Дракон преодолевает звуковые барьеры без посторонней помощи

Взяв за основу несколько известных примеров из реальной жизни из царства животных, мне нравится создавать реалистичного дракона, возвышающегося над любым существом, когда-либо жившим, но имеющего неприятную привычку генерировать звуковой удар повсюду на своем пути. Какие предпосылки должен развить мой Дракон, чтобы достичь сверхзвукового полета?

Я думаю, что кровообращение у него близко к кровообращению млекопитающего, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода для его и без того эффективной мышечной системы, и теплокровность, как у гепарда, чтобы дать ему энергию для внезапного выброса адреналина, веки крокодила, чтобы прикрыть глаза, и так далее. Меня беспокоит то, что эта колоссальная крылатая грудь будет слишком тяжелой, и ее скелетная структура должна быть увеличена естественным путем в процессе эволюции, но я понятия не имею, как какое-либо животное может выжить невредимым после совершения такого сокрушительного подвига. Есть идеи? Никаких технологий, пожалуйста, и абсолютно никаких громовых штанов!

В дополнение к тому, что дракон уже неправдоподобен; скорость звука в 3 раза выше скорости сапсана в полном пикировании, и это самый быстрый из известных птиц в мире.
Это потребует магии/махания руками или реактивного движения. См. worldbuilding.stackexchange.com/questions/8962/…
Топливо для реактивного движителя могло выделяться из специальных желез и быть естественным.
Разрешены магические улучшения или они должны быть на 100% естественными?
@DanSmolinske, пожалуйста, применяйте магию экономно, иначе я твердо верю, что жизнь найдет способ.
Да, я думаю, что «волшебство сделало это» было бы плохим ответом, но я также сомневаюсь, что вы получите это на 100% естественно. Есть идея, постараюсь воплотить.
Одним из самых больших препятствий, скорее всего, будет температура. Особенно вокруг его морды и передних краев крыльев. Посмотрите здесь
«Реалистичный Дракон, возвышающийся над любым существом, когда-либо жившим» Это звучит как сложная задача. Известно, что синие киты весят 190 000 кг, африканские слоны — 10 000 кг , а взрослые жирафы- самцы имеют рост около шести метров. Все эти виды существуют сегодня в нашем мире. Вам будет очень трудно заставить любого из них оторваться от земли в правдоподобной, естественно развитой манере.
Под «без посторонней помощи» вы имеете в виду с гравитацией или без нее? Потому что самолеты с помощью гравитации в Power Dives могли преодолевать звуковой барьер задолго до того, как Чак Йегер полетел на X-1, но это не считалось «без посторонней помощи». С гравитацией, что-то такого размера и веса, как вы предлагаете, могло бы предположительно сделать это в таком мощном погружении, хотя выжить при этом может быть трудно...
Гравитация - часть природы, поэтому она определенно применима, хотите ли вы запустить дракона на низкую околоземную орбиту, как ответ Зиббобза?
«Я знаю, что драконы должны дышать огнем, но разве он не выходит с другой стороны?»
@RBarryYoung, я был бы очень удивлен, если бы существо, способное двигаться в полете, могло бы при погружении без двигателя в нормальной атмосфере приблизиться к звуковому барьеру. Я не буду заниматься математикой, чтобы рассчитать конечную скорость, но у Феликса Баумгартнера была довольно особенная экипировка, очень высокая стартовая позиция и отсутствие крыльев. Крылья добавили бы площадь аэродинамического сопротивления и не были бы пригодной для использования формой движения на таких высоких скоростях; крылья, необходимые для полета на очень большие высоты, были бы огромными (требование +O₂).
вы могли бы регулировать плотность или состав атмосферы... если бы воздух был тоньше, вы могли бы двигаться быстрее с меньшими усилиями. если, конечно, это не был воздушно-реактивный двигатель, э... дракон.
У дракона Толкина было достаточно мудрости, чтобы разговаривать и общаться с людьми. Просто нежное напоминание.
@ChrisH Мы уже говорим о том, как спроектировать существо, чтобы оно могло преодолевать звуковой барьер. Я хочу сказать, что с гравитацией намного проще, чем без нее. И сапсаны, и стрижи развивают максимальную скорость с помощью гравитации, а самолеты смогли преодолеть звуковой барьер с помощью гравитации задолго до того, как без нее.
@RBarryYoung, да, но я говорю, что помощь гравитации + полет на крыле этого не сделают, вам нужно мощное погружение, которое не увеличивает сопротивление и не требует повторного вытягивания крыльев вперед.
Я думаю, что все вы очень взволнованы тем, что стали свидетелями возвращения Дракона из космоса. Мне нужно знать, как после достижения конечной скорости он может оставаться в сознании и контролировать себя, чтобы нажать на тормоз, не уничтожив себя в воздухе или не оставив кратера? Некий вид кита нырнул в пучину, в которой такая глубина раздавила даже подводное течение, чтобы пировать не помышляя о самоубийстве! (выход на берег)
@ChrisH Крылья не должны создавать слишком большого сопротивления, так как их можно сложить для погружения, как это делают соколы. Мне кажется, что очень обтекаемый, но очень тяжелый дракон с очень низким коэффициентом аэродинамического сопротивления может достичь очень больших скоростей в пикировании.
@Burki Температура вообще не должна быть проблемой для драконов. В фильме «Хобит» Смауг был полностью погружен в расплавленное золото (> 1000 С) и не получил ни малейшего вреда.

