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Comme le métabolisme de vol des oiseaux migrateurs est très élevé (de 10 à 13 fois le métabolisme basal), les mécanismes de thermorégulation assurant le refroidissement doivent être très performants. Les études menées sur le sujet attribuent les pertes de chaleurs des oiseaux en vol aux mécanismes de convection et d’évaporation, mais le rayonnement thermique est négligé, principalement parce que les expériences ne tiennent pas compte de l’environnement radiatif réel dans lequel évoluent les oiseaux. En effet, comme ils volent principalement la nuit, les oiseaux migrateurs se trouvent presque continuellement sous un puits de rayonnement thermique, constitué par le ciel, …
Comme le métabolisme de vol des oiseaux migrateurs est très élevé (de 10 à 13 fois le métabolisme basal), les mécanismes de thermorégulation assurant le refroidissement doivent être très performants. Les études menées sur le sujet attribuent les pertes de chaleurs des oiseaux en vol aux mécanismes de convection et d’évaporation, mais le rayonnement thermique est négligé, principalement parce que les expériences ne tiennent pas compte de l’environnement radiatif réel dans lequel évoluent les oiseaux. En effet, comme ils volent principalement la nuit, les oiseaux migrateurs se trouvent presque continuellement sous un puits de rayonnement thermique, constitué par le ciel, …
Comme le métabolisme de vol des oiseaux migrateurs est très élevé (de 10 à 13 fois le métabolisme basal), les mécanismes de thermorégulation assurant le refroidissement doivent être très performants. Les études menées sur le sujet attribuent les pertes de chaleurs des oiseaux en vol aux mécanismes de convection et d’évaporation, mais le rayonnement thermique est négligé, principalement parce que les expériences ne tiennent pas compte de l’environnement radiatif réel dans lequel évoluent les oiseaux. En effet, comme ils volent principalement la nuit, les oiseaux migrateurs se trouvent presque continuellement sous un puits de rayonnement thermique, constitué par le ciel, …