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¿Qué realmente mató a David Von Erich en Iron Claw?

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resumen

  • La causa oficial de la muerte de David Von Erich fue enteritis aguda, una inflamación del intestino.
  • La descripción que hace Iron Claw de la muerte de David Von Erich es en su mayor parte precisa, aunque no afirma explícitamente que la “rotura de los intestinos” fue causada por enteritis aguda.
  • The Iron Claw insinúa un posible uso de drogas, pero no aborda las afirmaciones de compañeros luchadores como Ric Flair y Mick Foley de que David en realidad murió de una sobredosis de drogas y que la evidencia fue encubierta.
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La causa de la muerte de David von Erich se indicó en Garra de hierro, Pero historias contradictorias de la vida real han causado confusión sobre la verdadera razón detrás del desafortunado asesinato del luchador profesional. Escrita y dirigida por Sean Durkin, Garra de hierro es una película biográfica de deportes sobre los famosos hermanos Von Erich de Texas que siguieron los pasos de su padre, un luchador profesional, Fritz Von Erich (Holt McCallany), y crearon una dinastía. Garra de hierro Cuenta la historia real del ascenso de los Von Erich a la fama como luchadores profesionales. En la década de 1980 se cree que la “maldición” provocó una serie de muertes trágicas en su familia.

Aunque hubo seis hermanos Von Erich en la vida real, el mayor, Jack Adkison Jr., murió a la edad de seis años antes de la línea temporal de la película.. Garra de hierro También descarta al hermano menor de Von Erich, Chris, que se suicidó en 1991. Como tal, no Se muestra cada muerte en la familia Von Erich. Garra de hierro. Mientras Kevin (Zac Efron), el segundo hermano mayor y único superviviente de Von Erich, explica lo que le pasó a Jack Jr. en… garra de hierro, La primera muerte que ocurre en la película. Él es David Von Erich (Harris Dickinson), Tercer hermano mayor.

Todos los hermanos Von Erich en la vida real

nombre

fecha de nacimiento

fecha de muerte

1

Jack Jr.

21 de septiembre de 1952

7 de marzo de 1959

2

kevin

15 de mayo de 1957

Vivo

3

David

22 de julio de 1958

10 de febrero de 1984

4

kerry

3 de febrero de 1960

18 de febrero de 1993

5

Miguel

2 de marzo de 1964

12 de abril de 1987

6

cris

30 de septiembre de 1969

12 de septiembre de 1991

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Explicación del final de la garra de hierro.

The Iron Claw tiene una gran actuación ya que sigue la historia real de las tragedias vividas por la familia Von Erich. Estamos desglosando los detalles del final de la película.

David von Erich murió de enteritis aguda en garra de hierro

David Von Erich estaba de gira por Japón cuando murió a los 25 años.

Harris Dickinson como David Von Erich en La garra de hierro 2

El 10 de febrero de 1984, David Von Erich murió a la edad de 25 años en Tokio, Japón, mientras estaba de gira con All Japan Pro Wrestling. Fue encontrado muerto en su habitación de hotel por un árbitro de lucha libre después de no presentarse en el vestíbulo (trans Noticias de la mañana de Dallas). La causa oficial de muerte de David fue catalogada por la Embajada de Estados Unidos como enteritis aguda.Es un tipo de infección intestinal que puede derivar en complicaciones como insuficiencia cardíaca.

Según Fritz von Erich, “David estaba enfermo con síntomas parecidos a los de la gripe”.Durante unas seis semanas“Antes de su muerte Pero continuó luchando a pesar de ser…de todos modos“para entrar al ring. Kevin Von Erich cree que David murió de un ataque cardíaco causado por enteritis (trans El triunfo y la tragedia de la WCCW).

david el asesino

La enfermedad incluso fue presagiada en The Iron Claw cuando Kevin lo encontró vomitando sangre en el baño en la boda de Kevin una semana antes de viajar a Japón.

Si bien la película no menciona explícitamente su edad ni la fecha de su muerte, La muerte de David Von Erich está representada con bastante precisión. Garra de hierro. david el asesino Incluso la enfermedad lo presagia Garra de hierro Cuando Kevin lo encontró vomitando sangre en el baño de la boda de Kevin una semana antes de que David se dirigiera a Japón. Kevin intenta convencerlo de que consulte a un médico, pero David afirma que tiene…Calambres en el estómago” de “insecto [he] Recogido en la carretera.

