企鵝有一個絕招,那就是從不迷路。令人驚奇的是,廣闊無邊的南極大陸是一片白茫茫的冰雪原野,地面上什么標志都沒有,它們是怎么前進的,為何從不迷路呢?下面為您整理出的是十萬個為什么之為什么企鵝從不會迷路,歡迎閱讀。
【為什么企鵝從不會迷路】
多少年來,為了揭開這個謎,科學家們在南極進行了各種各樣的實驗。
美國科學家在企鵝繁殖地捉了5只企鵝,并在它們身上做了標記,然后用飛機將它們運到了遠離故鄉(xiāng)1500千米外的一個海峽,再從5個不同的地點把它們放走。10個月后,這5只企鵝竟然不約而同全部返回了故鄉(xiāng)。
另外一個實驗是:當烏云蔽日時,將企鵝放走,它們似乎拿不定主意,在原地兜圈子;但是當早晨6點鐘把企鵝放走時,它們則會全體面向右邊的太陽,因為那兒是正北方。12點過后,太陽漸漸移到它們左邊,它們卻不受影響,仍然面向北方。
為什么企鵝總是向北方前進呢?有人認為,從南極大陸通向海洋的方向都是北方,它們每年離開故鄉(xiāng)時都是向北方前進,返回故鄉(xiāng)時,要調(diào)轉(zhuǎn)180度,久而久之便形成了一種習慣。
但是,在漫長的旅途中,遇海要游泳、遇冰要步行,更多的時日是面對狂風暴雪,暗無天日,然而,企鵝總能校正航向從不迷路。其中的奧秘究竟在哪里,多年來,這仍是個謎。
【為什么鳥從不會迷路】
鳥類因為具有一類精妙的感光蛋白,所以能夠感知磁力,即“看到”地磁場。
科學家最早曾提出地貌說、記憶說等理論解釋鳥類的定向遷移,但隨后這些理論逐漸讓位磁場說,不過科學家始終不清楚鳥類如何感知強度極低的地磁場。研究人員通過對家雞和歐亞鴝等鳥類的定向能力進行研究,提出一種維生素B2的衍生物是在感光蛋白磁力導(dǎo)航過程中起核心作用的分子,從而可以解釋鳥類在遷徙途中如何確定方向。
【為什么鴿子不會迷路】
科學家們經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),那是因為鴿子有利用地磁場導(dǎo)航的能力。
眾所周知,地球是一個巨大的磁體。地球的地理北極大致對應(yīng)著地磁場的磁南極(S極),而地球的地理南極則大致對應(yīng)著地磁場的磁北極(N極)。
這兩種矛盾的稱謂給說明帶來了很大的不便,因此,習慣上稱位于地理北極附近的地磁極為“磁北極”,但它具有S極的磁性;而位于地理南極附近的地磁極則被稱為“磁南極”,但它具有N極的磁性。
地球上的所有物體只要是帶磁性的,都要受到地球磁場的作用力——排斥力或者吸引力的影響。
那么,鴿子是怎樣掌握方向的呢?科學家們發(fā)現(xiàn),鴿子的眼中有一塊突起的骨頭,稱為“磁骨”,鴿子正是通過磁骨測量地球磁場的作用力來為自己的飛行定向的。
科學家們曾做過這樣的實驗。他們選取20只具有大致相同飛行素質(zhì)的鴿子,把一塊磁鐵裝在其中10只鴿子的翅膀下,而另10只翅膀下則被裝上等重的銅片,然后它們被一起放飛。
結(jié)果,裝有磁鐵的10只鴿子到4天過后才只有1只疲憊不堪地飛了回來;而裝銅片的10只鴿子在1天之內(nèi)只有1只沒有返回。
這是因為鴿子翅膀下的磁鐵干擾了地磁場對它的影響,從而破壞了它的磁性導(dǎo)航功能。
鴿子這種卓越的飛翔技能和認路的本領(lǐng),為人類做出了很大的貢獻。第一次世界大戰(zhàn)期間,法國的凡爾登城被德軍包圍,其通信設(shè)備被炮火徹底破壞。
在這種萬分緊急的情況下,人們利用鴿子終于順利完成了通信聯(lián)絡(luò)。
早在20世紀50年代初,我國就已經(jīng)訓練了正式列入軍事編制的軍鴿。
它們?yōu)樵谏钌嚼狭謭?zhí)行任務(wù)的邊防軍傳送情報,不管距離多么遙遠,地形多么復(fù)雜,每次都能圓滿地完成通信任務(wù)。
除了鴿子以外,科學家們還在蝴蝶、蜜蜂以及海豚等多種可以認路的動物身上發(fā)現(xiàn)了類似于“磁骨”的東西。
