Derrotar al Snakebot of Doom

En Armas para un robot gigante destructor de civilizaciones, pregunté qué armas podrían colocarse en un robot serpiente alimentado por fusión de sesenta mil millones de toneladas, de 9,27 km de largo y 1,19 km de diámetro, blindado con 224 metros de uranio empobrecido de tungsteno con superficie de carburo de boro. armadura de aleación.

El robot serpiente está equipado con una multitud de sensores en su piel, incluidos sensores ópticos desde el UV lejano hasta el IR lejano, sensores electromagnéticos, sensores de audio (por lo que importa, dado que lo más probable es que tenga que dejar de moverse para escuchar algo) y sensores radiológicos. También tiene capacidades de radar y lidar de banda ancha. Si bien estos sensores están montados en la superficie, pueden retraerse con fines defensivos (y para protegerlos si el robot serpiente rueda), y los reemplazos están disponibles más debajo de la armadura en caso de daño de batalla.

El robot serpiente está armado con cientos de cañones de riel "pequeños" dispersos sobre su armadura exterior, cada uno de los cuales dispara una flechita autoguiada ópticamente de acero de aproximadamente 18 mm de diámetro y 288 mm de largo a velocidades de alrededor de 5000 metros por segundo, alrededor de dos rondas por segundo.

También está armado con seis cañones de riel grandes en su "boca", solo uno de los cuales está disponible para usar en cualquier momento, los otros se mantienen más profundos debajo de la armadura de la boca como respaldos de uso inmediato, disparando 144 mm de diámetro, 2304 mm de largo ópticamente. -municiones guiadas a una velocidad de unos 7000 metros por segundo, a unos 40 disparos por minuto. Estas municiones pueden ser penetradores de barra larga de uranio empobrecido o pueden romperse en cientos de submuniciones de acero no guiadas en algún punto antes del impacto.

El reabastecimiento de estas municiones (a excepción de las municiones de uranio empobrecido, que se usarían con moderación) sería por el recurso del robot serpiente "comiendo" la infraestructura humana ferrosa y procesándola en más municiones.

El robot serpiente cuenta con el apoyo de una multitud de pájaros controlados por nanitos que actúan como sus espías. Las aves controladas actúan de forma natural en la medida de lo posible, y cada ave se mantiene dentro del área de distribución natural de su especie. No atacarán y tampoco se defenderán de ataques más allá de las defensas típicamente utilizadas por su especie.

Antes del comienzo del ataque, los nanites del robot serpiente también accedieron a la Internet pública, sin embargo, no pueden descifrar rápidamente las comunicaciones seguras, ya que no están equipados con computadoras cuánticas (a diferencia de sus hermanos nanite militares, que no fueron desplegados en esta misión).

Usando esta información, el Snakebot tiene la tarea de destruir toda la infraestructura humana significativamente más avanzada que una choza o una tienda de campaña, y para defenderse del contraataque. Su prioridad de objetivo es atacar objetivos en las áreas con mayor capacidad militar primero.

No le interesa exterminar a la humanidad. Los humanos individuales son de poco interés para él a menos que estén contraatacando con alguna efectividad, momento en el cual el robot serpiente simplemente eliminará la amenaza de la manera más rápida posible dadas sus opciones. Sin embargo, tampoco intentará preservar la vida de los humanos o de cualquier otra especie.

Si se daña, los nanobots que controlan el robot serpiente utilizarán cualquier material disponible dentro de la estructura de la máquina y en el entorno para efectuar las reparaciones. El robot serpiente tardó alrededor de diez años en construirse debajo de la capa de hielo de la Antártida, y se puede esperar que el tiempo para reparar el daño sea aproximadamente inversamente proporcional a la cantidad de daño: cuanto más daño, más nanitos se necesitarán para repararlo, y por el contrario, más lentas serán las reparaciones. Se puede esperar que el daño relativamente menor tome tan solo unas pocas horas, y se puede esperar que el daño mayor, como la pérdida total de un reactor, tome de muchos meses a un año o más.

Cuando el robot serpiente ha destruido toda la infraestructura humana moderna (es decir, cualquier cosa más avanzada que una choza o una tienda de campaña), o está incapacitado hasta el punto en que no puede continuar su misión sin efectuar primero las reparaciones, el robot serpiente y todos los nanos de ingeniería en la tierra, incluidos los pájaros que controlan, se autodestruirá. No te preocupes, los pájaros no se verán significativamente dañados por los nanites que los controlan, ya sea mientras están controlados o cuando los nanites que los controlan se autodestruyen.

