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Animales de altura: Desafiar la gravedad
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Con la tecnología de hoy en día, esta serie se propone descubrir cómo los animales alzan el vuelo y surcando el aire, desafían la fuerza que todos los animales deben conquistar, la gravedad. Animales de diferentes anatomías y de diferentes lugares, se las ingenian para sobrevivir y cazar sus presas.
El cielo es uno de los lugares más desafiantes donde vivir.
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Pero a lo largo y ancho del planeta,
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extraordinarios animales hacen cosas con las que nosotros solo podemos soñar.
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Alzar el vuelo.
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Algunos pasan toda su vida aquí arriba.
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Otros, solamente de visita.
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Descubriremos cuántos animales increíbles
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se desenvuelven en el cielo
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y cómo se las ingenian para despegar.
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Con la ayuda de animales especialmente entrenados,
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la última tecnología y efectos especiales,
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revelaremos los últimos hallazgos que explican
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cómo los animales surcan los cielos.
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Esto es Animales de Altura.
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Animales de altura
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Entonces, ¿cómo hacen los animales para despegar?
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En este episodio conoceremos criaturas increíbles
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Cada una con su propia técnica especial
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Pero todas deben vencer una de las fuerzas más poderosas y universales de nuestro planeta
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La gravedad
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Desafiar la gravedad
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Hay que ser una criatura muy especial para desafiar la gravedad.
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En Namibia, al sur de África, encontramos a una que lo domina como nadie.
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El caracal o lince de las estepas.
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Un felino con la extraordinaria capacidad de despegar del suelo.
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Lo que hace es impresionante.
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Cazar aves en vuelo.
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Esto que parece un almiar en la nada es el nido más grande de la naturaleza.
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El hogar de cientos de tejedores sociables.
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El blanco irresistible para un gato hambriento.
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Podríais dejar escapar a un pájaro por pensar que está fuera de vuestro alcance.
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Pero el caracal está perfectamente diseñado para cazarlo.
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Sus patas delanteras son más pequeñas y ligeras.
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Pero las traseras son como un cohete impulsor, un 30% más largas y con el doble de masa muscular.
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Este diseño maximiza la velocidad del caracal al alzar el vuelo.
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Y cuanto más rápido sea su desplazamiento en despegue, mayor será su salto.
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Los caracales están diseñados para saltar en vertical, pero todo lo que sube tiene que bajar.
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y bajar en la posición correcta.
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Sabemos que los gatos siempre caen de pie.
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Pero, ¿cómo?
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Este es un misterio que los científicos llevan más de un siglo discutiendo.
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Tiene que darse la vuelta.
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Pero para hacerlo necesita algo con lo que impulsarse.
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Pero no hay nada.
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Este lince de las estepas está a punto de hacer algo que parece imposible
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La anatomía de todos los gatos es extraordinaria
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Cuentan con una columna vertebral flexible
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que les permite girar la parte delantera y la trasera de su cuerpo
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en direcciones contrarias al mismo tiempo
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Mientras va cayendo, el caracal gira la parte delantera en sentido horario
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pero la trasera en sentido opuesto
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al girar en dos direcciones distintas a la vez
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el caracal se impulsa eficazmente sobre sí mismo
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pero eso no es todo
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al igual que un patinador cuando gira
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junta las patas anteriores
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lo que hace que la parte delantera de su cuerpo gire más rápido
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esto provoca una rotación en su columna
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que permite que las patas traseras giren
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y se prepare para aterrizar.
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Este gato no solo desafía la gravedad,
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sino que además aterriza sin problemas.
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Y todo ocurre en menos de un segundo.
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Algo que todos los gatos pueden hacer.
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La caza es solo uno de los muchos motivos
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por lo que los animales alzan el vuelo.
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Las gacelas saltan para hacer ver a sus depredadores, que son muy difíciles de cazar.
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Los lémures saltan para moverse deprisa en zonas peligrosas.
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La forma perfecta de zafarse rápidamente.
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Pero mientras que todos los saltadores tienen que vencer la gravedad,
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hay uno que la utiliza para despegar.
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La sabana australiana es uno de los lugares más duros para vivir.
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Se pueden llegar a alcanzar los 50 grados centígrados.
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Los canguros y gualabíes consiguen sobrevivir empapando su cuerpo para refrescarse.
