Diese Frage verwendet das europäische Drachenmodell, bei dem Drachen halbmetallische Schuppen haben (möglicherweise echte Metallschuppen haben oder nicht), gerne Edelsteine horten und möglicherweise zum Teufel in Stürmen herumfliegen. Wenn es auch die Art ist, an deren Körper irgendwie Schätze haften, besteht dann die Möglichkeit, dass es beim Fliegen vom Blitz getroffen wird? Wenn ja, wie groß ist der Blitzschaden?
Alles kann vom Blitz getroffen werden, solange es dem Blitz in die Quere kommt, einschließlich Drachen. Insbesondere Tiere sind leitfähiger als trockene Luft, sodass sie dem Blitz einen leichteren Weg bieten.
Die eigentliche Frage wäre nicht, ob sie vom Blitz getroffen werden können, sondern ob sie ihn überleben können. Das hängt davon ab, wie der Strom durch den Körper fließt. Wenn es leitfähige Metallschuppen hat, ist es wahrscheinlich, dass der Blitz hauptsächlich um den Körper herumfliegt und wenig bis gar keinen Schaden anrichtet. Dies ist vergleichbar mit dem, was passiert, wenn ein Flugzeug vom Blitz getroffen wird.
Wenn es keine geeignete leitfähige Hülle gibt, wird der Blitz durch den Körper wandern. Wenn der Strom durch das Herz oder das Gehirn fließt, sind die Auswirkungen fast immer tödlich. Ein Blitzschlag kann buchstäblich Tausende von Ampere Strom liefern, während das menschliche Herz nur wenige Tausendstel Ampere benötigt, um dauerhaft außer Gefecht gesetzt zu werden.
Es ist jedoch möglich, dass der kürzeste Weg zur Erde weder das Herz noch das Gehirn umfasst. Es gibt Fälle von Menschen, die Blitzeinschläge überlebt haben, die einen anderen Weg durch den Körper genommen haben.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein am Körper des Drachen befestigter Schatz einen großen Einfluss darauf hat, ob er getroffen wird, aber wenn der Schatz eine scharfe Ecke hat, ist es wahrscheinlicher, dass die Elektrizität an dieser Stelle ein- oder austritt. Das liegt daran, dass scharfe Ecken an Leitern elektrische Felder konzentrieren. Aus diesem Grund bestehen Blitzableiter in der Regel aus sehr scharfen Spitzen, während Van-de-Graffe-Generatoren (die vor der Entladung die höchstmögliche Spannung erreichen wollen) ausschließlich auf glatte Oberflächen angewiesen sind.
In dieser Antwort werde ich hauptsächlich versuchen, das Problem mit der Aussage zu erklären: doing little to no damage
dass Cort gemacht hat.
Das ist ganz einfach eine Überverallgemeinerung. Wenn die Waage etwas leitfähig ist (d. h. kein theoretischer idealer Leiter mit einem Widerstand gleich 0), wird innerhalb der Waage selbst etwas Energie abgeführt, da sie Strom leiten.
Abhängig von der aktuellen Verteilung des Blitzes, dem Widerstand der Schuppen, der tatsächlichen Zusammensetzung der Schuppen und dem Gewebe unter den Schuppen können die Ergebnisse von keinem Schaden bis zu extrem tödlichem Schaden reichen, der den Drachen töten und andere in der Nähe beeinträchtigen könnte .
Ich selbst komme aus der Elektrotechnik, und eines der ersten Dinge, die wir lernen müssen, ist, die winzigen billigen Multimeter wie Handgranaten zu behandeln. Hier sind ein paar Videos, die etwas extreme Ergebnisse zeigen: https://www.youtube.com/watch?v=HaIszMlrQNE und https://www.youtube.com/watch?v=i9jpwGTy66g zum Beispiel.
Als nächstes ist es auch gut, einen Blick auf die Funktionsweise einiger Sicherungen zu werfen, da normale kleine Glassicherungen einige ziemlich interessante Ergebnisse zeigen können, wenn sie explodieren. Hier ist ein nettes Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=qgz1lskyYDU
OK, warum habe ich diese Videos erwähnt und ein bisschen darüber gesprochen? Die Frage bezieht sich auf Drachen, nicht auf Multimeter!
Nun, worauf ich abziele, ist, dass unser Drache, wenn er von einem Blitz getroffen wird, ein bisschen wie eine Sicherung in einem Stromkreis wirkt, natürlich abhängig von der Intensität des Blitzes.
