統合生物学の助教授であるブラッド・ジェメルは、クラゲが 2 つの渦輪を生成することを発見しました。
クラゲの解剖学的特徴と月のクラゲの水泳サイクル中の渦の位置。クレジット:南フロリダ大学。
スクリーン効果はで最もよく知られています空港の滑走路。離陸中、空気は航空機と地面の間で圧縮され、性能を向上させる圧力と力を生み出します。 Gemmellの実験は、クラゲが土の代わりに2つの渦輪を使用できることを示しました。渦輪は互いに向かい合っており、底で泳ぐ動物と比較して同様のパフォーマンス向上を提供する壁を効果的に作成します。動物がこの現象を固い境界から遠く離れて作り出すことができることがこれまでに証明されたことはありません。
«Тот факт, что эти простые животные 硬い表面から離れたオープンウォーターで地面効果の増幅を達成する方法を見つけ出すことで、人工車両がこの現象を利用する多くの新たな機会が開かれる可能性があります。」
ブラッド・ジェメル、統合生物学助教授
科学者はまた、8匹のクラゲの動きを捉えました。毎秒1000フレームの高速デジタルカメラを使用してガラス撮影容器に浮かんでいます。彼と彼の同僚は、移動中のクラゲが、休息から泳ぎ始めたクラゲと比較して、最大水泳速度が41%増加し、水泳サイクルあたりの累積移動距離がどのように増加したかを目撃しました。
高速カメラが、トレーサー粒子を含むレーザービームに浮かぶクラゲを捕らえました。
プロペラとは異なり、クラゲは形成されませんキャビテーションバブル(水性媒体中のバブル、その後の崩壊と大量のエネルギーの放出、ノイズと油圧ショックを伴う)と同時にサイレントであるため、水中で静かに移動できます。彼らの高い水泳効率はまた、彼らが成長と繁殖のためにエネルギーを蓄えるのを助けます。研究者たちは現在、クラゲをモデルとして使用して、海と海底の状態を継続的に監視するセンサーを装備できる水中車両を開発しています。これらの新しい発見は、これらの技術を進歩させ、海についての理解を深めるのに役立ちます。
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