Wie nützlich ist Superkraft (zum Schlagen)?

Comics sind voller Superhelden mit Superkräften. Diese Helden durchschlagen Wände, heben und werfen Panzer und ringen mit Gebäuden.

Aber das ist Superhelden-Physik. Tatsache ist, dass Sie sich ohne Hebelwirkung wahrscheinlich von einer erheblich starken Wand zurückstoßen werden, bevor Sie sie brechen – sie wiegt mehr als Sie. Sie können hart schlagen, aber Sie werden die Leute nicht wie Meteore fliegen lassen, weil Ihre Arme einfach nicht so schnell sind . Und der Versuch, ein Gebäude anzuheben, ist eine gute Möglichkeit, sich im Boden zu vergraben.

Nun zu dieser Frage, ich mache mir hauptsächlich Sorgen darüber, wie hart Sie schlagen / schlagen. So:

Wenn manche Menschen millionenfach stärker, aber nicht schneller sind:

* Welche Faktoren wären am wichtigsten dafür, wie hart sie schlagen? Ist es immer noch Kraft, oder werden Schnelligkeit oder Masse wichtiger?

Bonusfragen:

  • Wie hart würden sie tatsächlich zuschlagen können? Gibt es eine Formel, mit der du das bestimmen kannst?
  • Wie viel Unterschied macht es, wenn sie verspannt sind und die volle Kraft aufbringen können, oder wenn sie nicht verspannt sind?

Annahmen:

  • Sie sind zäh genug, um den Schaden, den sie ihrem Körper zufügen würden, auszugleichen. Also werden diese Menschen ihre Knochen und Knorpel nicht auseinanderreißen, indem sie sich einfach bewegen.
  • Definieren Sie die Stärke eines Schlags als die Kraft, die auf das Ziel einwirkt.
  • Offensichtlich hätten diese Menschen unglaubliche Hebe- und Greiffähigkeiten - ich mache mir hier nur Sorgen darüber, wie viel Kraft sie in einen einzigen Aufprall bringen können.
Das Maß für die Stärke eines Schlags ist möglicherweise nicht ideal. Die Kraft (Energie/Zeit) des Schlags spielt ebenfalls eine Rolle. Denken Sie daran, dass eine sanfte Beschleunigung auf einer Autobahnauffahrt Ihnen um eine Größenordnung mehr Energie verleiht als Bruce Lees stärkster Schlag.
@CortAmmon: Würde das nicht durch die kinetische Energie abgedeckt, die durch den Schlag verliehen wird? Ich war mir etwas unsicher, wie ich das definieren sollte, also habe ich versucht, mich auf allgemeine physikalische Begriffe wie Energieübertragung zu stützen.
Ich bin mir nicht sicher, was die beste Maßnahme ist. Wenn wir jedoch das Schlagen durch Tackling ersetzen, können wir ein NFL-Tackle und das Auto auf der Auffahrt vergleichen. Wenn Sie bequem angeschnallt in einem Auto sitzen und aus dem Stand auf 120 km/h beschleunigen, übertragen das Auto und der Autositz 20-mal so viel Energie wie Baltimore Ravens Starting Lineman Haloti Ngata, der Sie mit voller Geschwindigkeit angreift.
Nach ein wenig Recherche sieht es so aus, als würden Boxer gerne Kraft und nicht Energie messen. Das führt auch zu interessanten Antworten, weil man mit Kraft viele nette Tricks machen kann, die man mit Energie nicht machen kann, weil Energie gespart wird und Kraft nicht.
(Die NFL verwendet auch Kraft. Während das Auto 20-mal mehr Energie als Ngatas Tackle abgeben kann, trifft Ngata buchstäblich wie eine Tonne Ziegelsteine , wenn Sie Kraft statt Energie betrachten. )
@CortAmmon: Ich werde es wahrscheinlich bearbeiten, um es dann zu erzwingen - ich muss jedoch eine gute Definition finden, ich möchte, dass eine objektive Maßnahme in der Frage aufgeführt ist. Danke für die Kommentare.
Ich denke, Impuls ist der Begriff, auf den @CortAmmon anspielt

Antworten (5)

In Kommentaren schlug ich vor, dass wir Kraft anstelle von Energie als Maß für die Schlagstärke verwenden sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das nützlichste Maß ist, aber es ist das, was Boxer verwenden, wenn wir die Stärke ihrer Schläge messen . Es liefert auch wirklich raffinierte Ergebnisse, was bei Worldbuilding-Übungen immer ein Bonus ist.