En la vida real, la boda de Kevin Von Erich y Pam Adkison tuvo lugar el 1 de agosto de 1980, tres años y medio antes de la muerte de David.

fuente

Verificación de datos de Iron Claw: 13 cambios e imprecisiones más importantes en la historia real

The Iron Claw cuenta la historia real de los Von Erich, una legendaria familia de luchadores, pero la película cambió y omitió algunos detalles sobre sus vidas.

Garra de hierro Luego pasa a la muerte de David, que no se muestra en la pantalla. en lugar de, Fritz le dijo a Kevin que David murió en su habitación de hotel en Japón debido a “ruptura intestinal Pero no explica por qué. Después del funeral de David, Kevin y Kerry (Jeremy Allen White) lanzan una moneda para decidir quién ocupará el lugar de su difunto hermano en… Lucha por el título contra Ric Flair. Durante un espectáculo tributo a David en el Texas Stadium, que tuvo lugar unos meses después de su muerte en la vida real, derrotó a Kerry Flair y se convirtió en el nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado de la NWA.

Si bien el relato oficial de la muerte de David Von Erich fue descrito correctamente en Iron Claw,

La película no aborda los rumores que se difunden sobre la causa “real” de su muerte.

fuente

Explicando el papel de Iron Claw de Ric Flair y quién lo interpreta

Ric Flair, un luchador, es uno de los personajes retratados en The Iron Claw. ¿Por qué aparece Flair en la película y cuál es su historia con la familia Von Erichs?

Por qué la verdad sobre la muerte de David Von Erich sigue en duda

Algunos de sus compañeros luchadores afirmaron que David murió por una sobredosis de drogas.

Kevin de Zac Efron, Kerry de Jeremy Allen White y David de Harris Dickinson hablan con un presentador en The Iron Claw

Si bien la versión oficial de la muerte de David fue presentada correctamente en garra de hierro, La película no aborda los rumores sobre la causa “real” de su muerte. En su autobiografía de 2004, ser el hombre, Almiar Flair afirmó que “Todos en la lucha libre creenDavid realmente murió de una sobredosis de drogas.Esto es lo que afirmó Mick Foley, amigo cercano de David y compañero luchador, en su autobiografía de 1999: Que tengas un buen día: un cuento de sangre y calcetines. Flair agregó que otro luchador, Bruiser Buddy, encontró a David en su habitación de hotel y arrojó las drogas al inodoro antes de que llegara la policía.

fuente

8 detalles que dejó Iron Claw sobre la verdadera historia de la familia Von Erich

Iron Claw representa muchos eventos reales en su descripción de la familia Von Erich, pero no todos los detalles pudieron incluirse en el producto final.

Garra de hierro Insinúa el posible consumo de drogas por parte de David. Antes del combate victorioso del trío Von Erich contra The Fabulous Freebirds, clips de David y Kerry divirtiéndose mucho y consumiendo drogas en la carretera se intercalan con un montaje de ellos entrenando y peleando en el ring. Sin embargo, la película nunca… Sugiere que una sobredosis pudo haber matado a David Von Erich.

Garra de hierro
Disponible para transmitir en Max.

Fuentes: Dallas Morning News, Triumph and Tragedy of WCCW, ser el hombre Escrito por Ric Flair y Keith Elliot Greenberg, Que tengas un buen día: un cuento de sangre y calcetines Por Mick Foley,

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¿Por qué Kevin Von Erich lucha descalzo en Iron Claw?

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resumen

  • Kevin Von Erich luchando descalzo en The Iron Claw es una representación precisa de su característico estilo de la vida real.
  • La decisión de andar descalzo estuvo influenciada por las cirugías de rodilla y el deseo de sentirse más liviano en el ring.
  • El legado de la lucha libre descalza continúa con el hijo de Kevin, Marshall Von Erich, siguiendo los pasos de su padre.
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Kevin Von Erich lucha descalzo Garra de hierro Por una razón muy específica. Desde su estreno en cines el 22 de diciembre de 2023, Garra de hierro Se ha consolidado como una de las mejores películas del año y una de las mejores películas de lucha libre, si no la mejor, de todos los tiempos. Escrita y dirigida por Sean Durkin (Nido, guardabosques muertos), Garra de hierro La película trata tanto de una tragedia familiar como de la lucha libre, contada a través de los ojos de los hermanos Von Erich de la vida real, interpretados por Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson y Stanley Simmons.

