●四、神奇动物之谜(2)
◎匪夷所思的蚂蚁行为
科学家们发现,生活在南美洲的蓄奴蚁竟然是靠掠夺、蓄养奴隶为生的,它们就像是我们人类社会的奴隶主那样实行王国统治的。蓄奴蚁是一种非常强悍的蚂蚁,它们没有兵蚁、工蚁之分,几乎所有的工蚁都变成了兵蚁。这些蓄奴蚁大都懒惰成性,从不进行造巢、抚幼、觅食、清洁工作。看到这里.读者不禁要问,它们是如何生存的呢?
原来,蓄奴蚁都勇猛好战。它们通过发动战争,闯入其它蚂蚁的巢穴,将其它蚂蚁的幼虫和蛹掠夺过来抚养长大,使它们最终成为蓄奴蚁蓄养的“奴隶”。像蓄奴蚁懒得去做的如造巢、抚育幼虫、觅食、打扫卫生等种种繁重的工作都会让它们去做。由于“奴隶”蚁寿命很短,为了补充“劳动力”,蓄奴蚁就会不断发生战争。
一种叫红蚁的蓄奴蚁长期过着“剥削”的生活,它们衣来伸手、饭来张口,懒惰成性,竟然丧失了独立生活的能力。这种蓄奴蚁宁愿饿死也不肯自己张口取食,就算食物就在眼前也要“奴隶”蚁侍候着喂食。
蚂蚁虽小,可它们的力量却不可忽略。有人曾在非洲看见一只大老鼠不小心闯进了蚂蚁的阵营,几秒钟之内,这只大老鼠的身上就爬满了黑色的蚂蚁。一会儿功夫,只见地上血淋淋的鼠肉连续不断地被运回蚂蚁巢穴。5小时之后,那只活蹦乱跳的大老鼠就只剩下一副骨头架子了。
在南美洲的热带丛林里,生活着很多种类的蚂蚁,其中最厉害、最凶猛的当属食肉游蚁了。当食肉游蚁来“拜访”人类住宅时,人们就得提防着它的攻击。尽管它们会让人心惊肉跳,但房屋一经它“光顾”以后,屋里的蟑螂、蝎子等害虫就会一扫而光.其效果是杀虫剂也比不了的。
在草丛里,食肉游蚁若碰上了别的动物,它们就会成群地聚集起来,群起而攻之。一次,食肉游蚁遇上了一条睡在草丛里的毒蛇,它们立即把毒蛇团团围住,并逐渐缩小包围圈。然后,一些游蚁冲上去狠狠地咬住毒蛇。蛇受痛惊醒过来后,会凶狠地向四周冲撞,可是食肉游蚁并不放松,迫使它不断退缩回来。游蚁们同毒蛇扭成一团,边咬边吞食着蛇肉。这样,只需几小时,地下就只剩下一条细长的蛇骨架了。
蚂蚁非常聪明,其自身有一种化学信息素会在蚁群的集体行动中发挥出神奇的作用。搬运食物时,它们会散发出气味,形成一条“气味走廊”。它们还能发出警戒激素,接收到这种警戒激素的蚁群就会做好防卫或逃离的准备。
有一次,几只蚂蚁一起抬出了一只强壮的蚂蚁。这只蚂蚁一次一次地爬到到蚁巢里,但很快又被蚁群一次一次地抬出洞外。这是怎么回事呢?
原来,那只蚂蚁身上沾上了死蚂蚁的气味,回巢后,引起了蚁群的误会,蚂蚁可不允许洞内有“死亡气味”,也不管你是死是活。
于是,众蚂蚁把它当作死尸抬出洞外不管它如何挣扎,直到它身上的那种气味完全消失了,才被允许回巢。
夏日里,人们常常能看到成群的蚂蚁在一团混战,一直杀得天错地境,蚂蚁为什么这样好距呢?原来,不同窝的蚂蚁身上都有一种独特的“窝味”,能分辨出对方是不是“自家人”。如果不是,就有可能厮杀起业。
如果其它同窝的蚂蚁看见了,就会立即赶来增援,一场血腥“大战”就这样开场了。原业,除了掳掠奴隶的蓄奴蚁餐,别的蚂蚁也一样好战。有趣的的,如果去掉正在拼杀的蚂蚁身上的“窝味”,它们便会相安无事地走开。如果把同窝的一只蚂蚁沾上香料让它回到窝中,那么同窝的马上会把它当作异己分子驱赶出去。
人们不发现了一个有趣的现象,蚂蚁经常会跟在蚜虫后面。经过研究后才知道,蚜虫在蚂蚁触角的按摩下,会分泌出“乳汁”。担任“运输工”的蚂蚁就会从伙伴手中接过乳汁,运回巢中。在蚂蚁的按摩下,有些蚜虫能不断分泌蜜滴。例如,一只椴树蚜虫能分泌23毫克蜜汁,超过自身体重的好几倍。
最大的黑树蚁——“嗉囊”的平均容量为2立方毫米,而褐圃蚁只有0.81立方毫米,全体“搬运工”要将5升蜜滴运回蚁穴就必须往返数百万次。负责按摩的“挤奶员”占蚁群总数的15%一20%,它们每天要“挤"25次“奶”。
一棵老树根上大约有2万个黑树蚁家庭营巢,它们能在一个夏天得到寄生在豆科植物上的蚜虫分泌的高达5107立方厘的“奶汁”。为了保证蚜虫的生活,蚂蚁会不惜花费大力气来修建“牧场”。
在聚集大量蚜虫的枝条的两端,它们用黏土垒成土坝,形成一个牧场,土坝上开的两道缺口就是牧场的“入口”和“出口”。为避免有“小偷”混入,两边“拱门”都会有蚂蚁重兵把守。当“牧场”的蚜虫繁殖过多时,蚂蚁就会把多余的蚜虫转移到新的地方。为了保护和抢夺蚜虫,不同家族的蚁群经常会展开战争。
令人费解的是,没有蚂蚁的地方绝对找不到斯托马菲奈夫蚜虫。蚂蚁甚至会把蚜虫的越冬卵也保存在蚁穴里,像照顾自己的孩子一样照顾着虫卵。春天,蚂蚁会把从卵中孵化出的小蚜虫小心翼翼地护送到幼嫩的树梢上。
研究者发现,没有蚂蚁有力的按摩,斯托马菲奈夫蚜虫就不会产生蜜滴,而这些蜜滴又是蚂蚁们的“佳肴美食”。
让科学家感到惊讶的是,有的蚂蚁还会种蘑菇,这就是生活在南美的一种切叶蚁。切叶蚁整天在枝叶繁茂的大树上爬来爬去,如果相中了哪一棵果树,它们就会用大颚切光满树的叶子,只剩下光秃秃的树干。
所以,果农们对这些破坏树木的家伙讨厌极了。不过,切叶蚁并不喜欢吃树叶,而是把切碎的叶子搬回蚁巢,再用大颚将碎叶反复嚼成碎屑,堆入一间间的“蘑菇房”,还在其上排泄粪便并用来栽培蘑菇。不久,碎叶堆里就会长出一种小型蘑菇。
等蘑菇长大后,切叶蚁咬破蘑菇的顶部吸吮破口处分泌出来的黏液,这种黏液就是蚂蚁们的第一道菜。子实体表面积聚了很多蛋白质,会慢慢变得黏稠,这些蛋白质就是切叶蚁的第二道菜。有趣的是,年轻的雌性切叶蚁会在自己的“嗉囊”里装上蘑菇碎片去为自己另辟新家。雌蚁们在新家里种下带有孢子的碎蘑菇,孢子萌发后又会长出新蘑菇。
让人不可思议的是,这种小蘑菇只有在切叶蚁的蚁穴中才能看到。如果没有切叶蚁的帮助,它们肯定早就绝种了。看来,切叶蚁完全可以申请“种植专利权”了。
◎萤火虫是如何打“灯笼”的?
