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超越人类极限:100 米冲刺中的速度障碍 (超越人类极限漫画)


文章编号:16515 / 分类:互联网资讯 / 更新时间:2024-04-21 22:05:36 / 浏览:

100 米冲刺是世界上最具标志性的田径赛事之一,也是衡量人类速度极限的标杆。尽管有数十年来的培训和技术进步,9 秒大关仍然是一个难以捉摸的障碍。本文将探讨 100 米冲刺中当前的速度障碍,以及突破这一障碍所面临的挑战。

超越人类极限100米冲刺中的速度障碍超越

生理限制

人类速度的生理极限主要受以下因素影响:

  • 肌肉纤维类型:快速收缩的 II 型肌肉纤维是冲刺的关键。II 型肌肉纤维数量有限,限制了最大速度。
  • 能量系统:冲刺主要依赖于磷酸肌酸系统,该系统在短

为什么100米赛跑超不过9秒?

在美国华纳公司出品的《骇客帝国》动画版中,有这样一集《世界纪录》。 桀骜不驯的主人公一生都在寻求着超越地球引力、创造新百米世界纪录的梦想。 他实现了,然而在奔跑的同时他的肌肉也在触目惊心的断裂。 为了挑战人类极限的一瞬间,他付出的代价是浑身钉满钢钉,甚至不能走路。 这样的创意也许出于一些学者的理论。 这并非完全是电影中异想天开的创意。 20世纪70年代,美国的生物机械学博士吉迪恩·阿里尔预测:9秒60也许是人类百米的极限。 从人体机械的角度来讲,超过这个速度可能会导致骨头断裂,关节软组织脱离。 出于相似的理论,还有的学者给出的极限是9秒64.而法国的佩龙内特和蒂博博士在综合了优秀运动员的身体代谢样本,并且经过数学方法计算后,得出的结论是人类能够在2040年跑出9秒49.英国牛津大学的安德鲁·泰特姆在经过统计学的分析后,预测2156年人类能跑到8秒079.在学者们对百米极限做出不同论断的时候,也有人提出了无极限的想法。 实现的方法是将基因技术应用到人体,创造出“转基因运动员”。 也就是说在人体内增加一个基因副本,使身体自行制造更多生长素来强健肌肉,增强氧气摄入能力。 这样的“人造人”最终能跑多快谁知道呢?既然是这样,就有人开起了玩笑,无极限总还得有个头吧,这个头就是0.秒,怎么算出来的呢?就是人类以光的速度(每秒299,792,458米)奔跑,而且根本不需要发枪后的反应时间。 玩笑当然只是玩笑,不过人类的确在为了提高每个0.01秒不断的努力。 1912年,当第一个10秒60的男子百米世界纪录诞生的时候,没有起跑器、没有塑胶跑道、没有自动计时、也没有超轻钉鞋,93年之后,这个纪录被提高了0.83秒。 在这0.83秒中科技的进步、训练手段的进步、还有人类自身潜能的挖掘到底各自占了多少比重,没有人能给出答案。 甚至在这16个世界纪录中,有多少个是真实的呢?1988年本·约翰逊险些就登入史册的9秒79早已臭名昭著,刘易斯的9秒92也在不久前蒙上了兴奋剂的阴影,而蒙哥马利的9秒78仍然深陷在美国巴尔科试验室的THG丑闻中不能自拔。 在冲击极限的巨大诱惑下,很多相当有天分的选手不惜铤而走险,幸运的平安无事,运气不好的身败名裂,而使用兴奋剂给他们身体带来的后果则难以估计,严重的甚至可能导致猝死。 人类总是有着超越极速的梦想。 当一部昂贵的F1赛车在陆地上跑到三百多公里的时速,从理论上来说此时如果它有翅膀就能起飞,但这样的速度也意味着车手的生命正在一根细弦上疯狂的舞蹈。 一些曾经的世界纪录缔造者,当他们走下光彩炫目的舞台,有一天可能会发现超越自身能力的尝试已经给身体带来了难以弥补的伤害。 人类冲击极限的梦想看上去的确很美,可是如果你肯翻过去看另外一面,会发现它其实真的很残酷。

100米人类理论极限速度 受限于跑步姿势(会随人类发展而改变)

100米是运动会和奥运会的必有项目,也是标准的短跑类田径运动,体现了运动员的爆发力。如今全球人民生活质量的提高和运动方法的完善,都使得100米的纪录被不断地刷新,博尔特的出现使得100米又成为了很多体育爱好者的焦点。那么究竟100米人类理论极限速度是多少呢?

