但是比起那些会为了爱情而死的动物,这些行为就算是正常的啦。
不孝有三,无后为大是中国传统文化中最重要的伦理观点,这一点在某些动物身上也体现的异常深刻。
圆蛛可以为了繁衍后代不惜牺牲生命,
1.最残酷的动物性行为
不过除了悦耳的歌声与炫目的特技,一些动物的求爱表达方式有些略显出格,比如河马会在异性面前撒尿,蛞蝓会吞食彼此的粘液。
但是比起那些会为了爱情而死的动物,这些行为就算是正常的啦。
不孝有三,无后为大是中国传统文化中最重要的伦理观点,这一点在某些动物身上也体现的异常深刻。
圆蛛可以为了繁衍后代不惜牺牲生命,这种肉食性动物,雌性的体积要大于雄性,在交配的过程中,当雄性园蛛将精液注入雌性体内后,就会立刻死去,它的触须会保留在雌蛛体内,使得雌性没有机会与其他雄性交配。
此外雌性园蛛也有可能在交配过程中吃掉雄性园蛛。
2.最浪漫的动物性行为
在街头我们经常可以看到情不自禁拥抱与接吻的恋人们,其实动物们更热衷于此。
黑猩猩不仅用接吻来表示喜爱,还会在冲突后会接吻化解矛盾,它们会亲吻彼此的脸颊,也会像人类一样舌吻。
猕猴在交配时,雄猴会吻雌猴。
因此,当您在公园里看到一对彼此亲吻的狮子,可千万别打扰他们,否则雄狮子会很不高兴的。
沃尔冈.维克莱在《姻缘的自然规律》中写道乌鸦夫妻间会一张嘴含着另一张嘴,静静地呆上好几分钟。
不过接吻鱼看似接吻的动作却不是用于求爱,而是来争斗。
这种代表亲密的姿势原来还可以有其他的解释。
在中美洲的新几内亚热带雨林中生长着一种红顶侏儒鸟,它们的翅膀一秒可拍100多次,比蜂鸟的速度还快,求偶时,公鸟会先在空中转一圈,然后回到树枝,身体前倾,羽毛紧贴身体两侧,开始做一种类似于太空漫步似的优美舞姿引诱异性。
在求偶时,侏儒鸟不是通过嘴,而是用翅膀的震动来发出动听的歌声吸引异性的注意。
3.最功利的动物性行为
阿德里企鹅是世界上数量最多的企鹅,它们大多居住在南极有浮冰的地区,过着一夫一妻制的生活。
这种体态优雅的企鹅还有一个诨名偷窃成性的正人君子,它们常常不惜冒着生命危险偷取邻居的石子。
在冰天雪地的南极大陆,石子就像珍贵的宝石一样是阿德里企鹅最重要的财富,它们用石子来筑巢产卵,拥有石子的数量直接决定了它们可以赢得配偶的机会。
因此,当雄性企鹅去偷取其它企鹅的石子时,雌性企鹅就会与那家的雄性企鹅交配,这样邻居就会让雄性企鹅带走几颗石子。
一般来说,企鹅的交配是非常困难的,它们圆圆的身子表面非常光滑,因此,交配时,雌性企鹅要一动不动,这样雄性企鹅才可以趴在它身上不至于掉落,它们的交配时间只能持续3分钟。
大多数企鹅都是一夫一妻制,不过它们过着如同牛郎织女般的生活。
企鹅一年仅产卵一次,因此,每到交配季节,长途跋涉赶往交配地的企鹅们,会在鸣叫声中寻找旧偶,如果不幸旧日伴侣没有回来,它们会继续寻找新的配偶,母企鹅一般有选择配偶的权利。
(图文源于网络,如有侵权,请联系删除)
这一细节或许不易被多数西方玩家察觉,却在日本玩家群体中引发广泛关注――它藏身于一段看似寻常的地球仪互动场景之中,实则暗含一段源自本土喜剧文化的巧妙致敬。
游戏中,玩家可获得一种名为“地仪”的特殊全息投影装置。
该装置能根据数据重建现实世界中的各类物品,而地球仪正是最早可复原的物件之一。
当角色戴安娜成功激活这一模型后,她随即开始旋转球体,并逐一指向不同国家的地理位置。
表面看来,这只是角色探索世界设定的自然延伸。
但熟悉日本喜剧风格的玩家很快意识到,这一连串动作与某位知名喜剧艺人的标志性桥段惊人地吻合:在那段广为流传的表演中,演员突然亮出地球仪,以夸张的节奏快速转动,继而猛然定格、高声报出国家名称,荒诞感与节奏感共同构成笑点核心。
尽管戴安娜并未复述原桥段中的经典台词,但她旋转地球仪的方式、停顿的时机以及指向动作的力度与节奏,均与该喜剧段子高度一致。
不少玩家推测,开发团队很可能有意借鉴了这一表现形式,将其转化为专为日本玩家设计的隐藏式幽默。
当前,日本玩家社群正围绕这一发现展开热烈讨论,普遍认为其相似度已远超偶然范畴。
