哥斯拉能否在现实中横行霸道?

来源 :百科新说 | 被引量 : 0次 | 上传用户:robitewx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  哥斯拉是一种虚构的巨型怪兽,高达100多米,首次出现于1954年的日本电影《哥斯拉》中。在日本的哥斯拉系列电影中,哥斯拉长时间处于休眠状态,却被核辐射唤醒并发生了变异。
  根据电影的叙述,哥斯拉是一种巨大的兽脚类恐龙,但它的行动姿势又完全不同于任何曾经生活在地球上的兽脚类恐龙。哥斯拉可以用两条后腿直立行走,而真正的兽脚类恐龙在行走时,背部几乎与地面平行,身体前半部的重量与身后那条又长又重的尾巴构成平衡。看来,哥斯拉是一种极为与众不同的恐龙。
  在1998年美国所拍的《哥斯拉》中,核试验使得一只海鬣(liè)蜥变成了一只巨型兽脚类恐龙,而这只恐龙就是哥斯拉。但在现实中,兽脚类恐龙与海鬣蜥的亲缘关系是相当疏远的,就如同鸭嘴兽与人类的亲缘关系一样。因此,通过核辐射诱发蜥蜴变异成为活恐龙是不现实的。
  海鬣蜥,模樣如同迷你版哥斯拉。
  1
  骨骼无法支撑身体
  保守估计,一只哥斯拉大小的动物大概重6万吨,差不多和一艘战舰一样重。如果你能把战舰从支撑它的水里拿出来,立起来放置,它会怎么样?几秒钟之内,战舰就会弯折并垮掉!即使哥斯拉的骨架是由钛合金(最结实的合金)制成的,它一旦离开水,也会被自己巨大的重量压垮。
  2
  千万不能摔跤
  6万吨的重物从100米高处坠落到地面,将产生很大的冲击力!即使哥斯拉的骨骼能承受,它的内脏也不可能承受得了!每一条大血管和它的大脑、肝脏、脾脏、肾脏、膀胱等都会碎裂,一次跌倒足以使它丧命。
  3
  它可能会被自己热死
  肌肉收缩会产生热量,所以动物体积越大,通过肌肉收缩产生的热量就越多。同时,大型动物体内消化食物时也会产生大量的热量。热量可以从皮肤表面流失,但体积越大,皮肤表面积相对越小,散发多余的热量就越困难。即使哥斯拉的新陈代谢速度慢得离谱(就像树一样),它走路也会产生大量的热量。对于这么大的动物来说,没有办法足够快地释放出这么多的热量来避免过热。因此,哥斯拉只要一运动,就可能会被自己产生的热量烤熟。
  4
  供血是个大问题
  假设哥斯拉的骨架由某种魔法物质制成,可以支撑它的体重,但血液要在100米高的身体里循环到各处,一颗强大的心脏必不可少。假设心脏的泵血能力足够强,那么心脏泵出血液时所产生的冲击力将是巨大的,心脏附近的动脉必须由钢铁或更坚固的材料制成,否则它们会一次又一次地在冲击下发生爆裂。也许,哥斯拉实际上有多颗心脏分散在它的身体里,这样可以大幅度降低单次泵血时的冲击力。
  当你蹲在地上一段时间后,猛地站起身来,会立即觉得头晕目眩,严重时甚至两眼发黑,好像就要昏过去似的。这是因为我们猛地站起来后,心脏来不及向头部泵血,脑部暂时缺血造成的。长颈鹿从体型上说也面临这个问题,但进化帮助它们解决了,强大的心脏和特别的血管网络使它们避免了每次抬起头时发生晕倒的情况。
  但对于一个哥斯拉大小的生物而言,心脏和血管已经无法解决这个问题了。如果它要抬头,为了避免晕倒,必须放慢动作;它也不可能从坐着或躺着的姿势迅速跳起来,因为心脏来不及供血;它甚至无法快速转动头部,因为快速转头产生的离心力会导致流向大脑的血液中断。
