鸟类动物飞行运动规律

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禽类动物的运动规律

禽类动物的运动规律

一.家禽的基本运动规律
鸡的行走
双脚前后交替运动,走路时身体略向左右摇摆,为了保持身 体的平衡,头和脚互相配合运动。一只脚抬起时,头开始向
后收,抬起的那只脚朝前至中间位置时,头收到最后面。当
脚向前落地时,头也随之朝前伸到顶点。脚爪离地抬起向前 伸展时,趾关节弯曲同地面必然形成弧线。
鸭、鹅的行走
由于鸭子身胖腿短,走路时身体会一晃一晃地摆动,走一步 摇两摇(一个步态循环,依照步子的速度决定摆动的速度)。
•2)雀类
•麻雀、画眉、山雀、蜂鸟、黄莺等小鸟。它们的身体一般短小 、翅翼不大,嘴小脖子短,动作轻盈灵活,飞行速度较快。
•雀类通常双脚跳跃前进,很少双脚交替行走。
•动作快而急促,常有停顿,动作不稳定。 •飞行速度较快,形体变化少,翅膀扇动频率比较高,往往不容 易看清翅膀的运动过程。 •雀类体积身轻,在飞行中往往是夹翅飞窜,身体可以短时间停 在空中,急速地扇动翅膀,寻找目标。 一般来说,鸟的身体越小,振翼就越频繁。麻雀体小翼小,每 秒钟可拍动翅膀十余次之多。动画表现它的扇翼只需要画上下
两张扇扑动作,加上流线便可。
课后作业
家禽、飞禽类运动规律各一套
谢谢大家!
欢迎大家对我进行批评指教!
禽类动物的运动规律
什么是禽类?
禽类是一亿四千万年前由爬行动物进化而成的,共 同特点是会飞,又称为飞禽。千百年来,有些禽类不断 进化,翅膀已丧失了飞行的功能。再经过人类的长期饲 养,逐渐变成家禽,原有的特征也随之改变。家禽是靠 双脚走路或在水中浮游,有时扑打着翅膀,作短距离的 飞行动作,以走为主的禽类,如鸡、鸭、鹅等。
在正面或背面观看,走路时左右摆动,左脚抬起时身体向右
晃,右脚抬起时身体向左晃;在侧面观看,走路时前后摆动。

动画运动规律第3章 动物常规运动规律

动画运动规律第3章 动物常规运动规律

《骆驼的行走动作》
兽类跑步运动规律
马的奔跑分析 马的奔跑动作与其走路动作相似。但是,跑的愈快,四条腿的交替 分合就愈不明显。有时会变成前后腿同时屈伸,四脚离地时只差1—2格 。奔跑过程中身体的伸展(拉长)和收缩(缩短) 姿态变化明显。在快速 奔跑过程中,四条腿有时呈腾空跳跃状态,身体上下起伏的弧度较大 。但在极速奔跑的情况下,身体起伏的弧度又会减小。一般跑步中间 需画11—13张动画,快速奔跑为8—11张动画拍一格,飞奔为5—7张动 画拍一格。
兽类跑步运动规律
马的奔跑分析 如图是马完整的一套跑步动作 ,马的运动充满着弹力,奔跑时 四足落地,离地时快。运动过程 是两头快中间慢。当马的两条前 腿用力一蹬时,马即腾空而起, 并且常常只有一只脚与地面接触 ,甚至全部腾空。
兽类跑步运动规律
马的奔跑分析 马在奔跑时,它的步伐不用对角线的步法,而是左前右前、左后右后 交换的步法,即前两足和后两足的交换。前进时身躯的前后部有上下跷 动的感觉,这种奔跑的步伐,步子跨出的幅度较大,第一个起点与第二 个落点之间的距离可达一个多的体长,速度大约是每秒钟两个完步。
第一节 兽类
兽类的行走是通过四肢的运动来完成的。鱼类靠鳍来拨水游泳。进化 为陆栖的爬行动物用四肢短足来支撑着身体在地上爬行,但还不能奔跑; 进化为兽类的动物,有较长的四肢,所以善跑。由于适应环境的生活方 式不同, 兽类的四肢也向着各种类型演化。
兽类四肢的结构
兽类四肢的结构特征 (1)“趾行”动物 奔跑速度较快的兽类,一般都是“趾行”动 物,如虎、豹、狗、猫等爪类的动物。这类动物 即称为趾行性动物。它们全是利用趾部站立行走 的,都是用前肢的指或后肢趾的末端两节着地行 走,它们前肢的掌部和腕部,后肢的蹠部和根部 永远是离地的,所以这些兽类都以善跑出名。

