除了飞蛾扑火的轨道之外 , 还存在着许多类似于等角螺旋的自然现象 。
自然界最常见的等角螺旋 , 当属各种螺旋状的贝壳 。
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鹦鹉螺已经在地球上经历了数亿年的演变 , 但外形、习性等变化很小 , 被称作海洋中的“活化石” 。
而鹦鹉螺这种古老的生物 , 早就与等角螺旋线签订了契约 。
剖开鹦鹉螺壳 , 我们就能看到一个等角螺旋 。
因为等角螺旋的自相似性 , 这便能满足贝壳内的软组织以固定的形状缓慢成长了 。
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1868年出版的图书中绘制的鹦鹉螺图像
另外 , 植物们的生长也同样受到等角螺旋的影响 。
例如在菊花、向日葵、车前草的花、种子和叶片的排列结构上都能发现等角螺旋的影子 。
所以说 , 飞蛾扑火与大自然偏爱等角螺旋也总是让人津津乐道 。
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宝塔花菜中的等角螺旋
不过 , 说到这里飞蛾的扑火之旅还未算真正结束 。
因为昆虫趋光行为繁纷复杂 , 到目前还未有定论 。
回到飞蛾身上 。确实 , 早在上世纪就科学家就记录到 , 有月亮的情况下 , 蛾总是沿着直线飞行的 。但若月亮被遮住 , 它们的飞行轨迹就会发生改变 。
而且 , 飞蛾总是对那些与月亮保持着相同的相对方位的灯 , 才会改变方向 。
例如 , 灯在距离地面0.6米高时 , 蛾在3米内才会被吸引 。
但若同一盏灯放在9米高处 , 蛾在15到17米外就会被吸引 。
因为在这个视角看上去 , 灯的大小看上去与月亮的大小才是一样的 。
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视觉上 , 街灯与月亮的大小是一样的
但许多室内实验却表明 , 昆虫对特定波长的单一光源就有很强的趋性 。
这个实验结果 , 与前面的“光定位假说”是相悖的 。
所以有科学家提出 , 昆虫趋光是因为误把光源当作求偶对象了 。
在自然界中 , 就存在着雄性追逐雌性完成交配这一普遍规律 。
日落后 , 雄虫会开始寻找释放性信息素的雌性 。
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法布尔
然而 , 早在《昆虫记》中 , 法布尔就曾记载了这么一个让人困惑的现象 。
如果雌蛾和灯火放在同一个房间 , 绝大多数的雄蛾仍会被灯光吸引 , 并无视雌蛾的存在 。
但面前就是雌蛾了 , 雄蛾究竟还想赶路去哪呢?
光定位假说 , 无法解释这一现象 。
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于是有人猜测 , 雌蛾释放的性信息素之所以能吸引雄蛾 , 是因为里面含有某种特定波长的光线 。
而与此同时 , 人造光源就刚好发出这一特定波长 , 且是强度更大的光 。
所以 , 这让雄蛾以为这人造光源才是自己要处的对象 , 义无反顾地朝该方向奔去 。
此外 , 昆虫中的趋光行为的性别差异现象也是极为明显的 。
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