El elenco de la serie de televisión MythBusters realiza experimentos para verificar o desacreditar leyendas urbanas , cuentos de viejas y cosas por el estilo. Esta es una lista de los diversos mitos probados en el programa, así como los resultados de los experimentos (el mito está roto , plausible o confirmado ). La temporada 2016 se estrenó el 2 de enero, en horario de sábado. [1]
Cazadores de mitos | |
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Temporada 2016 | |
País de origen | Australia Estados Unidos |
No. de episodios | 12 |
Lanzamiento | |
Red original | Canal de descubrimiento |
Lanzamiento original | 2 de enero - 6 de marzo de 2016 |
Cronología de la temporada | |
En octubre de 2015, Hyneman y Savage confirmaron que la temporada que se estrenará en enero de 2016 sería su última temporada de MythBusters después de más de 13 años de programa. [2]
Resumen del episodio
No. en serie | No. en temporada | Título | Fecha de emisión original | Episodio general No. | |
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237 | 1 | " Cazadores de mitos revelados " [1] "Cazadores de mitos revelados: El comienzo de la temporada entre bastidores" [3] | 2 de enero de 2016 | 258 | |
Una mirada entre bastidores a la producción de la última temporada, con clips de mitos de la temporada 2016. | |||||
238 | 2 | " El especial de explosión " [1] | 9 de enero de 2016 | 259 | |
Mitos probados : ¿Puede una carga de cemento húmedo evitar que una bomba en un camión de correo hiera a los transeúntes o destruya el camión, como en MacGyver ? ¿Puedes cruzar con seguridad un campo minado en un aerodeslizador? | |||||
239 | 3 | " Tanker Crush " [1] | 16 de enero de 2016 | 260 | |
Mitos probados : ¿Un vagón tanque de ferrocarril lleno de vapor colapsará sobre sí mismo cuando se enfríe? | |||||
240 | 4 | " Cooking Chaos " [1] | 23 de enero de 2016 | 261 | |
Mitos probados : ¿Puedes cocinar camarones instantáneamente cociéndolos a través de nubes de harina, huevos, pan rallado y fuego? ¿Puedes usar una explosión submarina para exprimir el interior de una fruta sin dañar la piel? | |||||
241 | 5 | " Conducido a la destrucción " [1] | 30 de enero de 2016 | 262 | |
Mitos probados : ¿se puede aplanar un automóvil con explosivos? ¿Puede usar una aspiradora doméstica para levantar un automóvil? | |||||
242 | 6 | " Especial para voluntarios " [1] | 6 de febrero de 2016 | 263 | |
Mitos probados : ¿Es un hacha realmente mejor que un arma en un ataque zombi? (Revisión de: Axe vs. Gun ) ¿Se pueden reducir los tiempos de espera de pago en una tienda dirigiendo a los clientes a la primera caja registradora disponible en lugar de permitirles elegir la suya propia? | |||||
243 | 7 | "¡El fracaso no es una opción! " [1] | 13 de febrero de 2016 | 264 | |
Mitos probados : ¿Derrapar más rápido que conducir normalmente por un camino de tierra? (Revisión de: Drift Turn ) ¿Puede un encendedor de metal detener una bala? (Repaso de: ¿Qué es a prueba de balas? ) ¿Puede una pecera llena detener el disparo de una escopeta? ¿Podrás sobrevivir a dos explosiones simultáneas idénticas estando a medio camino entre ellas? | |||||
244 | 8 | " Rocketman " [1] "Rocketmen" [4] | 20 de febrero de 2016 | 265 | |
Mitos probados : ¿Se pueden usar ositos de goma y heces como combustibles alternativos para cohetes? | |||||
245 | 9 | " Especial de Reddit " [1] | 27 de febrero de 2016 | 266 | |
Mitos probados : ¿Aparecerá un flato en una cámara termográfica? ¿Podrás sobrevivir a una caída de un helicóptero trepando a una bola zorb ? ¿Es realmente fácil abrirse camino a puñetazos de una bolsa de papel? | |||||
246 | 10 | " Gran Final " [1] "Gran Final de los Cazadores de Mitos" [5] | 5 de marzo de 2016 | 267 | |
Adam y Jamie terminan el espectáculo con dos grandes explosiones, una dedicación a Buster y la destrucción de accesorios pasados usando un ariete de camión. | |||||
247 | 11 | " Reunión " [1] "Cazadores de mitos: La reunión" [6] | 5 de marzo de 2016 | 268 | |
Adam y Jamie invitan a Grant, Tory y Kari a reflexionar sobre la historia del programa y lo que significó para ellos. | |||||
248 | 12 | " Cinta adhesiva: el regreso " [7] | 6 de marzo de 2016 | 269 | |
Mitos probados : ¿se puede construir una catapulta que funcione y que se mantenga unida solo con cinta adhesiva? ¿Puede un cinturón de seguridad hecho con cinta adhesiva salvar su vida en un accidente automovilístico? Nota : Este episodio se emitió en Science . Este es el episodio final de la serie original y también marcó la aparición final de Adam Savage y Jamie Hyneman . |
Episodio 237 - "Cazadores de mitos revelados"
- Fecha de emisión original: 2 de enero de 2016
Adam y Jamie brindan una mirada detrás de escena de la próxima temporada, desde sesiones de lluvia de ideas para temas de episodios hasta planificación y ejecución de pruebas. Se muestran imágenes de episodios pasados, junto con clips de los siguientes mitos y episodios que se presentarán durante esta temporada.