Sie sind davon ausgegangen, dass sie ihren Körper zusammenhalten können, wenn sie diese Superkraft zum Schlagen einsetzen. Nichts sagt jedoch, dass die Welt um sie herum zusammenhalten kann, also müssen wir die Kräfte modellieren, die Objekte wie Menschen und Tresore zusammenhalten. Es gibt molekulare Kräfte, die versuchen, ein Objekt zusammenzuhalten. Wenn Sie auf ein Objekt schlagen, "antwortet" das Objekt, typischerweise mit Schallgeschwindigkeit für dieses Medium, und verteilt die Kraft auf die Bindungen. Idealerweise würde es die Kraft gleichmäßig über das Objekt verteilen, aber in der realen Welt funktioniert das manchmal nicht. Wenn Superman einen Tresor mit genügend Kraft schlägt, kann er das Objekt dazu zwingen, sich so stark zu verformen, dass es sich nicht schnell genug verteilen kann. In diesem Fall versagen einige der molekularen Bindungen, und wir sehen das Endergebnis, wenn Superman ein Loch direkt durch den Safe schlägt.

So können wir alles auf der Welt außer unserem Superhelden als ein Bündel kleiner Teile (Moleküle oder größer) modellieren, die mit Federn zusammengefügt sind, die auseinander reißen können, wenn sie zu stark belastet werden. Es modelliert die Physik nicht perfekt, aber es beschreibt die Welt gut genug, um uns urkomische Zeitlupenvideos zu liefern .

Die Frage ist also, was sie ohne Verstrebungen tun können. Da unser Superheld so "zäh" genug modelliert wird, dass er nicht auseinanderreißt, können wir ihn als einen einzigen Körper mit einer Masse und einem entsprechenden Schwerpunkt behandeln. Wenn der Superheld seine Superheldenkraft nur auf eine Weise einsetzt, die seinen Schwerpunkt nicht bewegt (was bedeutet, dass seine Faust in eine Richtung geht und sein Körper sich leicht in die andere Richtung bewegt, um sein CM ruhig zu halten), kann er tatsächlich auf jede beliebige Geschwindigkeit beschleunigen, die er hat gefällt (und Geschwindigkeit beim Aufprall * Masse des Flugobjekts = Kraft). Superkraft hilft also tatsächlich!

Wenn Sie jedoch mit gottloser Geschwindigkeit schlagen (Schallgeschwindigkeit, relativistische Geschwindigkeiten usw.), kann die Welt um Sie herum dem Aufprall nicht standhalten. Wenn Sie versuchen, Ihre Kraft zu maximieren, indem Sie die Geschwindigkeit maximieren, maximieren Sie nicht unbedingt den Schaden. Wenn Sie Lex Luthor in den Bauch schlagen, möchten Sie wirklich nicht, dass sich der Schaden auf ein faustgroßes Loch beschränkt. Ich bin sicher, er würde einen Weg finden, dieses Hindernis zu umgehen. Du willst wirklich mehr Schaden anrichten. Irgendwie willst du so schlagen, dass sein ganzer Körper schmerzt!

Das ist schwieriger, weil wir die Grenzen dessen erreicht haben, was Sie nur mit den unbesiegbaren Teilen Ihres Körpers tun können. Um mehr Schaden anzurichten, müssen wir anfangen, alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, wie den weichen, matschigen Fleischkörper direkt vor unseren unbesiegbaren Fäusten. Das wird ein bisschen seltsam klingen, aber wir werden weicher schlagen, um härter zu schlagen!

