правлением от дома. Его опыты показывают, что голуби способны сопоставлять эту
высоту с прохождением меридиана, однако нет данных об использовании такой
способности при навигации.
Некоторые исследователи (например, Matthews, 1955, 1968; Pennycuick, I960)
пробовали объяснить навигацию голубей, исходя из движения солнца.
Теоретически информации достаточно для определения долготы (азимут солнца с
поправкой на время) и широты (высота солнца над горизонтом в разное время), т. е.
для построения эквивалента карты. Но это требует очень большой остроты зрения и
точности увязывания движения солнца с временем. Большинство ученых
сомневается в том, что голуби способны на такую точность (Schmidt-Koenig, 1979).
Кроме того, способность летящего голубя определять высоту солнца никогда не
была доказана, а между тем это весьма важно с точки зрения теорий навигации по
солнцу.
Звездный компас. Если певчие птицы посажены в клетку в то время, когда обычно
происходит их миграция, то они проявляют типичное дирекциональное
миграционное беспокойство; ночью эта дирекциональность связана со звездами
(Sauer, Sauer, 1955). Птицы были ориентированы под естественным звездным
небом и под небом планетария. Методики регистрации миграционного
беспокойства позднее были усовершенствованы (Emlen, Emlen 1966) с помощью
аппарата, показанного на рис. 14.16. Эмлен (Emlen, 1967) обнаружил, что
дирекциональность у индиговых овсянок (Passerina суапеа) одна и та же под
естественным небом и под стационарным небом планетария. В то же время птицы
следовали за смещением планетарного неба, и Эмлен (1972) обнаружил, что их
ориентация была связана скорее с его вращением, чем с определенными
созвездиями.
Наземному наблюдателю кажется, что звезды расположены на внутренней
поверхности сферы, называемой небесной сферой. В каждый данный момент
звезды расположены на небесной сфере определенным образом, причем
образуемый ими рисунок движется так, что создает впечатление, будто эта сфера
вращается. В действительности вращается Земля вокруг своей оси, проходящей
через полюсы. Точка в северном небе, вокруг которой небесная сфера будто бы
вращается, называется северным полюсом мира. Полярная звезда лежит очень
близко к этому полюсу, и для практических целей ею можно пользоваться при
определении направления на север от наблюдателя.
Эмлен (1972) показал, что овсянки, выращенные в неволе и совсем не видевшие
неба, не могли ориентироваться во время миграции. Оперившиеся птенцы,
помещенные до наступления осенней миграции под небо планетария, вращающееся
вокруг Полярной звезды, показывали нормальную ориентацию на юг, А на север
ориентировались птицы, находившиеся под экспериментальным небом планетария,
которое вращалось вокруг звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона, видимой
наблюдателю в северных широтах в южной части неба. По-видимому, только что
оперившиеся птенцы научались узнавать, какая часть неба вращалась меньше
всего, и во время миграционного беспокойства ориентировались в
противоположном направлении.
Методики условных сердечных рефлексов тоже были использованы для
исследования восприятия птицами ночного неба. Получены данные, что кряквы
(Anas platyrhynchos) научаются распознавать определенные расположения звезд
(Wallraff, 1969). Хотя такие картины потенциально сходны по своей информации с
картой, имеющиеся пока сведения говорят о том, что звезды используются только
как компас (Schmidt-Koenig, 1979).
Поляризованный свет. В нормальном неполяризованном свете световые волны
колеблются одинаково во всех плоскостях. В поляризованном свете более сильные
колебания распространяются в одной плоскости. При рассеянии неполяризованного
солнечного света молекулами атмосферы происходит поляризация, максимальная
для света, рассеянного под углом в 90° к солнечным лучам, а это значит, что
поляризация распределена в небе определенным образом, причем ее распределение
меняется в соответствии с положением солнца.
236