¿Por qué el tipo Kool-Aid no se rompe cuando rompe las paredes?

Aquí hay una cantidad de posibles respuestas debido al limitado conjunto de datos que tenemos. La respuesta más básica, por supuesto, es que el material que compone el hombre de Kool-Aid tiene más capacidad para aceptar una fuerza lateral (no curvada) que las paredes que rompe. Sin embargo, el problema es que esto no explica su habilidad para moverse, también.

Típicamente hablando, un material que es “fuerte” de una manera es débil en otra. Ciertos metales, por ejemplo, se romperán cuando se les aplique una fuerza directa suficientemente fuerte. Sin embargo, cuando se utiliza para levantar objetos, este mismo material puede tender a ser menos quebradizo y extenderá la carga, lo que a menudo significa que son “más fuertes” cuando se trata de la cantidad de fuerza que se puede usar antes de doblarse o romperse.

La idea de un material que puede ser fuerte para impactar y también altamente elástico ha eludido a los científicos durante años, por lo que siempre hay que considerar la explicación del viajero en el tiempo. Los materiales futuros podrían tener tendencias que hacen que todo tipo de problemas actuales parezcan fáciles de resolver. Por supuesto, esto lleva a la innegable pregunta de “¿dónde están todos los demás viajeros del tiempo?”, A lo que les digo que es posible que en algún momento del pasado o del futuro, una gran orgía se enfurezca con más y más participantes que viajan en el tiempo del futuro uniéndose todo el tiempo.

… de vuelta a Kool-Aid …

También se debe considerar que [matemáticas] F = MA [/ math]. Teniendo en cuenta su altura y circunferencia anormales, es probable que si está hecho de vidrio, es un vidrio bastante grueso. Él también está lleno de preciosa y preciosa Kool-Aid. Si tuviera más tiempo usaría su tamaño relativo para tratar de adivinar cuánto líquido tenía dentro de él, pero estamos hablando de cientos de galones, supongo. Debería bastar con decir entonces que el hombre de Kool-Aid tiene suficiente masa como para que, cuando acelera un poco, pueda crear mucha fuerza. El contenido de su “estómago” probablemente absorbería gran parte de esta fuerza y ​​evitaría que creara una concentración lo suficientemente alta como para romper el vidrio.

Por supuesto, la respuesta más trágica es esta: quizás sí. Tal vez cada pared que se quiebra hace que pedazos de él se rompan, solo que son lo suficientemente pequeños como para que no podamos verlos. Tal vez rompe las paredes para llevar deliciosas bebidas a los niños, sabiendo muy bien que lo hace por el peligro de su propia vida y que un día irá a traer a un niño más a su refresco tan necesario, solo para romperse afuera. los muros.

Quizás el hombre de Kool-Aid es el héroe más grande de todos.

En 1984, las hazañas del hombre de Kool-Aid se relataron en un cómic de Marvel llamado Adventures of Kool-Aid Man. El problema n. ° 2 se muestra a continuación.


Creo que el cómic no era una obra de ficción, sino más bien un archivo de sus aventuras y talentos. Kool-Aid Man es en realidad un superhéroe con las capacidades de fuerza superior, velocidad y durabilidad.

Dentro de las reglas del Universo Marvel, él no está hecho de vidrio común, sino más bien de una sustancia translúcida y dura como el diamante creada en los laboratorios secretos de Kraft Foods. Con su exoesqueleto duro como un diamante, es básicamente irrompible.

Supongo que el Kool-Aid rojo dentro de él es su fuente de energía, por lo que su única debilidad sería perder su Kool-Aid. Esto lo convierte en un dilema interesante. Si bien no puede romperse, y puede atravesar la mayoría de las paredes, si choca contra una pared no podría romperse, caer hacia atrás y derramar podría en teoría matarlo.

Al ver cómo el tipo KoolAid es capaz de hablar y vivir sin órganos visibles, afirmo que es muy posible que esté construido con materiales que actualmente no se sabe que existan. Una posibilidad es la alúmina transparente, que se introdujo en nuestra línea de tiempo gracias a las acciones de Montgomery Scott, Ingeniero Jefe de USS Enterprise. Aquí hay una evidencia en video de Scotty pasando el método para la fabricación de alúmina transparente: