Перейти к содержимому

Почему тираннозавр не умел бегать

Mesozoic Mechanics

0:00 / 0:00

Почему тираннозавр не умел бегать

135 просмотров · 11 дней назад
Mesozoic Mechanics
139 подписчиков
135 просмотров · 11 дней назад
🦴 Все спрашивают, как быстро мог бегать тираннозавр, а скелет не фиксирует скорость. Поэтому в 2002 году Джон Хатчинсон и Мариано Гарсия задали другой вопрос: сколько мышц ног действительно потребовалось бы для бега на высокой скорости? Это число можно рассчитать по моментам в суставах, и его можно проверить. Запустите модель на курице, и она покажет несколько процентов массы тела на каждую ногу, что и есть у курицы. Запустите её на взрослом тираннозавре, и она покажет более сорока процентов на каждую ногу — более восьмидесяти процентов от массы всего животного, ещё до того, как сформировалась остальная часть тела. Пятнадцать лет спустя Уильям Селлерс и его коллеги подошли к этому вопросу совершенно с другой стороны: динамическое моделирование, которое воспроизводит движение, а не удерживает позу, с ограничением на напряжение в костях. Моделирование охотно воспроизводит более быстрые походки, и кости ног разрушаются, когда это происходит. Их предел составляет около пяти метров в секунду — примерно восемнадцать километров в час, на очень длинных ногах. Два метода, две исследовательские группы, в целом один ответ. Но это не история о медлительном животном. У молодых тираннозавров были длинные голени и лёгкое тело, и те же расчёты позволяют отнести их к категории настоящих бегунов. Один вид занимал две разные позиции в своей экосистеме на протяжении одной жизни. В этом эпизоде ​​также рассматривается самое сильное возражение — зачем вообще строить длинные ноги — с использованием работы Томаса Дечекки, показывающей, что при определённой массе тела длинные ноги позволяют преодолевать большие расстояния, а не развивать максимальную скорость. 📜 Что известно и что реконструировано. Известно: размеры костей, пропорции конечностей, годичные кольца и рубцы от прикрепления мышц; измеренные походки ныне живущих животных; и немногочисленные следы тираннозавридов, свидетельствующие о ходьбе. Реконструировано: сами мышцы, поскольку мышцы не окаменевают, и все показатели скорости, которые из них вытекают. Скотт Персонс и Филип Карри утверждали, что мышца от хвоста до бедренной кости реконструирована слишком маленькой, что увеличивает доступную мощность; контраргумент заключается в том, что потолок определяется прочностью костей, а не мощностью. Оценки массы тела также различаются на несколько тонн в разных исследованиях. Все изображения представляют собой художественную реконструкцию, а не запись о живом животном. 📚 Источники • Hutchinson J.R., Garcia M. (2002). Tyrannosaurus was not a fast runner. Nature 415 • Sellers W.I., Pond S.B., Brassey C.A., Manning P.L., Bates K.T. (2017). Investigating the running abilities of Tyrannosaurus rex using stress-constrained multibody dynamic analysis. PeerJ 5 • Hutchinson J.R. et al. (2011). A computational analysis of limb and body dimensions in Tyrannosaurus rex with implications for locomotion, ontogeny and growth. PLoS ONE 6 • Hutchinson J.R., Famini D., Lair R., Kram R. (2003). Действительно ли быстро передвигающиеся слоны бегают? Nature 422 • Persons W.S., Currie P.J. (2011). Хвост тираннозавра: переоценка размера и локомоторной важности M. caudofemoralis. The Anatomical Record 294 • Dececchi T.A. et al. (2020). Быстрый и бережливый: различные локомоторные стратегии приводят к удлинению конечностей у тероподных динозавров. PLoS ONE 15 • Farlow J.O., Smith M.B., Robinson J.M. (1995). Масса тела, показатель прочности костей и потенциал для быстрого передвижения тираннозавра рекса. Journal of Vertebrate Paleontology 15 🎬 Мезозойская механика рассматривает одну характеристику одного животного за раз как инженерную задачу: какую нагрузку оно несло, из чего оно было сделано, где находились его пределы. 🦴 Что вас больше удивило: мускулистая фигура или молодые особи? И что нам следует разобрать дальше? #тираннозавр #тираннозавр #биомеханика #палеонтология #мезозойскаямеханика