100米人类理论极限速度

传统上计算100米人类理论极限速度依据的是这样一个假定:人类运动速度的短板,是脚蹬地面的力度。目前短跑运动员一条腿能够对地面施加4000牛顿的力,大家都觉得这差不多到头了。事实上按照之前的计算,人类百米跑到9.48秒就差不多到头了。

人类肌肉还有其他短板

但这项研究发现,其实短板不光有力度,还有施力时间。短跑者冲刺的时候其实很像弹力球,大部分时间在空中,每一步接触地面的时间不到0.1秒。他们认为,人类的肌肉其实还能释放出更大的潜能,只不过接触时间太短了没用出来——肌肉收缩也是要花时间的。要是想办法释放出来的话,那就是60千米以上了。按照最为乐观的估计,跑完百米只需要5.18秒。

跑步姿势影响速度

从另一个角度说,跑步者在跑的时候其实只有大概7%的力是向前推动的,剩下的力都用来向上推动弹跳了。如果我们发明一种办法能将所有的力都用来克服空气阻力而非重力,那么用最简单的估算,人类速度还能再提高3-4倍。所以最最理想的极限情况下,不改造人体,我们可能可以瞬间跑到200千米/小时——当然那时候我们的姿态肯定就无法称之为”跑“了。

目前科学家们的预测

60年代有个科学家说,人类100米不会进10秒,这样违背人体科学。可是,后来就背打破了,现在几乎职业运动员全都能跑进这个时间。如今,国蒂尔贝格大学运动极限领域专家约翰·安马尔教授根据多年的研究说,人类极限速度只能达到9秒2。约翰·安马尔教授说,男子百米世界纪录最多还能缩短0.5秒,这已是男子的运动速度极限。

看到这里,相信大家都已经知道目前100米人类理论极限速度是9.2秒。但是因为科学家对人体的探索在不断发展,所以这个极限在未来的某个时间有可能会被科学家更改,或是被运动员打破。就像之前曾预计100米极限速度是10秒,但是目前100米运动员的成绩有很多已经在10秒以内一样。

超越人类极限!臂力无限

在人力的世界,臂力是一个十分重要的指标,它可以直接决定着人们工作的效率、力量的大小,也是很多竞技运动员的必备素质。 然而,就在这个只能依靠生理辅助的时代里,是否真的有臂力无限这样的存在呢?事实上,英国某大学科学家曾经对不同职业人士的臂力进行了测评。 结果发现,一位好的乳酪制作工人的臂力甚至能够与健身房练习多年的普通人相媲美,许多靠体力为生的工人也拥有着惊人的臂力表现。 但同样也有很多人对臂力进行的长期训练却极为失望。 即使是练习举重的运动员,在肌肉到达饱和状态之后仍然会遇到瓶颈,甚至开始出现退化现象。 那么,这些现象真的说明了人类的臂力已经到达了自然界的极限了吗?实际上,这并不全然正确。 近年来,随着新型人工智能、智能机器人技术的不断发展,关于臂力无限的可能性开始出现真正的希望。 据悉,目前全球各地的科学家们都在努力寻找创新的方法,以便突破身体原有的极限。 比如说,日本曾经研究出一种名为“机器骨骼”的技术,可以通过植入金属和塑料制品来让人们拥有十分可观的野外日常劳动能力。 而针对臂力无限的探索方向则更加奇特:许多科学家甚至开始在探寻“吸力”这一物理现象的用途,希望以此神奇之力可以给予我们更强大的臂力表现。 按照相关方案指出,如果这项技术获得成功,那么未来人们就可以通过机械臂的增强来完成更多的高难度操作,甚至以它们的力量来解救灾区的岌岌可危。 除此之外,秦皇岛某大学也正在研究注射一种《最强神经使者》(化学名称待定)的可能性,据工作人员介绍,这种让身体无限激发力量的药物目前已经在实验中向成功邻近。 在这个寻找无限臂力的过程中,科学家们也面临着巨大的困难。 他们需要在认真考虑安全性的同时,保证新型技术能够完美的结合到人类的自然生理之上,真正为人类带来更强大的力量表现。 当然,无论臂力是否真的可以没有极限,练习身体的重要性都是不言而喻的。 我们可以透过自己的努力来提高身体的素质,并分享这种成果的乐趣。 而最新科技的问世也为我们展开了一个可能更加奇妙的未来,双手不会因为劳累而疲乏,承担更多的挑战和责任。 不可否认,臂力无限是一种让人赞叹的神秘魅力,我们充满期望超越人类原有的极限,在科学的道路上持续前行。

科学家说过9秒6跑100米会让骨头断裂,博尔特跑进9秒6为何毫发无损?

科学家说过9秒6跑100米会让骨头断裂,博尔特跑进9秒6为何毫发无损?

博尔特:听科学家说人类百米跑进9秒60骨头就要断,来看看我的骨头怎么样?

