【摘要】:椋鸟在最初跳跃阶段折叠双翅,随后腿部产生推力;经测量加速度为14~48 m·s-2。在4.5~20 mm粗的树枝上,最大推力为1.2 N,推出角度为70°,椋鸟在树枝上不调整推力及与树枝的角度。每个物种起飞时的最大跳跃力是不同的,椋鸟的跳跃力是自身体重量的4倍,鸽子是2.3倍且最大加速度为15.6 m·s-2。高速拍摄显示,动物在起飞逃跑时翅膀拍打频率为53 Hz,峰值加速度为40 m·s-2。
两只红隼总是在起飞时拍动翅膀,最初几米的高度损失很小,大约在20 m的高度达到巡航速度。我们没有测量离开手套的加速度或者力。Bonser和Rayner(1996)、Bonser et al.(1999)研究了欧椋鸟的起飞性能(平均体重76 g,0.75 N)。椋鸟在最初跳跃阶段折叠双翅,随后腿部产生推力;经测量加速度为14~48 m·s-2。在4.5~20 mm粗的树枝上,最大推力为1.2 N,推出角度为70°,椋鸟在树枝上不调整推力及与树枝的角度。最细的树枝形变损失的能量为0.015 J,这些能量可以使鸟垂直上升2 cm。每个物种起飞时的最大跳跃力是不同的,椋鸟的跳跃力是自身体重量的4倍,鸽子是2.3倍且最大加速度为15.6 m·s-2(Heppner,Anderson,1985)。
Tobalske等(2004)认为蜂鸟细小的后腿会限制起飞的推力,他们测量了平均体重为3.2 g的棕蜂鸟的起飞性能,其起飞角度在65°~78°,仪器测到的推力为0.047 N(体重的1.6倍)。高速拍摄显示,动物在起飞逃跑时翅膀拍打频率为53 Hz,峰值加速度为40 m·s-2。我们很难从鸟翼与空气的相互作用中分离鸟翼的力。在鸟的腿发力的122 ms间,翅膀展开并完成上冲过程,逃跑时总加速力为0.055 N(1.8倍体重)并达到峰值。椋鸟的跳跃力比鸽子小,短腿可能是造成部分差异的原因。(www.xing528.com)
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