Добро пожаловать на курс выживания для птиц! Наш ведущий - ворон-профессор Орни, знаток пернатой жизни. В серии уроков он расскажет на примерах, как правильно добывать еду, строить отношения и не пасть в лапы хищника.
Всем карр! Сегодня я научу вас, как не остаться голодным в этой сложной, но удивительной жизни! Первое правило птичьей смекалки: еду нужно не только искать, но и добывать хитростью.
Глава первая: Инструменты не только для людей. Возьмём Галапагосских вьюрков. Эти умнички догадались, что палочка - это не просто палочка, а ключ к сытному обеду. Они ловко используют веточки, чтобы вытаскивать насекомых из-под коры деревьев. Настоящие первобытные пернатые!
Глава вторая: Строим ловушки. А вот совы - не только мудрые создания, но и хитрые стратеги. Они собирают мышиные шкурки и укладывают их в гнездо, создавая уютное заманчивое убежище для будущего обеда. Думаете, это просто уютный интерьер? Ага, конечно, карр! Но это не основная охотничья стратегия сов.
Глава третья: Городские технологии. Что делать, если ты живёшь в каменных джунглях, как городские голуби? О, они уже давно выучили ПДД, не то что некоторые люди. Они терпеливо ждут красного сигнала светофора для машин, чтобы спокойно склевать крошки и семечки с дороги. Вот это адаптация!
Домашнее задание: понаблюдать за птицами вокруг и найти гениев выживания! Следующий урок: Как произвести впечатление на партнёра. Вы думаете, ухаживания - это просто красивые танцы? О, мои пернатые ученики, в мире птиц всё намного сложнее! Ждите продолжения! Карр!
📚 Как произвести впечатление на партнёра (версия для самок) 🦜
Карр! Добро пожаловать на второй урок моего курса по выживанию в птичьем мире. Я, профессор Орни, сегодня расскажу, как самкам в мире пернатых тоже есть чем блеснуть в ухаживаниях!
Забудьте старые сказки о пассивных самках – у нас тут не бал, а настоящий брачный бой! Главное правило: не обязательно ждать, пока кто-то станцует для вас танец или принесёт еду. Иногда лучшая стратегия — атаковать, шантажировать или даже взять всё в свои когти!
📖 Глава первая: Африканские страусы – гарем наоборот. Вы думали, страусы – просто бегуны? Ха, а вот и нет! Доминантная самка ведёт себя как истинная хозяйка гарема:*Она первая идёт на сближение с самцом.*Потом представляет ему своих "подруг" (до пяти штук!)*А если самец сдал позиции в высиживании кладки — она откатывает яйца соперниц дальше на край, где меньше шанс выжить потомству. Вывод: Если хочешь быть главной — будь ей!
📖 Глава вторая: Яканы – ты мой или ничей. У этих водоплавающих – всё с ног на голову:*Самки крупнее, ярче и агрессивнее.*Самцы сидят на яйцах и носят заботу.А как привлекают? Самка наваливается на понравившегося, гонится за ним под водой, пока тот не сдастся в её гарем. Вывод: Если любовь не приходит сама – возьми её за перья!
📖 Глава третья: Пингвины Адели – каменная валюта за любовь Самцы собирают камешки и строят гнёзда для привлечения — романтика, как в лучших фильмах. Самки? Могут украсть камешек у другого и предложить в обмен на спаривание понравившемуся кавалеру. Вывод: Любовь — это стратегия, а не только чувства. Камешек — валюта в мире чувств! ✏ Домашнее задание: понаблюдайте, есть ли вокруг вас самки, которые берут судьбу в свои крылья. Может, это вы и есть? 📢 Следующий урок: Как избежать встречи с хищником. Карр! Не всё же думать о романтике — иногда нужно вовремя спрятаться, сбежать или притвориться кустом. О всех уловках – в следующем выпуске! С вами был профессор Орни – ваш наставник по пернатой эволюции!
Карр! Добро пожаловать на третий урок выживания в птичьем мире от меня, профессора Орни! Сегодня говорим о том, как избежать встречи с хищником — будь ты в небе, на скале или в снегу.
📖 Глава первая: Недвижимость на краю бездны – Скальные стрижи
— Итак, у нас тут уютная берлога, 300 метров над уровнем земли. Без лифта, без перил, без шансов добраться!Агенты-недвижимострижи только и рады:— Отличный вид, никаких соседей, никакой опасности!Для вас, людей, это страховка не покроет, а для стрижа — мечта! Вывод: Чем страшнее маршрут — тем безопаснее жильё. Главное, чтобы когти держали!