夏天,空旷草地上的点点萤光会令你感到仿佛置身于一个梦幻世界,可是又有谁知道,这萤光却是雌雄萤火虫的爱情之光、**之光。但是这些小家伙们是怎样点亮它们的爱情之光的呢?人们一直对此不甚了解。
在萤火虫的腹部藏有数千个发光细胞。这些发光细胞里含有两种化学物质——荧光素和荧光酵素。氧气一旦进入细胞便会促成这两种物质发生化学及应而发光。
科学家们把萤火虫置于一个空盒子里,随后在盒子里注入氧气和一氧化氮。之所以注人一氧化氮,是因为科学家们最近几年发现,一氧化氮是生物体内的一种极为重要的气体,在动物的诸多生理反应中,一氧化氮都是重要的信号分子。
增加空盒子里的一氧化氮,他们发现萤火虫的腹部开始闪烁并持续发亮,但当停止一氧化氮供应的时候,萤火虫的“灯笼”立即会媳灭。研究表明,萤火虫用于制造一氧化氮的酵素就在会发光的光细胞旁。
至此,科学们得出推论:萤火虫体内的神经信号会开启一氧化氮的制造。当一氧化氮制造结束并送到光细胞以后,就关闭细胞里的线粒体,让氧气得以进入光细胞。
所以,关闭了“发电厂”——线粒体的同时,实际上也就点亮了萤火虫的灯光。
所有这些,都还是一些粗陋的推测及假想,要想有更深层次的了解,还有待于进一步的科学观察与研究。希腊毒蛇“朝圣"之谜
世界上虔诚的教徒千千万,有谁听过毒蛇也朝圣,且坚定执著之心丝毫不逊于人类呢?
传说在很久以前,希腊有一个美丽的小岛,人们安居乐业,过着自由自在的生活。突然有一天祸从天降,一帮强盗突然袭击了这个岛,并不怀好意地将年轻漂亮的修女关押起来。圣母显然明白这帮强盗的歹意,为使纯贞的修女们免遭强暴,于是就把她们都变成了毒蛇。
眼看着美女变成了毒蛇,强盗吓得落荒而逃,可是毒蛇却再也不能变回到美貌的女子了。为了报答圣母的恩德,它们每年在希腊人纪念上帝和圣母的日子里,都会不约而同地到这个小岛朝圣。它们从居住地爬出来,一直爬到这个小岛上的两座教堂,最后停靠在教堂的圣像下面。像是受谁指挥似的,在这里盘结10多天后,才渐渐离去。
这种毒蛇带有剧毒,被它咬了,毒性会扩散全身致死,但它们却似乎颇通人性,世代与小岛居民和平共处,从不伤害这里的居民。岛上的居民也敢触摸匕们,或将它们缠绕于身上,据说这样可以驱邪治病,保佑岁岁平安。
目始至终让人百思不得其解的是毒蛇朝圣的日子,为什么都选在希腊的重要节日,而它们又是怎么知道纪念上帝和圣母的日子的呢?难道教堂会在这几日发出吸引它们的特殊气味引诱它们前来?更奇怪的是来朝圣的毒蛇头上,都有一个跟十字架极为相似的标记,难道它们会发出同类能识别的声音,让同类成群结伴都来此朝圣?这种朝圣现象据说已持续了100多年,毒蛇也会言传身教,教育自己的后代继续去朝圣吗?
对这一奇怪的现象,人们议论纷纷。或许,这就是神的旨意;也或许这就是此种毒蛇的一种生理本能的表现……我们期待着动物学家们给我们一个令人信服的解释。
◎蝴蝶为什么要迁飞?
蝴蝶漂洋过海时总是成群结队、浩浩****。它们为何要兴师动众地进行如此庞大的迁移工程呢?
有昆虫学家认为,昆虫迁飞是为了逃避不良的环境条件,此乃物种生存的一种本能行为。它与遗传和环境条件有关。与此同时,他们提出两种假说:
第一种认为:迁飞就是昆虫对当时不良环境条件的直接反应,如食物缺乏,天气干旱、繁殖过盛等等。如大菜粉蝶,如果它寄生的植物不能为它提供美味可口的食物来源,它就会迁飞,去寻找适合自己的。相反,如果它寄生的植物已能满足它的需要,它就不用迁飞了。
第二种认为:某些环境条件的变化,会影响到昆虫的个体发育,致使昆虫发育成为一种迁飞型的成虫。它们往往在形态、生理状况和行为方面与居留型成虫有明显的不同。光照周期、温度、种群密度、食物条件的不同,都可能使成虫在生理和飞行能力上产生明显的分化。
但以上两种假说,并不能解释众多种蝴蝶迁飞的现象。如美洲的大斑蝶,每当冬天来临之前,它们就纷纷结群,从寒冷的加拿大出发,飞到墨西哥的马德雷山区过冬。来年春天,它们又成群结队地飞回北方。每当蝴蝶迁飞时,蝶群如行云一般,遮天蔽日。有人曾测算过迁飞的蝴蝶数量,约有300多亿只。且个个目标明确,直飞目的地,从不开小差。它们每年定期在固定的两地之间迁飞,不会错走他乡。科学家目前仍觉不可思议。
弱不禁风的小小蝴蝶,为什么有飞越崇山峻岭、漂洋过海的巨大能量?这股能量是从哪里来的呢?从动力学角度来看,蝴蝶是飞不了那么远的。
苏联科学家米哈伊洛夫娜和斯维塞尼戈夫认为,蝴蝶迁飞时使用了先进而节能的“喷气发动机原理”。某种粉蝶在飞行中有1/3的时间翅膀是贴合在一起的,它们巧妙地利用自己翅膀的张合,使前面一对翅膀形成一个空气收集器,后面一对翅膀形成一个漏斗状的喷气通道。在每次扇动翅膀时,喷气通道的大小、进气出气口的形状及长度,还有收缩程度都有序地变化着。两翅间的空气由于翅膀连续不断地扇动而被从前向后挤压出去,形成一股喷气气流。一部分喷气气流的能量用来维持飞行的高度,另一部分所产生的水平推力则可用来加速。蝴蝶就是用这种“喷气发动机原理”来漂洋过海的。但它们又是如何操纵这个“喷气通道”的呢?
