首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 500 毫秒
1.
宋涛  张亮 《世界科学》1999,(4):35-36
科学技术是一把双刃剑,既给人类带来幸福,也带来灾难。现代化兵器的不断涌现就是这样。如今,现代武器如核武器、生化武器、制导武器以及将要在未来战争中出现的激光武器、微波武器和等离子武器对人的致命性越来越大,正在迅速减弱单个士兵的机智与勇敢所起的作用。如何制造一种机器,用以代替士兵执行日益危险的军事任务,成了各国军事家们普遍关注的问题。因此可以说,机器人士兵的诞生与现代化兵器的发展密切相关,武器杀伤力的不断扩大必然催生出机器人士兵这个“婴儿”。在战争中迅猛成长军用机器人可定义为:用于完成以往由人员承担…  相似文献   

2.
<正>它具有快如闪电,强大无比的万里长矛的威力,可以在激光雷达侦测到目标后的瞬间直接将其摧毁。这就是全世界最尖端的"点穴武器"……从经典游戏《红色警戒》的光棱坦克、光棱塔等武器,到科幻电影《星球大战:新希望》中出现的能摧毁一个行星的"死星",激光武器一直是科幻电影或游戏中的作战利器。2012年10月3日,美国波音公司推出一款名为"高能量激光移动实验机器"的地面移动激光武器。该激光战车被誉为地面"死星",能以每秒约30万千米的速度发射激光束来摧毁敌方目标。无独有偶,近些年  相似文献   

3.
纳米技术在全球的迅速发展,极大地刺激了它在军事方面的各种运用. 通过纳米技术不但可以把现代作战飞机上的全部电子系统集成在一块芯片上,也能使目前需车载的电子战系统缩小至可由单兵携带.用纳米技术制造的微型武器,其体积只有昆虫般大小,却能像士兵一样执行各种军事任务,如太空中的"麻雀卫星"、空中的"蜜蜂飞机"、地面的"蚂蚁士兵",以及专司侦察的"间谍草"等等.  相似文献   

4.
<正>家电智能化、交通智能化、购物智能化……单兵作战能否也实现智能化呢?在不久前举行的法国国庆阅兵式上,法军首次向世人公开展示了一套"装备通信一体化步兵系统"(FELIN),让人们在巴黎香榭丽舍大街上目睹了"未来士兵"的风采。所谓"未来士兵",是法国萨基姆国防安全公司根据军方要求,耗费10多年时间研发成功的一套单兵作战装备系统。它将通信、武器和服装  相似文献   

5.
靳艳 《科学之友》2006,(4):47-47
罗马尼亚德古拉城堡布朗城堡位于罗马尼亚中西部,它也是传说中的吸血鬼的聚集地德古拉城堡。此堡原是匈牙利国王于1377年开始兴建的,本是用来抵御土耳其人的防御工事。1382年建成后,这里逐渐成了集军事、海关、当地行政管理、司法于一身的政治中心。法国圣米歇尔山城堡圣米歇尔  相似文献   

6.
走进奥地利,你会惊叹她那巍峨的群山和葱郁的谷地.你可以认为它是一个群山环抱的国家,山地面积占百分之七十.在它的南方和西南方是高大的阿尔卑斯山,积雪的峰峦在晴朗的蓝天下熠熠生辉.许多山峰都在2000~3000米,最高峰大格洛克纳峰海拔3797米.她的北面和东北面是摩拉维亚山地,像萨尔茨堡那样的古城堡如一棵棵钻石镶嵌在松林和桦树林间,山间清泉奔涌,流水潺潺。如果你从德国去奥地利,可乘慕尼黑至维也纳的快车,一路上古堡、教堂、石桥、雕塑、融合在五颜六色的汽车流中,仿佛在时间隧道中往来穿行。在维也纳,你能领会哈布斯堡王朝绵延六百余…  相似文献   

7.
非致命武器是一种特种武器。它能使人暂时失去抵抗能力而不会产生致命性的杀伤,也不会留下永久性伤残;能暂时阻止某些车辆装备和设备的正常运行而不至于造成大规模破坏,并对生态环境破坏较小。冷战结束后国际环境的改变,军队将会更多地参与执行警戒、维护社会秩序、维和和反恐等军事任务,士兵面对的往往是手无寸铁的普通民众。同时,未来战争的战场有向城市转移的趋势,城市作战产生了分辨参战与非参战人员、减少附带灾难等一系列问题。在这种环境中,常规杀伤性武器的使用受到严格的限制(例如突击步枪),所以非致命武器就成为士兵的惟一选择。…  相似文献   

8.
<正>枪械是步兵作战的重要武器,被士兵视为"第二生命"。历次战争中,地面战场的争夺对抗,比拼的不仅仅是士兵的身体机能、战斗技能和作战意志,还包括手中枪械的杀伤力、有效射程、精准度和稳定度等。枪械武器的优异性能是步兵最大限度发挥杀伤效能、提高自身生存几率的重要基础。经过历次战场的不断实践和枪械工程师的不懈努力,枪械一族发展出了手枪、冲锋枪、霰弹枪、突击步枪、狙  相似文献   

9.
士兵在战场上连续作战,除了面对枪林弹雨外,最难对付的可能就是疲劳与瞌睡,于是,军事科研人员在睡眠上打起了主意,研制出奇异的睡眠武器。  相似文献   

10.
《科学通报》1955,(2):42-42
据塔斯社维也纳1月15日讯:世界和平理事会主席约里奥—居里1月13日发表声明。约里奥—居里在声明中指出:自从把原子弹投在广岛和长崎以来,已经差不多十年了。从那时候起,禁止使用大规模毁灭性武器问题被提了  相似文献   