鸟纲

鸟纲

翱翔天空的恒温脊椎动物———鸟纲(Aves)脊椎动物亚门的一纲,现代鸟类是恒温、高代谢率的高等脊椎动物,具有极好的适应空中飞翔的功能性特征。

身体流线型,体表被羽;皮肤薄而干,缺少腺体;头部具角质喙;骨骼为气质骨,轻且多愈合;颈长,颈椎数目多;前肢变为翼,有发达的龙骨突和胸肌;肺呼吸,具气囊,为双重呼吸;心脏完全分隔为四室,血液完全双循环,恒温;尿酸为主要的排泄产物;体内受精,产大型羊膜卵,有复杂的生殖行为。

鸟类身体纺锤形,由头、颈、躯干、尾组成。

体表被羽市鸟类适应飞翔的重要特征。

羽是表皮角质化的产物。

典型羽的结构包括插入皮肤中的羽根、由羽根延伸出去的羽轴、以及从羽轴斜向两侧伸展的平行羽枝。

羽根末端有小孔,真皮乳突通过这一小孔供给羽毛营养。

每一羽枝的两侧又生出许多带钩或带槽的羽小枝,它们呼吸爱国勾连,使羽枝形成一坚韧而有弹性的羽片。

羽分为三种,即正羽、绒羽和毛羽。

正羽具有典型的羽结构,被覆于体表,着生于翼上的飞羽和着生于尾上的尾羽均是正羽,对飞翔起着决定性的作用。

绒羽位于正羽下方,羽柄很短,羽小枝无钩而蓬松柔软,主要功能是保温。

毛羽呈毛状,在一根细羽干上有一束短羽枝。

鸟羽的颜色极为丰富,羽色用于伪装、交流、种间识别、求偶甚至警告等功能。

羽色形成原因有二,一是色素沉积,即在羽毛发生过程中色素细胞侵入并注入色素颗粒产生颜色。

二是结构色,即色素细胞上方的无色而凹凸不平蜡质层和色素间无色而多角形的折光细胞引起,并随着观察角度的不同而有色彩的变化。

如同爬行类的蜕皮,鸟类的换羽是有规律的。

大多数鸟类进行逐步换羽,不影响飞行。

但是许多大型水鸟如鸭、雁在几周内脱去几乎所有羽毛,失去飞翔能力。

为保护羽毛,鸟经常用喙整理羽毛以是钩槽相脱的羽小枝重新成为完整的羽毛,同时以喙挤压唯一的皮肤腺即尾脂腺,将其分泌物油脂涂抹在羽毛上以润泽羽毛。

水禽类的尾脂腺极其发达,其分泌物有防水作用。

鸟类的皮肤是薄、松、软、干。

表皮和真皮均较薄,皮下可累积脂肪。

鸟类适于飞行的两条形态特征

鸟类适于飞行的两条形态特征

鸟类适于飞行的两条形态特征一、体表被羽羽毛是识别鸟类的最明确无误的特征。

羽毛极轻但具有极好的韧性和抗拉强度,在维持体温和飞行运动中起着重要作用。

1.羽的结构羽是表皮角质化的产物,与爬行类的角质鳞同源,在进化过程中角质鳞片加大、变轻,在生长过程中沉入真皮,并由真皮提供营养。

典型的羽毛的结构包括插入皮肤中的羽根(calamus)、由羽根延伸出去的中空的羽轴(shaft)以及从羽轴斜向两侧伸展的平行的羽枝(barbs)。

羽根末端有小孔,真皮乳突通过这一小孔供给羽毛营养。

每一羽枝的两侧又生出许多带钩或带槽的羽小枝(barbules),它们互相钩连,使羽枝形成一坚韧而有弹性的羽片(vane)。

2.羽的类型羽分为:正羽、绒羽和毛羽3种。

(1)正羽(contour feather):正羽具有典型的羽的结构,被覆于体表,不仅形成一层保护层,也使鸟体具有优美的流线型体形。

着生于翼上的正羽为飞羽(flight feather),对飞翔起着决定性的作用。

着生于尾部的正羽为尾羽(tail feather),在鸟类飞行中起平衡作用。

着生于身体其他部分的正羽为覆羽,对身体起保护作用。

(2)绒羽(down feather):位于正羽下方,羽柄很短,羽小枝无钩而蓬松柔软,主要功能是保温。

(3)毛羽(hairy feather):又称纤羽,呈毛状,在一根细羽干上有一束短羽枝。

胸部的毛羽有感觉空中气流的作用。

3.羽的颜色(1)色素沉积:在羽毛发生过程中色素细胞侵入并注入色素颗粒产生颜色。