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Una forma de derrochar agua en una de las zonas más áridas del planeta.
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Necesitan un constante suministro de agua para reemplazar la que pierden.
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En un desierto de más de un millón de kilómetros cuadrados, ¿cómo consigue el Wallabí de Bennett desplazarse tan grandes distancias sin sudar?
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Han desarrollado la forma de desplazamiento terrestre más eficiente.
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Y todo gracias al singular diseño de sus enormes patas.
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El secreto está en los tendones de la base del tobillo, que conectan el músculo al hueso.
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Normalmente los tendones son duros y fuertes.
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Pero los del Guadalaví, curiosamente, son laxos y elásticos
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Por lo que cuando la gravedad se impone
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Sus tendones especiales actúan como enormes gomas elásticas
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Que absorben la energía, pero la vuelven a liberar
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Casi la mitad de la fuerza del siguiente salto no es gracias a sus músculos
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Sino a la energía reciclada por dichos tendones
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Al saltar, los canguros y gualabíes han desarrollado la forma más eficiente de desplazamiento del mundo.
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Pero solo sirve.
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Porque alzan el vuelo.
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Cuando corremos, nuestras piernas tienen que moverse más rápido y usamos más energía.
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Pero saltar así es algo único.
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Cuando un gualabí acelera el paso, sus patas no van más rápido.
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Al alterar el ángulo de despegue, consiguen aumentar la distancia de vuelo en cada salto.
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Es decir, no importa la velocidad a la que un gualabí decida desplazarse, sus músculos trabajan exactamente lo mismo.
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Pueden desplazarse a la velocidad de un velocista olímpico, 10 metros por segundo.
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Más de 4 metros en cada zancada.
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Y nunca se cansan.
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Kilómetro tras kilómetro, tras kilómetro, tras kilómetro, tras kilómetro, tras kilómetro
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Para llegar hasta aquí
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Un rancho de ovejas
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Donde siempre hay agua
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Mientras que las ovejas no podrían saltar la verja
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El Gualaví aún tiene energía de sobra para hacerlo con facilidad
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Gracias a la energía reciclada de los tendones
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Y a la capacidad de despegue en el ángulo perfecto, los canguros y los gualabíes pueden sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta.
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Y además, que parezca fácil.
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Pero si pensáis que los marsupiales tienen el mejor mecanismo de salto, os equivocáis.
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Ha entrado la primavera en la campiña inglesa.
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Parece que está desierto
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Pero en la hierba
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Algo extraordinario está a punto de ocurrir
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Una de las mayores acrobacias de la naturaleza
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Os presento al saltaplantas
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Apenas 4 milímetros de largo
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Aún no ha llegado a la fase adulta
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Pero, aunque no tiene alas
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Posee una increíble capacidad
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Para alzar el vuelo
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y va a necesitarla en breve.
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Este campo no estará vacío por mucho tiempo.
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Las vacas se han pasado el invierno estabuladas.
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Llevan meses esperando volver a salir a los prados.
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Pero ya es primavera
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y por fin llega el día de que las dejen en libertad.
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Están tan nerviosas que brincan como borregos.
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Para los saltaplantas, el nerviosismo es distinto
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Ahora tienen vecinas potencialmente letales
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Cuando este pequeño insecto está en peligro, hace algo que parece imposible
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Simplemente desaparece
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Al rebobinar y ralentizar la acción 700 veces, se revela la verdad
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Puede que las pulgas sean las mejores saltadoras del mundo.
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Pero en cuanto al despegue más rápido en la naturaleza se refiere, los saltaplantas han batido todos los récords.
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Tener el mejor asiento eyector implica que necesitan algo que no se encuentra en ninguna otra parte de la naturaleza.
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Engranajes.
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Justo antes de despegar, entre sus patas se ensamblan filas de pequeños dientes que se acoplan unos a otros
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Es, en sentido literal, tener un embrague en la entrepierna
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Estos engranajes aseguran que cuando una de sus patas se mueve, la otra, en 30 millonésimas de segundo
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Tiene que acelerar al saltaplantas a 700 G
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Si viajásemos en ese cohete, sería como si una fuerza de 56 toneladas nos empujara contra el asiento.
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Pero este salto de récord tiene un fallo importante.