Visuelle Zeit! Wir brauchen etwas auf menschlicher Ebene, um festzuhalten, was wir zu tun versuchen. Nehmen wir an, unser Gegner ist etwas Weiches, wie ein schön feuchter Kuchen, der aufrecht steht (vielleicht hat der Kuchen die Form einer Boxpuppe). Wir wollen mit einem unserer Finger auf den Kuchen schlagen und so viel Schaden wie möglich anrichten. Klar, wir können einfach mit dem Finger so fest wie möglich durchstoßen, aber das macht nur ein 1 cm breites Loch in den Kuchen. Was wäre jedoch, wenn wir etwas Weiches und Matschiges, aber Größeres hätten, um uns zu helfen? Weich ... matschig ... Tomate! Nehmen wir für unser Bild an, wir hätten eine Tomate vor unserem Finger, vor dem Kuchen. Ich habe keine Ahnung, wie das so schnell so seltsam wurde, aber das Visuelle funktioniert. Wenn wir die volle Kraft entfesseln, quetschen wir ein Loch durch die Tomate, in den Kuchen, aber wir können nur ein fingergroßes Loch machen. Allerdings, wenn wir entfesseln könnenweicher , können wir die Tomate geben, um in den Kuchen zu beschleunigen. Jetzt können wir ein tomatengroßes Loch machen! Alles, was wir tun müssen, ist, gerade genug zurückzuhalten, um zu vermeiden, dass die Haut der Tomate mit unserem Schlag verletzt wird.

Okay, abgesehen von Bildern im normalen menschlichen Maßstab muss unser Superheld mit gerade genug Kraft zuschlagen, um die Region zu beschleunigen, auf die er trifft, um diese molekularen Bindungen zu nutzen, um die nahe gelegene Region zu beschleunigen. Dann muss diese Region gerade schnell genug beschleunigen, um eine größere Region zu beschleunigen, und so weiter. Indem wir weicher schlagen, schlagen wir härter!

Das bedeutet, dass die Wirkung von Superkraft auch von Ihrer Fähigkeit abhängt, weise und nicht nur hart zuzuschlagen. Wenn Sie in eine Richtung schlagen können, die die starken Richtungen eines Knochens ausnutzt, können Sie eine viel größere Region beeinflussen. Du benutzt buchstäblich ihre Stärke gegen sie.

Um härter zuschlagen zu können, müssen wir mit unserem Gegner zusammenarbeiten. Ja, zuerst schlagen wir weicher, dann arbeiten wir mit unserem Gegner. Viele Dinge im Körper, wie nicht innerviertes Muskelgewebe, sind wirklich schlecht darin, Kräfte für uns zu übertragen. Wir würden viel besser abschneiden, wenn wir unseren Gegner davon überzeugen könnten, seine Muskeln genau zum richtigen Zeitpunkt anzuspannen. Das ist nicht einfach. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, sie zusammenzucken zu lassen, bevor Sie sie schlagen. Dann verspannen sie sich und der Muskel überträgt deinen Schlag besser.

Es gibt eine Denkschule, die besagt, dass die stärksten Schläge nicht die großen, sondern die kleinen sind. Je kleiner der Schlag, desto mehr können Sie fühlen, was Ihr Gegner tut, und sich an ihn anpassen. Wenn sie sich auf eine Weise anspannen, passen Sie sich an, um diese bestimmte Art und Weise zu nutzen, auf die sie sich angespannt haben. Dies könnte hypothetisch zu Schlägen führen, die beginnen, den Verstand des Gegners gegen ihn einzusetzen. Wenn Sie herausfinden können, wie sie über den Schlag denken, und Ihre Vorgehensweise anpassen, um sie zu ermutigen, eine mentale Überlegenheit aufzugeben und dafür eine physische Überlegenheit zu erhalten, können Sie sie direkt in ihrem Kern treffen und ihren Willen zerstören zu kämpfen, und nicht nur ihre Fähigkeit dazu.

Superkraft ist also nützlich, weil Sie so viel Kraft erzeugen können, wie Sie möchten. Während jedoch eine Kraft von vier Tonnen Körper zerquetschen kann, kann eine Kraft von vier Unzen, richtig angewendet, eine Seele zermalmen.