实际上这种说法是来自于上个世纪六七十年代的时候,当时人类百米已经跑进了10秒,有人就预言了我们的身体必然是有极限的,百米跑时间也就是有极限的。但是这个根据什么标准来判定就不好说了,根据我们的心脏能力、肌肉能力、骨骼强度等等。但是每个人之间的身体素质是不同的,这个所谓科学家预言的时间可能就没有那么科学,这是无法进行量化的。

博尔特在十年前也就是2009年就创造了两个似乎不可能完成的纪录,百米9秒58和二百米19.19米。这两个纪录可能在最近一百年间都不会被打破,这貌似就是我们人类的奔跑极限了。只有那些先天具备高速奔跑条件,例如身体比例好腿长,肌肉分布均匀、身体素质好的,并且还需要经过长时间的适应性训练,让我们的身体适应这样高强度运动方式,这样在比赛的时候才不会出现一些意外等。在人类进化的历史上开始直立行走、解放双手就意味着放弃了高速奔跑的一个优势,两条腿并不是那么利于快速奔跑的。

任何物体都有它的极限值,在工程上对于一个金属来说就是弹性变形达到一个承载力极限,那么将发生塑性变形彻底废掉。我们的骨头同样如此,快速奔跑受到的力较大,必然也是有一个极限值的。实际上高速长时间奔跑受影响最大的器官是心脏,并非是我们的骨头。

希望我的回答可以帮助到你,如有不足,欢迎补充。

博尔特100米纪录超越人类极限,未来谁有可能打破?

这个世界上最能跑的人,不用想一定是黑人,那黑人中最能跑的人是谁?不用想,肯定是博尔特。博尔特可以说是世界上最能跑的人,曾多次赢得优异的成绩和打破世界纪录。现如今可以说,没有任何人可以跑得过博尔特。现如今博尔特已经选择退役,进入了足球界。但曾经在田径中,博尔特的创下的纪录,依然存在,今天我们就来说一说,未来谁能打破博尔特100米200米的记录?运动员:身体素质人类极限。

博尔特曾在田径赛中,保持过两项世界纪录,现如今已经选择退役,但到目前为止,还没有人打破博尔特的这两项纪录,估计在未来还要保持很长一段时间,这两项世界田径纪录,分别是100米和200米。对于这两项田径世界纪录,很多人表示应该可以打破,这是很多不懂田径的人说出来的话。

其实博尔特具有巨大的天赋,博尔特曾在200米中,不管是天时地利人和都不具备,在2009年世锦赛中,博尔特,甚至是顶风而跑,当时的风速并没有帮助博尔特一把,甚至还推了一把博尔特。在这种情况下,博尔特还是用19秒9的成绩赢得冠军,甚至打破世界纪录,至今无人打破这个成绩。喜欢田径的人都知道田径规定要在顺风2两米秒的情况下记录成绩。

如果当时风速能够帮一把博尔特,估计博尔特跑得会更好,所以说博尔特的飞人称号并不是浪得虚名,博尔特这样的成绩至今没有打破,是有一定道理的。田径很多时候要保持平稳看准时机也要加速加速,在最接近目的地200米的时候,也就是最精彩的时候,这个时候球员就开始争分夺秒往前冲,也是赢得胜利的最关键时刻,尤其田径比赛拐弯的时候,更为精彩。

博尔特在转弯的时候只用了9.29秒,在最后的,100米的冲刺,博尔特只用了9.72,这样的数据只能说堪称完美。甚至有很多人表示,曾经在2011年,布雷克曾打破博尔特200米的记录,我们来看一下其中的数据,当时布雷克,200米只用了19.26的成绩,前100米用的是10.14,后100秒用的是9.12, 那你不要忘了当时的风速问题。

当时的博尔特是逆风而跑,在速度上是有所减慢的,也是相当困难的,而布雷特是顺风而跑,顺风用了0.7秒,在风速上,是帮助了布雷特的。在百米中有,很多运动员已经跑出了九秒多的成绩,但在200米又有多少人可以击败呐博尔特?不管怎么样,我们只希望田径越来越好,能有更多的人喜爱田径,为田径而战斗,现在的布雷特也已经选择了退役,在足球界也是大战拳脚,祝福他,同样也希望前景越来越好