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Si acciona las patitas en terreno inestable,
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toda esa fuerza puede hacer que el saltaplanta salga totalmente disparado fuera de control.
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Cada salto es un acto de fe hacia lo desconocido
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Los saltaplantas, los gualabíes y los caracales desafían la gravedad con un salto increíble
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Pero no son los únicos
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El reino animal está lleno de maravillosos saltadores
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Pero incluso el mejor de los saltos termina, inevitablemente, devolviéndote a la tierra
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Si te descuidas un segundo
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te puede pillar desprevenido.
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Puede que seas el mejor saltador del mundo,
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pero que no se te suba a la cabeza.
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Si quieres control en el aire y también controlar la caída,
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necesitas otra estrategia.
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Y en los bosques anegados de Carolina del Norte, en Estados Unidos,
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existe un animal que lo consigue.
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Este mundo lleva miles de años sin cambiar.
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Y aquí estamos, para conocer a los nuevos miembros del pantano que están a punto de nacer.
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A su orgulloso padre, algunos lo consideran el ave más atractiva de América del Norte.
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Pero tardó mucho tiempo en ganarse el cariño de su pareja.
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Y este es el día más importante desde que se aparearan hace seis meses.
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Cuando decidieron formar una familia, no tuvieron más remedio que fabricar su nido en la copa de los árboles
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Para proteger a sus doce huevos
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No sólo de los aligatores, sino de las serpientes mortales
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La altura que mantuvo a los huevos a salvo, ahora ocasiona graves problemas
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El primer día, el día del salto
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Hasta ahora han mantenido el nido en secreto
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Pero con doce escandalosos polluelos eclosionando a la vez
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Pronto los depredadores los descubrirán
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Su madre tiene que bajarlos rápidamente
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Pero no saben volar
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Solo pueden hacer una cosa
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Saltar
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El día que nacen, estos patitos tienen que enfrentarse a esa fuerza que todos los animales voladores deben vencer.
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La gravedad.
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No hay tiempo que perder.
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Cada chapoteo podría atraer la atención de un predador, si la caída no les lastima primero.
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Podríais pensar que el agua les salva.
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Pero caer a esa velocidad es como hacerlo sobre hormigón.
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Los patitos joyullo consiguen salvarse alterando el aire invisible que nos rodea a todos.
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Cuando un polluelo cae, se enfrenta a la resistencia aérea ocasionada por presionar las moléculas de aire invisible.
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Estos recién nacidos usan la corriente de aire de dos formas importantes.
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En primer lugar, de manera instintiva, inclinan sus patas palmeadas y sus alitas para asegurarse la posición vertical, como un paracaidista en caída libre.
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En segundo lugar, su cuerpo plumoso dificulta el paso de ese aire.
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Se conoce como resistencia y ralentiza la caída.
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Sin esta resistencia aérea, tras algo más de 30 segundos, un patito, en caída libre, rompería la barrera del sonido.
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Al usar el aire que lo rodea, el patito se asegura el control de la caída.
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Entrar al agua en vertical y a una velocidad a la que pueda sobrevivir.
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sobrevivir. En menos de un minuto, los once patitos, con ese doce, ya están abajo, permitiendo
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que la madre los guíe a un lugar seguro antes de que llamen la atención de algún depredador
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al acecho. Estos patos joyullo demuestran que puedes vencer la gravedad controlando
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tu cuerpo en el aire y modificando la forma en que éste circula a tu alrededor. Una cosa
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es sobrevivir a una caída libre. Pero, ¿y si necesitas más control para estar fuera
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de peligro? Es invierno en el norte de Estados Unidos. La temperatura cae en picado a menos
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40 grados centígrados. Más frío que la media en el polo norte. Esto ocasiona grandes
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problemas a los animales que viven aquí. Las ardillas. Por el día hay demasiados predadores.
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Así que es por la noche cuando se atreven a salir.
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Pero en invierno la comida escasea y las grandes nevadas imposibilitan el desplazamiento por el suelo.
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Tienen que encontrar un atajo entre los árboles.
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Su única opción es saltar.
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Ahora es cuando la mayoría de ardillas empezarían a preocuparse.
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Pero estas se guardan algo en la manga.
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Esas grandes mangas.
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Son ardillas voladoras norteamericanas.
