蝉为什么要“引吭高歌”

来源 :阅读(科学探秘) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lkks06
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
   炎炎夏日,树上的蝉总是“知了、知了……”地叫个不停,令人心烦意乱。细心的人会发现,蝉刚开始叫的时候,声音是低沉的“咚咚”声,然后逐渐变成烦人的噪音,震耳欲聋。天气越热,它们叫得越欢,而且时间还越长。可是只要一到傍晚,凉风一吹,蝉就默不作声了。
   蝉为什么要如此“引吭高歌”呢?原来,蝉这样是为了求偶,希望引起其他蝉的注意。一般成年雌蝉都不会发出声音,只有成年的雄蝉才会“引吭高歌”。
   蝉算得上是世界上最长寿的一种昆虫,然而它却要在地下度过大半生。蝉的幼虫一般要在地下生活2~6年。蟬的幼虫从地下钻出来的时候,会在地面上留下一个个小圆洞。这时的蝉还没有翅膀,最为坚强有力的是它的前腿。它们爬上树梢或草丛,褪掉一层浅黄色的蝉衣后,就变成了有翅膀的蝉。
   成年后的雄蝉很快就会发出求偶的鸣叫声,这些声音对雌蝉来说,就像是一种美妙的爱情乐曲。完成延续种族的任务后,雄蝉和雌蝉在几个星期后就死去了。
其他文献
父亲带着两个儿子乘私人飞机出行,不料途中遭遇暴风雨,飞机坠入海中。父亲不幸沉入海底,两个儿子却侥幸脱险。于是,卡尔和戴维兄弟俩无意中走进了一个与世隔绝的王国——这里充斥着各种恐龙……   《恐龙帝国》是一部长达6小时的科幻影视作品,改编自美国科幻作家詹姆斯·格尔尼的同名科幻小说。不过在原著中,故事并非发生于当代。第一部《远离时代的大陆》(1992)的故事发生在1862年,阿瑟·丹尼森教授和他12
期刊
光线传播需要借助介质。在同种均匀介质中,光线沿直线传播。激光笔射出的光进入水流后,沿着锯齿状的折线在水流內部传播,仿佛被水流裹住。从宏观角度看,光线仿佛发生了偏转,照射到了盘子里;而从微观角度看,光线仍然是沿直线传播的。
期刊
2020年11月24日,我国“长征五号遥五”运载火箭成功发射探月工程“嫦娥五号”探测器,火箭飞行约2200秒后,顺利将探测器送入预定轨道,开启了我国首次地外天体采样返回之旅。   我们知道,月球是地球唯一的天然卫星,从地球上看月球,它似乎很小,其实月球的直径是3760千米,尽管人类对月球已做了大量的观测和月样分析,但仍有许多问题模糊不清,人们还在为许多问题争论不休。如月球的早期演化史;月球的内部
期刊
水杯中的牛奶對光线有散射作用,对波长较短的蓝色光散射作用更强。用光从杯底向上照射时,波长较短的蓝光发生了散射,波长较长的红光可以穿过牛奶。所以从侧面观察时,我们看到了散射的蓝光,水杯呈现出淡蓝色;而从正面观察时,我们看到了橙红色的光。
期刊
夏天不是穿得越少越凉快。只有在人体体表温度高于外界时,人体皮肤才能向外散热。如果气温达到或超过人的体温时,由于人体体温与气温的温差小,甚至为负,人体皮肤就不能主动散热;相反,人体皮肤还会从外界吸收热量,让体温上升,变得更热。所以,热带地区的人并不是赤膊上阵或是穿短袖、短裤,很多人穿的反而是宽松的长袖大袍,遮盖住全身,就是为了防止皮肤从外界吸收更多热量。   夏天穿棉质的衣物比较好。棉质衣物吸湿性
期刊
人可以控制自己行走的方向,还可以控制自己眨眼睛,但是还有一些生理活动是不受人支配的。心脏相信大家都知道吧,可是大家知道人为什么不能控制自己的心跳吗?  肌肉是行为动作的实现组织。人的肌肉分为骨骼肌、心肌和平滑肌三类。骨骼肌直接受大脑皮质运动区的支配,能随意运动。心肌和平滑肌不受大脑皮质运动区的支配,不能随意运动。心肌是控制心跳的肌肉。心脏在右心房的上部有一小块结构,称为窦房结。窦房结中的肌纤维能自
期刊
极光是自然界中最漂亮的奇观之一。   古时的芬兰人相信,极光是因为一只狐狸在白雪覆盖的山坡奔跑时,尾巴扫起晶莹闪烁的雪花,一路伸展到天空中而形成的。因纽特人则认为,极光是鬼神引导死者灵魂上天堂的火炬。   到了17 世纪,人们才称极光为北极光、北极曙光。原来,这美丽的奇景是太阳与大氣层合作而产生的作品。我们看到的极光,是地球周围的一种大规模放电的过程:来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场使
期刊
在非洲西南部有一种织巢鸟,它属于织雀科(织布鸟科),大小似麻雀,除了背羽与头部羽毛为黑色外,其他部位均为黄色。筑巢是鸟类的一种本能。织巢鸟不仅筑巢,而且还集体筑巢,疊床架屋般的鸟巢像蜂窝又像人类的公寓般密密麻麻。因此,这种鸟又叫群居织巢鸟。   群居织巢鸟筑巢时,先选择一棵大树,它们合力用树枝搭出一个大平台,然后用粗草茎铺成一层又一层的茅屋状的屋顶,最后再各自用细草茎“隔间”,编织出属于自己的巢
期刊
美国爱达荷州一对夫妇脑洞大开,研发出了太阳能道路板。   这种板主要铺设在道路及停车场中,由相互咬合的四层六边形钢化玻璃面板组成。最上层是钢化玻璃,第二层是LED发光指示灯,第三层是电路层,第四层是基础地基层。基础地基层面板用可回收、可利用材料制成,被安置在底层。第二层和第三层属于支撑构架层,内嵌有电路系统。LED灯会采集阳光,并将其转化为电能。顶层采用强化玻璃制成,用来对汽车进行牵引支持。这种
期刊
夏日,美丽的荷花为我们带来了美的感受,它生于塘泥污秽之中,却能够“出淤泥而不染”,令天下人赞颂不已。  或许你会认为,荷叶的表面非常光滑才会滴水不沾,然而,当你触摸荷叶,会發现荷叶表面并不光滑。   德国波恩大学的植物学教授威廉·巴斯洛特在研究荷叶的过程中,通过显微镜发现了荷叶不沾水的奥妙。原来,荷叶叶面上仿佛布满着一个挨一个隆起的微小“山包”——乳突,它上面长满绒毛,高度约为5~9微米,间距约
期刊