首页 电商 正文

为了能到高层偷袭你,蚊子特意修炼了涡旋秘籍

2024-03-22 07:36
admin

来源:中国科普博览

在大家的印象里,蚊子这种只有几毫米的昆虫既飞不高,也飞不远,只能在地面飞行。毕竟身材在那,而且只有一对两三毫米长的翅膀和一对退化了的平衡杆。

蚊子的翅膀图源:Sahibul-SaifSheykhAbdulKerimal-Kibrisi-WordPress.com蚊子的翅膀图源:Sahibul-SaifSheykhAbdulKerimal-Kibrisi-WordPress.com

现在,科学家的研究颠覆了大家对蚊子飞行能力的看法。

在撒哈拉沙漠以南的半荒漠地区,携带疟疾的蚊子借助风力,在一个晚上就能飞到离地面290米的高空,距离远达数百公里。

2013年,美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)的科学家前往撒哈拉地区,在之后617天的时间,对当地的蚊子进行捕捉采样。目的是为了研究蚊子在不同地区的迁徙能力。

他们用氦气球在距离地面40米—290米的地方掉起垂直粘网。

氦气球和粘网氦气球和粘网

结果,他们捕获了46.1万只昆虫,其中包括2748只蚊子,并且235只是可以携带疟疾的按蚊属。也就是说,蚊子可以飞到290米高的地方。如果在更高的地方布置了粘网,或许还能捕捉到飞的到更高位置的蚊子,这也很难说。

不同飞行高度捕捉到的蚊子种类及数量不同飞行高度捕捉到的蚊子种类及数量

你也许会认为,距离地面近的网捕捉的蚊子会更多。然而,实际正好相反,粘网捕捉的蚊子数量是随着高度的增加而增加。这说明,蚊子在高海拔地区亦可以进行迁徙。

被捕捉到蚊子超过80%是雌性,大家知道雌蚊子是会咬人的,90%的蚊子在飞行前吸过人血。

光是靠捕捉这些蚊子获取的数据,科学家们不确定蚊子是从哪里飞来的,也不知道它们飞了多远。因为只是对某个地点进行的采样,只能说明某个位置出现了蚊子。

但借助气象建模工具,通过现有的数据,同时考虑风向和风速,科学家计算了蚊子可能的飞行轨迹。科学家最终得出结论,一只蚊子靠自己的飞行能力和风力,在9个小时的夜间飞行中,飞行距离可达295公里。

结合建模工具,科学家对不同种类的蚊子的迁徙距离进行了分析结合建模工具,科学家对不同种类的蚊子的迁徙距离进行了分析

如果光凭想像,估计是个人都很难相信这种不起眼的生物可以飞那么远。不光是普通人,科学家刚看到这个数据都会被惊到。2019,科学家把研究结果发表在《自然》杂志上。

虽然蚊子自己飞行距离有限,但有了风,飞行到更远更高的地方咬人、传播疾病,是没有问题的。

这也是为什么即使你家住在21楼的高层建筑中,也会出现蚊子的原因。毕竟蚊子都可以最高飞到几百米的高空了,还会在乎那21层楼,区区六十多米的高度吗?

你也许会以为蚊子只分布在低海拔地区,但其实在喜马拉雅这样的高海拔地区,同样有蚊子。

2007年,科学家对印度的加瓦尔专区的蚊子进行采样,捕捉了300—1000m、1000—2000m、2000—3000m不同海拔高度的蚊子。一共发现了34种蚊子,包括5个属:伊蚊、按蚊、阿蚊、库蚊和蓝带蚊。

不同海拔的蚊子出现种类,随着海拔升高,出现的蚊子种类减少不同海拔的蚊子出现种类,随着海拔升高,出现的蚊子种类减少

低海拔地区温度湿热,这里能捕捉到蚊子是毋庸置疑的,但高海拔到3000m的地方,虽然发现的蚊子种类不多,只有几种,但也说明了一些蚊子的生存能力有多猛。

当然,蚊子可以通过电梯、一些管道飞到几十层楼高的地方,但这些并没有科学的研究说明,这只是大家的推测,从一些可能的途径来分析。但现在你应该知道,光凭自己的一双翅膀和风,蚊子就可以从外层直接飞到21层楼。

蚊子是如何飞行的?

蚊子和蜜蜂的飞行方式类似,都是通过振翅的方式,扇动空气获得上升力。不同的地方是,蚊子的振翅方式更快,而且振动的角度不大,大约只有40度,是蜜蜂的一半。也就是说,如果按照推理,蚊子是获取不了蜜蜂那样足够的升力。

如果蚊子选择了蜜蜂的大角度的振翅,那么蚊子飞行时的嗡嗡声估计就要大一倍了,飞行声音大了,就容易被人发现。

2017年,科学家通过慢镜头解开了蚊子飞行的秘密。来自牛津大学的科学家通过8个超高速摄像机,从8个角度拍摄一只蚊子是如何飞行的。

试验拍摄飞行中的蚊子图源:https://newatlas.com/试验拍摄飞行中的蚊子图源:https://newatlas.com/

慢镜头下的蚊子振翅频率比实际慢了700倍,之后通过计算机模拟制作了3D模型,可以让科学家了解蚊子飞行中的气流变化。

8个视角下蚊子的飞行视图图源:naturevideo8个视角下蚊子的飞行视图图源:naturevideo

根据研究结果,蚊子在振翅过程中,和蜜蜂一样的地方是,在翅膀前缘部分会产生一个小涡流,这种气流减少了翅膀上方的压力,就是说在振翅过程中会获得一定的升力。

蚊子产生的前缘涡流图源:natureviedo蚊子产生的前缘涡流图源:natureviedo

但除了翅膀前缘的涡流,蚊子还在翅膀后缘形成了一个涡流,这是和蜜蜂不太一样的地方。之所以可以在翅膀后方产生一个涡流,是因为它的翅膀不是垂直往下扇的,而是会在扇动的过程中进行反转。

