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烂醉的猫咪
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Honeychurch

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暂时没有。根据爱因斯坦的狭义相对论,光速是宇宙速度的极限,没有任何物质可以超越光速。但是,英国《自然》杂志网站22日报道,欧洲研究人员发现了难以解释的中微子超光速现象,如果这一现象属实,那么爱因斯坦的经典理论将被改写,或者说爱因斯坦的相对论可能错了。可惜的是中微子超光速现象的理由并不充分,也就是还没完全被证明所以到目前为止,相对论还是没有被推翻的,但是以后就不好说了……

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mon也是部长

带来的危害和影响如下:

1、对森林和对草原植被的砍伐与开垦

人类的这种干扰并对自然环境构成危害,始于大约10000多年前的早期农业并持续到现在.这种干扰导致一系列生态环境问题的发生,如森林大量被砍伐后,不仅导致森林植被的退化,加剧水土流失,区域环境的变化,而且还会因造成许多生物生境的破坏,生物多样性的丧失等.

2、污染

人类向自然环境排放了大量的生活垃圾、工业垃圾、农药以及各种对环境有毒害性的污染物.工业废水直接排放使许多水域被污染,水质下降甚至丧失饮用水的价值;大量化石燃料的使用以及向大气排放的各种污染物,不仅使空气受到污染,而且进入大气的硫氧化物、氮氧化物,与水蒸气结合后形成极易电离的硫酸和硝酸,导致大气酸度增加,许多地区甚至酸雨成灾,对生态系统和土壤等带来了灾难性的影响.

3、采集

全球80%的人口口于传统医药,传统医药的85%与野生动植物有关.一些经济、药用及珍稀野生物资源自古以来就被人们大肆掠夺式的采集,甚至造成一些物种的灭绝.

4、采樵

在这种干扰中,人们的重要目的是为满足对能源的需求,对生态系统造成的影响则是破坏了物质循环的正常进行.如对林下枯落物的利用,不单单意味着生态系统能量和养分的减少,而且还破坏了地被层及其土壤动物的生存环境.

5、狩猎和捕捞

狩猎是一种特殊的干扰方式,森林中生存着大量的野生动物,有大象、昆虫和线虫等植食动物,有田鼠、蝙蝠、鸟类、蛙类、狼、狐、蜘蛛和捕食性昆虫等肉食动物,有狮、虎、豹和鹰等凶禽猛兽.人类以经济和食用为目的的非计划性狩猎,尤其是对种群数量很少的濒危动物的捕杀,将会严重破坏动物种群的生殖和繁衍,甚至造成物种的灭绝;人类对水生生物资源的适度捕捞,可保持水产品的持续利用.但是,在种群繁殖前的大量捕捞,则会使种群生殖年龄提前,个体小型化,种群数量急剧下降等。

生态环境的恶化已经在一定程度上制约了社会、经济的可持续发展:严重的江河断流和污染,使水资源供需矛盾更加激化,给下游地区的社会经济发展造成了严重影响;生物资源的过量消耗和物种的大量消失,不仅破坏了生态系统的稳定,而且进一步削弱了工农业生产的原材料供给能力。

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Leven小万

因为蚂蚁它依靠一种气味,这种气味使它们不迷路只需恪守“60度法则”,蚂蚁就绝对不会错过回家的路。最近,英国科学家研究发现,蚂蚁能够将“几何信息学”有效地“应用”在认路上。这项研究成果发表在最新一期的《自然》杂志上。群体生活的蚂蚁经常独自外出寻找食物,有时走很远的路。从很远的地方回到蚁穴,不是一件简单的事情。但小小的蚂蚁却有一套杰出的认路本领,即使浓云密布,或者地面上被破坏,它们仍旧会找到蚁巢,只不过要多走些弯路而已。为什么蚂蚁能够准确寻找归途,这个问题像谜团一样,长久吸引着动物学家的兴趣。在探索过程中,研究者找到了蚂蚁用来辨别方向的、行之有效的方法。比方说,发挥超常的记忆力,利用气味信息等。不过,最新的研究发现令人意想不到---蚂蚁能够将“几何信息学”有效地“应用”在认路上。蚂蚁的这个特点是由英国科学家发现的,而相关研究成果发表在最新一期的《自然》杂志上。研究结果显示,当蚂蚁外出觅食或在回家的途中,一般情况下它们都会释放特殊的信息素气味来标示行进的轨迹---当行进路线出现一定角度的转弯,它们便会释放这种微量的特殊气味作为路口路标,同时标示出来的路口角度还会暗示是否有食物源存在,或仅仅就是一条普通的岔路口。研究人员在文章中介绍称,在对野外蚂蚁活动的研究过程中研究者发现,当专职负责侦察任务的侦察蚂蚁从蚁穴出发后,它们会运用一种有特殊气味的信息激素全面标示出其行进的轨迹,而后续出洞的工蚁们将依照这些信息素的指示向有食物的目的地不断进发。法老蚁最初生长在南非,如今已成为常见的家庭害虫。一般情况下法老蚁会通过释放称为信息素的特殊化学物质来标示各自行进的轨迹。从理论上讲,迷路的法老蚁可以通过信息素轨迹,根据信息素气味寻找食物或者回家的路。

