐立子 译
图书标签:
  • 物理学
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出版社: 中信出版集团 , 中信出版社
ISBN:9787508685489
版次:1
商品编码:12306021
品牌:中信出版
包装:平装
丛书名: 魔鬼物理学
外文名称:The Physics of Superheroes
开本:32开
出版时间:2018-03-01
用纸:胶版纸
页数:400
字数:286000

具体描述

产品特色

编辑推荐

超人为什么能够一跃而起到楼顶?蜘蛛侠的女友格温·斯黛西死于高空坠落还是蜘蛛侠的蛛网?万磁王为什么跑起来就成了电王?X战警暴风女是如何控制天气的?闪电侠要吃多少汉堡才能跑得比声音还快?原子侠能够乘坐电话线中的电子到达电话的另一端吗?从漫画英雄口中讲出的物理学知识,将颠覆你对物理的所有认知。在这里,物理不再是脱离实际的冷冰冰的公式,而是成为英雄施展超能力的魔法棒。
你将从超人、蜘蛛侠、万磁王、暴风女、闪电侠身上了解动力学、热力学、电磁学、量子力学和固体物理学等方面的基础知识。学物理将不再只是建模型和列公式,看漫画书也能帮助你分析课本中的物理学原理。超人飞起可以用牛顿运动定律解释,蜘蛛侠在高楼间穿梭符合摆球振荡原理,万磁王本身就是电磁感应的体现……
从漫画书里跑出来的漫画英雄走进物理学课堂,教你玩转物理课!

内容简介

《魔鬼物理学3》是“魔鬼物理学”系列丛书的第三本,主要讲述了漫画中的物理学知识。让超人演示牛顿运动定律,让蜘蛛侠解释摆球振荡,让万磁王展示电磁感应,这样学物理是不是更好玩儿?
《自然》《科学》《柯克斯书评》《出版人周刊》《波士顿环球报》等好评推荐!

作者简介

作者:詹姆斯 · 卡卡里奥斯

美国明尼苏达大学物理学与天文学教授,畅销书作者。他是凝聚态物理学领域的一位实验物理学家,研究范围非常广泛,涉及纳米材料和神经系统中的随机共振分析等。由于在科普方面做出的杰出贡献,他曾被美国物理学会和美国科学促进会授予相关奖项。

精彩书评

即便是书中并不符合物理学的地方,通过卡卡里奥斯的讲述,也变得妙趣横生、幽默风趣。
——《自然》
本书讲述了超人和蜘蛛侠能教会我们的物理学知识,角度独特,真实有趣,清晰流畅。
——《科学》
卡卡里奥斯通过充满感情的亲切讲述和青涩的幽默,把恼人的物理原理解释给读者听。
——《柯克斯书评》
卡卡里奥斯列举了原子侠、钢铁侠、X战警、蚁人、绿巨人等例子,涉及多个物理学领域,包括电磁学、量子力学、弦论、热力学等。更加入了幽默的元素,让这本书趣味横生。
——《出版人周刊》
在卡卡里奥斯看来,漫画中的物理学原理很多时候都是正确的,这往往出乎我们的预料。
——《波士顿环球报》
本书生动活泼地重新解释了蚁人的能力,蜘蛛侠的振荡原理及其蛛丝的强度,没有烦琐的公式推演,轻松活泼。
——《发现》
本书趣味横生,科学严谨,介绍了一些基础物理学知识,并穿插了一些对经典漫画英雄的历史的讲述。
——《大都会》