Kevin Von Erich (Efron) es el mayor del grupo y originalmente su implacable entrenador y padre, Fritz Von Erich (Holt McCallany), esperaba que actuara al más alto nivel. La historia real de la carrera de lucha libre de Kevin Von Erich y los diversos desafíos que enfrentó se describe con gran precisión en Garra de hierro. Aunque la película es ampliamente considerada una de las mejores Akbar lo ignoraDebería haber sido nominado al Oscar.especialmente por la interpretación de Efron de Kevin, Garra de hierro Sigue siendo celebrado por su excepcional calidad y su desgarradora historia.

Garra de hierro
Disponible para transmitir en Max.

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Verificación de datos de Iron Claw: 13 cambios e imprecisiones más importantes en la historia real

The Iron Claw cuenta la historia real de los Von Erich, una legendaria familia de luchadores, pero la película cambió y omitió algunos detalles sobre sus vidas.

Se convirtió involuntariamente en una marca registrada del Kevin Von Erich en la vida real.

Zac Efron como Kevin Von Erich en The Spotatorium, Dallas, Texas, 1979 en The Iron Claw (2023)

Existía la leyenda de que alguien escondió los zapatos de Kevin como broma antes del partido, por lo que decidió andar descalzo a partir de ese momento.

Como muchos otros aspectos sutiles Garra de hierro, Kevin luchando descalzo es idéntico a su personaje de lucha libre en la vida real.. Aunque este punto no se aborda abiertamente en la película, está bastante claro que Kevin eligió luchar descalzo a lo largo de su carrera, mientras que muchos de sus oponentes, compañeros de equipo y hermanos no lo hicieron. El estilo de lucha descalzo se convirtió en una marca registrada involuntaria de la carrera en la vida real de Kevin Von Erich, quien fue elogiado. Garra de hierro Tras su lanzamiento.

Existía la leyenda de que alguien escondió los zapatos de Kevin como broma antes del partido, por lo que decidió andar descalzo a partir de ese momento. Según Wrestling Inc. Kevin aclaró las cosas sobre “Talk Is Jericho”.dicho “Bueno, hay muchas historias, pero la verdad es que tuve muchas cirugías de rodilla incluso antes de empezar a luchar, en el fútbol. Tus zapatos absorben el sudor, los calcetines, los zapatos de cuero, se vuelven pesados, así que me los quité todos de una vez. Kerry también lo hacía y nos encantaba porque sientes que puedes volar y quitarte ese peso de encima.“.

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The Iron Claw es un recordatorio para ver esta película con una calificación del 98% en Rotten Tomatoes hace 16 años

Las excelentes críticas y el desempeño estelar de Iron Claw brindan la razón perfecta para ver esta película que ha tenido un 98% en Rotten Tomatoes durante 16 años.

Debido a las cirugías de rodilla de Kevin Von Erich, su estilo de lucha descalzo se convirtió en su tarjeta de presentación.

Debido a las cirugías de rodilla de Kevin Von Erich, su estilo de lucha descalzo se convirtió en su tarjeta de presentación, un estilo que su hijo continúa hasta el día de hoy. Marshall Von Erich, que compite como luchador profesional, sube al ring descalzo para continuar con el legado de su padre. Si bien el otro hijo de Kevin, Russ, también es luchador profesional, ha tomado la ruta más tradicional hacia los zapatos, a diferencia de su padre. Aunque la leyenda sobre alguien que escondía los zapatos de Kevin no era cierta, todavía tenía una buena razón para luchar descalzo como se ve en Garra de hierro.

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8 detalles que dejó Iron Claw sobre la verdadera historia de la familia Von Erich

Iron Claw representa muchos eventos reales en su descripción de la familia Von Erich, pero no todos los detalles pudieron incluirse en el producto final.

