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大千世界无奇不有,那么小伙伴们,这些冷知识你知道么?
51.动物为什么要长尾巴
很多动物的身体后面会拖着一条尾巴,它们或长或短,或大或小,或光滑或披毛,煞是可爱。例如:金鱼在水中不停地摇动大尾巴,似空中翩翩起舞的蝴蝶;春季,雄孔雀展开绚丽的尾羽,在身后竖起一面华美的“扇屏”,那泛着黄铜色及辉蓝色的亮丽眼斑如同几十双明亮的眼睛在不停地晃动;松鼠在树上跳跃时,随之摆动的膨松大尾巴也极为好看……那么,它们为什么要长尾巴呢?
让我们先来看看动物尾巴都在干什么吧。仔细观察金鱼,你可能会发现:它随着尾巴的摆动,可以促使身体前进或转向。没错,在水中游泳的鱼儿都能借助尾巴来获得前进的力量,如果需要转弯或掉头换个方向也很容易,摆摆尾巴就能做到。企鹅、海豚、鲸鱼等虽然不是鱼类,但它们的尾巴也具有类似的功能。比较特殊的是,有些鱼儿的尾巴还有其他功能,例如一些鲨鱼就可以利用其长而强有力的尾巴驱赶鱼群,甚至将它们击晕然后饱餐一顿。
陆地上生活的动物也能用尾巴来完成各种任务。鳄鱼尾巴粗壮厚实,甩动起来是攻击敌人或猎物的好武器。壁虎、蜥蜴的尾巴柔韧,被捕捉时可以及时断开逃生。雄孔雀炫耀漂亮的“扇屏”,为它们赢得了雌孔雀的青睐。麻雀、斑鸠等鸟儿依赖尾巴上的羽毛掌舵,控制飞行和降落。松鼠、猫在树上灵活跳跃而不摔下来,得益于尾巴控制着平衡。擅长跳跃的跳鼠和袋鼠,得益于其长长的尾巴的帮助,停立时长尾又能作为支柱。尾巴还有类似“手”的作用。如:卷尾猴、巢鼠能将长尾缠绕在枝条上玩起倒挂;牛和斑马能把尾巴甩来甩去,赶走讨厌的蚊蝇。尾巴还能表达感情,狗就会“摇尾乞怜”……尾巴的功能已经被动物们发挥得淋漓尽致。
从内部解剖构造上看,动物之所以有尾巴的根本原因,在于体内有一根纵贯躯体、类似被串起的“多米诺骨牌”构成的“柱子”—脊椎,在柱子末端的多个或数十个“骨牌”即是尾巴所“依附”的尾椎骨。随着愈合或退化程度的不同,形成了现今我们可见或不可见的各种尾巴,并表现出不同的功能。因此,严格地说,尾巴这个词是相对于拥有这根“柱子”的脊椎动物而言的,而诸如蝎子之类的无脊椎动物虽然也有一条被人们称为尾巴的“尾巴”,但终究是个冒牌货。
52.海洋动物是怎么睡觉的
无论人类还是动物,都需要睡觉。如果因为外界的干扰而长时间得不到良好的睡眠,我们和动物都会身心俱疲,甚至导致死亡。人一般会躺着睡觉,而动物们的睡姿却千奇百怪——沼泽边的鹭、鹳、鹤、鹬等涉禽类动物可以单脚独立,狼、狗、豺等犬科动物需要耳贴地面,蝙蝠能够倒挂身体,蜘蛛、猴子等只要把尾巴钩住树枝就可以了……那么,海洋里的动物又是怎么睡觉的呢?