er kann tatsächlich auf jede gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen - ist das wirklich wahr? Ich hatte angenommen, dass es eine Grenze dafür gibt, wie schnell sich Muskeln zusammenziehen oder ausdehnen können, die nichts mit Kraft zu tun hat. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad scheint Stärke dadurch definiert zu werden, wie schnell sich Muskeln zusammenziehen: en.wikipedia.org/wiki/Muscle_tissue#Comparison_of_types Was diese Frage etwas seltsam macht, aber ich würde annehmen, dass es auch eine Art harte körperliche Grenze gibt.
Ich ging davon aus, dass Superkraft am besten handgewellt gehandhabt wird. Ansonsten müssen wir diskutieren, wie wir das Verhalten des Körpers modifizieren, um Superkraft zu erzeugen, weil die Umsetzung dieser Superkraft plötzlich eine große Rolle spielen würde, und uns in Details verzetteln. Ich meine, Superkraft ist genau dort oben, wenn es darum geht, die Welt rückwärts zu drehen, um in der Zeit zurückzureisen; -)
Richtig, aber normalerweise gehe ich davon aus, dass die meisten Superkräfte diesen Grenzen unterliegen. Ab einem bestimmten Limit bräuchte man also Faustgewichte, um den Schlagschaden zu erhöhen. Das Gewicht könnte leicht von dem schwer gepanzerten Handschuh geliefert werden, der in Ihrer kugelsicheren Plattenpanzerung enthalten ist ... Aber das Endergebnis ist wirklich, dass es verschiedene Arten von Superstärken mit unterschiedlichen Annahmen gibt und sie, nicht überraschend, unterschiedlich funktionieren.
Und für diese Angelegenheit gibt es verschiedene Arten von Schlägen, die unterschiedlich funktionieren. Grundsätzlich können Sie entweder Kraft (ma / verspannt) oder Schlag (mv / unverspannt) anwenden. Du kannst auch Kraft anwenden, aber das ist wirklich mehr wie Wrestling.
"Es gibt eine Denkschule, die besagt, dass die stärksten Schläge nicht die großen, sondern die kleinen sind." Interessant. Das funktioniert auch gut für etwas, an dem ich arbeite. Wären Sie bereit, dies noch ein wenig zu erweitern? Irgendwelche Referenzen, Links usw. für diejenigen, die ein bisschen mehr wissen wollen?
Hey, also wenn Superman die Zeit umkehrt? Offensichtlich fliegt er nur rückwärts in der Zeit, indem er die Lichtgeschwindigkeit übertrifft. Das Bild, im Kreis zu gehen, machte es nur verwirrend, ich habe es bis wie letztes Jahr nicht gelernt.

Ich stimme der Behauptung von OP zu, dass Kraft und Geschwindigkeit im Wesentlichen zwei verschiedene Dinge sind. Und es gibt Starrheit, was ein weiterer Faktor beim Stanzen ist. Hier erkläre ich 3 Kraft- und Geschwindigkeitsstufen.

1- Ein Schlag, der Knochen zerschmettert!

Dies ist die erste Ordnung von Stärke und Geschwindigkeit. Solche Menschen gibt es zu Hunderten auf unserer Welt. Ein Schlag von einem unbehandschuhten Schwergewichtsboxer und auf Wiedersehen zu ein paar Rippen des Gegners. Hier zählt nur die Leistungsabgabe.

2- Ein Schlag, der die Leute zum Fliegen bringt!

Dies ist die nächste Stufe von Kraft und Geschwindigkeit. Hier benötigen Sie nicht nur deutlich mehr Kraft, sondern auch eine deutlich schnellere Energieübertragung. Denken Sie an eine Person, die eine andere mit einem Baseballschläger schlägt. Wir wissen, dass es Knochen zerschmettert (wie der Schlag eines Boxers). Denken Sie jetzt an einen Baseballschlag, der die Person 5 Fuß weit in die Luft fliegen lässt. Die Knochen sind NOCH zerschmettert, aber die Schnelligkeit des Aufpralls lässt das Ziel auch zurückfliegen. Es ist wie ein Schrotflintentreffer. Es ist ein stumpfer Schlag, aber sehr energisch und sehr schnell. Überraschenderweise erwartet man einen solchen Schlag nicht von Boxern (genügend Energie, aber zu langsame Lieferung), sondern von Kungfu-Meistern. Es gibt einige Stile mit offenem Handflächenkampf (Ba Gwa und Ni Zhong usw.), bei denen der Aufprall so schnell ist, dass der Gegner wirklich 3-4 Fuß nach hinten fliegt. Jedoch,

Mit Kraft allein (und nicht mit Geschwindigkeit) können Sie Ihre Gegner auf dem Boden rutschen lassen (wenn er glatt und geschmiert ist), aber nicht in der Luft fliegen .

3- Ein Schlag, der durch die Person geht!

