Птицы ощущают инфракрасное излучение, исходящее от урагана, считает американский орнитолог Генри Стреби (Henry Streby). В ходе эксперимента пять золотокрылых певунов, снабженных датчиками, внезапно снялись с места, — оказалось, что чтобы улететь от бури, находившейся в момент старта за много сотен километров, — и совершили полный круг, вернувшись в конце концов обратно. О результатах исследования рассказывает журнал Science со ссылкой на статью, опубликованную в Current Biology.
протестировать, смогут ли крошечные птички — золотокрылые пеночковые певуны — выдержать вес маленьких датчиков, которые он прикреплял к ним, чтобы следить за их перелетами. Однако в процессе тестирования он обнаружил неизвестное доселе науке явление.
Вообще эксперимерт Генри Стреби имел простую цель:Птицы совершили дальний перелет из их родного штата Теннесси в Колумбию, а на следующий год вернулись обратно. Однако через две недели после их возвращения к Теннесси стал приближаться сильнейший ураган, сочетавшийся с 84 торнадо, которые привели к гибели 35 человек.
Так вот, в тот момент, когда ураган находился еще в 900 километрах от Теннесси, пять птиц, к чьим лапкам были прикреплены датчики, неожиданно отправились в путь, хотя совсем недавно они пролетели более двух тысяч километров. Двигались они независимо друг от друга и полетели в разные стороны. Одна из птичек даже пыталась добраться до Кубы, но по дороге умерла. Четыре остальных вернулись домой как только ураган прошел.
Ученые попытались понять, что могло подействовать на птиц. Они проанализировали те факторы, которые обычно побуждают перелетных птиц к перемещению — изменение давления, температуры и скорости ветра. Однако, все эти факторы оставались неизменными. Был даже рассмотрен вариант примитивной поломки всех датчиков сразу, но его отвергли, как слишком маловероятный
В конце концов было высказано предположение, что птицы каким-то образом ощущают инфракрасное излучение, исходящее от урагана. Такая способность до сегодняшнего дня не была зафиксирована. Известно, что птицы могут отклоняться от своего пути, чтобы миновать бурю, но в данном случае золотокрылые певуны совершили полный круг — улетев от бури, а затем вернувшись обратно, такой случай еще не был зафиксирован.
Характерно ли это свойство для всех певунов — крошечных птичек весом в 9 граммов и длиной в 19 сантиметров? Ученым придется ждать нового урагана, чтобы проверить свои предположения.
Источник: Научная Россия
Считалось, что сильные ураганы лишь останавливают рост аэродинамической шероховатости океана (сопротивления ветру), однако новое исследование уточняет: на самом деле при очень высокой скорости ветра брызги и пена создают своего рода защитное покрытие, которое позволяет воздуху скользить по волнам почти без трения.
Эту неожиданность следует учесть в компьютерных моделях ураганов, подчёркивают учёные.
Специалисты из Нидерландов и США проанализировали данные, полученные особым самолётом, который бесстрашно бросался на бури в 1998−2005 годах. Кроме того, рассмотрена киносъёмка поверхности океана с низких высот во время ураганов 1966−1980-го. Более трети из этих данных никогда не публиковалось, и многие из них невозможно получить сегодня, ибо текущие правила безопасности запрещают полёты в подобных условиях, поясняет Лео Холтхёйсен из
Аэродинамическая шероховатость поверхности измеряется с помощью коэффициента лобового сопротивления. Это трение, делённое на площадь поверхности. Исследователи обнаружили, что при скорости ветра менее 35 м/с (около 126 км/ч, ураган 1-й категории) коэффициент лобового сопротивления, как и ожидалось, рос соразмерно увеличению скорости ветра. Но при скорости ветра до 40 м/с (144 км/ч) пена и брызги сформировали нечто вроде сплошной пелены, и коэффициент лобового сопротивления стал падать.
К тому моменту, когда скорость ветра достигает 80 м/с (288 км/ч, 5-я категория), коэффициент лобового сопротивления резко падает практически до нуля. В этих условиях высота волн достигает 20−30 м, и ветер просто перепрыгивает через впадины между ними.
Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления при высоких скоростях ветра даёт значительный эффект. Когда поверхность становится аэродинамически гладкой, ветер не способен передать воде большой импульс, поэтому волны не могут быть выше, чем предсказывают модели.