Ответы (9)

У драконов должна быть причина быть сверхзвуковой, чтобы эволюционировать для этого.

Возможность летать со сверхзвуковой скоростью будет иметь невероятно высокие метаболические и структурные затраты для дракона. Чтобы развить эти черты, нам нужно ответить на следующий вопрос: почему сверхзвуковые драконы производят больше потомства, чем несверхзвуковые драконы?

Если сверхзвуковой полет не дает больше еды или партнеров, драконы не будут его развивать. Подобные несверхзвуковые драконы превзошли бы сверхзвуковых, поскольку им требовалось бы гораздо меньше еды.

В природе ничто другое не летает со сверхзвуковой скоростью, и сверхзвуковой полет не будет стоить своих калорий, если он используется для ловли крупного рогатого скота, пони или других подобных животных. Однако это не значит, что это не может быть полезно. У драконов есть метательное оружие, поэтому, если драконы в основном сражаются с другими драконами, сверхзвуковой полет может дать им ключевое преимущество в воздушном бою, тем более что дракон, к которому они приближаются, не сможет их услышать.

Драконам нужно было бы потреблять пищу с невероятно высокой калорийностью, чтобы эволюционировать и стать сверхзвуковыми.

Самолету требуется много энергии, чтобы достичь сверхзвуковой скорости, вероятно, больше, чем животное могло бы получить, поедая других животных. Если драконы летают со сверхзвуковой скоростью, им нужно потреблять что-то более энергетически плотное. Что-то вроде масла.

Если драконы потребляют нефть из природных источников, они могут сжигать ее непосредственно во внутреннем реактивном двигателе, чтобы достичь сверхзвукового полета.

Экология драконов

Драконы — большие существа, питающиеся нефтью. Они извлекают из него калории и производят очищенное топливо, которое сжигают в своих двигателях. Эти двигатели напоминают импульсно-реактивные двигатели и в основном состоят из углеродных волокон и термостойкого графита, которые драконы синтезируют из своей пищи.

Встречающаяся в природе нефть, конечно же, встречается редко, и в результате драконы стали невероятно территориальными. У них большие жесткие тела, покрытые гладкой чешуей, чтобы уменьшить их сопротивление, и они могут бросать друг в друга пылающие шарики смолы во время полета. Большие драконы могут летать со сверхзвуковой скоростью, что дает им преимущество в маневрировании в воздушных боях над территорией, богатой нефтью. Поскольку их тела усилены для полета на высокой скорости, они не могут сильно поворачивать голову, поэтому навыки ведения собачьих боев являются для драконов ключом к защите своих территорий.