目录

前言 IX
序言 XI
新版序言 XV

导论 科学是如何拯救超级英雄漫画的001
第一部分
力学
第1章 超人诞生023
第2章 氪星的引力秘密037
第3章 格温·斯黛西之死047
第4章 闪电的真相061
第5章 蚁人的大世界073
第6章 水下的英雄083
第7章 蜘蛛侠荡起来099
第8章 蚁人的阿喀琉斯之踵105
第9章 陀螺人为什么能转不停?115
第10章 蚁人是听不见也看不见吗?127
第11章 闪电侠与狭义相对论135
第二部分
能量
第12章 吃货闪电侠149
第13章 缺失的功171
第14章 冰人如何克敌制胜?189
第15章 钢铁侠遭遇强敌201
第16章 静电的意外魔力209
第17章 超人教给蜘蛛侠的电学知识219
第18章 电王跑起来就成了万磁王229
第19章 万磁王跑起来就成了电王237
第20章 X教授的超级力量247
第三部分
现代物理学
第21章 微观宇宙之旅259
第22章 平行宇宙究竟在哪儿?273
第23章 幻影猫为什么能够隧穿?295
第24章 被固体物理学痛击的钢铁侠303
第25章 制服的诱惑327
第四部分
例外的变异
第26章 超级英雄的失误357

后记
致谢
附录1 重要公式
附录2 推荐书目

精彩书摘

导论 科学是如何拯救超级英雄漫画的
我曾经想,我的学生会不会觉得学物理是在浪费时间,但这个疑虑几年前就已经消散了。有一天我吃完午饭,回到学校的物理教学楼,听到迎面走来的两个学生正在聊天。从他们的表情以及我听到的只言片语中,我猜测他们应该刚考完分级考试。接下来我听到了如下对话(出于礼貌的考虑,我对其中的脏话做了删节处理)。
高个子学生向他的朋友抱怨道:“我只想×××低买高卖,我才不想知道什么×××的球从×××悬崖上扔下去是怎么回事。”
从这番话里我们可以知道两件事情:第一,发财的秘诀是低买高卖;第二,传统物理学课堂上的案例在很多学生看来与日常生活毫无关系。
现实世界是复杂的。为了在物理课上把一个概念讲清楚,比如牛顿第二定律或者能量守恒定律,几十年来,物理教师们创造出一大堆程式化的问题,像抛物线运动、动滑轮的重量或者弹簧质点的振动。这些问题实在太抽象了,学生们禁不住抱怨道:“现实生活里什么时候会用到这些东西啊?”
我在教物理课的时候,曾玩过一些新花样,就是用超级英雄漫画里的例子来解释物理学定律的应用。这非常有趣,当我在课上引用超级英雄漫画里的例子时,我的学生从来不会去想,他们什么时候才会在现实生活中用到这些东西。显然,他们心里都有一个梦想,毕业之后,他们会穿着紧身衣与恶势力抗争,保护我们的城市。作为一名守法公民,我觉得非常有安全感,因为我知道我的科学界同人里有很多人会被视为“疯子。”
我最开始把漫画和大学教育联系起来是在1965年,那时我以12美分的高价买了《动作漫画》的第333期,里面讲述了关于超人的故事。那时候我还不是特别迷恋这位钢铁英雄,只是被书的封面文字所吸引(见图1),即“书里介绍了高等学府的内部运作方式”。那时候我还是个孩子,对于大学生活感到很好奇。
《动作漫画》第333期中有一个故事叫 “超人的超级失误”,在这个故事里,由于对人类做出的杰出贡献,超人将被授予大都市工程学院的超科学荣誉博士学位(我要指出的是,我在读研究生的时候没听说有这么一个学位)。在这期漫画的封面上,超人身处学校的大礼堂,正用他的热视线在青铜奖状上“写下”自己的名字。他旁边那些穿着毕业礼服的年长教员惊恐万分,他们怕的不是超人的热视线,因为他们看到的不是超人,而是一条喷火的巨龙。这些幻象都是超人的死对头卢瑟搞的鬼,卢瑟的计划就是不停地扰乱超人的认知,让超人丧失判断力和斗志,从而无法阻止他的邪恶计划了。尽管我当时只是一名小学生,但我觉得这期漫画对大学生活的这些描述可能不太真实。然而,这个封面上有两点倒是非常准确。第一,所有的大学教授都穿着长袍,戴着帽子;第二,大学教授全都是80多岁的白发老人。
这是我第一次意识到漫画和大学可以联系在一起,但绝不是最后一次。后来的几年里我一直兴致勃勃地看漫画,收集漫画。对我来说,这可不是一种罪恶的享受,因为我觉得根本就没有罪恶的享受这回事。随大溜是没有安全感的表现(你喜欢什么就是什么,你不应该因为自己的兴趣爱好而感到愧疚。我在看漫画的过程中发现,创作者和漫画家们在创作漫画的时候所提到的科学知识经常是正确的,这超出了我的预期。那些对超级英雄漫画不太了解的人可能会很惊讶地发现,漫画里的许多事在科学上可能都说得通,我们确实可以从漫画里学到很多科学知识。
图2就是一个典型的例子,这幅图取材于1958年4月第93期《世界最佳拍档》中的一个场景。全民漫画公司(后来的侦探漫画公司,现在的DC漫画公司)的超级英雄包括超人、蝙蝠侠和罗宾,《世界最佳拍档》里的每一期都讲述了一个这些超级英雄的冒险故事。在这个故事里,大坏蛋维克多·丹宁在设法偷盗“大脑增强机”时,阴差阳错地获得了天才智商。他凭借自己的超高智商犯下了一系列“超级罪行”,引起了蝙蝠侠、罗宾和超人的注意。他的很多计划都被我们的超级英雄挫败了,于是丹宁决定铤而走险,试图找到蝙蝠侠和罗宾的大本营——蝙蝠洞(书里并没有解释为什么找到大本营就能打败蝙蝠侠和罗宾,它只是理所当然地说每个大坏蛋都想知道蝙蝠洞的所在)。

