Comportamiento de los cetáceos en la superficie


El comportamiento de los cetáceos superficie o Saltos es un grupo de comportamientos que demuestra el cetáceos infraorder cuando llegan a la superficie del agua para respirar. Los intervalos de tiempo entre la salida a la superficie pueden variar según la especie, el estilo de la superficie o el propósito de la inmersión; se sabe que algunas especies se sumergen hasta 85 minutos en un momento en que se caza, [1] y se han observado inmersiones de más de tres horas en el zifio de Cuvier en circunstancias extremas. [2]

Ballena jorobada rompiendo
Secuencia de brecha juvenil jorobada

Además de la respiración, los cetáceos han desarrollado y utilizado comportamientos superficiales para muchas otras funciones como la visualización, la alimentación y la comunicación. Todos los miembros del orden Cetacea que se observan con regularidad, incluidas las ballenas, los delfines y las marsopas, muestran una variedad de comportamientos que emergen a la superficie. Los cetáceos generalmente se dividen en dos subórdenes, Odontoceti y Mysticeti , según la presencia de dientes o placas de barbas en adultos, respectivamente. Sin embargo, al considerar el comportamiento, los cetáceos se pueden dividir en ballenas (cetáceos de más de 10 m de largo, como los espermatozoides y la mayoría de las ballenas barbadas) y delfines y marsopas (todos los Odontocetes de menos de 10 m de largo, incluida la orca [3] ), ya que muchos comportamientos están correlacionados con el tamaño. Aunque algunos comportamientos como el espionaje, la tala y el lobtailing ocurren en ambos grupos, otros como montar con arco o lanzar pedúnculos son exclusivos de uno u otro. Son estos comportamientos energéticos los que los humanos observan con mayor frecuencia, lo que ha dado lugar a una gran cantidad de literatura científica sobre el tema y una industria turística popular .

Rompiendo y arremetiendo

Una brecha o una estocada es un salto fuera del agua, también conocido como cresting. La distinción entre los dos es bastante arbitraria: el investigador de cetáceos Hal Whitehead define una brecha como cualquier salto en el que al menos el 40% del cuerpo del animal limpia el agua, y una estocada como un salto con menos del 40% de espacio libre. [4] Cualitativamente, una brecha es un salto genuino con la intención de limpiar el agua, mientras que una estocada es el resultado de un nado rápido en pendiente ascendente que ha causado que la ballena despejara la superficie del agua sin querer. Este último comportamiento de "embestida" es a menudo el resultado de la alimentación en rorcuales . [5] Los cachalotes derecho, jorobado y cachalote son los saltadores más observados. Sin embargo, otras ballenas barbadas como las ballenas de aleta , azul , minke , gris y sei también se abren paso. Los delfines oceánicos , incluida la orca , son invasores muy comunes y, de hecho, son capaces de levantarse completamente fuera del agua con mucha facilidad, aunque hay poca distinción entre esto y las marsopas . Algunas criaturas marinas que no son cetáceos también exhiben un comportamiento de ruptura, como varias especies de tiburones y rayas de los géneros Manta y Mobula . [6]

Los cetáceos utilizan dos técnicas para abrirse paso. El primer método, más común en los cachalotes y ballenas jorobadas, se realiza nadando verticalmente hacia arriba desde la profundidad y saliendo directamente del agua. [7] El otro método más común es viajar cerca de la superficie y en paralelo a ella, y luego dar un tirón hacia arriba a toda velocidad con tan solo 3 golpes de cola para realizar una brecha. [7] [8] En todas las brechas, el cetáceo limpia el agua con la mayor parte de su cuerpo en un ángulo agudo, como un promedio de 30 ° con respecto a la horizontal como se registra en los cachalotes. [9] Luego, la ballena gira para aterrizar de espaldas o de costado, y con menos frecuencia puede que no gire, sino que "caiga boca abajo". Para lograr un espacio libre del 90%, una jorobada debe abandonar el agua a una velocidad de ocho metros por segundo o 29 kilómetros por hora (18 mph). Para un animal de 36 toneladas métricas (40 toneladas cortas), esto da como resultado un impulso de 288 mil newton segundos . A pesar de su coste energético, la infracción se suele llevar a cabo en serie. La serie sostenida más larga registrada fue la de una jorobada cerca de las Indias Occidentales con un total de 130 saltos en menos de 90 minutos. [10] Las brechas repetidas cansan al animal, por lo que menos parte del cuerpo limpia el agua cada vez. [11]