Wenn also ein Blitz unseren Drachen trifft, wird er aufgrund der Funktionsweise elektrischer Felder höchstwahrscheinlich in einem stacheligen Maßstab einschlagen. Das stachelige Bit hat ein geringeres Volumen, was bedeutet, dass es eine geringere Wärmekapazität hat und seine Leitfähigkeit könnte auch geringer sein, falls das Volumen kleiner als der Skin-Effekt ist. Die Folge ist, dass sich der Erstkontaktpunkt schnell aufheizen kann. Es könnte explodieren und einen nahe gelegenen Bereich mit Fragmenten und geschmolzenen Zunderstücken bedecken. Die Zunderstücke könnten sich in hochleitfähiges Plasma verwandeln, und die explodierenden Bits können das Plasma weiter speisen. Da das stachligste Bit zerfällt, können wir um den anfänglichen Aufprallbereich herum mit Funkenbildung rechnen, die zusätzliche Oberflächenschäden verursachen und noch größere Bereiche zum Schmelzen bringen und explodieren/in Plasma verwandeln könnten.
OK, also lasst uns entlang des leitfähigen Pfades durch die Schuppen entlang des Körpers fortschreiten. Der Pfad selbst wird sich schnell aufheizen, aber ich würde erwarten, dass die Ergebnisse, wiederum abhängig von der Intensität des Schlags, nicht so extrem sind wie am ursprünglichen Aufprallpunkt. Das Erhitzen könnte die Schuppen beschädigen, indem sie teilweise schmelzen, so dass wir einige Oberflächenschäden und möglicherweise einige innere Verbrennungen des Gewebes direkt unter den Schuppen erwarten können. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als einen Strompfad entlang der Schuppen des Drachen gibt, wodurch die beschädigte Oberfläche breiter wird. Wir könnten erwarten, dass sich entlang eines Teils des Gewebes direkt unter den Schuppen sogenannte Lichtenberg-Figuren bilden. Denken Sie daran, wenn wir, sagen wir, 10 kA Blitzstrom haben und unser Skalenstück einen Widerstand von 0,1 Ω hat, Dadurch erhalten wir immer noch 1 kV über das Stück der Waage, was ausreichen könnte, um einen dielektrischen Zusammenbruch des Gewebes direkt unter der Waage zu verursachen. Dies führt natürlich zu zusätzlichen Verbrennungen und ähnlichen Effekten.
Dann hätten wir den Austrittspunkt des Blitzes. Dies wird höchstwahrscheinlich wieder ein stacheliger Punkt in der Nähe der anderen Seite des Drachen sein, mit Effekten, die dem Eintrittspunkt ähnlich erscheinen könnten.
Bis jetzt hatten wir nur einen Blitzeinschlag. Im wirklichen Leben ist es durchaus üblich, dass sich Blitze als eine Reihe sehr schneller Einschläge manifestieren. Grundsätzlich könnte jeder Schlag in der Serie einzeln solche Schäden verursachen. Je nach Glück können bereits beschädigte Bereiche mehrmals getroffen werden, was noch größeren Schaden anrichtet.
Vergessen wir nicht die anderen Nebenwirkungen des Streiks selbst. Wenn der Drache im Flug getroffen wird, kann der plötzliche Schaden Orientierungslosigkeit verursachen und zu einem Absturz führen. Wenn der Drache einen Luftangriff durchführt, insbesondere wenn er sich in Formation mit anderen Drachen befindet, könnte dies noch mehr Probleme verursachen.
Wenn der Drache von blitzbasierter Kurzstrecken-AA getroffen wird (wie z. B. Zauberer, die Blitze umhüllen), können Trümmer des Drachen Verteidiger am Boden treffen oder ihre Aufmerksamkeit ablenken und sie möglicherweise zwingen, in Deckung zu gehen.
Eine Quelle für reale Informationen, die für die Blitzgefahr repräsentativ sein könnten, sind Schäden an Flugzeugen durch Blitzeinschläge während des Fluges. Hier ist ein netter Artikel darüber von Boeing. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrzahl der Blitzeinschläge, die US-Verkehrsflugzeuge trafen, zwischen 6.000 und 14.000 Fuß stattfanden. Der Blitz schlägt regelmäßig Löcher durch die metallische Haut von Flugzeugen. Die oberen Vorderkanten von Flugzeugen sind aufgrund ihrer Ionisierung höchstwahrscheinlich die ersten Kontaktpunkte, während sich die Austrittspunkte normalerweise unten an der Rückseite des Flugzeugs befinden.
Zu guter Letzt ist noch zu beachten, dass Blitze nicht nur von Wolken zum Boden, sondern auch vom Boden zu Wolken sowie zwischen Wolken selbst auftreten. Dies könnte zu einigen potenziell interessanten Blitzeinschlagszenarien führen. Vergessen Sie auch nicht, dass Blitzeinschläge nicht gleichmäßig über die Oberfläche verteilt sind. Es gibt Bereiche, die anfälliger für sie sind, und Bereiche, die weniger anfällig für sie sind.
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