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Cuando trepan a los árboles, los músculos retraen el mecanismo de vuelo.
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Pero cuando planean, un movimiento nos muestra una sencilla ala, dos capas de piel y pelo entre las muñecas y los tobillos.
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Imaginaos una ardilla normal y corriente, metida en una funda nórdica peludita y elástica.
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Las extremidades de las ardillas voladoras son largas para formar alas grandes.
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La cola aplanada proporciona una mayor superficie y le sirve de guía durante el vuelo.
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En cada mano tienen un segundo pulgar, que hace que el ala termine en punta hacia arriba.
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Estos aletines pueden reducir la resistencia aérea hasta un 20%.
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Y actualmente los encontramos en casi todos los aviones, millones de años después de que aparecieran en las ardillas.
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Pero, ¿cómo ayuda a planear el ala peluda a la ardilla?
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El cuerpo de la ardilla desvía el aire en dirección contraria, forzándolo hacia abajo.
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Esto genera una fuerza en dirección opuesta conocida como sustentación,
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que empuja a la ardilla hacia arriba.
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Parece complicado,
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pero si alguna vez habéis sacado la mano por la ventanilla de un coche en marcha,
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sabréis cómo funciona.
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Usando esta sencilla ala,
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las ardillas voladoras pueden planear la distancia de un campo de fútbol,
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aunque pocas veces lo hacen.
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Y el motivo es un gran depredador.
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El búho cornudo.
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Para el búho, el hielo es una ventaja.
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Congela a sus víctimas y las descongela.
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Como comida precocinada.
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Para cuando tiene hambre.
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En el aire, los búhos son asesinos silenciosos.
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Sus plumas han evolucionado hasta absorber cualquier sonido.
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Es difícil que una ardilla oiga a un búho que se le aproxima.
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Por lo que su estrategia más segura es imaginar siempre que puede haber uno al acecho.
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Comparándola con la del búho, la sencilla ala de la ardilla la convierte en una presa fácil.
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Porque, esté el búho o no, estas ardillas necesitan velocidad.
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Llegando a volar a 30 kilómetros por hora.
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Pero esta alta velocidad de vuelo les ocasiona un nuevo problema. A balanzarse sobre sólidos objetos de madera. Por suerte, las paradas de emergencia son automáticas.
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justo antes de aterrizar la ardilla se inclina hacia atrás y su ala se convierte en paracaídas
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su elástica piel se infla atrapando el aire para reducir la velocidad y su espalda arqueada
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absorbe el impacto como un muelle de suspensión curvado y sus cuatro extremidades apoyan a la
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vez para un aterrizaje de manual. Esta sencilla ala permite a la ardilla no sólo controlar el
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aire que la rodea, sino reducir el impacto del aterrizaje a toda velocidad, permitiendo que la
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ardilla voladora se zafe de los depredadores y se alimente sin peligro, incluso en los crudos
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inviernos. Y si como la ardilla tienes que planear de árbol en árbol, pero no tienes alas. Su cuerpo
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tendría que tener una forma muy especial. A uno lo encontramos aquí, en los bosques
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tropicales de Borneo, donde habita la serpiente arborícola Chrysopelia paradisi. Si hablamos
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de volar, habría que sentir pena por las serpientes. Ni patas para sostenerse y mucho
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menos alas para volar. Pero la forma de su cuerpo nos puede enseñar mucho sobre cómo
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hacerlo. Vivir en las copas de los árboles supone un gran desafío. Si quieres cruzar
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la selva, tienes un largo camino por delante. Bajar todo el árbol hasta el suelo, antes
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de trepar el siguiente. Y la selva no es el mejor lugar donde entretenerse. Está lleno
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depredadores al acecho. Quizás por eso aquí, en la isla de Borneo, son tantos los que alzan
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el vuelo. Ranas, lagartos, incluso plantas voladoras. Bueno, semillas. Pero ¿cómo se
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las apañan las serpientes crisopelia para desplazarse con tantos claros. La solución
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de esta serpiente es muy ingeniosa. La flexible serpiente se vuelve una vara rígida, su cuerpo
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un puente. Sujetándose con la cola, estas serpientes arbóreas pueden pasar de un árbol
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a otro sin apoyar el 90% de su cuerpo. Pero ni siquiera la asombrosa fuerza de su tronco
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puede prepararlas para espacios así. Los árboles de la selva asiática pueden ser
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sorprendentemente altos, la distancia entre ellos aún mayor. No hay forma alguna de que
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las serpientes puedan salvar esas distancias. En su lugar, hacen algo diferente. Existen
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3.500 especies de serpientes en el mundo, pero solo una como esta. Esta serpiente vuela.