Mito / Episodio | Descripción |
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A la deriva en la tierra | ¿Es la técnica de la deriva la mejor forma de conducir por un camino de tierra? |
Cuña de camión | Sin descripción dada |
Aplastamiento del carro tanque | ¿Es posible colapsar un vagón cisterna de ferrocarril llenándolo de vapor y enfriándolo rápidamente? |
"Especial de Reddit" | Episodio dedicado a probar los mitos sugeridos por los fanáticos que usan Reddit |
Cohetes | ¿Se pueden utilizar combustibles no convencionales para propulsar un cohete? |
Locura de minas terrestres | ¿Puede una persona usar un aerodeslizador para atravesar un campo minado de manera segura? |
"Cinta adhesiva: el regreso" | Usos inusuales de la cinta adhesiva, incluida una catapulta |
"Especial de explosión" | Mitos basados en explosiones, incluido un escenario más basado en la serie de televisión MacGyver |
Elevador de coches | ¿Puede una aspiradora gigante levantar un automóvil del suelo? |
¿Qué es a prueba de bombas? | ¿Puede una persona sobrevivir a dos explosiones simultáneas idénticas estando exactamente a medio camino entre ellas? |
Coche de panqueques | ¿Puede una poderosa explosión aplastar completamente un automóvil? |
Teoría de la cola | ¿Cuál es el método más eficiente para que los clientes hagan fila en el mostrador de caja de una tienda? |
Revisión del hacha contra el arma | Una revisión del mito zombi "Hacha contra pistola" de 2013 |
"Cazadores de mitos: La reunión" | Una mirada retrospectiva a la historia de la serie, con apariciones del equipo de construcción de Tory Belleci, Kari Byron y Grant Imahara. |
Episodio 238 - "El especial de explosión"
- Fecha de emisión original: 9 de enero de 2016
En este episodio, Adam y Jamie prueban dos mitos más relacionados con las explosiones.
Camión de cemento MacGyver
Mito | Estado | Notas |
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Si un camión de correo que contiene una bomba está lleno de cemento húmedo, la explosión no dañará a los transeúntes ni destruirá por completo el camión. Basado en una escena de la serie de televisión MacGyver . | Arrestado | Al analizar la escena, Adam y Jamie determinaron que se habían usado 84 libras (38 kg) de dinamita. Instalaron un camión de correo con el explosivo y colocaron un coche de policía a la misma distancia que la escena, con un recorte de madera contrachapada para representar a MacGyver parado detrás de él. Para medir las lesiones por metralla, rodearon el camión con más recortes a una distancia de 30 pies (9,1 m); también colocaron sensores a distancias de hasta 250 pies (76 m) para obtener lecturas de presión. Una prueba de control con un camión vacío destrozó los recortes y rompió los cables del sensor, arrojando metralla hasta 675 pies (206 m). Para la segunda prueba, aseguraron la dinamita a un marco de madera en el compartimiento de carga y comenzaron a cargar 32,000 libras (15,000 kg) de cemento. Cuando parte de la dinamita se soltó y comenzó a flotar, Adam hizo un agujero en la pared trasera de la cabina del conductor y se subió para volver a asegurarla. Cuando el cemento comenzó a filtrarse por las puertas traseras, detonaron la explosión y se sorprendieron al ver todos los recortes intactos, con los paneles laterales y del techo de la camioneta desprendiéndose del marco. Sin embargo, descubrieron que solo una pequeña cantidad de dinamita había explotado, debido al peso del cemento que soltó el cordón de imprimación destinado a dispararlo. Para una prueba final, colocaron la dinamita en una caja de madera contrachapada sellada antes de cargar el cemento para asegurarse de que explotara. La explosión hizo que el cemento se disparara hacia arriba en un jet, destruyó el camión y dejó un cráter poco profundo en el suelo debajo. Se arrojaron escombros a un máximo de 250 pies (76 m), menos que la prueba de control, pero los recortes fueron derribados y salpicados de pequeños agujeros de metralla. Adam y Jamie clasificaron el mito como destruido y señalaron que aunque el cemento redirigió la onda expansiva de la explosión, no protegió al camión ni a los transeúntes. |
Hijinks de aerodeslizador
Mito | Estado | Notas |
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Es posible cruzar un campo minado de forma segura utilizando un aerodeslizador . | Confirmado | Después de tomar lecciones de aerodeslizador para maniobras en tierra y agua, Adam y Jamie construyeron 20 minas terrestres sensibles a la presión para lanzar una ráfaga de aire comprimido y escombros cuando se activan. Luego establecieron un campo de minas, de 50 pies (15 m) por 80 pies (24 m), con las minas dispuestas en una curva en S para asegurarse de que una carrera recta a lo largo de su longitud cruzaría la mayoría de ellas. Adam probó un ajuste de disparo antipersonal de 35 libras (16 kg) caminando por el campo con los ojos vendados, y Jamie probó un ajuste anti-vehículo de 300 libras (140 kg) conduciendo un jeep a través de él. Cada hombre golpeó y disparó varias minas durante su carrera. Jamie luego condujo el aerodeslizador a través del campo y de regreso, pero no detonó ninguna de las minas. Cuando se restablecieron al modo antipersonal, Adam tampoco pudo activarlos; Luego, Jamie hizo una última carrera con los gatillos a 5 libras (2,3 kg) y la completó de forma segura. Con el peso del aerodeslizador distribuido en un área lo suficientemente grande como para evitar la explosión de las minas, declararon confirmado el mito. |
Episodio 239 - "Tanker Crush"
- Fecha de emisión original: 16 de enero de 2016
Adam y Jamie dedican todo el episodio a probar un solo mito de desastre ferroviario.