Эти сверхзвуковые воздушные бои, конечно, обязательно короткие, так как толстые графитовые чешуйки, которые драконы отращивают на передних кромках крыльев и вдоль головы, медленно стираются во время сверхзвукового полета. Драконы предпочитают летать на высоких дозвуковых скоростях и используют свой размер и дыхательное оружие, чтобы уничтожить меньших соперников, если это возможно, быстро ускоряясь до сверхзвукового режима только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы перехитрить противника. Эти графитовые чешуйки также обеспечивают определенную устойчивость к дыхательному оружию других драконов.

Более крупные драконы могут выращивать эти тепловые щиты быстрее и толще, чем более мелкие драконы. Поскольку это дает крупнейшим из этих существ большое преимущество в бою, эволюция привела к тому, что эти величественные существа выросли до поистине колоссальных размеров.

Хороший ответ. Не могли бы вы также придумать решение проблемы огромного теплового воздействия на передние кромки в конструкции дртагона? Может быть, крупные кровеносные сосуды в этих регионах обеспечивают какое-то жидкостное охлаждение?
В качестве альтернативы они могли бы вырастить свои собственные теплозащитные экраны.
Первый критерий - пламя выходит с другого конца.
Действительно, у драконов высокие метаболические затраты: более 600 000 калорий в день !!
Частичная причина для развития сверхзвукового полета: никто не слышит, как вы приближаетесь .
А потом люди вступают в конфликт с драконами из-за запасов нефти. Добавьте интеллекта драконам, и все станет интереснее.
Этот ответ напоминает мне это юмористическое эссе о том, что европейские драконы на самом деле были огромными насекомыми, которые питались маслом и пиритом, чтобы подпитывать свой полет и огнедышащее дыхание.
Встречающаяся в природе нефть — киты, а не нефть. Может быть, большие морские киты-монстры?
Разве дракон с «двигателем» не эквивалентен «громовым штанам»?
Другая причина, по которой драконы стали сверхзвуковыми, могла бы заключаться в том, что звуковой удар был критерием полового отбора — драконы, которые издают более громкие удары, имеют больше потомства.
Я бы предположил, что у дракона может быть столько же причин летать на сверхзвуке, сколько у человека. Самолеты созданы для того, чтобы летать со сверхзвуковой скоростью, чтобы иметь возможность совершать внезапные атаки и избегать атак в полете. Обе черты, которые, как мне кажется, были бы чрезвычайно полезны и для дракона.

Настоящая причина вашей проблемы с драконом не биологическая, а механическая. Самым быстрым животным на Земле является сапсан, который может развивать скорость только в 389 км/ч при полном пикировании, что на несколько величин медленнее, чем необходимо. Проще говоря, органическая форма жизни не могла бы достичь сверхзвуковой скорости...

Если только они не улетят в космос.

Документально подтверждено, что парашютист Феликс Баумгартнер преодолел звуковой барьер, просто упав достаточно высоко — на 24 мили, если быть точным. Если ваш дракон вообще сможет забраться так высоко, все, что ему потребуется, это упасть, а затем поймать себя, прежде чем он сломает все кости в своем теле.

Проблемы, с которыми столкнется ваш дракон, пытаясь сделать это:

  • Получение этого высокого в первую очередь
  • Выживание в атмосферном подъеме без внешних устройств
  • Прерывание падения некатастрофическим способом

Давайте сначала запустим нашего дракона в космос.

Поднимаясь в космос

Если ваш дракон размером с Титана, и вы не возражаете против того, чтобы он оставил после себя кратер, когда взлетает в воздух, он может просто оттолкнуться от земли и с достаточно легким телом разогнаться до 24 миль в высоту. . Это потребует огромного количества энергии, но мы не стремимся решить проблему экосистемы гигантского дракона — мы просто хотим отправить его в космос.

Другим вариантом, который мог бы хорошо сочетаться с вышеупомянутым решением, были бы карманы газообразного водорода, которые позволяют ему всплывать в атмосферу (и объяснили бы, откуда он берет весь этот огонь, если он может дышать огнем). Вы не доберетесь до него только с водородом, но в сочетании с хорошим запуском вы можете сделать это достаточно высоко.

