четверг, 26 февраля 2015 г.

Полистовский заповедник

Предлагаю вам посетить виртуальный 3D-тур по визит-центру Полистовского заповедника. Он расположен на официальном сайте Полистовского заповедника.
 

суббота, 14 февраля 2015 г.

КАК ОХОТЯТСЯ НОЧНЫЕ ОХОТНИКИ?

Филин









Филин

Сова








Сова
Совы и филины очень хорошо видят в темноте. Днем они прячутся, так как дневной свет им неприятен, а ночью выходят на охоту. Но только бытующее мнение о том, что совы ничего не видят днем, - это просто выдумка. Филин, например, отлично видит днём даже на большом расстоянии.
Глаза у сов и филинов чем-то похожи на кошачьи: огромные, круглые и смотрят прямо вперёд. Но двигать глазами, как человек, сова не может. Но зато она умеет вращать головой в разные стороны на 180 градусов, а иногда и на все 270.
Мир для сов представляется черно-белым - а зачем им ночью цветное зрение? Их большие глаза устроены так, что отлично улавливают даже самый слабый свет. Поэтому они хорошо видят не только в сумерках, но и ночью. Раньше вообще считалось, что они способны видеть в полной темноте, и поэтому считали, что ночью сова охотится лишь при помощи зрения. Однако опыты показали, что есть, оказывается, предел остроты зрения и у совы - в абсолютной темноте она, так же как и мы, ничего не видит. Более того, оказалось, что сова не только не видит теплого, то есть инфракрасного, излучения, но не воспринимает даже красного света. Например, пойманная и посаженная в темную комнату сова не видит мышь не только в темноте, но и при освещении мыши красным светом. Но стоит мыши пискнуть или пошевелиться, как она тут же на нее бросается.
В абсолютной темноте, какая обычно бывает долгими осенними ночами, сова охотится, руководствуясь только слухом. У сов и филинов очень чуткий слух, они могут уловить малейший шорох, благодаря ему определить расстояние и направление.
Совы - чрезвычайно полезные птицы. В годы, когда мышей бывает очень много, совы потребляют исключительно этих вредных грызунов, совсем не трогая других животных. Истребляя грызунов, совы приносят большую пользу сельскому и лесному хозяйству.

Как видят насекомые?