【“超人”需超越哪些人体极限】 超越人体极限

“人体极限”证明,人类到了火星上转眼变“超人”,只能是一种天马行空、不切实际的科学幻想而已。 好莱坞科幻大片《异星战场》,讲述了美国内战时期的前军官约翰·卡特无意中从地球穿越到了火星的“科幻传奇”,由于引力不同,卡特在火星上顿时变成了力大无穷、弹跳如飞的“超人”,也因此卷入了火星人族群的战争冲突中。 那么,人类的身体真的能因重力不同或其他因素而突破人体极限变成“超人”吗?我们的身体到底能够承受多少“人体极限”?科学家们通过大量研究数据揭开了人类无法超越的各种“人体极限”,这些“人体极限”证明,人类到了火星上转眼变“超人”,只能是一种天马行空、不切实际的科学幻想而已。 体温极限:你的身体能承受多低的核心体温?通常人体的体温在37℃以上,哪怕体温降低仅仅几度,人体就会立即产生由于“体温过低”而引发的各种不适症状。 当人体核心体温降至36℃时,你的反应和判断力就会削弱;当体温降至35℃时,你将无法用笔写下自己的名字,甚至连走路都会很困难;当体温降至33℃时,你将会变得彻底失去理性,你会扔掉所有求生工具,甚至会扒光自己的衣服;当体温降至32℃时,大多数人都会虚脱;而当体温降至30℃时,大多数人都会陷入昏迷,这时,你的身体将会放弃继续维持核心体温,而你的呼吸将会减少到每分钟1-2下。 当人体核心体温降至28℃时,你将会心律失常;等体温降至20℃时,心脏将会彻底停跳。 然而即使这时,医生仍然无法宣布“你已经死亡”,因为极端的低温同时也会降低人体细胞解体死亡的速度。 如果你的身体能够逐渐被加暖,或者有救护人员用心脏电击器对你进行抢救,那么你仍然具有“复活”过来的机会。 迄今为止,有史记载人体能够“复活”过来的最低“核心体温”是16℃。 英国科学家认为,人体理论上所能承受的绝对最低“核心体温”可以低至0℃以上,可一旦到达0℃,你的身体器官中将会形成冰晶,从而摧毁所有的细胞,你将再也无法被“复活”过来。 撞击极限:你的身体能承受多大的撞击力?科学家研究发现,人体肌肉组织的每一根肌纤维,能产生0.3微牛顿的力,这意味着每平方厘米的人体肌肉可以承受100牛顿的压力(约10公斤左右)。 不过,如果人体前臂所受压力超过200兆帕——大约相当于50千牛顿(约5000公斤)压力的话,骨骼就会开始碎裂。 尽管人体能够承受的最大理论撞击力极限是50千牛顿。 但目前有记载的“人体极限”只有3千牛顿。 拳击手的身体通常是承受“撞击力”最多的身体。 1931年,美国拳击手、世界重量级拳王麦克斯·贝尔在和对手厄尼·夏夫的对决中,挥出了拳击史上最致命的一拳——他的这一拳导致对手夏夫再也没有彻底康复,并在6个月后死亡。 而行人在被汽车撞击后存活的概率,通常要取决于汽车的速度。 大多数汽车的设计都是为了保护乘客,而不会保护行人。 如果汽车撞上行人时的速度是每小时30~45公里左右,那么行人存活的概率将高达87%;当车速高达每小时45~50公里时,被撞行人的幸存概率将降至27%:如果车速超过每小时60公里,那么被撞行人的存活概率绝不会超过1%,因为普通人的肌肉和骨骼绝对难以承受如此高车速下的巨大撞击力。 失血极限:人体到底能失去多少鲜血而不会死亡?众所周知,血液是生命的动力燃料,生命靠血液而存活。 一个健康的成人体内大约有3.8~5.6升的血液,一般人体如果迅速失去全身血液总量的15%,通常不会产生任何直接的影响。 不过,如果所失血液超过全身血液总量的15%,你的脉搏就会跳得更快,同时身体也会产生晕眩、易怒或身体发冷等种种不良反应。 研究显示,当人体所失血液超过全身总量的40%时,人体血压将会变得太低,无法回流充满心房,心脏将会出现“心室性心博过速”症状,该症状通常会产生致命的后果。 一旦人体受伤失血过多,平躺并且保持平静,将可以减少肾上腺素水平,从而延缓休克的时间。 科学家认为,理论上人体可以失去全身50%的血液(约1.9—2.8升)而仍能存活下来。 不过,目前有史记载的“极限失血记录”却高达75%。 耐辣极限:你的舌头和胃肠能忍受多辣的食物?人体的舌头和胃肠往往对过辣的食物会产生极端反应,而目前最辣的食品莫过于红辣椒和咖哩饭了,因为这些食品中都含有“辣椒素”。 尽管辣椒素不会直接引起化学烧灼或对细胞组织产生直接伤害,但它对于人体神经系统的刺激影响却是如此强大,像极了极端过敏反应。 人体除了要忍受难以想象的痛苦外,还将不受控制地流泪和流鼻涕,此外上身还将发生痉挛,在长达30-45分钟时间内出现呼吸困难等症状。 目前有记载的人体可以承受的纯辣椒素极限是0.1克,如果你的身体足够健康,并且没有任何心脏病史或哮喘病史,那么也许可以尝试一小调羹——大约5克左右的纯辣椒素而能存活下来。 5克纯辣椒素是人体所能承受的理论极限,不过当你吃下这一调羹纯辣椒素后。 你在几小时内都绝对不会再想吃其他任何东西了。 速度极限:你的双腿能跑多快而不会导致肌腱撕裂?2008年,牙买加“飞人”博尔特以9.69秒的成绩轻松夺得了北京奥运会的100米短跑冠军,接着又以19.3秒的成绩夺得了200米短跑冠军,两次打破了世界纪录。 自从电子计时器在1968年使用以来,男子100米短跑纪录已经被刷新了十多次,但这些纪录的差距通常也只有零点几秒而已,这意味着人体的双腿在能跑多快的问题上已经抵达了一个“极限区域”。 研究认为,人体跑步的动力依赖于大腿四头肌组织,这些肌肉通过四头肌腱附着在膝盖上。 吉德恩·亚里尔博士在20世纪70年代末通过实验发现,如果赛跑者跑完100米的速度快过9.6秒的话,达到这一速度所需的力道将会大到足以撕裂大腿肌腱。 所以,人体奔跑的最快速度极限大约为每小时43.06公里。 电击极限:人体能承受多大伏特的电击还能存活?医生们用心脏电击器可以救人的命,然而过高的电击——包括闪电袭击却会使人丧命。 事实上,致人死亡的不在于电压有多高,而在于通过人体的电流有多大。 通常当一毫安的电流通过人体时,就会产生麻刺等不舒服感觉;如果10毫安以上的电流通过人体,就会产生麻痹、剧痛、痉挛、血压升高、呼吸困难等症状;通过人体的电流如果超过200毫安。 将会立即致人于死地。 电流的大小是由电压和电阻决定的,人体表面的电阻越大,通过人体的电流就会越小。 人体表面的电阻由于皮肤湿润或干燥原因也从1000欧姆到10万欧姆不等。 所以致命的电压也从200伏到2万伏不等。 通常一颗健康的心脏理论上能承受伏的电击而仍有幸存的机会。 噪音极限:你的耳膜能承受多大音量而不会爆裂?研究发现,人体耳膜所能忍受的最大音量是160分贝,因为一旦超过这个数字后,人的耳膜将有可能被震裂。 不过由于声音只是一种压力波,所以声音的大小几乎没有理论上的上限。 一架喷气式飞机在50米远处起飞时发出的声音大约高达125分贝。 过响的声音可能导致人大小便失禁,甚至有可能导致人体内脏器官受到伤害。 目前有史记载的最大声音是1883年印尼喀拉喀托火山喷发时发出的声音,当时记录下来的喷发爆炸声响高达180分贝,即使隔着160公里远。 而任何在火山范围20公里内的人听到的爆炸声将高达200分贝,在这样的级别中,压力波会直接损坏这些人的肺脏,从而导致空气进入人体血管,引发致命的后果。 (王晓林摘自《知识博览报》)