  5
   抵挡炮击不能单靠皮糙肉厚
  在电影中,即使被导弹和炮弹击中,哥斯拉也几乎毫发无损,对它来说,这些只是挠痒痒而已。显然,它的皮肤很厚。但如果哥斯拉的皮肤又厚又结实,能抵挡导弹、炮弹等的袭击,那它怎么能灵活地移动呢?每次它迈出一步,它的皮肤可能都会碎成几大块。也许它的皮肤是某种神奇的有机材料,比钢更坚固,同时又具有高度的柔韧性。但即使如此,它仍然面临一个很大的问题——当炮弹击中目标时,即使不爆炸,它也会向目标传递大量动能。也就是说,就算哥斯拉的皮肤没有被刺穿,能量也会传到它的身体内部,使它的内脏变为一坨肉泥。
  6
  快速反应是不可能的
  哥斯拉反应非常快,它甚至能躲避袭来的导弹,但现实中绝不可能这样。神经信号最快以大约100米/秒的速度在神经纤维中传播。即使是像人类这么大的动物,神经信号从身体的外围区域(比如从脚)传到大脑也需要几十微秒(1微秒=0.000001秒)。对于一个哥斯拉大小的生物来说,即使它拥有一个非常有效的神经系统,识别一个外部刺激、决定如何处理它,并将必要的神经信号传输到特定的肌肉上,这一过程至少也需要几秒钟的时间,在它与敌方作战时,这么慢的反应速度将使它迅速战败。
  7
   离谱的原子吐息
  哥斯拉的绝技是原子吐息,即呼出某种高温物质。吐息的哥斯拉看上去就像一个步行的火焰喷射器,但影片情节一再强调,它呼出的实际上是一种放射性物质。
  那么,这种放射性物质是怎么产生的呢?它体内难道有核反应堆吗?它是如何控制核反应堆的?它肚子里有几百千克的裂变铀吗?当它想烤掉一个敌人时,它如何把这些铀带到一个可控的裂变状态的呢?它如何防止失控的核反应和随后的核爆炸?它如何有针对性地释放能量?为什么它的喉咙和舌头不会被放射性物质烤化呢?最大的问题是,它为什么不死于辐射中毒?……
  事实上,这个“原子吐息”太离谱了,我们无法用科学对其合理化。
其他文献
世界上最高的树是耸立在美国西部的一棵红杉树,高约115.7米。树木的生长有很多限制因素,包括营养、气候等,但是树木内水的运输是限制树木高度的最终因素。  一棵树越高,根部吸收的水运输到树顶的距离越长,消耗的能量越多。尽管长得更高的树木會比“邻居”吸收到更多的阳光,获得更多的能量,但是当运输水分花费掉的能量超过吸收到的阳光能量时,再继续长高就得不偿失了。这时停止增高是树木最明智的选择。
期刊
首先,可乐中的碳酸会腐蚀你的牙齿,形成蛀牙。其次,可乐中含有大量糖分,肝脏将糖分转化成脂肪,使你的体重增加,每超重10千克,你的寿命就会缩短2.5年左右。最后,可乐中的咖啡因是一种利尿劑,它会让你频繁地上厕所,造成人体脱水,你会感到口渴和疲劳。总而言之,只喝可乐不喝水的最终结果将是英年早逝。
期刊
物體的颜色取决于物体反射的光,比如反射绿光就是绿色,反射所有光就是白色。而镜子是一个反射所有光的物体,所以从理论上来讲,镜子应该是白色的。但我们使用的大多数镜子并没有那么完美,用于制作镜子的钠钙硅玻璃会给镜子带来一种微弱的绿色。当两面镜子正面相对时,绿色会变得明显。因此,镜子应该是淡绿色的。
期刊