📖 Глава вторая: Зимний дресс-код – Белые куропатки
Лето: куропатки в стильном «хаки», сливаются с мхами и кустами.Зима: бах! Переобулись в белое — прям как на шиномонтаже!Но одна забыла сменить "резину"?— На всесезонке гоняла... — вздыхает профессор Орни — теперь в желудке у луня-палевщика.
Вывод: В этом мире побеждает тот, кто быстро переодевается по погоде!
📖 Глава третья: Мурмурация — когда скворцы собираются в Мегазорда
Когда нападает ястреб, скворцы не разбегаются, а собираются в летающий хаос.— Скворцотрон, активировать!Хищник не поймёт, где голова, где хвост — и уходит, сбитый с толку.
Вывод: В единстве — сила. Особенно если это танцующее облако из перьев!
✏ Домашнее задание:Посмотри на птиц рядом — может, ты найдёшь своего локального Мегазорда или мастера камуфляжа? 📢 Следующий урок:Как путешествовать с комфортом? Не спи за рулем, соберись в клин! Карр! С вами был профессор Орни — пернатый просветитель!
Ремейк моего исторически первого поста на Капибаре. Первого после "Тест - Тест" и прочих несодержательных. К сожалению, многие из нас потеряли свои первые посты в багах альфа-теста, однако жертвы должны были быть принесены.
Таксономия - увлекательная наука, изучающая родственные связи между различными живыми существами. Именно благодаря ей мы можем с полным основанием утверждать, что птицы являются динозаврами, несмотря на продолжающиеся дискуссии в некоторых онлайн-сообществах. Давайте же разберемся, почему птицы - это действительно динозавры, и как мы сами, по сути, являемся всего лишь глорифицированными двоякодышащими рыбами.
Термин "таксономия" обычно используется в качестве сокращения для линнеевской систематики, названной в честь великого шведского естествоиспытателя Карла Линнея и его эпохального труда "Systema Naturae", вышедшего в 1735 году. Основная идея Линнея заключалась в разделении всего многообразия природы на небольшие группы. Примечательно, что изначально он включал в свою систему даже минералы, но современные биологи постепенно отошли от этой практики, сосредоточившись на живых организмах. Тем не менее, многие элементы линнеевской таксономии, такие как бинарная номенклатура с родовыми и видовыми названиями (например, Velociraptor mongolensis, где Velociraptor - род, а mongolensis - видовой эпитет), используются и по сей день, создавая основу для работы современных систематиков.
Velociraptor mongolensis
Начнем с самого масштабного уровня - доменов, которые можно считать своего рода "супер-царствами". Бактерии и археи представляют собой отдельные домены одноклеточных организмов, в то время как все остальные знакомые нам живые существа, включая животных, растения и грибы, относятся к домену эукариот. Эти крупнейшие группы выделяются на основании фундаментальных различий в строении клеток. К примеру, отличительной чертой эукариот является наличие митохондрий - клеточных органелл, которые, согласно теории симбиогенеза, произошли от некогда независимых бактерий, поселившихся внутри других клеток в далеком прошлом.
Спускаясь на следующий уровень иерархии, мы приходим к царствам - скажем, царству животных, которое объединяет всех представителей животного мира, но исключает растения и грибы. При этом важно понимать, что, несмотря на все их разнообразие, животные остаются эукариотами и принадлежат к родительскому домену Eukaryota.
Продолжая двигаться вглубь систематики, мы можем обратить внимание на тип хордовых (Chordata) - группу, включающую в себя не только привычных нам позвоночных животных, но и их ближайших родственников, таких как оболочники и ланцетники. Хотя внешне эти существа могут показаться весьма далекими от позвоночных, их объединяет наличие четырех ключевых признаков, по крайней мере, на определенных стадиях жизненного цикла. Во-первых, это жаберные щели - отверстия в глотке, хорошо заметные у рыб и некоторых примитивных позвоночных вроде миног. Во-вторых, хорда - упругий стержень, обеспечивающий опору для тела и расположенный над кишечной трубкой. В-третьих, полая нервная трубка, представляющая собой зачаток центральной нервной системы. И наконец, в-четвертых - постанальный хвост, то есть хвостовой отдел тела, расположенный позади анального отверстия. Именно поэтому, кстати, рыбы испражняются не самым кончиком хвоста, в отличие от многих насекомых и других беспозвоночных.