Aplastamiento del petrolero
Mito | Estado | Notas |
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Un vagón cisterna de ferrocarril puede colapsar si se llena con vapor y se sella, debido a que se genera un vacío parcial en el interior a medida que el vapor se condensa. | Arrestado | Para una demostración, Adam agregó una pequeña cantidad de agua hirviendo a una lata de metal de 3.8 L (1 galón estadounidense), atornilló la tapa y la dejó enfriar. La lata se dobló lentamente, y él y Jamie repitieron la prueba con un bidón de 210 litros (55 galones); después de más de 20 minutos, las paredes laterales del contenedor colapsaron repentinamente. Realizaron una tercera prueba, colocando el tambor con un medidor de vacío y un sensor de temperatura, y registraron un tiempo de falla de 8 minutos, un vacío máximo de 16 pulgadas de mercurio (54 kPa) y una caída de temperatura de 195 ° F (91 ° C) a 170 ° F (77 ° C). Cuando se limpió con vapor otro tambor para calentarlo a 203 ° F (95 ° C), tardó 16 minutos en fallar; el vacío máximo fue de 17,5 pulgadas de mercurio (59 kPa) y el pandeo fue más pronunciado. Luego, Adam y Jamie construyeron un carro tanque a pequeña escala con tambores, lo limpiaron con vapor a 200 ° F (93 ° C) y observaron un colapso a 11 pulgadas de vacío de mercurio (37 kPa) en un tiempo más corto que el de un solo tambor. pruebas. En un depósito de ferrocarril en Boardman, Oregon , instalaron un vagón tanque fuera de servicio, de 67 pies (20 m) de largo y 10 pies (3,0 m) de diámetro con paredes de acero de 0,5 pulgadas (13 mm) de espesor, para una escala completa. juicio. Después de que Adam inspeccionó el interior para verificar que estuviera en buenas condiciones, sellaron las válvulas de escape y colocaron un medidor de vacío y sensores de temperatura. El automóvil se limpió con vapor durante 3 horas, alcanzando los 209 ° F (98 ° C), después de lo cual se cortó el vapor, se selló la escotilla y una boquilla de control de incendios comenzó a rociar agua sobre el automóvil como lluvia simulada. Las lecturas de vacío alcanzaron un máximo de 27 pulgadas de mercurio (91 kPa) cuando el automóvil se enfrió a 100 ° F (38 ° C), pero no se produjo ningún colapso después de 60 minutos y terminaron la prueba en ese punto. Con la teoría de que el daño interno o la corrosión podrían hacer que el colapso sea más probable, Adam y Jamie obtuvieron un segundo automóvil más antiguo. Para esta prueba, en lugar de usar vapor y agua pulverizada, instalaron una aspiradora industrial para bombear el automóvil al mismo nivel que en la primera prueba. Una vez más, el automóvil permaneció intacto después de 60 minutos, por lo que lo ventilaron a la atmósfera y dejaron caer un bloque de concreto de 3,200 libras (1,500 kg) sobre él desde 30 pies (9,1 m) para investigar el efecto del daño físico. Cuando el automóvil fue bombeado nuevamente, sufrió un colapso total a 23 pulgadas de mercurio (78 kPa). Adam y Jamie declararon que el mito se rompió, diciendo que los carros tanque están diseñados para soportar condiciones severas a menos que estén gravemente dañados. |
Episodio 240 - "Caos en la cocina"
- Fecha de emisión original: 23 de enero de 2016
Adam y Jamie pusieron a prueba dos videos virales relacionados con la comida.
Camarones instantáneos
Mito | Estado | Notas |
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Es posible lanzar camarones crudos a través de nubes de harina, huevos crudos, pan rallado y fuego y hacer que aterricen, perfectamente cocidos, en un plato. | Arrestado | Jamie eligió un cañón de aire de varios cañones para propulsar los camarones y construyó un rociador neumático para los huevos, y Adam diseñó boquillas para lanzar y dispersar la harina y el pan rallado. El elemento final fue una plataforma diseñada para generar una llamarada que expondría al camarón a una temperatura de 500 ° F (260 ° C). Instalaron su equipo en un hangar en el Astillero Naval de Mare Island , separados como en el video original y usando un objetivo de plástico de burbujas. Los primeros camarones que lanzaron se desintegraron poco después de dejar el cañón del cañón, pero colocarlos en un vaso de papel de ketchup para que actuara como un zueco les permitió viajar intactos hacia abajo. Una vez que corrigieron su objetivo de dar en el blanco de manera consistente, midieron un tiempo de vuelo de 392 milisegundos y ajustaron el tiempo en los otros elementos. Los camarones que lanzaron golpearon cada elemento como en el video, pero ninguno estaba cubierto o cocido adecuadamente. Cuando reemplazaron la plataforma de llamas con una forja de espada de 3 pies (0,91 m) de largo que funcionaba a 2.100 ° F (1.150 ° C) y dispararon un camarón completamente preparado directamente a través de ella, descubrieron que su temperatura aún no había aumentado significativamente. El mismo resultado ocurrió con una fragua de 12 pies (3,7 m) de largo, lo que los llevó a declarar que el mito se rompió ya que los camarones no tenían tiempo suficiente para absorber el calor necesario para cocinar. |
Explosión de batido
Mito | Estado | Notas |
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La onda de choque de una explosión submarina puede licuar el interior de una pieza de fruta sin dañar su piel ni su piel. | Plausible | En el campo de tiro, Adam y Jamie construyeron una caja a prueba de explosiones y la llenaron de agua. Luego colocaron la fruta y la carga explosiva (un tomate envuelto y un tapón explosivo) como en el video fuente, a una distancia de 18 cm (7 pulgadas). Después de que lo activaron, Jamie pudo insertar una pajita en la piel ilesa y chupar un trago de jugo, mientras que Adam no pudo sacar nada de una intacta. Otras pruebas revelaron que los espacios más pequeños entre el tomate y la tapa aumentaron el rendimiento del jugo; un espacio tan pequeño como 1,5 pulgadas (3,8 cm) dejó la piel intacta, mientras que un espacio de 0,5 pulgadas (13 mm) la destruyó. Antes de visitar la gama, Adam y Jamie habían pasado un tomate por un exprimidor industrial en la tienda y obtuvieron un rendimiento de jugo del 62% basado en su peso original. Midieron un rendimiento del 33% al drenar el jugo del tomate a 1,5 pulgadas (3,8 cm) con una bomba de vacío. Para investigar el uso de grandes cantidades de explosivo, establecieron una nueva prueba en un estanque de la cantera, colocando 20 libras (9,1 kg) de TNT bajo el agua a una profundidad de 10 pies (3,0 m). Luego colocaron bolsas de malla que contenían naranjas, pepinos, tomates y piñas a distancias de 2 pies (0,61 m) a 40 pies (12 m), a una profundidad de 15 pies (4,6 m). Todas las muestras que no se esparcieron en la explosión se rompieron o ablandaron, pero Adam y Jamie no pudieron obtener jugo. Consideraron que el mito era plausible, y Jamie notó que el uso de la caja pequeña permitió que la onda de choque de la explosión se reflejara hacia adelante y hacia atrás en las paredes, golpeando repetidamente el tomate y entregándole energía de manera más efectiva. |
Episodio 241 - "Conducido a la destrucción"
- Fecha de emisión original: 30 de enero de 2016
Adam y Jamie ponen a prueba dos mitos destinados a enviar coches en direcciones opuestas.