Das ist jetzt das epische Ende der Geschwindigkeit. Stellen Sie sich eine Person vor, die von einer M16-Kugel getroffen wird, im Gegensatz zu einer Person, die von einer Schrotflinte getroffen wird. Die Person, die mit Schrotkugeln getroffen wurde, flog weg, aber die Person, die von der Gewehrkugel getroffen wurde, blieb stehen und hatte ein Loch durch sich. Das ist Geschwindigkeit!

Um eine Person (oder Wand) zu durchschlagen, benötigen Sie eine extrem schnelle Energieübertragung. Sie würden auch ein sehr hohes Maß an Energie UND eine wirklich starre Oberfläche benötigen . Es gibt einen philippinischen Meister, der mit seinem Zeigefinger durch Kokosnüsse stochert, aber es gibt keinen Meister, der seine offene Handfläche durch den Gegner führen könnte. Das ist zu viel Fläche und die Handfläche ist zu weich, um eine Wunde in der Haut des Gegners aufzureißen.

Heben von Gebäuden

Das ist interessant. Hier sprechen wir nicht nur über extreme Fähigkeiten beim Gewichtheben (Kraft), sondern auch über die ultimative Stärke des Skeletts! Gewichtheber haben oft einen kurzen, stämmigen Körperbau, um das Tragen von 200-300 kg Gewichten zu kompensieren. Ein ganzes Gebäude abholen ...

Die Granate der Schrotflinte geht nicht durch, weil sie viel größer ist als ein M16-Buller, ähnlich wie warum Kugeln nicht durch dich gehen, wenn du eine kugelsichere Jacke trägst. und die Geschwindigkeit, von der Sie sprechen, ist nicht die Muskelgeschwindigkeit, auf die sich das OP meiner Meinung nach bezieht, dh wie schnell ein Muskel Bewegung erzeugen kann
Schrotkugeln gehen auch nicht durch eine Person. Und Pellets sind viel kleiner als eine Kugel.
aber es gibt viel mehr von ihnen, insgesamt sind sie viel größer und die Energie der Waffe verteilt sich über alle
... das ist der Punkt, den ich bereits in meiner Antwort angegeben habe. Um eine Person (oder Wand) zu durchschlagen, wäre eine extrem schnelle Energieübertragung erforderlich. Sie würden auch ein wirklich hohes Maß an Energie UND eine wirklich starre Oberfläche benötigen.
Ja, aber in Ihrem ersten Absatz sagen Sie, dass der einzige Unterschied zwischen der Schrotflinte und dem Gewehr die Geschwindigkeit ist, was einfach nicht stimmt. Wenn sich ein zerknülltes Stück Papier mit dieser Geschwindigkeit fortbewegen würde, würde es einen Menschen nicht durchdringen, weil es viel leichter ist und daher weniger Energie hat
Wenn Sie Schrotkugeln mit 50 Meilen pro Sekunde einschicken, würden sie ziemlich genau den Körper ihres (organischen) Ziels durchdringen. Also ja, Geschwindigkeit ist der einzige Unterschied. Wenn Sie ein Stück Papier haben, das sich mit 99,999999999 % der Lichtgeschwindigkeit bewegt, ja, es würde durch sein Ziel gehen wie ein heißes Messer durch Butter. Geschwindigkeit ist die einzige Variable. Nur einige Objekte erfordern geringere Geschwindigkeiten, um das Ziel zu durchschneiden als andere.
Wie ist es die einzige Variable? Sie haben buchstäblich gerade gesagt, dass einige Objekte geringere Geschwindigkeiten erfordern, also ist es nicht die einzige Variable - etwas Leichteres muss schneller reisen. Eine Schrotflintenpalette und eine Gewehrkugel, die sich mit derselben Geschwindigkeit bewegen, dringen nicht in dieselbe ein
In der Tat. Sie werden nicht. Ich stimme zu. Aber mit genügend Geschwindigkeit können Sie alles andere durchdringen lassen. Geschwindigkeit hält die Dinge einfach genug. Sonst wären die Variablen einfach zu viele. Zum Beispiel würde ein stumpf geformtes Projektil (Schrotflintenkugel) einfach nicht durchschlagen, weil es stumpf ist, während eine Kugel gerichtet ist, selbst wenn sie die gleiche Masse hätten. Eine spitze Gummikugel hätte bei gleicher Geschwindigkeit eine geringere Durchschlagskraft als eine stumpfe Schrotpatrone. In der Tat wäre der Graph der Durchdringung gegenüber der Geschwindigkeit für verschiedene Objekte unterschiedlich, das lässt sich nicht leugnen.
Beachten Sie, dass Schrotflinten keine Menschen fliegen lassen, das ist ein Konzept, das für Filme erfunden wurde, in denen Menschen an Drähten befestigt werden ...
Auf kurze Entfernungen (5-20 Fuß) lassen Antipersonen- und Jagdflinten tatsächlich Menschen fliegen (3-5 Fuß). @TimB Ich habe Metalltrommeln gesehen, die gleich oder schwerer als Menschen sind und 5 bis 8 Fuß entfernt davonfliegen, wenn sie mit einer vollen Ladung schwerer Schrotkugeln getroffen werden (im Gegensatz zu Vogel- und Schrot).
Sind diese Waffen auf etwas montiert? Wenn nicht, wie wird die Person, die sie hält, nicht auf die gleiche Weise rückwärts geflogen? Newtons 3. Gesetz deutet darauf hin, dass Ihr Experiment ein Loch hat ...
Newton schlug dieses Gesetz vor, ohne Leute fliegen zu sehen, nachdem sie eine volle Ladung Schrotflintentreffer erlitten hatten (glaube ich) //(-_-)\\ @TimB
ein Informationspunkt für Youstay Igo über das Stanzen von Löchern in Dinge. Eine Energieübertragung auf hohem Niveau ist nicht erforderlich. Ich kann ein Loch in Blech stanzen, indem ich einen Schneidkopf mit niedriger Geschwindigkeit durch das Blech drücke und dabei nur etwa 100 Fuß-Pfund Druck (mein Arm + ein kurzer Hebel) verwende, weil ich eine lokalisierte Scherwirkung an der/den Kante(n) erzeuge. des Messerkopfes.