虽然海洋中的动物睡姿也是各种各样,但因为面临着呼吸和天敌的双重压力,绝大多数海洋动物的睡眠时间很短,也就难以被人类发现。
鱼类因为没有眼睑,永远不能合眼,所以它们都是睁着眼睛睡觉的。为了保持呼吸,鳃盖依然会缓慢而有节奏地扇动,偶尔也划动一下胸鳍或尾鳍,使身体保持平衡。鱼类睡觉好比人类打个盹儿,有的仅几分钟,有的甚至只有几秒钟,这主要是因为它们必须时刻保持警惕,否则就会落入偷袭者的口中。
海豚似乎整天一刻不停地在水中游动,看不出有睡眠时间。其实,它们的作息时间和我们相仿。在夜里,海豚会潜入水下30米的地方,安安静静地进入梦乡,然而它的尾巴仍然会每隔30秒左右摆动一下。可是海豚属于哺乳动物,它睡觉的时候怎么呼吸呢?原来,海豚的肺活量极大,而且血液中也可以储存氧气,所以它一次呼吸后,可以在几十分钟内不再浮出水面,这段时间,足够它美美地做梦了。当然,海豚在睡觉时也会保持警觉。科学家发现,它们大脑的两个半球是交替睡眠的:当一边熟睡时,另一边处于清醒状态。过了一段时间,两者再交换一下,如果受到外界的剧烈刺激,两个半球就会同时清醒,保证它们可以快速对外界的变化做出反应。
海豹和海豚不一样,它们既可以在水下生活,又可以在岸上活动。如果它们选择在岸上睡觉,就和陆地动物相似;如果选择在水下睡觉,则每呼吸一次就要醒一次,虽然在我们旁观者看来很不舒服,但它们已经习惯了。
章鱼在睡觉的时候,留下两只触手在身体周围不停地挠动,其余的触手都卷起来休息。如果两只活动的触手受到外界的干扰,它们就会立刻惊醒。
海牛喜欢在海底睡觉,不过它们不像海豚和鲸鱼那样可以在水下憋气很久,海牛差不多10多分钟就不得不浮出水面换口气,故而它们的“好梦”是难以连贯的。
海豹就聪明得多,它们要么在陆地上睡觉,要么睡觉时将鼻子伸出冰洞呼吸,身体则垂直浮在水中,看起来好像直立的雕塑,这样既方便透气也不耽误酣睡。
海洋动物的睡觉方式,真是各有千秋。
53.海星是怎么吃东西的
我们通常都认为,温和的动物是食草的,凶猛的动物是食肉的。那么,这些文静得几乎一动不动的海星应该更适合于吃海藻或者浮游生物吧!但事实恰好相反,海星不但是食肉动物,而且是凶狠的食肉动物。当然,它们并不会像猎豹或者鲨鱼那样以迅雷不及掩耳的速度来攻击猎物,但是,它们可以慢慢地接近对手,然后用带有吸盘的管足给对手一个亲密的拥抱。螃蟹、贝类和海胆等海洋动物常常会被海星整个裹住。那么,海星裹住它们之后,是怎样把这些食物吃掉的呢?
我们知道动物吃东西都是离不开口的,那么海星的口在哪里呢?把海星翻过来就可以看到,海星所有的步带沟都汇集到中间一点,这个中心位置就连着海星的口。海星的口位于体盘的正下方,口面向下,可与海星爬过的物体表面直接接触,这就为海星捕食猎物提供了条件。不过,海星吃东西,口只是一个通道,胃才是真正的“凶器”。
由于海星没有眼睛,它是靠身上的多种化学感受器来寻找食物的。当它们慢慢接近猎物,并快速地用腕上的管足捉住对手后,就会把整个身体裹上去包住猎物,然后,把自己的胃从口中吐出来。接下来,胃中的消化酶被迅速释放到猎物身上,把猎物溶解掉再吸食进去。这种消化被称为体外消化,整个过程和蜘蛛把消化液吐在食物上溶解后再吸收是差不多的。
如果猎物是一只贝壳类动物,海星就把身体固定在贝壳上方,用两腕把贝壳两侧吸住,通过管足末端吸盘的作用,将双壳类的壳硬拉开来,然后将胃从口中吐出,直接插到猎物壳的开口内。当对手的内脏和闭壳肌被消化溶解后,整个壳就自然而然被打开了,海星可以非常方便地用胃包裹食物一同吸入口内,进行最后的消化。
当然,并不是所有的海星都是这么吃东西的。一些短腕或者管足没有吸盘的海星种类,无法对抗很厉害的猎物,它们就以较小的甲壳类等动物为食,取食时将对手整个吞下去。这时候,它们的消化方式和多数种类的海星不同,它们的消化不是在体外,而是直接在胃内进行,称为体内消化。还有一些在深海生活的海星,是以身上细细的纤毛过滤食物颗粒后,直接“喝”进去吃掉的。别看海星个头不大,它们的食量却很大,一个海星幼体一天吃的食物量,要比它自身重量的一半还多。
海星的不同摄食方式是和它们的生活环境不同相关的,这就是生物适应性的表现。
54.自动存取款机是怎样识别假币的
遍布在城市每个角落的自动存取款机方便了人们的生活,我们只需要携带一张银行卡就可以完成存款、取款、转账、汇款等操作,既节省了时间,也节约了银行工作人员的工作量。可是,一些不法分子瞄准了这种便利,企图将假币通过自动存取款机注入市场。但是无论其怎么努力,自动存取款机总是能够阻止这种阴谋得逞,因为自动存取款机拥有强大的假币识别能力。那到底它是如何实现假币识别的呢?