En última instancia, se desconocen las razones del incumplimiento; sin embargo, existe evidencia que respalda una variedad de hipótesis. Es más probable que las ballenas rompan cuando están en grupos, lo que sugiere que es una señal no verbal para otros miembros del grupo durante el comportamiento social. Los científicos han llamado a esta teoría "señalización honesta" . La inmensa nube de burbujas y la perturbación submarina que sigue a una brecha no se puede fingir; los vecinos entonces saben que se ha producido una infracción. Una sola brecha le cuesta a una ballena solo alrededor del 0.075% de su ingesta diaria total de energía, pero una larga serie de brechas puede sumar un gasto energético significativo. [11] Por lo tanto, una brecha es una señal de que el animal está en buena forma física para permitirse la energía necesaria para esta demostración acrobática, por lo que podría usarse para determinar el dominio, el cortejo o la advertencia de peligro. [7] También es posible que el fuerte "bofetón" al reingresar sea útil para aturdir o asustar a la presa, similar a lobtailing . Como la brecha se ve a menudo en mares agitados, es posible que una brecha permita a la ballena respirar aire que no está cerca de la superficie y lleno de rocío, o que usen brechas para comunicarse cuando el ruido del océano enmascararía las señales acústicas. . [12] Otra posible razón ampliamente aceptada es eliminar los parásitos de la piel. [12] El comportamiento también puede ser más simplemente una forma de juego. [12]

Marsopa

  • Delfines reloj de arena en Drake Passage

  • Delfines ballena franca austral marsopa

La marsopa , también conocida como carrera, [13] es un comportamiento de superficie de alta velocidad de pequeños cetáceos donde se alternan saltos largos con natación cerca de la superficie. A pesar del nombre, el comportamiento de marsopas se observa en delfines y marsopas, así como en otras especies marinas como pingüinos [14] y pinnípedos . [15] Cuando los mamíferos marinos viajan a gran velocidad, se ven obligados a permanecer cerca de la superficie para mantener la respiración para el ejercicio energético. A velocidades de crucero pausadas por debajo de 4.6 m / s, los delfines nadan debajo de la superficie del agua y solo exponen brevemente sus orificios nasales junto con hasta un tercio de su cuerpo en un momento dado. [13] Esto da como resultado pocas salpicaduras, ya que tienen una forma muy aerodinámica. [15] La marsopa ocurre principalmente cuando los delfines y las marsopas nadan a velocidades superiores a 4,6 m / s. [13] Aquí, la longitud del salto es aproximadamente igual a la distancia recorrida cuando los cetáceos están sumergidos. [13] Esto expone el orificio de ventilación durante más tiempo, lo que se necesita para obtener suficiente oxígeno para mantener el metabolismo y, por lo tanto, altas velocidades durante largos períodos de tiempo. Los estudios también han demostrado que saltar es energéticamente más eficiente que nadar por encima de un cierto umbral de velocidad. [13] Esto se debe a la reducción de la fricción cuando se viaja en el aire en comparación con el agua, lo que ahorra más energía de la necesaria para producir el salto. [15] Estos beneficios también superan la energía desperdiciada debido a la gran cantidad de salpicaduras que se ven a menudo cuando los grupos están marsopa. [13] La marsopa es, por tanto, el resultado de la natación a alta velocidad que utilizan los cetáceos para importantes actividades de persecución y escape. Por ejemplo, se pueden ver delfines alejándose de su depredador principal, los tiburones [16] o de la dirección de los barcos que se aproximan para evitar la colisión. [17]

Aunque la marsopa es un producto útil de la natación rápida, muchas variaciones observadas en el comportamiento no pueden explicarse solo por esta causa; Es probable que haya evolucionado para proporcionar otras funciones. Por ejemplo, la rotación del delfín giratorio durante la marsopa provoca muchas salpicaduras y es más común a velocidades más lentas [13], por lo que no puede atribuirse a un mecanismo de ahorro de energía. Por lo tanto, es más probable que sea una forma de juego o comunicación dentro o entre grupos. [13] Otra razón podría ser eliminar percebes o pequeños tiburones como las rémoras que, cuando se adhieren, aumentan la resistencia al nadar. [18] Cuando los delfines giratorios impactan el agua, la combinación de fuerza centrífuga y vertical sobre estos ectoparásitos puede ser hasta 700 veces su propio peso y eliminarlos de manera tan eficiente. [18] Otras teorías sugieren que los cetáceos pueden hacer marsopas para observar objetos distantes como la comida buscando señales visuales, como pájaros en picado y bombardeando una bola de cebo . [19] La investigación sobre las funciones adicionales de la marsopa se ha centrado hasta ahora en las especies más acrobáticas, pero es probable que otros cetáceos también la utilicen por estas razones, quizás desconocidas también.