(2)结构色:色素细胞上方的无色而凹凸不平的蜡质层和色素间无色而多角形的折光细胞引起,并随着观察角度的不同而有色彩的变化。

4.换羽鸟类的换羽有规律,相当于爬行类的蜕皮。

大多数鸟类进行逐步换羽,不影响飞行。

许多大型水鸟如鸭、雁等在几周之内脱去几乎全部羽毛。

一般一年换羽两次,即春季、秋季各一次。

5.羽毛的保护鸟经常用喙整理羽毛,以使钩槽相脱的羽小枝重新成为完整的羽片,同时以喙挤压唯一的皮肤腺即尾脂腺,将其分泌物油脂涂抹在羽毛上以润泽羽毛。

动画技法_主讲张蓬

动画技法_主讲张蓬
1、四足动物 四足动物的走路基本规律是,走 路时四脚两分两合,左右交替, 前脚向后时关节向后弯,后脚向 后时关节向前弯.带爪的动物运 动时关节运动不明显,动作柔软, 有蹄的动物运动时关节运动较明 显,动作硬直.
(1)爪类动物的行走
爪类动物行走时基本动作规律:
(1)四条腿两分、两合,左右交替成一个完 步(俗称后脚踢前脚)。 (2)前腿抬起时,腕关节向后弯曲;后腿抬 起时踝关节朝前弯曲。 (3)走步时由于腿关节的屈伸运动,身体稍 有高低起伏。 (4)走步时,为了配合腿部的运动、保持身 体重心的平衡,头部会上下略有点动,一般是 在跨出的前脚即将落地时,头开始朝下点动。 (5)爪类动物因皮毛松软柔和,关节运动的 轮廓不十分明显。 (6)爪类动物走路动作的运动过程中,应注 意脚趾落地、离地时所产生的高低弧度。
(4)蹄类动物的奔跑
蹄类动物奔跑时基本动作规律:
(1)动物奔跑动作基本规律,与走步时 四条腿的交替分合相似。但是,跑得越 快,四条腿的交替分合就越不明显。有 时会变成前后各两条腿同时屈伸,四脚 离地时只差一到两格。 (2) 奔跑过程中,身体的伸展(拉长) 和收缩(缩短)姿态变化明显。 (3)在快速奔跑过程中,四条腿有时呈 腾空跳跃状态,身体上下起伏的弧度较 大。但在极度快速奔跑的情况下,身体 起伏的弧度又会减少。
3、爬行动物
4、鱼类
鱼类运动规律:
鱼类动作大概可分为3种,大鱼动作 慢而稳,游动时曲线弧度较大;小 鱼动作快而敏捷,节奏短促,时常 停顿或突然穿游;长尾鱼如金鱼, 尾部的曲线运动变化较多,动作优 美,柔软缓慢.
5、昆虫
昆虫运动规律:
◇蝴蝶在飞行时由於翅大身轻会随风飞 舞,绘制蝴蝶动画时只用画两张画,即 一张翅膀向上,一张翅膀向下,只要把 翅膀的飞翔路径指定好,在动画制作方 面极为简单. ◇蜜蜂和苍蝇是身体小翅膀小的昆虫, 在飞翔的时候翅膀的震动频率极高,在 设计的时候先设置运动路径,翅膀的运 动只画向上和向下两张画面即可. ◇蜻蜓的飞行动作平稳,翅膀的动作频 率很高,可在一张画上绘制几个翅膀的 虚影即可.

动画运动规律——第三章

动画运动规律——第三章



项目3
动物常规运 传统动画与 Flash 动画 动规律
爪类动物的走路特征

爪类动物和蹄类动物都属于四肢动物,运动方式基本类似。

走步时由于腿关节的屈伸运动,身体稍有高低起伏。从俯视角度看,肩部线和 臀部线呈交替向前的状态,身体也随之扭动。如图3-8所示。
项目3
动物常规运 传统动画与 Flash 动画 动规律
项目3
动物常规运 传统动画与 Flash 动画 动规律
四足动物的奔跑特征
动物奔跑与走步时四条腿的交替分合相似。但是,跑得越快,四条腿的交替分合 就越不明显。有时会变成前后各两条腿同时屈伸、着地的顺序:前面两腿先着地。 即前左、前右、后左、后右。脚离地时只差一到两格。如图所示。
Байду номын сангаас跑过程中身体的伸展(拉长)和收缩(缩短)姿态变化明显(尤其是爪类动物)。
1.阔翼类
2.雀类
3.陆行鸟类
项目3
动物常规运 传统动画与 Flash 动画 动规律
阔翼类

