強大的肉體固然是必要的,但是敏捷度也不容忽視。
巨型軀體的行動,在任何作品里,似乎都與笨重、遲鈍相關聯。
但是,這種情況完全可以避免!
假設一下,就拿那些著名的合體怪獸來舉例,吉咖奇美拉,薩烏魯斯等……
倘若我三百米的身軀,能夠做到與五十米身軀的反應速度一樣,那奧特曼該如何應對呢?
當下,對于杰頓而言,最為關鍵的要素,無疑是其體內神經傳導這種特殊的信息交換機制。
在常規生物的體系中,整個神經系統承擔著信息交換的重任,而這一過程主要是借助化學信號的傳遞來達成。
一般情況下,生物的神經細胞呈現出獨特的結構,通常具備一條修長的軸突以及多個樹突。
那條長長的軸突,如一條信息高速公路,極大地拓展了神經細胞的影響范圍,使得神經信號能夠傳輸至更遠的區域。
而數量眾多的樹突,則像是一個個信息交互的樞紐,負責與其他神經細胞之間進行細致而復雜的信息交換。
在這個過程中,盡管會呈現出電位變化,也就是生物電場的產生,但追根溯源,其實質依舊是神經細胞連接點之間化學物質的傳遞。
正因如此,整個神經系統的信息傳遞速度并非無拘無束,而是存在著特定的極限。
事實上,經過科學測定,神經信號的傳導速度大約維持在每秒100米左右。
基于此,我們可以進行一個簡單的計算。
以人類平均一米多的體長為例,當人體軀干末端感知到諸如痛覺或者觸覺等某種信息時,將相應信號傳導至大腦,大致需要0。01秒多一點的時間。
倘若再考慮到信號從大腦返回至軀體末端所需的時間,那么僅神經信號的往返傳遞,就大概需要0。03秒。
這樣的時間間隔,乍看之下,似乎極為短暫,仿若轉瞬即逝。
然而,當我們進一步將大腦對這些信號的處理速度納入考量時,情況便有所不同。
在正常情形下,人類對于某種信號的完整識別過程,通常至少需要0。1秒以上的時間。一般而言,這個時間范圍大致在0。15
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0。4秒之間。
如此時長的時間間隔,對于旁觀者來說,已然能夠較為明顯地察覺出來。
不妨設想一下,如果將生物的軀體長度大幅延長,達到十幾米甚至上百米以上,又會出現怎樣的狀況呢?
可以預見,這個反應時間極有可能會超過一秒。
這一秒的信號延遲,看似短暫,實則蘊含著巨大的影響。
例如,假設艾斯拿著斷頭刀砍向某只超獸那幾十米長的尾巴,那么這只超獸很可能需要一秒以上的時間,才能夠對這一攻擊做出反應。
而在這期間,發動攻擊的艾斯早已利用這段時間進行更多的光線攻擊。