Ответ на пост «А куда спешить»3
В Москве много станций находятся неглубоко и пробежкой заняться местами сам бог велел.
В Питере большинство эскалаторов в метро длинные, потому и нет привычки бегать по ним.
Говорят, если в Питере эскалатор внезапно остановится, то пассажиры таки пойдут по нему.
Если в Финляндии эскалатор встанет, то финны продолжат стоять, пока он не поедет снова.
Ответ на пост «И всю оставшуюся жизнь я пытаюсь повторить эти ощущения...»23
Не, у меня круче было. 1989г(вроде 89),морозы. школу для начальных классов отменили. Сижу дома и часов в 11 с работы приезжает папа. И привозит Цветной телевизор Темп(дали в счёт зарплаты за несколько месяцев), а в пакете двухлитровая бутылка импортной кока-колы(не пепси, они в стекле). Подождали с мороза, потом включили телевизор, цветной, а там мультик импортной. Потом узнал название- китайский "король обезьян ". Считаю что это гораздо более круто).
PS На следующий день полкласса сбежало со школы смотреть следующую серию
Не вижу
Универсальный ритм общения животных
Мяуканье, гавканье, ржание, мычание животных — способ коммуникации, только более простой, чем человеческая речь. Акустические сигналы хорошо развиты у птиц, а у певчих представителей крайне разнообразны и, как показало исследование 2017 года, передаются как наследственно, так и через обучение.
Звуковой спектр, темп и ритм сигналов крайне важны для качественной коммуникации. Группа биологов из Швейцарии, Италии и Франции решили исследовать малоизученным аспект ритма и проверили несколько гипотез акустической последовательности в сигналах птиц, млекопитающих, насекомых, рептилий, земноводных и рыб
Всего выборка состояла из 98 видов: птиц, млекопитающих, земноводных и насекомых таксонов, рыб и рептилий. Биологи оценивали, может ли уровень социальности вида, строение жевательных мышц, вес животного, регулирующий метаболизм частоту сердечных сокращений и дыхания, а также наследственные особенности — объяснить различные ритмы акустических коммуникаций.
Моделирование показало, что вес, жевательные мышцы и среда обитания влияют на ритм звуковых сигналов животного в меньшей степени. Уровень социального устройства тоже оказался не таким важным.
Затем исследователи заметили, что диапазон ритма всех животных в выборке охватывает нижние частоты в диапазоне 1-4 гигагерц с медианным значением 2,9 гигагерц. Наиболее точно эволюцию ритма предсказал процесс Орнштейна — Уленбека, то есть в истории развития существует давление в сторону оптимизации ритма. Иными словами, виды, отклонившиеся от диапазона 1-4 гигагерц, быстро к нему возвращались.
Биологи также предположили, что сохранение одного диапазона низких частот позволяет разным сосуществующим видам коммуницировать по общему каналу. Например, сообщать об опасности или подслушивать, что в перспективе может дать эволюционное преимущество животным, улавливающим сигналы соседей.
Научитесь видеть мир по-новому, благодаря удивительным открытиям в науке, космосе и технологиях, которые мы делимся с вами каждый день!
Присоединяйтесь к каналу Наука Космос Технологии! 🐼
Универсальный ритм общения животных
Мяуканье, гавканье, ржание, мычание животных — способ коммуникации, только более простой, чем человеческая речь. Акустические сигналы хорошо развиты у птиц, а у певчих представителей крайне разнообразны и, как показало исследование 2017 года, передаются как наследственно, так и через обучение.
Звуковой спектр, темп и ритм сигналов крайне важны для качественной коммуникации. Группа биологов из Швейцарии, Италии и Франции решили исследовать малоизученным аспект ритма и проверили несколько гипотез акустической последовательности в сигналах птиц, млекопитающих, насекомых, рептилий, земноводных и рыб
Всего выборка состояла из 98 видов: птиц, млекопитающих, земноводных и насекомых таксонов, рыб и рептилий. Биологи оценивали, может ли уровень социальности вида, строение жевательных мышц, вес животного, регулирующий метаболизм частоту сердечных сокращений и дыхания, а также наследственные особенности — объяснить различные ритмы акустических коммуникаций.
Моделирование показало, что вес, жевательные мышцы и среда обитания влияют на ритм звуковых сигналов животного в меньшей степени. Уровень социального устройства тоже оказался не таким важным.
Затем исследователи заметили, что диапазон ритма всех животных в выборке охватывает нижние частоты в диапазоне 1-4 гигагерц с медианным значением 2,9 гигагерц. Наиболее точно эволюцию ритма предсказал процесс Орнштейна — Уленбека, то есть в истории развития существует давление в сторону оптимизации ритма. Иными словами, виды, отклонившиеся от диапазона 1-4 гигагерц, быстро к нему возвращались.
Биологи также предположили, что сохранение одного диапазона низких частот позволяет разным сосуществующим видам коммуницировать по общему каналу. Например, сообщать об опасности или подслушивать, что в перспективе может дать эволюционное преимущество животным, улавливающим сигналы соседей.