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¿Cuál es el secreto de su singular capacidad de planeo? Sorprendentemente, justo después
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del despegue, la serpiente rota las costillas hacia adelante, aplanando su cuerpo, adquiriendo
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esa forma tan especial. Se conoce como alerón. Esta forma cambia el modo en el que el aire
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fluye por la serpiente. Las corrientes de aire que pasan por arriba se ven obligadas
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a cambiar de dirección y acelerar. Este aire en movimiento se alarga, por lo que la presión
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aérea de arriba disminuye. Al haber presión baja por arriba y alta presión por debajo,
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la serpiente se impulsa y por ello planea. La trayectoria de vuelo de la serpiente revela
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otro aspecto importante. Adquirir forma de alerón funciona. Al despegar, la serpiente
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cae en picado. La gravedad se impone y la serpiente gana velocidad. A medida que va
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cayendo más rápido, empieza a planear. Ya que cuanto más rápido fluye el aire por
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la superficie del alerón, mayor sustentación genera. Es así como la serpiente empieza
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a planear. Inevitablemente, todas las planeadoras vuelven a tierra porque utilizan la fuerza
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de gravedad para ganar velocidad. Tienen que disminuir la altura para seguir planeando.
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Así que si quieres mantenerte en vuelo más tiempo, tienes que ser propulsado. Para descubrir
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cómo lo hacen, nos dirigimos a mitad del Atlántico. Su superficie alcanza más de
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12.000 kilómetros de polo a polo. Y es casi tan profundo como el Everest de alto. En esta
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gran superficie, incluso una simple hoja de palma flotando a kilómetros de las orillas
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tropicales puede de repente convertirse en el centro de atención. Ofrece cobijo a un
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océano desierto e inevitablemente atrae vida. No solo sirve de refugio para los peces, sino
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también para sus huevos. Durante varios días al año, miles de peces se reúnen para dar
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vida a la próxima generación. El cómo eligen el momento perfecto sigue siendo un misterio.
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Pero en cuanto el primer pez desoba, el resto hace lo propio. Cada hembra puede poner 20.000
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huevos. Y en poco tiempo, el mar se enturbia, ya que los machos se apresuran a fertilizarlos.
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En esa turbiedad es difícil ver posibles depredadores. Es crucial huir rápidamente.
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Y es ahí cuando estos fascinantes peces revelan su verdadera identidad. Peces voladores.
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Las aletas se convierten en alas
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A diferencia de la serpiente, no pueden usar la gravedad para ganar velocidad
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Y es por ello por lo que su cola es única entre todos los peces
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La mitad inferior es más larga que la superior
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Por lo que incluso con el cuerpo en el aire, la punta de la cola permanece sumergida
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El movimiento oscilante les impulsa hacia adelante
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Y mientras el pez coge velocidad, las aletas pectorales con forma de alerón generan sustentación, hasta que finalmente adquieren fuerza suficiente para volar.
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Una vez que su cola especial les ha permitido alzar el vuelo, el pez volador puede planear más de 100 metros a 60 kilómetros por hora.
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Sus aletas, diseñadas para vuelos a alta velocidad, pueden competir con las del halcón más rápido.
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Pero eso no es todo.
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Los peces voladores se sostienen gracias a un cojín de aire comprimido entre el cuerpo y la superficie del agua.
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Y cuando pierden altura, su poderosa cola los acelera, nuevamente lanzándolos hacia arriba.
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Se trata de un vuelo propulsado.
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Al propulsarse, el pez crea más sustentación y puede pasar más tiempo en el aire.
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Ahora sí que estamos volando
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El vuelo propulsado facilita el vuelo a muchos animales
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La mayoría lo consigue batiendo las alas
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Pero supone un gran esfuerzo
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El batir de las alas es la forma de movimiento que requiere más energía
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Aumentando el gasto energético del animal hasta 20 veces
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Para permanecer activo, un colibrí de Ana suspendido en el aire necesita beber dos tercios de su peso de néctar al día.
