Sciencing the Shit Out de Star Wars Battlefront Death Star

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Autor: Robert Simon
Fecha De Creación: 19 Junio 2021
Fecha De Actualización: 1 Noviembre 2024
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Starkiller Base Firing (HD)
Video: Starkiller Base Firing (HD)

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A estas alturas ya has jugado y jugado cientos de veces en la icónica Batalla de Yavin. Frente de batalla DLC: Estrella de la Muerte, o ciertamente has visto la primera Guerra de las Galaxias película, Una nueva esperanza, al menos una vez. Sabemos que, finalmente, el famoso Luke Skywalker navega por una zanja en la superficie de la Estrella de la Muerte y destruye la estación espacial gigante disparando un torpedo de protones a un conducto de ventilación que causa una reacción en cadena que destruye al instante la superarma Imperial. En la proxima pelicula Rogue One, obtendremos más información sobre la creación de este destructor mundial y sobre cómo la Alianza Rebelde finalmente consigue sus planes en los planes de la Estrella de la Muerte. Pero, ¿cómo funciona el arma en primer lugar?


En Una nueva esperanza, vemos que la Estrella de la Muerte dispara su cañón láser gigante para destruir el planeta Alderaan, el hogar de la Princesa Leia. ¿Pero es eso posible? ¿Puede un planeta ser destruido de una sola vez con un láser como ese? ¿Qué clase de poder cede realmente la Estrella de la Muerte? Creo que esas son preguntas muy excelentes que mendigan tener la mierda científica fuera de ellas, así que echemos un vistazo, comenzando con la física.

¿Qué se necesita para volar un planeta?

En su mayor parte, cada planeta es una esfera y Alderaan es ciertamente una de esas esferas. Está ligada a esta forma por un par de razones. Primero, estamos trabajando con un tirón constante de masa hacia un punto central. Aunque me encantaría hablar sobre cómo la materia comienza a girar alrededor de otras piezas de materia para formar un planeta, eso tendrá que esperar por otro artículo. En segundo lugar, debemos saber que cuando esto sucede, se forma una de dos formas: un disco, como los anillos de Saturno, o una esfera, como un planeta. La gravedad y el giro de la masa son lo suficientemente fuertes como para suavizar su superficie (desde una perspectiva macro).


Ya que estamos hablando de una esfera gigante que flota en el espacio, podemos calcular cuánta energía se necesitaría para contrarrestar la energía de enlace de ese tipo de objeto. Esta energía se mide generalmente en julios (J). Los julios son muy difíciles de poner en términos prácticos porque es una medida del trabajo realizado, pero intentaré ayudarlo usando la constante del banano. Un plátano pesa alrededor de .165 kg. Seis plátanos pesarán alrededor de un kilogramo. Un joule es aproximadamente la misma cantidad de energía que se necesita para empujar seis plátanos un metro en un segundo. En términos más científicos, un joule es newtons (N) multiplicado por metros (m) o watts (W) por segundo (s).

Para romper una esfera, tenemos que crear tanta energía externa como energía interna, esto causaría que la esfera se rompa instantáneamente. Esta energía interna en realidad tiene un nombre; Se llama energía de enlace gravitacional. Y el cálculo para esta energía es U = 3GM² / 5R. G es igual a la constante gravitacional. M es una masa de la esfera. Y R es el radio de la esfera. Ya que no tenemos toda la información real para Alderaan, usaremos la información de la Tierra para esos. Según Wookieepedia, el planeta se parecía mucho a la Tierra en muchos sentidos. Sus días son de 24 horas y la superficie está compuesta por gran parte del mismo material. Es muy probable que la constante gravitacional y la masa de Alderaan sean iguales. Wookieepedia también nos dice que el diámetro es ligeramente diferente a 12.500 km. Pero, para ser justos, eso es sólo un par de cientos de kilómetros de la Tierra.


Cuando conectas esos números a la fórmula de energía de enlace gravitacional, obtienes 248,700,000,000,000,000,000,000,000,000 (o 2.487 x 10³²) J. Para darte una perspectiva, una bomba nuclear libera 4,184,000,000 J de energía. Incluso si unen toda la energía de todas las bombas nucleares en la Tierra (aproximadamente 17,000 ojivas), ni siquiera se acercará a la cantidad de energía que se necesitaría para hacer estallar a Alderaan. Sería aproximadamente 19 veces menos, para ser precisos. Pero hay otra manera.

Metal fundido

Un hecho interesante acerca de la Tierra es que el centro del planeta es un metal sólido. Muchos otros planetas pueden tener núcleos sólidos, pero no siempre están hechos de hierro, como la Tierra. Esto permite que el planeta tenga un escudo magnético protector a su alrededor. Podemos suponer que Alderaan es de la misma manera ya que la superficie y la vida en Alderaan son muy similares a la Tierra. Esto significa que sabemos cómo vaporizar el núcleo del planeta, y podría ser más simple de lo que piensas.

La temperatura de la superficie que vaporiza el hierro es de 3000 ° C. Sin embargo, en el centro de la Tierra, tenemos un núcleo sólido situado a aproximadamente 5700 ° C. La razón por la que puede permanecer a esta temperatura y no vaporizarse es debido a la presión a la que está sometida. Ahora imagina que el núcleo es como un globo. Si pinchamos el globo con una aguja, liberando la presión, el globo explota. Libere la presión del núcleo de Alderaan con ... digamos ... un láser gigante, y entonces será como si millones de voces de repente gritaran de terror y fueran silenciadas de repente.

Esa es la forma en que hago la ciencia con la mierda del láser de la Estrella de la Muerte, pero la ciencia no es ciencia a menos que se haya probado y vuelto a probar. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que tienes una forma más precisa para que funcione el láser Death Star? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, y que la Fuerza te acompañe.