为什么100米人类不能跑进9秒?

因为人类的身体构造决定了有些东西就是人类无法超越的,不过这个极限并不是一成不变的,天赋是一个方面,努力又是一个方面,也许多年之后,人类的力量就是可以突破9秒极限的呢。

借用马拉松之王基普乔格在“159”挑战赛中的一句话说:“人类没有极限”。

一、曾经有人认为人类百米不可能跑进10秒。

很长一段时间里,那些所谓的专家都觉得以人类的身体构造是不可能百米跑进10秒的。但是,在1968年墨西哥奥运会上,美国名将海因斯以9秒95的成绩打破10秒大关,成为人类100米破十秒第一人。

之后就热闹了,卡尔刘易斯跑出了9秒86的世界纪录、贝利9秒84、莫里斯格林在1999年跑出了9秒79、博尔特9秒69-9秒58,一次次成绩的刷新让所谓的专家都傻了眼。百米10秒之内人类的肌肉纤维承受不了这么快的速度这个所谓的科学论据被一再突破,专家们只能继续研究人类的极限究竟能到几秒。

二、后来也有专家说亚洲人跑不进十秒。

相比于欧美人,亚洲人在身体构造上就差了那么一些,同样的身高亚洲人的比例是最吃亏的,明显就腿短。所以,一众专家一致认为亚洲人百米是无法超越十秒这个极限的。但是,事实证据亚洲人照样可以跑到十秒之内。

2021年8月1日,东京奥运会男子百米半决赛中国选手苏炳添以9秒83刷新了亚洲纪录,这个成绩对于亚洲人来说简直太难了。但是,苏炳添确实证明了,亚洲人是可以跑出9秒85以内的成绩的。虽然我们的先天条件可能不够出色,但是后天的努力同样可以达到超越自我的效果。

记得有人曾经有一张苏炳添和博尔特的抓拍图在网络上流传很广,有人给出的配字是:一个代表了天赋,一个代表了努力。

人类的极限究竟是多少,这个谁也说不清楚,专家们研究的步伐永远都赶不上运动员们超越自我的步伐。所以,人类究竟能不能跑进9秒,这个还真的谁也说不好。

最近这些年,奥运会的各项纪录频频被刷新,一代又一代的运动健儿不断地打破前辈们创下的纪录。照这个趋势来看,也许几十年几百年之后,人类就是可以跑进9秒的。

人类最大的极限是多少

人类的12个极限:

美国斯坦福大学的马克-丹尼(Mark Denny)对人类百米速度究竟有多快进行深入探究。他通过分析1920年以来各种田径比赛(甚至包括赛马之类的比赛)的世界记录,发现许多比赛的成绩都遵循类似的模式,即成绩逐步提高直至稳定。根据他的预测,男子百米成绩的极限是9.48秒,只比博尔特当前世界记录少0.1秒。丹尼说:“如果继续保持现在这种势头,博尔特不久便会接近于这个极限。”是什么原因?丹尼认为,产生人类速度极限的原因类似于运动员的力量-重量比。超过某个点,更强健肌肉和更长四肢的优势将会被举起更重重物所增加的能量消耗所抵消。

2.人类的注意力能坚持多长时间?

