Дикая природа
Почему шмель все-таки летает?
Ведь по научным подсчетам его аэродинамики и массы тела он летать не может!
Взможно потому, что его не ознакомили с результатами этих самых научных подсчетов по аэродинамике. Иначе бы прочитал, испугался бы и действительно перестал летать, а стал бы худеть и изобретать карликовый винтокрыл с офигенной аэродинамикой!! ! :-)
Американские учёные смогли объяснить аэродинамику полёта пчелы, соединив роботомоделирование с замедленной видеосъёмкой движения медоносного насекомого.
Идея изучить силы, фактически работающие при полёте пчелы, пришла учёным после того, как авиационные инженеры предварительно "доказали", что пчёлы не могут летать.
Исследования проводили Майкл Дикинсон, эксперт по полёту насекомых, и его коллеги из технологического колледжа в Пасадене (штат Калифорния, США) , пишет (http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn8382) журнал New Scientist.
В 1996 году Чарли Эллингтон из Кембриджского университета продемонстрировал, как вихри, возникающие на переднем крае крыльев, поднимают насекомых вверх. Большинство летающих насекомых бьют крыльями, описывая дугу в 145°-165°, с частотой, определяемой размером тела.
За счет этого возникают аэродинамические силы, достаточные для полёта. Однако это не объясняет, каким образом тяжелое насекомое с короткими крыльями, такое как пчела, поднимает себя в воздух.
Команда Дикинсона засняла летящих пчел с частотой 6000 кадров в секунду, и создала необычную модель движения крыла. Крыло уходит назад по дуге в 90градусов, а затем, возвращаясь в исходное положение, переворачивается. И так происходит 230 раз в секунду. Для измерения используемых сил, ученые и сделали роботу.
По словам Дикинсона, при смене направления движения крыла создаются экзотические силы, которые являются доминирующими. Дополнительные вихри производятся вращением крыла - это похоже на пропеллер, где вращаются лопасти.
Кроме того, крыло возвращается назад в свой собственный попутный воздушный поток, благодаря чему создается большая сила подъема, чем при взмахах в неподвижном воздухе.
И, наконец, есть другая специфическая сила, известная как "сила добавленной массы". Она достигает максимума в конце каждого удара и связана с ускорением при изменении направления движения крыла.
Учёные предполагают, что их исследование пригодится специалистам при создании пропеллеров или более устойчивых и маневренных самолетов.
Идея изучить силы, фактически работающие при полёте пчелы, пришла учёным после того, как авиационные инженеры предварительно "доказали", что пчёлы не могут летать.
Исследования проводили Майкл Дикинсон, эксперт по полёту насекомых, и его коллеги из технологического колледжа в Пасадене (штат Калифорния, США) , пишет (http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn8382) журнал New Scientist.
В 1996 году Чарли Эллингтон из Кембриджского университета продемонстрировал, как вихри, возникающие на переднем крае крыльев, поднимают насекомых вверх. Большинство летающих насекомых бьют крыльями, описывая дугу в 145°-165°, с частотой, определяемой размером тела.
За счет этого возникают аэродинамические силы, достаточные для полёта. Однако это не объясняет, каким образом тяжелое насекомое с короткими крыльями, такое как пчела, поднимает себя в воздух.
Команда Дикинсона засняла летящих пчел с частотой 6000 кадров в секунду, и создала необычную модель движения крыла. Крыло уходит назад по дуге в 90градусов, а затем, возвращаясь в исходное положение, переворачивается. И так происходит 230 раз в секунду. Для измерения используемых сил, ученые и сделали роботу.
По словам Дикинсона, при смене направления движения крыла создаются экзотические силы, которые являются доминирующими. Дополнительные вихри производятся вращением крыла - это похоже на пропеллер, где вращаются лопасти.
Кроме того, крыло возвращается назад в свой собственный попутный воздушный поток, благодаря чему создается большая сила подъема, чем при взмахах в неподвижном воздухе.
И, наконец, есть другая специфическая сила, известная как "сила добавленной массы". Она достигает максимума в конце каждого удара и связана с ускорением при изменении направления движения крыла.
Учёные предполагают, что их исследование пригодится специалистам при создании пропеллеров или более устойчивых и маневренных самолетов.
Он знает рецепт антигравитации ;)
ааааааааа, тоже вчера на фишке. нет был ))))
Ну не в земле же ему копаться по научным подсчетам
Потому что - он должен, ПРОСТО ОБЯЗАН опылять цветки на растениях. Такая его доля.
По научным подсчетам и человек -- только ползать.) )
(реальная работа мозга -- 4- 5 %; 7% и чуть более -- уже гениальность.. )
А "блондинки" -- вообще не люди. . ; ))
(реальная работа мозга -- 4- 5 %; 7% и чуть более -- уже гениальность.. )
А "блондинки" -- вообще не люди. . ; ))
Похожие вопросы
- Почему шмель летает? Не надо ответов типа "потому что хочет". Не надо ответов типа "потому что хочет"
- Почему шмели-кукушки так называются?
- Кто тупее и почему, шмель или комар? Снова один пытается вылететь через закрытое окно, а другой
- Почему страус не может летать?
- Кто самые близкие родственники пингвинов? почему птицы, а не летают?
- почему ласточки перед дождем летают низко?
- Почему страус не может летать?
- Почему животные не умеют летать?
- почему комары пищат когда летают?
- почему некоторые опоссумы умеют летать?