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动物的建筑艺术考试资料
动物的建筑艺术考试资料
2.“大海里的小巨人”是哪种生物?
绘出一种给你留下深刻印象、构造精巧的结构简图,同时简单讲讲它的科学价值。
有孔虫。
科学价值:
有孔虫对环境的反应专门敏锐,有明显的深度分布范畴,因而它们是最好的海深指示生物。
由于不同时期有不同的有孔虫,因此,按照有孔虫的沉积物不但能确定地层的地质年代,而且还能提示地下情形,从而为查找矿藏专门是石油,提供重要依据。
3.海绵动物如何制造骨针?
海绵动物的水沟系有哪些功能?
海绵动物的骨针及海绵丝差不多上由中胶层中的变形细胞特化形成的造骨细胞所形成。
单轴的钙质骨针是由一个造骨细胞分泌形成,骨针形成时,造骨细胞核先分裂,并在双核细胞的中心显现一个有机质的细丝,然后围绕这一细丝沉积碳酸钙,随着骨针的逐步增长,双核细胞也分成两个细胞,并分不加长骨针的两端,最后形成一个单轴骨针。
同样,三轴骨针是由三个造骨细胞集合在一起,每个细胞也随着有机质细丝的形成而分裂一次,形成六个细胞,碳酸钙围绕有机质细丝沉积愈合的结果形成了一个三轴型骨针。
水沟系的作用:
海绵动物缺乏运动能力,它的摄食、呼吸、排泄和有性生殖等生理机能差不多上靠水在体内持续流淌来完成。
而水沟系确实是使水在其体内持续流淌的结构。
单沟型。
双…复…水流通过海绵体的速度和流量,同时也扩大了摄食面积,在海绵体内每天能流过大于自身上万倍体积的水,这能使海绵得到更多的食物和氧气,向时持续地排出废物,对海绵的生命活动和适应环境差不多上专门有利的。
4.刺胞动物如何摄食?
它们是如何防备天敌的?
在口的周围长有触须,触须上分布着刺胞,用来蛰猎物和天敌。
5.你熟悉的环节动物有哪些?
环节动物在机体构造上有哪些特点?
体外有由表皮细胞分泌的角质膜,体壁有一外环肌层和一内纵肌层。
通常有几丁质的刚毛,按节排列。
有头或口前叶,附肢有或无。
闭管式循环系统,血液通常有呼吸色素。
体腔按节由隔膜分成小室,裂体腔起源。
6.软体动物的器官有哪些适应性变化?
请以某一器官为例,讲明它在构造上的巧妙之处。
足部跖面平滑或侧面扁,呈斧刃状,也有些种类能分泌足丝,在头足纲,足围绕头部,上面生有许多吸盘,并有一部分变态成漏斗,适于游泳生活。
其外套腔内部一定区域的微细血管密集成同形成肺,可直截了当摄取空气中的氧。
这是对陆地生活的一种适应性。
贝壳:
贝壳的成分要紧是碳酸钙和少量的壳基质构成,这些物质是由外套膜上皮细胞分泌形成的。
贝壳的结构一样可分为3层,最外一层为角质层,专门薄,透亮,有光泽,由壳基质构成,不受酸碱的腐蚀,可爱护贝壳。
中间一层为壳层,又称棱柱层占贝壳的大部分,由角状的方解石构成。
最内一层为壳底,即珍宝质层,富光泽,由叶状霰石构成。
外层和中层为外套膜边缘分泌形成,可随动物的生长逐步加大,但不增厚;内层为整个套膜分泌而成,可随个体的生长而增加厚度。
珍宝确实是由珍宝质层形成的。
当外套膜受到微小砂粒等异物侵人刺激,受刺激处的上皮细胞即以异物为核,陷入外套膜的上皮之间结缔组织中,陷入的上皮细胞自行分裂形成珍宝囊,囊即分泌珍宝质,层复一层地将核包位逐步形成珍宝。
外套膜:
为躯体背侧皮肤褶向下舒展而成,常包裹整个内脏团。
外套膜与内脏团之间形成的腔称外套腔。
腔内常有鳃、足以及肛门、肾孔、生植孔等开口于外套腔。
外套膜由内外两层上皮构成,外层上皮的分泌物,能形成贝壳,内层上皮细胞具纤毛,纤毛摆动,造成水流,使水循环于外套腔内,借以完成呼吸、排泄、摄食等。
左右2片套膜在后缘处常有一二处愈合,形成出水孔和入水孔。
有的种类出入水孔延长成管状,伸出壳外称为出水管和入水管。
7.你熟悉的棘皮动物有哪些?
