发布网友 发布时间:2022-04-21 16:01
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-04 03:25
蜜蜂像飞行员一样学习定向飞行。蜜蜂在离蜂巢10公里的地方采蜜前,要沿着距离蜂巢更远、更复杂的路线学习飞行。
英国和美国的一些研究人员给600多只幼蜂装上微型雷达发射器,然后将它们放人1万多只蜜蜂的蜂群中,跟踪它们的活动情况。研究人员发现,幼蜂一开始沿着从蜂巢向外的直线飞行。在飞到10至30米的距离后,就会沿着相同的路线调头往回飞
研究人员说,在开始采蜜之前的3个星期中蜜蜂要沿着更长的路线飞行,以便熟悉地面标志。研究人员发现,蜜蜂定向飞行的路线越长就会飞得越高,这显然有助于它们感觉距离蜂巢的远近。从蜜蜂的视角看,飞得越高很可能意味着地形越不清楚、而靠近蜂巢时飞行高空越接近地面,地形就越清晰。
长期以来,蜜蜂远距离飞行的能力引起了研究人员的兴趣,它们显然是借助太阳的位置和地表特征作为定位标志。
研究人员认为,他们的研究开启了对其它昆虫学习飞行的能力的研究。蜜蜂的飞行并不是全部由翅膀来完成的,它的腿也发挥着重要的作用。蜜蜂在飞行的时候它的腿不是收起来的,相反它把的后腿向前伸出来帮助飞行。飞行过程中它的后腿不仅能够产生上升的力量,而且还能帮助蜜蜂保持身体平衡,防止出现翻滚。这一发现将对人们研发用于执行搜救和监视任务的小型飞行器有所帮助。蜜蜂的最高飞行速度既不取决于它的肌肉力量的大小,也不取决于它振动翅膀频率的高低,而是取决于它在不稳定的飞行条件下自我控制和调节平衡的能力。它伸出的后腿可以帮助它实现平衡,就像一个飞速旋转的花样滑冰运动员张开手臂来平衡自己的身体一样。
热心网友 时间:2023-10-04 03:26
蜜蜂翅膀改变方向可以产生额外的力量。这次昆虫飞行研究领域的关键工作是英国剑桥大学的查尔斯·伊林顿与其他科学家,包括迪克逊。迪克逊1996年所建造的相同比例的大机器人昆虫模型———机器人飞虫帮了大忙。当机器人翅膀前后拍打时,他们测量了其不同部位的力量。科学家发现,蜜蜂产生的举升力不稳定,而是在每次拍打的开始、中间和结尾时所产生的力量最大。还有一种奇特的力量就是已知的额外质量力,这种力量每次拍打结束时可达到顶峰。当翅膀方向改变时,此力量还能提高加速度。也就是说,翅膀改变方向可以产生额外的力量。研究人员发现,大多数昆虫拍打其翅膀的幅度较大,而蜜蜂的较小但更为猛烈。蜜蜂的一种方式效率低且稳定性差。科学家认为,蜜蜂的这种不寻常的飞行方式是为了适应其飞行中所面临的不同需求。
热心网友 时间:2023-10-04 03:26
行时前后翅通过微小的钩状毛连在一起,同时拍动。前中足蜷缩在身下,后足伸平在身后。 苍蝇、蚊子:前翅拍动,退化成平衡棒的后翅以震动的方式辅助飞行。 蚊子把腿足伸出保持平衡,苍他们的共同特点就悬停,即停在某一地方不动,同事保持高频振翅。 蜜蜂:飞行时前后翅通过微小的钩状毛连在一起,同时拍动。前中足蜷缩在身下,后足伸平在身后。 苍蝇、蚊子:前翅拍动,退化成平衡棒的后翅以震动的方式辅助飞行。 蚊子把腿足伸出保持平衡,苍蝇则把六足半蜷在身下或紧贴在体侧。 蝇则把六足半蜷在身下或紧贴在体侧。蜂:飞行时前后翅通过微小的钩状毛连在一起,同时拍动。前中足蜷缩在身下,后足伸平在身后。 苍蝇、蚊子:前翅拍动,退化成平衡棒的后翅以震动的方式辅助飞行。 蚊子把腿足伸出保持平衡,苍蝇则把六足半蜷在身下或紧贴在体侧。