Embarcaciones de olas o de proa y seguimiento

  • Orcas "Tipo B" frente a Georgia del Sur

  • Belugas tras ver barcos en el río Churchill

  • Delfines mulares frente a Omán

  • En el mar adriático

  • Paseo en arco con delfines de Clymene

  • Delfines comunes del mar Negro en peligro de extinción con un kite-surfer frente a Sochi

El término surfear se usa más comúnmente para describir la actividad superficial de los cetáceos que se acercan a los botes y saltan repetidamente en las olas producidas por los botes. Esto incluye montar a proa , donde los cetáceos se encuentran en la ola de presión en frente del barco, y montar en estela , donde están en la popa en la estela. [20] Los cetáceos nadan utilizando propulsión de aletas cuando experimentan energía de las olas por debajo del umbral necesario para montar, como cuando los barcos viajan a velocidades inferiores a 3 m / s [21] o cuando están fuera de la zona de energía máxima de las olas. Sin embargo, a velocidades más altas, los delfines y las marsopas buscarán la onda de presión y su zona de máxima energía para montar la onda manteniendo sus aletas en un plano fijo, con solo pequeños ajustes para reposicionar. [21] Montar olas reduce el costo energético de nadar para el delfín, incluso cuando se compara con velocidades de natación más lentas. [21] Por ejemplo, la frecuencia cardíaca , la tasa metabólica y el transporte costo se redujo hasta en un 70% durante la onda de montar en comparación con la natación a velocidades de 1 m / s más lento en delfín mular . [21] Los delfines pueden realizar el comportamiento de montar sobre las olas desde minutos hasta varias horas, [21] y, por lo tanto, es un mecanismo de ahorro de energía útil para nadar a velocidades más altas.

Las olas son más comunes en los pequeños odontocetos . También se ha observado en cetáceos más grandes, como las falsas orcas y las orcas , [22] [23] aunque la mayoría de los Odontocetes más grandes no buscan ninguna forma de interacción con los barcos. Montar con proa es la forma más común de comportamiento interactivo con barcos en una variedad de especies de Odontocete más pequeñas, como los delfines de los géneros Stenella y Delphinus . [24] El tipo de interacción a menudo puede depender del estado de comportamiento del grupo y de la especie. Por ejemplo, es más probable que los delfines manchados interactúen cuando viajan o se mueven, pero es menos probable cuando socializan o se alimentan en la superficie. [24] El comportamiento interactivo también puede depender de la composición del grupo, ya que se ha registrado que tanto las orcas como los delfines mulares interactúan principalmente cuando hay un ternero en el grupo. [24] [25] Esto indica que los grupos con crías pueden acercarse a los botes para enseñar a los jóvenes cómo interactuar de forma segura para evitar colisiones. Otro resultado de los cetáceos que viajan en manadas es un aumento en la competencia por la energía de las olas óptima y, por lo tanto, la posición máxima de ahorro de energía. La posición de los individuos puede reflejar la jerarquía de dominio de la manada y, por lo tanto, podría usarse para determinar el dominio, como una orca macho dominante que permanece más cerca de la superficie del agua en la proa del barco. [23] Varios rorcuales , como minke , [26] sei , [27] bryde , [28] jorobado , [29] y gray [30] también son conocidos por mostrar acciones de maneras similares.