Cualquier nanite capturado por humanos se autodestruirá, por supuesto.

La pregunta:

Teniendo en cuenta todos los recursos militares y civiles del mundo moderno (como si no nos uniéramos para deshacernos de esta cosa), ¿cómo se puede derrotar al Snakebot of Doom, o estamos destinados a ser reducidos a vivir en toscos cobertizos y tiendas de campaña hasta que podamos reconstruir nuestra civilización?

¿El Snakebot está protegido contra pulsos electromagnéticos? ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad antes de que Snakebot of Doom nos ataque a todos?
Realmente me gusta la forma en que esto incorpora mi respuesta al mismo tiempo que la mejora y la amplía. ¡Buen trabajo!
Los pequeños proyectiles de cañón de riel no funcionan mucho. Un elemento óptico frontal de 18 mm no funcionará para distancias largas y, en distancias cortas, el autoguiado es innecesario e ineficiente debido al corto tiempo de vuelo. Además, mientras que la recolección de hierro de las ruinas tiene sus atractivos para el reabastecimiento/reposición, fabricar los elementos de dirección/guía/buscador óptico es mucho más difícil. Sin mencionar el hecho de que una construcción de 1,2 km de diámetro será muy ineficiente para recolectar materiales de la superficie: la relación entre el área frontal y el área de recolección en el suelo es demasiado alta.
Alguien ya tuvo esa idea e hizo una aplicación: colossatron.com
Además, debe [comprobar la realidad] el tamaño y el peso de su serpiente.

Respuestas (6)

El Snakebot se derrotará a sí mismo por su excesiva densidad.

El robot serpiente tiene un volumen de alrededor 10.3 kilómetros 2 = 1.03 × 10 10 metro 2 . Dada su masa de 6 × 10 13 kg , esto significa un cilindro sólido con una densidad de 5,8 toneladas/m 3 . Esto es más denso que el titanio en 4,5 toneladas/m 3 , pero menos denso que el hierro en 7,8 toneladas/m 3

Sin embargo, esto significará que el robot serpiente no podrá moverse en casi todos los tipos de terreno. Dado que el robot serpiente tiene un área de terreno máxima de 11 kilómetros 2 (largo x ancho), su presión mínima sobre el suelo, suponiendo que toda su superficie disponible esté en contacto con el suelo, sería una inmensa 6 × 10 13 / 1.1 × 10 7 = 5.5 × 10 6 kg/m3 2 = 55 MPa . Esto es mayor que la presión que ejercen las balas sobre su objetivo y la presión que ejercen las bombas sobre los edificios.

A modo de comparación, el tanque alemán Maus de la Segunda Guerra Mundial tenía una presión sobre el suelo de solo 0,14 MPa, y se hundió rápidamente en el suelo durante sus pruebas de campo.

Estos cálculos suponen condiciones perfectas, con el robot serpiente en reposo y sin ejercer presión adicional sobre el suelo. Se hundirá incluso en esas condiciones perfectas y, por lo tanto, es poco probable que sea una herramienta eficaz debido a su incapacidad para moverse con eficacia.

