Гибкость против гравитации: японские ученые раскрыли секрет идеального приземления кошек на лапы.

О котах часто говорят, что у них есть какой-то встроенный "антигравитационный режим". Ну или что-то очень похоже на это. Ибо как иначе объяснить, что животное падает – и в последний момент уже стоит на лапах?

Японские специалисты, похоже, немного разобрались в этой истории. И оказалось: никакой магии, все работает по достаточно четкой схеме.

Что показали исследования

В научном журнале The Anatomical Record описали механику этого процесса. Если коротко, кот не просто "опрокидывается", как кажется на первый взгляд.

Он действует поэтапно:

  • сначала разворачивает переднюю часть тела;
  • затем "подтягивает" и подстраивает заднюю.

И ключ здесь – в гибкости. Передняя часть позвоночника у кошек настолько подвижна, что позволяет буквально скручиваться в воздухе, не теряя контроль.

Идея с двумя частями тела

Кстати, еще в 1968 году учёные, среди которых были и исследователи из NASA, предложили интересную модель. Они представили кота как две части – переднюю и заднюю, которые могут двигаться независимо, но при этом согласованы.

Такой "живой механизм" из двух сегментов.

И, как оказалось, эта идея была не такой уж фантастической.

Что добавили современные исследования

Японские ученые пошли дальше и начали подробно изучать анатомию. И тут появилась интересная цифра: грудной отдел позвоночника у кошек примерно втрое гибче, чем поясничный.

Это дает им возможность делать те самые быстрые повороты в воздухе, которые мы видим.

Как выглядит этот процесс по шагам

Если разложить все на простые действия, выходит примерно так:

  • кот подтягивает передние лапы;
  • разворачивает переднюю часть туловища;
  • фиксирует положение;
  • затем подключает задние лапы и "докручивает" тело.

В результате он уже ориентирован лапами вниз, даже если падал спиной или боком.

То есть, это не случайность. Это верный метод.

Не только гибкость: что еще помогает

Следует отметить, что дело не только в позвоночнике. Здесь работает целый "набор":

  • координация;
  • сопротивление воздуха;
  • способность амортизировать при приземлении;
  • пропорции тела.

Все вместе создает тот эффект, который мы привыкли считать чем-то невероятным.

Как это использовали инженеры

И что интересно, эти знания уже нашли практическое применение. Инженеры начали переносить принципы движения кошек в робототехнику.

Четвероногих роботов научили лучше ориентироваться в пространстве во время падения. А когда добавили им условный "гибкий хвост", результаты стали еще лучше – они увереннее держат баланс и легче преодолевают препятствия.

То есть коты, сами того не подозревая, немного помогают развивать современные технологии.