◎蜜蜂发声和螫人身亡之谜
在孩子们欢快的儿歌中,蜜蜂素有勤劳、乐观之美誉。然而有谁知道,蜜蜂在采集花粉的时候为什么一定要唱歌呢?不唱不行吗? 研究者发现,蜜蜂在给花授粉时,常常夹紧翅膀,并发出嗡嗡的声音,频率在300~400赫兹之间,远比它们平常飞行时发出的嗡嗡声的频率要高。通常蜜蜂飞行时发出的声音频率在175~200赫兹之间,而授粉时的高频率嗡嗡声,能使花朵中的花粉散发出来形成花粉尘雾,其中有一部分花粉就会很自然地落到蜜蜂身上。英国剑桥大学的赛利·考伯特和他的同事们指明,这种收集花粉的方式是经过“精心设计”的。考伯特发现,蜜蜂特别喜欢那些花粉干燥成粉状的花朵。尤其在温度较高、湿度不大的环境下对花朵的光顾更为频繁。因为在这种情况中,蜜蜂发出的嗡嗡声会令更多的花粉落在自己身上。世是现在,人们还不知道蜜蜂用声波授粉的许多细节究竟是怎样。
与此同时,蜜蜂也有可怕的一面。
蜜蜂不喜欢黑色的东西和酒、葱、蒜等特殊气味,所以当养蜂人管理蜂群时假使穿着黑色衣服,身上带有酒、葱、蒜等特殊气味时,就有挨螫的危险。蜜蜂和其他许多生物一样都有自卫的本能,如果我们去扑打它,也有挨螫的可能。 蜜蜂螫人后往往自己也会随即死去,原来,蜜蜂是用腹部末端的刺针螫人的,刺针是由一根背刺针和两根腹刺针组成,后面连着大、小毒腺和内脏器官,在其腹部刺针尖端有很多小倒钩,当蜜蜂刺针螯人人体的皮肤以后,再拔出刺针时,由于小倒钩牢固地勾住了皮肤,所以刺针连同一部分内脏也一起被拉了出来,这样,蜜蜂当然会死去,所以蜜蜂在迫不得已的时候才会螫人。但当蜜蜂螫到那种身上覆盖着硬质表皮的昆虫时,它可以从破口中拔回刺针,而使自己免于一死。
快乐也是蜜蜂,无奈也是蜜蜂,什么时候蜜蜂能终日都无忧无虑?什么时候蜜蜂能变得不再那么复杂呢?海豹与海象走路之谜
海象和大部分海豹适应了在寒冷海水中游泳的生活之后,在陆地上就显得行动不便了,但他们与水獭、熊都是同宗的近亲。一般认为现代海豹是从3000多万年前的陆生动物演化出来的。鱼雷似的流线型身体、四肢已变成鳍状肢,都是适应游泳生活的显著变化。海豹属鳍脚目。鳍脚这个学名,就是从鳍状肢得来的。所有鳍脚目动物必须回到陆上换毛和生产。
鳍脚目动物有32种,由于耳和鳍状肢的不同,可分为三科。第一科是海豹科。海豹只有残耳,极能适应水中生活。指向后方的鳍状后肢,在陆上毫无用处。第二科是狗科,又为海狗和海狮同类。鳍状后肢较为灵活,可在陆上走动,速度追得及行人。第三科只有一种动物,就是海象,海象也只有残耳,鳍状后肢能转向前。嗜冰海豹是海豹中最小的一种。它是遥远北方最常见的海豹。雌雄的大小不相上下,一般长5尺,体重200磅。嗜冰海豹很少成群出现,也很少做长途移徙。通常留在海边15里范围之内,靠捕食甲壳动物和小鱼维生,居住在坚冰长年不解冻的地方。
另一方面,鞍背海豹则繁殖成群。圣罗凌斯湾有150多万只,拉布拉多海岸外有100万只。2、3月间移徙,通常在大块浮冰上繁殖。成年的鞍背海豹约重400磅,约长6英尺。
须海豹因颌下有浓须而得名。它们也是生活在海岸附近浮冰的边缘上。平常喜欢独处,但在繁殖季节有时可能有多达50只聚居一起。
冠海豹的特征是长有一个头兜,从眼部上面开始向下直到鼻口部。冠海豹又名袋鼻海豹,因它的一种特别习性而得名。它一生下来,就鼓起鼻袋,头兜膨胀,像个红气球。冠海豹性喜独处,只有移往繁殖地时才群居,与鞍背海豹分享同一繁殖地。冠海豹是北极区最大的海豹,体重约900磅,身长可达10尺半。
绶带海豹又名带海豹,大小与嗜冰海豹不相上下,只在北太平洋区出没.通常独处,冬天随冰南下,夏天回到北方。幼绶带海豹据说是在浮冰上出生的。
世界上只有一种海象,但分为两族,一族是生活在太平洋,另一族则生活在大西洋。太平洋海象较大,鼻孔在鼻口部的位最高。两族海象的习性,差不多完全相同。
两族海象皮下那层约有两寸半厚的脂肪占体重l/3。脂肪上面那层皮,有两寸半厚。因此海象冬天不怕严寒,散发体热也不成问题。大热天,海象晒太阳时,表皮血管臌胀散发体热,全身变为深玫瑰红色。
雄海象身长可达20尺,体重可达数百磅。雌海象约短两尺,体重约为100多磅。
雌雄海象都长有长牙,不过雌海象的牙较雄海象的略短。长牙只是特别发达的大齿,海象寿命约30年,长牙终生不断生长。海象周岁时,牙长不过一寸。雄海象成年后,牙长有时可达三尺。海象只能在某种生活环境中生存。它们潜水的耐力不过20分钟,所以只能在水面下250尺的范围内觅食。可供食用的水生贝壳动物一定要丰富,因为海象群集起来,每群数以千计,而每只海象一天可吃蛤3000只。浮冰或容易到达的海滩也是海象生活不可或缺的,因为海象有时要攀上去休息。
