鸟类的迁徙主要是靠山川河流来辨别方向的 这句话对么?
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2013-01-19
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候鸟依靠什么辨别方向
候鸟可以依靠地磁、太阳和星星辨别方向,也可能依靠风向、温度,尤其是大气的气味来辨别方向。
关于候鸟是怎样利用地球的磁场辨别方向的有两种不同的解释:一种解释涉及基于由生物产生的铁磁颗粒的受体;另一种解释是一种基于一个磁敏感化学反应的“光化学罗盘”。高频振荡磁场不会影响一个用永磁材料做成的罗盘,但会通过磁共振效应干扰一个基于光化学反应的罗盘。所以,鸟类在一个共振磁场中的行为,是区分两种理论解释的一个很好的诊断性测试。
在一个实验中,研究人员让知更鸟处于这样一个磁场中;当该磁场为垂直方向时,这些知更鸟会失去方向感。该效应取决于所施加的磁场与地磁场之间的角度,这与基于自由基对生物化学反应的传感器中的“singlet-triplet转变”所受到的一种共振效应是一致的。
研究发现一些候鸟具有的导航系统非常复杂,并非仅仅是借助于地磁场的变化来为自己辨别方向,还能够借助磁偏角来进行计算,在北磁极点这样极端困难的地方依然发挥导航作用。
科学家选择一种名为Dachsammer(德语名,英语名可能为Zonotrichia leucophrys)的候鸟进行了实验观测。这种鸟儿平常栖息在加拿大北部,每年大约从8月底开始往南迁徙,前往美国越冬。这段路线有大约4000公里长,它们不仅要飞越“长长的蓝天”,还要穿越多条地磁场磁力线。
科学家首先在它们的栖息地捉了一些这种鸟,然后把它们运送到北磁极点,在那里将这些鸟儿放飞,观察它们如何辨别方向。通常情况下,借助于北磁极点附近的地磁场来辨认方向是非常困难的,而由于在北极地区的夏季,借助太阳等星体来分辨方向也十分困难。结果发现,这些鸟儿即便是在“找不着北”的地方,自身的导航系统依然功能正常,顺利地帮助它们辨别方向。它们或者似乎朝着他们原先的栖息地飞行,或者是依然按照原先固定的迁徙路线飞行。
科学家猜测,除了利用太阳等星体进行方向辨别之外,这些鸟儿在北磁极点附近主要是依靠磁偏角进行计算飞行的。科学家同时表示,他们认为实验证明这些鸟儿的导航系统并非是由基因遗传固定的、一尘不变的导航程序组成,而是一种更为复杂的导航系统,能够测量发现它们在长途飞行迁徙中可能出现的方向偏差。而且,那些幼小的鸟儿也已经具有了这一复杂的导航系统。
候鸟辨别方向除了可能依靠地磁、太阳和星星之外,我以为还可能依靠风向、温度,尤其是大气的气味。不知你同不同意,动物的生存是很依赖嗅觉的,秃鹫可以在数公里以外嗅到腐尸的气味,骆驼可以在十数公里以外嗅到水的气味,而狗甚至可以在千里之外依靠气味一步步找到回家的路。这几乎是所有动物的本能,就算是人也不例外。举个例讲,我对秋天的气味非常敏感,在盛夏的某一天早晨,我会忽然间嗅到秋天那种特有的气味,清凉、干燥,反正很特别的,我就知道秋天快来了,你有没有这种感觉?下雨之前,你也很容易嗅到雨的气味,空气中充满的潮气。
候鸟天天飞在高高的天上,对空气一定非常敏感,每一纬度的温度可能有微弱的差别,可能指挥候鸟飞行的方向,每一区域的气味可能不同,可能引导候鸟寻找具体的方位。加上太阳辐射的角度,和其它因素,令候鸟可以准确无误的辨别方向,千万年的汰弱留强,这种本能已经通过遗传基因种入每只鸟中,你认为有没有这种可能。