海胆的齿有哪些特点?
海百合纲(海百合、海羊齿)、海星纲(海盘车、海燕)、蛇尾纲(阳遂足、刺蛇尾)、海胆纲(海胆)和海参纲(海参)
海胆的口器长在口面(即腹面)的中央位置,由五颗起角的牙齿所围绕,而整个咀嚼的器官称为“亚里士多德提灯”或“亚氏提灯”。
8.你熟悉的节肢动物有哪些?
试描述节肢动物在机体构造上的多样化。
三叶虫纲三叶虫(已灭绝)蛛形纲蜘蛛、蝎子肢口纲鲎、海蜘蛛纲海蜘蛛、唇足纲百足虫、倍足纲千足虫、昆虫纲昆虫、弹尾纲跳虫
鳃足纲丰年虾、蝌蚪虾、水蚤头虾纲马蹄虾颚足纲藤壶、鱼虱介形纲介虫、海萤软甲纲龙虾、蟹、虾、南极虾舌形虫纲舌形虫缓步纲熊虫有爪虫纲原始细小的虫形类
9.昆虫适应陆地生活的机体构造特点有哪些?
昆虫在机体构造上的多样性,举例讲明。
有马氏管,外骨骼。
虫整个躯体表面都硬化成体壁,如此包住躯体的壳被称为“外骨骼”。
这种象盔甲一样的含有几丁质的体壁,结构专门复杂,既坚硬、严密又有弹性,具有不透水、防备和骨骼支撑等功能,爱护着里面柔软的躯体和重要的内脏器官。
由于昆虫的躯体是分成一节一节的,每两节之间由柔软、能伸缩的膜相连,如此就能够在外骨骼的爱护下,自由活动躯体的各个部分了。
由于坚硬的外骨骼可不能跟着躯体一起长大,许多昆虫随着躯体的成长必须一次次褪掉它们的外壳。
在躯体中还藏着分支的气管,会直截了当把氧气送到躯体的各个器官去。
线粒体位于器官开口邻近,能够更快的利用空气。
昆虫在体侧壁具有气孔,直截了当与外界大气接触,可透過肌肉的收缩而关闭,為一種開放式循環系統。
依据昆虫取食方式的不同,口器可分为以下几种类型。
刚毛状触角;丝状触角;念珠状触角;锯齿状触角;栉齿状触角;羽状(双栉状)触角;膝状触角;具芒触角;环毛状触角;球杆状触角;锤状(头状)触角;腮状触角等。
10.什么缘故蝶类只在白天活动,而蛾类只在夜晚活动?
这种现象在生物学上称为“趋光性”,在生理学上称为应激性,在生态学上称为适应性
蛾类夜间活动是其进化的结果。
由于蛾类与蝶类的最大区不确实是蛾类都具有趋光性,也确实是讲,蛾类会飞向光刺激更强的地点。
在趋光反应的研究中,人们获得几种不同的作用光谱,并发觉有些次要刺激因素如温度、亮度和化学物质对专门多趋光性有一定阻碍。
夜间活动一是方便蛾类取食,二是幸免天敌的突击(大部分动物晚上都不出来)。
在白天,它们多躲起来,而且可不能飞专门远,因为白天光线太强,对它们的视觉刺激也太强,以至于他们的视觉微乎其微。
11.你熟悉的软骨鱼类有哪些?
你熟悉的硬骨鱼类有哪些?