Galería

  • Saltar delfines

Espionaje

  • Espionaje de orca ("tipo C")

  • Espionaje de ballenas de Groenlandia en las islas Shantar

  • Espionaje de ballenas minke australes en la Antártida

  • Ballenas piloto de aleta corta saltando espía desde Guam

Al hacer espionaje , la ballena se eleva y se mantiene en posición vertical parcialmente fuera del agua, a menudo exponiendo toda su tribuna y cabeza. Es visualmente similar a un ser humano pisando el agua . El espionaje es controlado y lento, y puede durar minutos a la vez si la ballena es lo suficientemente inquisitiva sobre lo que esté viendo. Generalmente, la ballena no parece nadar por propulsión de aleta para mantener su posición "elevada" mientras realiza un espionaje, sino que confía en un control de flotabilidad excepcional y un posicionamiento con las aletas pectorales. Por lo general, los ojos de la ballena estarán ligeramente por encima o por debajo de la superficie del agua, lo que le permitirá ver lo que esté cerca en la superficie. [31] El gran tiburón blanco y el tiburón oceánico de punta blanca también son conocidos por hacer espías. [32] [33]

El espionaje a menudo ocurre durante una situación de "atraco", donde el foco de atención de una ballena está en un bote, como los tours de observación de ballenas, al que a veces se acercan e interactúan. [34] Por otro lado, se cree que el espionaje entre orcas se debe a razones de depredación, ya que a menudo se las ve alrededor de témpanos de hielo para ver si especies de presas como focas descansan sobre ellas. [35] Cuando se detecta una presa, el individuo realizará una serie de espías desde diferentes lugares a su alrededor, luego vocalizará a los miembros del grupo para que hagan lo mismo para posiblemente prepararse para un ataque. [35] En este caso, una tienda espía puede ser más útil que una brecha, porque la vista se mantiene estable durante un período de tiempo más largo. A menudo, cuando los cetáceos se abren paso, sus ojos no aclaran el agua, lo que sugiere que podría no usarse para mirar sino para escuchar. Por ejemplo, las ballenas grises suelen espiar para escuchar mejor cuando están cerca de la línea donde las olas comienzan a romper en el océano, ya que esto marca su ruta de migración. [31] Por lo tanto, se puede decir que el comportamiento de espionaje se utiliza por muchas razones diferentes en una amplia gama de especies.

Lobtailing y bofetadas

  • Golpe de cola de ballena jorobada

  • Ballena jorobada golpeando la cola con leones marinos de California

  • Ballena de Groenlandia frente a la isla de Baffin

  • Golpe de cola de ballena de Groenlandia en las islas Shantar

  • "> Reproducir medios

    Golpe de cola de un delfín giratorio en el atolón de Midway (en la mitad posterior del video)

Lobtailing es el acto de una ballena o un delfín que levanta su aleta fuera del agua y luego la lleva a la superficie del agua con fuerza y ​​rapidez para dar una fuerte bofetada. Las ballenas grandes tienden a volar colocándose verticalmente hacia abajo en el agua y luego golpeando la superficie doblando la cola. Los delfines, sin embargo, tienden a permanecer horizontales, ya sea sobre su vientre o sobre su espalda, y dan la bofetada mediante un movimiento brusco de todo el cuerpo. [36] Es probable que todas las especies abofeteen varias veces en una sola sesión. Al igual que la brecha, la cola de langosta es común entre las especies de cetáceos activos como el esperma, la ballena jorobada, la ballena franca y la ballena gris . [36] Es menos común, pero todavía ocurre ocasionalmente, entre las otras ballenas grandes. [36] Las marsopas y los delfines de río rara vez se desploman, pero es un fenómeno muy común entre los delfines oceánicos . El colapso es más común en especies que tienen un orden social complejo que en aquellas en las que los animales son más propensos a estar solitarios. [36] El lobtailing a menudo ocurre junto con otros comportamientos aéreos, como una brecha. [36] Las especies con aletas grandes también pueden golpearlas contra el agua para obtener un efecto similar, conocido como bofetadas pectorales .

