¿Es físicamente posible el Muro de Hielo de 'Game of Thrones'?

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El muro de la serie televisiva de HBO "Game of Thrones" puede ser impresionante, pero físicamente no es realista, dice un glaciólogo.

                    Crédito: HBO
                
            

NUEVA ORLEANS: en la serie de televisión de HBO "Game of Thrones", una gran pared de hielo ayuda a repeler a gigantes y no muertos. Pero, ¿podría una estructura así ser posible aquí en la Tierra? Un nuevo estudio sugiere que, no, no es realista, porque sin magia, tal barrera caería rápidamente.

La gigantesca barrera helada conocida simplemente como "el Muro" en "Juego de Tronos" tiene unos 700 pies (215 metros) de altura, 300 millas (480 kilómetros) de largo y lo suficientemente ancha como para que una docena de caballeros montados cabalguen uno al lado del otro . Una de las nueve maravillas hechas por humanos en "Canción de hielo y fuego" de George RR Martin (de la cual se adapta "Game of Thrones"), el Muro fue construido por la figura legendaria conocida como Brandon the Builder, con la ayuda de gigantes.

El objetivo del Muro es defender el límite norte de los Siete Reinos. Para proteger el Muro contra los invasores, la orden militar conocida como Guardia Nocturna posee 19 fuertes, como la Torre Sombría y el Castillo Negro. [Photos: 33 Stunning Locations Where ‘Game of Thrones’ Was Filmed]

Pero ¿cuán fuerte sería en realidad una gran pared de hielo? El problema con el hielo es que puede fluir, dijo el autor del estudio Martin Truffer, un glaciólogo de la Universidad de Alaska Fairbanks.

Truffer calculó que el peso de una pared de hielo de aproximadamente 655 pies (200 m) de altura generaría casi 1.8 megapascales (261 libras por pulgada cuadrada) de tensión en su base. En comparación, la cantidad de estrés que típicamente requiere el flujo de hielo en los glaciares es de solo 0.1 megapascales (14.5 psi), dijo Truffer.

"Acabo de analizar algunas ecuaciones realmente simples para determinar cómo esa pared se deformaría por su propio peso", dijo Truffer a Live Science.

Aunque notó que este trabajo fue solo un ejercicio divertido, también podría tener usos prácticos. "Estas mismas ecuaciones también tienen aplicaciones más serias al examinar el comportamiento de los casquetes polares en Marte", dijo Truffer.

La velocidad a la cual el Muro se deformaría dependerá significativamente de la temperatura anual promedio del aire a su alrededor. "Debido a que hay bosques alrededor del Muro, no puede ser tan frío, digamos, menos 10 grados Celsius [14 degrees Fahrenheit]", dijo Truffer. "A esa temperatura, la pared se hundiría rápidamente dentro de unos meses, o tal vez incluso unos pocos días".

Una forma de mantener estable el Muro podría ser enfriarlo significativamente. Por ejemplo, enfriar el Muro a menos 40 grados F (menos 40 grados C) reduciría la cantidad de tensión que experimentaba aproximadamente cien veces más, dijo Truffer.

"Hay algunos lugares en la Tierra tan fríos, algunos en la Antártida", dijo Truffer.

Sin embargo, incluso si estuviese refrigerado a menos 40 grados F, el Muro aún se desplomaría significativamente durante varios años, dijo Truffer.

"Los libros dicen que el Muro tiene unos 8,000 años, y después de 1,000 años, sería bastante plano", dijo Truffer. "Eso derrota todo el propósito del Muro".

"Llegué a la conclusión de que la pared de hielo propuesta no sería una defensa practicable bajo condiciones típicas de la Tierra", declaró Truffer en los hallazgos, detallados el 11 de diciembre en la reunión anual de la Unión Geofísica Americana en Nueva Orleans. "Serían necesarios poderes mágicos especiales para mantener su forma, incluso durante unos pocos días".

Tal vez ese es el verdadero secreto de la defensa de la pared.

De hecho, los hechizos antiguos se tejen supuestamente en el Muro, según Samwell Tarly, un hermano jurado de la Guardia de la Noche, en el libro de Martin "Una tormenta de espadas". Dicho sea de paso, esta hechicería también puede evitar que los muertos vivientes crucen el Muro, dice Tarly en el libro.

Artículo original sobre Live Science.

        

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