为什么小飞虫,喜欢飞向灯光存在的地方?

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星光之霖

2019年06月10日

谢谢诚邀

昆虫的趋光性是与生俱来的本领。相似的趋光性也表现在含有叶绿体的植物身上。

记得小时候,喜欢蹲在门前看围着白炽灯泡转悠的各种小飞虫,蛾子……闭上眼睛还能听到它们碰撞灯泡的“叮叮当当”声。地上也会因灯光引来众多的蝼蛄,看似盲无目的在地上乱窜。可能就是因为这一点,才让古人有了“飞蛾扑火”这一说!

生物学研究的很多成果都在慢慢的接近昆虫的趋光性的答案。例如昆虫会对某种波长的光线有特别的偏爱(例如紫外光)。亦或是昆虫对月光有某种偏爱。

当昆虫从破蛹而出时趋光性开始支配它的活动,这不是对光的简单趋向性,而是一种对环境光均一性的揣摩。

为什么这么说呢?我们可以从反面进行有去趣的假设:如果某种昆虫只是单纯的趋光性的话,那么一场旷日持久的森林火灾,会引起这种昆虫的灭亡……

不论是太阳光还是月光,当有正趋光性(负趋光性是避开光亮)的昆虫,在光照强度均一的环境里,它们会安稳下来。不会像围在夜晚的路灯下的小虫那么烦躁。那就像强光灯会让受审的犯人局促不安类似。在这种光源与环境的明暗差,会让正趋光昆虫无所适从,既无法觅食,也无法逃走,直至最后精疲力竭,绝望而死……

趋光性是在地球环境中对抗命运的生物(不懈的)进化精神的缩影,可以说正是这种趋光性驱动了进化的车轮,地球因此被改变成现在的宜居环境:有合适的氧含量,适宜的温度,动物与植物的循环平衡,进而成就食物链顶端的人类……即使今天,人类还是遵循着“日出而作,日落而息”的生存准则,这从某种程度上说是趋光性的进化!

图片来源于网络侵删。

无光天的生命之花

2019年06月08日

〔宇宙定律〕

一 、物质的电磁力{吸引力}{反推力}

物质存在电磁力,同一种物质介质相互吸引,不是同一种物质介质相互推。多的物质会把少的物质推成圆球,因为两种物质都在推,而且同一种物质任何一点推力都一样大。推力又称为反推力反推力是很均匀的力。被推成球型的物质任何一点向外发出推力都一样大,但两种物质的反推力不一定是一样大。又因两种物质都在使劲推少的物质被迫成圆球。圆球是物质组成的不是空的所以有个球面称为圆球面。圆球面所受到的反推力越往球中心力线越密承受的推力越多。因圆球面任何一点都承受来自各个方向的力必然有一条力线经过球心垂直于球心,所以从球面到球心越往中心垂直力线越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越远离球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物质压力重力的天体,它的最外层表层必须是球形(圆球),天体的球面如果变成方形……中心不但没有物质压力而且重力也不存在。

二、光聚焦 能量聚焦、热能量聚焦、正负(反)能量聚焦

光与一切物质同在充满整个物质世界。太阳、恒星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永远聚焦才能永远发光发热。我们看到的会发光发热的星星、星系、恒星、太阳、行星中心,行星的卫星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。 星星、星系、恒星、太阳、行星的外面外层都有一个圆球面可以光聚焦到中心。圆球面是平凸透镜、凹凸透镜, 只要形成平凸透镜、凹凸透镜就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循环的。

三、对环流层{上层与下层对环流}

自转与公转运动的动力层,宇宙间天体的公转自转都是有对环流层推动带动运动的。同一个星球自转有对环流层推动自转……公转有对环流层带动运动,自转与公转运动是二个环流层,二个对环流层不是在同一个中心上的。没有大气层或有大气层大气只对流不进行对环流的星球(孤独行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的卫星是一定不会自转的。