Eine Sache, die die anderen Antworten nicht berührt haben, ist die Verstrebung, und es wird definitiv helfen. Wenn Sie einen festen Gegenstand haben, gegen den Sie sich wehren können, können Sie so viel zusätzliche Kraft in Richtung Ihres Schlags ausüben. Zum Beispiel wird ein superstarker Mensch gegen einen Panzer nicht viel ausrichten können, er kann gerade noch in der Lage sein, die Panzerung zu verbeulen, wenn er anläuft, aber selbst das ist unwahrscheinlich.

Wenn sie jedoch ihre Hände in Lücken in der Panzerung des Panzers bekommen oder so etwas wie eine Wand bekommen, um ihnen eine Stütze zu geben, dann können sie an diesem Punkt tatsächlich ihre Kraft einsetzen. Eine superstarke Person gegen einen Panzer mit realer Physik wird sich nicht durchschlagen, selbst wenn sie sich gegen eine Wand stemmen muss, bewegt sie sich eher rückwärts, als den Panzer zu beschädigen.

Stattdessen werden sie es auseinander reißen.

Etwas anderes, das man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass sich Materialien im großen Maßstab anders verhalten, denken Sie zum Beispiel an einen Film, in dem sich jemand ein Feuerwehrauto schnappt und damit ein anderes Ziel trifft. Wird sich ein Feuerwehrauto in diesem Fall wirklich wie eine feste Keule verhalten oder wird es sich bei jedem Aufprall verbiegen und verformen?

Langsame, aber unaufhaltsame Schläge

Die (normale) Schlagkraft wird durch etwa 5 Faktoren bestimmt: Beinarbeit, Gewichtsverlagerung, Eintreten während eines Schlags, Schwenken des Arms und fehlendes Schlagen mit dem Arm. Das bedeutet, dass der Arm beim Aufprall bereits gerade sein sollte, da er die Energie des Aufpralls durch den Rest des Körpers übertragen muss. Je stärker eine Person ist, desto besser kann sie dies tun. Wenn Sie sich der Physik nicht widersetzen, bedeutet dies, dass der Schlag einer Person immer etwas durch ihre Masse und ihre Fähigkeit begrenzt ist, sich mithilfe ihrer Umgebung auf ihre Gegner zu werfen. Wenn die Superhelden fliegen, entspricht der Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem Helden und seinem Ziel auch der Wucht der Schläge.

