¿Por qué los sables de luz no afectan el agua?

En los episodios primero y segundo de la actual temporada 4 de Star Wars: The Clone Wars , había muchas escenas submarinas que involucraban sables de luz. Si has visto esos episodios, habrás notado que no hubo ningún efecto en el agua alrededor de los sables de luz.

Desde mi punto de vista, las hojas de los sables de luz están a miles de grados centígrados. Por eso podían cortar láminas de metal.
Y, con una temperatura tan alta, los sables de luz podrían descomponer las moléculas de agua y vaporizarlas (moléculas distantes), lo que podría crear un torbellino de poderosas corrientes de agua a su alrededor. Pero nada pasó. ¿Por qué?

¿Me equivoco con la temperatura? ¿Se puede controlar la temperatura de un sable de luz usando la Fuerza? ¿Cuál es tu explicación canónica de esto?

¿Las caricaturas de Clone Wars se consideran canon?
@JackBNimble - Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente, son T-canon , es decir, solo 1 paso por debajo de las películas y un canon MÁS ALTO que los libros de la UE. Lo único más deprimente son los midiclorianos.
Esta pregunta me recordó un momento en Ryan vs Dorkman 2 donde Ryan está arrastrando su sable de luz a través de un charco, y puedes ver claramente el vapor que sale a medida que el agua se evapora. Entonces, al menos su versión de sables de luz afecta el agua.
@DVK: ¿Quiere decir que Jar-Jar lo deprime menos que el canon T-Level y los midiclorianos? ¡Eso asusta!
@TangoOversway - meesa realmente no veo por qué la gente odia tanto a Jar Jar. Bink no fue lo más destacado de las películas, pero no tengo ninguna objeción significativa hacia él como personaje y lo aprecio como CGI. Solo piense en él como un producto del cruce de C3PO y Ewok.
Parecería que los niveles de canon varían según la cantidad de dinero que lucas gana con ellos. Sospecho que si un libro alguna vez ganara más que el programa de televisión, se haría alguna excepción para el nivel del canon.

Respuestas (3)

Interesante.

El artículo del sable de luz de Wookieepedia dice:

Agua: todos los sables de luz, a menos que estén fabricados especialmente, sufrirían un cortocircuito cuando se sumergieran en agua, debido a las rápidas reacciones en cadena y la dominación instantánea del agua en la hoja. Bajo la lluvia, un sable de luz se empañaría, pero no se cortaría.

Las fuentes de esa afirmación son:

  • Clone Wars capítulo 5 (tiene sentido: el episodio tiene lugar en Mon Calamari)
  • Guerras Clon capitulo 19

Además, de Wikia para Kit Fisto (el Jedi en Mon Calamari en el Capítulo 5)

El sable de luz de Fisto contenía dos cristales que empleaban un pulso de encendido cíclico bifurcado que permitía que la hoja operara bajo el agua. Esto resultó útil en Mon Calamari durante las Guerras Clon (sin fuente)

La pieza anterior no tiene fuente y, para ser honesto, suena como un típico technomumbojumbo de WikiaLucasy, pero bueno...

Por supuesto, se prepararon para la batalla submarina, por lo que habrían hecho su sable de luz a prueba de agua. Pero, estoy preguntando otra cosa: ¿por qué no afectó al agua?
@SachinShekhar: no pude encontrar información sobre el canon. Me quedo con el insatisfactorio "LucasPhysicis".
Si tuviera que hacer una conjetura sin educación, o el plasma estaba de alguna manera majicado (pulso de encendido cíclico bifurcado) para no interactuar con las moléculas de agua, o había algún campo de fuerza especial resistente al agua a su alrededor (este último presenta problemas en cuanto a cortar a través de la carne bajo el agua)
El agua es dipolar por lo que debe ser repelida por el campo magnético....
@Pureferret - Umm ... ¿No debería ser solo que está alineado por el campo magnético? Un lado tirado... un lado empujado... por eso el agua normalmente no responde a los imanes... (pero la alineación es la razón por la que se expande cuando se congela).
@KeithHWeston Si tiene un campo magnético lo suficientemente fuerte, el agua es repelida por él . Teniendo en cuenta que estas cosas contienen plasma, diría que los campos son lo suficientemente fuertes.
No es un campo muy divergente, está estrechamente confinado alrededor de la hoja de plasma.
@Pureferret Genial... También se puede agregar a la pregunta...
Bueno, en la serie Young Jedi Knights, Luke, Jacen, Jaina y algunos otros usaron sus sables de luz para cortar hielo bajo el agua en Mon Calamari. Anja Galladro (creo que lo escribí mal) también ayudó, y estaba usando un sable de luz muy viejo que encontró en alguna parte. Entonces, ¿tal vez algunos fueron diseñados de esa manera y otros no?
Ja, "Mon Calamari" :')

El agua exhibe un diamagnetismo muy débil y, por lo tanto, bajo campos extremos, como los que limitan la hoja de un sable de luz, el agua debe ser repelida . El efecto repelente mantiene la hoja caliente fuera del agua. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo sobre el mango y la electrónica interna.

Como el agua es repelida, el calor de la hoja no debería tener ningún efecto sobre el agua ya que la hoja nunca toca el agua.