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晓柚崽崽!

2000年5月底,《纽约时报》抢先报道了一条令科学界为之震惊的消息:华裔科学家王利军和他的同事成功地打破光速极限,在实验室把光的速度提高了300倍。如果这一发现得到确认,它意味着爱因斯坦的“相对论”将被彻底推翻。但6月8日,王利军又专门出面澄清,所谓“比光速快300倍”的研究,其实只是传媒在没向他证实就发表了错误理解。

然而,最新一期的《自然》杂志上刊载了王利军等3位科学家最新的研究成果,首次证明了世界上有比光速还快的东西。这项研究由美国普林斯顿大学的物理学家王利军、亚历山大·库兹米奇及阿瑟·道格鲁共同进行,并发表在最新一期的科学期刊《自然》上。王利军表示:“我们的研究显示,没有什么东西能比光速快的观念是错误的。”

这项研究成果目前并没有任何实际上的应用,但却让光学物理学界大为振奋,加州柏克莱分校的物理学家雷蒙·赵表示,这是一项科学大突破,以前大家都认为比光速快是不可能的,不过事实证明了没有什么是不可能的,要试后才知道。

在约二个世纪前,爱国斯坦提出真空中前进的光速是全宇宙最快的速度。普林斯顿大学的研究成果在未来可应用于研制超速电脑上。

事实上,除王利军等主流科学家正在挑战爱因斯坦外,一些“地下科学家”也在联手攻击“相对论神庙”。依照这些科学家的说法,相对论不仅是错误的,而且是对常识的侮辱,而相对论的提出者阿尔伯特·爱因斯坦则有欺世盗名之嫌。

一个名叫“现代物理学如何人”的网站贴出了大量反对从相对论到德国物理学家海森堡的“不确定原理”的文章。另一个网站上发表了自称为偶像破坏者的斯蒂凡·马里诺夫的文章,由于权威的《自然》杂志拒绝刊登他反对相对论的证据,这位奥地利的物理学家竟威胁要到英国驻奥地利大使馆门前自杀。

事实上,反相对论运动自爱因斯坦于1905年就相对论发表第一篇论文的那天起就开始了,更多的科学家后来也加入到了反爱因斯坦的阵营中。

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吃吃喝喝小蚊子

当大家在观察蚂蚁的时候,会不会有这一发现,就算它们跑出洞口很远的距离,依然不会迷路能顺利找到回家的路,这到底是为什么呢?

