Usuario Blog:The Calaca/Dragon Ball Macro Blog
A pesar de lo obvio, Dragon Ball está un poco descuidado en la wiki y nos faltan muchas hazañas calculables, así que voy a empezar con este proyecto esperando revisar todo el manga y obtener valores más claros.
Dragon Ball
Saga del Emperador Pilaf
Cap. 1: Goku prepara leña
Ya la primera página nos muestra a Goku lanzando madera al aire y destrozándola de un golpe.
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Imagen 1.
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Imagen 2.
Imagen 1
Como no tenemos información oficial sobre la altura de Goku al comienzo, voy a utilizar a Bulma para compararlo, quien mide 1,63m al comienzo.
Bulma: 525px = 1.63m.
Goku: 305px = 0.947m.
Imagen 2
Goku: 185.7px = 0.947m.
Diámetro del tronco: 260.4px = 1.328m.
Altura del tronco: 115px = 0.586m.
Volumen (Cilindro): 0.81167776187392m^3.
Potencia
Los árboles del fondo se asemejan más a los robles negros, por lo que usaré esos valores.
Valor de fragmentación: 6.4121j/cc.
Energía: 5204558 joules o 1,24kg de TNT.
Fuerza de Levantamiento
La densidad del roble es de 40 libras por pie cúbico cuando no está verde, que se traduce a 640.739kg/m^3.
Masa: 520kg.
Volviendo a la Imagen 2 de antes.
Tronco: 131.5px = 1.328m.
Viñeta: 634px.
Altura a la que se lanzó: 4.572m.
Utilizando 2 metros de distancia de una hipotética zona de caída de la madera hacia Goku, la calculadora arroja una velocidad inicial de 9,52m/s y un tiempo de 1,93s.
Momentum: 9.52 * 520 = 4950.4Ns.
Fuerza: 4950.4 / 1.93 = 2564.97N o 264kg (Humano Máximo).
Cap. 1: Goku alza el auto de Bulma
Esto no se puede calcular mucho debido a que no se ve que lo levante muy alto, pero el auto parece ser un compacto, y lo más parecido es el ChangLi S1 Pro, el cual pesa 323kg.
Cap. 3: Goku destruye una roca
Goku: 234.8px = 0.947m.
Roca: 314px = 1.266m.
Volumen: 1.0624285662455m^3.
Densidad: 2800kg/m^3.
Masa: 1772.4kg Clase 5.
Fragmentación: 8j/cc.
Energía: 8499428 joules o 2,03kg de TNT.
Cap. 3: El oso bandido
Para este voy a tomar el cálculo de Hagane no Saiyajin, pero sólo voy a usar sus imágenes de escala porque las razones para ignorar las guías oficiales no son convincentes.
Goku: 183px = 0.947m.
Muñequera: 9px = 0.046m.
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Imagen 1.
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Imagen 2.
Imagen 1
Muñequera: 27px = 0.046m.
Nariz del oso: 87.6px = 0.15m.
Imagen 2
Nariz del oso: 19.1px = 0.15m.
Altura del oso: 699.2px = 5.49m.
Vamos a usar ley del cubo inverso para hallar la masa del oso y del del cuadrado inverso para hallar su velocidad. El mismo se puede asemejar más a un oso Kodiak, cuyos ejemplares machos pesan desde 360 a 635kg. Voy a tomar 497.5kg como promedio.
La velocidad de un oso Kodiak en tierra llega a los 56km/h, o 15.5556m/s.
La altura de un kodiak de pie llega a ser de 2m.
Masa: (5.49/3)^3*497.5 = 3048.92kg Clase 5.
Velocidad: (15.5556/3)*5.49 = 28.46m/s.
Energía Cinética: 28.46 ^ 2 * 0.5 * 3048.92 = 1234769 joules o 1,24 MegaJoules.
Cap. 8: Ryoga Fufu Ken
El ataque de Yamcha que golpea a Goku a través de numerosos pilares de roca.
La muñequera de Goku, como ya establecimos antes, mide 0.046m.
Muñequera: 5px = 0.046m.
Altura del agujero: 145.2px = 1.335m.
Ancho del pilar: 49.8px = 0.458m.
Volumen (Cilindro): 0.21993892756311m^3.
Vemos al menos 3 pilares rompiéndose.
Volumen total: 0.65981678268933m^3.
Frag. Roca: 8j/cc.