Coche de panqueques
Mito | Estado | Notas |
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Es posible aplanar un automóvil con explosivos. | Arrestado | En el taller, Jamie construyó un modelo de automóvil tosco soldando latas de acero vacías de 3.8 L (1 galón estadounidense) y tuberías, para reflejar con precisión el grosor reducido de los paneles de la carrocería de acero. En el rango de la bomba, él y Adam dejaron el modelo en el suelo, lo intercalaron entre dos placas de acero y colocaron una capa de explosivo de hoja de desmontaje en la placa superior para impulsarlo hacia abajo. La explosión aplastó el modelo a una altura de aproximadamente 1 pulgada (2,5 cm), o 1 ⁄ 5 de su altura original. Pruebas adicionales con más placas y explosivo tanto por encima como por debajo del modelo rompieron el modelo en pedazos o derritieron partes de él. Sin embargo, una repetición de la primera prueba con un 50% más de explosividad dio resultados que Jamie consideró satisfactorios. Para realizar pruebas a gran escala, viajaron al Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México y colocaron un automóvil sobre una placa de acero, con una segunda placa suspendida directamente encima. Esta placa pesaba 7.000 libras (3.200 kg) y se cargó con 1.000 libras (450 kg) de ANFO . La explosión resultante rompió el automóvil en pedazos, arrojó pedazos del marco de soporte hasta 500 pies (150 m) en el aire y agrietó o rompió las ventanas de los automóviles que estaban bien lejos del sitio. Adam y Jamie descubrieron que la explosión había atravesado la placa superior, generando metralla que destruyó el automóvil. Consideraron que el mito se había roto, y Jamie comentó que una placa lo suficientemente gruesa como para resistir la explosión sería lo suficientemente pesada como para aplastar el automóvil simplemente con dejarla caer sobre ella. |
Elevador de coches
Mito | Estado | Notas |
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Una aspiradora doméstica estándar puede generar suficiente succión para levantar un automóvil. | Confirmado | Adam y Jamie decidieron construir un accesorio que aumentaría el área expuesta a la succión de la aspiradora. Descubrieron que la manguera estándar podía levantar un peso de 5 libras (2,3 kg), generando una succión mínima de 2,8 libras por pulgada cuadrada (19 kPa) en función de su área de sección transversal. Después de construir una ventosa de 20 cm (8 pulgadas) de diámetro y colocarla, pudieron levantar un peso de 23 kg (50 libras) y creyeron que podría haber soportado una carga mayor. Con base en este resultado, construyeron 40 vasos de este tipo, unidos a un marco de acero que sería levantado por una grúa. Instalaron su equipo en Treasure Island , colocando las tazas (área total de 1,880 pulgadas cuadradas (1,21 m 2 )) en el capó, techo y maletero de un automóvil de 2,800 libras (1,300 kg). Cuando iniciaron la aspiradora y comenzaron a levantar el marco, el automóvil se cayó debido a un pandeo excesivo del capó que hizo que sus copas se soltaran. También falló una segunda prueba con una disposición diferente de las copas; Después de reemplazar el capó con una pieza plana de chapa de acero para eliminar el pandeo, pudieron levantar el automóvil 1 pulgada (2.5 cm) del suelo antes de que cayera. Al regresar a la tienda, decidieron reemplazar las ventosas con tres cajas grandes de madera contrachapada, contorneadas para adaptarse a la forma del automóvil y provistas de juntas de goma para un sello hermético. Las tres cajas tenían un área combinada de 4.000 pulgadas cuadradas (2,6 m 2 ) y estaban equipadas con medidores de vacío, que registraron lecturas superiores a 6 pulgadas de mercurio (20 kPa) cuando se inició una nueva prueba en Treasure Island. Esta vez, el automóvil permaneció unido a las cajas incluso mientras se elevaba a la altura máxima de la grúa, después de lo cual Adam y Jamie apagaron la aspiradora. El coche se estrelló contra el suelo, demostrando que la grúa no había contribuido a mantenerlo en el aire, porque no estaba conectado directamente al coche y declararon confirmado el mito. |
Episodio 242 - "Especial para voluntarios"
- Fecha de emisión original: 6 de febrero de 2016
Adam y Jamie abordan dos mitos que requieren una gran cantidad de ayuda voluntaria.
Revisión del hacha contra el arma
Mito | Estado | Notas |
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Un hacha es un arma más eficaz contra una horda de zombis que una pistola. Una revisión del mito de "Hacha contra pistola" de 2013. | Reconfirmado | Adam notó que los fanáticos se habían quejado de su método para contar asesinatos en la prueba original, simplemente tocando la cabeza con la hoja de su hacha de espuma sin usar la fuerza necesaria para asestar un golpe letal. Para calibrar su hacha de espuma para la nueva prueba, conectó un acelerómetro a un hacha real y golpeó una cabeza modelo (fabricada con gelatina balística y un cráneo simulado incrustado) con una fuerza creciente hasta que el cráneo se fracturó. Esto ocurrió con un arco de oscilación de 120 grados y una velocidad de la hoja de 7,8 metros por segundo (26 pies / s). El hacha de espuma estaba equipada con pesos para igualar el peso del real, y el acelerómetro se adjuntó con componentes electrónicos adicionales para dar señales audiovisuales de muertes exitosas o fallidas. Instalaron su campo de batalla como antes, con un círculo de "zona humana" de 30 pies (9,1 m) de diámetro y 190 voluntarios que venían de todos lados como una horda de zombis. El defensor no pudo atacar a los zombis hasta que hubieran entrado en el círculo. Usando el hacha, Adam registró 8 muertes antes de ser invadido en lugar de 14 en la primera prueba. Jamie anotó 7 muertes con una pistola de paintball semiautomática, el mismo resultado que había logrado anteriormente con una escopeta de acción de bombeo. Luego investigaron un escenario en el que todos los zombis atacaban desde una dirección, inicialmente a través de un solo espacio en una cerca, pero con un espacio más grande que se abrió después de un período de tiempo determinado. Adam mató a 67 zombis en esta prueba, mientras que Jamie (usando múltiples armas de paintball que ocasionalmente se atascaban o fallaban) anotó 57 muertes. Declarando confirmado el mito en este punto, decidieron investigar la efectividad de una motosierra contra los zombies. Adam creó una maqueta segura con el peso adecuado para la prueba, con un interruptor en la hoja para medir el tiempo total de contacto (con 0,75 segundos como mínimo necesario para matar). Con los zombis volviendo a atravesar la cerca, pudo matar a los 190. |
MythBustStore
Mito | Estado | Notas |