鸟飞行的动作表现主要集中在翅膀的来回扇动。翅膀在扇动过程中运动轨迹 呈现“8”字形的循环状态。翅膀向下扇动时为了获得升力和推力,向上扇动 是为了让气流从翅膀下通过使身体前行。双翅在扇动过程中,由下向上收拢 时略向后,翅膀向下和向上扇动的过程是不一样的。在大鸟飞行中,还要注 意身体和尾部的运动。飞翔中身体不是固定不变的,而是上下移动的。当翅 膀向上时身体下降,当翅膀向下时身体上升。尾部起平衡作用,翅膀向上, 尾部也向上。
2
四足动物跑、跳基本运动规律
3
类动物基本运动规律
项目3
动物常规运动规律
4
昆虫类动物基本运动规律
5

鸟适于飞行的形态结构特点

鸟适于飞行的形态结构特点江阳区分水学校:张涛教师寄语:生命如流水,只有在他的急流与奔向前去的时候,才美丽,才有意义。

教学目标:知识目标:认识鸟类身体的基本结构,阐明鸟适于飞行的形态结构特点。

能力目标:尝试独立完成“鸟适于飞行的特点”的探究活动,提高学生的探究能力。

情感目标:认同保护鸟类等动物的重要性和紧迫性,通过自己的行为保护鸟类。

教学重点、难点:重点:理解鸟类适于飞行生活的形态结构特征。

难点:认识鸟翼的结构适于飞行的特征。

课前准备:教师:各种鸟类在空中飞行的图片。

学生:家禽羽和家禽的骨骼。

教学过程:一、新课引入。

丹顶鹤在中国古代神话和民间传说中被誉为“仙鹤”,成为高雅、长寿的象征,在诗词和中国画中,常被文学家、艺术家作为主题而称颂。

那么你知道丹顶鹤生活在怎样的环境中吗?“鹅、鹅、鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿头,红掌拔清波。

”从我们咿呀学语时,父母就教会我们这首古诗。

那么你知道鹅为什么能“浮绿头”吗?你知道它属于哪一类动物吗?【课件展示】鸟类运动方式和鸟类的形态结构特征。

二、导学自习、研习展评。

活动一:探究鸟类为什么适于飞行?【导学自习】(回忆知识、阅读课本完成。

)阅读教材P20-23,并接合实际回答家鸽与飞行生活相适应的特点。

(1)外形:体形呈型,体表,前肢。

(2)运动系统:翼是鸟类的器官,羽毛在排列上是的,生有大型正羽,展开时呈型;骨骼,中空,有;肌特别发达。

(3)消化系统:食量,消化能力,直肠,体内不贮存粪便。

(4)循环系统:发达,的能力强。

体温。

(5)呼吸系统:有和,进行双重呼吸。

【研习展评】(以小组为单位研习、展评。

)1.探究:把同学们分成若干学习小组,各个小组确定一个探究专题,探究鸟类为什么能够飞行。

2.提出问题:(1))鸟类的外形适于在空中飞行吗?(2)鸟类的体重适于在空中飞行吗?(3)怎么没有看见过鸟类排小便?(4)鸟类在空中飞行要有强大的动力,鸟类是怎样产生这样大的动力的?(5)鸟类产生强大的动力与它的肌肉、食物、心跳、呼吸、体温等有什么关系?3.学生再提出更多的问题吗?活动二:归纳鸟类适于飞行生活的特点。