Важно отметить, что хордовые не обязательно сохраняют все эти признаки во взрослом состоянии. Так, у оболочников они проявляются только на личиночной стадии, после чего во многом утрачиваются, когда взрослые особи переходят к сидячему образу жизни и питанию путем фильтрации. Даже у высших позвоночных, таких как четвероногие (наземные позвоночные), хвост может редуцироваться в ходе эволюции. Мы, люди, и лягушки - хорошие тому примеры. Однако у эмбрионов и зародышей этих животных по-прежнему закладываются все ключевые хордовые структуры, указывая на их эволюционное происхождение.
Дальнейшее подразделение хордовых приводит нас к классам - скажем, к рептилиям, которых объединяет присутствие рогового покрова, сбрасываемого при линьке. У змей и ящериц этот процесс может быть довольно заметным, когда сразу отторгаются крупные фрагменты или даже целиком вся "рубашка" из ороговевшей кожи. А вот крокодилы и черепахи теряют роговые чешуи более равномерно и постепенно, по одной. Другой общей чертой рептилий является выделение в качестве конечного продукта азотистого обмена мочевой кислоты, а не мочевины. Связано это с необходимостью экономить воду в наземных условиях - не зря белые составляющие помета рептилий и птиц представляют собой как раз кристаллы мочевой кислоты.
И вот тут мы подходим к главной теме нашего разговора - птицам. Да-да, птицы определенно относятся к рептилиям, поскольку полностью соответствуют ключевым признакам данного класса. Их перья, состоящие из того же белка бета-кератина, что и чешуи рептилий, регулярно сменяются в процессе линьки. Продуктом азотистого обмена у птиц также служит мочевая кислота. Единственное существенное эволюционное новшество птиц по сравнению с другими рептилиями - это некоторые особенности строения черепа, но они носят скорее количественный, нежели качественный характер.
Итак, птицы - это рептилии. Но какие именно рептилии? Конечно же, динозавры! В пользу этого говорит множество признаков: от перфорированного вертлужного отверстия в тазовом поясе (уникальная особенность, свойственная как птицам, так и динозаврам) до таких деталей скелета, как вилочка (сросшиеся ключицы) и полые кости. При построении филогенетических схем родства между организмами ученые как раз и опираются на такие общие признаки, указывающие на происхождение от единого предка.
Возьмем, к примеру, ящериц. Для них характерен целый ряд уникальных особенностей: сбрасывание кожи крупными фрагментами или цельной "рубашкой", черепицеобразное наползание роговых чешуй (в отличие от обычного расположения у крокодилов), наличие небольшого отверстия в плечевой кости. Каждый из этих признаков по отдельности может встречаться и у других групп рептилий или даже у более далеких родственников. Но их уникальное сочетание однозначно указывает на то, что все ящерицы унаследовали данные черты от общего предкового вида и потому состоят в близком родстве.
Змий-танкист
Аналогичным образом на основании набора признаков можно выстраивать филогенетические деревья для самых неожиданных групп объектов. В качестве забавного примера давайте рассмотрим различные виды лепешек! Для 25 разновидностей этой выпечки, от мексиканских тортилий до индийских чапати, был составлен список ключевых параметров, учитывающий особенности ингредиентов, способа приготовления и конечных свойств продукта. Загрузив эти данные в специальную компьютерную программу для филогенетического анализа, можно получить наглядные эволюционные древа, отражающие родственные связи между лепешками. Конечно, в отличие от живых организмов, лепешки не эволюционируют и не наследуют свои признаки, но данный мысленный эксперимент прекрасно иллюстрирует саму суть работы современных систематиков.
Важно понимать, что реальные филогенетические деревья, построенные для живых существ, всегда содержат некоторую долю неопределенности. Любое из них представляет собой не конечную истину в последней инстанции, а научную гипотезу, основанную на анализе доступных признаков. Добавление новых данных или изменение акцентов при выборе ключевых особенностей организмов способно привести к перестройке дерева. Более того, зачастую ученым приходится работать не с самими организмами, а лишь с их окаменелыми фрагментами, что вносит дополнительные сложности в анализ. К счастью, постепенно развиваются методы тонкого статистического анализа, позволяющие находить наиболее обоснованные и устойчивые варианты филогенетических гипотез.