对于那些需要全神贯注从事某项工作的人来说,如卡车司机、发电厂操作人员以及航班驾驶员,12小时是个极限。但是,对于医生而言,复杂的外科手术有时会超过12小时,虽然时间最长的手术往往由不止一个团队分担。2004年以前,周末班的英国医生要从周五早晨一直上到周日晚上,总共要工作80个小时。

3.人在真空状态下能活多久?

1971年,苏联联盟11号飞船在重返地球大气层前的一刻,一个故障阀门在168公里的高空令飞船突然减压,造成机上3名宇航员全部遇难。事后调查发现,联盟11号飞船压力突然降至零,这一情况持续了11分40秒,直至它重返大气层。

宇航员因缺氧在30到40秒钟后就已死亡。美宇航局航天飞机任务前机组成员乔纳森-克拉克说:“你需要氧气和空气压力这两个因素才能将氧气送入大脑。”不过,如果身在真空环境下时间更短,还有可能抢救过来。1966年,美宇航局一名技术人员正在真空室测试太空服,这时,室内压力突然降至我们在3.65万米高空才遇到的水平。他在12至15秒内失去知觉。

他所能记起的最后一件事是,舌头上的唾液汽化了,这是因为水在低压条件下会蒸发。27秒钟时,真空室的压力重新回到相当于4200米高空的水平,那名技术人员幸运地恢复了知觉。虽然脸色苍白,但他的健康没有遭受任何不利影响。

4.人类究竟能记住多少东西?

当前的世界记忆冠军、中国的吕超2005年能背诵圆周率位。我们信息接受能力相当强大。1986年在新泽西莫里斯顿的贝尔通信研究公司工作的托马斯·兰德尔研究了人们在看图片和信息时能存储多少视觉和口头信息以及他们忘记的速度有多快。经过研究,他估计,成年人一生中可储存约125M的这种信息,相当于100本《白鲸记》。

5.人类能忍受多低的温度?

研究人类体温调节的英国朴次茅斯大学的迈克·蒂皮顿指出,即使没有御寒的手段——衣物、暖气和房子,我们所有人仍能生活。在寒冷中活下来就要保护核心体温。人的核心体温为37摄氏度,但是它降低的速度令人惊讶。加拿大渥太华大学的生理学家弗兰·奥斯哈曼表示,如果在又潮湿又刮风的情况下,20摄氏度的环境温度就能引起体温过低。寒冷的时候,身体开始颤抖,血液停止流向四肢。只要核心体温降低2度就会发生体温过低:首先人们开始失去知觉,然后心跳失率。大约24度时心跳就会停止,人会死亡。但是有人可在核心体温明显降低的情况下活下来。安娜·巴根霍姆就是这样的人,她的体温曾降到13.7摄氏度仍活着,当时,她不慎落入一个冰冷的溪流中,被困80分钟后才得救。

6.不吃不喝能活多久?

理论上,如果你最后耗光了体脂肪、蛋白质和碳水化合物,你的身体就会因能量耗尽而停止工作。2003年大卫·布莱恩伦敦绝食表演后恢复进餐时的营养指导医生杰里米·鲍威尔·泰克认为,人类死亡不需要等能量完全耗尽:“你可能在之前就死了。”如果体内有足够的水溶性B族维生素来帮助储备脂肪新陈代谢的话,胖人可能会活得更长。因此,人们饿死的时候身体里仍有脂肪也是完全可能的。最长时不进食记录者是1981年爱尔兰绝食抗议者基兰·多尔蒂,他在绝食73天后死去。在补充维生素和水的情况下,人们可以不吃东西活一年。鲍威尔·泰克说:“大约30年前这是一种非常流行的减肥方法。”

7.人类不睡觉能坚持多久?