Wenn Sie schnelle Schläge bevorzugen, bei denen die Schlagkraft nur von der Geschwindigkeit und dem Aufprall des Arms abhängt, wird die Kraft durch die Geschwindigkeit und die Armmasse beim Aufprall bestimmt. Da ein Arm nicht viel Masse enthält, wird der Aufprall geringer sein, es sei denn, die Geschwindigkeit wird so stark erhöht, dass die Masse des Arms irrelevant wird. Du könntest auch sagen, dass deine Helden so gut im Schlagen sind, dass sie ihre Körpermasse hinter jedem schnellen Schlag einsetzen können. Sie könnten die Physik ein wenig brechen, wenn Sie dies wollen.

Kraft ist immer Masse mal Beschleunigung. Für eine bestimmte Menge an mechanischer Kraft im Arm, der die Faust antreibt, gibt es eine Obergrenze für die ausgeübte Kraft ... die Masse der Faust.

Oh .. Ähm; Sie müssen auch die Reibung gegen das Medium berücksichtigen, in dem sich die Faust bewegt. Wenn die Bewegungslänge des Stempels lang genug ist, können Erwärmungseffekte eine Rolle spielen.

Durch starke Muskeln ist eine hohe Beschleunigung ebenso möglich wie ein immenser Druck. Einen Schlag auszuteilen bedeutet, die Faust mit Hunderten oder sogar Tausenden von Metern pro Sekunde anzutreiben, damit unser Held Wände zertrümmern, Metall durchbohren und Körper zur Detonation bringen kann.

ein Informationspunkt für Youstay Igo über das Stanzen von Löchern in Dinge. Eine Energieübertragung auf hohem Niveau ist nicht erforderlich. Ich kann ein Loch in Blech stanzen, indem ich einen Schneidkopf mit niedriger Geschwindigkeit durch das Blech drücke und dabei nur etwa 100 Fuß-Pfund Druck (mein Arm + ein kurzer Hebel) verwende, weil ich eine lokalisierte Scherwirkung an der/den Kante(n) erzeuge. des Messerkopfes. Der „Trick“ besteht darin, dass es ein passendes Loch in einer gut verankerten Trägerplatte auf der anderen Seite des Metallblechs geben muss, das dazu dient, die aufgebrachte Kraft in einem sehr schmalen Bereich des Blechs zu konzentrieren und die kristalline Struktur des Blechs zu brechen Metall und Trennen des Stopfens vom umgebenden Metall, während Sie dem ausgeübten Druck widerstehen.

Um ein Loch in etwas zu stanzen, das nicht gegen eine Bewegung gesichert ist, müssen Sie die Scherkraft gegen die Trägheit der restlichen Masse des Objekts aufbringen. Betrachten Sie den Filmeffekt, wenn Sie durch eine Gipskartonwand schlagen, um unseren Helden zu überraschen, der einen Flur hinunterschleicht.

also .. die antwort ist vollständig. Um die ausgeübte Kraft zu berechnen, bestimmen Sie den Druck, der durch die kontrahierenden Muskeln auf die Knochen des Arms ausgeübt wird, und die Zeit, die benötigt wird, um die Faust am Ende des Arms von der Ruhe bis zum Kontakt mit dem Ziel zu bewegen. Wenn diese Kraft größer ist als der Scherwiderstand des getroffenen Materials, schlägt die Faust ein Loch in das Ziel, wenn sich das Ziel nicht bewegt. Wenn sich das Target nicht bewegen kann, baut sich Druck im Material auf und Sie müssen an Bersten, kristalline Verformungen oder möglicherweise an Fusion denken, da Atome ineinander gequetscht werden.

Ich habe meine Antwort überarbeitet, damit sie besser auf die gestellte Frage zutrifft.

Hallo Vulkan. Dies spricht über die zentralen Probleme der Frage des OP, beantwortet sie jedoch nicht wirklich. Tatsächlich sagte das OP ausdrücklich eine erhöhte Kraft, aber keine erhöhte Geschwindigkeit. (Außerdem wird der Artikel von Larry Niven mit Genehmigung auf der verlinkten Seite veröffentlicht. Scrollen Sie nach unten, lesen Sie die rote Textzeile.)