Отдельного упоминания заслуживает проблема биологической концепции вида. На первый взгляд может показаться, что палеонтологам в этом отношении живется намного проще, чем специалистам по современной флоре и фауне. В самом деле, если между двумя ископаемыми популяциями пролегают миллионы лет, то решение об их видовой самостоятельности напрашивается само собой. Однако в случае с рецентными организмами граница между видами зачастую оказывается весьма размытой, особенно когда мы имеем дело с близкородственными формами, способными давать плодовитое гибридное потомство. Великолепный пример таких генетически близких, но фенотипически контрастных групп - это славки, небольшие певчие птицы. Выраженные вариации окраски оперения в пределах данного комплекса видов определяются буквально несколькими генами. И хотя внешне эти птицы выглядят по-разному, они свободно скрещиваются между собой, производя потомков с промежуточными признаками. Так кого же из них считать самостоятельными видами? Однозначного ответа современная биология дать не может.
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Путеводитель по славкам от Princeton University press
Таким образом, организмы не делятся на виды раз и навсегда данным от природы способом. Это люди проводят между ними границы, руководствуясь теми или иными соображениями. Поэтому любая классификация живого носит во многом условный характер и меняется со временем по мере развития науки. Яркий пример - судьба таксона Troodon, знаменитого динозавра, воспетого в популярных книгах и мультфильмах. Увы, на поверку оказалось, что род этот изначально описан исключительно по зубам, которые сами по себе мало что говорят о своих обладателях. И теперь палеонтологи предпочитают использовать название Stenonychosaurus для ящеротазовых динозавров данной группы, поскольку этот таксон, в отличие от проблематичного Troodon, основан на диагностичном костном материале.
Реконструкция общего вида скелета Stenonychosaurus
Или вот еще один любопытный пример - знаменитый ужасный волк (Canis dirus), истребленный людьми в конце последнего ледникового периода. Традиционно этого гигантского хищника принято считать близким родственником серого волка из-за сходства в строении черепа и зубов.
Однако недавний генетический анализ показал, что ужасные волки представляют собой глубоко обособленную линию псовых, довольно рано отделившуюся от общего ствола данного семейства. Получается, перед нами яркий случай конвергентной эволюции, при которой неродственные организмы независимо приобретают сходные приспособительные черты.
Подобные открытия наглядно демонстрируют, сколь непростым и захватывающим делом является реконструкция филогенетических связей между организмами. Это постоянный вызов для ума, требующий кропотливой работы и готовности пересматривать, казалось бы, незыблемые представления. Но именно так и развивается наука - через поиск истины, через проверку смелых гипотез и их постепенное уточнение.
И давайте никогда не забывать: какими бы разными ни казались нам живые существа, населяющие Землю, все мы произошли от единого корня и потому связаны незримыми, но неразрывными узами родства. Царственные секвойи и причудливые орхидеи, грозные львы и трудолюбивые муравьи, стремительные стрижи и мудрые дельфины - все мы одна большая семья, плоды многовекового эволюционного древа, корни которого уходят в глубины древнейших океанов. И осознание этого всеобщего родства способно, как мне кажется, сделать наш мир немного добрее и человечнее.
- Кха-кха-кхар! Сегодня вместо урока по перелётам поговорим про «бабушкины рецепты» для птиц. - Нет, это не про блюда из птиц, Перепёлкин! - Расскажу вам про три способа, как нам, птицам, справляться с болезнями и паразитами в дикой природе.
Лечебные листья в гнезде
Скворцы, дрозды и другие умницы добавляют в гнездо ароматные травы: тысячелистник, мяту, лаванду, ромашку.
Зачем? Чтобы отпугнуть паразитов и защитить птенцов от вшей и клещей. Натуральный антисептик и в гнезде красиво.
Антинг или муравьиные ванны
Некоторые птицы (дрозды, сойки, воробьи) устраивают антинговые сессии: садятся на муравейник, растопыривают перья и позволяют муравьям ползать по себе, либо кладут муравьёв в перья под крылья.
Зачем? Муравьи выделяют кислоту, убивающую паразитов. Натуральная дезинфекция с бонусом в виде щекотки.
Глина и уголь - птичий сорбент
Попугаи, куры и другие птицы могут поедать глину, золу или древесный уголь.
Зачем? Чтобы нейтрализовать яды, токсины или просто облегчить пищеварение. Например, в рацион попугая Ара входят токсичные и малопригодные для других животных плоды и семена.