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En una tienda de comestibles, el método estándar de permitir que los compradores elijan un mostrador de caja no es tan eficiente como una sola línea larga "serpenteante" que dirige a cada comprador a la siguiente caja disponible. | Arrestado | Adam y Jamie instalaron una tienda en un hangar vacío, con estantes completamente abastecidos y 5 mostradores de pago, y reclutaron a 120 voluntarios para la prueba. Al ingresar a la tienda, cada voluntario recibió dinero de juguete y una lista de artículos para comprar, y tomó un carrito o canasta de compras. Una vez que hubieran reunido los artículos, registrarían las horas en las que ingresaron a la línea de pago y llegaron al mostrador. A un porcentaje de compradores se les instruyó en secreto que solicitaran una verificación del precio de un artículo o que pagaran con un cheque, comportamientos destinados a ralentizar las filas. Después de verificar, indicarían su satisfacción general con la experiencia en una escala de 5 puntos. Cajeros experimentados estaban de servicio en las cajas registradoras y un equipo de estadísticas estaba presente para registrar y tabular los datos. Cuando los 120 compradores ingresaron a la tienda para una prueba, las líneas se volvieron inmanejables después de 10 minutos. Una segunda prueba, con solo 90 compradores en la tienda en un momento dado, dio líneas más razonables. Cada una de las pruebas reales duró 30 minutos, pero el inicio se retrasó hasta que los compradores habían estado dentro de la tienda durante al menos 5 minutos, para permitir que las filas se acumularan y obtuvieran tiempos realistas. La prueba estándar arrojó promedios de 5:39 y 3,48 para los tiempos de espera y las puntuaciones de satisfacción, respectivamente, mientras que la prueba serpentina arrojó promedios de 6:56 y 3,80. Sin embargo, la extensión de los tiempos individuales fue mucho más estrecha para la serpentina que para la prueba estándar. Adam dijo que las variaciones en la velocidad de las líneas individuales se promediaron para la serpentina, lo que resultó en menos compradores insatisfechos debido a las largas esperas en las líneas lentas. Él y Jamie juzgaron que el mito había sido destruido basándose en el tiempo promedio, pero notaron que la serpentina tenía ventajas en otros aspectos. |
Episodio 243 - "¡El fracaso no es una opción!"
- Fecha de emisión original: 13 de febrero de 2016
Adam y Jamie revisan tres mitos pasados basados en comentarios y quejas de los fanáticos.
Giro a la deriva
Mito | Estado | Notas |
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En un camino de tierra, un conductor siempre puede doblar las esquinas más rápido derrapando que usando técnicas de conducción estándar. Una revisión de 2014. | Arrestado | Adam y Jamie trazaron una pista de tierra de 3,2 km (2 millas) y cada uno condujo dos vueltas. Jamie registró tiempos de 2:24 y 2:22 sin derrapar ni perder tracción, mientras que los tiempos de Adam con derrapar fueron 2:24 y 2:23. Notaron que Adam se quedó atrás de Jamie en las curvas cerradas debido a una pérdida de tracción, mientras que lo contrario sucedió en las curvas suaves porque Jamie perdió más impulso. Los resultados inconclusos los llevaron a juzgar el mito roto. |
¿Qué es a prueba de balas?
Mito | Estado | Notas |
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Un encendedor de metal puede detener una bala en las circunstancias adecuadas. Basado en los resultados del primer "¿Qué es a prueba de balas?" prueba en 2004. | Plausible | Adam y Jamie instalaron un maniquí de torso de gelatina balística y colocaron un encendedor sobre el corazón. Luego dispararon un rifle .22 directamente contra él, usando rondas de chaqueta de metal completo con una velocidad de salida de 1,440 pies por segundo (440 m / s). La bala atravesó el encendedor y penetró casi hasta la parte posterior del maniquí, incrustando jirones de la mecha de algodón del encendedor en la herida. Pensando que un rebote podría afectar los resultados, colocaron un adoquín de concreto para hacer rebotar la bala en un blanco de cartón y dispararon desde diferentes ángulos (45, 25 y 15 grados). El disparo de 45 grados falló el objetivo, el disparo de 25 grados se rompió en fragmentos antes de golpear, y el disparo de 15 grados permaneció intacto y dio en el objetivo. Con el maniquí en su lugar y el mechero colocado en el punto de impacto de este último disparo, dispararon de nuevo y dieron en el mechero. Sin embargo, la bala solo hizo mella en la carcasa y rebotó, lo que los llevó a clasificar el mito como plausible. |
Una pecera de 110 L (30 galones estadounidenses) llena de agua puede proteger a una persona que se encuentre detrás de un disparo de escopeta. | Confirmado | Adam y Jamie instalaron una pecera con paredes de vidrio, colocaron un torso simulado detrás de su ancho y dispararon tres tipos diferentes de municiones con una escopeta de calibre 12: perdigones, perdigones y balas de venado. El maniquí permaneció intacto durante las tres pruebas. En la prueba de perdigones, los perdigones perdieron tanta energía al entrar en el agua que no pudieron romper la pared trasera; sólo la onda expansiva de su paso lo hizo añicos. El perdigón perdió aún más energía y la pared trasera permaneció intacta. Aunque la babosa de venado atravesó ambas paredes, se deformó gravemente y se desvió del maniquí cuando emergió. |
¿Qué es a prueba de bombas?
Mito | Estado | Notas |
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Una persona puede sobrevivir a dos explosiones simultáneas idénticas si se encuentra exactamente a medio camino entre ellas, debido a que las ondas de choque de direcciones opuestas se cancelan entre sí. | Arrestado | Adam y Jamie optaron por establecer las explosiones en la superficie de un lago de cantera para poder ver claramente las ondas de choque en el agua. Adam construyó una plataforma de 8 pies (2,4 m) de largo y la equipó con siete sensores de presión a intervalos de 1 pie (0,30 m), y él y Jamie la colocaron y una carga de 5 libras (2,3 kg) de TNT en el lago. . La carga se colocó a 5 pies (1,5 m) de un extremo de la plataforma y 3 pies (0,91 m) por encima de la superficie del agua. Cuando lo activaron, registraron lecturas que disminuyeron de 135 libras por pulgada cuadrada (930 kPa) a 25 libras por pulgada cuadrada (170 kPa), con 50 libras por pulgada cuadrada (340 kPa) en el punto medio de la plataforma. Una segunda prueba, con dos cargas de TNT colocadas a 5 pies (1,5 m) de extremos opuestos, dio una lectura de 100 libras por pulgada cuadrada (690 kPa) en el punto medio. Sobre la base de este resultado, juzgaron que el mito se había roto; Jamie notó que los frentes de presión de las dos explosiones se reforzaban entre sí en lugar de anularse. |
Episodio 244 - "Rocketman"
- Fecha de emisión original: 20 de febrero de 2016
Adam y Jamie investigan combustibles alternativos para cohetes.
