Si pudieras construir un pozo de desaceleración humana en caída, ¿cómo lo harías?

Me encanta pensar en esta pregunta. Déjame compartir contigo mi tren de pensamiento:

Después de ver volar el traje de alas, me di cuenta de cuán preciso puede ser un humano que cae (en un traje de alas), lo que significa que en teoría podrían apuntar a un tobogán muy grande que se nivele suavemente (evitando de alguna manera las quemaduras por fricción).

Pero luego pensé: ¿cómo detener de forma segura la caída de un humano que no llevaba un traje de alas y que no estaba entrenado para controlar la caída libre lo suficiente como para apuntar a un objetivo o estructura en particular diseñado para detener su caída de manera segura? ?

Un humano promedio probablemente no podría maniobrar por los valles en caída libre para aterrizar en un objetivo pequeño, y particularmente no en un tobogán que tendrían que golpear en la ubicación y ángulo correctos. Tendrías que hacer que el objetivo sea realmente masivo … o realmente inteligente.

Así que imaginé que en lugar de un tobogán gigante, habría un brazo robótico en un pórtico gigante que rastrearía la caída de un humano y los arrebataría en el aire (primero iguala su velocidad, extiende un brazo para agarrar el humano y desacelerar suavemente). Pero aún necesitarías ese pórtico gigante, y necesitarías construir suficientes grados de libertad para que el brazo se mueva para interceptar a un humano que cae. ¿Qué pasa si nos deshacemos del pórtico y usamos un robot volador?

Entonces pensé: bueno, los sistemas de defensa antimisiles tienen que rastrear e interceptar misiles que a menudo se mueven significativamente más rápido, y deliberadamente intentan ser difíciles de rastrear en comparación con un humano que cae. ¿Qué pasa si desarrollamos cuál es el equivalente de un sistema antimisiles Patriot para interceptar humanos que caen?

(o tal vez un sistema más pequeño y portátil como el sistema de misiles Avenger):

Así que ese es mi pensamiento hasta ahora: deberíamos disparar misiles guiados de superficie a humanos a personas que caen, que explotarán (suavemente) justo antes del contacto para envolver al humano en una bolsa de aire gigante (como una versión versátil de esos inflables libres- colchonetas de aterrizaje que usan los artistas de acrobacias). Una bolsa de aire gigante como esa serviría no solo para frenar el descenso (disminuyendo la velocidad terminal), sino también para amortiguar el aterrizaje, y tal vez sirva como dispositivo de flotación en caso de aterrizaje en el agua. Algo así como la chaqueta de esquí inflable de James Bond pero mucho más grande:

O las bolsas de aire de los rovers de Marte:

Será mucho más barato de construir (a la larga, cuando escales cosas) y más flexible que los hoyos gigantes de maní de espuma de poliestireno. Una sola fosa masiva sería una gran empresa de ingeniería: tendrías que excavar, construir una fosa masiva y llenarla con espuma de poliestireno, y de alguna manera tendrías que mantener fuera el agua de lluvia, y tendrías que entrenar todos los humanos dentro del área de influencia sobre cómo apuntar al pozo si se encuentran cayendo del cielo.

Con un sistema de misiles, puede fabricarlo en una línea de producción de fábrica, y pueden desplegarse en cualquier ubicación y moverse a voluntad.
Tal vez podamos obtener estos lo suficientemente pequeños como para ser portátiles.

Conducirá a una nueva forma de deporte extremo: saltar de aviones sin paracaídas y ser disparado por misiles.

Esto se hizo en Australia, no para detener a alguien por una caída libre, sino para demostrar que cualquier caída podría provocar tensiones musculares que causen un desplazamiento articular medible quiroprácticamente. Era un hoyo gigante de plumas, que los voluntarios habían probado varias veces para garantizar que no se sufrieran lesiones.

Después de que se tomaron mediciones y radiografías, el sujeto de prueba fue empujado al pozo sin previo aviso, sin sufrir “lesiones”, pero mostrando las desviaciones esperadas en la integridad de la columna, solo por el shock.

Por lo tanto, es factible que un pozo de plumas adecuado de enorme tamaño (no haya indicado que su ser humano tenga alguna forma de control sobre dónde es probable que aterrice) y millas de profundidad podría arrestar a un cuerpo humano a velocidad de caída libre. Por supuesto, su víctima necesitaría un aparato de respiración para que no se asfixie mientras lo saca de nuevo.

También hay registros de personas que han sobrevivido al aterrizaje forzoso después de la falla del paracaídas. Uno de esos aterrizajes fue sobre la superficie plana del agua en un tanque de agua estructurado de madera. Las fuerzas fatales que podrían haber matado fueron absorbidas por la destrucción del tanque y el sobreviviente yacía en lo que había sido el fondo del tanque.

Alcanzar el objetivo de seguridad es su mayor dificultad.

Los pozos de bloques de espuma se usan comúnmente para practicar varios tipos de acrobacias aéreas. Creo que grandes pilas de cajas de cartón vacías se usan comúnmente, por ejemplo, para acrobacias de películas, aunque sospecho que hay algo de sutileza en cómo se ensamblan para obtener el máximo efecto protector.

Una bolsa de aire grande de baja presión con un escape de aire estrangulado es probablemente una de las mejores técnicas, especialmente para velocidades de impacto más altas.

Todo eso probablemente funcionaría. Después de todo, las personas han sobrevivido caídas a velocidad terminal golpeando árboles y agua. (Busque personas que se han caído de aviones)

No estoy completamente seguro de que esto funcione, pero. Dispara explosiones debajo de ellos para crear resistencia al aire para retrasar su caída.