Si colocas una esfera líquida dentro del avión más rápido jamás construido y pones al piloto en la esfera, ¿sentiría lo que se conoce como fuerza g?

Un piloto usará un traje tipo g para que la sangre no se acumule en la parte inferior de su cuerpo y prive a su cerebro de oxígeno durante las maniobras de alta aceleración. Si bien creo que estar en una gran esfera de agua haría un mejor trabajo al mantener la sangre en su cerebro para las fuerzas terrestres de los aviones, si está en una bolsa de agua que está bajo una aceleración ridícula cuando una nave espacial hace que una U gire alrededor de un sistema solar , el primer problema es asegurarse de que la bolsa / esfera no explote ni se rompa, el siguiente problema son los pulmones. Si resuelve ese problema utilizando algún tipo de líquido respirable, el siguiente problema serán las curvas (burbujas de gas en la sangre), después de eso, la grasa y los huesos querrán flotar a la capa superior de la bolsa.

Una forma de averiguar cuántos gs de aceleración puede tomar una criatura viviente en una esfera de agua sería poner una medusa o un camarón en una bolsa de agua y ponerla en una centrífuga. Verías que las partes de la criatura comienzan a separarse en cierto punto. Este lugar hace experimentos como ese: Centrifugar para experimentos de hipergravedad

Sería importante cuantificar la duración de la aplicación de la fuerza, ya que, por ejemplo, se pueden soportar 100 G por un período muy breve en el caso de una persona que sobrevive a una caída de un avión.

También es importante tener en cuenta que el efecto de la presión sobre el cuerpo humano y la fuerza g son totalmente diferentes. La presión es una fuerza superficial y la fuerza g se aplica a cada partícula en el objeto.

La principal diferencia en comparación con estar en el aire sería que no se retiraría la piel de los huesos de la cara porque el peso de las moléculas de agua en la piel sería el mismo que el de los alrededores. Sin embargo, la grasa y el aceite en su piel y cuerpo tratarían de moverse a la superficie de su cuerpo y sangre.

Creo que para las aceleraciones interestelares, el mejor estado sería cristalino. A una medusa o un tardígrado en un bloque de hielo le iría bastante bien. ¿Qué se necesita para matar a un oso de agua (tardígrado)?

Si.

La esfera tendrá un gradiente de presión, basado en la “g” local para ese bulto de materia. Y el piloto es mucho más compresible que el líquido (en general), por lo que aún podría moverse un poco y que le quiten el aire de los pulmones.

¿Qué mueve al piloto en una dirección particular, si no aplica fuerza? Coloque un globo de agua en un balde de agua y muévalo. ¿El globo no se ve afectado o todavía “rueda” y golpea los lados del balde?

Todo lo que potencialmente puede ahorrar son puntos de presión, de modo que el contenedor podría ser más flexible que un asiento acolchado …

En una palabra, si.

Lo que siente el piloto es el efecto de la aceleración. Lo sentirá independientemente de cómo lo apoyen. El único beneficio potencial del soporte líquido sería distribuir la carga sobre todo su cuerpo de manera más uniforme que un sistema de soporte más rígido.

Solo sentiría aceleración, dentro de una esfera o no. Eso es bueno para que no se ahogue. La fuerza G es como los impuestos; no puedes alejarte de él o esconderte de él

No solo siente la fuerza g, sino que también puede ser aplastado por el aumento de peso del líquido sobre él en grandes maniobras.