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Avid’s Acutus Dark Iron turntable platter alone weighs 10kg – so I know it’s deadly serious

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Money no object

We love to give practical buying advice on the latest gadgets here at TechRadar. But sometimes what we love even more is to indulge in the most ridiculous, high-end, cutting-edge, luxurious tech on the planet. That’s what we bring you in these Money no Object columns – you can read the whole series here.

The hunt for the best turntable never truly ends – but I’m pretty sure I’ve just found a very strong contender. British founded-owned-and-run analogue hi-fi manufacturer, Avid (see the splendid Avid Volvere for reference), has launched Acutus Dark Iron, its first new turntable in six years and the first to feature a new integrated motor design.

The Acutus Dark Iron is handmade in Cambridgeshire, England, and the company tells us that its striking new darker ‘Sparkling Iron’ finish comes as a result of customer feedback – with the added benefit that it significantly reduces the cost compared to the company’s more labor-intensive chrome-finish models (although make no mistake, it still costs a pretty penny). 

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‘Augmented reality for the masses’: inside the new AR swimming googles with an Iron Man-style display

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Form is a smart tool designed to help swimmers with their, well, form in the water. The first-generation Form Smart Swim goggles have been around for a while now, but the second-gen Smart Swim 2 packs some big improvements, as smart glasses begin to really come into their own. 

The smart glasses category includes specialist exercise tools, such as Form Smart Swim goggles for swimmers and the Engo 2 AR glasses for runners, both of which use augmented reality heads-up displays to serve up essential information and workout statistics during your session. However, thanks to the Ray-Ban Meta smart glasses, the latest iteration of Amazon Echo Frames (Gen 3) and others, the smart glasses world is getting considerably bigger and better. 

Form, as early adopters, has ridden this wave and come back to the table with a highly advanced pair of goggles. Unlike many other pairs of smart glasses, while these collects information about your swim, there’s no need to pair it with a companion wearable like a smartwatch to get health metrics – the Smart Swim even takes your heart rate itself, measured at the temple with an in-built optical heart rate sensor.

Form Smart Swim 2

(Image credit: Form)

“It’s an environment where you’re often guessing, and you have nothing to really rely on.” says Scott Dickens, ex-Olympian swimmer and Form’s director of business development. “By leveraging our magnetometer, we’ve been able to create a first of its kind in-goggle digital compass that provides real time directional headings. If I’m swimming towards that yellow buoy, for example, and I see that it’s at 270 degrees, as long as I’m swimming with my head down, and the arrow is pointing that way, I will be swimming as straight as an arrow.”

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Unique self-healing nanotechnology Iron Man armor

Unique nanotech self-healing Iron Man armor

Imagine a world where the clothes and gear we wear could mend themselves, just like a cut on our skin heals over time. This isn’t just a fantasy from a superhero movie anymore. Scientists and engineers are working hard to make self-repairing materials a reality, and they’re getting closer to creating something that might remind you of Iron Man’s famous suit.

At the forefront of this exciting field is a team developing a prototype helmet that can fix itself. They’re using a special kind of plastic that has the amazing ability to heal after it gets damaged. This is a big deal because it means that, in the future, we might have equipment that lasts much longer and is safer to use.

Nitinol, an alloy of nickel and titanium, is renowned for its unique properties, particularly its shape memory and superelasticity. These characteristics stem from its ability to undergo a phase transformation in its crystal structure.

Self-healing nanotechnology

Here are some other articles you may find of interest on the subject of artificial intelligence and design :

Nitinol characteristics and features

  • Shape Memory Effect: Nitinol exhibits a remarkable shape memory effect. This means that after being deformed, it can return to its original, pre-deformed shape upon heating. This property is a result of a solid-state phase transformation. At lower temperatures, nitinol exists in a martensitic phase, which is relatively soft and easily deformable. When heated above a certain transition temperature, it transforms into an austenitic phase, which is stronger and returns to its original shape.
  • Superelasticity: In addition to its shape memory, nitinol can also display superelasticity, or pseudoelasticity, at temperatures above its transformation point. In this state, the material can undergo significant deformation but will return to its original shape upon removal of the stress. This is different from the shape memory effect, as it occurs without a change in temperature.
  • Biocompatibility: Nitinol is biocompatible, making it suitable for medical applications, such as orthodontic wires, stents, and surgical instruments. Its ability to conform to the body’s contours and return to a predefined shape is particularly valuable in these applications.
  • Temperature Sensitivity: The transformation temperatures of nitinol are sensitive to the precise composition of the alloy and the way it is processed. This makes the material’s behavior highly tunable but also requires precise control during manufacturing.
  • Manufacturing Challenges: Working with nitinol can be complex. The process of ‘training’ the material to remember its shape involves heating it to a high temperature, shaping it, and then cooling it in a controlled manner. This process, known as thermomechanical treatment, sets the shape memory characteristics. Additionally, joining nitinol components (such as by welding or soldering) can alter its properties at the joint, requiring specialized techniques.
  • Cost: The cost of nitinol is relatively high compared to other metals. This is due to the complexity of its processing and the need for precise control during manufacturing, as well as the costs of raw materials (nickel and titanium).