雌海象5岁,雄海象6岁就届成年。怀孕期几达一年。
夏天,海象移徙到北方换毛时,幼海象在冰上出生。幼海象出生时约长4英尺,约重100磅。出生后头三个星期,因为御寒机能还未充分发育,要依靠其母呵护,才不致冻死。
幼海象几乎无时不抱着母亲,即使其母潜入深水时也不例外。海象成年后,极能适应冰上和海中生活。
它的鳍状后肢极为发达,擅于游泳。它用长牙翻掘水生贝壳动物,或用强有力的唇把水生贝壳动物从石块上剥下来。海象有硕大的躯体和强力的长牙,除了饥肠辘辘的逆鲸或北极熊偶尔会向它袭击以外,食肉动物都对它避而远之。
◎北极熊称霸之谜
北极熊是最喜食肉、惯于独处的巨兽,以浑身雪白皮毛作为天然掩饰,全靠潜行偷袭和一身蛮力捕食各种动物,在北极冰上称霸。北极熊是北极沿海浮冰及烈风吹袭的海岸上最大、最凶猛的食肉动物。
在陆地上,平常没有动物敢攻击它。除了老雄海象或集结成群的麝牛之外,北极熊简直无所畏惧。
北极熊通常都居于陆地附近,但在冰封的北极海大半地方也会有它们的足迹,还会随着浮冰漂流出海。夏季,北极熊常在沿岸各地,很少深入内陆30公里以外。
成年的雄北极熊平均约重1000磅。但是动作极为敏捷,能跃过冰上12英尺宽的裂缝。这样重量的雄北极熊,约长8至9英尺。以后腿站立时,能平视大象。
在笼中饲养的北极熊,寿命可达40年。雌性三岁时成熟,雄性较晚一年。
探险家和捕鲸的人讲述许多有关北极熊猎食动物的技巧,其中有一些无疑言过其实。
例如,用两只前爪捧着大冰块击破海象的头部;潜近猎物的时候,用雪把黑鼻子盖起来;以后腿站立,向海豹投掷大冰块,先把海豹击昏才从容猎食等,这些说法都非事实。一般人都认为北极熊是迟钝笨拙的动物,但是有人见过它在陆地上追到飞奔的鹿的前面。
北极熊蛮力很大,能把200磅重的嗜冰海豹从冰上海豹通气洞猛力拖出来,连海豹的骨盆也撞碎。
北极熊猎取伏在浮冰上晒太阳的海豹时,早在进人海豹视力所及范围之前,就像一只大猫似的平伏冰面,以肋部或腹部匍匐前进,尽量掩护身形,从冰面滑入水中,再游上浮冰。
然后突然扑击,这时海豹已来不及跳水逃走。海豹在水中的速度和耐力.远胜北极熊。目击者说曾见大群嗜冰海豹在水中围攻北极熊,甚至咬伤北极熊后腿。
由此可知,海豹在水中显占上风。
北极熊基本上是独自猎食,但在幼熊能自行猎食之前,雌熊和幼熊集群出猎。**期过后,雄熊便离开雌熊。在短短数天的**期内,雄熊时常猛烈相斗,但在其他时间,除非遇到难得的肉食,例如受冰块困住而窒息致死的白鲸或独角鲸等,几只雄熊和几群雌熊及幼熊才聚在一起,大家相安无事地大快朵颐,否则彼此互不理睬。北极冬季期间,那些不在洞穴藏身的北极熊饥不择食。
鸟卵、海草、碎木片,甚至同类的死尸等,什么都吃。夏季,北极熊到岸上换毛时,也是亲食性的,口味与同科动物棕熊相同,吃野草、地衣和越橘。北极熊也捕食旅鼠等小动物。
在阿拉斯加,鲑鱼逆流而上的季节,北极熊便到小水潭和窄水道去捕食鲑鱼。
北极熊虽于4月间**,但9月始着胎,产期为严冬。在自挖的雪洞内生产。初生幼熊长不及一尺,重不足两磅,整个冬季与母熊同住在雪洞内。母熊授乳期长达20周,母乳是幼熊在这段期间的惟一食料。3个月后幼熊约重22磅,但母熊则因哺乳期内禁食,原来的'700磅体重,可能减轻一半。到天气回暖时,幼熊已长大,可以走出雪洞。
出生后几个月内,幼熊在3寸厚的皮下脂肪层上面长出浓密的绒毛和粗厚的保护毛。
3、4月间,母熊走出雪洞,开始捕食。最初的食物或许是冻腐肉。春天通常是食物丰收的季节,有大量幼海豹,特别是积雪下面洞穴里出生的嗜冰海豹。北极熊凭嗅觉寻觅海豹。袭击时必须迅速,因为海豹可钻入水中的冰洞。北极熊如能一掌击坍冰洞穴顶,便可一举双得海豹母子。
幼熊这时首次尝到固体食物,不过仍要继续由母熊哺乳,度过第二个冬季。雌熊通常第三年生育一次;如果失掉幼熊,便提前**。幼熊在冰雪覆盖的斜坡嬉戏、滑冰,学习求生之术,还模仿母熊游泳和潜猎。母熊与幼熊玩滑坡游戏,一连玩上几个钟头,甚至有人见到年龄较大的老熊也沿浮冰斜坡滑下,然后爬上去再滑。
北极熊母子在第二个夏季分离,母熊离开半长成的幼熊,让它独立生活。这段时间,幼熊最易为猎人捕杀,到了冬季来临,也极易在酷寒中丧生。
人类是北极熊的最大克星。北极熊数目,估计现有5000至18000只。北极熊徜徉于冰块上,仅偶然走上陆地,因此极难点算数量,这个估计数字极为粗略。人类每年猎杀北极熊千余只,大部分保存下来,留作纪念品。海豚与我们一样聪明吗?
