Știind chestia aia de pe atac asupra titanilor lui Titan

Posted on
Autor: Marcus Baldwin
Data Creației: 14 Iunie 2021
Data Actualizării: 22 Aprilie 2024
Anonim
JURASSIC WORLD TOY MOVIE: HUNT FOR THE IDOMINUS REX ((FULL MOVIE))
Video: JURASSIC WORLD TOY MOVIE: HUNT FOR THE IDOMINUS REX ((FULL MOVIE))

Conţinut

Premisa generală a creaturii titulare în Atac pe Titan: Aripile libertății este faptul că ei sunt oameni extinși și mai ales fără minte. Unii nu au pielea, făcându-i mai groaznici, dar asta nu este singurul lucru care îi face diferit decât ceilalți fiind giganți. Ei au un apetit insatiabil pentru oameni. Și aceste creaturi sunt întregul motiv pentru care au existat trei ziduri uriașe create în jurul orașului în jocul. Acestea sunt întregul motiv din spatele echipamentului de manevră 3D pe care l-am menționat săptămâna trecută. Și dacă suntem cinstiți cu noi înșine, ei sunt motivul pentru care suntem interesați de Atac pe Titan franciza în primul rând.


Mulți oameni au vorbit deja despre știința giganților și voi vorbi cu siguranță despre asta din nou pentru că este extrem de important să înțelegem fizica din spatele giganților și de ce anumite animale cresc la fel de înalte precum și de ce alții nu o fac. Cu toate acestea, intenția mea reală în timpul articolului din această săptămână este să răspund la o altă întrebare: cât de mare poate obține un Titan realist? Deci, încă o dată, să lăsăm știința să se rătăcească Atac pe Titan: Aripile libertății.

Galileo spune

Am auzit cu toții de Galileo, corect. Tipul care obișnuia să privească foarte mult la cer. Ei bine, el era cunoscut mai mult decât astronomia lui. El era de fapt un matematician de geniu. Mai mult, el a fost un observator uimitor. În cartea sa Două științe noi, el vorbește despre două nave, ambele fiind identice în toate privințele. De la catargul la punte și de la arcul la pupa, nu existau diferențe decât unul: unul este de două ori mai mare decât celălalt. El observă că barca mai mare ar necesita mai mult schelă și stabilizare, astfel încât să nu se prăbușească sub propria greutate.


Dar asta nu are sens? Este doar mai mare; ar trebui să aibă aceleași proprietăți fizice ca ceva mai mic, nu? Din păcate, această afirmație este incorectă. La un nivel fundamental, atomii din fiecare dintre obiecte sunt aceiași, dar există mai mulți atomi în elementul mai mare, dar la un nivel mai practic, geometria se schimbă odată cu obiectul mai mare.

Imaginați-vă un cub care este de 1 cm până la 1 cm, volumul său este de 1 cm³ sau 1 l și masa acestuia este aproximativ egală cu 1 g dacă este umplută cu apă. Câtă apă ar putea avea un cub de 10 cm? Dacă credeți că 10 cm³ sau chiar 100 cm3, ați greșit. Ar avea 1.000 cm³. În plus, masa sa triplat proporțional la 1000 g. Aceasta se numește Legea pătratului-cub al lui Galileo.

Un Titan este proporții umane, dar înălțându-se la aproximativ 15 m înălțime. Dacă omul mediu se află la aproximativ 1,5 m (vezi unde merg cu asta?), Atunci un Titan este de 10 ori mai mare decât înălțimea. Dacă rotunjim greutatea medie a unui om de 1,5 m la 70 kg. Asta înseamnă că un gigant în formă de om de 10 ori înălțimea lui ar avea de 1.000 de ori masa, 70.000 kg. Asta e 70 de tone metrice, apropo. Fără nicio structură suplimentară de susținere, un Titan ar fi zdrobit sub propria greutate, ca să nu mai vorbim de puterea pe care ar fi nevoie să o pompeze mult din sânge prin sistemul său.


Într-o notă laterală, atunci când tăiați un Titan pe spatele gâtului, acesta emană sânge. Îți dai seama că, dacă personajul tău urma să fie lovit cu acel flux de fluide corporale, ar fi fost lovit cu un furtun de incendiu complet deschis.

Cât de mare ar putea obține un Titan?

Galileo a spus în cartea sa: "În cele din urmă, putem spune că pentru fiecare mașină și structură, fie artificiale sau naturale, există o limită necesară dincolo de care nici arta, nici natura nu pot trece; este înțeles aici, desigur, că materialul este același și proporția păstrată. "Cu alte cuvinte, există o limitare structurală pentru tot. Care sunt limitele cadrului uman? Mă voi lipi de cadru și nu de sistemul circulator sau de orice alt sistem de acest fel din cauza numărului de variabile implicate, dar știu că multe dintre aceste praguri sunt mult mai mici decât integritatea structurală internă. Este posibil să lucrăm cu cel mai bun scenariu aici.

Cel mai înalt om care a trăit vreodată sa născut în Alton, IL, la o scurtă distanță de casa mea din copilarie din St. Louis. Numele lui era Robert Wadlow. El a stat un plin 8 picioare 11 inci (2.7178 m). Peste un metru mai înalt decât omul mediu. Și, în ciuda faptului că era foarte slab, cântărea 220 kg, de trei ori mai mare decât cel mediu. Wadlow chiar a trebuit să poarte bretele speciale pe picioare pentru a-i oferi sprijin suplimentar pentru masa sa. Din păcate, Wadlow a murit la vârsta de 22 de ani, datorită complicațiilor cu înălțimea sa.

Galileo a afirmat că structura osoasă pentru ceva care este de două ori înălțimea unui om ar trebui să fie de aproximativ patru ori mai groasă. El a tras chiar o imagine a osului picioarelor. Cu toate acestea, există încă probleme cu utilizarea că într-un titan atunci când ia în considerare limita de stres de os, în general.

Un os uman are puterea de aproximativ 4.400 MN / m², ceea ce înseamnă că, dacă presiunea deasupra osului este mai mare de 4.000 NM, va fi zdrobită. Un om mediu exercită 55 MN / m² în picioare sau 110 MN / m² pe oase atunci când merge, nu rău. Dar un Titan cântărind 70 de tone ar pune 110.000 MN / m² dacă am face un simplu raport.

Realist, un Titan nu ar putea fi cu mult mai mare decât Wadlow, la aproximativ 3 metri, dar unde e distracția în asta? Dați-mi voie să știu ce credeți în comentariile dvs. și spuneți-mi ce se întâmplă atunci când știți despre rahatul ăsta.