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山里吃吃

1.关于风神翼龙的资料 风神翼龙(Quetzalcoatlus)是一种翼手龙,也叫披羽蛇翼龙,生存于晚白垩纪(坎潘阶到马斯特里赫特阶),约8400万年前到6500万年前,风神翼龙翼展超过11米长,它是人类已知最大的飞行动物。 风神翼龙(Quetzalcoatlus)是种翼手龙类,生存于晚白垩纪晚期(坎潘阶到马斯特里赫特阶),约8400万年前到6500万年前,是目前已知最大的飞行动物。神龙翼龙科是先进而缺乏牙齿的翼龙类。名称来源是阿兹特克文明里的披羽蛇神奎兹特克(Quetzalcoatl) 2.我想问一下 风神翼龙(Quetzalcoatlus)是种翼手龙类,也叫披羽蛇翼龙,生存于晚白垩纪(坎潘阶到马斯特里赫特阶),约8400万年前到6500万年前,是目前已知最大的飞行动物之一。 物种档案 物种名称:风神翼龙 化石时期: 晚白垩纪 中文别称:披羽蛇翼龙 翼展:11---15m 科学分类 界: 动物界 Animalia 门: 脊索动物门 Chordata 纲: 蜥形纲 Sauropsida 目: 翼龙目 Pterosauria 亚目: 翼手龙亚目 Pterodactyloidea 科: 神龙翼龙科 Azhdarchidae 属: 风神翼龙属 Quetzalcoatlus Lawson, 1975 编辑本段物种简介 风神翼龙(Quetzalcoatlus)是种翼手龙类,也叫披羽蛇翼龙,生存于晚白垩纪(坎潘阶到马斯特里赫特阶),约8400万年前到6500万年前,是目前已知最大的飞行动物之一。它属于神龙翼龙科,该科是先进而缺乏牙齿的翼龙类。名称来源是阿兹提克文明里的披羽蛇神奎兹特克(Quetzalcoatl)。 编辑本段物种发现 1975年美国德克萨斯大学的古生物学家劳森在德克萨斯州与墨西哥交界处的大湾国立公园晚白垩世地层发现了一些巨大的翼龙翅骨残片,之后经过4年的连续工作,挖掘出大量破碎的化石,确认为三只同种翼龙的骨骼碎片。 古生物学家研究时灵光一现,想起了墨西哥原住土著,哥阿兹特克人与托尔特克人崇奉的重要神袛——风神科沙寇克阿特(Quetzalcoatl),一位长着羽毛的蛇神,于是将其命名为风神翼龙 ,中文有时也译为披羽蛇翼龙。在1996年,Kellner与Langston在德州公布了了第二个未命名种。 这个暂时性被称为Quetzalcoatlus sp.的样本,比北方风神翼龙还完整,包括部分头颅骨,虽然较北方风神翼龙的小,而翼展已证实长达米(18呎)。 编辑本段物种特征 风神翼龙未成年的个体头骨长1米,翼展达米;成年个体的头骨未曾发现,根据翅骨碎片来看,翼展至少有11-15米,这可是地球生命史来最大型飞翔的动物!风神翼龙的嘴巴又长又细,口中没有牙齿;喙前端不是尖锐的,而是钝的;它的眶前孔(位于眼眶前方的)巨大,差不多占了头骨全长的二分之一,这无疑对其大头减轻了相当多的重量;风神翼龙头上有脊冠,位于眼眶前上方,这区别于该属其他翼龙如至浙江翼龙,它们头上没有脊冠;风神翼龙的脖子非常长,达2米多,由肩与头之间有长型的肌腱和肌肉支撑;它的腿很长,有平衡大头的作用。 远观之,风神翼龙呈现了类似鹤或鹳的外表。风神翼龙也叫风神龙, 编辑本段古生物学 关于风神翼龙的食性,有好几种说法,有专家认为它们跋涉或漂浮在潜水区域,将嘴填满以后,把水过滤出去。 鼻孔在头部上方,突脊下面靠近眼睛,使它在取食时可以继续呼吸。另外的说法有认为它是杂食性动物,可能是利用长喙寻找泥中的贝类为食,也可能像现在信天翁一样飘浮在广阔的天空中。 滑翔能力依赖于一种叫做风力载荷的特征,即动物的翅膀面积与体重的比率。风神翼龙有像小型飞机一样的翅膀面积,但由于中空的骨骼和瘦小的躯干,它可能还没一个人重。 现代最好的滑翔机设计为每下降1米前进4米,巨大的翼龙可能比它出色得多。而且风神翼龙还具有缓慢减速下降的能力,它们也能够获得上升气流并快速地冲上云霄。 风神翼龙会积极寻找它附近所有的上升气流,最容易得手的无非是被山坡或陡崖抬升的气流,当风吹过山坡时,在迎风坡,风会向上弯折而产生垂直方向的风速分量,这就是斜坡上升气流。