海豚总是让人着迷。古希腊人希罗多德因撰写有关希腊与波斯战争的著作而开纪事体史书之先河。
他讲过一个故事,诗人阿里翁乘船出海时遭海盗袭击,思量着大势已去,便唱了一曲诀别哀歌,然后纵身跳入汹涌的大海。
没想到一头海豚过来,背着他游了好几里到达岸边,他得救了。
这个故事后来被莎士比亚改编成剧本《第十二夜》。
时至今日,关于海豚搭救水手和渔夫的传闻依然层出不穷。
在希罗多德之后过了4个世纪,另一位对西方文学影响深远的人物普鲁塔克写了一篇寓言体散文,论述“陆地动物与海洋动物智慧之优劣”,其中谈到海豚是这样写的:“惟海豚超绝群伦,其禀性有受之造化而令哲人称羡者,重交谊不较得失之谓也。”
望见海豚与出海的船只并肩而行,逐浪嬉戏,听到海豚变换声调此呼彼应,时而嘶哑如初中男生,时而宛转如思春少妇,看着海豚面挂始终不褪的笑容,古往今来不知有多少人油然生起亲密之情。
尤其要提到海豚的呼唤声,乍听之下,仿佛它们在用自己的语言说话。
然而,对海豚的科学研究直到20世纪后半叶才臻于成熟。
人类学家格列高里·贝特森同在新几内亚搞研究出了名的玛格丽特。米德是同事,两人于1936年结为伉俪。
贝特森对海豚兴趣浓厚,所以着手研究它们的行为。
到1965年,他弄清了海豚生活在组织严密的群体中,群体有一位公认的首领,这很像灵长类动物。
与此同时,关于人类开放意识状态的著名研究者约翰·C·利利也在研究海豚,目的是要查明它们能在多大程度上相互交流以及同人类交流。
贝特森的发现反复地被人证实。
、
毫无疑问,海豚形成了复杂的群体。
利利的工作虽然启发了其他许多研究者,却一直是有争议的。
他进行的一项测试可以说明,为什么他的研究令一些人振奋,却又被另一些人严厉指责。
利利是想了解,自己能否教会一头海豚(称呼是8号,他避免起名字)重复一定音调、时程和强度的哨声。
海豚若是反应正确,能得到食物奖励。
正如这类测试中常有的事,8号很快掌握了“游戏规则”,随后便好像是在按自己的心意改变规则,挨个儿提高其喷水孔所发哨声的音调。
再接下去利利注意到,尽管喷水孔在动,像是在发出声音,却听不见。
事情显然起了变化,海豚能发出人听觉范围以外的一系列声音,这个能用电子装置监测到。
利利以为海豚在重建游戏,十分欣喜。
在他看来,这是海豚适应性智力的又一标志。
不管怎么说,规则建立起来了。利利没有听到声音,所以不给奖励。
由喷水孔的动作来判断,海豚又有两次发出人听不见的声音,想得到奖励而没有成功,于是再度发出利利能听到的声音。对于利利来说,海豚的行为证明了它具有高级智力,高明到了能够测试老师的程度,而且更加令人印象深刻的是,它能理解高音调声音所引起的问题.并加以解决。对于利利的批评者来说,研究根本没有证明什么。
谈到海豚会模仿一些哨声,他们反驳说,海豚改变游戏规则说明它们笨.而不是聪明。海豚也许很顽皮,但讲它存心把人玩得团团转,叫疑心的人听起来未免太牵强附会。
暗示说海豚故意提高音调,那只是利利的解释。提高音调可能纯属偶然.或者更糟,是因为不能专心做眼前的事情——发出一定的哨声来取得食物。换言之,所谓“智力”云云与其说是在海豚脑子里,不如说是在利利脑子里。
类似的批评也针对着利利的其他许多实验以及其他研究者关于黑猩猩的许多实验。利利自己也用黑猩猩做过实验,而且多次发现海豚学会按右按钮(某些实验中的术语)所需尝试的次数比黑猩猩少得多。
在批评者看来,这类发现又像是拿苹果跟橘子比。有些测试可能本来就比较适合海豚的行为。
不少研究者根本不喜欢用任何方式方法去测试动物的智力。他们相信,搞这类测试的人有一种“拟人论”倾向,老是将人的特征谬加给动物,到头来肯定会歪曲研究结果。
利利还有别的问题让他在科学界成不了正果。他这个人兴趣太杂,先是热衷于超感知觉,然后又迷上了卡尔·萨根的外星智能探索,忙乎着搜寻外太空文明发来的无线电信号。
他甚至露过口风,人学着跟海豚沟通是明智之举,可以为将来跟外星人交流打下基础。诸如此类的表态气得有些科学家火冒三丈,就算利利的研究给畅销小说《海豚的日子》提供过灵感也无济于事。
说到《海豚的日子》,那是罗伯特·墨勒的创作,出版后赚足钞票,1973年由麦克·尼可尔斯改编成电影,一时间引起轰动。小说的主人公海豚被描写得身手非凡,不仅能执行多项任务,还索性知善恶、明是非——拟人论得一塌糊涂!
另一些科学家继续对海豚进行研究,有些结果成功地支持了利利对海豚智力的高度钦佩。杰维斯·巴斯提安对名叫巴茨和多瑞丝的两头海豚进行了一项实验,结果表明,它们能交流人类所谓的抽象概念。
两头海豚被放在一个分隔的水池里,相互隔着障碍网能够看见。双联开关和信号灯安装在隔开的两侧。
如果信号灯发出稳定的光束,海豚就要推撞右开关;如果信号灯闪烁,就推撞左开关。两头海豚没有费什么工夫就学会了,在正确完成测试任务后得到了食物奖励。
随后,实验要求更难了。巴茨得先推撞正确的按钮,多瑞丝待着,接下去多瑞丝推撞同一个按钮,它们俩一起获得奖励。
一等到它们掌握了要领,就在水池中树起一堵墙,使得它们再也不能相互看见,而且只让多瑞丝一侧的信号灯发光,但两头海豚仍旧能听到对方。当信号灯稳定发光时,多瑞丝等着巴茨先推撞按钮,正如它们先前在实验的第二个步骤上被教的那样。
当然,因为巴茨那边的信号灯根本没打开,所以什么也没有发生。这时,多瑞丝发出了声音,巴茨便即刻去推撞它那一侧的右按钮——尽管它那边没有灯光能让它看到。
多瑞丝接着完成自己该做的动作,它们俩都得到了鱼。测试重复了50遍,巴茨一般能推撞正确的开关,只是偶尔有错。
实验证明了三点:(1)海豚学会分辨左右(一个抽象概念)没问题;(2)多瑞丝能与巴茨沟通:让对方知道该推撞右按钮还是左按钮,沟通时只用声音;(3)瑞丝显示了解决问题的能力,因为它认识到了情境有改变。
多年来,类似于以上的实验,加上对海豚在其栖居场所中的观察,取得了惊人结果。人们不能不问:海豚在智力上到底同人类有多少接近?约翰·利利的早期实验也许没有设计得尽可能严密,但后来关于巴茨和多瑞丝的研究支持了利利对海豚能力的高度评价。
它们确实很聪明,很少有科学家对此再有什么争执。那么海豚同人相比又如何?