图2?第93期《世界最佳拍档》杂志中的一个场景。获得超高智商的大坏蛋正在讲解自己的计划,利用地下冲击波的频散确定蝙蝠洞的位置
丹宁派出自己的心腹在哥谭市外围埋下炸药,并在他的地震探测仪上观察冲击波。丹宁的理论是穿过洞穴的冲击波速度与穿过岩石的冲击波速度不同,据此就能找到蝙蝠洞的位置。
在这个例子里,大坏蛋维克多·丹宁的做法是有可靠的科学依据的,声速或者冲击波的速度确实会受其所穿过物质的密度影响。声波需要介质才能传播。在密度较小的介质中,比如空气,分间的空隙较大,这使得气压波很难传播,远不如水、钢、寓中较薄的墙等介质。大致来说,介质密度越大,声音传播速度越快,所以西方电影中主角色总是把耳朵放在钢轨上听声音,以此判断是否有火车即将到达。你能通过钢轨听到振动的声音,而通常这时候火车的距离还很远,根本看不见,而且通过空气传来的声音也会更晚到达。事实上,地质学家正是用声波速度的变化来探测地下油田或者天然气矿藏的位置。另一方面,漫画里的科学家和他们的及其工作方式,却与真实情况相差甚远。在同一期《世界最佳拍档》里,就有一处不太科学的描述(见图3)。大脑增强机的发明者约翰·卡尔博士在一次科学会议上介绍了他最新的实验。他吹嘘说,他的设备可以把任何人的智力提高100倍。不幸的是,卡尔指出了一点不足:“目前缺少一项关键要素(来让他的设备运行起来),但我还不知道它到底是什么!”这相当于发明了一台能把铅变成金子或者能把水变成油的机器,但只差一个要素就能让机器运转(没人知道到底存不存在这个东西)!在科学会议上,很少有人把这种未完成的工作拿出来介绍(至少不会有意这么做)。维克多·丹宁出席了这次会议(他正是在这次会议上动了偷取大脑增强机的心思,尽管这台机器存在内在设计上的缺陷),他被贴上“邪恶的前科学家”的标签。称丹宁为前科学家还有些道理,因为对于物理学界,甚至是整个科学界来说,一旦被划为“恶人”的行列,你就会被踢出这个圈子,并被剥夺“科学家”的头衔。