只要风不停止,山坡上就有上升气流的存在(1891年李林达尔滑翔开始,人们才知道利用这种上升气流)。 而太阳照射地面,吸收快的沙滩、耕地、向阳山坡也能形成上升气流,这叫热力上升气流。朵朵积云就是上升气流的“帽子”,是长途滑翔的“加油站”。 所以,风神翼龙可能会整天跟着积云,然后上升到5千米的高度,在这个高度它们不需挥动一下翅膀便能飞越50公里。 即使在水上,一个有经验的滑翔者只要稍微加力就能利用波浪上的空气动力来保持飞行。 在波浪的上风面上它能获得上升力,它保持超低飞行,这样就能利用“地面效应”,所谓的地面效应是飞行物由于水面干扰的存在,其升力面(通常指翅膀,机翼)的下洗作用受到阻挡,使地面或水面与飞行器升力面之间的气流受到压缩,即机翼下面的压力升高,因而增大了机翼升力,同时减少阻力的二种空气动力特性。简单来说就是有一个空气气垫在风神翼龙下方,这有助于长途飞行或升高。 同样,风神翼龙也可以利用海洋上的风速梯度。风与水有摩擦力,这就意味着越接近水的表面风速越慢。 一只贴近水面飞行的风神翼龙能上升到更快的气流中,增大的上升力将一直把它推到更高的地方,直到它失去动力时为止。然后它与风向成一定角度向下滑行,进行加速并做好准备重复整个过程。 有人提出风神翼龙的起飞和着陆可能会成问题,它们应从悬崖上跳起来开始飞行。但是,伴随着它们巨大的翅膀所给予的上升力,一阵轻风便足以让它们起飞。 关于风神翼龙的生活方式有许多不同看法。因为它的长颈部脊椎与长而缺乏牙齿的颚部,它可能是以类似鹭的方式捕食鱼类,或是像秃鹳搜索食物,或是像现代剪嘴鸥猎食。 风神翼龙被假设可用自己的力量起飞,但一旦在空中,它可能需要。 3.风神翼龙的本领是什么 提起恐龙时代的天空霸主是翼龙。 翼龙又名翼手龙,是由一种爬行动物演变而来的,根据考古研究得知,翼龙一共有100多个品种,其中体型最为庞大的就要数风神翼龙和哈特兹哥翼龙。而风神翼龙更是所有翼龙中的佼佼者,是人类目前已知最大的飞行生物。 其实翼龙这种动物严格来说并不属于恐龙,它是爬行动物不断进化而成的。风神翼龙存在于白垩纪晚期,一只成年的风神翼龙翼展最长可以达到11米,体重在250公斤左右,风神翼龙的骨头质量很轻,而且骨头都有透气的小孔,这也让风神翼龙有着出色的飞行能力,加上它薄薄的翼膜结构,让风神翼龙可以长时间地翱翔在天空。 单从爆发力上来看,风神翼龙无疑是天空中最顶尖的“捕猎者”,它拥有巨大羽翼,还有着尖尖的嘴巴和利爪,这种体型庞大的动物一旦加速,产生的冲击力可想而知有多可怕,无论是远古时期还是现代,基本没有可以和风神翼龙正面抗衡的对手。但是,由于风神翼龙的翼膜结构,也导致它的灵活性不足,对于一些小型而灵活的鸟类,如果一击不中,风神翼龙就很难再抓到它们了,所以风神翼龙的猎物大多集中在陆地上,比如霸王龙的幼崽就是风神翼龙的捕食对象。 根据古生物学家的分析,风神翼龙很有可能也会在水面捕鱼吃,比较类似现在海鸥的捕食方式,当然风神翼龙的猎物要比海鸥的猎物要大得多。风神翼龙的凶猛程度是毋庸置疑的,但关于风神翼龙的食性还没有一个确定的结论。 有人分析风神翼龙是一种杂食性动物,也有人认为它是纯食肉动物。由于风神翼龙这种生物的骨头很轻,一直到今天,考古学家们还没有发现完整的风神翼龙化石,古生物学家只能通过数字建模来推断风神翼龙的体积和体型,虽然风神翼龙属于空中的顶级存在,但是由于风神翼龙较轻的身体结构,风神翼龙的防御能力很差,如果对比其他翼龙,风神翼龙是很有优势,但如果风神翼龙在陆地休息被攻击到,鉴于风神翼龙薄薄的羽翼,那么它很有可能就飞不起来了。 也有古生物学家推理:在远古时期,或许风神翼龙大部分时间都是在陆地上生活的,真实的风神翼龙也或许并没有我们想象的那么强大。当然,具体真相我们已经无从得知了,风神翼龙已经在第三纪事件中灭绝了,我们只能通过分析和想象来重现风神翼龙在空中翱翔的模样。 4.有哪些关于翼龙的资料 翼龙(Pterosauria),希腊文意思为“有翼蜥蜴”,是飞行爬行动物演化支。 它们生存于晚三迭纪到白垩纪末,约2亿2800万年前到6500万年前。翼龙类是第一种飞行的脊椎动物。 它们的翼是由皮肤、肌肉、与其它软组织构成的膜,膜从胸部延展到极长的第四手指上。较早的物种有长而布满牙齿的颚部,以及长尾巴;较晚的物种有大幅缩短的尾巴,而且缺乏牙齿。 