Общие гиперголические компоненты для хищника?

Связанный:

Каковы научные проблемы с этим методом огнедышащих драконов?

Могли ли драконы теоретически дышать огнем на спиртовой основе?

Может ли огненное дыхание дракона быть жидкостным?

Воссоздание огня дракона

Я, как и многие другие, пытаюсь найти способ научно обосновать драконий огонь. Я остановился на жидких гиперголических химических реакциях для методологии, поскольку водород, метан или этил просто не обладают достаточной «силой», и большинство таких решений требуют, чтобы дракон съел массу растительного вещества. Но проблема с большинством существующих гиперголических реакций, упомянутых в других вопросах, заключается в том, что они неизменно требуют чего-то настолько странного и нишевого (драконы, поедающие уголь, драконы, поедающие фосфенсодержащие камни, драконы, поедающие известняк и т. д.), что географический ареал драконов был бы чрезвычайно узкий. Учитывая, сколько мяса потребуется хищнику размером с дракона, невозможно собрать их всех вместе в одной пещере, чтобы они могли пить фталевую кислоту из какой-нибудь природной нефтяной скважины.

Жуки-бомбардиры, для сравнения, имеют огромный территориально-климатический диапазон и способны производить два химических вещества, необходимых для реакции, посредством обычных органических процессов из своего рациона, состоящего из других жуков. Если бы они производили гигантские сгустки пламени, я бы остановился на перекиси водорода и гидрохиноне.

Так! Мой вопрос. Существуют ли какие-либо комбинации химических веществ, образующих пламенную гиперголическую реакцию, которая:

  1. Может быть найден или синтезирован внутри тела животного в широком диапазоне биомов/климатов без существенного изменения местности.

И

  1. Можно ли получить с помощью необлигатной (в идеале обязательной) плотоядной диеты?

Ответы (2)

Ненасыщенные жиры могут самопроизвольно воспламеняться.

Вот почему вам нужно быть осторожным, чтобы не оставлять промасленные тряпки в ведре. Некоторые масла и жиры самопроизвольно окисляются. Эта склонность к окислению зависит от йодного числа , которое измеряет количество ненасыщенных двойных связей в масле. Более высокое йодное число = больше йода может быть поглощено этими двойными связями. Двойные связи также поглощают кислород.

Льняное масло является примером масла с высоким содержанием йода. Это одно из масел, которое само по себе может вызвать воспламенение тканей, особенно при наличии металлического катализатора . Рыбий жир — это ненасыщенные масла животного происхождения, которые «известны своими свойствами самонагревания».

Ваш дракон вырабатывает ненасыщенное масло с высоким содержанием йода в своем теле и хранит его во внутреннем резервуаре. Он должен подготовить его к использованию в качестве дыхательного оружия. Когда необходимо огненное дыхание, он нагревает масло, приводя в действие металлические катализаторы (кобальт, железо, марганец; все они доступны в виде биомолекул) и окислители (кислород или перекись биологического происхождения). Возможно, существует прочный орган из хряща, который он может протолкнуть в масляный резервуар, увеличив площадь поверхности для реакции и привнеся реагенты.

Это масло нагревается, окисляясь внутри дракона. Когда он очень горячий, он загорится сам по себе, если ему будет предоставлен доступ к кислороду. Когда дракон извергает огонь, происходит вот что: брызги горячего масла встречаются с кислородом воздуха и энергично горят. В отличие от горячего газа, горячее масло было бы хорошим оружием дыхания. Очень жидкое ненасыщенное масло может содержать в себе более крупные биомолекулы и парафины, которые не самоокисляются, но воспламеняются вместе с основной массой, когда она находится на воздухе. Эти жирные воски обладают еще большей топливной ценностью, а также становятся липкими, если дыхание используется агрессивно.


Это имеет некоторые последствия.
1: Во-первых, огненное дыхание дракона имеет ограниченное количество выстрелов, после чего он должен восстановить свой запас масла.

2: Во-вторых, когда дракон нагревает свое внутреннее масло, если он не избавится от него как от дыхания, он должен каким-то образом избавиться от избыточного тепла. Возможно, ему придется пить много воды, есть снег или плавать.

3: Масло имеет высокую калорийность и требует больших затрат энергии для производства. Использование этого дыхательного оружия для хищничества означает, что все, что вы убиваете, должно по крайней мере стоить калорийности масла, которое вы использовали для убийства. Использование этого дыхательного оружия для отражения хищников означает, что вам нужно заранее предупредить о том, что вы являетесь намеченной добычей, которую хищники не любят давать.

Использование дыхательного оружия в качестве роскошной и дорогой демонстрации физической подготовки имеет большой смысл. Дракон, способный тратить калории, как огонь, — здоровый сильный дракон и хороший потенциальный партнер. Огонь виден и сверкает, и его невозможно подделать. У драконьего лека было бы много драконов на высоте в темноте, извергающих гигантские огненные облака.

Отличный ответ! Какие временные рамки мы будем рассматривать между началом процесса и его «готовостью»? Минуты? Часы?
@Carduus - я скажу 5-10 минут. Вы хотите этого, когда хотите, но вы также хотите, чтобы все было под контролем, поэтому он должен вводить кислород контролируемым образом.

Безусловно, гиперголические компоненты могут эволюционировать, как в случае с жуком-бомбардиром. Известно много других гиперголических комбинаций, и, вероятно, их множество ждет своего открытия, например, диэтилентриамин и перекись водорода https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094576517300267 .

Перекись водорода уже вырабатывается жуком-бомбардиром. Насколько мне известно, диэтилентриамин не образуется в природе, однако это простое органическое соединение, и при достаточном эволюционном давлении оно вполне может эволюционировать. Природа нашла способы подтолкнуть реакции «в гору», как в случае фотосинтеза и АТФ.

Многие комбинации мощных окислителей и мощных восстановителей являются гиперголическими, особенно когда задействован катализатор или высокие температуры. Я не сомневаюсь, что если бы природа могла породить такие гиперголические комбинации, как объем органической химии, связанный с эволюцией, безмерно огромен.