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不要把穿深想象成简单的与速度成正比,当速度快到一定程度,最常用来估计穿深的均值钢,将根本不成其为装甲,在设想中,电磁炮的炮弹不管是对付合金装甲还是土木工事,都会像小刀切黄油一样的随意。举个简单的例子,花旗国在92年用米热曼b电磁炮发射了重只有数百克的塑料弹丸击穿了一百多毫米厚的钢板,相当于二战德国著名88炮的穿透力,而且这个初速度还并不是很高,与花旗国海军的电磁炮设计指标还有较大距离。在花旗国海军的电磁炮蓝图中,这正进入实用阶段的电磁炮能够拥有数千公里的射程,以高抛弹道进入大气层,如陨石一般摧毁数十米深的永固工事,如何对付装甲根本就不是这个武器的重点,就像枪在诞生之时根本就不用考虑如何对付骑士的盔甲,而是考虑如何打中的问题。
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况且从这里就能看出花旗国的人有多么阴险了。这帮家伙携带了一些秘密武器在身上,肯定是打算关键时刻用来阴人的。能让他们早一点把自己的秘密武器暴露出来,那大家的机会肯定还更均等一些。不要到关键时刻大家都没东西了,他们突然从手上抽出来一根大炮,那大家不就傻眼了吗……反正这次礁背龟反馈的范围不大,而且还能让花旗国自己暴露自己的秘密武器——而且说到底这件事情都是花旗国人自己搞出来的,自己惹了事儿,自己掏出秘密武器来解决问题,这不是很自然的事情嘛。
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好吧,李欢明白了,这两位就是看热闹不嫌事大,不过他们既然都这么说了,那肯定也有他们自己的理由。
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20世纪80年代初期,花国首先提出了量子计算的思想,他设计一台可执行的、有经典类比的量子turing机——量子计算机的雏形。1982年这个设想被发展,提出量子计算机可以模拟其他量子系统。为了仿真模拟量子力学系统,feynn提出了按照量子力学规律工作计算机的概念,这被认为是最早量子计算机的思想。1985年,牛津大学的daviddeutsch在发表的论文中,证明了任何物理过程原则上都能很好地被量子计算机模拟,并提出基于量子干涉的计算机模拟即“量子逻辑门”这一新概念,并指出量子计算机可以通用化、量子计算错误的产生和纠正等问题。由zurek作了深入的分析和研究。但到了20世纪80年代中期,这一研究领域由于若干原因被冷落了。首先,因为当时所有的量子计算机模型都是把量子计算机看成是一个不与外界环境发生作用的孤立系统,而不是实际模型。其次,存在许多不利于实现量子计算机的制约因素,ndauer指出的去相干、热噪声等等。另外,量子计算机可能易出错,而且不易纠错。最后,还不清楚量子计算机解决数学问题是否比经典计算快。
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