后缘气流图源:naturevideo后缘气流图源:naturevideo

当翅膀后缘翻转的时候,翅膀后缘与翅膀前缘拍打产生的流体对齐,产生涡流,重新获得一些额外的升力。

此外,蚊子在扇翅过程中,还会产生一种旋转阻力,来支撑它们身体的重量。

旋转阻力图源:naturevideo旋转阻力图源:naturevideo

这也许可以解释,为什么蚊子小角度的拍打依旧可以获取足够的升力,因为它通过产生额外涡流的方式,弥补了振翅小角度振翅的缺点。

未来,科学家也许会把蚊子的飞行技术应用到更小的无人机上,只能希望那样的无人机不会嗡嗡嗡……

相关文章

  • 还在用手拍死蚊子?这种除蚊方式才是正确选择

    还在用手拍死蚊子?这种除蚊方式才是正确选择 为了解决这一困扰,笔者也是广撒网,搜罗各种灭蚊神奇,最终功夫不负有心人,找到了两款灭蚊神器,今天在这也就一同分享给大家。,同时它也不用专人看管,不像电蚊拍那样需要手动操作。,加之灭蚊器耗电量极低很环保,噪音也十分微弱,所以能够整天使用。

    2024-03-22 08:02
  • 杀光雌蚊,让蚊子种群崩溃!这次连无人机都出动了...

    杀光雌蚊,让蚊子种群崩溃!这次连无人机都出动了... 蓝色:疟疾、黄色:西尼罗河病毒、红色:黄热病、灰色:登革热、绿色:多种疾病交汇的热点地区。,蓝色:疟疾、黄色:西尼罗河病毒、红色:黄热病、灰色:登革热、绿色:多种疾病交汇的热点地区。,更引人注目的是,通过设置特定参数,无人机每公顷可以释放约5000只蚊子,只需大约12分钟便可让蚊子覆盖20公顷,而这一速度还可以提升,相比之下的人力释放速度恐怕是望尘莫及了。

    2024-03-22 07:33
  • 研究首次证实!蚊子不能传播新冠病毒

    研究首次证实!蚊子不能传播新冠病毒 来源:科技日报美国堪萨斯州立大学一项研究证实,新冠病毒不能通过蚊子传播给人类。研究人员17日在《科学报告》杂志上发表论文称,新研究首次提供了确凿的实验数据,支持了世界卫生组织(WHO)关于蚊子不能传播新冠病毒的论断。视觉中国视觉中国关于新冠病毒是否能通过蚊子进行传播的问题,WHO明确表示不能,称“没有信息或证据表明新型冠状病毒可通过蚊子传播”。该论断是基于其他冠状病毒研究的各种观察结果所做出的推论

    2024-03-22 07:28
  • 蚊子这么讨厌,有办法让它们断子绝孙吗?

    蚊子这么讨厌,有办法让它们断子绝孙吗? 二次世界大战期间,DDT被直接施用在人身上,消灭虱子、跳蚤等体外寄生虫二次世界大战期间,DDT被直接施用在人身上,消灭虱子、跳蚤等体外寄生虫我们还需要更有效、对环境冲击更小的灭蚊方式。,沃尔巴克氏体是世界上最常见的寄生微生物,最早在尖音库蚊体内发现。,但是消灭传播疾病的蚊子,或许可以做到,人类也在往这个方向努力。

    2024-03-22 07:27
  • 比蚊子更讨厌的是,科学家发现蚊子将变得越来越爱叮人

    比蚊子更讨厌的是,科学家发现蚊子将变得越来越爱叮人 文章来源:学术经纬如果要列出讨厌夏天的理由,不用说,蚊子肯定上榜。,许多蚊子住在相对密集的城市,但它们并不特别爱叮人。,”另一位通讯作者CarolynMcBride博士补充道,“只有当城市人口变得极为密集,或是待在旱季极为干燥的地方,它们才会对叮咬人类产生更大的兴趣。

    2024-03-22 07:24
  • 被拍扁在墙上的蚊子,成了犯罪现场的“目击证人”

    被拍扁在墙上的蚊子,成了犯罪现场的“目击证人” 来源:果壳如果对刑侦类影视节目感兴趣,你应该十分熟悉《犯罪现场调查》系列里,痕迹专家们拿着棉签在犯罪现场血迹、精斑、凶器上面“揩几揩”的场景,也知道他们是在收集人体体液,用以提取DNA锁定真凶。,蚊子消化血液48小时后,仍可检测出70%以上的“一字之差”,而“密码串”只剩不到50%。,作者认为这两种检测方法均可应用在犯罪现场,帮助刑侦人员获得嫌疑人的信息。

    2024-03-22 07:18
  • 转基因蚊子出征!美国一地决定释放7.5亿只,将消灭当地蚊群?

    转基因蚊子出征!美国一地决定释放7.5亿只,将消灭当地蚊群? 此外,淋巴丝虫病、寨卡等疾病虽然通常不会致命,但也可能造成终身伤残。,不过随着人们逐渐认识到使用DDT只是饮鸠止渴,这种化合物在上世纪70年代退出了历史舞台。,他们在雄性埃及伊蚊体内植入一种能表达四环素转录调控蛋白的“致死”基因。

    2024-03-21 22:18