Estos dragones pasan la mayor parte de sus vidas en el océano, sin embargo, durante la temporada de apareamiento, migrarán tierra adentro y se reunirán en la cima de una montaña. A lo largo del viaje dejarán de alimentarse y volarán horas y horas sin parar hasta llegar a su destino, algunos no lo lograron por vejez y enfermedad. La longitud del cuerpo de un dragón adulto maduro promedio es de 15 a 20 metros y la envergadura de sus alas mide de 45 a 60 metros de punta a punta, los biólogos aún están tratando de desentrañar el misterio detrás de su vuelo, ya que le faltan plumas y huesos huecos, ambos son importantes. rasgos para lograr aerotransportado en animales voluminosos. ¿Cuál podría ser el secreto de su vuelo además de la magia?
El usuario G0BLiN ha señalado un muy buen punto en la sección de comentarios, el dragón marino con hueso hueco enfrentaría un problema de flotabilidad bajo el agua, que es exactamente lo opuesto al tiburón que acabo de investigar hace unos momentos, depende de su gran hígado aceitoso para la flotabilidad.
¿Cómo evolucionan los dragones marinos para volar sin plumas ni huesos huecos?
La simbiosis se define como:
cualquier tipo de interacción biológica cercana y de largo plazo entre dos organismos biológicos diferentes, ya sea mutualista, comensalista o parasitario.
Tu dragón tiene muchos estómagos y pseudoestómagos.
oxidar el amoníaco en ausencia de oxígeno disuelto, reemplazando el oxígeno molecular por dióxido de nitrógeno o tetróxido de nitrógeno [tetróxido de dinitrógeno]
Líquido a temperatura ambiente, el tetróxido de dinitrógeno se drena y se almacena en una bolsa muscular adyacente al ano del dragón.
Es inestable y se hidroliza fácilmente al compuesto tóxico monometilhidrazina.
Similarmente líquida a temperatura ambiente, la monometilhidracina se drena y se almacena.
La monometilhidrazina y el tetróxido de dinitrógeno se mantienen en bolsas musculares debajo de la cola del dragón, cuando las bolsas se aprietan, los esfínteres se liberan, los chorros de estos compuestos se mezclan en una corriente hipergólica ardiente y feroz de llama de alta presión que proporciona un empuje hacia adelante direccionable y permite inmediato vuelo.
Esta es la misma mezcla de combustible que usaron los alunizajes del Apolo para aterrizar y despegar en órbita y el LEM ni siquiera tenía alas.
Esta es una reacción que puede ocurrir en el vacío y con las adaptaciones apropiadas en el puerto de salida, hay muchas razones para suponer que podría tener un efecto útil bajo el agua. En cuanto a la parte de la evolución, así como el mecanismo de defensa de un calamar es arrojar tinta para enturbiar el agua, una extensión natural de esta adaptación: proporcionar un escape rápido de los depredadores sería una explosión de velocidad de cohete.
La envergadura del avión jumbo de tus dragones soportaría un peso enorme. En el caso del jet, 320 toneladas cortas. 151,2 toneladas de combustible Jet-A llevarían al avión 10.800 km a una velocidad de 907 km por hora.
Si el dragón volara a 100 km por hora, un vuelo de cinco horas lo llevaría a 500 km y usaría mucho menos que las 7,5 toneladas de combustible que indicaría la aritmética simple porque la resistencia sería mucho menor a velocidades más bajas: menor resistencia . que un jumbo significaría que la relación sustentación/resistencia podría mejorarse con respecto a la del avión para ayudar a transportar esos huesos pesados.
La diferencia en el impulso específico de los motores del avión y el combustible del dragón es tan pequeña que es insignificante.
El uso de térmicas por parte del dragón para ganar altura para una mayor longitud de planeo extendería el alcance sin costo adicional de combustible y compensaría el costo adicional de combustible en el despegue.
Comience con el mecanismo de vuelo de un pez volador .
https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_fish
El "vuelo" en los peces aparentemente ha evolucionado varias veces. Este no es un vuelo de aleteo sino un vuelo de planeo, y los peces pueden aprovechar las corrientes de viento, etc., como otros planeadores.
Ahora, para su longitud: la gran longitud obligatoria se compensa casi sin ancho. Tus dragones están construidos como anguilas agachadizas.
https://featuredcreature.com/i-poop-from-my-mouth-slender-snipe-eel/
Son muy largos y muy delgados. El beneficio evolutivo: la cola y la propulsión pueden permanecer en el agua incluso cuando el animal gana sustentación y se eleva más y más sobre el agua. La cola muy larga permite que sus dragones marinos sigan acelerando hasta que se elevan lo suficiente sobre el agua para escapar del aire quieto inmediatamente sobre la superficie, atrapar la brisa y extender su vuelo de tipo elevado más alto de lo que es posible para los peces voladores.
Desventaja: los dragones se elevan estrictamente. Recuerdo haber leído que algunos piensan que los pterosaurios más grandes también se limitaban a vuelos elevados.
Los huesos huecos causarían un problema de flotabilidad, ¡pero solo si siempre están llenos de gas! ¿Qué sucede si generalmente están llenos de agua mientras nadan, pero el agua puede drenarse para volar? Boom, ahora tienes un nadador con huesos huecos.
Actualizaciones:
1) ¡Con la capacidad de purgar los huesos de agua a voluntad, sus huesos pueden usarse como tanques de lastre !
2) Si pueden purgarlos realmente rápido, ¡ahora tienen propulsores de cohetes de cañón de agua !
3) Supongamos que los huesos suelen estar llenos de algo más... combustible. ahora tienen motores cohete . Espera, ¿en serio?
4) ¿Qué pasa si ese combustible generalmente se almacena en un órgano de la vejiga capaz de aerosolizarlo, y las cavidades huecas del hueso tienen cosas de pistón dentro de ellas? Bueno, obtienes tus balastos y tus cañones de agua, además tu dragón ahora es un avión de hélice V8 turboalimentado con inyección de combustible con asientos de cubo opcionales y Bluetooth . ¡Sí, lo dije! ¡Construyo mundos y no puedes detenerme! Pero tenga cuidado con su depredador, los temidos vendedores de dragones usados.
chasly - apoya a Mónica
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