No solo en tierra. Dado que el agua es solo alrededor de 1 tonelada / m ^ 3, incluso bajo el agua se hundiría y una vez en el fondo del océano actuaría de manera muy similar menos 1 tonelada / m ^ 3
Leí la pregunta como si el robot serpiente estuviera parcialmente hueco por dentro, con el tamaño adicional para agregar al factor de intimidación y evitar que suceda este tipo de cosas.
@DuncanUrquhart Si el robot serpiente está hueco no afecta la respuesta. Dada la densidad y el volumen, su comportamiento de hundimiento es idéntico al de un cilindro sólido de las propiedades dadas.
No es como si le importara lo que sucede debajo de sí mismo... siempre y cuando sea capaz de avanzar de alguna manera. Si todo falla, prueba a rodar de lado ;)
En realidad es peor. Te perdiste la conversión de kg-f a Newton. 1 kg en un campo de 1 g produce una fuerza de 9,8 Newtons. Entonces, la presión en el mejor de los casos es de 550 MPa. Dado que la resistencia a la compresión del granito es de unos 130 MPa, el Snakebot se hundirá inexorablemente hasta perderse de vista. Además, la pregunta vinculada establece que el Snakebot se moverá mordiéndose la cola, formando un toroide y rodando. La huella máxima en esa configuración es aproximadamente 1/3 de su suposición, por lo que la presión sobre el suelo se acerca a los 1500 MPa.
Consideré este asunto de pasada, y parece que debería haberme detenido mucho más. Tiene razón, me dejé llevar por los factores internos y olvidé considerar la presión sobre el suelo. Yo diría que el Snakebot of Doom está condenado en su configuración actual, y se debe a una importante refactorización.
@MontyWild - Cubo cuadrado. Es la ley.
@whatroughbeast Ya lo hice. 55 millones es 5.5E7.
@MarchHo: quise decir que a medida que el tamaño de la estructura aumenta, su volumen y masa aumentan como el cubo de las dimensiones, pero el área de soporte solo aumenta como el cuadrado. Entonces, en algún momento, el material debajo de la estructura falla y no puede soportarlo. Sin embargo, mientras la densidad del objeto permanezca menor que el material circundante, flotará. Entonces, la ley del cuadrado-cubo prevé el hundimiento de un objeto siempre que esté por encima de cierto tamaño.
Odio decir esto, pero creo que tu física es incorrecta o más bien incompleta. El gusano se hundirá hasta que alcance el equilibrio hidrostático, es decir, la presión que aplica a la roca debajo de él (55MPa?) es igual a la presión ambiental a esa profundidad. Creo que esto es alrededor de 2 km? Entonces, si está inmóvil, el gusano eventualmente crearía un lago de unos cientos de metros de profundidad para esconderse y esperar. Dado que la roca resistiría la deformación, esto llevaría mucho tiempo y la profundidad a la que se hundiría el gusano dependería de su velocidad. Entonces, más rápido se mueve, menos tiempo tiene para hundirse y más rápido puede moverse, LOL.

"sesenta mil millones de toneladas"

¿La serpiente es del espacio? porque dados estos números contiene más peso de material que todas las reservas de hierro recuperables del mundo, todas las reservas de uranio conocidas del mundo y todas las reservas de tungsteno conocidas del mundo.

De todos modos

"blindado con 224 metros de armadura de aleación de uranio empobrecido de tungsteno con superficie de carburo de boro"

La armadura sería un problema, incluso para un arma nuclear.

Comparemos con la bomba del zar, el arma nuclear más grande jamás detonada. La explosión dejó un cráter de 6500 pies (2000 m) de diámetro y 250 pies (76 m) de profundidad. Tenga en cuenta que la profundidad de 76 metros solo está en piedra/tierra normal. Incluso si la bomba del zar estuviera físicamente sentada encima de la cosa... la lastimaría, pero probablemente no atravesaría la armadura.

Dicho esto, detonar repetidamente grandes armas nucleares lo más cerca posible quemaría las armas de superficie y reduciría su capacidad de combate.

Aliméntalo con la bomba del zar

Por supuesto, detonar contra la armadura es un poco como encender fuegos artificiales en la palma abierta. Lo que quieres es que la cosa se envuelva alrededor del arma.

Ya está comiendo todo lo que puede encontrar, métele un arma nuclear grande y disfrazada en la boca y debajo de la armadura y luego actívala.

Respuesta aburrida, retroceda y déjelo oxidar, declare cualquier área en el rango de sus armas como zona de exclusión, apenas puede moverse

Cuando un objeto experimenta un aumento proporcional de tamaño, su nuevo volumen es proporcional al cubo del multiplicador y su nueva superficie es proporcional al cuadrado del multiplicador.

Por ejemplo, si duplica el tamaño (medido por la longitud de la arista) de un cubo, su área de superficie se cuadruplica y su volumen aumenta ocho veces su volumen original.

El punto de esta ley es que en los seres vivos, la fuerza es (más o menos) una función del área (la fuerza de un músculo o hueso es proporcional al área de su sección transversal, no a su volumen total), pero el peso es una función del volumen. Y la famosa Segunda Ley de Newton (la de "fuerza = masa × aceleración") significa que si duplicas la altura de un bicho manteniendo su misma forma, terminas con cuatro veces la fuerza muscular moviendo ocho veces la masa, así que en lugar de tener la misma agilidad relativa que la original, la criatura del doble de tamaño en realidad solo tiene la mitad. Lo mismo ocurre con la mayoría de la maquinaria.

También conocido como, es casi imposible mover una estructura metálica de más de un kilómetro de altura que pesa 60 mil millones de toneladas con casi cualquier cosa.

Cualquier motor se quemaría, cualquier cable interno se rompería. si esta cosa se mueve, será como un glaciar que le dará al mundo mucho tiempo para preparar cargas nucleares con forma, varillas de Dios, etc.

