鸟飞(英语: bird flight )是指世界上多数的鸟类以飞行为主要形式的移动力。 飞行可以方便鸟类捕食,同时免于被其他动物猎捕。 鸟类飞行的原理,特别著重于鸟类飞行时鸟翅膀的不同形状。飞行时翅膀的浮力,起飞与降落,和鸟类为了飞行的各种适应和能力。
鸟翅膀的羽毛结构能巧妙地运用空气动力学原理。 当它们上下扇动或上下升降时,可以推动空气,并利用反作用原理向前飞。 羽毛结构合理,能有效降低飞行中遇到的空气阻力,部分羽毛还可以起到消除振动和噪声的作用。
2023年9月17日 · 鸟类可以飞行的原因主要源于其翅膀的设计和运动。鸟类的翅膀由一对轻巧而坚韧的羽毛组成,这些羽毛直接连接在鸟类的四肢上,形成了一对双翼。 这对双翼类似于我们人类的手臂,但它们比人类的手臂更加适应飞行。鸟类的骨骼结构也适应了飞行的需求。
2018年10月31日 · 鸟类在空中飞行,源于它们轻且中空的骨骼和带有羽毛的翅膀,它们飞行时主要是鼓翼、滑翔和翱翔交替使用。 不同的鸟儿有不同的飞行方式,一般来说,小型鸟类以鼓翼和滑翔为主,大型鸟类多具有较好的翱翔能力。
视觉器官:鸟眼具有一般脊椎动物眼的结构,但有复杂的适应性特征。 眼睛除眼睑外还有发达的瞬膜,飞翔时覆盖眼球以湿润和保护角膜。具有双重调节功能,即可改变角膜凸度和晶体凸度,前者是鸟类所特有。可在瞬间由远视调节为近视。
鸟类是流线型体形,可减小飞行阻力;体表被覆的羽毛,以保温和飞行;前肢变成翼,扇形适于扇动空气;胸肌、龙骨突发达,为发达的飞行肌――胸肌提供附着点;体温高而恒定,能够释放大量能量适于飞翔;骨骼中空,可减轻身体比重;肺与气囊相通,能 ...
2020年10月22日 · 鸟在飞起来后, 如果没有上升气流的帮助,还是要自己扇动翅膀,来继续向前加速,向上飞行,否则只能越飞越低。 不一样的翅膀,不一样的飞翔. 同样是鸟,因为翅膀结构不同,飞行能力也千差万别,人类仿照不同翅膀的特点,制作出了不同特性的飞行器。
2024年10月22日 · 鸟在飞行时,其翅膀要持续迅速地划动,就需要有发达的胸肌以及胸肌所附着的胸骨隆起(称为龙骨突)。而那些有大翅膀的翱翔鸟类,在空中滑翔时,用得更多的不是肌肉,而是骨骼及韧带的支撑,因此不容易疲劳。
2020年6月4日 · 想一想与天空为伴的鸟类,即使在近万米的高空,却依旧“举重若轻”一般能连续飞行数十个小时。 鸟类能完美适应稀薄的空气,在飞行如此消耗能量的情况下,依旧能保证自身氧气供给,这一切都要归功于鸟儿卓越的呼吸系统: 双重呼吸(dual respiration) 。
2023年4月13日 · 众所周知,鸟类是目前地球上唯一具备飞行能力的脊椎动物。但是,要想实现飞行,鸟类所需要具备的生物学、物理学、力学等知识集合而成的技能却非常复杂。那么,鸟究竟是如何实现飞行的呢?