Energía: 5278534 joules o 1,26kg de TNT.
Cap. 14: Roshi destruye Frypan
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Imagen 1.
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Imagen 2.
Imagen 1.
La altura estándar de un piso de castillo, de acuerdo a Wikipedia, es 12m.
Piso: 133.2px = 12m.
Ancho: 181px = 16.3m.
Imagen 2.
Ancho de la torre: 4px = 16.3m.
Altura de la montaña: 561px = 2286.07m.
Radio de la montaña: 593px = 2416.47m.
Volumen (Cono): 13979156215.104m^3.
Debido a que el castillo quedó desplomado en el suelo, asumiré que desapareció por completo.
Pulverización: 13979156215.104 * 1000000 * 214.35 = 2996432134707542400 joules o 716 Megatones (Nivel Montaña+).
Vaporización: 13979156215.104 * 1000000 * 25700 = 359264314728172800000 joules u 85 Gigatones (Nivel Isla+).
Cap. 17: Goku va a la Luna
Goku lleva al Monstruo Zanahoria a la Luna trepando por el Nyoi Bo.
La distancia de la Tierra a la Luna es 384.400km.
Como fue y volvió, hay que duplicar la distancia.
Gama Baja
5 minutos.
Velocidad: 384400000 * 2 / 300 = 2562666m/s o Mach 7.470.
Gama Media
3 minutos.
Velocidad: 384400000 * 2 / 180 = 4271100m/s o Mach 12.440.
Gama Alta
1 minuto.
Velocidad: 384400000 * 2 / 60 = 12813320m/s o Mach 37.340.
Cap. 22: Fuerza del Ozaru
Goku lanza una porción de la torre de Pilaf hacia un avión.
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Imagen 1.
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Imagen 2.
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Imagen 3.
Imagen 1
Bulma mide 1,63m por lo que su cara mide 0,233m.
Bulma: 94px = 0.233m.
Ancho del muro: 187.2px = 0.464m.
Imagen 2
Muro: 41.2px = 0.464m.
Diámetro de la torre: 274.6px = 3.092m.
Altura del piso: 279.9px = 3.152m.
Volumen (Cilindro): 23,667m^3.
Cúpula: 316.9px = 3.569m.
Volumen (Media Esfera): 11,9m^3.
Volumen sumado: 23,667 + 11,9 = 35,567m^3.
Se resta 80%.
Volumen total: 7.1134m^3.
Densidad de roca: 2800kg/m^3.
Masa: 19917.52kg Clase 25.
Hocico de Goku: 218.7px = 2.463m.
Imagen 3
Asumiendo que el avión está posicionado a la misma distancia de la cámara (para ahorrarme problemas en la vida).
Viñeta: 925px.
Hocico: 81.7px = 2.463m.
Distancia: 19.91m.
Lastimosamente, sacar una altura aproximada a la que se lanzó es imposible, pero 20 metros es un buen estándar dada la altura a la que Goku estaba cuando lanzó la torre.
Con la calculadora y colocando 20 metros de altura y 19.91 de distancia obtenemos una velocidad inicial de 20.4m/s y 4.04s de tiempo.
Momentum: 19.91 * 19917.52 = 396557.82Ns.
Fuerza: 396557.82 / 4.04 = 98157.87N o 10.009 Toneladas Fuerza (Clase 25).
Potencia
Y bueno, usemos ese mismo volumen para tomar el poder del Ozaru, porque el resto de scans no me convencen ni dan la información suficiente para escalarlo.
Energía: 7.1134 * 1000000 * 8 = 56907200 joules o 13kg de TNT.
Arco del Torneo 21
Cap. 30: Goku esquiva balas
Velocidad estándar de la munición de la Colt .38: 237m/s.
Goku: 216.9px = 0.947m.
Altura del salto: 216.8px = 0.9465m.
Distancia: 209.3px = 0.913m.
Velocidad: 0.9465 * 237 / 0.913 = 245.69m/s o Mach 0,71.
Cap. 31: Roshi empuja una roca
Roshi: 208.7px = 1.65m (De acuerdo con Daizenshuu 7, Super Exciting Guide y otras fuentes).
Roca: 305px = 2.41m.
Volumen (Esfera): 7.3290848570115m^3.
Densidad: 2800kg/m^3.
Masa: 20521kg Clase 25.
Fuerza friccional: 20521 * 9.8 * 0.525 = 105580.545N o 10,7 Toneladas Fuerza.
