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2025-05-16 09:50:00
探検する
nクジラの座礁のEWは、葬儀の感覚を呼び起こします。これらのリヴァイアサンが大量に陸上を洗うとき、避けられない質問は「なぜ?」です。
私たちの現代の世界は、クジラが自分自身を浜辺にすることにつながる可能性のある危険のガントレットを提示しています。耳を散らす海軍のソナー、産業漁具との絡み合い、船との衝突、病気、汚染などがしばしば犯人として引用されます。しかし、クジラの立ち往生には、私たちの人類新世の援助よりも前の歴史があります。化石の記録は、少なくとも過去600万年間にわたって立ち往生が起こっていることを示しています。それは彼に書いたアリストテレスさえも厄介にした現象です 動物の歴史 「なぜ彼らが海岸で座礁することがあるのかはわかりません。なぜなら、これは、派手が彼らを連れて行くとき、そして明白な理由がないときにかなり頻繁に起こると主張されているからです。」
しかし、私たちの太陽の暴力的なchurりの周りの新たな研究体は、一部のクジラがなぜ致命的にコースから迷うかもしれない理由についての新しい理論を提供するかもしれません。太陽の嵐は、クジラをベアリングから放り出している可能性がある、と、動物が自分自身を方向付ける方法を研究するデューク大学の生物物理学者のジェシー・グレンジャーは言います。
地磁気の嵐は強力になる可能性があり、ラジオがパチパチし、電源グリッドが故障します。
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私たちの最も近い星によって投げ出された粒子は、数十年前にいくつかの動物のナビゲーションを混乱させるほど強力である可能性があるという考えは非常に強力である可能性があります。当時の他の主要な研究では、大量クジラの鎖における役割のための定期的な温暖化傾向またはウィンドサイクルを指摘しました。グレンジャーは、灰色のクジラが、中央および北米の太平洋沿岸に沿って濃い海岸線を抱きしめる10,000マイルの移動ルートをたどることを観察しました。これらの大規模な海洋哺乳類の間で立ち往生を研究することは、太陽光嵐が実際に複雑なルートを移動するために使用する航海システムを実際に捨てることができるかどうかを明らかにするかもしれないと彼女は思った。
しかし、少なくとも1つの問題があります:背後にある生物学的メカニズム どうやって、正確には、灰色や他の種類のクジラがベアリングを取得することはまだ不明です。多数の移動種が何らかの内部コンパスで動作することが示されています。しかし、そのコンパスが動物の神経系にどのように配線され、それが地球の磁場と相互作用するかは、航海現象を研究する科学者がまだ同意していないものです。
国立海洋大気局によって蓄積された187の健康な灰色のクジラに関する31年分のデータをレビューし、同じ期間における太陽ストーム活動と比較することにより、出版された紙のグレンジャーは説得力のある相関関係を提示します。 「私たちが見ていた灰色のクジラは、太陽からの無線周波数レベルが非常に高い日に、4倍の姿勢が増加する可能性が4倍増加しました」と彼女は言います。
地球の外側のコアの溶融鉄の解約によって作成された電流のおかげで、私たちの惑星には、最も初歩的なおもちゃのコンパスでさえ、針を北に引っ張る磁場があります。生物学者は、クジラや他の渡り鳥が、その機器の磁気成分と機能を模倣する何らかの内部メカニズムを通じて、携帯を見つけることができると長い間仮定してきました。
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このような内部コンパスを追跡することの問題は、太陽のコロナ(その大気の最も外側の層)が、荷電粒子と放射線の流れを外側に太陽系に覆うときに発生します。これにより、それぞれ北極と南極、オーロラボレアリス、オーストラリの周りに幽霊のような光のベールが生まれます。地球から、私たちはこれらの河川を太陽の表面の斑点と見なし、それらの排出物は2つの体の間の9300万マイルを簡単に横断して、地球の磁気cocoでストラムをかけます。これらの地磁気の嵐も強力であり、無線がパチパチし、電力網が故障し、通信衛星が鳴ります。また、コンパスの針が不規則にジャンプする可能性があります。
太陽は、約8年から17年の範囲で、11年ほどの磁気活動のワックスと衰退したサイクルを通過します。これらの期間の高さで、太陽の磁性極は場所を交換し、あらゆる種類のエネルギーを盛り上げます。太陽のサイクルが短いほど、エネルギー出力が高くなります。それが起こったとき、私たちは現在、この熱狂的な活動期間の真っin中にいます – 太陽の最大値を呼びました – それは、この活動がテストに及ぼすこの活動の影響に関する彼女の理論を置くことができると言います。
ドイツのキール大学の物理学者のクラウス・ヴァンセロウは、同意し、最新の活動で太陽がパチパチするので、今後数年間にわたって立ち往生するかもしれないと言います。 Vanselowが太陽光嵐が20年ほど前に精子クジラの航行に影響を与えたかどうかの研究を開始したとき、彼は「多くの人々が「それはナンセンスだ」と考えた。」と彼は言います。グレンジャーは、グレンジャーのように、クジラの鎖に関する長年のデータを調査し、太陽活動の歴史的なサイクルと相関させました。
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2つの研究の違いは、Vanselowが時間のはるかに長い窓を見たことでした。 291年のスパンを調査して、彼は、北海での97の精子クジラの横断イベントのうち、太陽のサイクルが平均よりも少ない年が続くと90%が発生したことを発見しました。