候鸟可以依靠地磁、太阳和星星辨别方向,也可能依靠风向、温度,尤其是大气的气味来辨别方向。
关于候鸟是怎样利用地球的磁场辨别方向的有两种不同的解释:一种解释涉及基于由生物产生的铁磁颗粒的受体;另一种解释是一种基于一个磁敏感化学反应的“光化学罗盘”。高频振荡磁场不会影响一个用永磁材料做成的罗盘,但会通过磁共振效应干扰一个基于光化学反应的罗盘。所以,鸟类在一个共振磁场中的行为,是区分两种理论解释的一个很好的诊断性测试。
在一个实验中,研究人员让知更鸟处于这样一个磁场中;当该磁场为垂直方向时,这些知更鸟会失去方向感。该效应取决于所施加的磁场与地磁场之间的角度,这与基于自由基对生物化学反应的传感器中的“singlet-triplet转变”所受到的一种共振效应是一致的。
研究发现一些候鸟具有的导航系统非常复杂,并非仅仅是借助于地磁场的变化来为自己辨别方向,还能够借助磁偏角来进行计算,在北磁极点这样极端困难的地方依然发挥导航作用。
科学家选择一种名为Dachsammer(德语名,英语名可能为Zonotrichia leucophrys)的候鸟进行了实验观测。这种鸟儿平常栖息在加拿大北部,每年大约从8月底开始往南迁徙,前往美国越冬。这段路线有大约4000公里长,它们不仅要飞越“长长的蓝天”,还要穿越多条地磁场磁力线。
科学家首先在它们的栖息地捉了一些这种鸟,然后把它们运送到北磁极点,在那里将这些鸟儿放飞,观察它们如何辨别方向。通常情况下,借助于北磁极点附近的地磁场来辨认方向是非常困难的,而由于在北极地区的夏季,借助太阳等星体来分辨方向也十分困难。结果发现,这些鸟儿即便是在“找不着北”的地方,自身的导航系统依然功能正常,顺利地帮助它们辨别方向。它们或者似乎朝着他们原先的栖息地飞行,或者是依然按照原先固定的迁徙路线飞行。
科学家猜测,除了利用太阳等星体进行方向辨别之外,这些鸟儿在北磁极点附近主要是依靠磁偏角进行计算飞行的。科学家同时表示,他们认为实验证明这些鸟儿的导航系统并非是由基因遗传固定的、一尘不变的导航程序组成,而是一种更为复杂的导航系统,能够测量发现它们在长途飞行迁徙中可能出现的方向偏差。而且,那些幼小的鸟儿也已经具有了这一复杂的导航系统。
候鸟辨别方向除了可能依靠地磁、太阳和星星之外,我以为还可能依靠风向、温度,尤其是大气的气味。不知你同不同意,动物的生存是很依赖嗅觉的,秃鹫可以在数公里以外嗅到腐尸的气味,骆驼可以在十数公里以外嗅到水的气味,而狗甚至可以在千里之外依靠气味一步步找到回家的路。这几乎是所有动物的本能,就算是人也不例外。举个例讲,我对秋天的气味非常敏感,在盛夏的某一天早晨,我会忽然间嗅到秋天那种特有的气味,清凉、干燥,反正很特别的,我就知道秋天快来了,你有没有这种感觉?下雨之前,你也很容易嗅到雨的气味,空气中充满的潮气。
候鸟天天飞在高高的天上,对空气一定非常敏感,每一纬度的温度可能有微弱的差别,可能指挥候鸟飞行的方向,每一区域的气味可能不同,可能引导候鸟寻找具体的方位。加上太阳辐射的角度,和其它因素,令候鸟可以准确无误的辨别方向,千万年的汰弱留强,这种本能已经通过遗传基因种入每只鸟中,你认为有没有这种可能。
深圳市真驱鸟科技
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