有一种经典的方法被用于计算各种动物可能有的智力,就是将脑重与整个体重相比较。
长吻海豚是我们最熟悉也最容易遇到的,其脑重与体重之比仅次于人类。平均而言,人的脑体之比为2.10%,海豚为1.17%,黑猩猩位居第三,为0.70%。
要是光看三者的脑重,暂不考虑体重,那么海豚排行第一,平均脑重1.75千克。人脑平均1.4千克,黑猩猩0.4千克。
请记住,这里讲的是平均数。有的海豚脑重高达2.3千克,不过它们的身体也比较大。
这些数字的确让人感兴趣。如果你只看重脑体比,你会觉得海豚在智力上仅次于人;若是考虑海豚与人的脑重差别,还会以为海豚更聪明。但是,这种比较存在着严重的问题。
加拿大人麦戈文既是动物学教授,又是古脊椎动物博物馆的馆长。1994年,他写了一本《从硅藻到恐龙_.生物的大小和尺寸》,彻底否定了脑体比的意义。
他引用了从简单到复杂的种种事例来点明问题:“一只猫的脑占其体重的1.6%,而一头狮子的脑只占体重的约0.13%,可是狮子的智力一点也不比猫低。”猫与狮子的脑体比差别同躯体代谢率有关。
然而,躯体代谢率虽然能说明许多这样的例子,却远远不能说明一切。麦戈文讨论了人们将脑同躯体大小相关联的种种尝试,这当中有该领域的早期专家哈利·杰里森,他为包括哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类和爬行类在内的近200种动物绘制了一张对数图表。
麦戈文注意到,在一类动物与另一类动物之间,图表显示的结果有不同含义。例如,在大的和小的灵长类动物之间,脑的大小相差悬殊;而在鲸类动物鲸鱼和海豚中,脑的大小差别就不那么悬殊。
即使在鲸类动物中也有造成差别的问题。比如说,蓝鲸的长度是抹香鲸的两倍,而抹香鲸的脑也许是地球上所有动物中最重的。
1949年捕杀过一头抹香鲸,身长15米,脑重9千克。蓝鲸属于须鲸类,要靠食用大量的小浮游动物才能生存,它们的嘴相当于身长的l/3,里面充满了鲸须(鲸骨),形成过滤器。这一庞大的进食器占去了头部的很大一部分,所以留给脑的空间就不多了。抹香鲸属于齿鲸类。
就像海豚,它们需要更大的脑是出于两个理由:(1)它们靠声音定位;(2)它们属于复杂的生物群体。这两点都使得抹香鲸不能跟蓝鲸一样,像个巨大的吸尘器在海里横冲直撞,而要有更高的智力。
更大的困难在于了解脑所要执行的功能,不光是脑的大小如何。对于鲸脑的各部分如何工作,我们知道得比对人脑还要少——尽管两者在结构上有相似之处。
很有可能,海豚脑的很大一部分空间用于处理声音定位。你看,海豚的声纳系统有这么精细的调节,连美国海军也不惜耗巨资加以研究,以便改进各种水下操作。
另外,海豚在潜水时能控制自己的每一次呼吸,把血液集中在身体的特定部位。人要是做得到,就能有意识地克服哮喘、调节血压。
在呼吸和血压方面,海豚比人更少听任本能,更多主动控制。我们可以从两个角度看待上述现象:一方面可以把它看作高智力的标志,远非人所能及;另一方面它也可能表明,海豚脑的大部分用于这类调节活动,结果用在抽象思维和语言创造上的余地就很小了。
说到语言创造,那也许是我们遇到的最深奥秘。
毫无疑问海豚能以最惊人的方式相互沟通。研究人员观察到,有些情况下它们之间的沟通无论如何得称作“会议”。
例如,一群海豚游近某个地方,那里有一排杆子插在海**,杆子上装着水下麦克风。海豚们会停下来,其中一头海豚游上前去察看脑体情景。这位“侦察员”回来后,海豚们发出各种各样的声音,然后一起前进。水下观察者多次见到上面讲的那种行为,他们简直被这种看上去像开讨论会的情景迷住了。
2000年8月《科学》杂志上的一篇报道则走得更远。
苏格兰生物学家文森特·M·简尼克分析了长吻海豚沿着苏格兰莫雷·弗斯海岸游弋时相互沟通中的1700种哨音信号。海豚们常用同样的信号进行为时几秒钟的彼此应答。
因为匹配沟通信号被假设为人类语言进化的重要一步,所以他提出,海豚能使用“声音语言”,它是口头语言进化的前提。其他人在更早些时候所作的研究已经弄清楚,年幼的海豚得到某种信号性的哨音组合,它构成自我识别的一种形式,可以被看作名字。
这样,一头海豚就能把哨音信号专门传达给游到一定距离以外的另一头海豚。 挣怀疑态度的人反对说,这些哨音没有显示出足够多样的差别,不足以称为语言。但即使这对我们来说算不上一种语言,对海豚却算得上。
我们不妨想一想二次大战中重大的密码战成果。美国海军招募了几十名美国那伐鹤人(某印第安部落成员)在太平洋上担任“密码谈话员”。他们被分派到海军各分队,受训使用专门的军事行动术语,当有电信要发送和接收时,就负责操作无线电台。
那伐鹤语的拼音直到当时之前不久才确定下来,因此日本人全然无计可施。他们破译了我们所有的密码,惟独没能破译这一种。照这样看海豚很可能有自己的语言,而我们却无从解释。
在这样的背景下,约翰·利利提出学习与海豚沟通可能有一天会帮助我们同外星人打交道,好像也未必如许多人最初想的那么傻气。
◎“虎毒不食子”有科学依据吗?
作为百兽之王的老虎,一向受到人们的深切关注,人们对老虎一向是又敬又怕。在古时,人们编出许多英雄打虎的故事来安慰自己,在提倡保护动物的今天,人们不再说“打虎”了;在古时,人们还常说“虎毒不食子”,在科学日益发达的今天,人们的观念也要变了,恐怕这句话要改成:虎不毒却食子。
老虎一般独居在自己的领地里,这一领地方圆大概在百里左右。独居的老虎彼此间的交往要靠吼叫来进行,自己领地的界限靠气味来划分。老虎的分泌物气味呛人,嗅觉不太灵敏的老虎只好一遍遍加强警戒。一般而言,老虎的强烈气息可以维持3周,而这些也会被毗邻而居的异性老虎察觉出来。
为了后代,在求偶季节,两只老虎才会走到一起。一旦**结束,雌雄二虎便会各奔东西。已经怀孕了的母虎生活依旧孤独,但对虎而言,孤独不是痛苦而是享受。经历了4个月的孕期之后,新生命的孕育给母虎带来了另一种可以盼望的喜悦。
母虎一胎产仔多时可有5-6只。这么多儿女对孤单的母虎来说是一种负担。它踌躇了半晌,选出了其中体弱的4只小虎,并一一将它们吃掉。吃掉了自己孩子的母虎并不为此感到痛心疾首,虎妈妈相当实际,它只有这么做,体格较强的少量幼老虎才能存活下来。免疫力最强的小老虎往往被虎妈妈保留下来——自然界的生存法则就是如此。
此后两年,经筛选而幸存下来的孩子会在虎妈妈的带领下体味生活的艰辛。它会教孩子学会日后生存下去的必备技能——潜伏、追击、扑咬、搏杀。
正是在“食子”的虎妈妈的带领和教育下,老虎才会生存下来,而且“一代更比一代强”。老虎与狮子到底谁是“百兽之王”?
狮子、老虎,王者之位本归于谁?
研究动物的人都很清楚,老虎生活在亚洲,而狮子主要产于非洲,至于印度,现在仅有西部的吉尔地区或许还有少量老虎存在,据说一直受到保护,因而两种食肉猛兽各霸一方,根本没有机会碰到一起比高低,极其难说谁强谁弱,谁凶谁不凶。
在兽类王国里,狮子常常被人们称为“兽中之王”。而老虎,也经常被称为“百兽之王”。常言道,兽中只可能有一个大王,何来两个呢?