1963年12月28日,加利福尼亚州圣地亚哥的17岁在校生兰迪·加德纳早上6点起床,他感觉精神饱满,这样一直持续到1964年1月8日他才再次进入梦乡,也就是说他有11天没睡觉。加德纳打破之前创下的260小时不眠记录后,他创下的264小时记录至今仍是科学验证过的最长的不睡觉时长。加利福尼亚州斯坦福大学医学院的研究人员威廉·德门特在1965年的一篇论文中讲述了这个故事,他在加德纳保持不睡的最后三天一直陪着他。

加德纳经历了情绪波动、记忆和注意力问题、协调能力缺失、说话含糊不清并产生了幻觉,不过他其他方面一切正常。经过这11一天后,他第一觉仅持续了14小时。据德门特说,加德纳在这段持续不眠的过程中并没服用兴奋剂。不过确实有人陪在他身边,让他保持清醒。如果没有别人帮助,在36小时后就必须努力克制自己不去睡觉,48小时后就会觉得无法抗拒睡觉的欲望。

8.普通人能承受多大重力加速度?

过山车俯冲而下时,会在很短的时间里承受5g重力加速度,这时会产生头晕恶心的感觉。座椅必须经过特殊设计,人们才不会晕过去。承受重力加速度的能力,不仅取决于加速度或减速度的变化和持续时间,而且取决于身体的方向。对朝脚的方向施加的外力最敏感,因为这使血液流向大脑。身体处于垂直状态在4到5g的环境下持续5到10秒,经常就会引起管状视,然后失去知觉。

战斗机在垂直状态的重力加速度可达9g,飞行员承受这种环境的能力越强,对空中作战越有利。一些飞行员穿着“重力加速度服”,这种衣服可避免腿部的血液大量涌向头部。重力承受能力最强的人被称作“怪物g”。总部设在英国的防务公司Qinetiq的生物学家亚力克·史蒂文森说:“我们有些人确实能在6g的环境下保持清醒状态。”其他一些人在3g的环境下就会晕过去。

飞行员通过在离心机里进行训练,可以提高他们承受重力的天然耐受性,Qinetiq在英国汉普郡法恩伯勒就有一台这样的离心机。他们学着收紧腿和腹部肌肉,促使血液流向上半身,并通过特殊呼吸方法降低血压。人们能承受的最大重力是31.25g,不过为了达到这个目的,美国宇航局的医生弗拉纳根·格雷进入一个特制水箱,这个水箱给他的身体施加压力,帮助他承受住那么大的重力加速度。美国空军先驱约翰·斯塔普保持着最高的水平重力加速度纪录。

9.人类究竟可以登上多高的地方?

海拔差异会对人体产生奇怪影响,在大多数情况下,高海拔地区空气里的氧气压力减小。人体细胞需要氧气才能存活。在更高海拔,把肺部的氧气输送给细胞的血液蛋白——血红蛋白无法有效输送氧气,这导致人体缺氧。大脑对氧气水平非常敏感,这也是高原病的第一反应就是头痛眩晕的原因。英国南安普敦大学的麦克·格洛科特表示,人如果长时间呆在海拔超过5000米的地方,就会导致肌肉萎缩、肺部和大脑积液的风险显著增加,不过他们在那可能无法生育,因为高海拔暂时抑制了男性的生育能力。格洛科特研究了海拔差异对生理产生的影响。

1999年,巴布·奇里·夏尔巴在珠穆朗玛峰缺氧环境下生活了21小时,打破世界纪录。格洛科特表示,也许奇里·夏尔巴天生具有适应高海拔环境的能力。人类最高能在多高的地方生存呢?可能珠峰已经接近这个高度。格洛科特说,迄今只有一个人在冬季没有氧气装置的情况下攀登珠峰,当时大气压降得更低,空气里的氧气更少。“我想人类能够承受的最高海拔可能是9000米。”

10.人类最多能够举起多大的重量?

世界硬举纪录由英国举重达人安迪·博尔顿创造。他将457.5公斤的重物从地面提到大腿部位。美国俄亥俄州扬斯敦州立大学体育教练丹·瓦瑟表示,像博尔顿这样的大力士力量可能是普通的人的5倍或者6倍,普通人将45公斤的重物举过头顶就已经很吃力了。过顶举重纪录为263.5公斤。

美国洛杉矶南加州大学的托德·斯库罗德认为,我们已经接近所能达到的极限。他说:“回顾以往的举重纪录会发现,虽然成绩不断提高,但已开始达到稳定水平。现在的举重运动员,包括那些服用类固醇的运动员已经接近人类体能的极限。”

11.人体最多能够承受多强的辐射?

1987年9月,两名男子走进巴西戈亚尼亚一个废弃的医务所,拆下一个他们自认为非常贵重的设备。一天之内,两人均出现呕吐症状,随后又出现腹泻和眩晕。他们根本不知道,这个废弃的设备实际上是一个高辐射源,用于治疗癌症患者。

这个辐射源能够在黑暗中发出蓝光。废品商德瓦尔·费莱拉对它产生浓厚兴趣,最后花钱买下。费莱拉将这个杯子大小装有粉末状物质的罐子放在饭厅,并邀请好友和亲戚参观。他们将粉末涂抹在身上,让自己变成了会发光的人。但令他们万没有想到的是,神奇的粉末居然是放射性物质氯化铯。一个月内,费莱拉的妻子、6岁大的侄女以及2名员工都死于急性放射综合症。在这起事故中,总计共有249人被这种放射性物质污染。

辐射剂量单位为西弗特,根据辐射类型和被辐射的身体部位加以计算。计算结果显示,所有死者在几天内受到的辐射剂量为4.5到6西弗特。每年因氡等天然辐射源受到的辐射剂量平均为2.4毫西弗特。也就是说,4.5到6西弗特已经是相当大的剂量了。

12.人类闭气最长能闭多长时间?