翼龙类的体型有非常大的差距,从小如鸟类的森林翼龙,到地球上曾出现的最大型生物,例如风神翼龙与哈特兹哥翼龙。翼龙(Pterosaur)原意为「会飞的爬虫类」,是一类非常特殊的爬行动物,会飞并很可能是温血动物。 中生代三叠纪出现在地球上的翼龙是最早能够飞行的脊椎动物,但有人怀疑它只是徒有虚名,充其量只能在天空滑翔。然而,最新的研究表明,因其大脑中处理平衡信息的神经组织相当发达,翼龙不仅能像鸟类一样飞翔,而且很可能是飞行能手。 美国俄亥俄大学的研究人员在最新一期《自然》杂志上报告说,他们使用计算机分层造影扫描技术,依据化石建立了翼龙大脑的三维图像。图像显示,翼龙的小脑叶片相当发达,其质量占脑质量的,是目前已知的脊椎动物中比例最高的。 与之相比,擅长飞行的鸟类的小脑叶片也只占其脑质量的1%到2%。最大的翼龙是风神翼龙(羽蛇神翼龙)。 展开双翼有11~15米长,相当于一架飞机大小。最小的树栖翼龙化石——隐居森林翼龙,翼展开仅25厘米,近似于一只燕子身型大小。 世界上第一枚翼龙胚胎化石,近期在中国辽西热河生物群被古生物学家汪筱林、周忠和博士发现。今年6月10日,相关研究论文刊登在世界最著名的学术刊物———英国的《自然》杂志上。 由于这次重大的发现,《自然》杂志还在其网站首页“今日新闻”栏目中同时配发了相关的新闻报道和图片。在6月11日出版的美国《科学》杂志上,也报道了这一重要。 由于这样一块无比珍贵化石的发现,今天的人们已获得了强有力的证据,证明翼龙这类与恐龙同时出现又同时绝灭,比鸟类早约7000万年飞向蓝天的中生代空中霸主不是胎生,而是像其他爬行动物和鸟类一样卵生 早在今年3月,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的研究员汪筱林就向记者展示了他们的一项重大发现。据说那是一个尚未出壳的翼龙的化石,发育中的翼龙胚胎,骨骼了了,清晰可辨。 它是汪筱林和同事周忠和两位研究员在辽西热河生物群中考察时发现的。化石产自辽西锦州义县一个湖泊沉积的地层中,距今约亿年。 这一地点曾经发现大量保存精美的狼鳍鱼、满洲鳄以及一些翼龙和鸟类化石。翼龙是一类非常特殊的爬行动物,具有独特的骨骼构造特征。 早在1784年意大利的古生物学家科利尼在德国发现第一件翼龙化石时,甚至不能确定它属于哪一类动物,有人认为它生活在海洋中,也有人认为它是鸟和蝙蝠的过渡类型等等。直到1801年,法国著名的比较解剖学家居维叶才鉴定它为翼龙,归于爬行动物。 事实上,翼龙化石的发现比恐龙早了半个多世纪,自从翼龙化石被发现,人们对这类非常奇特的最早飞向天空的动物就充满了好奇,一直在苦苦地探求。翼龙的前肢高度特化,第4指加长变粗成为飞行翼指,它由四节翼指骨组成,前端没有爪,与前肢共同构成飞行翼的坚固前缘,支撑并连结着身体侧面和后肢的膜,形成能够飞行的具有类似鸟类翅膀的翼膜。 翼龙的腕部发育一个特有的向肩部前伸的翅骨,对翼膜起支撑作用。第一至三指生长在翼膜外侧,变成钩状的小爪,第五指退化消失。 支撑翼龙飞行的翼膜结构,完全不同于其后能够飞行的脊椎动物———鸟类和蝙蝠类翅膀结构。胚胎毫无疑问属于翼龙,保存的骨架尽显无疑。 翼龙类属于爬行动物,然而它很可能是温血动物。20世纪除,英国古生物学曾认为,翼龙具备快速运动的能力,像蝙蝠一样,体上有毛,并有鸟类相似的生活习性,因此,翼龙应该是体温恒定的温血动物。 后来在德国发现的喙嘴龙化石上找到“毛”的印痕。1970年,在哈萨克斯坦发现了一件比较完整的带有“毛”的翼龙化石,英国古生物学家通过对这件标本毛状物和翼膜结构的研究,认为它无疑属于温血动物。 翼龙身体上的这些“毛”隔热保温,防止体内热量的散失,具有调节体温的作用,能直接证明翼龙是热血的恒温动物。此外,在内蒙古宁城发现的全身覆盖“毛”的热河翼龙完整骨架,进一步证明了翼龙为温血动物。 最近在巴西掠海翼龙巨大的头部脊状构造上发现具有调节体温的血管的印痕,也是翼龙为温血动物的直接证据。另一个证据来自于翼龙的骨骼像鸟一样有一些具有调节体温的小气囊。 事实上,翼龙为了适应飞行的需要,已经具有内热和体温恒定的生理机制,较高的新陈代谢水平,发达的神经系统以及高效率的循环和呼吸系统,成为一类最不像爬行动物的爬行动物。