Goku hizo lo mismo, aunque con mucha dificultad, pero logró moverla más que el Maestro, por lo que ese sería su mejor hazaña hasta el momento.
Cap. 32: Goku empuja una roca
Goku: 160.9px = 0.947m.
Altura: 699px = 4.114m.
Diámetro inferior: 691px = 4.067m.
Diámetro superior: 360px = 2.118m.
Volumen (Cono truncado): 31.92388865348m^3.
Masa: 31.92388865348 * 2800 = 89386.88kg Clase 100.
Fuerza friccional: 89386.88 * 9.8 * 0.525 = 4.599e5N o 46.9 Toneladas Fuerza.
Krillin también hizo lo mismo.
Cap. 41: Jackie Chun blitzea a Krillin
En este capítulo vemos que Jackie Chun lanza un golpe tan veloz que Krillin no lo puede percibir.
Teniendo en cuenta que Roshi afirma que ellos aún estaban dentro de los límites humanos antes de entrenar, es seguro afirmar que para este punto ambos se consideran superhumanos, lo cual era el objetivo del entrenamiento.
Roshi: 288.5px = 1.65m.
Distancia: 298.1px = 1.705m.
Timeframe: 0.004545s (La reacción más alta jamás registrada en un humano).
Velocidad: 1.705 / 0.004545 = 375m/s o Mach 1,09 (Supersónico).
Cap. 51: Roshi destruye la Luna
El feat se puede ver aquí.
Velocidad
El Kame Hame Ha comienza a moverse en el 2296 y vemos a Yamcha cubrirse los ojos en el 2406, que es cuando se presume ocurre la explosión (ya que podemos escuchar un estallido). Son 110 frames.
757 - 647 = 110 frames.
110 / 25 = 4.4s.
Velocidad: 38440000 / 4.4 = 87363636m/s o 0,29c (Relativista).
Potencia
Ahora vamos con lo jodido. Estas hazañas siempre dan resultados enormes. Actualmente estamos considerando las hazañas lunares de DB en 163 Exatones por ser la energía requerida para destruir la Luna superando su Enlace de Unión Gravitacional, sumado a la vaporización de toda su masa. El problema es que esta hazaña (y la de Piccolo) muestran que hay fragmentos volando en todas direcciones luego de la explosión. Así que allá vamos.
Energía Cinética 1
En el manga vemos fragmentos de roca caer sobre la gente luego de la explosión.
Asumiendo que son los fragmentos de la Luna, y usando el timeframe del anime para la escena en donde se muestra a Yamcha (ya que a Krillin y Puar no los muestran) voy a obtener un número para la velocidad.
El estallido ocurre en el 2406.
Yamcha aparece en el 3315.
3315 - 2406 = 909 frames.
Tiempo: 909 / 25 = 36.36s.
Velocidad: 384400000/36.36 = 10572057m/s.
Masa de la luna: 7.349 * 10 ^ 22.
Energía: 7.349 * 10 ^ 22 * 10572057 ^ 2 * 0.25 = 2053464730783672252500000000000000000 joules o 490 Yottatones (Nivel Planeta Grande).
Energía Cinética 2
Vamos a hacer algo diferente. En vez de asumir que los fragmentos llegaron a la Tierra, tomaremos lo que se ve en pantalla. Por obvios motivos tengo que utilizar el anime, ya que el manga no deja mucha información en claro.
De cualquier forma, esto también es especulativo, porque no tenemos visuales de la Luna antes de ser destruida (por efectos de suspenso, claro está). Así que trazaré una línea en lo que vemos los fragmentos aparecer y lo tomaré como el diámetro.
Diámetro: 185px = 3474800m.
Distancia del desplazamiento: 481px = 9034480m.
Los fragmentos aparecen en el 2617, por lo que en el 2616 comienza el movimiento, y finaliza en el 2624. Son 8 frames.
8 / 25 = 0.32s.
Velocidad: 9034480 / 0.32 = 28232750m/s.
Energía: 28232750 ^ 2 * 7.349 * 10 ^ 22 * 0.25 = 14644502450404531250000000000000000000 joules o 3.5 Ninatones (Nivel Planeta Grande).
Explosión
Ahora vamos con otro método. Esta vez tomando explosión aérea debido a la onda de viento que envuelve a todos luego del momento del impacto.
Radio: 384400km.
