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日中、空飛ぶ動物は、熱またはオログラフィーの隆起を求めるか、風の勾配からエネルギーを抽出することにより、環境エネルギーの景観を活用します。夜行性の雰囲気と、隆起を生成する機能を見つけることの難しさ。それにもかかわらず、いくつかのコウモリの種が地上から数百から数千メートル上に観察されています。7-9の個人は、電力脊椎動物の飛行で観察された最速の速度で、繰り返し、エネルギー的に高価な上昇、10-13などが飛行します。14私たちは、コウモリがオログラフの隆起を使用して高度、9,15-17に到達し、この隆起とコウモリの高高度の上昇の両方に到達すると仮定しました18.18高解像度の地域風のデータに関するヨーロッパのフリーテールコウモリ(Tadarida teniotis)の詳細な3次元GPS追跡を重ねることにより、コウモリはオログラフの隆起のエネルギーを使用して1,600 m以上に登ることを示しています。また、135 km H-1の最大持続的な自己電源の大気速度に達することもあります。風と地形は、高地の昇天をサポートできる景観の領域を予測できることを示し、コウモリはこれらの場所を使用して大気速度を減らしながら高度に達することを示しています。その後、コウモリは風の状態を統合して高高度の上昇を導き、夜行性の景観に垂直風エネルギーを巧みに活用します。
日中、空飛ぶ動物は、熱またはオログラフィーの隆起を求めるか、風の勾配からエネルギーを抽出することにより、環境エネルギーの景観を活用します。夜行性の雰囲気と、隆起を生成する機能を見つけることの難しさ。それにもかかわらず、いくつかのコウモリの種が地上から数百から数千メートル上に観察されています。7-9の個人は、電力脊椎動物の飛行で観察された最速の速度で、繰り返し、エネルギー的に高価な上昇、10-13などが飛行します。14私たちは、コウモリがオログラフの隆起を使用して高度、9,15-17に到達し、この隆起とコウモリの高高度の上昇の両方に到達すると仮定しました18.18高解像度の地域風のデータに関するヨーロッパのフリーテールコウモリ(Tadarida teniotis)の詳細な3次元GPS追跡を重ねることにより、コウモリはオログラフの隆起のエネルギーを使用して1,600 m以上に登ることを示しています。また、135 km H-1の最大持続的な自己電源の大気速度に達することもあります。風と地形は、高地の昇天をサポートできる景観の領域を予測できることを示し、コウモリはこれらの場所を使用して大気速度を減らしながら高度に達することを示しています。その後、コウモリは風の状態を統合して高高度の上昇を導き、夜行性の景観に垂直風エネルギーを巧みに活用します。
During the day, flying animals exploit the environmental energy landscape by seeking out thermal or orographic uplift, or extracting energy from wind gradients.1-6 However, most of these energy sources are not thought to be available at night because of the lower thermal potential in the nocturnal atmosphere, as well as the difficulty of locating features that generate uplift. Despite this, several bat species have been observed hundreds to thousands of meters above the ground.7-9 Individuals make repeated, energetically costly high-altitude ascents,10-13 and others fly at some of the fastest speeds observed for powered vertebrate flight.14 We hypothesized that bats use orographic uplift to reach high altitudes,9,15-17 and that both this uplift and bat high-altitude ascents would be highly predictable.18 By superimposing detailed three-dimensional GPS tracking of European free-tailed bats (Tadarida teniotis) on high-resolution regional wind data, we show that bats do indeed use the energy of orographic uplift to climb to over 1,600 m, and also that they reach maximum sustained self-powered airspeeds of 135 km h-1. We show that wind and topography can predict areas of the landscape able to support high-altitude ascents, and that bats use these locations to reach high altitudes while reducing airspeeds. Bats then integrate wind conditions to guide high-altitude ascents, deftly exploiting vertical wind energy in the nocturnal landscape.
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