Глаз стрекозы   Глаз стрекозы


Глаз мурваья       Глаз муравья

Глаз мухи    Глаз мухи
 
Глаз насекомого при большом увеличении похож на мелкую решетку. Это потому, что глаз насекомого состоит из множества маленьких "глазков"-фасеток. Глаза насекомых называют фасеточными. Крошечный глазок-фасетка называется омматидий. Омматидий имеет вид длинного узкого конуса, основание которого - линза, имеющая вид шестигранника. Отсюда и название фасеточного глаза: facette в переводе с французского означает "грань".
Схема строения фасеточного глаза
Фасеточный глаз в разрезе
1 — роговичные фасетки; 2 — светопреломляющий аппарат;
3 — пигментные клетки; 4 — зрительные клетки;
5 — светочувствительный элемент омматидия;
6 — отростки зрительных клеток, идущие в оптические ганглии;
7 — покровы головы; 8 — глазная капсула.
Пучок омматидиев составляет сложный, круглый, глаз насекомого.
Каждый омматидий имеет очень ограниченное поле зрения: угол обзора омматидиев в центральной части глаза - всего около 1°, а по краям глаза - до 3°. Омматидий «видит» только тот крошечный участок находящегося перед глазами предмета, на который он "нацелен", то есть куда направлено продолжение его оси. Но так как омматидии тесно прилегают друг к другу, а их оси в круглом глазу расходятся лучеобразно, то весь сложный глаз охватывает предмет в целом. Причём изображение предмета получается в нем мозаичным, то есть составленным из отдельных кусочков.
Число омматидиев в глазу у разных насекомых различно. У рабочего муравья в глазу всего около 100 омматидиев, у комнатной мухи — около 4000, у рабочей пчелы — 5000, у бабочек — до 17 000, а у стрекоз — до 30 000! Таким образом, у муравья зрение весьма посредственное, тогда как огромные глаза стрекозы - два радужных полушария - обеспечивают максимальное поле зрения.
Из-за того, что оптические оси омматидиев расходятся под углами 1—6°, четкость изображения насекомых не очень высока: мелких деталей они не различают. Кроме того, большинство насекомых близоруки: видят окружающие предметы на расстоянии лишь нескольких метров. Зато фасеточные глаза отлично умеют различать мелькания (мигания) света с частотой до 250–300 герц (для человека предельная частота около 50 герц). Глаза насекомых способны определять интенсивность светового потока (яркость), а кроме того, они обладают уникальной способностью: умеют определять плоскость поляризации света. Эта способность помогает им ориентироваться, когда солнца не видно на небосклоне*.
Насекомые различают цвета, но совсем не так, как мы. Например, пчелы «не знают» красного цвета и не отличают его от чёрного, но зато воспринимают невидимые для нас ультрафиолетовые лучи, которые расположены на противоположном конце спектра. Ультрафиолет различают также некоторые бабочки, муравьи и другие насекомые. Кстати, именно слепостью насекомых-опылителей нашей полосы к красному цвету объясняется любопытный факт, что среди нашей дикорастущей флоры нет растений с алыми цветками.
*Свет, идущий от солнца, не поляризован, то есть его фотоны имеют произвольную ориентацию. Однако, проходя через атмосферу, свет поляризуется в результате рассеивания молекулами воздуха, и при этом плоскость его поляризации всегда направлена на солнце.

Кстати...

Кроме фасеточных глаз у насекомых есть еще три простых глазка диаметром 0,03—0,5 мм, которые располагаются в виде треугольника на лобно-теменной поверхности головы. Эти глазки не приспособлены для различения объектов и нужны для совсем другой цели. Они измеряют усредненный уровень освещенности , который при обработке зрительных сигналов используется в качестве точки отсчета («ноль-сигнала»). Если заклеить насекомому эти глазки, оно сохраняет способность к пространственной ориентации, но летать сможет только при более ярком свете, чем обычно. Причина этого в том, что заклеенные глазки принимают за «средний уровень» черное поле и тем самым задают фасеточным глазам более широкий диапазон освещенности, а это, соответственно, снижает их чувствительность.
 

понедельник, 9 февраля 2015 г.

Почему осенью – листопад?

Хотите узнать ответ на вопрос: "Почему осенью – листопад?". Ответ Вы сами найдёте на сайте, в книге с одноимённым названием. Вот одна страница этой книги:

Как наступает листопад?

Дереву никто не говорит, когда надо сбрасывать листву. Но вот приближается осень – и листья на деревьях изменяют свой зелёный цвет. Уже в августе начинают желтеть листья берёзы и липы, а в первых числах сентября появляется золотой наряд у клёна остролистного. В сентябре краснеет листва у рябин, в конце месяца надевают жёлтый и ярко-красный наряд осины... Всё как по часам.

И действительно, у деревьев, как у всего живого, есть свои внутренние «часы». Эти «живые часы» чутко ощущают смену дня и ночи...

Успехов в нахождении ответов на Ваши вопросы!
Сайт:

Почему так нельзя. Книга

Предлагаю Вашему вниманию книгу "Почему так нельзя". В ней Вы найдёте на свои вопросы, узнаете, как надо вести себя наедине с природой.

Нельзя рвать цветы в большом количестве
 
Почему?Для кого это важно
Цветки — органы семенного (полового) размножения растений. Не будет семян — не будет потомства.Для поддержания численности видового разнообразия в экосистеме.
Семена идут животным на корм.Нарушение пищевых цепей.
Эстетическое наслаждение даёт нам красота цветов.Для нас с вами


Успехов в изучении!
Сайт: