Comenzaré citando algunos hechos.
“Este rinoceronte [rinoceronte blanco] puede superar los 3.500 kg …” y “… el pato pesa 0.72–1.58 kg ” (pato Mallard)
Usaremos 3500 kg para un Rhino y 1.4 kg para un pato (diremos que nuestros patos tienden hacia el extremo más pesado del espectro).
Ahora, la pregunta que debemos encontrar es, ¿cuánto peso se necesita para aplastar a un animal hasta la muerte? Obviamente, eso tiene que ver con el tamaño del animal. Puede aplastar un insecto mucho más fácilmente que un roedor pequeño, que puede aplastar mucho más fácilmente que un niño pequeño, lo que (supongo, ya que no tengo experiencia personal) es más fácil de aplastar que un adulto, y así sucesivamente.
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Ahora, ¿conoces una serie llamada “Animal Face-Off”? Bueno, he descargado y visto demasiado. Erm, en nombre de la ciencia, por supuesto. De todos modos, tiene algo que ver con respecto a una pelea entre un elefante y un rinoceronte blanco.
Efectivamente, el elefante apuñala al rinoceronte con sus colmillos dos veces, en adelante, rompe uno de sus colmillos en el proceso, lo derriba y lo aplasta bajo su peso, matándolo. La batalla ganó, el elefante se baja y trompetea en victoria.
Entonces, el peso de un elefante es suficiente para aplastar a un rinoceronte. Esta es una información muy crucial. El elefante en cuestión, un elefante africano de Bush, pesa aproximadamente 5500 kg. Así que necesitamos 5500 kg de patos para aplastar a este Rhino hasta el olvido. Haciendo los cálculos, necesitamos unos 3928 patos. Esa es una gran cantidad de patos. Además, todos esos patos deben estar encima del rinoceronte a la vez.
Imagina esa vista. ¿Qué tan alto sería ese montón de patos maliciosos que buscan venganza? Veamos. Primero, necesitamos el área cuadrada transversal promedio de la espalda del rinoceronte. Puedo encontrar que el rinoceronte tiene entre 3,7 y 4 metros de largo, y solo por imágenes, voy a calcular que puede tener aproximadamente 1,5 metros de ancho. Vamos a asumir un Rhino bastante grande aquí, por lo que estimaremos 4 metros por 1.5 metros, para una base de aproximadamente seis metros cuadrados. Ahora, un gran pato Mallard puede tener unos 65 centímetros de largo, unos 30 centímetros de ancho, para un área de .195 metros cuadrados, lo que significa que podemos caber, si están bien apretados, 30.76 patos en la parte posterior de este Rhino. Llamemos a eso un par 30, para tener en cuenta las formas desiguales que no llenan el espacio perfectamente.
Pero 30 patos ni siquiera están lo suficientemente cerca. Necesitamos 3928 de estos pendejos en la parte trasera de este pobre Rhino. Entonces necesitamos apilar nuestros patos. Y para que ustedes estén completamente conscientes de lo que estamos haciendo aquí, según los informes, solo quedan seis de estos pobres White Rhino’s en el mundo, y quieren aplastar a uno por la muerte de Duck.
Pero, continuemos. Necesitamos apilar nuestros patos alto. 131 patos de altura, para ser exactos. Si el pato promedio tiene tal vez 20 centímetros de alto en el cuerpo, este montón de patos ahora tiene 26 metros de altura (casi 90 pies impresionantes)
Ahí vas. Necesitas apenas cuatro mil patos organizados y enojados para matar a un gran rinoceronte.
¿Pero qué hay de los patos? Apila los patos tan alto, y los patos en el fondo no van a llegar muy lejos. ¿Cuántos patos morirán en su búsqueda de venganza?
No me importa Los patos eran imbéciles, y se les ocurrió.
EDITAR. Alguien sugiere que hay mucha física complicada involucrada. No es tan complicado que puedo decir.
Vale, intentémoslo. Lo que necesitamos ahora es el ángulo de reposo para encontrar el volumen de la pila en forma de cono que los patos formarían al intentar aplastar al rinoceronte. Para encontrar esto, necesitaremos la densidad y el coeficiente de fricción del pato promedio. Si usamos la fórmula:
[matemáticas] tan ^ -1 (y) = x [/ matemáticas]
donde y es el coeficiente de fricción obtenemos x, el ángulo teórico de reposo.
Si queremos encontrar una medida más precisa, debemos usar el método del cilindro giratorio para poder compensar con mayor precisión el movimiento de los patos en cuestión y el movimiento del rinoceronte que lucha.
Vamos a necesitar un cilindro giratorio grande con una tapa transparente, una medida de ángulo y un montón de patos. Vamos a llenar el tambor hasta la mitad y girarlo a una velocidad constante. Mientras gira, mediremos el ángulo directamente con la medida del ángulo.
Ahora podemos hacer algunos trigonométricos básicos para encontrar el diámetro de la base, y podemos conectar ese tonto a la fórmula del volumen del cono con la altura de los patos que calculamos antes más la altura del rinoceronte. Desde aquí, todo lo que tenemos que hacer es eliminar el área del rinoceronte y el espacio vacío entre los patos según lo calculado por
[matemática] P = \ frac {volumen del cilindro} {Volumen de la base} [/ matemática]
Como los patos no son formas geométricas precisas, podríamos usar el desplazamiento del fluido para encontrar su volumen promedio con mayor precisión.
TLDR: Necesitamos ahogar a algunos patos y arrojarlos a una secadora de ropa grande para descubrir cuántos necesitaremos para aplastar a un rinoceronte.
Interesante, pero mucho más difícil de lo que debe ser. Vas y atrapas una gran cantidad de patos y los ahogas tratando de encontrar un volumen promedio. Voy a usar la densidad promedio de carne y el peso promedio de un pato para encontrarlo.
La fricción no juega en esto de manera justa, ya que los patos pueden estar usándose para contrarrestarlo. Si todos los patos estuvieran muertos, esto sería correcto, pero ¿cómo se apilarían cuatro mil patos muertos en un rinoceronte?