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TPT元素表V88.0VIP免费

TPT元素表V88.0_第1页
TPT元素表V88.0_第2页
TPT元素表V88.0_第3页
TPT元素表(Ver88.0.271Beta,翻译自Wiki百科)Instruction使用说明本文是针对TPT初学者的初级教程,包含TPT中各元素的性质、制作方法以及一些用途。一些元素后面还附有该元素的Type值(类似TPT中各元素的唯一编码,修改type值可以使一种物质变为修改后Type值所代表的物质)。本文以翻译官方Wiki中的内容为主,对一些明显错误做了修改,同时加入了一些额外补充。Wall墙类注:所有墙最小都是4x4像素墙(可导电)描述:阻挡一切,导体特性:可以传导SPRK,ARAY的射线可以通过电控墙描述:通电时能通过物质,反之阻挡一切特性:通电时可以传导电脉冲探测器描述:当有物体通过时产生一个电脉冲,发出红光特性:物体通过时产生电脉冲(SPRK)并传导给直接相连的导体风向计描述:设置起点,然后指示风向特性:指示气流方向,不与任何物质发生作用风扇描述:加速气流,使用直线工具来设置方向和强度,不阻挡任何物质使用方法:设置风扇的位置,不要选择其他的元素,按住shift,鼠标按住你设置好的风扇,拖动鼠标,直线的方向(风扇到光标位置)和长度即为气流的方向和强度。液体墙描述:只允许液体、压力通过,可以导电吸收墙描述:吸收所有物质,只允许压力通过橡皮擦(墙专用)描述:擦除墙墙(绝缘体)描述:阻挡一切(包括压力)特性:允许ARAY的射线通过压力墙描述:只允许压力通过固体墙描述:只允许固体通过导体墙描述:允许所有物质通过,可以传导SPRK电锁体描述:未通电时会吸收进入其中的物质,通电时释放。允许压力和电脉冲通过特性:当太多的物质进入其中时会形成黑洞(这居然是真的)气体墙描述:只允许气体和压力通过特性:火焰(FIRE、CFLM)也一样可以通过引力墙描述:阻挡万有引力,允许其他一切物质通过特性:如果你用它造一个盒子,那么盒子里将不受万有引力影响能量墙描述:只允许压力和能量形式的粒子通过,例如光子(PHOT)、中子(NEUT)、电子(ELEC)以及ARAY的射线Electronics电子类操作技巧:CTRL+加号可以移除屏幕上的所有电脉冲铁(METL)Type:014描述:最基础的导体,可以熔化。熔点:1000℃,变为moltenmetal特性:在电脉冲(SPRK)通过时会升温并产生少量压力。电脉冲(SPRK)Type:015描述:电脉冲,并不是一个真实的粒子,仅仅当点选在导体(除了墙)上时才是可见的,会加热所有流经的物质。同时两段导体之间即使有一个像素的空隙电脉冲也可以通过P型硅(PSCN)Type:035描述:可以电脉冲传导给任何导体,可以熔化。一像素厚度的P型硅与一像素厚度N型硅紧贴可以形成一个简单的太阳能电池板,有光子撞击P型硅的时候会产生电脉冲。另外,P型硅也可以用来激活一些动力材料和制作二极管熔点:1400℃,变成MoltenPSCNN型硅(NSCN)Type:036描述:不会向P型硅(PSCN)传递电脉冲(即电脉冲只能从PSCN到NSCN),可以熔化,可以与PSCN形成PN结。用于关闭一些可控材料和制作二极管熔点:1400℃,变成MoltenNSCN绝缘体(INSL)Type:038描述:固体,阻隔热量和电脉冲,一个像素的宽度就足以有效,但是易燃(不能碰到明火和熔融物),谨慎使用。负温度系数热敏电阻(NTCT)Type:043描述:半导体,只有超过100℃时才导电,如果不持续加热会自动冷却到22度左右,可以用于给特定物质降温。可以熔化。可以通过PSCN或NSCN输入或输出电脉冲,当一个像素的NTCT周围3x3的范围内有通电的metl时温度自动上升至199.85摄氏度熔点:1400℃,变成MoltenNTCT正温度系数热敏电阻(PTCT)Type:046描述:半导体,只有低于100℃时才导电,也能自动冷却到22度左右,可以熔化。可以通过PSCN或NSCN输入或输出电脉冲,当一个像素的PTCT周围3x3的范围内有通电的metl时温度自动上升至199.85摄氏度熔点:1400℃时变成MoltenPTCT电极(ETRD)Type:050描述:一旦通电,会在相邻两个电极之间产生等离子体(PLSM,9000+℃),如果用的太多会停不下来,一个像素的话就是一个电脉冲一次等离子体(慎用)其他:墙不会干扰等离子体的产生,不过有可能会隔离;如果两个电极之间有绝缘体(INSL)阻隔则不会产生等离子体电池(BTRY)Type:053描述:固体,能提供持续的电脉冲。能提供电脉冲给导电元素,沸腾...

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