Hvorfor humle kan ikke fly i henhold til fysikkens lover

Mange vitenskapelige hypoteser, og deretter lover, ble oppdaget ved å observere dyr. De første enhetene for paragliding i luften ble kopiert fra fuglene og insektene. Forskere analyserte prinsippet om flytning av en levende vesen og forsøkte å forklare det fra et vitenskapelig synspunkt. Og bare nylig var de i stand til å forstå hvorfor humlefly flyr.

Tips!

Oppmerksomheten til forskere og vitenskapsfolk ble tiltrukket av et lite insekt, som til tross for alle fysikklover som var kjent på den tiden, flyr. Hans tredimensjonale kropp, hvis form ikke samsvarer med aerodynamiske forhold, passet ikke på noen måte med små, ikke-beskrivende vinger. Alt i en stemme hevdet det humle kan ikke fly med slike fysiske data.

Feilaktig hypotesen

Matematiske formler og love av aerodynamikk forklarte flyene til mange insekter:

  • sommerfugler;
  • bier;
  • fluer;
  • mygg;
  • biller og mange andre.

Enhver flygende vesen ble utsatt for aeroanalyse, og etter noen beregninger ble det klart hvordan det flyr. Når svinget kom til humlebiten, som er den nærmeste slektningen til biet, er forskerne stubbet. De prøvde å bruke formelen som beregner løftekraften som virker på flyet.

Tips!

Det er ikke noe overraskende i det faktum at disse formlene ikke passet til insektens fly. Overflaten av vingene var for liten til å skape en kraft som kunne løfte en overvektig kropp. Det var ikke snakk om planlegging i luftstrømmen her. Konklusjonen var utvetydig og morsom: bumblebee kan ikke fly.

Det handler om vingene

Flight of the Humblebee
Flight of the Humblebee

Vitenskap og teknologi stod ikke stille, og snart kom spørsmålet om humleflyet tilbake. Nå har løsningen på dette problemet blitt nådd mer nøye, innspilling på et videokamera hvordan en humle flyr. Med hjelp av moderne utstyr var det mulig å undersøke alle bevegelsene til vingene av et insekt i slowmotion og begynne å bygge en ny hypotese.

I videoen så ekspertene vingsprinsippet. Små og uklare, de gjorde svært uvanlige slag. I tillegg til gjengjeldende bevegelser gjorde de samtidig merkbart vibrasjonsvibrasjoner, mer som en rystelse. Det er disse høyfrekvente svingningene som forårsaket insektets flytur.

Interessant!

Under observasjonene av bevegelsens flyt av beens slektning ble det beregnet at han utfører 300-400 slag per sekund.

Takket være disse mikrovibreringer av vingene, er luft turbulens med en variabel tetthetsverdi opprettet rundt sine ender. Forskjellen i luftens tetthet strømmer og skaper en løftekraft som virker på insektet. Flapping av vinger av en sommerfugl eller et bee har ikke slike vendinger, derfor kunne de ikke komme til denne konklusjonen fra begynnelsen.

Bevis fra fysikeren

humle
humle

For første gang ble en vitenskapelig basert konklusjon på humleflyet presentert for en generell undersøkelse i midten av forrige århundre. Kvinnelig fysiker Zheng Jane Wang, som jobber på den berømte Cornell University i USA, ga en bevisbase for dannelsen av heis på grunn av vendinger.

Fysikeren brukte mye tid på grundig forskning på dette problemet, og det var ingen innvendinger mot hennes hypotese. Hun bemerket også at den største feilen til forskere, som sikrer at ifølge lovene i fysikk, kan humlebeen ikke fly, var mangelen på tilstrekkelig kunnskap i visse deler av aerodynamikken.

Bruken av formlene hvor flyet av et flyselskap med vingeens statiske tilstand er beregnet, er umulig å beregne flyet av et insekt som klapper sine vinger aktivt i flere plan. Slike bevegelser i luften er et levende eksempel på delen av ustabil gasviskøs dynamikk.

Resultatet av alle disse studiene var den endelige konklusjonen at den raske slektningen til en bi kan fly. Mer interessant er det faktum at insektet og uten disse komplekse og lange konklusjoner av de store sinnene fløy og fortsetter å fly. Selv om en ny hypotese av humpens aerodynamikk vises senere, vil den fortsatt gjøre sine daglige flyvninger, uansett hva.


Tilbakemeldingsskjema
Adblock detektor

Seng bugs

kakerlakker

lopper