翼龙是恐龙的近亲,生活在同一时代,是飞向蓝天的爬行动物,有时也被误认为是“会飞的恐龙”。 翼龙起源于约亿年前的晚三叠世,灭绝于6 500万年前的白垩纪末期。当恐龙称霸着陆地时,翼龙却控制着天空。 翼龙是一类非常特殊的爬行动物,具有独特的骨骼构造特征。早在1784年,意大。 5.风神翼龙的外貌 风神翼龙的外貌是嘴巴又长又细,口中没有牙齿;喙前端不是尖锐的,而是钝的;它的眶前孔(位于眼眶前方的)巨大,差不多占了头骨全长的二分之一,这无疑对其大头减轻了相当多的重量;风神翼龙头上有脊冠,位于眼眶前上方,这区别于该属其他翼龙如至浙江翼龙,它们头上没有脊冠;风神翼龙的脖子非常长,达2米多,由肩与头之间有长型的肌腱和肌肉支撑;它的腿很长,有平衡大头的作用。远观之,风神翼龙呈现了类似鹤或鹳的外表。具体您可以结合下面的图片 资料来源于网络 6.风神翼龙的物种发现 1975年美国德克萨斯大学的古生物学家劳森在德克萨斯州与墨西哥交界处的大湾国立公园晚白垩世地层发现了一些巨大的翼龙翅骨残片,之后经过4年的连续工作,挖掘出大量破碎的化石,确认为三只同种翼龙的骨骼碎片。古生物学家研究时灵光一现,想起了墨西哥原住土著,哥阿兹特克人与托尔特克人崇奉的重要神袛——风神科沙寇克阿特(Quetzalcoatl),一位长着羽毛的蛇神,于是将其命名为风神翼龙 ,中文有时也译为披羽蛇翼龙。在1996年,Kellner与Langston在德州公布了了第二个未命名种。这个暂时性被称为Quetzalcoatlus sp.的样本,比北方风神翼龙还完整,包括部分头颅骨,虽然较北方风神翼龙的小,而翼展已证实长达米(18尺)。 7.风神翼龙的名字的来历和它的特征 来历: 1975年美国德克 萨斯大学的古生物学家劳森在德克萨斯州与墨西哥交界处的大湾国立公园晚白垩世地层发现了一些巨大的翼龙翅骨残片,之后经过4年的连续工作,挖掘出大量破碎的化石,确认为三只同种翼龙的骨骼碎片。古生物学家研究时灵光一现,想起了墨西哥原住土著,哥阿兹特克人与托尔特克人崇奉的重要神袛——风神科沙寇克阿特(Quetzalcoatl),一位长着羽毛的蛇神,于是将其命名为风神翼龙 ,中文有时也译为披羽蛇翼龙。在1996年,Kellner与Langston在德州公布了了第二个未命名种。这个暂时性被称为Quetzalcoatlus sp.的样本,比北方风神翼龙还完整,包括部分头颅骨,虽然较北方风神翼龙的小,而翼展已证实长达米(18尺)。 特征: 风神翼龙翼展可达12米长,重达500公斤。它是人类已知最大的飞行动物。风神翼龙新陈代谢很快,需要定期进食。风神翼龙身躯为流线型,需要大量蛋白质作为能量。一只不到三百斤重的小霸王龙,便可被它当成一顿美食。风神翼龙拥有巨大的双翼,这使它非常适合长途滑翔。 风神翼龙未成年的个体头骨长1米,翼展达米;成年个体的头骨[1] 未曾发现,根据翅骨碎片来看,翼展至少有11-15米,这可是地球生命史来最大型飞翔的动物!风神翼龙的嘴巴又长又细,口中没有牙齿;喙前端不是尖锐的,而是钝的;它的眶前孔(位于眼眶前方的)巨大,差不多占了头骨全长的二分之一,这无疑对其大头减轻了相当多的重量;风神翼龙头上有脊冠,位于眼眶前上方,这区别于该属其他翼龙如至浙江翼龙,它们头上没有脊冠;风神翼龙的脖子非常长,达2米多,由肩与头之间有长型的肌腱和肌肉支撑;它的腿很长,有平衡大头的作用。远观之,风神翼龙呈现了类似鹤或鹳的外表。 以上摘自百度百科风神翼龙词条 风神翼龙_百度百科 /view/492355 8.有哪些关于翼龙的资料 翼龙(Pterosauria),希腊文意思为“有翼蜥蜴”,是飞行爬行动物演化支。 它们生存于晚三迭纪到白垩纪末,约2亿2800万年前到6500万年前。翼龙类是第一种飞行的脊椎动物。 它们的翼是由皮肤、肌肉、与其它软组织构成的膜,膜从胸部延展到极长的第四手指上。较早的物种有长而布满牙齿的颚部,以及长尾巴;较晚的物种有大幅缩短的尾巴,而且缺乏牙齿。 翼龙类的体型有非常大的差距,从小如鸟类的森林翼龙,到地球上曾出现的最大型生物,例如风神翼龙与哈特兹哥翼龙。翼龙(Pterosaur)原意为「会飞的爬虫类」,是一类非常特殊的爬行动物,会飞并很可能是温血动物。 