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¿Y si un animal pudiera permanecer en el aire horas sin esfuerzo de ningún tipo?
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Parece imposible.
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Pero en África hay algunos que pueden.
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Existe una especie que tiene que recorrer cientos de kilómetros para buscar y seguir a sus presas migratorias.
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Las manadas de Ñúes, por ejemplo, recorren todo el continente africano.
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La gran capacidad de este animal es aprovechar el hecho de que el aire está en constante movimiento.
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Os presento al buitre leonado.
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Las enormes alas del buitre leonado generan tanta sustentación
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que pierden altura al planear a menos de un metro por segundo
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Por lo que, en teoría, si encuentran una corriente que les suba más rápido de lo que caen
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podrían pasarse en el aire eternamente sin batir las alas
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A primera hora de la mañana, estas aves carroñeras, impacientes, hacen pruebas de vuelo
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Esperan a que el aire empiece a moverse.
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Y mientras que el terreno se caldea, esto es justo lo que ocurre.
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Aunque no podamos verlo, el aire en movimiento fluye por el paisaje como el agua.
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A medida que el sol calienta la pared del acantilado, el aire caliente asciende, arrastrando aire frío del suelo del valle.
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Cuando este aire choca contra el acantilado, igual que el mar azota los rompientes del puerto,
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lo impulsa hacia arriba.
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En las llanuras, el terreno que absorbe más calor
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crea columnas de aire caliente ascendente sobre él,
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las llamadas térmicas.
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Son los ascensores del cielo
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y los buitres los usan a centenares.
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La necesidad de capturar el aire ascendente
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es lo que explica la forma que tienen sus alas.
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Tienen que ser enormes, como una vela, para atrapar todo el aire ascendente posible.
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Pero tener unas alas tan grandes puede ocasionar problemas.
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Cuando un animal vuela, el aire de mayor presión bajo el ala es arrastrado por la punta hacia arriba,
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provocando espirales de corrientes inestables que ralentizan al buitre y harían que perdiera altura rápidamente.
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Sus alas robustas generan más arrastre, ya que la punta del ala es más ancha, consiguiendo así que el aire resbale.
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Es por eso por lo que los buitres tienen esas largas plumas individuales al final de sus alas.
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Pasan de un ala ancha a varias más finas, que ayudan a evitar la formación de esas espirales negativas.
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Este diseño único hace del buitre un bate récords.
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y cuando se dan las condiciones idóneas
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se agolpan centenares de ellos
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usando una columna térmica
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para ganar altura
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y que sus imponentes alas
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planeen sin esfuerzo
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en busca de la siguiente térmica
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sobrevuelan las llanuras africanas
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entre islas de aire ascendente
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pueden volar cientos de kilómetros al día
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en busca de comida
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y alcanzar altitudes
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de más de 11.000 metros
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Haciendo de ellos el ave voladora que más alto vuela del mundo.
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El buitre leonado es solo uno de tantos animales extraordinarios que alzan el vuelo para sobrevivir.
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La adaptación de estos animales para surcar el cielo es asombrosa.
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Algunos tienen el control en el aire.
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Otros generan fuerzas, como la de resistencia al avance para protegerse del impacto.
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y la de sustentación para poder planear.
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Los que van un paso más allá se benefician de su forma de alerón
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y al aumentar la velocidad del aire sobre su propia superficie
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consiguen mantenerse en el aire más tiempo.
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Pero solo los mejores combinan todas estas destrezas
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para sin esfuerzo vencer la gravedad
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y dominar la vida en el aire.
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En el próximo capítulo descubriremos cómo la naturaleza ha llevado al límite
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el plan corporal básico de los voladores,
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cómo consiguen despegar los más pesados,
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cómo los más rápidos usan la velocidad como arma
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y cómo medio millón evita catástrofes aéreas en completa oscuridad.
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- Materias:
- Biología, Geología
- Autor/es:
- RTVE - Documentales
- Subido por:
- Francisco J. M.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
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- Fecha:
- 7 de enero de 2018 - 22:31
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- http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-animales-altura-desafiar-gravedad/4407690/
- Centro:
- IES ALPAJÉS
- Duración:
- 48′ 03″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 960x540 píxeles
- Tamaño:
- 406.00 MBytes