Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Безымянный, Бромо, Везувий, Даллол, Иджен, Йеллоустоун, Кальбуко, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мутновский, Невадос-де-Чильян, Ньирагонго, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2018-04-29 12:00

Императорский пингвин обновил рекорд длительности погружения

Императорский пингвин (Aptenodytes forsteri) выпрыгивает из воды.

Christopher Michel / Wikimedia Commons

Американские и новозеландские биологи зафиксировали самый долгий «нырок» императорских пингвинов, который продолжался 32,2 минуты. Как пишут исследователи в Journal of Marine Ecology Progress Series, а также сообщает The Guardian, предыдущий рекорд составлял 27,6 минут.

Крупнейшие представители семейства пингвиновых — императорские пингвины (Aptenodytes forsteri) обитают только в Антарктиде. Они питаются рыбой и головоногими, на которых охотятся в океане, иногда ныряя на глубину до 500 метров. Пингвины отлично приспособлены к глубоководным погружениям и долгому пребыванию под водой. Гемоглобин этих птиц способен лучше связывать кислород, так что на глубине в крови сохраняется б?льшее его количество. Плюс к этому во время погружения у пингвинов замедляется частота сердечных сокращений, и, соответственно, уменьшается расход кислорода. Толстый слой подкожного жира позволяет птицам выдерживать холод и на суше, и в воде, а кости, заполненные костной тканью, а не полые, как у многих птиц, уменьшают риск баротравмы.

Исследователи из Новой Зеландии и США под руководством Кимберли Гётц (Kimberly Goetz) из новозеландского Института водных и атмосферных исследований изучали передвижения и охоту императорских пингвинов. В марте 2013 года они установили 20 не гнездовым птицам из колонии на побережье моря Росса (на юге континента) спутниковые передатчики, которые отслеживали их перемещения на суше и в воде. Передатчики работали до конца года.

После анализа данных выяснилось, что за неполные десять месяцев птицы ныряли 96 тысяч раз и преодолевали расстояние от 273 до 9 тысяч километров. Они погружались на глубину до 167 метров (в среднем на 90 метров) и находились под водой, в среднем, 4,6 минут. Но в 17 случаях птицы находились в воде дольше 27,6 минут — предыдущего рекорда императорских пингвинов. Самое долгое погружение продолжалось 32,3 минуты.

«На данный момент мы не знаем, то ли пингвинам становится труднее находить пищу и им приходится глубже нырять для этого, то ли они по какой-то причине отклоняются от курса и не могут найти полынью. Соответственно, не найдя полыньи, они не могут всплыть на поверхность [раньше]», — объясняет Гётц. В дальнейшем ученые попытаются найти ответ на этот вопрос. Возможно, для этого понадобится установить подледные видеокамеры, чтобы понять, что пингвины делают подо льдом, и на кого они охотятся.

Недавно физики изучили структуру нескольких гнездовых колоний королевских пингвинов — близких родичей императорских, и пришли к выводу, что их можно описать уравнением двумерной жидкости, в которой взаимодействие элементов похоже на взаимодействие неполярных молекул.

Екатерина Русакова


Источник: nplus1.ru