中生代三叠纪出现在地球上的翼龙是最早能够飞行的脊椎动物,但有人怀疑它只是徒有虚名,充其量只能在天空滑翔。然而,最新的研究表明,因其大脑中处理平衡信息的神经组织相当发达,翼龙不仅能像鸟类一样飞翔,而且很可能是飞行能手。 美国俄亥俄大学的研究人员在最新一期《自然》杂志上报告说,他们使用计算机分层造影扫描技术,依据化石建立了翼龙大脑的三维图像。图像显示,翼龙的小脑叶片相当发达,其质量占脑质量的,是目前已知的脊椎动物中比例最高的。 与之相比,擅长飞行的鸟类的小脑叶片也只占其脑质量的1%到2%。最大的翼龙是风神翼龙(羽蛇神翼龙)。 展开双翼有11~15米长,相当于一架飞机大小。最小的树栖翼龙化石——隐居森林翼龙,翼展开仅25厘米,近似于一只燕子身型大小。 世界上第一枚翼龙胚胎化石,近期在中国辽西热河生物群被古生物学家汪筱林、周忠和博士发现。今年6月10日,相关研究论文刊登在世界最著名的学术刊物———英国的《自然》杂志上。 由于这次重大的发现,《自然》杂志还在其网站首页“今日新闻”栏目中同时配发了相关的新闻报道和图片。在6月11日出版的美国《科学》杂志上,也报道了这一重要。 由于这样一块无比珍贵化石的发现,今天的人们已获得了强有力的证据,证明翼龙这类与恐龙同时出现又同时绝灭,比鸟类早约7000万年飞向蓝天的中生代空中霸主不是胎生,而是像其他爬行动物和鸟类一样卵生 早在今年3月,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的研究员汪筱林就向记者展示了他们的一项重大发现。据说那是一个尚未出壳的翼龙的化石,发育中的翼龙胚胎,骨骼了了,清晰可辨。 它是汪筱林和同事周忠和两位研究员在辽西热河生物群中考察时发现的。化石产自辽西锦州义县一个湖泊沉积的地层中,距今约亿年。 这一地点曾经发现大量保存精美的狼鳍鱼、满洲鳄以及一些翼龙和鸟类化石。翼龙是一类非常特殊的爬行动物,具有独特的骨骼构造特征。 早在1784年意大利的古生物学家科利尼在德国发现第一件翼龙化石时,甚至不能确定它属于哪一类动物,有人认为它生活在海洋中,也有人认为它是鸟和蝙蝠的过渡类型等等。直到1801年,法国著名的比较解剖学家居维叶才鉴定它为翼龙,归于爬行动物。 事实上,翼龙化石的发现比恐龙早了半个多世纪,自从翼龙化石被发现,人们对这类非常奇特的最早飞向天空的动物就充满了好奇,一直在苦苦地探求。翼龙的前肢高度特化,第4指加长变粗成为飞行翼指,它由四节翼指骨组成,前端没有爪,与前肢共同构成飞行翼的坚固前缘,支撑并连结着身体侧面和后肢的膜,形成能够飞行的具有类似鸟类翅膀的翼膜。 翼龙的腕部发育一个特有的向肩部前伸的翅骨,对翼膜起支撑作用。第一至三指生长在翼膜外侧,变成钩状的小爪,第五指退化消失。 支撑翼龙飞行的翼膜结构,完全不同于其后能够飞行的脊椎动物———鸟类和蝙蝠类翅膀结构。胚胎毫无疑问属于翼龙,保存的骨架尽显无疑。 翼龙类属于爬行动物,然而它很可能是温血动物。20世纪除,英国古生物学曾认为,翼龙具备快速运动的能力,像蝙蝠一样,体上有毛,并有鸟类相似的生活习性,因此,翼龙应该是体温恒定的温血动物。 后来在德国发现的喙嘴龙化石上找到“毛”的印痕。1970年,在哈萨克斯坦发现了一件比较完整的带有“毛”的翼龙化石,英国古生物学家通过对这件标本毛状物和翼膜结构的研究,认为它无疑属于温血动物。 翼龙身体上的这些“毛”隔热保温,防止体内热量的散失,具有调节体温的作用,能直接证明翼龙是热血的恒温动物。此外,在内蒙古宁城发现的全身覆盖“毛”的热河翼龙完整骨架,进一步证明了翼龙为温血动物。 最近在巴西掠海翼龙巨大的头部脊状构造上发现具有调节体温的血管的印痕,也是翼龙为温血动物的直接证据。另一个证据来自于翼龙的骨骼像鸟一样有一些具有调节体温的小气囊。 事实上,翼龙为了适应飞行的需要,已经具有内热和体温恒定的生理机制,较高的新陈代谢水平,发达的神经系统以及高效率的循环和呼吸系统,成为一类最不像爬行动物的爬行动物。翼龙是恐龙的近亲,生活在同一时代,是飞向蓝天的爬行动物,有时也被误认为是“会飞的恐龙”。 翼龙起源于约亿年前的晚三叠世,灭绝于6 500万年前的白垩纪末期。当恐龙称霸着陆地时,翼龙却控制着天空。 翼龙是一类非常特殊的爬行动物,具有独特的骨骼构造特征。早在1784年,意大。