也有玩家半开玩笑地指出,对缺乏相关文化背景的海外用户而言,这段动画或许仅显得略显突兀,难以领会其中蕴藏的会心一笑。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 麻省理工学院(MIT)博士生 Una Schneck 等人,近日在《地球物理研究:行星(Journal of Geophysical Research: Planets)》杂志上刊发表了一篇文章,称他们开发了一个名叫“行星波浪(PlanetWaves)”的新模型,可以精确描述地球之外天体表面液体形成的波浪形态。
据称该模型综合考虑了行星的气压和液体的特性,包括其密度、粘度和表面张力——这些参数能够量化波浪在形成过程所受到的阻力——而非仅考虑行星的引力。
研究人员发现,在地球以外的天体表面,波浪的形态和强度可能与地球迥然不同。
仅够地球泛起涟漪的微风,在土星的卫星土卫六(Titan)表面,却能掀起高达3米的巨浪。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 研究人员称,人们可能已经习惯了地球上特定的波浪形态,但通过这个模型,我们可以非常直观地看到在不同的液体、不同的大气和不同的引力条件下波浪运动方式的差异,而这种差异很可能会挑战我们的直觉。
土卫六是迄今为止已知地球以外唯一一个表面存在大量液态物质的天体。
但土卫六表面的液体并不是水,而是油性的甲烷、乙烷等碳氢化合物(烃类物质)。
这些物质只在-179℃的极寒环境中才保持液态。
但是迄今为止事实上没有人直接看到过土卫六表面的这些湖泊或海洋,要想知道那里会产生什么样的波浪,只能靠模拟。
研究人员通过模拟发现,由于土卫六的引力仅为地球的14%,其湖泊或海洋中液体的密度较低,且更易流动,因此仅够地球泛起涟漪的微风,也能在那里掀起3米高的巨浪。
所以如果我们站在土卫六的海边,可能会看到这样一幕超现实主义的景象:尽管迎面而来的只是轻柔的微风,海中却已掀起巨大的波浪——更让人感觉诡异的是,这些巨浪却在以非常慢的速度缓缓移动,其推进的速度像是慢镜头。
由此也引出了另一个让人好奇的谜——在地球上,海浪的长期拍打,会对海岸构成严重侵蚀——那么在土卫六上,这些“巨浪”是否也有同样的能力? 如果我们将地球和土卫六进行比较,会发现在地球表面,河流入海口通常有所谓的“三角洲(Delta)”;
但在土卫六上,尽管也有河流和海岸线,却几乎看不到类似三角洲的地貌。
这种差异是否与波浪的差异有关? 了解这种差异,也有助于工程师设计出能够在土卫六湖泊或海洋表面漂浮的探测器。
这样的探测器必须能够承受“当地”海浪的冲击。
此外,尽管火星表面现在已经没有液态水,但在几十亿年前,却并非如此。
通过该模型,研究人员发现, 当时仅需较小的风力,就可在液态水的表面掀起波浪;
而随着火星大气层的逐渐散失,其表面气压和温度下降,在此过程中产生波浪所需的风力也越来越强。
在太阳系以外,行星 LHS 1140b 位于宜居带,它的密度表明其有高达 19% 的含水量。
LHS 1140b 是一颗“超级地球”,其引力比地球强得多。
那里如果有海洋,那么在相同风速下产生的海浪要比地球上小得多。
一个更为奇异的范例可能是 Kepler-1649b——这颗酷热的系外行星,其引力强度与地球相近,且大气环境可能与金星差不多——富含大量硫酸。
如果 Kepler-1649b 表面存在硫酸湖,那么由于硫酸的密度是液态水的两倍,若要在其湖面上掀起硫酸的涟漪,所需的风力要比在地球上强得多。
而巨蟹座 55e(55 Cancri e)表面则可能覆盖着熔岩湖。
熔岩的黏性非常大,与此同时这颗行星的引力也比地球强,所以要在这些熔岩湖表面掀起涟漪,则需要时速近 130 千米的狂风。
土卫六。
NASA / JPL-Caltech 参考 Waves hit different on other planets https://news.mit.edu/2026/waves-hit-different-on-other-planets-0416 Modeling Wind-Driven Waves on Other Planets: Applications to Mars, Titan, and Exoplanets https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JE009490