图3?第93期《世界最佳拍档》杂志中的另一个场景。“邪恶的前科学家”维克多·丹宁首次看到了只有一个缺点的“大脑增强机”
科学原理与超级英雄故事的结合出现于20世纪40年代(漫画迷称那段时间为漫画的“黄金时代”),在20世纪50年代后期和60年代(所谓的“白银时代”)变得更常见。这两个时代之间是漫画的“黑暗时代”,当时漫画的销量直线下滑,超级英雄的概念受到精神病专家、教育家和议员们的抨击。漫画所受到的犹如天壤之别的对待,存在种种原因,而且有待商榷。由于在这本书中,我们将主要用超级英雄来解释科学概念,因此有必要先花一点儿时间来介绍一下这些神秘英雄的起源。

前言/序言

无论从哪个角度来说,歪心狼(Wile E.)都不能算作一个超级英雄,但我必须承认,它总能让我想到物理学。它是个倒霉的大坏蛋,每一集中它都在徒劳无功地追赶哔哔鸟(Road Runner),就像西绪福斯一样;但最后它总能捡回一条命。作为一个痴迷看电视的小男孩,当我看到歪心狼跑离悬崖,停在半空,却意识到脚下空空,之后才掉下去的场景时,我还是会产生些许怀疑。我总觉得,不管一个人是否意识到重力的存在,都不会影响重力发生作用。
这个例子跟超级英雄没什么关系,里面提到的只是电视动画片,而不是漫画里的角色,但我之所以把这个问题提出来,是因为它说明了有关物理教学的很重要的一点:没有什么东西比挑战错误的见解更让人印象深刻的。事实上,一些专门研究物理教学的人认为,只有通过鼓励学生挑战自己的错误观念,才能帮助他们真正掌握你教给他们的东西。我不知道这是不是真的,但我确实知道,如果你想了解大众的误解,那么追溯其文化见解的源头是一个很好的做法。如果这意味着要研究超人或《星际迷航》,我也完全赞成!
然而,千万不要以为我把漫画与大众的误解相提并论是想要诋毁前者。完全不是!事实上,漫画书中有时候说的是对的,詹姆斯·卡卡里奥斯在这本书(讲述从氪星的引力到《X战警》中的量子物理学的漫长旅途)的导论中提到,学生们经常抱怨,在物理学入门课上学到的知识跟他们毕业之后要面对的真实生活一点儿关系都没有。但当他们学习了“超级英雄物理学”之后,这种抱怨再也没有出现!
有人可能会想,对于学生而言,超人是否比滑轮、绳子和斜面更真实。但学生不会抱怨的真正原因无疑是漫画中的例子更有趣,而斜面很无聊。这或许是我们应该学习超级英雄物理学的一个最重要的原因了。你不仅可以了解到许多有趣的物理学知识,比如日常现象或深奥的现代科学,思考的过程也很有趣。此外,像量子力学这样的学科听起来似乎有点儿吓人,但谁又会被可爱的幻影猫吓到呢?
那些年轻时痴迷过漫画的人可能还记得,他们有时会憧憬我们的世界是否也能像漫画里超级英雄生活的世界那样激动人心、精彩纷呈,但这种想法往往令他们怅然若失。事实上,在过去的400年里,科学向我们揭示了大自然的种种神奇之处,了解这些科学知识其实是充满乐趣和激动人心的事情。真相远比小说更不可思议,哪怕是漫画小说。找出真相的过程更是妙趣横生。