鲨
腔棘鱼鲟类鳗鲡鲈银汉鱼
12.鱼类机体构造对水生生活的适应性。
鱼类和圆口类差不多上用鳃呼吸的水生脊椎动物,鳃具有以下几个特点:
气体交换面积大。
鳃的总面积为体表面积的10—60倍。
壁薄,使氧气进入血液的距离缩短。
血液和水流之间仅有1—3㎏um的间隔。
鳃中有丰富的毛细血管分布。
鳃中的逆流循环,即血流方向与水流方向相反,使得缺氧血中低含氧量与水中高含氧量产生经常性的不平稳,促使气体的充分交换。
入鳃的血液为缺氧血,出鳃的血液为多氧血,与一样器官的情形相反。
鱼类的鳃使鱼类将水中80%的氧摄人体内。
鱼类的血液循环与鳃呼吸紧密有关,为单循环
鱼类的肾脏还对调剂体内渗透压起着重要作用海生软骨鱼类则在血液中积存大量尿素,浓度达2%-2.5%,使血液渗透压高于周围海水,致使海水持续渗入体内。
进人体内的余外水分经肾脏排出,余外的盐分经直肠背面的直肠腺排出。
鱼类的侧线器官是它们适应水生生活的一种重要感受装置(水生的两栖动物也具有)
绝大多数鱼类为流线型或纺锤型,以减少水中运动的阻力,可快速而持久地游泳。
是鱼类特有的皮肤衍生物,是一种爱护性的结构,按照形状的不同,
13.大马哈鱼的生殖洄游是溯河洄游,请叙述大马哈鱼的溯河洄游。
春天或者秋天到来的时候,它们沿河而上,除了偶然碰一下鱼饵以外,差不多上什么都不吃。
它们产卵的地点比较靠近海边。
狗大马哈鱼和大鳞大马哈鱼则相反,它们要沿着育空河直流而上,到3200公里的源头去产卵。
在本能的促使下,这些迁徙性的大马哈鱼为了到达产卵地,会奋勇搏击激流,甚至不怕下泻的瀑布,不到目的决不罢休。
连在内湖深水中生活的大马哈鱼,为了生儿育女,也会沿着流入湖泊的河流逆流而上,查找源头产卵。
这时候,雌大马哈鱼在河底的砂砾中挖出一个洞来,在雄大马哈鱼的配合下,产下受精的鱼卵,然后用沙子把受精卵遮盖起来。
太平洋大马哈鱼在产卵以后专门快就会死去。
相比之下,许多大西洋大马哈鱼的命运就要好得多。
它们在产卵以后,还会安全地返回大海,一二年以后又能够回来产卵,有些一生能够产卵三四次。
大马哈鱼产卵的时刻一样在夏末秋初,卵在深冬时分孵化,时刻要视水温度而定,大约有60—200天不等。
小鱼苗在自己能够流淌觅食之前,要紧靠卵黄中的营养来维生命。
细鳞大马哈鱼苗在一出世就赶忙游入大海;狗大马哈鱼苗在河水中逗留几个星期;银大马哈鱼苗则在河水中生活整整一年才游入大海;产于湖水中的红大马哈鱼苗可能要在湖水中生活1—5年后移居大海。
14.水生环境和陆生环境有哪些差不?
你熟悉的两栖动物有哪些?
两栖类动物有哪些构造上的特点,使得它们既能适应水生环境又能适应陆生环境?
陆地环境与水生环境最明显的区不是(水分多少),因此,一样陆生动物都有防止(水分)散失的结构。
1.变态发育,幼体生活在水中,用鳃呼吸
2.大多数生活在陆地上,少数种类生活在水中,一样用鳃呼吸
3.皮肤裸露,能分泌黏液,有辅助呼吸的作用
4.心脏两心房,一心室,不完全的双循环
5.体温不恒定
6.体外受精
15.爬行动物适应陆地生活的特点有哪些?
有哪些爬行动物是你所熟悉的?