Energía: (384400/0.28)^3) = 1293737144314868804.664 Kilotones o 1,29 Zettatones (Nivel Planeta Pequeño).
Saga de la Red Ribbon
Cap. 56: Goku sobrevive a un accidente aéreo
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Gama Baja.
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Gama Alta.
Los árboles parecen ser piceas, las cuales miden 40 metros en promedio.
Gama Baja
Picea: 76px = 40m.
Explosión: 168px = 88.42m.
Energía: 44.21^3*((27136*1.37895+8649)^(1/2)/13568-93/13568)^2 = 6.94 Toneladas de TNT (Nivel Estructura Grande).
E = (Rendimiento de la explosión)/(4*pi*(Distancia al epicentro)^2)*(Área superficial frontal en m^2)
E = (26)/(4 * pi * (0.5)^2) * (1) = 8.27 Toneladas de TNT (Nivel Estructura Grande).
E = (Rendimiento de la explosión)/(4*pi*(Distancia al epicentro)^2)*(Área superficial frontal en m^2)
E = (8.27)/(4 * pi * (0.5)^2) * (0.68) = 1.79 Toneladas de TNT (Nivel Estructura+).
Gama Alta
Picea: 45px = 40m.
Explosión: 165px = 146.6m.
Radio: 73.3m.
Energía: 73.3^3*((27136*1.37895+8649)^(1/2)/13568-93/13568)^2 = 31 Toneladas de TNT (Nivel Bloque).
E = (Rendimiento de la explosión)/(4*pi*(Distancia al epicentro)^2)*(Área superficial frontal en m^2)
E = (31)/(4 * pi * (0.5)^2) * (0.68) = 6.71 Toneladas de TNT (Nivel Estructura Grande).
Cap. 64: Goku esquiva el rayo de Buyon
Goku: 196.8px = 0.947m.
Salto: 157.3px = 0.757m.
Distancia: 284.1px = 1.36m.
Velocidad: 0.757 * 440000 / 1.36 = 244911m/s o Mach 714 (Masivamente Hipersónica).
Cap. 81: Blue sobrevive a un accidente
Por su forma parece que se trata de una meseta, las cuales tienen una altura aproximada de 500 metros.
Meseta: 171px = 500m.
Explosión: 47.4px = 138.59m.
Radio: 69.295m.
Energía: 69.295^3*((27136*1.37895+8649)^(1/2)/13568-93/13568)^2 = 26 Toneladas de TNT (Nivel Bloque).
Usando los valores del cálculo de Kulf, se hace lo siguiente.
E = (Rendimiento de la explosión)/(4*pi*(Distancia al epicentro)^2)*(Área superficial frontal en m^2)
E = (26)/(4 * pi * (0.5)^2) * (0.68) = 5.62 Toneladas de TNT (Nivel Estructura Grande).
Cap. 82: Blue aplasta una cabina
Blue: 277.3px = 1.81m.
Grueso de la cabina: 4.5px = 0.0293m = 1.153543 pulgadas.
Ancho de la cabina (estimado): 107px = 0.698m = 27.48 pulgadas.
Distancia de la compresión: 30px = 0.195m = 7.7 pulgadas.
Utilizamos esta calculadora, colocamos 1.153543 en sheet thickness; 7.7 en die opening; 27.48 en bend length y 991 MpA (143732psi) para tensile strength.
Fuerza: 461.23 Toneladas Clase K.
Cap. 85: Tao se lanza al ataque
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Imagen 1.
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Imagen 2.
Imagen 1
Tao Pai Pai: 276.4px = 1.78m.
Diámetro de la columna: 58.1px = 0.374m.
Altura de la columna: 368.8px = 2.375m.
Volumen de la columna (Cilindro): 0.26091358957053m^3.
Masa: 0.26091358957053 * 2800 = 730.55kg.
Viñeta: 311px.
Diámetro: 15.8px = 0.374m.
Distancia: 5.25m.
Velocidad
Con esta calculadora, si coloco la altura (5.25m) y la distancia (2300000m), el resultado de la velocidad inicial es:
V0: 1111005.55m/s o Mach 3239 (Masivamente Hipersónico+).
Esto obviamente lo hice porque me pareció gracioso, pero es ilógico porque tenemos un timeframe para el viaje, y no duró dos segundos.
Imagen 2
Ángulo: 345.71°.
Ángulo de lanzamiento: 360 - 345.71 = 14.29°.
sqrt ( (2300000*9.8) / sin (2*14.29)) = 6864.17m/s o Mach 20 (Hipersónica+).
