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	<title>第27章 鸟类 - 版本历史</title>
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		<title>2026年4月14日 (二) 15:11 曾一航</title>
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>曾一航：​/* 27.3 飞行 */</title>
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		<updated>2026-04-14T13:55:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;27.3 飞行&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;当鸟类翅膀外侧部分向下并略微向前运动，同时旋转使得前缘低于后缘时，便产生了推力（图27.17）。当翅膀向下运动时，初级飞羽像螺旋桨一样切割空气，将空气向后排开，从而推动鸟类向前。在上拍过程中，翅膀会轻微折叠，以最小的阻力返回初始位置（图27.17）。对于大多数鸟类来说，上拍过程中产生的升力很小，但一些较大的鸟类可以旋转翅膀，在上拍过程中产生额外的升力。悬停的鸟类具有特别有力的上拍，并以一种产生升力但不产生推力的方式调整翅膀的运动（图27.18）。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;==== 鸟类翅膀在低速与高速下的动力学特性 ====&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;鸟翼的形态和朝向会影响飞行速度与升力。在较高的飞行速度下，能产生足够的升力，此时翅膀保持较小的攻角，从而产生较小的阻力（见图27.16A）。随着速度降低，可以通过增大攻角来增加升力，但阻力也会随之增大。当攻角变得过大（通常约为15度）时，就会形成破坏升力的湍流（见图27.16B），导致失速。翼缝可以防止湍流，它引导一层快速流动的空气经过翅膀上表面（见图27.16C）。翼缝在低速飞行的飞机中也有应用。在鸟类中，存在两种翼缝：（1）小翼羽，即拇指上的一小簇羽毛（见图27.7），在翅膀中部形成翼缝；（2）初级飞羽之间的间隙，形成翼尖缝。在翅膀尖端形成的气流漩涡，称为翼尖涡流，在高速度下尤其成问题，因为它们会产生阻力（见图27.16D）。这种阻力在具有尖细尖端的长而窄的翅膀（高展弦比机翼）上会减小，因为这类翅膀增加了不受翼尖涡流影响的面积。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;==== 鸟类翅膀的基本形态 ====&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;由于成功适应不同栖息地对空气动力学提出了特殊要求，鸟类的翅膀在大小和形态上存在差异。鸟类翅膀可分为四种类型。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;像麻雀、林莺、鸽子、啄木鸟和喜鹊这类必须在森林或灌木丛生境中灵活飞行的鸟类，拥有椭圆形翅膀（图27.19A）。这种翅膀的展弦比（长度与平均宽度之比）较低。二战中著名的英国喷火式战斗机以其高机动性著称，其机翼轮廓与麻雀翅膀非常相似。椭圆形翅膀既具有小翼羽，又在初级飞羽之间存在间隙；这种结构有助于在急转弯、低速飞行以及频繁的起飞和降落时防止失速。每一根分开的初级飞羽都相当于一个具有大迎角的狭窄机翼，能在低速下提供高升力。小型的山雀 exemplifies 了椭圆形翅膀的高机动性，它能在0.03秒内改变飞行方向。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>2026年3月19日 (四) 14:37 曾一航</title>
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		<updated>2026-03-19T14:37:59Z</updated>

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				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2026年3月19日 (四) 22:37的版本&lt;/td&gt;
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>2026年3月19日 (四) 14:13 曾一航</title>
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>曾一航：​鸟类</title>
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		<updated>2026-03-19T14:09:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;鸟类&lt;/p&gt;
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>曾一航：​/* 27.1 起源与亲缘关系 */</title>
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		<updated>2026-03-18T16:03:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;27.1 起源与亲缘关系&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>曾一航：​/* 鸟类 */</title>
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		<updated>2026-03-17T15:55:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;鸟类&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>曾一航</name></author>
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		<title>曾一航：​引言</title>
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		<updated>2026-03-15T15:58:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;引言&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;本章译制--曾一航（未完工）&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;s&amp;gt;图片&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;等以后吧&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
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=== 漫漫旅途，奔赴夏日家园 ===&lt;br /&gt;
有些鸟类掌握了飞行技能，并利用这一能力进行漫长的季节性迁徙。它们在南方越冬地与北方夏季繁殖地之间往返迁徙，那里白昼漫长，昆虫丰富，能为亲鸟提供充足的食物来哺育幼鸟。在遥远的北方，鸟类的天敌并不那么多，而且脆弱幼鸟一年仅出现一次，这也不利于捕食者种群的增长。迁徙还极大地扩展了可用于繁殖的空间，并减少了攻击性的领地行为。最后，迁徙有助于维持体内稳态——即通过平衡生理过程来保持内部稳定——因为它使鸟类能够避开极端气候。&lt;br /&gt;
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迁徙的景象令人惊叹，而迁徙的生理机制同样对研究者构成挑战。是什么决定了迁徙的时间？每只鸟又如何为旅程储存足够的能量？那些有时颇为艰难的迁徙路线是如何形成的？鸟类在导航中又使用什么线索？本能是如何驱动春秋两季的迁徙浪潮，让大多数鸟类成功飞抵北方的巢穴，而同时又有无数其他个体失败并死亡，被这项充满挑战的任务所筛选？&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>曾一航</name></author>
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