El sonido de una cola de langosta se puede escuchar bajo el agua a varios cientos de metros del lugar de una bofetada. Esto ha llevado a la especulación entre los científicos de que el lobtailing es, al igual que la violación, una forma de comunicación no vocal. Sin embargo, los estudios de las ballenas de Groenlandia han demostrado que el ruido de un lobtail viaja mucho menos bien que el de una llamada vocal o una brecha. Por lo tanto, el lobtail es probablemente importante tanto desde el punto de vista visual como acústico, y puede ser un signo de agresión. Algunos sugieren que la pesca con cola de langosta en las ballenas jorobadas es una forma de alimentarse. La hipótesis es que el ruido fuerte hace que los peces se asustan, apretando así su escuela juntos, por lo que es más fácil para el jorobada que se alimentan de ellos. [37] En este caso, el comportamiento de alimentación de la cola de langosta pareció extenderse progresivamente a toda la población, ya que aumentó de 0 a 50% de la población que lo usó durante el estudio de 9 años. [37] Como no se observó que ningún individuo menor de 2 años ni ninguna madre utilizaran la alimentación con cola de langosta, sugiere que se enseña en grupos de alimentación. La propagación de la alimentación con cola de langosta entre las ballenas jorobadas indica su éxito como un nuevo método de alimentación. [37]

Galería

  • Ballenas con cola levantada en Wikimedia Commons.

Lanzamiento de pedúnculo

Un lanzamiento de pedúnculo , también conocido como pedúnculo , es un comportamiento de afloramiento exclusivo de las ballenas jorobadas. Durante esto, la jorobada convierte su impulso hacia adelante en una rotación de latigazo, pivotando con sus pectorales mientras empuja su cabeza hacia abajo y empuja toda su aleta y pedúnculo (la parte posterior muscular del torso) fuera del agua y hacia los lados, antes de estrellarse contra el agua con una fuerza tremenda. El pedúnculo tiene lugar entre los animales focales (hembra, escolta, macho desafiante) en un grupo competitivo, aparentemente como un gesto agresivo. Las posibilidades incluyen escoltas que se defienden de un hombre desafiante en particular, hembras que parecen agitadas con una escolta o un individuo que no se siente cómodo con la presencia de un barco mirando. Ocasionalmente, una ballena realiza una serie de docenas de lanzamientos de pedúnculo, dirigidos al mismo objetivo cada vez. [38]

Bofetadas pectorales

  • Ballena franca austral mostrando aletas pectorales

  • Ballenas jorobadas

La palmada en los pectorales , informalmente conocida como palmada en los pectorales, es cuando un cetáceo se gira de lado, expone una o ambas aletas pectorales al aire y luego las golpea contra la superficie del agua. Es una forma de comunicación no vocal [39] comúnmente observada en una variedad de especies de ballenas y delfines, así como en focas. El movimiento es lento y controlado, y el comportamiento puede ocurrir repetidamente por un individuo durante unos minutos. [40] La aleta pectoral de la ballena jorobada es el apéndice más grande de cualquier mamífero y las jorobadas son conocidas por su comportamiento extremadamente acrobático. Los pectorales varían entre grupos de diferente estructura social, por ejemplo, no ocurren en machos solitarios pero son comunes en parejas de madres-crías y también cuando van acompañadas de una escolta. [40] Por lo tanto, las razones de los pectorales pueden variar según la edad y el sexo de cada una de las ballenas jorobadas. Durante la temporada de reproducción, los machos adultos pec-slap antes de disociarse con un grupo de machos que están compitiendo por una hembra, mientras que las hembras adultas pec-slap para atraer parejas potenciales e indicar que ella es sexualmente receptiva. [41] Su función entre parejas madre-cría es menos conocida, pero es probable que sea una forma de juego y comunicación que la madre le enseña a la cría para que la utilice cuando sea sexualmente madura. [41] También se han observado palmadas en los pectorales en la ballena franca , pero debido a su tamaño más pequeño, el sonido producido será más silencioso [42] y, por lo tanto, se utilizará para la comunicación en distancias más pequeñas a diferencia de la jorobada. La exposición de la aleta pectoral y el consiguiente bofetón también se ha observado con poca frecuencia en las ballenas azules, donde con mayor frecuencia es un subproducto de la alimentación por embestida seguida de rodar de costado.