Velocidad de Tao
Viñeta: 494px.
Columna faltante: 15px = 2.375m.
Diámetro de la columna: 145.7px = 0.374m.
Distancia columna: 0.9m.
Distancia columna faltante: 55.85m.
A la distancia de la columna faltante se le resta la distancia de la columna y la distancia a la que Tao arrojó la columna momentos antes.
Distancia: 55.85 - 0.9 - 5.25 = 49.7m.
Tao recorrió los 55.85 metros casi al mismo tiempo, aterrizando cómodamente en la columna.
Velocidad: 55.85 * 6864.17 / 49.7 = 7713m/s o Mach 22 (Hipersónica+).
Método de Maruchan
Este es el método que me mostró Maru.
Distancia del salto: 55.85 - 5.25 - 0.9 = 49.7m
Pilar: 145.1px = 2.375m.
Distancia Tao-Pilar:307px = 5.02m.
Distancia recorrida por Tao Pai Pai: (Distancia del tronco hacia la columna) - (Distancia entre Tao Pai Pai y el tronco).
Distancia: 49.7 - 5.02 = 44.68m.
Velocidad: (44.68) * (6864.17) / (5.02) = 61093m/s o Mach 178 (MHS).
Energía Cinética
Energía: 730.55 * 6864.17 ^ 2 * 0.5 = 17210600001 joules o 4,11 Toneladas de TNT (Nivel Estructura Grande).
Fuerza de Levantamiento
Momentum: 730.55 * 6864.17 = 5014619.3935Ns.
Fuerza: 5014619.3935 / 900 (15 minutos) = 5571.8N Clase 1.
Cap. 96: Goku esquiva un láser
Goku: 365.7px = 0.947m.
Salto: 428px = 1.14m.
Viñeta: 489px.
Distancia Goku: 0.904m.
Velocidad: 1.14 * 299792458 / 0.904 = 378056860m/s o 1,26c (FTL).
Cap. 96: Goku esquiva otro láser
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Imagen 1.
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Imagen 2.
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Imagen 3.
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Imagen 4.
Imagen 1
Goku: 277.9px = 0.947m.
Muro: 138px = 0.47m.
Imagen 2
Goku: 172.9px = 0.947m.
Segmento del brazo: 109.4px = 0.599m.
Imagen 3
Muro: 19.2px = 0.47m.
Viñeta: 561px.
Segmento del brazo: 58.7px = 0.599m.
Distancia del muro: 9.8m.
Distancia del brazo: 4.08m.
Distancia entre ambos: 9.8 - 4.08 = 5.72m.
Imagen 4
Goku: 304px = 0.947m.
Segmento: 20px = 0.599m.
Viñeta: 528px.
Distancia Goku: 1.174m.
Distancia Black: 11.29m.
Distancia entre ambos: 9.55m.
Cálculo
No tenemos forma de establecer cuán cerca estaba el láser, pero es como mínimo la mitad de trayecto, que es lo que vamos a usar. Y para la distancia del movimiento trazaré una hipotenusa tomando la distancia inicial y la distancia final para hallar el punto medio.
sqrt((5.72*5.72)+(9.55*9.55)) = 11.13m.
Velocidad: 11.13 * 299792458 / 2.86 = 1166674845m/s o 3,89c (FTL).
Cap. 96: Potencia del láser
Muro: 41.2px = 0.47m.
Diámetro: 273.1px = 3.11m.
Profundidad: 43px = 0.49m.
Volumen (Casquete Esférico): 1.92273m^3.
Altura del muro: 190px = 2.16m.
Grosor promedio: 15 a 20cm.
Usaré el diámetro como largo del muro para contabilizar lo que también se ve del otro lado, pero no tengo ganas de calcular todo al milímetro porque tampoco sumará mucho.
Volumen (Tanque rectangular): 1.00764m^3.
Volumen total: 1.00764 + 1.92273 = 2.93037m^3.
Vaporización (Cemento): 5304j/cc.
Energía: 2.93037 * 1000000 * 5304 = 15542682480 joules o 3,71 Toneladas de TNT (Nivel Estructura Grande).
Cap. 112: Goku atrapa la esfera
Voy a calcular la velocidad que Goku necesita para atrapar la Esfera de 4 estrellas antes de que se disperse por el planeta.