劳伦斯·克劳斯
俄亥俄州克利夫兰


好的,这是一份关于一本名为《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》的图书的详细简介,内容完全基于对该主题的常见探索方向和该系列前作风格的合理推测,但不包含任何对特定书籍内容的直接引用或概述,旨在提供一个充实且引人入胜的图书导读。 --- 《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》 导言:当神话遭遇严谨的科学边界 在当代流行文化中,超级英雄的故事已不再仅仅是简单的善恶对决,它们构筑了一个个充满奇迹和不可能的平行宇宙。从飞翔的钢铁侠到拥有超凡力量的毁灭博士,这些角色的能力挑战着我们对现实世界的认知极限。然而,真正的魅力往往隐藏在这些奇迹背后的“如果”:如果这些能力真的存在,它们将如何与我们宇宙的物理定律相协调? 《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》正是这样一部深入探讨神话边缘与科学前沿的杰作。本书继承了“魔鬼物理学”系列一贯的犀利视角和深入浅出的分析方法,这一次,我们将抛开漫画中的夸张渲染,转而用最严谨的物理学工具,对那些最令人着迷的超级英雄能力进行一次“极限压力测试”。 这不是一本简单的科普读物,而是一次关于想象力与基础定律之间张力的哲学对话。作者以清晰的逻辑和丰富的实例,引导读者穿梭于量子力学、相对论、流体力学以及材料科学的复杂迷宫中。 第一部分:动能的极限与超人的飞行哲学 超级英雄的世界充满了违反直觉的运动能力。本书的第一部分将目光聚焦于那些依赖速度、力量和飞行的角色。 速度的代价: 想象一个能够以数倍音速奔跑的个体。其动能将达到何种惊人的地步?我们将剖析空气动力学在超音速运动下如何失效,以及这种速度对周围环境(包括地面、空气分子乃至英雄自身的生理结构)将造成何种毁灭性后果。我们不仅要计算奔跑产生的冲击波,还要探讨维持这种速度所需的能量来源,这自然会将我们引向对生物能量代谢效率的极限思考。 无声的飞翔: 飞行是超级英雄最标志性的能力之一。无论是通过喷气推进、反重力装置,还是纯粹的意念控制,维持一个质量庞大的实体在地球引力场中稳定悬浮,需要的不仅仅是“推力”。本书将深入探讨牛顿第三定律的限制,分析要实现悬停或高机动性飞行,所需要的能量密度必须达到何种级别。我们将比较现实世界中喷气推进、磁悬浮技术与虚构世界中“自然飞行”之间的原理鸿沟,并试图找到一个理论上最“经济”的飞行模型。 超级力量与结构完整性: 当一个角色能够举起数千吨的重物时,问题不再是力量本身,而是结构完整性。英雄的骨骼、肌肉纤维、乃至皮肤组织,是否能够承受自身产生的剪切力和压强?本书将运用材料科学的知识,对人体的抗拉伸强度、屈服点进行估算,并分析为了承受这种力量,人体结构必须进化出何种科幻级别的纳米级或晶格级强化。 第二部分:能量的操纵与元素的掌控 本书的第二部分将挑战我们对能量守恒定律的理解,探讨那些能够操纵光、热、电磁波乃至原子层面的“能手”。 热力的边界: 那些能发射高能光束或产生极端高温的英雄,他们的能力在热力学上意味着什么?我们将分析产生高强度热能所需要的输入功率,并探讨如何避免能量在传输过程中因电阻或散射而过度损耗。更关键的是,我们将审视这些英雄是如何在产生数百万摄氏度高温的同时,保护自己免受热辐射的直接伤害——这要求他们对热量有完美的单向导引能力。 电磁光谱的统治者: 从制造强大的磁场到控制无线电波,电磁操纵者本质上是在“调谐”宇宙的基本力之一。本书将详细解释法拉第定律、麦克斯韦方程组在这些宏大尺度上的应用。例如,一个能够制造“隐形力场”的角色,实际上是在精确弯曲光线(即电磁波),我们将计算实现这种曲率所需的负能量密度或奇异物质的理论要求。 亚原子层面的干预: 对于那些能够穿墙或改变物质形态的角色,我们必须深入到量子场论的领域。穿墙是否意味着通过量子隧穿效应,以极小的概率瞬间出现在墙的另一侧?还是说,他们能够暂时改变自身粒子的波函数,使其与周围的物质产生排斥?本书将对比这些基于量子力学解释的可能途径,并指出它们在宏观尺度上实现所需的技术难度。 第三部分:时空悖论与高维度的遐想 超级英雄故事中最具颠覆性的能力,往往涉及对时空连续体的操纵。本书的第三部分将是最具思辨性,也最贴合当代物理学前沿的部分。 相对论的速度陷阱: 尽管速度与时间膨胀有关,但真正的时间旅行——无论是回到过去还是跳跃到未来——都与爱因斯坦的广义相对论紧密相连。我们将探讨虫洞(Wormholes)的理论结构,分析维持一个可穿越虫洞所需的负能量密度(奇异物质),以及其可能带来的“祖父悖论”等逻辑困境。 引力与质量的控制: 那些能够“悬浮”或操控引力的角色,实际上是在扭曲时空几何。本书将引用爱因斯坦场方程的基本原理,解释如何通过输入巨大的质量-能量等效物来产生可预期的引力场。我们还将探讨,如果可以反转物质的质量属性,对宇宙熵和局部因果律会产生何种影响。 多维度的穿越与维度折叠: 一些故事暗示了更高维度的存在。本书将从弦理论和卡鲁扎-克莱因理论的视角出发,探讨“折叠”或“滑入”更高维度空间是否是实现瞬间移动或超空间跳跃的一种物理可行路径。我们会计算将一个三维物体强行映射到更高维度所需的几何变换,以及这种变换对信息和能量的保存问题。 结语:科学与叙事的交汇点 《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》的最终目标,是揭示科学与叙事艺术之间微妙而迷人的共生关系。超级英雄的故事为我们提供了挑战现有科学框架的绝佳“沙盒”,而物理定律则为我们设定了想象力的边界。通过严谨的分析,本书不仅解构了那些令人眼花缭乱的超能力,更颂扬了人类探索未知、挑战极限的永恒精神。 本书适合所有对物理学、科幻小说以及流行文化交叉领域抱有浓厚兴趣的读者。准备好戴上你的科学“护目镜”,迎接一场关于宇宙基本规则的终极审判吧。