为了回答这个问题,我们有必要先了解一下纸币的防伪技术。日常所见的纸币其实处处暗藏玄机。纸币的纸张是专用纸张,不含任何漂白剂,纸张上面还有水印、磁性微文字以及磁条。纸币油墨也不是一般的油墨,造币厂会同时使用荧光油墨、光学变色油墨和磁性油墨来印制纸币的不同部分。造币厂还使用了多项高端精密印刷工艺来防伪,譬如隐形面额数字、微缩文字、花纹对接、多色接线印刷、凸印凹印等。
自动存取款机就是利用了造币厂为纸币设下的重重机关,来实现假币识别的。当纸币进入自动存取款机,它就会使用内置的多种传感器来检测纸币是不是拥有真币的种种特性,如果有一项检测不通过,就会判断纸币是假币。
一般的假币会采用经过荧光剂漂白后的纸张,这种纸张在紫外线的照射下会发生荧光反应,简单地说就是会像节能灯一样发出荧光。自动存取款机内部的荧光传感器可以检测微弱的荧光。如果纸币在紫外线照射下发射了荧光,那么荧光传感器就会检测到它,自动存取款机就会判断这张纸币非常有可能是假的。
纸币正面中间偏左的地方会有一条银白色的金属间隔线,这条线上面涂有磁性材料,这条线就像磁带的磁条,上面记录了有规律的磁性变化。如果是真币的话,自动存取款机上的磁性检测设备就能够在上面检测到均匀有规律的磁性变化,这是一般的假币很难模仿的特性,利用这一点,自动存取款机可以识别出大部分假币。
纸币上面还会有使用磁性油墨打印的文字,譬如纸币正面左下角的红黑文字。通过检测纸币上这个区域有没有磁性信号也可以判断出纸币的真假。真币使用的特殊荧光油墨有一个很特别的现象,即当使用特定波长的红外激光照射荧光字时,纸币会产生另一种特定波长的激光,通过检测被激发的激光也可以很精确地辨识出纸币的真假。结合上面介绍的多种方法,自动存取款机就能够很可靠地把住钱币入口,将假币和不法分子拒之门外。
55.为什么鹰能从高空发现地面的小猎物
鹰是人们对隼形目鹰科鸟类的统称,如雀鹰、黑鸢、大、金雕、秃鹫等。鹰是白天活动的猛禽,主要以小型鸟、兽和蛙类为食,但不同种类鹰的食物差异较大。在晴朗的天气条件下,被加热的空气会形成上升的热气流,鹰类就能够借着热气流在空中盘旋。这种热气流在山脊的位置最强,因此在郊外的山顶,我们常常能看到鹰在高空盘旋的身影,它们自由翱翔的飞行模样,令人感到非常惬意。
鹰在高空盘旋的主要目的是为了捕猎,可是,高空虽然视野开阔,但毕竟离地面很远,鹰为什么能够毫不费力地发现地面上的鼠、兔和其他小型鸟兽呢?这是因为鹰拥有特殊的视力。一个视力正常的成年人,只能分辨出米远处10厘米以上大小的物体,而鹰的视力要比人类敏锐至少3倍,它们在离地面约0米的高空盘旋时,也能分辨出在地面活动的小型动物。
一般来说,鸟类的视力都很不错,秘密就在于它们的眼睛。目前的研究已证明,鹰类不但看得比人类更远,而且色视觉也比人类的范围更宽,它们能看到我们看不到的紫外光。人类的视网膜每平方毫米只有几十万个感光细胞,而大型鹰类,如普通,眼睛中每平方毫米的感光细胞可达万个。更为特殊的是,鸟类眼睛通常长在头部的两侧(鸮形目的猫头鹰例外),这意味着它们有着更大的视域,部分鸟类的视域可达°。再者,鸟类眼睛周围有着发达的肌肉组织,可以在极短的时间内改变眼球晶状体的形状,实现快速聚焦。
人类眼睛所占头部体积的比例不足5%,而鸟类可达20%~25%。作为顶级猎食者,鹰类的眼睛体积在诸多鸟类中更是突出,它们的双眼几乎与人类的一样大。大眼睛、高密度的感光细胞、超大的视域以及眼周发达的神经和肌肉组织,让鹰类拥有了超凡的视力,并使它成为空中霸主。
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