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【真实的宇宙形态结构】

宇宙是时间无限空间无涯物质有限世界。空间存在着一个一个大型的物质世界它们是没有相连被真空隔离。各个物质世界都遵循同样的物理规律,我们生活在其中一个大型物质世界里。

我们的大型物质世界最多最外层的物质紧紧的吸引在一起它的外型是可以任何形态。它把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个大圆球都有一个圆球面及一个中心,我们就在其中一个大圆球面里面。这个大圆球内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球……………………总星系。总星系有一个圆球面及一个中心。在总星系圆球面内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心。其中一个大圆球就是我们的圆球银河系它有一个圆球面及一个中心。银河系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球太阳系它有一个圆球面及一个中心,太阳系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个就是地球系(包括月球),地球是中心它的圆球面在月球之外,地球气态圆球面内的最多气态物质又把月球及其他各种各样不相混合的气态物质反推成一个一个圆球。

这些大大小小从大到小的圆球刚刚形成光‘就聚焦在它们的中心点上使中心发光发热,太阳、行星中心、银河系中心、总星系中心、星系中心、恒星都是有光聚焦才发光发热的。因光聚焦在中心点上发光发热就会发生对流 对环流。每一个中心点上有一组或多组对环流层,接近中心的对环流层可带动中心转动自转,远离中心的对环流层可推动天体、星系、恒星、物体、物质、行星等等绕中心公转。月球有气态层只有局部的对流没有对环流所以没有自转只有公转,月球公转是地球最外面的一组对环流层推动月球绕地球公转的……其它行星的卫星公转类同。靠近地壳的对环流层(有对流层与中间层组成交替环流)带动地球自转其他行星自转类同。地球月球在同一个圆球面内被太阳系的对环流层推动绕太阳公转的其他行星公转类同。太阳系圆球面内全部行星被银河系的对环流层推动绕银河系中心公转的其他恒星系公转类同。银河系圆球面内的恒星系被总星系的对环流层推动绕总星系中心公转的其他星系仙女系公转类同。总星系圆球面内的星系被更大的对环流层推动绕更大的中心公转。就这样以此类推外面外层到底有多少层次我不敢下决定…… 根据天文文明可能有三十六层。我们是被套在圆球内从最大的圆球一直到最小的圆球……大圆球套比它小的圆球。就这样圆球中有圆球,我们是被几十层的圆球套着。

环球科幻

2019年06月08日

俗话说“像飞蛾扑火”,形容一个人对他关心或者专注的人和事具有坚定不移的自我毁灭性吸引力,这种行为的潜在动机通常因为贪婪、欲望还是追逐刺激。飞蛾其实不是这样。关于为什么这些小飞虫会让它们的自杀性的扑向燃烧的蜡烛和人造灯,有很多理论。但是,也许令人惊讶的是,他们只是猜测而已。

一些昆虫学家相信飞蛾会向非自然的光源变焦,这就是大家所说的“趋光性”,因为光源会使它们的内部导航系统失灵。毕竟,飞蛾并没有在明亮的光线周围进化,它们进化的时候地球上所有的光线都来自遥远的太阳、月亮和恒星。在这种称为导航失效行为中,一些昆虫通过相对远光源(如月球)以恒定的角度飞行来导航。但是在人造灯周围,比如营火或走廊灯,光源的角度会随着飞蛾的飞过而改变。这就混淆了昆虫的导航定位。然而,这个理论遇到了一些问题。在进化的时间尺度上,灯泡可能是新的,但营火已经存在了大约40万年。自然选择会不会杀死那些本能告诉它们每次被光蒙蔽时都去自取灭亡的飞蛾呢?此外,飞蛾甚至不能使用横向导航。其实我对昆虫学家们所谓的昆虫利用月光作为定向导航的说法持怀疑态度。这可能只能由迁徙的物种完成,在这个过程中,它们可能以某种方式利用月球。但这并不能解释为什么那么小而不迁徙的飞蛾也会利用月光导航。