爬行动物是体被鳞片或硬甲、在陆地繁育的变温羊膜动物。
爬行动物由石炭纪末期的古代两栖类进化而来,是真正适应陆栖生活的最高等的变温脊椎动物。
爬行动物为真正脱离水环境的陆地生活(有些现代种类为水中生活,属于次生性现象)的类群。
同两栖动物比较,需要解决以下几个咨询题:
(1)陆地繁育的咨询题
(2)防止体内水分蒸发(丢失)
(3)陆地长距离运动,适应辐射
解决上述咨询题,在躯体结构方面发生的变化要紧有(进步性特点):
1.1羊膜卵的显现
羊膜卵是早期爬行类适应陆地干燥环境的一个必要条件。
它们不再被产于水中,但可不能干掉,而且利用空气中的氧气供应胚胎发育。
羊膜卵外包以1层爱护性的卵壳,或柔韧如皮革、或为坚硬的石灰质壳,以防止卵内水分蒸发,幸免机械的或细菌的损害。
卵壳表面有许多小孔,通气性能良好,保证胚胎发育期间的气体代谢。
羊膜卵内有大的卵黄囊,储存卵黄以保证胚胎发育的营养需求。
在胚胎发育至原肠期后,胚胎周围产生向上突起的环状褶皱,围绕胚胎生长,最终将胚胎包在一个具有2层膜的囊中,外层为绒毛膜,内层为羊膜。
羊膜腔是一个充满羊水的密闭的腔,胚胎浸于其中。
这为胚胎提供了一个发育所需要的水环境。
胚胎后肠突出形成尿囊,位于羊膜和绒毛膜之间,收集胚胎代谢产生的废物尿酸,同时尿囊膜上富于毛细血管,充当胚胎的“肺”,氧气和二氧化碳通过多孔的卵壳在尿囊膜上进行气体交换。
爬行类具有某种类型的交配器官,承诺体内受精。
体内受精明显需要具壳卵,精子必须在封闭前进入卵子。
从一对精巢出来的精子通过输卵管输送到交配器官,交配器官是一种泄殖胜壁的外翻物。
雌性系统由一对卵巢和输卵管组成。
输卵管腺壁分泌大型卵的蛋白质和蛋壳。
由于羊膜卵的显现,使脊椎动物完全摆脱了在个体发育中对水的依靠,从而真正适应了陆地生活,成为完全的陆生动物。
1.2爬行类具有坚强、干燥、防止洪涝和躯体损害的爱护性鳞片。
皮肤是由薄的表皮定期的脱皮、和发育良好的紧密真皮所组成的。
真皮具色素细胞,有色细胞使许多蜥蜴类和蛇类具有显明的各种颜色,价值昂贵的书袋和鞋确实是由鳄皮蛇皮制成的皮革,对动物来讲它们是不幸的,爬行类特化的鳞片多数起源于表皮,与鱼类鳞片是不同源的,鱼鳞是骨质的,真皮的结构。
有些爬行类如鳄类,鳞片保留终身,逐步地生长以替换磨损。
而另一些爬行类,例如蛇类和蜥蜴类,在旧的鳞片下长出新的鳞片,并间隔地蜕掉旧鳞片。
在蛇类蜕皮时旧的皮(表皮和鳞片)由内向外翻转而蜕皮,在蜥蜴则由旧皮裂开而蜕落,通常未受损害,正面裂开或小块蜕落。
1.3爬行类比两栖类具更有效的循环系统和较高的血压
所有爬行类的右心房,均同意由身而来的缺氧血;完全隔开的左心房同意右心室而来的含氧血液。
鳄类。
有二个完全隔开的心室,即二心室二心房,是最先具有四室心脏的动物,而其他爬行类具有不完全隔开的心室。
即使在那些爬行类具有不完全隔开的心室,心脏内的型式也能防止流自肺部(含氧的)和躯体(缺氧的)血的混合;因此,全部爬行类具有分开的二个循环系统功能。
爬行类没有鳃循环,每侧第五对动脉弓消逝、第三对变成颈动脉、第四对变成体动脉弓和第六对变成脑动脉。
体动脉弓一对,不同于鸟类和哺乳类的单一动脉弓。
鳄类(图1-2)缺动脉圆锥和动脉干。
静脉血通过一对前大静脉和单一后大静脉运回心脏静脉窦。
具有肾门和肝门静脉系统。
血液里包含有椭圆形、有核的血球,比两栖类的血球小。
1.4要紧以肺呼吸
爬行类的肺比两栖类的更发达。
爬行类几乎依靠唯独的肺交换气体。
某些水栖龟类则以咽头膜补充呼吸。
爬行类的肺部比两栖类的有较大的呼吸面积,如同高等脊椎动物吸气入肺,而不是象两栖类依靠口腔肌肉吞气人肺。
爬行类差不多完全舍弃了大多数两栖类十分重要的皮肤呼吸。
爬行类同其它温血动物一样,采纳胸腹式呼吸,即胸腔有节奏地扩张和缩小,完成气体的吸入和呼出。