電波周波数放射の爆発は、クジラの磁気センサーの内部システムを汚している可能性があります。
その後の研究では、Vanselowは北ヨーロッパの海岸沿いの2015年の大衆に焦点を当てました。それを研究している間、彼は地球上のクジラの位置も、彼らがどの程度責任を負うかに役割を果たしているように見えることを発見しました。緯度が高いほど、つまり、北極に近いほど、ヴァンセロウが書いたほど、クジラの内部GPSで大混乱をもたらす可能性が高くなります。
「極地が見られるところでは、それが地球の表面に最も地磁気な破壊がある領域です」と彼は言います。たとえば、シェトランド諸島とノルウェーの間の北海の地域では、ソーラーイベントは最大285マイルの磁場の短期的な変化を引き起こす可能性があると、Vanselowは彼の研究で発見しました。
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多くの場合、ヴァンセロウが指摘しているように、外洋で泳いでいる場合、クジラはコース修正できます。しかし、この見当識障害の大きさは、クジラがイカを狩るために浅い北海に泳ぐため、危険です。特に、経験の浅いクジラは、なじみのない緯度でスクランブルされた信号に遭遇すると、より大きな課題に直面する可能性があります。 Vanselowは、磁気効果が弱いアゾレス諸島の周りの深海で主に深い水で飼育された若いクジラは、より高い緯度でのより強い磁気のスイングに対して準備ができていない可能性があると言います。
しかし、ヴァンセロウの精子クジラは、太陽フレアの影響下でシフトしてきらめく地球の磁場の変動によって妨害されているように見えたが、グレンジャーは、彼女の研究で鎖灰色のクジラの方向に影響を与える少し違う何かを見たと言います。
彼女の発見は、外部の磁気しゃっくりに応答するのではなく、太陽の嵐が生じるのではなく、嵐によって引き起こされる電波周波数放射の爆発がクジラの磁気センサーの内部システムを汚す可能性があることを示しました。この見解では、クジラがこれらの電波を直接感じるのではなく、波が波が詰まったりスクランブルをかけたりすることで、クジラが持っている可能性のある磁気センサーをスクランブルし、それによってコースから外れます。
動物の航海は、太陽のエネルギーの攻撃の下で少し干し草を吸うことができます。
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動物が磁性の外部シフトによって混乱しているかどうか、または放射周波数放射が磁場の感覚をスクランブルする方法によって混同されているかどうかにかかわらず、クジラを惑星の磁場に接続する感覚器官はまだ発見されていません、とグレンジャーは言います。
しかし、2人の主要な候補者がいます、と彼女は言います。 1つは、結晶が小さな磁石として作用するあらゆる種類の岩に見られる非常に豊富な金属酸化物であるマグネタイトと呼ばれる鉱物を含みます。マグネタイトは、たとえば、ホーミングハトや渡り鳥のヨーロッパのロビンのくちばしや、ウミガメやサケの嗅覚器官の脳内で、何らかの形で自分自身を移動するときに自分自身を向けるいくつかの動物の組織で発見されています。しかし、研究者は、これらの種のいずれかの微量の鉱物が神経系に配線されていることをまだつなぎ合わせていません、とグレンジャーは言います。それでも、研究により、マグネタイトを持つ一部の鳥では、地球の磁場が顔に感覚情報を提供する頭蓋神経を刺激することが示されています。
ナビゲーションの他の考えられる軌跡には、ラジカルペア仮説と呼ばれるものが含まれます。これは、磁場に敏感な人気のない電子を介して分子レベルで動物を感染させる一種の化学コンパスを想定しています。このような微細な反応は、灰色のクジラの眼の組織で起こる可能性がある、とグレンジャーは示唆しているが、マグネタイトと同様に、これは単なる推測である。実際、グレンジャーは、細胞内の磁気粒子の無限鎖を産生する磁気触たちの細菌と呼ばれるものが、磁場に沿って自分自身を真に向け、磁気北に向かって泳ぐことを本当に知っている唯一の生物であると説明しています。
コンパスとして機能する特定の生物学的メカニズムにまだ指を置くことができないことを考えると、グレンジャーもヴァンセロウも、ストランドの謎を解決したと主張することはできません。しかし、動物の航法が太陽のエネルギー的な攻撃の下で少し干し草を採取することができることを示す他の多くの研究は、彼ら自身の文献を着実に作り始めました。たとえば、ミシガン大学のエリック・ガルソン・キャスチロによる2023年の研究では、太陽光嵐が渡り鳥の航海ハードウェアをどのように捨てるかを示しました。高い太陽活動の期間中、多くの種は単にコースから飛び出すリスクがあるのではなく、単に置かれたままであるように見えます。 VanselowやGrangerのように、Gulson-Castilloは、現在の太陽の最大値が理論のさらなる証拠を提供すると予想していると述べています。産卵場への有名なトレッキングを備えたサーモンも、太陽活動中に遭遇したような磁気パルスに混乱していると2020年の研究が示唆しています。
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研究者がクジラや他の渡り鳥が地理的に向けるために使用するメカニズムを調査し続けているため、ヴァンセロウは、太陽光嵐が数十人の他の人、つまり人間が原因とする人がいます。
「どの鎖が太陽によって引き起こされているかを知っていれば、人為的影響によって引き起こされる鎖をよりよく識別できます」と彼は言います。 「そうでなければ、他の理由の後ろにいつでも隠すことができます。」
リード画像:oliver.zs / shutterstock
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#クジラは太陽のそばで座礁します