Результаты исследования опубликованы в
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
01-12-2014 Просмотров:11514 Вторичноротые (Deuterostomia) Антоненко Андрей
Тип: Полухордовые (Hemichordata) Оглавление 1. Общие сведения о полухордовых животных (Hemichordata) 2. Происхождение полухордовых животных 1. Общие сведения о полухордовых (Hemichordata) животных Представители полухордовых (Hemichordata): кишечнодышащие, крыложаберные и граптолитыК типу полухордовых животных (лат. Немсноrdата) относится небольшая группа донных морских беспозвоночных организмов с...
17-02-2016 Просмотров:6478 Новости Антропологии Антоненко Андрей
В тестах на пространственное мышление, где надо совмещать объемные фигуры, мужчины стабильно превосходят женщин. Российские ученые вместе с британскими коллегами показали, что такие результаты скорее объясняются условиями, в которых мальчики...
25-07-2013 Просмотров:9334 Новости Микробиологии Антоненко Андрей
Социальные сети бактерий давно престали быть для учёных новостью. Представления о микрофлоре как о куче обособленных бактериальных клеток за последнее десятилетие почти полностью исчезло, и теперь любую бактериальную «тусовку» рассматривают...
30-01-2013 Просмотров:12815 Новости Окенологии Антоненко Андрей
Группа американских полярных исследователей получила первые научные данные и образцы донных отложений из антарктического подледного озера Уилланс, пишет интернет-издание Discover. Американская экспедицияОзеро Уилланс расположено под одноименным ледовым течением в западной части...
14-11-2012 Просмотров:11810 Новости Зоологии Антоненко Андрей
Высокий уровень глюкозы, пища с большим содержанием солей и склонность к жировым отложениям — всё вместе звучит как приговор: такому человеку грозит букет опаснейших болезней, от атеросклероза до диабета. А...
Ученым впервые удалось с высокой точностью оценить разнообразие видов насекомых, пауков и других членистоногих, обитающих в тропиках. Для этого им пришлось целый год изучать почти полгектара панамского тропического леса. Национальный парк…
Не только люди и птицы могут в своих странствиях сверять направление по звёздам. Учёные из Лундского университета (Швеция) обнаружили эту способность у существ, о которых в этом смысле можно было…
Хвост, заново отрощенный ящерицами, скован в движениях. Ящерица Anolis carolinensisБиологи из Аризонского университета выяснили, что хвост, который отращивают ящерицы взамен утерянного, существенно отличается от исходного варианта. Результаты исследования опубликованы в журнале…
Клас Пост (Klaas Post) и Эрвин Компанье (Erwin Kompanje) из Национального музея естествознания Роттердама (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) исследовали череп неизвестного существа и пришли к выводу, что останки принадлежат…
Палеонтологи обнаружили в Танзании окаменевшие гнезда термитов возрастом 25 млн лет, в которых те выращивали грибы. Следовательно, эти насекомые придумали сельское хозяйство еще в ту эпоху, когда людей не было…
Небольшое тихоокеанское государство Соломоновы Острова в последние 70 лет лишилось по меньшей мере пяти своих островов. Об этом сообщили австралийские ученые, которые провели сравнительный анализ фотосъемок одной и той же…
Дальний предок омаров и скорпионов, живший в кембрийском периоде, получил название Kooteninchela deppi в честь голливудского актера Джонни Деппа. Увековечить свое имя в анналах истории артисту помогла одна из его…
Геологи из Университета Потсдама (Германия) и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) доказали, что в последние годы некоторые гималайские ледники начали расти. Гималайские ледники в Бутане (иллюстрация НАСА / GSFC / METI…
Эон (эонотема)Эра(эратема)Период(система)Эпоха(отдел)Начало,лет назадОсновные события Фанерозой Кайнозой Четвертичный(антропогеновый) Голоцен 11,7 тыс. Конец Ледникового Периода. Возникновение цивилизаций Плейстоцен 2,588 млн Вымирание многих крупных млекопитающих. Появление современного человека Неогеновый Плиоцен 5,33 млн Миоцен 23,0 млн Палеогеновый Олигоцен 33,9 ± 0,1 млн Появление первых человекообразных обезьян. Эоцен 55,8 ± 0,2 млн Появление первых «современных» млекопитающих. Палеоцен 65,5…