Pero tan pronto como el cefalofoil se inclinaba hacia arriba o hacia abajo, la fuerza entraba en juego rápidamente, lo que permitía un rápido ascenso o descenso. Esto ayuda a explicar por qué los tiburones martillo son «mucho más maniobrables que un tiburón típico», dijo el Dr. Parsons, quien cree que la habilidad puede ayudarlos a agarrar comida del fondo del mar.
Los investigadores también midieron la cantidad de arrastre que producían los cefalofoils. El tiburón ala, que tiene el martillo más grande, parece estar lidiando con «20 a 40 veces la cantidad de resistencia» que un pez típico, dijo el Dr. Parsons.
Una cabeza así, añadió, parece «un dolor en el trasero», aunque los beneficios que proporciona deben superar los costos.
El análisis de tantas especies es «un verdadero impulso» para la hidrodinámica del tiburón martillo, dijo Marianne Porter, bióloga de la Florida Atlantic University que no participó en la investigación. «Podemos empezar a estudiar la variación entre ellos».
Pero, agregó, «existen algunas limitaciones con los modelos computacionales». En el mundo real, los tiburones nadan con todo el cuerpo a través de las condiciones del océano en constante cambio. Cuando intentas recrear esas cosas en modelos y te enfocas en una parte del cuerpo a la vez, «las cosas se complican muy rápido», dijo. (De hecho, en un estudio similar publicado en 2018, el Dr. Porter descubrió que el cuerpo de cabeza de martillo en general produce elevación).
«El martillo está, en todos los ángulos de ataque, produciendo mucha resistencia», dijo el Dr. Parsons en respuesta. “Pero podría ser posible recuperar algo de ese impulso perdido colocando aletas y estructuras apropiadamente” en otra parte del tiburón.
Dijo que esperaba que otros investigadores continuaran investigando el tema: «Las mejores preguntas de investigación son las que generan 10 más».
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