Этому также должны были бы способствовать крылья, чтобы дать им дополнительную тягу (о происхождении их крыльев я расскажу позже), поскольку любой импульс, который мог бы поднять их только так далеко, создал бы звуковой удар при взлете (не то чтобы это было обязательно). плохой побочный эффект) .

Получить и то, и другое было бы эволюционно маловероятно — вам понадобится прочная пищевая цепочка, полная высококалорийной добычи, в сочетании с причиной, по которой можно плавать, и иметь такие сильные ноги. К счастью, у меня есть идея...

Выживание в космосе

Вашему дракону нужно будет не только выжить в невероятно низкой атмосфере космоса, но и пережить нехватку кислорода, связанную с тем, что он находится так высоко. С точки зрения эволюции есть один вариант, который может дать вам и то, и другое одновременно: глубоководные предки, впадающие в спячку.

Глубоководные предки масштаба Гигантских Кальмаров дали бы вам гигантских, сильных драконов с особенно сильными ногами, которые будут становиться все более сильными за пределами высокого давления океана, а зимующие под водой, возможно, после того, как полакомятся гигантскими кальмарами, дадут им причина выжить без кислорода.

Он даже предлагает способ, для которого такое поведение было выбрано эволюцией — запуская себя с морского дна, более быстрые и сильные драконы, которые также могли справляться с быстрым изменением давления, могли легче поймать гигантского кальмара, чем быстрее они могли двигаться. Некоторые драконы, возможно, даже сообразили, что у них будет больше шансов поймать их на обратном пути, что заставит их пытаться прыгать все выше и выше, пока, в конце концов, у них не разовьется способность выживать, пробивая воду. выйти на сушу, научиться использовать свои сильные ноги, чтобы прыгать в космос.

Пережить падение

Это ваша самая большая задача — объяснить, как дракон, который эволюционировал из морского существа, смог пережить падение с высоты 24 мили. Их первоначальное явное сопротивление давлению (возможно, из-за их чешуи) помогает, но им понадобится КАКОЙ-ТО способ поймать себя, когда они преодолеют звуковой барьер.

К счастью, то, что они родом из моря, дает им одну уникальную особенность, которая могла бы помочь им в этом, — плавники, или эволюционно говоря, эволюционировавшие крылья. Первоначально использовавшиеся для замедления себя после поимки кальмара, они могли использовать их, чтобы ловить воздух и менять направление в полете, так что их импульс уменьшался и перенаправлялся совершенно не катастрофическим и полностью преодолевающим звуковой барьер. путь.

Вот и все — драконы, которые прыгают в космос и падают вниз на сверхзвуковой скорости, произошли от гигантских морских хищников, которые ели гигантских кальмаров буквально на завтрак.

+1 Я не могу придумать никакого способа для существа без реактивного двигателя преодолеть звуковой барьер, кроме как использовать гравитацию, чтобы притянуть их к земле вот так.
Мне нравится идея драконов, которые могут легко перемещаться между морем, поверхностью, небом и космосом. Кроме того, их обтекаемость для подводного движения сделает их очень, очень крутыми.
Не обращайте внимания на энергию, запуск себя на 24 км в небо без ускорения в воздухе требует, чтобы вы оторвались от земли как минимум на ~ 686 м / с (рассчитано без учета сопротивления воздуха), что примерно вдвое превышает скорость звука. Вам бы демонстративно потребовался какой-то толчок на пути вверх, или вы решили проблему, просто взлетев :)
@WilSelwood Я считаю, что их водородные мешочки могли бы им помочь. Хотя... по общему признанию, им, вероятно, придется издать звуковой удар по пути наверх, чтобы даже ПОТЕНЦИАЛЬНО сделать его по пути вниз, так что это не проблема. Я отредактировал потенциальное решение. Хотя, если вы не возражаете еще больше отложить недоверие, звуковые удары при взлете будут неплохим побочным эффектом.
Я собирался прокомментировать здесь, но это превратилось в собственный ответ. Использование ламинарии, похожей на растение с водородными карманами, чтобы подняться. Вместо того, чтобы у дракона были собственные довольно опасные газовые мешки.
Очень интересная идея. Я никогда не думал, что гигантские кальмары так стремятся подняться в воздух и так отчаянно готовы отважиться на повторный вход только для того, чтобы полакомиться. (К сожалению, на этом сайте разрешено только 1 голосование за аккаунт)
И Sonic Booms для эквивалента рыбалки с взрывчаткой. Ныряйте, убивайте рыбу, наслаждайтесь плавающей мертвой рыбой.
«Проще говоря, органическая форма жизни не может достичь сверхзвуковой скорости…» -> Почему?
@Mnementh Чистая стоимость энергии для такого ускорения была бы слишком велика. Самый быстрый организм, с которым может справиться сам по себе, — это сапсан в полном пикировании, и он использует гравитацию, а не собственную тягу, чтобы достичь такой скорости.
Это правильно, но проблема не только в органических существах, преодоление звукового барьера требует много энергии, в том числе и для самолетов. Это не ограничивается организмами, отсюда и мой вопрос. Между прочим, необходимая энергия настолько велика из-за сопротивления воздуха, что в вакууме потребовалось бы гораздо меньше энергии (в то время как крылья, с другой стороны, не работали бы).
@Mnementh Я больше имею в виду существующие органические формы жизни. Я уточню это позже, когда у меня будет больше времени.