爬行类依靠外肋间肌肉收缩,提起肋骨,扩展胸腔,吸入空气进入肺部;当内肋间肌肉收缩时,可牵引肋骨后降,胸腔缩小,肺部呼出气体。
爬行类的体腔大部分是以肠系膜、韧带和腹膜褶分隔成囊。
心脏包在围心囊内。
龟的肺脏位于腹腔的外边。
蜥蜴类以后肝隔膜将腹腔分成二部分,而鳄类具有一种类似隔膜,内含肌肉参与呼吸活动。
避役,肺末端咨询后方内脏中突出一些长的中空气囊(临时储存气体),它表示了鸟类气囊的前驱。
胸廓为羊膜动物特有,第一显现在爬行动物中,与加大呼吸作用(胸腹式呼吸)和爱护内脏器官的机能紧密有关。
胸廓由胸部的肋骨和胸骨组成。
1.5肾功能加大
爬行类肾脏属于进步的后肾类型,具有它自己的输尿管通至外部。
肾脏具有储存宝贵的水和极有效地产生少量的尿,排泄出的氮废物是尿酸而不是尿素或氨。
尿酸具有低药溶解度,在溶液中专门快沉淀,因此,许多爬行类的尿是半固体糊状。
1.6神经系统逐步复杂化
全部爬行类,除了没有附肢的种类以外,均具有比两栖类能更好地支持躯体和更有效地在陆地爬行的四肢。
多数恐龙仅依靠有力的后肢行走。
爬行类比两栖类具有更发达的神经系统。
尽管爬行类的脑小,按脑的其他部分大小面积而讲大脑是增大了。
鳄类第一个有真正的大脑皮层(新脑皮)。
具有更发达的中枢神经系统联系,显现两栖类所没有的各种复杂行为。
爬行类除了神经末梢外,有12对脑神经,(两栖类10对)。
更发达的周围神经系统使爬行类更有效地运动。
16.鸟类机体构造对翱翔适应性。
体表被覆羽毛,一样前肢变成翼(有的种类翼退化),骨多孔隙,内充气体;心脏有两心房和两心室。
体温恒定。
呼吸器官除具肺外,还有由肺壁凸出而形成的气囊,用来关心肺进行双重呼吸。
卵生。
鸟是两足、恒温、卵生的脊椎动物,身披羽毛,前肢演化成翅膀,有坚硬的喙。
17.什么叫展弦比?
展弦比的大小对鸟类来讲有什么差不?
翼长/翼宽
大:
翼长而狭,其升阻比值高,能获得较大的升力而长时刻滑翔,但机动性差。
小:
翼短而宽,连续滑翔能力低,但机动性强,能迅速起飞和转弯。
18.哺乳动物因什么而得名?
哺乳动物的差不多特点有哪些?
胎生哺乳哺乳类动物哺乳类是一种恒温、脊椎动物,躯体有毛发,大部分差不多上胎生,并藉由乳腺培育后代。
19.哺乳动物消化道的长短和构造与食性有什么关系?
食性,肉食性的肠道短,草食性的肠道长,杂食的居中脊椎动物小肠的长度往往与动物的食性有关,由于植物物质较难消化,植食性动物小肠最长,肉食性动物小肠较短,杂食性居中。
小肠的长度与吸取面积有直截了当关系。
消化道的长度也与食性有关,一样植食及杂食性动物消化道长度与躯体的比例大于肉食动物,比较小狼与考拉消道的长短,它们躯体大小近似,但考拉的消化道长得多,考拉以桉树叶为食,由于植物组织含有细胞壁,较肉类难消化,单位重量植物组织所含营养物质不如肉类多,因此延长消化道能够增加食物消化与吸取的时刻。
.脊椎动物的肠演化趋势肠在进化过程中一方面是增加分化程度,一方面是增加消化吸取面积。
肠的分化程度与动物的进化水平有关,也与食性紧密联系。
鱼类的肠尚无明显分化,两栖类有小肠和大肠的分化,但大肠专门短。
爬行类在小肠与大肠间第一次显现了盲肠。
鸟类有一对盲肠,在食草性和某些杂食性的鸟类身上,盲肠专门发达。
哺乳类的小肠分化为十二指肠、空肠和回肠,大肠分化为结肠和直肠。
草食性兽类的盲肠专门大,在其中进行着微生物消化。
多数脊椎动物是靠增加肠的长度来增加面积,植食性的肠较长,食肉性的肠较短。
增加小肠的吸取面积还靠小肠粘膜向管腔突起所形成的皱褶和绒毛。
20.哪些哺乳动物具有回声定位?
回声定位:
某些哺乳类进展了专门的高、低频声波脉冲系统,通过听觉感知声波回声而定位,称为回声定位,如蝙蝠以高频声波回声定位。
某些海豹、海狮也能发出水下超声波。
21.生活中你熟悉的名螺有哪些?