物理生物认识常见动物和植物

物理生物认识常见动物和植物在我们的周围,生物世界中存在着各种各样的动物和植物。

尽管我们经常与它们接触,但对于它们的认识还是有待加深。

本文将介绍一些常见的动物和植物,并通过物理的角度来认识它们。

一、认识动物1. 象:象是世界上最大的陆地动物,它的身体庞大、长鼻灵活。

从物理学的角度来看,象的体积和重量给予它强大的压力。

此外,象的鼻子也是物理的奇迹,它通过鼻子的灵活运动可以轻松捡拾物体。

对于象,我们可以进一步研究它的压力原理和机械运动的奥秘。

2. 鸟:鸟类是能够飞行的动物,它们的轻巧身躯和翅膀的特殊结构使得它们能够在空中自由翱翔。

从物理学的角度来看,鸟类飞行的原理涉及到气体动力学、空气动力学等领域。

通过研究鸟类的飞行,我们可以了解到飞行动物是如何利用气流来产生升力和推进力的。

3. 鱼:鱼是生活在水中的动物,它们的身体形态适应了水中的环境。

从物理学的角度来看,鱼类游动的原理涉及到液体力学、阻力和浮力等知识。

通过研究鱼类的游动方式,我们可以更好地理解液体中物体的运动规律。

二、认识植物1. 树木:树木是地球上最为庞大的植物,它们的身体高度和坚固性令人惊叹。

从物理学的角度来看,树木的身体结构和力学特性与建筑学有一定的联系。

研究树木的力学性质可以为建筑结构的设计提供借鉴。

2. 花卉:花卉是植物界中的美丽代表,它们各自有着独特的形态和色彩。

从物理学的角度来看,花卉的颜色与光波的反射和吸收有关,花瓣的形状与力学形变也有关。

通过研究花卉的光学和力学特性,我们可以更好地理解色彩和形态的形成机制。

3. 藻类:藻类是水中常见的植物,它们具有广泛的物种和多样的形态。

从物理学的角度来看,藻类的光合作用和水分利用涉及到能量传递和热力学等知识。

通过研究藻类的生物物理学特性,我们可以更好地了解光合作用和能量转化的机制。

总结起来,物理学可以帮助我们更深入地认识常见的动物和植物。

通过研究它们的力学性质、光学特性和其他物理现象,我们可以从物理的角度来探索生物界的奥秘。

鸟纲

鸟纲四大神兽:青龙,白虎,朱雀,玄武.十二生肖:水陆空三栖的鸟类:鸟类凭借飞行本能,能轻易地克服高山、海洋、沙漠等地理障碍,分布到世界上的每一个角落,占据各种各样的生活环境。

不论是在熙熙攘攘的城市,白雪皑皑的高山,莽莽苍苍的丛林,还是烟波浩渺的海洋,荒无人烟的戈壁沙漠,天寒地冻的南北极,我们都可以看到鸟类的踪影。

鸟类的种类在脊椎动物中是仅次于鱼类的大家族。

全世界现存的鸟类共有9021 种。

中国是世界上鸟类种类最多的国家之一,目前已经记录到鸟类1260 种。

鸟类是体表被羽毛、恒温、卵生、能飞翔的高等脊椎动物重点难点:1. 鸟类的主要特征;2. 恒温在动物演化史上的意义;3. 鸟类与爬行类相比的进步性特征;4. 总结鸟类适于飞翔的特征;5. 概念;双重呼吸、迁徙、早成雏、晚成雏、双重呼吸、开放式骨盘、完全的双循环、留鸟、候鸟;6. 双重呼吸的过程;7. 鸟类的分类特征及各类代表动物8. 鸟类迁徙的特性、意义.第一节鸟纲的主要特征一、与爬行类相似的特征1、皮肤腺缺乏。

2、鸟类的羽毛和爬行类的鳞片都是表皮角质化的产物。

3、头骨都具一个枕髁。

4、尿夜的主要成分都是尿酸。

二、鸟类的进步性特征1、具有高而恒定的体温(37.0℃~44.6℃),减少了对环境的依赖性;2、通过飞翔来适应多变的环境。

3、具有发达的神经系统和感觉器官以及与此相联系的各种复杂的行为;4、具有较完善的繁殖方式和行为(营巢、孵卵、育雏),保证了后代有较高的成活率。

心脏为2心房2心室,血液循环为完全的双循环;此外还具有一系列适应飞翔生活的特征:如体被羽毛、前肢变为翼、骨坚而轻、具有气囊等一、恒温及其在演化史上的意义1 恒温动物与变温动物的区别:前者具有高而稳定的新陈代谢水平和调节体温的能力,从而体温相对恒定;后者的新陈代谢水平较低,缺乏调节体温的能力,体温不恒定。

2 恒温在动物演化史上的意义:①大大提高了新陈代谢水平;②提高了捕食和避敌的能力;(神经传导、肌肉收缩)③减少了对环境的依赖性,扩大了生活和分布范围。

《动物的翅膀》飞行的力学原理

《动物的翅膀》飞行的力学原理当我们仰望天空,看到鸟儿自由翱翔,或是惊叹于昆虫轻盈的飞舞,是否曾想过它们能够飞行的奥秘?动物的翅膀,这个看似简单却又极其复杂的器官,蕴含着精妙的力学原理,使得它们能够征服天空。