На самом деле я думаю, что меньший дракон с большей вероятностью достигнет такой высокой скорости полета. Хотя бы по какой-то другой причине, это может помочь им убежать от более крупных драконов и может быть использовано в качестве оружия.

Я не думаю, что дракон мог бы достичь таких скоростей, взмахивая крыльями в одиночку, тем более, что большинству драконов уже нужна была бы магия, чтобы летать, из-за их размера. Но если они очень быстры и могут взлететь высоко в стратосферу, а затем повернуться и нырнуть, они могут преодолеть звуковой барьер с помощью небольшого ручного удара. Частично это могло произойти из-за побега от более крупных драконов (летать выше, чем они могут), а затем атаковать добычу или в качестве еще одной защиты от более крупных хищников.

Если бы он использовался в качестве атакующего пикирования, им могли бы понадобиться усиленные головы и шеи, но звуковой удар действительно испортил бы другое летающее существо или любое другое существо, мимо которого оно проходит.

Я собирался опубликовать это как комментарий к ответу @Zibbobz, однако он превратился в отдельный ответ.

Если бы была какая-то местная фауна, вроде водорослей. С карманами газообразного водорода, чтобы держать себя в руках. Растение развило бы это, чтобы помочь им разбрасывать семена или пыльцу на очень большой территории.

Когда дракон хочет пойти на охоту, он хватает их во много раз. Отрывает их от земли и взлетает вверх, вверх и прочь. Эти растения эволюционировали, чтобы иметь очень эластичные газовые мешки, чтобы они могли достигать больших высот. (обычный метеозонд может растянуться в четыре раза во время полета 1 ) На ранней стадии полета дракон делает много глубоких вдохов, чтобы насытить кровь кислородом, а затем задерживает дыхание, как только выходит за пределы диапазона, в котором он может дышать. Киты могут задерживать дыхание на срок до 90 минут.

Как только дракон поднимется достаточно высоко или воздушный шар / водоросли лопнут, он падает вниз в очень обтекаемой форме со сложенными назад крыльями. Он все еще затаил дыхание. Здесь он преодолеет звуковой барьер. Молитва, на которую он падает, не увидит и не услышит его приближения. Молитва должна дать ему огромное количество энергии. В конце концов, это должно кормить дракона.

Так как дракону нужно замедлиться, он сначала опускается от носа до уровня носа, а затем медленно расправляет крылья. Надеюсь, ему удастся выскользнуть из-под падения, прежде чем он разбрызгивается на землю.

Легко воспламеняющиеся растения могут быть проблемой для этого плана. Возможно, нужно объяснить, что семена растений могут быть активированы огнем и, следовательно, почему они окружают огнедышащих драконов. Мы пытаемся иметь дело с большими драконами, требуется некоторое количество взмахов руками, чтобы справиться с законом квадрата/куба.