Домашнее задание: посмотрите, какие растения используют птицы в вашем районе. Есть ли у них своё «аптекарское» поведение?
Следующий урок (если поправлюсь): как путешествовать с комфортом. Всё по зимовке, клинья и перелёты.
- Берегите перья! И, пожалуйста, не ешьте забродившие ягоды 🍓 А я полетел к орнитологам за антибиотиками. - Кхааар!
Да так, чтобы вонзить её в неприятеля в самый неожиданный момент? Солдатский чибис – может. И да, он из Австралии. Там без заточки не выживешь.
Чибисы – жестко территориальные птицы. Во время периода размножения у птах сносит крышу по поводу обороны своего семейства. Тут в дело и вступают 2 шпоры на каждом крыле, оставленные эволюцией исключительно для драк с нарушителями.
Любого, кто покусится на драгоценную кладку (или просто пройдёт мимо гнёзда) постигнет мгновенная кара. Angry birds атакуют наглеца налету. Пикируя, птицы подгоняют шпорами потенциального пожирателя подальше от ненаглядных диточек. Как истинный солдат, чибис готов пожертвовать собой ради чистого неба над головами своих потомков.
Такая самоотверженность приносит массу проблем и птицам, и людям. Пернатые с одинаковой яростью атакуют ворон, людей, машины и даже самолёты. В итоге птицы ломают себе крылья. Либо повреждается техника, а люди идут зашивать дырку в боку.
Зоологи говорят, что недавно замеченная особь зеленого саи (Chlorophanes spiza, из рода Танагровых) представляет собой наглядный пример билатерального гинандроморфизма.
Зеленые саи встречаются во влажных лесах от Мексики до юга Бразилии и питаются фруктами, членистоногими и нектаром растений. Фото: Джон Меррилло.
Зоолог из новозеландского Университета Отаго Хамиш Спенсер обратил внимание на птицу с редким окрасом, когда ездил в отпуск в Колумбию. Одна её половина была окрашена, как у самца, а другая - как у самки. Хамиш Спенсер и его коллега-орнитолог Джон Меррилло, находившийся там же, сделали фотографии и видеозапись с этой птицей. По возвращении учёные подробно изучили снимки и опубликовали свой отчёт в научном журнале Journal of Field Ornithology. Это был лишь второй зарегистрированный за последнее столетие случай проявления феномена билатерального гинандроморфизма у данного вида птиц.
Билатеральный гинандроморф - это особь, рожденная с одной половиной тела самца и другой половиной тела самки. Животное обычно разделено пополам, с характеристиками двух полов в одном теле. Билатеральный гинандроморфизм был зафиксирован и у других животных, таких как пчелы, бабочки, пауки и палочники. Такое деление тела наблюдали также у кардиналов и краснощёких поползней, но считается, что билатеральные гинандроморфы очень редки.
"Многие орнитологи-любители могут проработать всю жизнь и не увидеть билатерального гинандроморфа ни у одного вида птиц. Среди птиц это явление крайне редкое, мне не известны его примеры из Новой Зеландии, - сказал Спенсер. - Очень необычное зрелище, и мне выпала большая честь его лицезреть".
Изучение гинандроморфов важно для понимания механизма определения биологического пола у птиц и их полового поведения. У самцов зеленого саи преимущественно голубое оперение. У самок оперение зеленое. У наблюдаемой птицы присутствуют оба варианта оперения.
Самец
Самка
«Этот конкретный пример билатеральной гинандроморфии - мужской с одной стороны и женский с другой - показывает, что, как и у некоторых других видов, любая сторона тела птицы может быть либо мужской, либо женской», - сказал Спенсер.
Существует несколько теорий о причинах формирования гинандроморфных особей, но учёные считают, что у птиц это может происходить, когда яйцеклетка самки развивается с двумя ядрами. У млекопитающих половые клетки самцов обычно несут по одной копии половых хромосом (X и Y), а у самок - две X-хромосомы. У птиц наоборот: их половые хромосомы обозначаются как Z и W вместо X и Y. Яйцеклетки самок содержат по одной копии каждой хромосомы (ZW), в то время как в сперматозоидах самцов две Z-хромосомы. По мнению орнитолога Дэниела Хупера, гинандроморфизм возникает, если яйцеклетка самки развивается с двумя ядрами - одним несущим Z, а другим W. Затем происходит "двойное оплодотворение" двумя сперматозоидами несущими Z, в результате чего формируется гинандроморфная особь.