¿Cómo es la respuesta?
los humanos son 90% agua ... los sables de luz no deberían poder dañar a los humanos.
Si tiene dos sacos de agua unidos e intenta insertar un campo magnético caliente entre ellos, los separaría del campo y quemaría el saco. Eso es lo que les sucede a las células del cuerpo humano cuando un sable de luz las corta como un cuchillo caliente a través de la mantequilla.
La transferencia de calor no se limita al tacto.
No, no lo es, pero supongo que la convección y la radiación son mínimas.
-1 El campo sirve para mantener el plasma adentro, para no dejar nada afuera. Así es como corta usando la cuchilla de plasma que permite que entre la materia pero evita que el plasma se escape.
@Chad Plasma es materia. El agua es diamagnética y sería repelida. Otra materia será paramagnética y atraerá la cuchilla. Estos efectos probablemente no serán tan buenos, pero creo que podrían resolver el problema del sable de luz bajo el agua sin afectar el uso general de uno en combate.
@Pureferret tendría una fuerza repelente, sin embargo, existe la fuerza de la gravedad y la fuerza del agua arriba y abajo (el desplazamiento) de la cuchilla que actúa contra ella. Puede forzar imanes juntos contra la fuerza que los repele. De todos modos, el efecto repelente no estaría en juego hasta dentro de la hoja, ya que el plasma está contenido.
@Chad Si quieres, puedo sacar mi pluma y papel y calcular la intensidad de campo necesaria para contrarrestar la fuerza de desplazamiento hacia adentro del agua, pero te aseguro que no será inimaginablemente alta.
@Pureferret Chad tiene razón. Como el campo magnético es constante, no se puede ajustar automáticamente frente a la presión variable del agua. No importa cuánto ejerza el campo magnético (en una cantidad considerable), el agua no será empujada debido al débil diamagnetismo del agua y la enorme presión de todo el mundo del agua.
@SachinShekhar, mi punto es que el campo requerido para contener suficiente plasma para funcionar como un sable de luz debería contener el agua.

En comparación con la enorme masa de agua fría, un sable de luz no es una gran fuente de calor. El agua que toca la cuchilla ciertamente se vaporizaría, pero el agua que la rodea enfriaría el vapor casi instantáneamente. En efecto, es posible que se forme una capa de vapor de agua alrededor de la cuchilla y el agua que la rodea se caliente gradualmente. El agua más caliente sube, pero eso sería casi invisible incluso en la realidad, por lo que no mostrarlo en una serie animada es justo.

Deberíamos conseguir un físico para calcular los números.

Necesitas volver a calibrar tu física, hombre.
Incluso por debajo de la temperatura de ebullición, puede encontrar burbujas en el agua. Los sables de luz son cosas importantes para tratar si el agua quiere ignorar el calor por completo.
@Raphael Las moléculas de agua se descomponen a aproximadamente 500 grados Celsius (Sachin lo ha mencionado en cuestión, pero no con la temperatura exacta). Entonces, también habría burbujas de moléculas de hidrógeno y oxígeno.
@MikePeterson ... que el sable de luz volvería a encender inmediatamente. Interesante.
@Mike Exactamente!!
@Raphael Si está interesado en la física real, esto debería suceder: el calor extremo romperá las moléculas de agua cercanas y este aire caliente pasará calor a las moléculas distantes para vaporizarlas. Esto creará una gran diferencia de presión para atrapar moléculas de agua fría. El agua de la parte superior intenta descender a la misma velocidad, pero el aire del medio los empujará hacia arriba para igualar la presión. Crea vértice para crear remolino. Debido a este remolino, el agua del mismo nivel se unirá a su flujo para hacer que el remolino sea más grande y poderoso.
¿Pueden dar una referencia para esto? Wikipedia no da ninguna temperatura de importancia de alrededor de 500 grados C. Tampoco doy el efecto que menciona @SachinShekhar; donde puedo leer sobre esto
@Raphael El efecto que mencioné en cuestión se llama Thermolysis: en.wikipedia.org/wiki/Thermolysis . Y, Mike está equivocado con 500 grados centígrados. Sus 2000 grados centígrados para agua pura. No mencioné la temperatura porque varía según las impurezas.
@Raphael Más dieta para su mente curiosa: el soplete cortador de oxiacetileno funciona entre 3200 y 3500 grados C. Como los sables de luz cortan más rápido, es seguro asumir que su temperatura es superior a 3500, que es superior a 2000 (para hacer termólisis).
@SachinShekhar Eso explica que el agua se rompe (lo que nunca dudé, incluso si, admito, no lo pensé al escribir mi respuesta), pero no los otros efectos drásticos que mencionas.
@Raphael Ya expliqué eso para el sable de luz vertical en reposo. No es 100% correcto decir remolino exacto debido al movimiento de los sables de luz, pero seguro... perturbará algunas millas del cuerpo de agua circundante porque el sable de luz siempre dará calor para la continuidad del proceso. Su dinámica de fluidos!
Has ido muy lejos. No hay necesidad de dinámica de fluidos avanzada y termólisis aquí cuando el Sr. Lucas ni siquiera mostró burbujas que se originaran en el sable de luz, lo cual es un punto en cuestión.
Habiendo visto soldaduras bajo el agua mucho más frías, las burbujas de vapor se elevan más rápido de lo que pueden enfriarse.