用户评价

评分

这本书的名字《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》真的太吸引人了!我一直是个科幻迷,尤其是对超级英雄题材的作品情有独钟。然而,每次看到那些英雄们展现出的超乎寻常的能力时,我心中总会冒出无数的“为什么”。这本书正好抓住了我这种心理,它承诺将我们熟悉的超级英雄世界与严谨的物理学联系起来,这本身就充满了魔力。我迫不及待地想知道,作者将如何把那些看似荒诞的超能力,通过物理学原理来一一剖析。比如,超人的速度与加速度是否真的符合惯性定律?他的超强力量是否能通过生物力学来解释?亦或是,像X教授的读心术,是否能在神经科学的范畴内找到一丝端倪?我期待书中能够深入浅出地讲解一些关键的物理概念,并巧妙地运用到超级英雄的案例中,让我在欣赏故事的同时,也能学到知识。这本书不应该仅仅是理论的堆砌,而更应该是一次充满趣味的探索之旅,让我能够重新审视那些我一直以来喜欢的英雄角色。

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这本书的书名真的太有创意了!《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》——光是听起来就充满了神秘感和挑战性。我一直是个超级英雄的忠实粉丝,从孩提时代就开始沉迷于那些飞天遁地的英雄们,但随着年龄增长,我开始对他们那些“超现实”的能力产生了疑问。这本书的出现,就像为我打开了一扇新的大门,让我看到了用科学的眼光去解析这些奇幻故事的可能性。我很好奇,作者究竟会从哪些角度来剖析这些英雄的能力?是会从牛顿力学解释超人的飞行吗?还是会利用相对论来解释闪电侠的超光速运动?或者,会不会涉及到量子力学来解读那些更奇特的超能力?我甚至在想,作者会不会通过一些有趣的思维实验,来展示这些能力在现实世界中可能遇到的瓶颈和挑战。这不仅仅是关于“科学是否能解释超能力”的问题,更重要的是,它能帮助我们更深入地理解物理学的基本原理,并在熟悉的超级英雄故事中找到新的乐趣。我期待着这本书能带给我一个充满惊喜的阅读体验,让我既能重温那些经典的英雄故事,又能学到不少科学知识,简直是一举两得!