20世纪70年代,有昆虫学家首次提出了一个完全不同的理论,他发现蜡烛火焰发出的红外光光谱恰好包含一些与雌蛾信息素或性激素发出的光频率完全相同的频率。以前发现信息素是发光的,它们发出微弱的光。简言之,雄蛾会被蜡烛所吸引,因为它们错误地认为这是雌性发出性信号。”其实这个假设也有漏洞。紫外线比红外线对包括蛾在内的各种昆虫更具吸引力。紫外线没有理由让飞蛾想起性,因为它没有和它们发光的信息素一样的波长。昆虫学家发现,与新月周相比,满月周飞蛾对人造光的吸引力较小,这一观察引发了另一种理论。月球明亮时,它们对光的吸引力并不是很大,而是在这段时间内,它们没有那么活跃,因为夜晚的光线不会减少很多,通常情况下,夜幕降临和光线黑暗会引发蛾类活动。

所以没有一个假设是成立的。看样子这个谜还是要更科学的解释啊。

heaven黑牡丹

2019年06月08日

飞虫具有趋光性。而在动物界,常说的飞蛾扑火就是一个很典型的例子。生物趋光性是生物应激性的一种,是长期自然选择的结果。飞虫喜欢往灯光处飞的原因:1.趋光性:很多昆虫对光源具有趋性,如蛾类、金龟子、蝼蛄、叶蝉、飞虱等都有很强的趋光性,一般对短光波如黑光灯的趋性更强,因此可用黑光灯诱杀很多害虫。2.不少昆虫对特定的颜色具有趋光性,如很多害虫对黑色趋光性很强,而蜜蜂对橙黄色的趋光性十分强烈,在阳光照射下,以为到了自己的蜂巢,便会朝此光源飞去。3.某些昆虫是趋光性的(被光吸引),如蛾子;某些昆虫又是避光性的(厌光而远离),如萤火虫。夜间照明对这两种不同昆虫的影响是极为明显的。有趋光性 趋光性 phototaxis 趋光性就是生物对光刺激的趋向性。在植物界,于具有叶绿体的游走性植物中常可发现,诸如游走性绿藻、各种藻类的游走子,鞭毛藻、双鞭藻和红色细菌等都是明显的例子。在没有鞭毛依靠滑行运动的蓝藻、硅藻和鼓藻甚至连细胞性粘菌的移动体也具有这种性质。虽然眼虫等是用眼点感光,但其缺少眼点的突变体和本来就没有眼点的双鞭藻仍具有趋光性。动物界也有趋光性,在没有感受器分化的动物如草履虫身上有所表现,但是多数动物是通过眼来感光的,这已成为动物行动的主要因素。有两种光刺激,一种是由光源散射的光刺激,另一种是有不同照度梯度的漫散光刺激,而趋光反应的机制也很不一样,从不定向趋性到定向趋性等种种形式。在趋光反应的研究中,人们已经获得几种不同的作用光谱,并发现有些次要刺激因素如温度、亮度和化学物质对很多趋光性有一定影响;另外,有许多动物对光刺激表现特有的趋性形态,如目标趋性,保留趋性、光背反应和光腹反应等等。有些动物(蜗牛、鼠妇、马陆、赤杨毛虫等)还有趋暗性,即是对光呈反向趋性(负趋光性)。 某些昆虫或鱼类对光刺激产生定向运动的行为习性。 趋向 光源 的为 正趋光性 ,背离 光源 的为 负趋光性 。 夜行性昆虫的趋光性多数非常明显,如夜蛾、金龟子。其中“飞蛾扑火”最为人们熟知。 现代研究认为,夜行性昆虫的趋光性与其导航方式有关。它们通常是以月亮为导航坐标的,且飞行时不是垂直于月光,而是呈斜交;而灯火会让它们误认为是月亮,结果就会以螺旋形渐近线的轨迹飞向灯火。

Adam8012

2019年06月07日

猜测:有光的地方有热,有有机质和食物,还有可能有异性和繁衍的机会