Ⅰ 蝙蝠是如何判断方向飞行的
蝙蝠的大部分是靠有一个敏锐的听觉定向(或 echolocation)系统,它能通过喉咙发出超声波,然后根据超声波的响应识别方向并探测目标。有些种类的脸已经进化出特殊的结构来增加感应声纳的能力比如鼻翼、皱巴巴的脸和复杂的大耳朵。蝙蝠的大小差异很大。最大的蝙蝠翼展为1.5米,而凯蒂猪这个种类的蝙蝠蝠翼展只有15厘米。
对比这三只蝙蝠的研究结果,研究人员认为,由于回声定位系统的声反射镜特性,蝙蝠会将光滑的垂直面视为一条清晰而空旷的飞行路径,并与之反复碰撞,这也成为蝙蝠的一个感官陷阱。研究还指出,实验只是一个模拟环境。为了更好地评估人类对蝙蝠的实际影响,应在实际环境中平滑的垂直面上(如建筑物的大玻璃面)进行更多的监测和记录,并尽可能避免或减轻人类行为对蝙蝠种群的潜在有害影响。
Ⅱ 蝙蝠是如何用超声波定位
嘴巴发出超声波,两个耳朵接受回声。由于两个耳朵不在同一位置上,所以同一物体的回声到两个耳朵的时间有微小的时差。根据这个时差来判断物体的方向,根据发声和接听时间感知距离。还有耳廓对声波的衍射作用作为辅助,就可以感知这个“三维图像“了。
现在的声纳,遥感,不都是这样出来的三维图像吗?
Ⅲ 蝙蝠是怎样辨别方向
蝙蝠中的多数还具有敏锐的听觉定向(或回声定位)系统,可以通过喉咙发出超声波然后再依据超声波回应来辨别方向、探测目标的。有一些种类的面部进化出特殊的增加声纳接收的结构,如鼻叶、脸上多褶皱和复杂的大耳朵。蝙蝠的体型大小差异极大。最大的狐蝠翼展达1.5米,而基蒂氏猪鼻蝙蝠的翼展仅有15厘米。
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盲区
研究人员还发现,当垂直板位于大鼠耳蝠的前方时,它们发出的声波次数减少,靠近垂直板的角度直接,飞行速度也比避免碰撞的状态更快。当水平板在大鼠耳蝠的前方时,从粗糙平面到光滑平面的回波振幅变化和失踪的声波可能可以给大鼠耳蝠提示,警告它们存在的障碍,使其有足够的时间去处理,从而完美避开水平放置的光滑金属板。同时,三种蝙蝠的野外实验也得到了类似的结果。
因此,研究人员认为由于回声定位系统的声学反射镜特性,蝙蝠会将光滑垂直的平面视为清晰空旷的飞行路线,反复地与之碰撞,而这也成为了蝙蝠的感官陷阱。
该研究也指出,实验只是一个模拟的环境,为了更好地评估人类对蝙蝠的实际影响,还需要在实际环境中的光滑垂直平面(如建筑物的大型玻璃表面)展开更多的监测和记录,并尽量避免或减轻人类行为对蝙蝠种群的潜在有害影响。
Ⅳ 蝙蝠判断物体及其方位依靠
在这个问题上蝙蝠和人的最大区别:
人是靠物体本身发出的声音来判断方位和距离
蝙蝠是靠自己发出超声波被物体反射回来后,判断方位和距离
声纳原理和蝙蝠一样.
Ⅳ 蝙蝠是靠什么来辨别方向的
蝙蝠靠回声定位辨别方向。
蝙蝠分辨声音的本领很高,耳内具有生物波定位的结构。蝙蝠是唯一能真正飞行的哺乳动物,非常适合在黑暗中生活,它的眼睛几乎不起作用,通过发射生物波并根据其反射的回音辨别物体。飞行的时候由口和鼻发出一种人类听不到的生物波,遇到昆虫后会反弹回来。蝙蝠用耳朵接收后,就会知道猎物的具体位置,从而前往捕捉。它能听到的声音频率可达300千赫/秒,而人类的一般在14千赫/秒以下。
Ⅵ 蝙蝠采用回声定位的方法确定目标位置及蝙蝠发出超声波,根据回声到来的方位和
蝙蝠在飞行时能够发出超声波,超声波碰到蛾子、蚊子等昆虫或其它的障碍物反射回来,蝙蝠根据反射回来的时间和方位,蝙蝠可能确定目标的位置.蝙蝠所采用的这种方法叫做回声定位.根据这一原理,科学家发明了声呐.