据推断,人们称狮子为“兽中之王”,并不是或不完全是因为它比其他兽类强大,孰不知雄狮的颈上长有长而密的鬣毛,异常威武雄壮,作为狮群的象征,颇有“王者气概”。此外,雄狮的吼声也特别洪亮,颇能震人心魄,可谓兽类之首。老虎虽也有深沉的啸声,但终比不上狮吼来得惊人,至于其他的豹叫、马嘶、犬吠、狼嚎,那自然更是不可相提并论。
老虎之所以被称为“百兽之王”,乃因为它是食肉猛兽中最有威力的一种,山林中大小诸兽无不对它避而远之,连东北的大黑熊和成年雌象,见了它都要赶快溜之大吉。
其实,狮子和老虎在兽类中并不是最强大的。在非洲,狮子遇到比它高大的大象,抑或比它更凶猛厉害的犀牛、公野牛,也要退避三舍,躲开为妙。即使是在与野牛、长颈鹿进行搏斗时,偶尔也会发生被它们踢断肋骨或肩胛骨的事例。至于老虎,虽然也有“百兽之王”之称,但是一旦碰上大公象,也只能乖乖地让步千里,然后溜掉,否则粗大的象鼻击来,再凶猛老虎也是承受不了的。就算遇上的是雄野猪,老虎同样也不敢轻易进犯。
由此可见,“兽中之王”的桂冠给谁戴都有些牵强。老虎和狮子不但从未决胜负,且与其他高大动物相比,也有处于弱势之时。就算它们有了高低之分,离“王”的封号似乎还有一段坎坷之路要走。最大的鸟
鸵鸟又称非洲鸵鸟,是目前世界上最大的鸟。由于它体高身长,善于奔跑,能够适应在沙漠荒原中生活。其中最大的雄性鸵鸟身高2.75米,身长2米左右,体重约160千克。雄雌鸵鸟的翅羽和尾羽都是白色的,体羽毛色多样。头部羽毛稀少,颈部几乎光秃,相貌难看极了。然而,鸵鸟也并不是一无是处。它头颈很长,目光锐利,看得准,望得远,这使它不仅能及时预防天敌的偷袭,而且还能迅速寻找食物。
鸵鸟的两腿长而有力,行走迅速。尽管两翼已经退化,而且躯体肥大,不能飞翔,但它有相当发达的副羽,奔跑时靠鼓翅扇动相助,一步可达8米,在一刻钟或半小时内能毫不费力地增速到50千米小时,最快可达到70千米/小时,奔跑得比快马还要快。
◎最小的鸟
世界上最小的鸟类是蜂鸟,它主要分布在南美洲和中美洲的森林地带,和蜜蜂差不多大小,体长不过5厘米,体重仅2克左右。由于它飞行采蜜时能像蜜蜂一样发出嗡嗡的声响,所以被称为蜂鸟。
蜂鸟种类多达300种,羽毛非常鲜艳,呈黑、绿、黄等十几种颜色,所以有“神鸟”、“彗星”、“森林女神”和“花冠”之称。
蜂鸟身体娇小,羽毛华丽,飞行本领高超。它的翅膀每秒钟能振动50—70次,飞行时速可达50千米,高度有四五千米。
人们常常能听到它飞行的声音,却看不清它的身影。不可思议的是。蜂鸟心跳每分钟达615次。
蜂鸟不仅飞行速度快而且还能飞得很远。有一种红胸蜂鸟,每年两次飞渡墨西哥海湾,飞行800多千米也不间断。鹦鹉的神奇功能
一提起鹦鹉,人们便会想起“学舌”二字。但颇受委屈的鹦鹉,却并未因此而怨声载道,相反,它正在用行动表明自己对人类的其他价值与贡献。
美国鸟类学家伯鲁克指出,鹦鹉的视觉其实比犬更为敏锐,因而它们可以替代犬为盲人引路。经过训练的鹦鹉停在盲人的肩膀上,能使盲人顺利地在马路上行走。
此外,鹦鹉的寿命较长,盲人往往终生只需养一只就足够,更何况长期与它为伴,生活会精彩不少。
美国生物学家伊佩尔贝格驯养的一只来自非洲的灰鹦鹉能以哼不同曲子的方式预报天气。
比如当它哼施特劳斯的作品时,必定是风雨欲来:当哼起“桑巴”,暴雨即将来临;当它反复哼雄壮的进行曲时,当地人就要预防飓风的袭击。这种特异功能真叫人咋舌。
在古巴有一位已经退休的老船长,家里也养了一只能唱许多曲子的鹦鹉,它也能将天气的变化用固定曲调唱出来。这只鹦鹉充当天气预报员长达50年之久,从来没有失误过。
足球比赛中常常会发生很多暴力事件,为缓和这种对抗激烈的过于紧张的气氛,美国足球裁判卡罗斯邀请出鹦鹉充当裁判。他训练了一只取名“和平”的鹦鹉做自己的“助理”,每次卡罗斯上场执法时,它总是一起进场。
当卡罗斯判某队员犯规时,随着他的一个手势,鹦鹉就飞过去在犯规者头上轻轻啄一下,并高声喊:“你犯规啦!”顿时,场上笑声一片,犯规者也会面带微笑地向鹦鹉裁判点点头,表示服判。
据卡罗斯介绍:“有好多次,由于这只‘和平’引发的笑声,赛场上一触即发的形势,最后都能化干戈为玉帛。”由于“和平”的特殊贡献,球迷们都尊称它为足球场上的“和平天使”。
多嘴的鹦鹉为何会如此善解人意,好生令人奇怪。许多科学家都对此做过很长时间的研究,但迄今为止,仍然无人能够破解鹦鹉的特异功能之谜。动物会做梦吗?