這種生物磁性物質(zhì)的發(fā)現(xiàn),無疑為人類研究動物打開了一扇新的大門。此后,人們對這一現(xiàn)象的研究將更加深入。
【為什么企鵝從不會迷路】
多少年來,為了揭開這個謎,科學家們在南極進行了各種各樣的實驗。
美國科學家在企鵝繁殖地捉了5只企鵝,并在它們身上做了標記,然后用飛機將它們運到了遠離故鄉(xiāng)1500千米外的一個海峽,再從5個不同的地點把它們放走。10個月后,這5只企鵝竟然不約而同全部返回了故鄉(xiāng)。
另外一個實驗是:當烏云蔽日時,將企鵝放走,它們似乎拿不定主意,在原地兜圈子;但是當早晨6點鐘把企鵝放走時,它們則會全體面向右邊的太陽,因為那兒是正北方。12點過后,太陽漸漸移到它們左邊,它們卻不受影響,仍然面向北方。
為什么企鵝總是向北方前進呢?有人認為,從南極大陸通向海洋的方向都是北方,它們每年離開故鄉(xiāng)時都是向北方前進,返回故鄉(xiāng)時,要調(diào)轉(zhuǎn)180度,久而久之便形成了一種習慣。
但是,在漫長的旅途中,遇海要游泳、遇冰要步行,更多的時日是面對狂風暴雪,暗無天日,然而,企鵝總能校正航向從不迷路。其中的奧秘究竟在哪里,多年來,這仍是個謎。
【為什么鳥從不會迷路】
鳥類因為具有一類精妙的感光蛋白,所以能夠感知磁力,即“看到”地磁場。
科學家最早曾提出地貌說、記憶說等理論解釋鳥類的定向遷移,但隨后這些理論逐漸讓位磁場說,不過科學家始終不清楚鳥類如何感知強度極低的地磁場。研究人員通過對家雞和歐亞鴝等鳥類的定向能力進行研究,提出一種維生素B2的衍生物是在感光蛋白磁力導(dǎo)航過程中起核心作用的分子,從而可以解釋鳥類在遷徙途中如何確定方向。
【為什么鴿子不會迷路】
科學家們經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),那是因為鴿子有利用地磁場導(dǎo)航的能力。
眾所周知,地球是一個巨大的磁體。地球的地理北極大致對應(yīng)著地磁場的磁南極(S極),而地球的地理南極則大致對應(yīng)著地磁場的磁北極(N極)。
這兩種矛盾的稱謂給說明帶來了很大的不便,因此,習慣上稱位于地理北極附近的地磁極為“磁北極”,但它具有S極的磁性;而位于地理南極附近的地磁極則被稱為“磁南極”,但它具有N極的磁性。
地球上的所有物體只要是帶磁性的,都要受到地球磁場的作用力——排斥力或者吸引力的影響。
那么,鴿子是怎樣掌握方向的呢?科學家們發(fā)現(xiàn),鴿子的眼中有一塊突起的骨頭,稱為“磁骨”,鴿子正是通過磁骨測量地球磁場的作用力來為自己的飛行定向的。
科學家們曾做過這樣的實驗。他們選取20只具有大致相同飛行素質(zhì)的鴿子,把一塊磁鐵裝在其中10只鴿子的翅膀下,而另10只翅膀下則被裝上等重的銅片,然后它們被一起放飛。
結(jié)果,裝有磁鐵的10只鴿子到4天過后才只有1只疲憊不堪地飛了回來;而裝銅片的10只鴿子在1天之內(nèi)只有1只沒有返回。
這是因為鴿子翅膀下的磁鐵干擾了地磁場對它的影響,從而破壞了它的磁性導(dǎo)航功能。
鴿子這種卓越的飛翔技能和認路的本領(lǐng),為人類做出了很大的貢獻。第一次世界大戰(zhàn)期間,法國的凡爾登城被德軍包圍,其通信設(shè)備被炮火徹底破壞。
在這種萬分緊急的情況下,人們利用鴿子終于順利完成了通信聯(lián)絡(luò)。
早在20世紀50年代初,我國就已經(jīng)訓練了正式列入軍事編制的軍鴿。
它們?yōu)樵谏钌嚼狭謭?zhí)行任務(wù)的邊防軍傳送情報,不管距離多么遙遠,地形多么復(fù)雜,每次都能圓滿地完成通信任務(wù)。
除了鴿子以外,科學家們還在蝴蝶、蜜蜂以及海豚等多種可以認路的動物身上發(fā)現(xiàn)了類似于“磁骨”的東西。
這種生物磁性物質(zhì)的發(fā)現(xiàn),無疑為人類研究動物打開了一扇新的大門。此后,人們對這一現(xiàn)象的研究將更加深入。