Это неплохая форма движения, хотя и нарушает требование «без посторонней помощи».
Верно, но это не технология или трусы, как задавался вопрос.
Справедливый. +1 За очень креативное мышление.
Тем не менее, при земном атмосферном давлении максимальная скорость падения будет ниже сверхзвуковой скорости. Однако снижение давления воздуха также облегчило бы достижение более высоких скоростей в горизонтальном полете.
Ты уверен? Wolfram alpha определяет конечную скорость синего кита как 5,2 км/с при преодолении звукового барьера. wolframalpha.com/input/?i=terminal+velocity+of+an+blue+whale Видя, как он сказал, эти вещи возвышаются над любым существом, которое когда-либо жило. Синий кит казался разумным примером

Что, если драконы используют свой стандартный магически горячий огонь, чтобы модифицировать себя для сверхзвукового полета?

Тайные знания в области металлургии и хирургии, передаваемые из поколения в поколение, используются для наращивания их костей титановыми сплавами, залитыми драконьим пламенем, укрепляя их тело для тяжелых испытаний и делая их полыми для уменьшения веса. Чешуя изменена и сглажена, чтобы уменьшить трение, и усилена на передней кромке, чтобы принять на себя основную тяжесть сверхзвукового полета.

Резервуары добавляются к искусственным сооружениям, а драконы используют магию для очистки и хранения улучшенного ракетного топлива, которое они затем используют, чтобы буквально разогнаться до сверхзвуковых скоростей.

«Стимпанк-киборг-хирург-дракон» звучит довольно мило.
Пройти через такое испытание только ради этого испытания эти драконы определенно заслуживают моего уважения, и Росомахе (Люди Икс) должно быть стыдно за то, что он полагался на Блэкберда для достижения скорости звука.

Если вас интересует только гул и вам не обязательно нужен полет, вы можете рассмотреть различные методы создания звукового удара.

Один сценарий, который не так уж неправдоподобен и который действительно мог произойти, заключается в том, что динозавры с очень длинными хвостами могли взмахивать ими, как кнутом, разгоняя кончики своих хвостов до скорости звука.

Вот статья 97 года о палеонтологе, обсуждающем, возможно ли это.

Это не неслыханная форма атаки даже сегодня: креветки-пистолеты довольно эффективно используют звуковое оружие под водой, хотя они намного меньше и имеют высокую вязкость воды, работающую на них — более крупные существа, такие как динозавры или драконы, потенциально могут получить достаточно большой снимок, чтобы имитировать что-то в более крупном наземном масштабе. Возможно, взмахивая массивным хвостом, как вы предложили, или, как вариант, резко хлопая крыльями.

Принимая скорость сокола-сапсана за 1/3 скорости звука.

Мы знаем, что сила ускорения пропорциональна массе.

Мы знаем, что противодействующая этому сила (сопротивление воздуха) пропорциональна площади поверхности и квадрату скорости.

Мы можем переставить их, чтобы сказать, что скорость пропорциональна SQRT (масса/площадь поверхности).

Можно сказать, что масса пропорциональна плотности и размаху крыльев^3.

Можно сказать, что площадь поверхности пропорциональна размаху крыльев^2.

Таким образом, скорость = kx SQRT (плотность x размах крыльев).

Мы можем определить плотность как плотность (любое животное) = плотность (сапсан) x y.

используя символы v = p(falcon) x y.

Где y - плотность животного, деленная на плотность сокола.

Итак, v = kx SQRT(pyw).

Для сапсана v = 1/3 скорости звука = 113 м/с. Где; р=1,ш=1.

113 = kx SQRT(1).

Итак, к = 1.

Для дракона:

v = 113 SQRT(xw).

Положим w = 30 метров, а плотность вдвое больше, чем у сокола, x=2.

v = 113 SQRT(60) = 875 = почти в три раза больше, чем у звука.

Если предположить, что вы решили проблему того, как такое большое и тяжелое животное летает, то заставить его нырять намного быстрее звука будет тривиально.

Чем они больше, тем быстрее они падают.

Существо, отвечающее вашим требованиям по размеру, скорости и силе, должно состоять из чрезвычайно легких тканей, в первую очередь включая скелет (который должен выдерживать физические нагрузки при быстром ускорении до сверхзвуковых скоростей) и мышцы (которые должны быть способны эффективно, быстро и в больших объемах преобразовывать биохимическую или магическую энергию существа в механическую энергию).