在游泳池里,我们可能会很快沉入水中,但在海里我们可能會浮起。但是你知道吗?不同的液体混在一起,有的会浮起,有的则会下沉。  需要的材料  玻璃杯、水、食用油、糖浆、食用色素、糖衣巧克力豆、1个金属垫圈、搅拌棒。  1往杯子里倒点水,加几滴食用色素,然后倒入与水等量的糖浆和食用油。  2把巧克力豆和金属垫圈放入杯中,充分搅拌,让所有的物质混合。  3将混合物静置约30分钟。糖浆沉淀到底部,油上升到最
期刊
它拥有力量惊人的恐怖武器,也有一颗好斗的心,独特的双眼更是它定位敌人的利器,它就是螳螂虾。  强悍的武器  螳螂虾的武器是它的附肢,附肢分两种:锤子和长矛,有的螳螂虾带锤子,有的螳螂虾带长矛。  锤状附肢拥有强壮的肌肉,可以在百分之一秒内产生大约150千克的冲击力,相当于一个普通拳击手的出拳力量;出拳速度达到每小时80千米,而拳击手出拳的最快记录才每小时65千米。如此大而快的力量足以锤碎螃蟹和贝类
期刊
战争是古代争夺领土、展现军事实力的一种方式,其中战争武器是战争胜利与否的关键,好的武器不仅能快速攻陷敌方,还能抵御外界攻击,常见的战争武器包括刀枪剑戟等。但你也许不知道,镜子也可以成为一种战争武器。  阿基米德燃烧的镜子  锡拉库萨是意大利西西里岛的一座港口城市,也是天才科学家阿基米德的出生地。这座拥有2700年历史的城市在古代是一个“兵家必争之地”。  公元前213年,一支罗马軍队乘船前往锡拉库
期刊
牛奶中除了含有钙、维生素A和蛋白质等营养物质之外,还含有乳糖。乳糖是一种多糖,需要乳糖酶分解后才能被身体吸收利用。如果体内没有足够的乳糖酶,乳糖就会被细菌分解,这些细菌会产生气体或酸性物质,导致肚子胀和拉肚子等症状。  小朋友们,如果你们脑子里还有什么奇怪的问题需要解答,欢迎通过以下几种方式骚扰我们的编辑,我们会选择有趣的问题刊登在杂志上!  邮箱:  s_science@qq.com  微信號:
期刊
美国队长的长生不老、快银的超级速度、绿巨人的金刚之力、超人的飞行能力,还有黑寡妇的一流身手......你幻想过自己也拥有科幻作品里这些神乎其神的超能力吗?好消息是,这一切正在成为可能,实现这些超能力的“魔术棒”就是基因技术。坏消息是,我们不能制造超能人。  基因存在于细胞里,细胞虽然小到肉眼无法看见,但每个细胞中都含有一份生命体完整的基因,因此,取生物体上任何一个部位的一丁点儿组织就能获得这个生命
期刊
几十米高的水墙排山倒海而来,死亡之浪不断拍打着建筑和人类,一瞬间,断壁残垣,尸横遍野——这就是海啸的威力。  历史上最大的海啸  1958年7月9日,美国阿拉斯加的利图亚海湾发生了历史上最大的海啸,海浪以大约每小时150千米的速度往前行进,高度达到了524米,比上海的东方明珠塔(468米)还要高!幸运的是,这个海湾相对偏僻,附近人员稀少,只掀翻了一艘船,造成两名渔民死亡。  历史上最致命的海啸  
期刊
海牛星云  海牛星云由一颗超新星在大约2万年前爆炸形成,直径约700光年,属于超新星遗迹,距离地球约16000光年。  宇宙里有什么?你可能会回答恒星、行星和黑洞等天体。其实,宇宙除了这些天体之外,还有那些庞大的星云,它们形态各异,引发人们无限联想,有些看上去就像漂浮著的巨型动物。  星云从何而来,去往何处  星云通常有两种形成方式:宇宙中的气体和尘埃聚集,或者天体爆炸。按照星云的形态,可分为三大
期刊