万宝螺、唐冠螺、大法螺、鹦鹉螺、夜光螺
22.蜂巢的构造特点?
23.胡蜂、泥蜂如何筑巢?
蜂窝是纸作的,由蜂王收集的木浆制成。
用短柄连接在牢固的悬垂物上。
其基部有一丝质柄固着,直至孵出幼虫。
因此,蜂巢巢口尽管向下,但巢内幼虫并不脱巢落下。
叉突节腹泥蜂多在田间土路、土堰斜坡下部及多年荒废的硬土地上营巢。
一群蜂巢的水平分布面积为0.5-1.7m’,垂直分布范畴为10-25cm。
其中以地下15cm左右分布最为集中。
在10cmX12cm的水平剖面上曾见到有5个巢室。
巢室内壁光滑,长卵形。
长径为26—29mm,短径为11一20mm。
其营巢能力较强。
营巢时用唇基片将土拱下,用足将上扔运到背后,用腹部末端把上供送到地面。
24.白蚁与蚂蚁有什么最要紧的区不?
白蚁巢穴的构造有哪些特点?
白蚁与蚂蚁的混淆是有一定缘故的。
在外形上,它们差不多上体形专门小的多型性昆虫,都营社群性生活,且都有搏斗的习性;而在分类系统上,白蚁与蚂蚁相差专门远,它们间的要紧区不如:
1、白蚁属等翅目昆虫,进化系统上比较原始,它和蜚蠊近缘。
白蚁触角念珠状,有翅成虫的前后翅形状、大小及脉相几乎相同,翅长远远超过躯体。
蚂蚁属膜翅目昆虫,进化上比较先进,与蜜蜂、胡蜂等蜂类有较近缘的关系。
它的触角膝状,有翅成虫的前翅大于后翅。
2、白蚁分飞后回到地面,脱掉翅膀后雌雄配对繁育,且长期居住在一起,经常交配,“百年偕老”。
蚂蚁在飞行中交配,且交配后不久雄虫死亡,寿命专门短
3、白蚁的工蚁、兵蚁大多呈淡白色或灰白蚁,其胸腹间交接部分宽度差异不大。
蚂蚁多数为黄色、褐色、黑色或橘红色,其胸腹间呈明显细腰状。
4、白蚁属不完全变态,由卵到成虫通过幼蚁或若蚁期、无蛹期。
蚂蚁属完全变态昆虫,由卵到成虫通过幼虫期和蛹期。
5、白蚁的工蚁和兵蚁畏光,大多数种类眼退化,除有翅繁育外,生命活动隐藏,活动和取食时有蚁路或泥被爱护。
蚂蚁不畏光,除少数种类外,活动时一样不筑路。
6、白蚁的食料要紧是木材和含纤维素的物质,除极少数种类外,一样无贮粮习性。
蚂蚁食性专门广,有肉食性或杂食性,有贮粮习性。
每个群体只有一个主巢,但副巢则不止一个,可能有几个或十多个以上。
主巢相当于王国的首都,副巢相当于一些大都市。
它们之间都有粗大的蚁路相通联,仿佛我们的铁路或高速公路来往十分紧密。
25.石蚕蛾建筑的管状巢穴有什么功能?
(毛翅目)毛翅目行完全变态,幼虫5至7龄水栖,栖息清净无污染的池塘或溪流,故有水质指标的意义。
多数种类为捕食性,擅于构筑巢室藏身或捕食,形状各异,有些呈喇叭状、筒状或不定型等,巢室材料就地利用,除了小沙石也会利用水中的枯叶,以吐出的丝线黏着,有些巢室前方有一个开口,方便取食自然流进的有机漂流物。
幼虫头胸部骨质化,胸足发达,不具腹足但腹末端有一对臀足,其上具强臀钩。
幼虫成熟化蛹,蛹室建于水中,要羽化时,预成虫会用上颚咬破蛹壁游到水面,再爬到石头或枝条破蛹羽化成虫。
26.蛛网是如何修建的,有什么功能?