Cohetes
Mito | Estado | Notas |
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Un cohete puede alimentarse con ositos de goma . | Plausible | Adam y Jamie construyeron un cohete "híbrido" de 2,1 m (7 pies) de largo y 10 cm (4 pulgadas) de diámetro, con un motor que rocía oxígeno líquido en una cámara que contiene el combustible sólido ("grano de combustible"). Prepararon granos de combustible mediante tres métodos diferentes: empacar a mano los ositos de goma, derretirlos y verterlos, y hervir la mayor cantidad de agua posible para generar un jarabe concentrado que se solidificaría después de verterlos. Hervir los ositos de goma en 121 ° C (250 ° F) durante la noche produjo un lodo gomoso; cuando Adam calentó otro lote a 305 ° F (152 ° C), la bandeja de vidrio que estaba usando se rompió en el quemador pero no hirió a nadie. Un segundo intento con un cubo de metal le permitió completar la preparación de manera segura. Con la ayuda de un club de cohetes, Adam y Jamie instalaron sus cohetes en un rango de prueba e intentaron lanzarlos. Ninguno de los tres motores dio como resultado el despegue, y los ositos de goma empaquetados a mano se derritieron y cayeron del grano de combustible. Una segunda prueba con el combustible hervido, agregando una carga de pólvora para promover la ignición, tampoco pudo despegar. Cuando utilizaron un grano de combustible cargado con combustible para cohetes estándar a base de parafina, lograron el despegue, pero registraron una altura máxima de 675 pies (206 m), muy por debajo de los 20,000 pies (6,100 m) esperados. Este resultado los llevó a creer que el diseño de su cohete era defectuoso y regresaron al taller para idear uno nuevo. Abandonaron el cohete híbrido en favor de uno con un motor de combustible sólido y una longitud total de 8 pies (2,4 m). Adam hirvió los ositos de goma, molió el residuo hasta convertirlo en polvo y lo envió a un experto en cohetes para que lo incorporara a un motor. En el rango, realizaron dos lanzamientos con combustible estándar como prueba de control, logrando altitudes máximas de 4.133 pies (1.260 m) pies con viento y 4.491 pies (1.369 m) sin él. Un lanzamiento con ositos de goma hervidos tuvo éxito y arrojó una altitud de 1.125 m (3.691 pies). Clasificaron el combustible como plausible, y Adam señaló que aunque el combustible era utilizable, no sería tan eficiente como los estándar para transportar cargas útiles al espacio. |
Un cohete puede alimentarse con heces. | Plausible | Jamie consideró la posibilidad de que los astronautas pudieran usar sus propios desechos corporales con fines prácticos. Secó un lote de heces de perro al sol en el techo de la tienda, las trituró y envió el polvo para convertirlo en un motor de combustible sólido. El lanzamiento alcanzó un pico de 2.900 pies (880 m). Adam y Jamie juzgaron las heces como un combustible plausible, y señalaron que era un recurso renovable y ofrecía un rendimiento adecuado en comparación con los combustibles estándar. |
Episodio 245 - "Especial de Reddit"
- Fecha de emisión original: 27 de febrero de 2016
Adam y Jamie prueban tres mitos presentados por usuarios de Reddit .
Tirarse pedos en FLIR
Mito | Estado | Notas |
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Se puede ver un flato usando tecnología de imagen térmica. Basado en un video viral. | Arrestado | Adam construyó un generador de flatos, diseñado para emitir una ráfaga de aire desde un cojín que se mantiene dentro de un baño de agua a la temperatura corporal, y Jamie instaló una cámara térmica. Sin embargo, cuando Adam activó el generador, la cámara no registró nada excepto un ligero calentamiento de la boquilla del cojín. Juzgaron el mito como roto y explicaron cómo el video original podría haber sido falsificado: activando un contenedor de gas comprimido escondido entre las piernas de una persona, que se enfría al entrar a la atmósfera y aparecer en la cámara. |
Caída de bolas
Mito | Estado | Notas |
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Una persona que se cae de un helicóptero mientras está dentro de una bola zorb inflable puede sobrevivir al impacto y alejarse ilesa. | Arrestado | Adam y Jamie pegaron pegatinas de "reloj de choque" a Buster, calibradas para registrar impactos de 50, 75 y 100 g . Con Jamie mirando desde el suelo, Adam viajó con Buster en un helicóptero hasta una altitud de 1,000 pies (300 m) y dejó caer una bolsa de arena para asegurarse de que pudiera alcanzar la zona objetivo. Adam luego echó a un Buster desprotegido fuera de la escotilla de la cabina como una carrera de control. Buster golpeó el suelo a una velocidad estimada de 120 millas por hora (190 km / h), haciendo tropezar todas las pegatinas e indicando lesiones fatales. Adam y Jamie luego cargaron a Buster en la pelota y lo suspendieron del helicóptero con una correa con una traba de liberación rápida. Cuando Adam dejó caer a Buster desde la misma altura en esta prueba, su velocidad de impacto se redujo a 56 millas por hora (90 km / h), pero todas las pegatinas se volvieron a disparar. Un último intento, con varios paquetes de plástico de burbujas dentro de la pelota para amortiguar a Buster, dio los mismos resultados; Además, algunos de los bultos se desprendieron y Buster se hundió hasta el fondo de la cavidad interna de la bola. Adam y Jamie dijeron que el mito se rompió, ya que ninguno de los impactos pudo sobrevivir. |
Perforadora de bolsas de papel
Mito | Estado | Notas |
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Es fácil abrirse camino a través de una bolsa de papel. | Confirmado | Jamie armó una bolsa lo suficientemente alta para que Adam se colocara dentro y lo suficientemente ancha como para que solo pudiera golpearla en una dirección a la vez. Adam instaló una celda de carga para determinar la fuerza necesaria para atravesar una capa de papel. Cuando el papel se mantuvo en su lugar, necesitó 35 libras de fuerza (160 N) para romperlo; sin embargo, con el papel colgando libre, no pudo aplicar más de 0,5 libras de fuerza (2,2 N) porque se balanceó al hacer contacto. Después de tomar lecciones sobre técnicas de golpe en un gimnasio de boxeo, Adam pudo entregar un máximo de 593 libras de fuerza (2640 N) con su golpe. La bolsa gigante se colocó boca abajo sobre él, e hizo tres intentos para abrirse camino lo más rápido posible mientras usaba guantes de boxeo. Registró tiempos de 1:22, 1:04 y 1:14; durante cada prueba, el papel se arrugaba y arrugaba repetidamente bajo sus golpes hasta que se fatigaba lo suficiente como para dejarlo atravesarlo. Una cuarta prueba sin guantes dio un tiempo de 2 segundos, debido a que la fuerza de sus golpes se concentraba en el área más pequeña de sus nudillos desnudos. Este último resultado lo llevó a él y a Jamie a declarar confirmado el mito. |
Snoo Boom
Mito | Estado | Notas |
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Combinación de dos solicitudes: detonar una bomba de brillo y hacer estallar a la mascota de Reddit, Snoo. | Solicitudes cumplidas | Para el final del episodio, Adam y Jamie instalaron un Snoo inflable gigante en el rango de la bomba, lo empacaron con 300 pies (91 m) de cordón detonante y bolsas llenas de pintura / brillo, y lo activaron. |
Episodio 246 - "Gran final"
- Fecha de emisión original: 5 de marzo de 2016
Adam y Jamie recuerdan la época en la que fueron anfitriones del programa e idean cuatro despedidas a gran escala.