绝大多数人的闭气时间都很难超过一分钟,相比之下,法国人斯蒂凡·米弗苏却拥有超强的自控能力。2009年6月8日,米弗苏上演了一次壮举,闭气时间达到11分35秒,就此创造一项新的静止闭气世界纪录。

挑战中,参赛选手将面部浸泡在一个冰冷的水池中。这么做并不是防止他们作弊,而是激起哺乳动物的本能潜水反射。当把面部浸泡在冷水中时,外部血管收缩,血液从肢体末端流向心脏和大脑。这样一来,心率就会减慢进而减少氧气向全身扩散的几率。经过训练,闭气高手在浸泡在冷水中时的心率只有非潜水者的一半。

瑞典隆德大学生理学家约翰·安德森给出了否定答案。这位一直对潜水者闭气影响进行研究的生理学家说:“在闭气纪录趋于稳定前,出色的潜水者有望将闭气时间延长至15分钟左右。”

波尔特100米世界纪录(飞跑人类极限的壮举)

飞跑人类极限的壮举——波尔特100米世界纪录

在田径运动中,100米短跑一直是备受瞩目的项目。而在这个项目中,牙买加选手乌塞恩·博尔特创造的100米世界纪录更是让人们瞠目结舌。在2009年柏林世锦赛上,博尔特以9.58秒的成绩创造了这一纪录,成为了飞跑人类极限的壮举。

操作步骤

1.准备阶段

在比赛前,博尔特进行了充分的准备。他进行了大量的训练,包括强化肌肉、提高爆发力、增强耐力等。此外,他还进行了心理训练,以保持专注和冷静。

2.起跑阶段

在比赛开始前,博尔特进行了热身。当发令枪响起后,他以惊人的反应速度起跑。他的起跑姿势非常标准,身体前倾,手臂向前伸展,脚步轻盈有力。

3.加速阶段

在前30米的加速阶段,博尔特的速度非常快。他的步频和步幅非常大,每秒钟可以迈出近3步。此时,他的身体已经直立起来,手臂开始向后摆动。

4.维持速度阶段

在接下来的30-70米之间,博尔特需要维持自己的速度。此时,他的步幅已经开始缩小,但步频仍然很快。他的手臂开始向前摆动,以保持身体的平衡。

5.冲刺阶段

在最后的30米中,博尔特开始冲刺。他的步幅和步频都达到了顶峰,每秒钟可以迈出近4步。此时,他的手臂开始猛烈地向前摆动,以增加速度。

6.终点阶段

当博尔特冲过终点线时,他的表情非常放松。他的成绩是9.58秒,创造了100米世界纪录。他成为了飞跑人类极限的壮举。

人类百米极限速度

人类百米极限速度是9.58秒。

1、基本信息

人类100米短跑的世界纪录,由牙买加短跑名将尤赛恩·博尔特((Usain Bolt)在2009年所创下的记录,约时速37.58公里。根据动物学家的研究,一只健康的猫可以达到每小时50公里的速度,一百米约7.2秒。如果人类先跑个50米,猫大约5秒左右就可以追上。

2、从人体结构分析人类的速度极限

美国科学家乔治·弗兰德追踪从1800年代开始到至今的研究结果,人类与马、狗的速度变化,人类的生理极限速度与世界纪录只差0.01秒,这相当于每秒移动10.44米与10.54米的差别。然而用双腿奔跑的人类永远无法超越用四条腿奔跑的猫。

影响百米极限的因素

1、训练和技巧

通过科学的训练方法和技巧的运用,人类百米速度的极限也有所提高。例如,优秀的短跑运动员通常会采用特定的训练方法来提高他们的速度、力量和爆发力,例如间歇性训练法、超速训练法等。

此外,短跑运动员还会注重技巧的运用,如合理的起跑姿势、步频和步长的调整等。这些训练和技巧的应用可以使运动员在比赛中跑出更快的速度。

2、空气阻力和地面反作用力

空气阻力和地面反作用力对人类百米速度的极限也有影响。在跑步过程中,空气阻力会阻碍运动员前进,而地面反作用力则会产生相反的作用力,帮助运动员前进。

在百米比赛中,这两个因素对运动员的速度有很大影响。因此,科学家们一直在研究如何降低空气阻力和地面反作用力的影响,从而提高运动员的速度。例如,采用低阻力跑姿、使用高科技跑鞋等措施可以帮助运动员更好地发挥他们的潜力。


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