大千世界众生平等。据科学家们最近一段的调查研究表明:“日有所思,夜有所梦”的自然法则不单适用于智慧的人类,也适用于大自然的其他一些生物。 动物梦研究的负责人芝加哥大学的生物学家丹尼尔·马戈利阿什在一份声明中说:“我们从掌握的资料猜测,燕雀会梦见唱歌。”
马戈利阿什与同事为了进行此项研究,特别建立了一个可以使他们监测鸟类大脑中单个神经细胞活动的系统对燕雀进行深入研究,从而使科学家了解到它们唱歌时大脑的哪些部位处于活跃状态。
马戈利阿什说:“这个装置能够使我们把电极——一种记录设备——放在与鸟的脑神经细胞非常接近的地方,这样就可以记录其活动。”
装置必须非常轻巧和微小,鸟儿才可以正常活动。马戈利阿什说:“我们进行的研究尤其困难,困为燕雀必须在笼子里自由自在地活动。”
燕雀之所以成为科学家们进行研究的实验对象,是因为这种鸟在笼子里也同样能健康生活,并能唱出连续、复杂的歌声。
通过对燕雀唱歌时大脑细胞活动情况记录的研究,科学家得出结论说:“我们在燕雀清醒时进行了记录,当它睡着后,我们向它播放一些声音。然后让它在不受干扰的状态下睡眠,这时我们发现它在梦里唱歌。”
动物会做梦并不是新发现,很多宠畜主人早已知晓并有切身体会。
这次重大发现的新意义在于:动物能做复杂的梦,而且方式类似于人类,即能重复再现白天发生的事情,尤其是所经历的兴奋与困难事。
神经专家们指出,老鼠们可以像人一样于梦中学习或记忆。
马萨诸塞州技术学院马特·威尔逊教授指出,该发现在神经学方面有重大意义:“首先,作为我院学习与记忆中心负责人,我一直强调,人类已开辟了一条研究梦的新途径,打开了一扇新门。其次,该发现能最终帮助研究工作者搞清,人脑在亚知觉(半清醒)状态时是如何工作的。”
由此可见,做梦不似语言与思维那样只有人类才有,被视为人类特权。
动物们也会有梦,其异彩纷呈的梦境,丝毫不逊于人类。愿可爱的动物们也能美梦成真。
◎惊人的大王乌贼
有一天,三个伊朗渔民驾着一艘小船出海打鱼。
突然,他们发现前方海面上有几只海鸥在盘旋。
他们将船划近后一看,飞翔的鸟群下方,居然是一条巨大的大王乌贼:它那绿色的躯体半沉半浮地在水面上随波逐流。
渔民们先是大吃一惊,继而又勇气大增。他们见大王乌贼显得病恹恹的,便打算捉住它。
平时,伊朗人常用大王乌贼的肉作鱼饵,眼前这几百千克重的肉饵岂能白自放过!可是他们手中缺乏合适的武器,三个人总共只有一把大砍刀。
怎么办?想了半晌,渔民们决定避开正面,将船迂回到大王乌贼的侧后方,悄悄逼近猎物。
一个渔民猛地一下抓住大王乌贼的一条腕,另一个渔民马上手起刀落砍下,剩下的那位渔民则使劲划船,将船退回安全的地方。
遭到袭击的大王乌贼发起狂来,用腕猛击海水,但并不反攻,只是一味地退却。渔民们想追上它,可大王乌贼游得飞快,不多一会儿便消失在大海之中。
渔民们感到很失望。这时,空中盘旋的海鸥又“指示”出大王乌贼的方位。
不知为什么,大王乌贼一直没有潜下海去,如此一来,就成了海鸥的追踪目标。
渔民们用力划了一段距离,终于又追上这倒霉的乌贼。他们仍然像上次一样砍下了大王乌贼另一条腕。
大王乌贼也仍然狂怒地扑腾一阵子后逃跑了。这样的过程重复了好几遍,大王乌贼终于精疲力竭了,它只能用那被砍短了的腕机械地拍打海水,却再也构不成对渔民的威胁了。
大王乌贼使出了最后的绝招:施放墨汁,妄图凭借“烟幕弹”逃遁。
渔民们对大王乌贼发起了总攻。渔船渐渐逼近大王乌贼,大砍刀接连不断地向它身上砍去,终于砍下了大王乌贼的脑袋。
随即,乌贼的身体沉了下去。三个人费了好大的劲儿,才将乌贼头拖进船舱,胜利而归。
大多数动物学家认为,这条成为猎物的大王乌贼生了病,所以无力反击,也无法潜入水中,这不能代表大王乌贼的真实实力。
那么,健康的大王乌贼到底有多厉害呢?让我们来看看19世纪60年代发生在大西洋上的那场战斗吧。
当时,法国海防舰“亚列克顿”号驶到了特纳里夫岛以东185千米处。水兵们忽然发现前方有一条长约六米、呈砖红色的怪物。
那怪物头部长有腕,眼睛向外凸出,约有小口径炮弹大小,口中长有很大的喙,咀嚼时发出“咔嚓咔嚓”的声音。怪物不时将口张开,露出大铁钳似的角质喙向军舰示威。
舰长命令开炮,可是连打了十多发炮弹都没有击中怪物。怪物在海水中时浮时沉,样子颇为自得。
此时,“亚列克顿”号已驶到离怪物不远处,船上的一位画家还捕捉时机即兴给怪物画了速写。水手们不甘心,又向怪物炮击,他们还向怪物投出了大鱼叉,可是鱼叉并不能扎进它的身体。
后来,一发炮弹终于命中了怪物,那怪物抽搐着,体内冒出了大量黏液和一些半消化的食物。顿时,海面上弥漫开一股腥臭味。
接着,水兵们用缆绳套住怪物的尾部,想把半死的怪物拖上甲板。但怪物很重,估计在2吨以上。
结果,它的身子被缆绳勒断,沉入水中。人们手忙脚乱地想把怪物打捞上来,最后只捞起了一块25千克重的肉。
这艘海防舰返回法国以后,舰长将怪物的肉交给了法国科学院。经鉴定,“亚列克顿”舰炮击的怪物,其实只是一条大王乌贼。
伊朗渔民以及法国军舰所遇到的大王乌贼,都不能说明大王乌贼到底有多大。
目前,关于大王乌贼的大小,科学家存在着不同的意见。有人根据捕获到的抹香鲸身上被大王乌贼吸盘吸出的痕迹判断,大王乌贼的长度为10一15米。
但另一些科学家认为,大王乌贼的长度最多可达45米,还有人曾从一条抹香鲸的肚子里取出过大王乌贼的腕,那腕竟有人的躯体那么粗,腕上的吸盘如碟子般大小,吸盘上还长有虎爪般的锐利锯齿。根据这些,他们推断大王乌贼大约有20来米长。
1946年12月,一家挪威杂志曾报道过一艘时速19千米的万吨油轮,在夏威夷和萨摩亚岛之间突然遇上一条20米长的大王乌贼。
令人吃惊的是,那乌贼居然胆大包天,径直冲向巨轮,并用腕猛击船舱。幸好船尾的螺旋桨割断了它的腕,这才使得全船的人幸免于难。
1941年3月,英国运输船“不列颠”号在大西洋被德国战舰击沉,一部分死里逃生的水手挤在一艘救生艇内随波逐流。夜里,一名水手猛然被一条大王乌贼拖下水去。
紧接着,一名中尉的腿也被乌贼巨大的腕吸住。他拼命挣扎,正为剧痛难忍而感到体力不支时,不知什么原因,那乌贼忽然弃他而去,使他侥幸逃生。
大王乌贼为什么要逞勇斗狠?关于这一点,目前科学家的意见很不一致。
如今,笼罩在大王乌贼身上的迷雾仍未全部散去。
由于大王乌贼生活在深海中,数量又不太多,所以,要完全、彻底地了解它们的确有着很多的困难。