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哇,这本书简直是一场智力盛宴!我一直对科幻电影和漫画中的超能力现象感到好奇,但又深知它们大多不符合现实世界的物理定律。当我看到《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》时,立刻就被吸引住了。我一直认为,理解了背后的科学原理,才能更深刻地欣赏这些虚构故事的魅力。这本书承诺将那些惊人的超能力,比如超人的飞行、闪电侠的超高速移动、或者绿巨人的无限力量,置于真实的物理框架下进行剖析,这简直太令人兴奋了!我迫不及待地想知道,作者是如何将那些看似不可能的现象,用严谨的物理学知识来解释,甚至找出其中的“漏洞”的。我期待着书中能出现大量有趣的例子,比如分析超人是否真的能承受住从太空坠落的冲击,或者解释为什么闪电侠在高速移动时不会产生巨大的摩擦热。这本书不仅仅是关于物理学,更是关于如何用科学的视角去审视我们喜爱的流行文化,这本身就充满了趣味性和启发性。我希望作者能用通俗易懂的语言,将复杂的物理概念讲解清楚,让非物理专业背景的读者也能轻松入门,并从中获得乐趣。这是一本能点燃我对科学探索热情的好书,我非常期待它的内容!

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《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》这个书名就足以勾起我的浓厚兴趣!我一直觉得,科幻作品的魅力不仅在于其想象力,更在于它能够激发我们对现实世界科学原理的思考。尤其是在超级英雄领域,那些五花八门的超能力,总让人忍不住去想:“这在现实中可能吗?”这本书的出现,仿佛就是为我量身定做的,它承诺将严谨的物理学理论与我们热爱的超级英雄故事相结合。我非常好奇,作者会如何运用物理学来解释那些我们耳熟能详的超能力?是会从能量守恒定律来分析超人的力量极限,还是会借助空气动力学来讲解他的飞行原理?甚至,书中会不会涉及到更前沿的物理学概念,来尝试解释那些更加奇幻的能力?我期待这本书能够用一种有趣且易于理解的方式,将复杂的物理学知识融入到超级英雄的冒险故事中。我相信,通过这本书,我不仅能更深入地理解那些英雄们的能力,更能对物理学本身产生更浓厚的兴趣,这绝对是一次充满智慧的阅读体验。

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我对《魔鬼物理学3:超级英雄故事里的物理学》这本书充满了期待!一直以来,超级英雄的设定都让我着迷,但同时我也对其中那些看似不可能的物理现象感到好奇。比如,为什么超人能够飞行?他的能量来源是什么?绿巨人的力量究竟能达到怎样的程度?等等。这本书的出现,恰好满足了我这种既想享受科幻乐趣,又想探究科学原理的阅读需求。我希望书中能够详细地分析一些经典超级英雄的标志性能力,用严谨但易于理解的物理学知识来解读。例如,我会想知道,作者是如何通过计算来论证超人从高空坠落时,是否真的能像电影里那样毫发无损?或者,闪电侠的超高速移动,在物理学上会产生怎样的影响?我更期待的是,书中能够用生动有趣的例子,将抽象的物理概念具象化,让读者在轻松愉快的阅读过程中,潜移默化地掌握一些物理学知识。这本书不仅仅是为超级英雄爱好者量身定做的,对于任何对科学充满好奇心的人来说,都将是一次难得的学习机会。

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家里的宝宝对量子力学物理学非常感兴趣,正好京东推荐这本,觉得作者和译者都靠谱,就订啦。宝宝很喜欢!他认为这位美国物理学写的科普作品非常耐读!译者水平很棒!

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给孩子准备着!

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物流速度快,服务质量好,相信京东自营!书不错。

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京东自营,习惯性好评。

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发现有意思的书,买来看看。

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书还行吧,直到看到这张图;看了漫画原文才能体会到一点不一样的感觉?

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不错,活动价,实惠。内容也行。

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很好的图书,是六一儿童节买给儿子看你。

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送货快,又便宜又好。一直京东买书,希望一直保持品质,一如既往。

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