答2:
它第一要搭个框架作基础。
蜘蛛搭这种框架,常常表现出专门惊人的技巧。
它选择定了地点之后,先牵一条横,假定是由甲处到乙处,因此再由乙处牵一条垂直到丙处,又由丙处牵一条横到丁处,跟第一条横(确实是甲乙)平行。
最后由丁处牵一条垂直回到甲处,跟第二条直(确实是乙丙)平行。
如此就搭成了一个方形的框架了。
因此蜘蛛搭框架,不一定会搭成十足的正方形,只是它总是照这种方式去做罢了。
27.鸟巢的功能与类型。
筑巢的作用
筑巢是鸟类繁育活动中的一个明显特点。
鸟类的繁育一样开始于筑巢活动而终止于幼鸟离巢。
鸟巢在鸟的生殖和发育中的作用要紧有以下四点。
(1)鸟巢能防止卵滚散和使卵集成团堆状。
(2)鸟巢利于亲鸟喂养雏鸟和躲避敌害。
(3)鸟巢能保持卵和雏鸟发育所需的最适温度。
(4)筑巢行为利于鸟类繁育行为的进行。
1.浅巢:
建筑简单,在地面的低洼处,或在岸边沙滩的浅窝中,内铺垫一些干草、细枝、羽毛等而成。
如夜鹰和某些鸥类鸟巢。
2.浮巢:
用芦苇和水草在水面上搭成的巢。
它可随着水的涨落而升高降低,象是一条可不能沉落的小船,漂浮在水面上,如鸊鷉和白骨顶的巢。
3.泥巢:
正象前面所讲的,家燕或金腰燕的巢,确实是啄取湿泥、稻草、草根,在房檐下堆砌而成的半碗形和半个花瓶形状的巢。
4.树洞巢:
啄木鸟在树干处打洞筑巢,犀鸟利用天然树洞,略加修饰后,建成自己的巢洞。
5.洞穴巢:
山雀和山鸦利用岩石间的裂隙筑巢,翠鸟则在堤基的砂土隧道中安家。
6.枝架巢:
这种类型的巢较多,如喜鹊、斑鸠、乌鸦等。
它们在树上用干树枝架起巢。
7.纺织巢:
这类巢做工精细,是一些鸟用草茎、纤维、兽毛等物,在树杈或树枝上编织成杯状巢、球状巢或吊巢,如黄鹂、文鸟和织布鸟的巢。
8.缝叶巢:
是将大形的植物叶片缝成囊状,再将此叶囊用草茎系在树枝上,雏鸟就生活在那个地点面,如缝叶莺的巢。
9.食用巢:
金丝燕在海边峭壁处,用唾液夹杂着海藻,做成浅杯状的燕窝,燕窝可食,富有营养,是高级的补养品。
此外,杜鹃鸟全然没有自己的巢,而把卵产在不的鸟巢里;三宝鸟有强占鹊巢的恶习;南极的企鹅,把卵安置在两脚间,在腹部皮肤折叠的囊中进行孵化。
从形状上可将鸟巢分为碗状巢、杯状巢、球状巢、袋状巢等。
28.鸟类如何建筑巢穴?
鸟类对巢址的选择与每种鸟类的生活方式及取食的地点有紧密关系。
如在森林鸟类中,有的把巢建在乔木的树冠部;有的建于灌木或地面草丛中;还有的是在石缝或树洞中营巢。
不管鸟类在哪里筑巢,差不多条件差不多上食物丰富、光线充足、有专门好的隐藏条件。
不同的鸟类,筑巢的行为各不相同。
有专门多种类是两性齐心合力,共同查找巢材,一起合作建巢,如专门多海鸟、多数啄木鸟、家燕、伯劳及麻雀等。
有些种类虽雌雄合作筑巢,但有明确分工,雄鸟外出取材,衔回后交给雌鸟编造,如许多鹭类。
还有些种类仅由雄鸟或雌鸟单独造巢。
29.园丁鸟如何搭建和装饰舞池?
30.你熟悉的哺乳类建筑大师有哪些?
河狸、鼹鼠、
31.什么缘故要修建水坝?
它们是如何修建水坝的?
以爱护洞口位于水下,防止天敌侵扰。
洞口没入水中,地面留有气孔并用一堆树干遮盖,巢屋在水面以上,里面专门宽敞,铺以干草。
它用有力和牙齿啃断小树,拖到目的地,再用灵敏的前爪在断树干之间填上泥、石头、和小树枝来筑坝。
有时候,河狸的巢穴会一代接一代地传下去。
据讲,有一些河狸的巢穴己居住了1000年之久。
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