Команда не наблюдала брачного поведения этой птицы, не взяла пробы крови или тканей для изучения ее хромосом. Также точно не установлено, является ли эта птица фертильной, дала ли она потомство за тот 21 месяц, в течение которых её присутствие отмечалось в лесу Вильямария в Колумбии. Птица предпочитала держаться особняком и вела себя так же, как и другие особи ее вида.
Существует пять видов танагров-медоносов. Зеленые саи обитают от юга Мексики до Бразилии, Колумбии и Тринидада. В Центральной и Южной Америке зеленых медоносов обычно можно встретить на опушках вечнозеленых лесов, садах и плантациях. Длина их тела составляет от 12,7 до 14 см, а вес менее 450 г. Эти птицы поедают фрукты, некоторых членистоногих, также питаются нектаром растений. Ученые считают, что численность зеленых саи остается стабильной, но при этом они редкие и относятся к категории LC (наименьшая степень угрозы вымирания) Красного списка Международного союза охраны природы.
Когда большинство живых существ спасаются от ураганов, некоторые морские птицы летят прямо в этот хаос. Согласно репортажу BBC , пустынный тайфунник, редкая морская птица, обитающая в Северной Атлантике, активно ищет тропические циклоны, чтобы питаться богатейшими кальмарами, рыбой и другими обитателями океанских глубин. Поскольку в мире осталось всего около 200 пар, способных к размножению, эти птицы выработали замечательную стратегию выживания: оседлать шторм.
Обладая длинными и тонкими крыльями, позволяющими им без труда парить на высоте тысяч миль, буревестники занимают позицию на пути урагана, иногда пролетая в пределах 200 километров от его центра. С помощью GPS-навигации учёные обнаружили, что эти птицы не избегают циклонов, как большинство видов, а следуют за ними, питаясь добычей, которую поднимают вверх бурные воды урагана.
Такое поведение подчёркивает как устойчивость, так и хрупкость дикой природы . Ураганы могут опустошать экосистемы , уничтожая места гнездования черепах, разрушая коралловые рифы и вытесняя животных, но они также кратковременно увеличивают запасы пищи, вызывая цветение фитопланктона, которое оказывает влияние на всю пищевую цепочку. Для буревестников штормы — это рискованное, но необходимое время.
Однако изменение климата делает ураганы более частыми и сильными, добавляя новую неопределенность. Хотя пустынные буревестники, возможно, эволюционировали вместе с сезонными штормами, экстремальные погодные условия, связанные с глобальным потеплением , могут заставить даже этих специалистов по охоте за штормами выйти за пределы своих возможностей. Другие морские птицы, менее приспособленные к таким условиям, часто десятками тысяч выбрасываются на берег во время суровых зим, умирая от голода, сбитые с курса.
История качурок – напоминание о хрупком равновесии природы и о том, как изменения, вызванные человеком, угрожают ему. Эти птицы воплощают собой самую смелую форму адаптации, взлетая в такие штормы, от которых большинство из нас предпочло бы убежать. Но их выживание зависит от защиты океанов и стабилизации климата.
Каждый наш выбор — от сокращения выбросов до перехода на растительную диету — помогает защитить такие виды, как тайфунник Desertas, и взаимосвязанную сеть жизни, которая поддерживает нас всех.
Филин сидит, ничего не делает, а тут какая-то голубая сойка до него докопалась. Или не всё так просто?
Обычно мелкие птахи стараются не показываться на глаза хищникам, даже если те не находятся в режиме поиска пропитания. Но филин устроился отдыхать после ночной смены в непосредственной близости от гнезда сойки. Сам он, скорее всего, об этом даже не в курсе, но маленькая птаха напугана до чёртиков и пытается избавить потомство от возможной опасности.
Период обращения Солнца (Солнечной системы) вокруг центра нашей галактики называется галактическим годом и равен примерно 250 миллионам земных лет. Это означает, что Солнце за время своего существования (~5 млрд лет) примерно успело сделать всего 20 оборотов вокруг центра Млечного пути.
Другими словами, если бы мы измеряли время по этим галактическим «часам», Земле было бы около 16 галактических лет, Солнце сформировалось бы около 20 лет назад, а Вселенной было бы всего примерно 60 лет.
Комментарии