首先,我们来谈谈翅膀的形状和结构。

不同种类的动物,其翅膀的形状和大小差异巨大,但都有着适应其飞行方式的独特设计。

比如,鸟类的翅膀通常呈现出流线型,这种形状能够减少空气阻力,让它们在飞行中更加轻松高效。

翅膀的前端较尖,后端较宽,就像飞机的机翼一样。

而昆虫的翅膀则更加多样化,有的轻薄透明,有的则厚实有力。

翅膀的结构也是至关重要的。

以鸟类为例,翅膀由骨骼、肌肉、羽毛等组成。

骨骼轻巧而坚固,为翅膀提供了支撑;肌肉则负责控制翅膀的运动。

羽毛的排列和分布也有着严格的规律,飞羽的形状和角度能够影响飞行时的升力和阻力。

昆虫的翅膀虽然没有像鸟类那样复杂的骨骼和肌肉结构,但它们的翅膀通常由几丁质构成,质地轻薄却坚韧,并且通过特殊的关节与身体相连,能够实现灵活的振动。

接下来,让我们深入了解一下飞行中的力学原理——升力。

升力是动物能够在空中飞行的关键力量。

当动物的翅膀在空气中运动时,由于翅膀的形状和运动方式,使得上方的空气流速快,下方的空气流速慢。

根据伯努利原理,流速快的地方压力低,流速慢的地方压力高,这样就产生了一个向上的压力差,也就是升力。

例如,鸟类在飞行时,通过上下扇动翅膀,改变翅膀与空气的相对角度和速度,从而调节升力的大小和方向。

当翅膀向下扇动时,角度较大,产生的升力较大,帮助它们克服重力向上飞行;当翅膀向上扇动时,角度较小,产生的阻力较小,以便于快速回位,准备下一次的扇动。

昆虫的飞行方式则有所不同,它们的翅膀通常是高频振动,通过快速的振动产生足够的升力来保持飞行。

除了升力,推力也是飞行中不可或缺的。

对于鸟类来说,推力主要来自于翅膀向后扇动时产生的反作用力。

它们通过调整翅膀的扇动幅度和频率,来控制推力的大小,从而实现加速、减速和保持飞行速度。

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鸟类动物飞行运动规律
鸟类多用两条腿站立,而且是用脚趾支撑。

为了便于在动画工作中掌握鸟类的动作规律,我们将它分为阔翼和雀类两种。

1•阔翼类:如鹰、雁、天鹅、海鸥、鹤等等。

这类飞禽和涉禽,一般是翅膀长而宽,颈部较长而灵活。

(如鸟的特征)
它们的特点是:A.以飞翔为主,飞行时翅膀上下扇动变化较多,动作柔和优美(动态示意图如下)
B. 由于翅膀宽大,飞行时空气对翅膀产生升力和推力(还有阻力),托起身体上升和前进。

扇翅动作一般比较缓慢,翅膀扇下时展的略开,动作有力;抬起时比较收拢,动作柔和。

(动态示意图如下)
C. 飞行过程中,当飞到一定高度后,用力扇动几下翅膀,就可以利用上升的气流展翅滑翔。

D. 阔翼鸟的动作都是偏缓慢,走路动作与家禽相似,涉禽类腿脚细长,常踏草涉水步行觅食,能飞善走。

它的提腿跨步屈伸,幅度大而明显
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E.大鸟翅膀上下扇动的中间过程,需按曲线运动要求来画动画
(2)雀类:如麻雀、画眉、山雀、蜂鸟等小鸟,它们的身体一般短小,翅翼不大,嘴小脖子短,动作轻盈灵活,飞行速度快。

它们的动作特点是:
A. 动作快而急促,常伴有短暂的停顿,琐碎而不稳定。

B. 飞行速度快,翅膀扇动的频率较高,往往不容易看清翅膀的动作过程(在动画片中,一般用流线虚影来表示翅扇的快速)飞行中形体变化甚少
C. 雀类由于体小身轻,飞行过程中不是展翅滑翔,常常是夹翅飞窜。

小鸟的身体有时还可以短时间停在空中,急速地扇动双翅,寻找目标
D. 雀类很少用双脚交替行走,常常是用双脚跳跃前进
2.实训练习:
设计一套动作“鸟的上升飞行”
要求:鸟的运动规律、飞行运动中的运动状态。

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