No tenemos un timeframe para saber cuánto tardan las esferas, pero sabemos que pueden quedar hasta en el otro lado del planeta, así que lo haré con dos timeframes utilizando la circunferencia de la Tierra (40.075km).
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Imagen 1.
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Imagen 2.
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Imagen 3.
Imagen 1
Goku: 87.8px = 0.947m.
Altura: 738px = 7.96m.
Imagen 2
Goku: 203.7px = 0.947m.
Esfera: 26px = 0.12m.
Imagen 3
Esfera: 52px = 0.12m.
Movimiento: 378px = 0.87m.
Gama Baja
Usando 5 minutos.
Distancia: 40075000 / 2 = 20037500m.
Velocidad: 20037500 / 300 = 66791.6m/s.
Velocidad de Goku: 7.96 * 66791.6 / 0.87 = 611104m/s o Mach 1781 (Masivamente Hipersónica+).
Gama Alta
Usando 1 minuto.
Velocidad: 20037500 / 60 = 333958.3m/s.
Velocidad de Goku: 7.96 * 333958.3 / 0.87 = 3055526m/s o Mach 8908 (Sub-Relativista).
Dragon Ball Z
Saga de Namek
Freezer destruye Planeta Vegeta
La gravedad del Planeta Vegeta era de 10 veces la de la Tierra, o sea, 10G. Usando esta calculadora, obtenemos que la masa de un planeta del tamaño de la Tierra con una gravedad de ese nivel sería 5.973E+25kg.
Versión del Anime

Planeta: 909px = 12742000m.
Distancia de los escombros: 505px = 7078888m.
El feat se puede ver aquí.
En el frame 501 el planeta sigue unido, y para el 503 los escombros de la superficie ya han tocado los bordes de la pantalla.
Los escombros alcanzan el borde de la pantalla en dos frames. A 30 frames por segundo.
Velocidad: 106183320m/s.
Energía Cinética: 106183320 * 106183320 * 0.25 * 5.973E+25 = 1.6836240611571599e41 joules o 40 Tenatones (4-C Bajo).
Versión de la Película
Gama Baja
Feat aquí.
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Imagen 1
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Imagen 2
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Imagen 3
Imagen 1
Planeta: 697px = 12742000m.
Imagen 2
Planeta: 943px = 17239176.47m.
Distancia: (17239176.47 - 12742000) / 2 = 2248588.235m.
La hazaña frame a frame se puede ver aquí.
El estallido ocurre en el 1651 y vemos el último movimiento en 1702. 51 frames a 30 frames por segundo.
Velocidad: 2248588.235 / (51 / 30) = 1322698.96m/s.
Energía Cinética: 1322698.96 * 1322698.96 * 0.25 * 5.973E+25 = 26124894711952682558876861098560465870 joules o 6,24 Ninatones (Nivel Planeta Grande).
Gama Alta
Imagen 3
Planeta: 794px = 14515276.9m.
Distancia: (14515276.9 - 12742000) / 2 = 886638.45m.
Tomaremos la expansión inicial desde el 1651 al 1652 porque es la más grande.
Velocidad: 886638.45 / (1 / 30) = 26599153.51m/s.
Energía Cinética: 26599153.51 * 26599153.51 * 0.25 * 5.973E+25 = 1.0564967255448609e40 joules o 2,52 Tenatones (Nivel Estrella Enana).
Cap. 272: Velocidad de la Tropa Ginyu
Cuando las Fuerzas Especiales llegan al planeta, salen a perseguir a Vegeta y compañía para robarles sus esferas. Lo que es interesante, es que al salir tras ellos, Vegeta los percibe, pero Krillin no, indicando que se movieron a una velocidad tan grande que no pudo reaccionar, comprobado al ver que llegaron al mismo tiempo a pesar de que venían desde otro punto del mapa de Namek.
Para obtener una distancia, podemos utilizar lo que sabemos que se puede hacer con la detección de Ki. Cuando Goku bebió el Agua Ultra Sagrada y desbloqueó la habilidad era capaz de percibir a Piccolo en el Castillo del Rey desde la Torre Karin.
Distancia entre Torre Karin y Cuarteles de la Red Ribbon: 47.4px = 2300km.
Distancia entre Torre Karin y Ciudad Capital: 385.9px = 18725105m.