No podrá levantar su propio peso con ningún motor o mecanismo hecho de materia física normal.

Tiene solo 1.12k de altura, no 2km. Diámetro, no radio.
Tienes razón, corregido.
Además, podría considerar los efectos EMP.
Creo que EMP se exagera en la ficción. La mayor parte está dentro de una carcasa de metal conectada a tierra y es totalmente inmune a cualquier EMP.
+1 varillas de los dioses. Esa es una de mis formas favoritas de todos los tiempos para causar estragos desde la órbita.

Minas.

Dado que tiene la tarea de destruir todas las estructuras humanas, dichas estructuras actúan esencialmente como cebo para atraerlo al área. No debería ser tan difícil cubrir un área adecuada con un campo de minas lo suficientemente denso para garantizar un golpe. Después de todo, la serpiente es bastante ancha. Del mismo modo, dado que el tamaño y la armadura requieren que la mina sea muy poderosa, se puede colocar lo suficientemente profunda como para que sea poco probable que la serpiente la detecte. Después de todo, el suelo estará cubierto de escombros y fracturas causadas por la serpiente y su destrucción. Del mismo modo, un objetivo tan pesado será fácilmente detectable desde una profundidad significativa simplemente por su presión sobre el suelo.

Dado que habría cierta presión para lidiar con la serpiente rápidamente, asumiría que la mina en realidad sería una gran cantidad de ojivas nucleares arrojadas juntas en un agujero profundo que luego se llena con hormigón armado. No sería tan bueno como construir realmente una ojiva muy grande, pero si alguna de las ojivas explota estando contenida bajo tierra debería hacer que todas las ojivas estallen con una eficiencia aceptable.

Naturalmente, una explosión lo suficientemente poderosa como para destruir la serpiente (o dañarla lo suficiente como para hacerla vulnerable para "limpiarla") causaría muchos daños colaterales, me imagino que un súper volcán sería una buena comparación. Así que la gente probablemente necesitaría mucho tiempo para aceptar que es necesario. Entonces, si la serpiente priorizó la destrucción de los arsenales nucleares, podría evitar este enfoque.

La detonación de una bomba nuclear destruirá otra ojiva nuclear, no la detonará. Una detonación nuclear se basa en una explosión convencional simétrica de una precisión casi ridícula, y someter una ojiva a una explosión asimétrica simplemente la aplastaría, no la detonaría. Las ojivas tendrían que sincronizarse con una precisión similar, aunque si puede hacer eso para una bomba nuclear, ciertamente puede usar la misma técnica para sincronizar múltiples bombas nucleares. El tiempo de configuración sería simplemente más largo de lo que podría haber anticipado.
@MontyWild Eso no es estrictamente cierto. Sí, la radiación EM sobre el suelo y no contenida impactará primero en las otras bombas y hará que una detonación simpática sea casi imposible. Pero en las profundidades de un espacio cerrado, ni la energía ni el material pueden escapar lo suficientemente rápido, por lo que debería desencadenarse la reacción de fusión . Lo que a su vez debería liberar suficientes neutrones para desencadenar la fisión. Y sí, hay mucha especulación en eso. No estoy seguro de si alguien lo ha investigado más allá de asegurarse de que no pueda ocurrir en las instalaciones utilizadas para almacenar las ojivas.
Eso sería demasiado especulativo frente a una amenaza tan grande. Es mejor pasar las horas extra sincronizando la detonación y saber que todas las armas nucleares contribuirán completamente a la explosión que tirar, correr y rezar.
@MontyWild Bastante cierto, no hay razón para no sincronizarlos. De hecho, recuerdo haber pensado en escribir explícitamente que deberías tener múltiples desencadenantes, cada uno de los cuales activaría múltiples ojivas para la redundancia, pero al final lo omití por ser demasiado detallado.

lo primero que pensé después de responder la otra pregunta fue que aún sería vulnerable a algunas cosas. como dijo Niemi, el uso de minas u otras armas ocultas posiblemente funcionaría, pero podría decir que los sensores como el robot los detectan y los desarman / evitan de antemano. otra solución que en realidad terminaría siendo más fácil que tratar de bombardearlo directamente sería usar el estallido EMP de un arma nuclear detonada en la atmósfera sobre él para eliminar sus sistemas. sin embargo, endurecer los sistemas de doombots sería trivial para una especie tan poderosa, por lo que esa opción probablemente esté descartada. Honestamente, lo único que podría funcionar es usar algo que no pueda esquivar o derribar, como láseres o bombardeo orbital cinético. ninguno de estos existe en ninguna capacidad útil o utilizable en este momento.

nota al margen: me gusta mucho la sensación de que los pájaros poseídos se suman a la "mitología" de la serpiente. realmente lo hace sentir menos como un robot malvado y más como un dios vengativo e incognoscible que ha despertado de su sueño helado.

