首先我把扑翼小鸟的翅膀(Wing)都去除,使问题变得更单纯,然后做了一个对比实验:
1、将四个轮子的动力都设置为零,然后去掉两个轴承,换上两根木棍固定小鸟的桨叶固定使其不能扇动(两个轴承的重量和两根木棍的重量是相同的,也就是说小鸟的重量没有发生变化,但是失去了动力),然后释放小鸟让其绕着地图滑翔,虽然控制得好可以使小鸟滑翔较长时间,但最终滑翔速度还是会减慢导致升力不足而落地。

也就是说小鸟在滑翔的过程中还是受到了阻力效应的影响而使得速度下降,这个阻力可能来自于桨叶的速度面,也可能来自于小鸟的其他零件。即便是像木游龙那样波浪状滑翔最终还是落了地,甚至比平稳滑翔落地还早。
2、但是如果不换棍子,不改轮子的动力,让小鸟继续扇动桨叶,则小鸟可以持续绕地图飞行(甚至会越飞越高)。

也就是说小鸟在扇动桨叶的同时也获得了推进力,并且这个推进力克服了阻力效应从而使扑翼小鸟保持了向前的速度。