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奶油不够变球

因为蚂蚁它依靠一种气味,这种气味使它们不迷路1,只需恪守“60度法则”,蚂蚁就绝对不会错过回家的路。最近,英国科学家研究发现,蚂蚁能够将“几何信息学”有效地“应用”在认路上。这项研究成果发表在最新一期的《自然》杂志上。2,为什么蚂蚁能够准确寻找归途,这个问题像谜团一样,长久吸引着动物学家的兴趣。在探索过程中,研究者找到了蚂蚁用来辨别方向的、行之有效的方法。比方说,发挥超常的记忆力,利用气味信息等。 3,研究结果显示,当蚂蚁外出觅食或在回家的途中,一般情况下它们都会释放特殊的信息素气味来标示行进的轨迹———当行进路线出现一定角度的转弯,它们便会释放这种微量的特殊气味作为路口路标,同时标示出来的路口角度还会暗示是否有食物源存在,或仅仅就是一条普通的岔路口。 4,法老蚁最初生长在南非,如今已成为常见的家庭害虫。一般情况下法老蚁会通过释放称为信息素的特殊化学物质来标示各自行进的轨迹。从理论上讲,迷路的法老蚁可以通过信息素轨迹,根据信息素气味寻找食物或者回家的路。 5,英国谢菲尔德大学的科学家在观察一种名为法老蚁的小型蚂蚁搬运草料时发现,蚂蚁辨别方向时更好的办法是利用反向轨迹。反向轨迹是指满载而归的蚂蚁在返回蚁巢时,只要按照与出来时相反的角度便能循路而归。6,谢菲尔德大学的研究小组称,过去一直研究蚂蚁信息素轨迹的研究人员并未发现这种方向标志或者反向性。正如他们所预想的那样,蚂蚁不仅仅通过轨迹路线上信息素浓度的不同寻找食物或者巢穴,而且还通过几何学。 7,“罗马人说,条条大道通罗马。而对蚂蚁来说,则是条条道路通往蚁巢。”弗朗西斯·拉特尼克斯教授说。8,画下记号 参照物可以作为一点依据9,那万一记号被破坏了怎么办 主要还是分泌信息素10,法布尔做过试验 就是把蚂蚁画下的记号抹去 但蚂蚁还是会找到。

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