Warum wurde Ant-Man nicht relativ schwächer, als er wuchs?

An einem Punkt während des Kampfes in Captain America: Civil War erhöht Ant-Man seine Größe, anstatt abzunehmen.

Ich weiß, dass Ant-Man seine Stärke behält, wenn er schrumpft, daher wird er relativ stärker. Mit der gleichen Logik, wenn er seine Stärke behält, wenn er wächst, wird er daher relativ schwächer.

In Warum ist Ant Man so stark, wenn er klein ist? zum Beispiel wird erklärt, warum er relativ stärker wird, wenn er schrumpft.

Die Frage ist, warum er nicht relativ schwächer wurde, als er wuchs?

Antworten (2)

Dies ist ein Überbleibsel aus den Comics:

Es wird wahrscheinlich in der Fortsetzung „Ant-Man and the Wasp“ pseudowissenschaftlich und/oder von Hand geschwenkt erklärt .

Die komische Logik ist, dass Sie mit Pym-Partikeln Ihre Größe ändern können. Wenn sie wachsen, ziehen sie zusätzliche Masse aus einer anderen Dimension. Pym, oder in diesem Fall Scott, gewinnt an Masse, wenn er wächst, daher hat er proportional zu seiner Größe an Kraft zugenommen.

Wie das in den Filmen funktioniert, ist schwer zu sagen, da das Filmschrumpfen durch Schließen des Abstands zwischen Atomen ohne Masseverlust erfolgt. Das Gegenteil würde nicht genau so funktionieren, wie Sie es erklären. Wenn sie einfach den Abstand zwischen den Atomen vergrößern würden, würden Pym oder Lang in eine Wolke aus einzelnen Atomen zerstäuben. Tschüss Antman. Es würde erfordern, den Abstand zu vergrößern UND die Physik der grundlegenden atomaren Kräfte zu ändern, die Atome zusammenhalten, um Giant-Man zu einem Gott zu machen, indem er die grundlegende Kraft der Schöpfung kontrollieren würde. Es muss also eine separate Erklärung über das hinausgehen, was zuvor erklärt wurde.

Vielleicht werden sie es in die Infinity War-Superhandlung einbinden und erklären, dass Pym-Partikel aus dem Studium eines Infinity-Steins stammen, was ihre physikalisch verändernde Kraft erklären würde.

Aktualisieren:

Der Physikberater für Ant-Man, der hoch angesehene Dr. Spiros Michalakis vom Cal-Tech Institute for Quantum Information and Matter , liefert eine einigermaßen realistische Erklärung für sowohl das Schrumpfen als auch das Wachsen durch Neutrinostrahlung, um die Eigenschaft der zu verändern Atome. Beim Schrumpfen bombardieren Sie die Elektronen eines Atoms und verwandeln sie in Myonen, eine schwerere Version mit denselben chemischen Eigenschaften. Die Elektronenringe schrumpfen 200-mal in der Größe, wodurch die Größe des Atoms und damit die Größe zwischen den Atomen effektiv verringert wird, ohne dass dies der Fall ist Masse ändern. Für das Wachstum wird die Strahlung verwendet, um Protonen in Neutronen umzuwandeln und weitere Protonen hinzuzufügen, um dies zu kompensieren.

Der einzige Mechanismus, der mir im Moment einfällt, bei Verwendung derselben Pym-Teilchen, wäre, wieder Neutrinos zu verwenden, aber mit einer längeren Wellenlänge, die sie für Elektronen transparent machen würde. Die Neutrinos könnten dann den ganzen Weg zum Kern wandern und mit Protonen kollidieren, um Neutronen plus Positronen zu erzeugen. Die Neutronen, die keine Ladung haben, könnten die Elektronen nicht so nah halten, wodurch das Objekt größer wird. Die Positronen würden aus dem Kern fliegen und mit Wasserstoffatomen kollidieren (die der Anzug liefern würde), wodurch Protonen erzeugt werden (Positron plus Elektron gleich Gammastrahlen, die in den Weltraum gehen), die wieder in die vergrößerten Atome eingebaut werden können, um die zu liefern richtige Anzahl von Protonen im Kern (da sich einige von ihnen bereits in Neutronen umgewandelt haben). Dieser Prozess würde fortgesetzt, bis jedes Atom in seinem Körper in ein stabiles schweres Isotop des Originals umgewandelt wurde (gleiche Anzahl von Protonen und Elektronen, aber ein Bündel mehr Neutronen). Größe (aufgrund der Neutronenabschirmung von Elektronen vor Protonen) und Masse (aufgrund der Tatsache, dass Neutronen und Protonen für unsere Masse verantwortlich sind) würden steigen. Voila."

Boom, erhöhte Größe UND Masse, daher die Riesigkeit und Stärke von Giant-Man. Einige komisch-physikalische Eigenschaften der Pym-Partikel würden den ganzen für Scott gefährlichen Teil (Strahlung, Energiebedarf usw.) kompensieren.