La mejor manera de derrotar a una serpiente es desde el aire. Incluso con armamento de cañón de riel, etc., estamos hablando de una masa de cientos de miles de toneladas solo para la cabeza, lo cual es mucha inercia. La serpiente no puede moverse lo suficientemente rápido como para alejarse de las municiones lanzadas desde el aire.

Como se mencionó en la pregunta anterior, las municiones modernas tienen un alcance de más de 100 km desde el avión de lanzamiento, por lo que los Defensores de la Tierra (así se llama el nombre del Escuadrón: ¡los pilotos lucharán entre sí en los bares para unirse!) pueden comenzar a hostigar a la bestia desde una gran distancia Se puede utilizar una amplia variedad de artillería, desde cohetes y misiles guiados hasta bombas deslizantes perforantes. El uso de una amplia gama de municiones abrumará las capacidades de la defensa, tanto al tratar de falsificar varios mecanismos de guía (aunque, ¿qué tan difícil es fallar un objetivo de 9 km de largo?) aire que llega con una cobertura completa de 360 ​​grados. Las diversas municiones también llegarán con todo tipo de velocidades y altitudes, desde Mach 5 "Sunburn"

Ahora bien, esto supone que los distintos gobiernos de la Tierra no están dispuestos a lanzar armas nucleares o no confían en el escuadrón de los Defensores de la Tierra, por lo que las armas más poderosas a las que se podría enfrentar la serpiente son enormes "destructores de búnkeres" diseñados para penetrar rocas sólidas, reforzadas hormigón y capas alternas de protección para destruir puestos de mando e instalaciones profundamente enterrados, y armas termobáricas, que emiten calor y ondas de choque que también pueden aplastar estructuras fuertemente defendidas. Esto además de las bandadas más convencionales de armas de alto explosivo que llueven sobre el objetivo.

Si las armas entrantes no son suficientes para inmovilizar y desactivar a la serpiente, entonces se empleará cualquier arma nuclear de tamaño estratégico.

Por alguna razón, observo con interés esta línea de búsqueda del bot serpiente... y finalmente creo que encontré su debilidad letal: el calor.

Láser aerotransportado

O desde el espacio... de todos modos, mientras que un tiro corto no hará nada, podrías derretir cualquier forma de armadura con facilidad si logras calentarla. Aún mejor, caliéntalo en el microondas. No hay necesidad de ninguna pérdida de energía óptica, solo mantén los Teravatios de microondas disparando sobre él. Después de que no mencionaste una jaula de Faraday, esto quemará cualquier dispositivo electrónico que haya dentro... pero al menos el tungsteno y el uranio son metales, por lo que protegerán a los internos. Y son buenos conductores de calor y condensadores de calor, si mal no recuerdo.

Su casco exterior tiene un punto de fusión de aproximadamente 3000 Kelvin, la siguiente capa podría ser de alrededor de 3500 Kelvin... eso son cacahuetes para un láser.

Para ser honesto, necesitarías hacer esto durante mucho tiempo, y el "come un zar" de Murphy es probablemente la solución más rápida, pero sería un dolor de cabeza meter esa bomba dentro. Aún más: no necesita comer nada, solo sigue moviéndose para destruir algo.

Así que recomiendo una acción combinada: inserte una planta de energía de fusión dentro de un 747 y deje que apunte a los cañones de riel, espere a que se detenga el mantenimiento de las serpientes, siga calentándolo hasta que algo comience a brillar en rojo, luego suelte esa linda bomba nuclear en este lugar. Agujero en la pared. Ahora puedes derretir cualquier cosa dentro.

Eso suena fácil en teoría... la parte más difícil sería crear un láser / máser que sea lo suficientemente potente.

EMP

Entonces, aunque no estoy seguro de lo que una docena de metros de metales superpesados ​​pueden hacer contra un emp, es algo que podría intentar al menos y ver qué está sucediendo. Al menos los cañones de riel proporcionarán un punto de ataque para cualquier forma de terapia de choque em...

EDITAR: Ou, alguien mencionó la idea empírica mientras ya estaba escribiendo. créditos para él si esta es la solución.

¿De dónde viene la planta de fusión? Todavía no los tenemos, y el que estamos tratando de construir ciertamente no cabe en un 747.