史的一大难题。
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特别是对巨型羽翅鲎这种刚刚踏上陆地的先行者来说,它们转向就只能慢腾腾地一点点侧过身子。
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因为它们的四肢无法做到平面转动,只能在垂直方向摆动。
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要形象一点来说,螃蟹就是这种老式转向法的典型。
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它们每次改变前行方向时,都不得不放缓脚步,一点点侧过身子,然后再重新加速。
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就像现在,巨型羽翅鲎虽有心应对,但身体却是跟不上它的想法,只能眼睁睁地看着腔骨龙党的利爪刺向自己。
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“小贼,吃我一发‘金坷垃洗脑术’。”
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就在千钧一发之际,一道光环悄然降临,罩在了腔骨龙身上。
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“扑通”一声,光环附体的一瞬间,腔骨龙应声而倒。
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不过大佬终究是大佬,即便是“石乐志”的状态下跌倒,身体的本能还是驱使它甩动着尾巴保持平衡。
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腔骨龙的身后长者一条又细又长的尾巴,和海纳螈那种除了赶赶蚊子便没啥用的“装饰品”不同。
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他的尾巴能几乎300度地旋转,在其高速地前行当中,它们的尾巴能像轮船的舵一般帮其把控方向。
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这使得腔骨龙即便在加速的情况下,也能依靠惯性强行扭转身体的方向。
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这也是它能一而再再而三地以诡异的角度,避开巨型羽翅鲎攻击的原因。
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一条不起眼的尾巴,却是几千万年的时间里,自然界给出的关于陆地生物转向这一问题的答案。
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其中的区别,大概就相当于普通拉杆箱和装了万向轮的拉杆箱
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