Nicht, dass Pym-Partikel völlig sicher sind, ob groß oder klein:

Im ersten Film „Ant-Man“ kann Hank den Anzug nicht mehr verwenden, da sein Verstand im Laufe der Jahre kontinuierlich geschädigt wurde. Das ist auch der Grund, warum er den vollen Anzug braucht, um sich vor den Nebenwirkungen der Partikel zu schützen. Was Cross in seinem Fieber, die YellowJacket zu kreieren, nicht kompensiert hat, und die Cross Particles (eine schlechte Pym-Particle-Abzocke) scheinen ihn beeinflusst zu haben und ihn in den super-hammy, irrationalen Bösewicht verwandelt zu haben, den wir am Ende sehen. In "Civil War" stellt Scott seiner Verwandlung sofort voran und sagt:

Ant-Man: Ich habe etwas Großes, aber ich kann es nicht lange halten.

Ant-Man: Auf mein Zeichen, lauf wie die Hölle.

Ant-Man: Und wenn ich mich in zwei Hälften reiße , komm nicht für mich zurück.

Team-Cap-Mitglied: Er reißt sich in zwei Hälften?
Anderes Team-Cap-Mitglied: Bist du dir bei diesem Typen sicher?

Ant-Man: Ich mache es die ganze Zeit.
ich meine einmal...

... in einem Labor.

Und ich wurde ohnmächtig.

Diese "etwas reale Erklärung" ist absoluter Quatsch. Die resultierende Struktur wäre unglaublich instabil und radioaktiv. Ant-Man atomisiert sich nicht mehr in eine Wolke aus einzelnen Atomen: Er verwandelt sich in eine nukleare Miniaturkatastrophe, die sich selbst und jeden zerstört, der das Pech hat, in der Nähe zu stehen!
Dasselbe könnte von Spider-Man, Iron Man, Wanda, Vision, Hulk usw. gesagt werden. Strahlungsbasierte Kräfte sind üblich. Wir sprechen über das Reverse Engineering realer Lösungen aus Comic-Ideen. Allerdings hat der Berater einen Doktortitel @ApproachingDarknessFish. Hast du das Interview mit der eigentlichen Erklärung gelesen, nicht meine geschlachtete?
Scott dachte auch, dass er sterben oder auseinandergerissen werden könnte, wenn er es tat, also war das Sicherheitsproblem im Universum vorhanden.
Warten Sie ... wenn Sie zum Schrumpfen Elektronen durch "schwerere" Myonen ersetzen, bleibt die Masse nicht gleich. - Auch das Vergrößern funktioniert nicht: Zuerst wandelt man Protonen in Neutronen um und verringert so die positive Ladung des Kerns, wodurch sich die Elektronen weiter entfernen können; aber dann haben Sie Protonen wieder in den Kern eingebracht, um ein stabiles Isotop zu erzeugen, das die positive Ladung des Kerns auf sein ursprüngliches Niveau erhöhen und daher die Elektronen wieder näher anziehen würde.
@oliver Die Myonen haben im Vergleich zu den Protonen und Neutronen einen vernachlässigbaren Massenunterschied. Die schrumpfende Masse kann zunehmen, aber nicht wesentlich. Was das Wachsen angeht, sprechen Sie mit dem Physiker.
Myonen haben jedoch die 200-fache Masse eines Elektrons . - Der Punkt ist, die Erklärung von Dr. Michalakis sollte als ironisch verstanden werden, in seinem Blog erwähnt er, dass er nie eine Kopie des Drehbuchs bekommen hat, sonst hätte er sicher bemerkt, dass seine Erklärung keine hat B. Hank Pym, der einen Panzer an einem Schlüsselbund trägt, oder Ant-Man, der auf subatomare Ebene schrumpfen kann.
Wenn Sie dem nachgehen, was @Oliver_C gesagt hat, Protonen in Neutronen umwandeln und dann weitere Protonen hinzufügen, werden nur Neutronen hinzugefügt. Dies macht ein Isotop (das die Größe der Elektronenhüllen nicht erhöht), und die meisten Isotope sind radioaktiv. Je mehr Neutronen Sie hinzufügen, desto radioaktiver sind sie und desto kürzer ist ihre Halbwertszeit, die schließlich weniger als eine Sekunde beträgt. Im Grunde verwandelt sich BOOM als Ant-Man in eine nukleare Explosion.

Die Wahrheit ist, dass Marvel die Wissenschaft einfach übersehen hat.

Der Grund, warum der Ameisenmensch so stark ist, obwohl er winzig klein ist, liegt darin, dass das Pym-Teilchen den Abstand zwischen Atomen ändern kann, aber nicht die Masse. Dies führt dazu, dass der Ameisenmensch extrem dicht ist, wenn er klein ist, was ihn im Grunde zu einer Kugel macht. Aber wenn er groß wird, hat er eine extrem geringe Dichte, was ihn sehr schwach macht. Also hat Marvel das einfach übersehen.