Ssylka

Секреты подводных странствий: как морские животные экономят силы в долгих путешествиях

Мир океана, скрытый от наших глаз, полон удивительных тайн. Одно из самых захватывающих открытий последних лет связано с тем, как морские млекопитающие, черепахи и пингвины экономят энергию во время своих долгих миграций. Эти животные, вынужденные регулярно подниматься на поверхность для дыхания, разработали хитрую стратегию, позволяющую им перемещаться на значительные расстояния, не растрачивая драгоценные силы. Оказывается, ключ к успеху лежит в выборе оптимальной глубины плавания.
Секреты подводных странствий: как морские животные экономят силы в долгих путешествиях
Изображение носит иллюстративный характер

Традиционно считалось, что плавание на поверхности – самый простой и естественный способ передвижения в воде. Однако исследования показали, что это далеко не так. Движение у поверхности создает сильное сопротивление, так называемое сопротивление трения. Более того, при плавании в приповерхностном слое животные вынуждены тратить энергию на образование волн. Эта энергия, по сути, уходит впустую, не обеспечивая поступательного движения. Поэтому, в процессе эволюции, многие морские обитатели приспособились к подводному плаванию, минимизирующему потери энергии.

Изучение поведения морских животных – задача не из простых. Они большую часть времени проводят под водой, вдали от наших глаз. Особенно сложно отследить их перемещения во время миграций, которые могут длиться тысячи километров. Тем не менее, благодаря развитию технологий, ученые получили возможность заглянуть в подводный мир и разгадать тайны миграционных маршрутов. В своих исследованиях специалисты используют данные с акселерометров (аналогичных фитнес-браслетам), глубиномеров, а также подводных камер, закрепленных на животных.

В частности, наблюдения за малыми пингвинами (длиной около 30 см) с помощью таких устройств, а также спутниковое слежение за перемещениями зеленых морских черепах, а также данные из других исследований, позволили выявить закономерность: животные выбирают определенную глубину плавания, чтобы минимизировать энергозатраты. И это касается не только малых пингвинов, но и значительно более крупных видов, таких как карликовые синие киты (длиной около 20 метров) и различные виды морских черепах.

Эта оптимальная глубина плавания находится примерно на уровне трех диаметров тела животного. Диаметр тела, или его толщина, измеряется от спины до живота. На этой глубине животные не создают волн на поверхности, а значит, не тратят энергию впустую. При этом, они не уходят слишком глубоко, чтобы не тратить силы на постоянное всплытие для дыхания. Таким образом, глубина, равная трем диаметрам тела, оказывается своеобразной «золотой серединой».

Это открытие имеет большое значение для сохранения морских экосистем. Зная маршруты и глубины плавания морских животных, можно разработать меры по снижению риска столкновений судов с китами, а также уменьшить количество случайных попаданий животных в рыболовные сети. Слежение за животными, изучение мест их обитания и передвижения – важнейший шаг к их защите. Учет глубины плавания, как третьего измерения, может помочь при разработке более эффективных стратегий сохранения.

Стоит отметить, что выбор глубины плавания не всегда обусловлен только необходимостью экономить энергию. Иногда животные погружаются глубже, например, для охоты или спасения от хищников. Однако, во время миграций или перемещений к местам кормежки, стремление минимизировать энергозатраты становится особенно заметным.

Развитие технологий открывает новые возможности для изучения подводного мира. Современные глубиномеры и акселерометры позволяют получать более точные данные о перемещениях животных. Раньше, в основном, изучались глубочайшие и наиболее длительные погружения. Однако, как показывают недавние исследования, поведение животных в приповерхностном слое воды, включая выбор оптимальной глубины плавания, также имеет большое значение для понимания их жизненного цикла и выживания.

Изучение «повседневных» моделей поведения, таких как плавание на правильной глубине, оказывается не менее важным для понимания механизмов экономии энергии в морском мире, чем изучение экстремальных погружений. Понимание этих простых, на первый взгляд, механизмов, помогает нам лучше узнать морских животных и разработать более эффективные стратегии для их защиты.


Новое на сайте

19019Действительно ли «зомби-клетки» провоцируют самую распространенную форму эпилепсии и... 19018Генетический анализ мумий гепардов из саудовской Аравии открыл путь к возрождению... 19017Вредоносная кампания в Chrome перехватывает управление HR-системами и блокирует... 19016Глубоководные оползни раскрыли историю мегаземлетрясений зоны Каскадия за 7500 лет 19015Насколько глубоки ваши познания об эволюции и происхождении человека? 19014Как уязвимость CodeBreach в AWS CodeBuild могла привести к глобальной атаке через ошибку... 19013Затерянный фрагмент древней плиты пионер меняет карту сейсмических угроз Калифорнии 19012Генетические мутации вызывают слепоту менее чем в 30% случаев вопреки прежним прогнозам 19011Завершено строительство космического телескопа Nancy Grace Roman для поиска ста тысяч... 19010Вязкость пространства и фононы вакуума как разгадка аномалий расширения вселенной 19009Приведет ли массовое плодоношение дерева Риму к рекордному росту популяции какапо? 19008Как уязвимость CVE-2026-23550 в плагине Modular DS позволяет захватить управление сайтом? 19007Может ли уличная драка французского авантюриста раскрыть кризис американского гражданства... 19006Может ли один клик по легитимной ссылке заставить Microsoft Copilot и другие ИИ тайно... 19005Утрата истинного мастерства в эпоху алгоритмов и скрытые механизмы человеческого...