Самый «реалистичный» способ, которым я мог бы представить выполнение всех этих требований, — это если ваш дракон выглядит как дирижабль: гигантский мешок с воздухом, который перемещается на короткие расстояния, взмахивая крыльями, и естественным образом парит в воздухе, потому что плотность его тела составляет около равна плотности окружающего воздуха. Такое существо могло бы достичь сверхзвуковой скорости, быстро нагнетая большую часть воздуха в полость своего тела через небольшое отверстие, чтобы создать реактивную тягу. Это также приведет к тому, что существо сдуется до узкой обтекаемой формы, которая будет более аэродинамичной для длинных прямых траекторий полета.

Мы могли бы углубиться в технические подробности, но, как видите, результат немного нелеп. На самом деле я хочу сказать, что вам нужен пукающий дракон.

+1, если подъемный газ - водород или метан, и дирижабль-дракон должен зажечь его, чтобы разогнаться до сверхзвуковых скоростей.

Ну и большая проблема здесь - сопротивление воздуха. Падающие предметы достигают максимальной скорости чуть выше 500 км/ч из-за сопротивления воздуха. Звук скорости 1200 км/ч. Таким образом, потребуется огромная энергия, чтобы ускориться выше этого предела. К счастью, есть простой способ обойти это: просто уменьшите давление воздуха. Чтобы получить достаточное количество кислорода для поддержания жизни крупных существ, необходимо увеличить процентное содержание кислорода в атмосфере. Но все это возможности, и это облегчит достижение более высоких скоростей. Тем не менее, большинство птиц достигают своей максимальной скорости в пикировании , поэтому вы можете позволить дракону разогнаться до сверхзвуковой скорости, одновременно совершая пикирующую атаку с более высокой позиции полета.

Хотите объяснить отрицательный голос? Что не так с этим ответом?
Это слишком упрощенно. Стандартной скорости для падающего объекта не существует. Это во многом зависит от плотности, формы и т. д. Если бы дракон был достаточно тяжелым и достаточно обтекаемым, то нет никаких причин, по которым он не мог бы развивать сверхзвуковую скорость в пикировании. Я не голосовал против, но, вероятно, поэтому вы получили отрицательный голос.
Масса не имеет значения для скорости падения. Большая масса означает большую силу гравитационного притяжения, но и больший импульс. Вот почему гравитационное притяжение Земли является константой, заданной как ускорение (9,81 м/с2). Форма важнее, так как она влияет на сопротивление воздуха. Но в любом случае в какой-то момент сопротивление воздуха нейтрализует гравитационное притяжение. Лучшая форма похожа на каплю дождя, а максимальная скорость 500 км/ч. Я посмотрел тогда, когда ответил на вопрос. Дракон может производить собственное ускорение, но такая же проблема с сопротивлением воздуха. Птицы сочетают падение и полет для достижения высоких скоростей.
Это неправильно. Масса очень важна для скорости падения. Точнее плотность. Подумайте о полистироловом шаре в сравнении с каноническим шаром. Что упадет быстрее? Капля дождя — не самый быстрый объект, потому что вода не очень плотная. Свинцовый мяч упадет намного быстрее, чем капля дождя. Если вы посмотрите, то обнаружите, что для расчета конечной скорости требуется плотность.
«В биографии ученика Галилея Винченцо Вивиани говорится, что Галилей сбрасывал с Пизанской башни шары из одного и того же материала, но разной массы, чтобы продемонстрировать, что время их спуска не зависит от их массы».
Масса требуется для расчета конечной скорости. grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/termv.html
Высота Пизанской башни всего 57 метров. Этого недостаточно для того, чтобы большинство объектов могли достичь предельной скорости.
Вот еще один ресурс, который может быть немного проще для понимания... en.wikipedia.org/wiki/Terminal_velocity
Да, масса включена в конечную скорость, поскольку более высокая масса означает, что сопротивление воздуха оказывает меньшее влияние, но это не приводит к более высокому ускорению.