Explosión de RV
Evento | Notas |
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Graba una explosión a 50.000 fotogramas por segundo. | En el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, Adam y Jamie cargaron 855 libras (388 kg) de ANFO en un vehículo recreativo. Activaron la carga y filmaron la explosión a 50.000 fotogramas por segundo, cinco veces la velocidad más rápida que habían utilizado anteriormente. El RV fue hecho trizas, con algunos trozos de escombros esparcidos por el sitio, y se maravillaron de la luz y la onda de choque generada por la explosión. |
Cuña de camión
Evento | Notas |
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Vuelva a visitar "Traffic Ram" (2014) construyendo una nueva cuña en un camión y conduciéndola a través del equipo utilizado durante toda la serie. | En la pista de aterrizaje de la Estación Aeronaval de Alameda , Adam estableció un recorrido de 1 milla (1,6 km) que incorporaba 60 coches y más de 200 accesorios utilizados en la prueba de varios mitos, ordenados cronológicamente desde 2003 a 2016. Mientras tanto, en la tienda , Jamie diseñó y construyó una cuña de estilo cowcatcher , más pesada que la usada en "Traffic Ram", para ser montada en la parte delantera de un camión. Con Jamie mirando, Adam condujo una prueba paralela al curso para verificar que el camión y la cuña pudieran operar de manera segura a altas velocidades. Luego corrió el recorrido, alcanzando una velocidad de 45 millas por hora (72 km / h) antes de chocar con el primer obstáculo de 20 autos dispuestos en dos filas paralelas. Llegó al final con éxito, notando que la cuña arrojaba escombros a ambos lados y evitaba que se atascara. |
Adiós Buster
Evento | Notas |
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Dile adiós a Buster. | En el Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, vistieron a Buster con un traje de superhéroe y lo soldaron en un trineo cohete. Se conectaron diez motores para generar un empuje máximo de 56.200 libras-fuerza (250.000 N), y se colocó una pared de bloques de cemento a 1.000 pies (300 m) de distancia al final de la pista. Buster alcanzó una velocidad máxima de 1260 km / h (780 millas por hora) durante la carrera y se desintegró al impactar contra la pared, y el trineo la atravesó. Más tarde, Adam rescató partes de los restos de Buster y los convirtió en recuerdos para él, Jamie y el equipo de construcción. |
Camión de cemento
Evento | Notas |
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Desencadena la mayor explosión en la historia del programa. | Adam y Jamie optaron por recrear el final de "Cement Mix-Up" (2005), cargando un camión de cemento con 5,001 libras (2,268 kg) de ANFO y poniéndolo en marcha. La explosión dejó un cráter en el rango de la bomba y arrojó metralla en todas direcciones. Esta explosión usó una libra más de ANFO que la del final de "Homemade Diamonds" (2009), que anteriormente había sido la más grande representada en el programa. |
Episodio 247 - "Reunión"
- Fecha de emisión original: 5 de marzo de 2016
Adam, Jamie y el equipo de construcción ( Tory Belleci , Kari Byron y Grant Imahara ) se reúnen para recordar el tiempo que pasaron trabajando juntos.
Tema | Notas |
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Cómo los miembros del equipo de construcción comenzaron en el programa y sus primeras experiencias frente a la cámara | |
Mitos favoritos | Adam / Jamie: "Lead Balloon" (2008) Tory: "Esquí acuático en un crucero de gran tamaño" (2007) Grant / Tory: "Blue Ice" (2011) Kari: "Racing Gravity" (2009): descubrió que estaba embarazada después de esta prueba terminó |
Momentos estresantes en el set | Todos: El primer intento de probar "Cannonball Chemistry" en 2011 El peor día de Kari: "The Smell of Fear" (2012): estar cubierto de escorpiones Lo peor de Tory: Sus múltiples lesiones en la cámara Lo peor de Grant / Adam: Vómitos en la cámara |
Todo el abuso que Buster sufrió durante las pruebas de mitos | Adam les dio a todos fragmentos de los restos finales de Buster y de las muchas cámaras destruidas durante el rodaje. |
Momentos científicos favoritos | Grant: "Red Rag to a Bull" (2007) Adam: "Bullets Fired Up" (2006): el único mito que recibe las tres clasificaciones: Busted, Plausible, Confirmed Jamie: "Drain Disaster" (2011) |
Explosión favorita | Adam: "Explosión de calentador de agua" (2007) Kari: Explosiones de aire y combustible Jamie: Intenta utilizar una explosión con un propósito constructivo |
Impacto del programa en la vida de los demás. | Jamie leyó una carta de un espectador que decidió obtener títulos de licenciatura y posgrado en ingeniería como resultado de ver el programa. |
Capacidad del grupo para acceder a una gama cada vez mayor de instalaciones a lo largo del tiempo. | Adam: "U-2 Flight" (2015): poder entrenar y tomar un vuelo real |
El trabajo que se dedicó al diseño y la construcción de equipos para la prueba de mitos. | |
Situaciones que ponen al grupo en peligro real | Grant: "Sawdust Cannon" (2008), la bola de fuego que resultó cuando se utilizó una carga de crema en polvo en el cañón. Tory: "Carried Away" (2004), se llamó a la policía mientras la tripulación disparaba globos de helio con una pistola. gun Kari / Tory: "Seconds from Disaster" (2014): filmando la introducción, que involucró a Tory arrojándole una bomba falsa a Kari y siendo interrumpida por la policía. Adam: "Underwater Car" (2007), con un comentario de una mujer. que se salvó a sí misma y a su hija de ahogarse basándose en los resultados de este mito |
Efecto del espectáculo en la cultura popular | Mensaje de felicitación del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama , con comentarios de celebridades y figuras científicas notables que se extendieron a lo largo del resto del episodio. |
Episodio 248 - "Cinta adhesiva: El regreso"
- Fecha de emisión original: 6 de marzo de 2016 ( Ciencia )
Adam y Jamie exploran los dos últimos usos de su adhesivo multiusos favorito.