One other special material tested is a metal called gallium. Gallium is really cool because it melts in your hand! This means they can use it to make tiny channels inside the armor, kind of like blood vessels. If the armor gets a scratch or a dent, gallium can flow to the spot and harden again, fixing the damage. But gallium isn’t perfect. It doesn’t do well in the heat, and it’s not very strong. So, the team is trying to figure out how to make it work better.

This whole project is about more than just making a cool helmet. It’s about pushing the boundaries of what we can do with materials. The people working on this are super creative and they’re not afraid to try new things. They’re taking what we know about making stuff and turning it upside down.

The future of nanotechnology

Self-healing nanotechnology is an advanced area of research that combines principles from nanoscience and materials engineering to create materials capable of repairing themselves. This technology is inspired by biological systems, where damage to tissues (like skin or bone) triggers a natural repair process. In the context of materials science, self-healing mechanisms are engineered at the nanoscale to respond to damage.

There are several approaches to self-healing in materials:

  • Capsule-Based Systems: Micro- or nanocapsules containing a healing agent are embedded within a material. When the material cracks or breaks, these capsules rupture, releasing the healing agent into the damaged area. A chemical reaction then occurs, typically a polymerization or cross-linking process, which repairs the damage.
  • Vascular Systems: Mimicking blood vessels in biological organisms, this approach involves a network of hollow tubes or channels within a material. When damage occurs, healing agents flow through these channels to the site of damage, where they react and repair the material.
  • Intrinsic Self-Healing: Some materials are designed so that their molecular structure enables self-repair without the need for encapsulated healing agents. This can be achieved through reversible chemical bonds or physical interactions at the molecular level. When a break occurs, the bonds may re-form, thus healing the material.
  • Shape Memory Materials: Certain materials, like shape memory alloys or polymers, can return to a predefined shape when exposed to an external stimulus like heat, light, or magnetic field. This property can be used to close cracks or re-align structural components after damage.

Applications of self-healing nanotechnology are broad and impactful.

  • Aerospace and Automotive: Materials that can repair minor cracks or damages can significantly enhance the safety and longevity of vehicles and aircraft.
  • Electronics: In electronics, self-healing materials can improve the durability and lifespan of devices, particularly in flexible electronics where mechanical stress can lead to damage.
  • Energy Systems: For example, in solar panels or batteries, self-healing materials can maintain efficiency and prolong service life by repairing wear and tear at the nanoscale.
  • Biomedical Applications: Self-healing materials can be used in drug delivery systems or as part of medical implants, adapting and repairing themselves in response to the body’s environment.

Challenges in this field include ensuring the longevity and efficiency of the self-healing process, particularly under varying environmental conditions. Additionally, the scalability of production and integration of self-healing mechanisms into existing material manufacturing processes are key areas of ongoing research.

As  researchers keep pushing the boundaries of what is possible and improving these technologies,  the current materials available are just the tip of the iceberg. As we have already seen artificial intelligence is designing new millions of  new materials never before created which are currently being tested. It’s not just about having armor that can fix itself. It’s about changing the way we think about making all kinds of things. We’re moving into a time where our stuff might last longer, be safer, and do more for us, thanks to the hard work of these scientists and engineers.

So, the next time you watch a superhero movie and see them with their fancy gear, remember that in the real world, we’re not that far behind. We’re on the path to creating materials that can take a beating and come back for more, just like the heroes on the screen. And that’s something to get excited about, because it means we’re making progress in making our world a better, safer, and more amazing place to live.

Image Credit:  JLaservideo

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