Krillin superó la barrera del superhumano desde el torneo 21, por lo que sus reacciones tienen que ser como mínimo las de tal. La detección de Ki es de por sí mejor a la hora de rastrear movimientos que otros sentidos como la vista, y el humano entrenado puede percibir imágenes en 1/220 de segundo, o sea, 0.004545s.
Velocidad: 18725105 / 0.004545 = 4124472572m/s o 13c (FTL).
Cap. 324: Las Esferas de Namek vuelan a la Tierra
Este feat es interesante, porque al momento en que el deseo de transportar a la gente a la Tierra se cumple, las esferas vuelan a través del espacio para llegar al planeta, siguiendo a Saichoro. Y de aquí vemos a Goku y Freezer siguiendo con la vista el cómo vuelan hacia el espacio, sugiriendo que pueden seguir con la vista algo a esa velocidad. Es importante remarcar esto, porque se establece los sentidos principales son limitados en comparación a la detección de Ki.
En un cálculo anterior ya determiné la distancia que hay entre la Tierra y Namek, utilizando el viaje de Bulma a Júpiter con la nave de Kami como punto de partida. Esto servirá como gama baja. Para la gama alta voy a utilizar el mapa del universo 7 que muestra los puntos del universo material en los que se encuentran Namek y la Tierra.
El timeframe que utilizaré será un poco más de un minuto, debido a que después de que las esferas dejen el planeta, Freezer señala que le queda menos de dos minutos al planeta para explotar. Todo lo que ocurre después de esto (capítulo 130), y el aterrizaje de las esferas (capítulo 133), es casi exclusivamente combate, en el que Freezer termina siendo derrotado, dándole muy poco tiempo a Goku para escapar. Así que digamos que fueron 90 segundos.
Gama Baja
Velocidad: 2.23206194754e16 / 90 = 248006883060000m/s u 827.261c (Masivamente FTL+).
Gama Alta
Diámetro del universo: 93.000.000.000 años-luz = 8.7984793395e+26m.
Diámetro del universo: 150px.
Distancia entre la Tierra y Namek: 144px = 8.44654016592e26m.
Velocidad: 8.44654016592e26 / 90 = 9385044628800000000000000m/s o 31.305.139.199.999.487c (Hiper FTL+).
Saga de Cell
Cap. 389: Cell crea la arena
Calcularé el poder telequinético de Cell.
Altura de un pino promedio: 12px = 30m.
Diámetro: 197.1px = 492.75m.
Altura: 180px = 450m.
Volumen (Cilindro): 85813508.995062m^3.
Densidad de la roca promedio: 2550kg/m^3.
Masa: 218824447937.4kg (Clase G).
Saga de Buu
Cap. 436: Resistencia de Mr. Satán
Ya sabemos a lo que escala normalmente Mr. Satán, ahora vamos a ver más o menos su límite real sin usar scaling a otros personajes.
Mr. Satán: 119px = 1.88m (Super Exciting Guide).
Altura del agujero: 65px = 1.026m.
Longitud del agujero: 91px = 1.437m.
Grosor del agujero: 10px = 0.158m.
Volumen (Tanque rectangular): 0.232949196m^3.
Energía (Frag. Violenta de Concreto/Cemento): 0.232949196 * 1000000 * 20 = 4658983.92 joules o 1,1kg de TNT (Nivel Muro).
Cap. 479: Peso del Katchin
En este capítulo vemos a Shin invocar un cubo de Katchin, el material más duro del universo. Ahora bien, Goku sostiene este cubo sobre los hombros sin muchos problemas. ¿Por qué es importante?
De acuerdo con Shin, el Katchin es el material más duro del universo, lo que se puede entender también como el material más denso del mismo. Esto se debe a que, si bien no hay una correlación directa entre densidad y dureza con todos los materiales, sí existe un patrón cuando nos referimos a los metales (excusando dos casos extraordinarios como lo son el oro y el mercurio), algo que define al Katchin, por lo que es seguro afirmar que el Katchin, al ser el metal más duro, debe contar con una densidad apropiada para contar con dichas propiedades.
Ahora bien, ¿cuál es el material más denso del universo conocido? Las estrellas de neutrones, las cuales poseen una densidad promedio de 4,8*10^17kg/m^3.
Goku: 135px = 1.75m.
Cubo: 83.2px = 1.078m.
Volumen: 1.252726552m^3.
Masa: 1.252726552 * 4.8 * 10 ^ 17 = 601308744960000000kg (Clase P).
40 toneladas pesan mis h-.