Cinta adhesiva trabuquete
Mito | Estado | Notas |
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Es posible construir un trebuchet completamente operativo que se mantiene unido solo con cinta adhesiva. | Confirmado | Adam construyó un modelo de trebuchet a pequeña escala y afinó su diseño para lograr un buen rango de lanzamiento, y Jamie investigó métodos para sujetar el dispositivo con cinta adhesiva y construir la eslinga y las cuerdas necesarias a partir de él. Una vez que tuvieron un conjunto funcional de prototipos, comenzaron un ensamblaje a gran escala en un campo en Altamont, California . El trebuchet final usó 78 rollos de cinta en forma de hebra / capa / envoltura, 2.600 libras (1.200 kg) de madera y un bloque de motor de automóvil de 750 libras (340 kg) como contrapeso. Un disparo de prueba con una sandía como proyectil alcanzó un alcance de 171 pies (52 m). Excepto por una falla de una de las cuerdas que sostenían el contrapeso, la estructura permaneció intacta. Para confirmar la viabilidad de usar su trabuquete en combate, lanzaron un cóctel Molotov encendido a una distancia de más de 30 m (100 pies) y finalmente golpearon y encendieron un tiburón inflable gigante colocado a esa misma distancia. |
Cinturón de seguridad con cinta adhesiva
Mito | Estado | Notas |
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Un cinturón de seguridad hecho con cinta adhesiva puede evitar que un conductor se lesione en un accidente. | Arrestado | En la pista de un aeropuerto en Tracy, California , Adam y Jamie establecieron un objetivo de choque que consistía en dos contenedores de envío uno al lado del otro, reforzados con placas de acero. Rompieron las ventanillas de un automóvil y cortaron una abertura en el techo para brindar vistas claras desde arriba / laterales del interior, luego colocaron dos maniquíes equipados con acelerómetros en los asientos delanteros. Buster, el conductor, estaba sujeto con un cinturón de seguridad hecho del mayor grosor de cinta adhesiva que pasaría a través de las hebillas estándar (9 capas en el regazo, 6 en el hombro). El maniquí del pasajero se aseguró con un cinturón estándar para comparar. Mientras Adam observaba desde arriba en una plataforma elevadora, Jamie remolcó el automóvil hacia el objetivo a una velocidad de 25 millas por hora (40 km / h). El pasajero experimentó fuerzas de 30 g (cabeza) y 51 g (cuerpo), lo que indica supervivencia con algunas lesiones. El cinturón de Buster se rompió en el hombro, provocando que golpeara el volante con fuerzas de 136 g (cabeza) y 133 g (cuerpo), lo suficientemente alto como para ser fatal. Declarando que el mito se rompió, pegaron a Buster en el asiento, el marco y la carrocería del automóvil con múltiples envoltorios y repitieron la prueba. Los resultados de los pasajeros fueron similares a los del primer ensayo (34 g de cabeza, 45 g de cuerpo); sin embargo, las lecturas de Buster disminuyeron a niveles de supervivencia de 41 gy 55 gy permaneció en su asiento a pesar de que la mayoría de las envolturas se rompieron en diferentes lugares. Para la tercera y última prueba, Adam usó 40 capas de cinta para mantener a Buster en su lugar, y el choque ocurrió a 40 millas por hora (64 km / h). La cinta no se rompió, pero Buster sufrió fuerzas letales de 85 g (cabeza) y 311 g (cuerpo). El cinturón del pasajero resultó estar defectuoso y la cabeza de ese muñeco golpeó el parabrisas con 475 g de fuerza, lo que indica la muerte. Adam y Jamie notaron que la cinta alrededor de Buster lo mantenía tan firmemente en su lugar que experimentó la misma desaceleración que todo el automóvil, lo que lo llevó a su fatal resultado. |
Referencias
- ^ a b c d e f g h i j k l "Guía de episodios de MythBusters 2016" . Discovery Channel . Comunicaciones de descubrimiento . Archivado desde el original el 8 de abril de 2019 . Consultado el 24 de enero de 2016 .
- ^ "MythBusters para terminar con la temporada final" . Entertainment Weekly . Time Inc. 21 de octubre de 2015 . Consultado el 30 de diciembre de 2015 .
- ^ "Cazadores de mitos revelados: el abridor de temporada entre bastidores" . Guía de TV . CBS Corporation . Consultado el 24 de enero de 2016 .
- ^ "Rocketmen" . Guía de TV . CBS Corporation . Consultado el 24 de enero de 2016 .
- ^ "Gran Final de los Cazadores de Mitos" . Guía de TV . CBS Corporation . Consultado el 24 de enero de 2016 .
- ^ "Cazadores de mitos: la reunión" . Guía de TV . CBS Corporation . Consultado el 24 de enero de 2016 .
- ^ "Cinta adhesiva: el regreso" . Guía de TV . CBS Corporation . Consultado el 24 de enero de 2016 .
- Referencias generales
- "Episodios de MythBusters" . Guía de TV . Consultado el 28 de diciembre de 2015 .
enlaces externos
- Página web oficial
- Cazadores de mitos en IMDb