故答案为:超声波;时间;方位;回声定位;声呐.
Ⅶ 蝙蝠的超声波定位是怎样辨别物体方向的
靠听回声 回声返回的时间不同 说明经历的路程不同 就可以判断特定方向上的物体远近
蝙蝠的嘴巴发射超声波,超声波遇到障碍物就反射回来,被蝙蝠的耳朵接收到,蝙蝠就知道了。
夜间, 蝙蝠靠皮波探路和捕食。它们发出人类听不见的声波。当这声波遇到物体时,会像回声一样返反弹回来,由此蝙蝠就能辨别出这个物体是移动的还是静止的,以及离它有多远。
蝙蝠是用超声波定位的。在飞行期间,蝙蝠在喉内产生超声波,通过口或鼻孔发射出来,被食物或障碍物反射回来的超声波信号,由它们的耳朵接收,并据此判定目标和距离。
蝙蝠有“活雷达”之称,它的头部吻上长着小叶枪,在鼻孔周围还有很复杂的皮肤皱褶,这是一种奇特的超声波装置。它能连续不断地发出高频超声波,碰到障碍物或飞舞的昆虫时,就能反射回来变成回声,然后由蝙蝠的耳朵所接收。根据回声,它们就能判定方向,辨别食物或障碍物,进行有效的回避或追捕。
蝙蝠用超声波定位的。在飞行期间,蝙蝠在喉内产生超声波,通过口或鼻孔发射出来,被食物或障碍物反射回来的超声波信号,由它们的耳朵接收,并据此判定目标和距离。
Ⅷ 蝙蝠怎样通过超声波定位
蝙蝠在飞行的时候,喉内能够产生超声波,超声波通过口腔发射出来。当超声波遇到昆虫或障碍物而反射回来时,蝙蝠能够用耳朵接受,并能判断探测目标是昆虫还是障碍物,以及距离它有多远。人们通常把蝙蝠的这种探测目标的方式,叫做“回声定位”。
蝙蝠在寻食、定向和飞行时发出的信号是由类似语言音素的超声波音素组成。蝙蝠必须在收到回声并分析出这种回声的振幅、频率、信号间隔等的声音特征后,才能决定下一步采取什么行动。
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蝙蝠会发出尖锐的叫声,再用灵敏的耳朵收集周围传来的回声。回声会告诉蝙蝠附近物体的位置和大小,以及物体是否在移动。这种技术称为回声定位法。它可以帮蝙蝠在黑暗中找到方向以及捕捉猎物(如飞行中的昆虫)。
蝙蝠尖锐的回声我们是听不到的,但蝙蝠发出的其他声音有些是我们能听得到的。
研究回声最好的地方是一片石墙(如悬崖)的附近。如果你面对悬崖大声叫,你的声音会传到悬崖再反射回来。如果声音是从悬崖的不同部分反射回来的,你就可以听到好几个回音,就好像有好几个人在回答你。
蝙蝠在空中能利用超声波来“导航”,就能迅速准确捕捉飞虫。此外,某些海洋哺乳类能在水下发出频带很宽的声波,甚至高达30万赫。如齿鲸、海豚,能借助于附近陆地对声音的反射,用回声定位来测定方向,得知物体或海岸的位置。某些海豹、海狮也能发出水下超声波。
利用波在传播过程中有反射现象的原理探测物体方位和距离的方式叫“回声定位”。动物的“回声定位”是指动物通过发射声波,利用从物体反射回来的回波进行空间定向的方式,它有捕捉猎物和回避物体两种作用。