11.
提及机器人,人们就会想到工业生产流水线上的焊接机器人、喷漆机器人以及各种服务机器人。很少有人想到作战用的军用机器人——机器士兵,因为它是一种军事机密。最近,《简氏防务周刊》透露,到下世纪初,将研制出能操纵飞机的机器人。它驾驶飞机能自动寻找攻击目标,如目标已遭到破坏,能自主飞向另一目标;在遇到敌人攻击时能采取规避行动。英国机器人专家透露,5年后,机器人将在战争中代替人去冲锋陷阵。这些机器士兵将具有10亿个电子神经元组成的人造脑,配备一系列经过生物技术改造的武器,具有很强的适应能力,拥有群体智能,能协同作战;如果某些部件遭到破坏,其他部件会自动调整,并继续运行。早在70年代末,美国五角大楼就开始通过各种试验来证实军用机器人的实用价值。  相似文献   

12.
电影中的詹姆斯·邦德全副武装,身手不凡,好不威风。德国联邦国防军也希望把自己的士兵个个都培养成007。位于巴伐利亚州哈默尔堡的德国联邦国防军步兵学校正是培养未来007的摇篮。该校教官沃尔夫冈·阿尔特霍夫中  相似文献   

13.
士兵在战场上连续作战.除了面对枪林弹雨外,最难对付的就是疲劳与瞌睡。于是。各国军事科研人员在睡眠上打起主意。研制奇异的“睡眠武器”。在伊拉克战争中,美英联军长驱直人巴格达,其推进速度是海湾战争的3倍,难道美军是机器人.可以不吃不喝地连续作战吗?其实不然,不少士兵几天之内都没有睡觉。许多士兵一天平均睡不到4个小时。  相似文献   

14.
先讲一个故事:1967年,埃及和以色列正处在战争状态,双方的士兵经常互相袭击。一天晚上.一队配备着现代化武器的以色列士兵正在西奈半岛海岸巡逻。突然间,他们发现前面的一片珊瑚礁旁有绿色的萤光团在闪闪发光。士兵们立即紧张起来:莫不是埃及士兵要从海上登陆偷袭?面对这一严重情况,以色列的指挥官决定先下手为强,命令士兵向敌人发起进攻,冲锋枪朝着那团萤光猛烈地扫射。然而好一会儿过去了,却不见对方有丝毫反应,难道敌人全部被歼灭了?于是,士兵们呐喊着冲到珊瑚礁前,都准备争个头功。不曾想到的是,  相似文献   

15.
导弹艇全称导弹快艇,是现代军舰中较为年轻的一员,诞生至今才30多年。 尽管导弹艇体积小、重量轻、武器种类少,但是,它却是衡量一个国家海上作战能力的标志。 导弹艇是随着导弹武器的诞生而出现的,第二次世界大战后,射程远、命中率高的导弹武器出现了,人们便设想将这种武器用到舰艇上。当时,大多数军事科学家决定将导  相似文献   

16.
<正>如同核战争是工业时代的战略战一样,网络战作为信息时代的战略战,即将或已经成为一种破坏性极大、关系到国家安危与存亡的"顶级"作战形式……中世纪,君士坦丁堡的城墙再坚固,也还是无法抵御奥斯曼土耳其帝国的"乌尔班"大炮的轰击。这座东罗马帝国的旗帜飘扬了1千多年,击退了基督徒和穆斯林军队24次大规模围攻的"不败之城",在人类  相似文献   

17.
战场态势瞬息万变,会出现许许多多的偶然。急中生智的一些火花和不得已而为之的举措,有时就是一项影响深远的发明。头盔就是萌生于战争中的发明,它使士兵的装备发生了巨变。1914  相似文献   

18.
不锈钢之父     
不锈钢的发明和使用,要追溯到第一次世界大战时期.当时,英国科学家亨利·布雷尔利受英国政府军部兵工厂委托,研究武器的改进工作.那时,士兵用的步枪枪膛极易磨损,布雷尔利想发明一种不易磨损的合金钢. 1913年,他在一次研究过程中,用铬金属加在钢中试验,但没有成功.他只好失望地把它们抛在废铁堆里.过了很久,废铁堆里原来的废铁都锈蚀了,仅有那几块含铬的钢依旧是亮晶晶的.  相似文献   

19.
蔡瑞英 《科学通报》1982,27(7):441-441
一、引言穆斯堡尔谱学是近代进行物质微观结构分析的重要方法之一。在穆斯堡尔谱学的研究中,慎重地选择计算方法,并通过电子计算机用合适的程序来拟合谱线,找出谱中各峰的位置、强度和宽度等参数值,是一项重要的工作。目前拟合穆斯堡尔谱最常用的是高斯-牛顿法。它对一些简单而分辨得较好的谱线计算  相似文献   

20.
李哲 《科学通报》1987,32(11):846-846
氟磷锰铁矿(Mn,Fe,Mg,Ca)_2FPO_4是一种不常见的磷酸盐矿物,常常出现在伟晶岩中,对它的矿物学和结构以及穆斯堡尔谱已经做过研究。Kostiner等的研究表明,它的室温穆斯堡尔谱由两个Fe~(2+)四极双峰组成,其线宽分别为0.35mm/s和0.72mm/s,后者相当宽。本文对氟磷锰铁矿进行了室温和液氮温度下的穆斯堡尔谱学研究,首次发现由于氟离子的无序缺席而形成的谱线分裂现象,作者建议把这一现象称为配位基阴离子无序缺席效应。除了电子非局域化和次近邻效应之外,这是一种新的可以使用穆斯堡尔效应来研究的矿物中的精细相互作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号