Inicio sesión

  • Ballena de Groenlandia descansando

  • Ballenas francas australes

  • ballena gris

La tala es un comportamiento que exhiben las ballenas cuando están en reposo y aparecen como "troncos" en la superficie. [43] Se define como estar acostado sin movimiento hacia adelante en la superficie del agua con la aleta dorsal o partes de la espalda expuestas. [44] Las ballenas a menudo descansan durante períodos de tiempo bajo la superficie para dormir en posiciones principalmente horizontales, aunque los cachalotes también descansan verticalmente. [45] Sin embargo, como necesitan respirar conscientemente en la superficie, solo pueden descansar la mitad de su cerebro a la vez, lo que se conoce como sueño unihemisférico de ondas lentas . Este patrón de sueño se ha identificado en las cinco especies de cetáceos que se han probado hasta ahora. [46] Los cetáceos salen a la superficie de manera intermitente para respirar durante estos períodos de sueño y exhiben un comportamiento de tala. La tala puede ocurrir de manera intercambiable con el comportamiento de reposo en la superficie cuando los cetáceos viajan lentamente, lo cual es particularmente común en parejas madre-cría, [47] ya que el joven se cansa rápidamente durante la natación. La tala es común, particularmente en ballenas francas , cachalotes , calderones y ballenas jorobadas . Otro comportamiento que puede confundirse con la tala es la molienda , donde un grupo de cetáceos en la superficie tiene poco o ningún movimiento direccional [48], sino que socializa entre sí. Este comportamiento es particularmente común en grandes grupos de ballenas piloto. [48]

  • Ballena jorobada y kayakistas en Avila Beach, California

  • "Amanecer" en el río Sacramento

  • Ballenas jorobadas frente a Saint-Gilles, Reunión

  • Viendo ballena gris

  • Rescatar ballenas grises atrapadas

  • Ballena gris en cautiverio para rehabilitación

  • Rescatar a la ballena franca del Atlántico norte de la captura incidental

  • Liberando a la ballena franca del Atlántico norte

  • Ballenas francas australes frente a Península Valdés

  • Etiquetado del zifio de Blainville con fines de investigación

  • "> Reproducir medios

    El equipo de investigación de Ingrid Visser filmando orcas en Nueva Zelanda

  • Lisa Ballance, ecóloga marina de la NOAA, con una orca bebé curiosa , posiblemente una nueva especie. Sur del Mar de Ross , Antártida.

  • Delfín mular y palista en la isla de Dalkey

  • El avistamiento de ballenas se lleva a cabo en todos los continentes, con una participación estimada de 13 millones de personas en 2008. [49] Esto, cuando se combina con el aumento sostenido del tráfico de embarcaciones, probablemente ha afectado la actividad de superficie de los cetáceos. Cuando se acercan botes y otras embarcaciones de observación de ballenas, la mayoría de los cetáceos evitarán o buscarán interacciones. Las ocasiones en las que no se observa ningún efecto es predominantemente cuando los cetáceos están viajando o alimentándose, pero no cuando muestran actividad en la superficie. [50] En caso de evitarlo, los animales pueden bucear en lugar de permanecer sumergidos cerca de la superficie o alejarse horizontalmente de los barcos. [51] Por ejemplo, cuando los cachalotes son abordados por botes, salen a la superficie menos, acortan los intervalos entre respiraciones y no muestran su aleta antes de bucear con tanta frecuencia. [50] Los cetáceos también pueden reducir su comportamiento acrobático en la superficie, como cuando los barcos se acercan a grupos de ballenas jorobadas sin crías a menos de 300 m. [52] El comportamiento de evitación es típico de las ballenas, pero las interacciones son más comunes en los grupos de ballenas que contienen crías [51] y también en los Odontocetes más pequeños . Por ejemplo, los estudios sobre orcas en América del Norte han demostrado que los animales focales aumentaron su comportamiento de golpear la cola cuando se acercaron en botes a menos de 100 m, y que el 70% de los comportamientos activos de superficie (SAB) en estas orcas se vieron cuando un bote fue a menos de 225 m. [53] De manera similar, los delfines oscuros también saltan, cambian de dirección y forman grupos más apretados cuando hay barcos presentes, particularmente cuando no se adhieren a las regulaciones sobre la aproximación. [54] Dado que un aumento de SAB es beneficioso para los participantes de los tours de observación de ballenas , se puede alentar a los tours a acercarse a los cetáceos más cerca de lo recomendado por las directrices. Hay una falta de comprensión acerca de los efectos a largo plazo de la observación de ballenas en el comportamiento de los cetáceos, pero se teoriza que puede causar que se eviten los sitios populares, [52] o una disminución en el presupuesto de energía para las personas involucradas. [51]

    • Ballena varada


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    • Orcas surfeando en la estela del barco, Jackie Dunham, CTV News
    • Comportamientos de las ballenas al salir a la superficie: violación, tala, bofetadas, video de Matteo Sommacal