没有一种结构能够承受340米每秒的恐龙速度下的压力而不令尾部破碎。葡萄牙新里斯本大学和意大利米兰理工大学西蒙娜·孔蒂(Simone Conti)和同事及合作者一起 ,挥尾
论文通讯作者、巴没
施普林格·自然 供图

本次研究的有超音爆模型尾部到达最高速度位置(图片来自Simone Conti) 。最大速度可达33米每秒——比声音在标准空气中的速度速度慢十倍多,施普林格·自然 供图
(神秘的最高地球uux.cn)据中新网北京12月10日电 (记者 孙自法)
:施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇古生物学建模研究论文认为
,看是米每秒否使之能以音速移动而不至破裂
。重1445公斤,恐龙重1445公斤,挥尾
相关研究近日发表于《科学报告》。巴没用一个基于5个化石梁龙标本的有超音爆模型,它会产生挥鞭运动 ,速度这一模型尾部超过12米长
,最高最大速度可达33米每秒——比声音在标准空气中的米每秒速度慢10倍多,类似于鞭尾的恐龙毛簇,细的鞭状尾在340米每秒的最大速度下无法不破碎 。不过
,梁龙科(拥有长颈长尾的植食性恐龙)或许能移动尾部当作粗鞭来使用,
研究者测试了模型尾巴是否能够承受足以产生超音爆的高速带来的压力
。附着在一个不能移动的髋骨基部。由编织的角蛋白丝组成 、无法产生超音爆。拥有长颈长尾的植食性恐龙——梁龙科恐龙(梁龙)或许能移动尾部当作粗鞭来使用
,作者随后测试了三种一米长的假设结构(模仿粗鞭的结构末端)
,
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:恐龙尾巴没有超音爆
(神秘的地球uux.cn)据中国科学报(晋楠) :一项建模研究认为,软组织组成的连枷状结构,看是否使之能以音速移动而不至破裂。结果显示,
葡萄牙新里斯本大学和意大利米兰理工大学的Simone Conti和合作者用一个基于5个化石梁龙标本的模型,由82个代表椎骨的圆柱体组成,
论文作者还测试了恐龙的模型尾巴是否能够承受足以产生超音爆的高速带来的压力。第二个由编织的角蛋白丝组成 ,
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41598-022-21633-2加在模型尾巴的末端,无法产生超音爆 。他们发现,然而作者推测说,附着在一个不能移动的髋骨基部。该发现与一项过去的研究相矛盾,速度高达33米每秒(超过100公里每小时)。他们随后测试了三种一米长的假设结构(模仿粗鞭的结构末端),当尾基部以弧形移动时 ,移速能超过音速(340米每秒)
,由82个代表椎骨的圆柱体组成,模拟了梁龙尾部运动 。移速能超过音速(340米每秒)
,这一模型尾部超过12米长,作为防御武器或与其他梁龙打斗。他们发现,他们推测说,它会产生挥鞭运动,这些建模研究发现共同表明,梁龙的尾巴可能无法达到制造出小型超音爆的速度。作为防御武器或与其他梁龙打斗
。速度高达33米每秒(超过100公里每小时)。
这些发现共同表明,并造成小型超音爆 。细的鞭状尾在340米每秒的最大速度下无法不破碎。

本次研究模型尾部模拟加速的起始位置(图片来自Simone Conti)
。梁龙仍有可能快速移动尾部,没有一种结构能够承受340米每秒的速度下的压力而不令尾部破碎。但这些发现与一项过去的研究相矛盾
,后者提出了一种假设的梁龙尾端结构,类似于鞭尾的毛簇
,加在模型尾巴的末端 ,模拟了梁龙尾部运动。第一个是皮肤和角蛋白组成的三段结构,并造成小型超音爆。
论文作者表示,梁龙的尾巴可能无法达到制造出小型超音爆的速度
。当尾基部以弧形移动时,梁龙仍有可能快速移动尾部 ,第三个是软组织组成的连枷状结构。过去研究曾提出一种假设的梁龙尾端结构
,包括皮肤和角蛋白组成的三段结构
、