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网上有关“有哪些动物与科学发明有关?”话题很是火热 ,小编也是针对有哪些动物与科学发明有关?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
1 、蝴蝶和防伪纸币
蝴蝶翅膀有很多小凹坑, 小坑底是**的, 坑的坡度是蓝色的, 当阳光照在蝴蝶的翅膀上, 由于光线的折射, 肉眼看到的蝴蝶翅膀是绿色的。根据这种现象, 人们还在纸币或信用卡上设置了很多小坑, 这样无论假币多么逼真, 都很难逃脱光学设备的 "眼睛" 。
2、苍蝇和照相机
苍蝇的复眼观察物体比我们人类更仔细、更全面。荧光灯每秒闪烁 6 0次, 可能根本没有意识到, 但苍蝇可以毫不费力地看到它。美国人根据苍蝇复眼的原理发明了 "飞眼" 航空相机, 天文学也有一种光学仪器, 叫做 "飞碟", 它是根据苍蝇复眼的结构设计的 。
3、长颈鹿和宇航服
长颈鹿周围的肌肉血管发育得很好,可以压缩血管, 控制血液流动 ,而长颈鹿的腿和身体的皮肤和筋膜紧绷,有利于下肢血液回流。科学家们受到启发,建立了一种特殊的装置 ,训练宇航员每天使用该装置锻炼几个小时,以防止其静脉周围肌肉退化。
当飞船起飞时,科学家们开发了一种飞行服 ,“抗莲花服 ”基于长颈鹿可以控制血管压力使用紧致的皮肤的原则 。防莲花服装上的充气装置,随着航天器速度的提高,防穿服装可以充满一定的气体 ,使血管产生一定的压力,使航天员的血压保持正常。
同时,航天员腹部的以下部分被纳入抽气密封装置 ,可以降低航天员腿部的血压,有利于上身的血液向下肢运输。
4 、蜜蜂与建筑
人们仿其构造用各种材料制成蜂巢式夹层结构板,强度大、重量轻、不易传导声和热,是建筑及制造航天飞 机 、宇宙飞船、人造卫星等的理想材料。
蜜蜂复眼的每个单眼中相邻地排列着对偏振光方向十分敏感的偏振片 ,可利用太阳准确定位 。科学家据此原理研制成功了偏振光导航仪,早已广泛用于航海事业中。
5、蝙蝠和雷达
蝙蝠有种本领叫做“回声定位”。人们根据蝙蝠的“回声定位”原理发明了雷达 。来自英国利兹大学的研究人员研制成功一种“蝙蝠拐杖 ”,这种特殊的拐杖能发出一种人耳听不见的声呐波 ,通过震动的强弱,帮助盲人探测障碍物的远近。
1.蝙蝠与雷达
以前,人们作战时并没有雷达 ,总是没做好准备时被飞机给偷袭了。科学家通过长期研究蝙蝠,发现蝙蝠视力很差,却能在夜间准确无误地抓到猎物 ,这是为什么呢?原来,每只蝙蝠嘴里都能发出一种“超声波”,这种波遇物体就会反射回来 。而蝙蝠的耳朵就像“接收器” ,根据接收到的信号来判断是岩石还是猎物。
科学家根据这种原理发明了雷达。雷达也能发出超声波,碰到飞机就弹了回来,这样就能预知敌军有没有来偷袭了.
2.苍蝇与宇宙飞船
令人讨厌的苍蝇,与宏伟的航天事业似乎风马牛不相及,但仿生学却把它们紧密地联系起来了 。
苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫 ” ,凡是腥臭污秽的地方,都有它们的踪迹。苍蝇的嗅觉特别灵敏,远在几千米外的气味也能嗅到。但是苍蝇并没有“鼻子” ,它靠什么来充当嗅觉的呢? 原来,苍蝇的“鼻子”——嗅觉感受器分布在头部的一对触角上 。
每个“鼻子”只有一个“鼻孔 ”与外界相通,内含上百个嗅觉神经细胞。若有气味进入“鼻孔” ,这些神经立即把气味刺激转变成神经电脉冲,送往大脑。大脑根据不同气味物质所产生的神经电脉冲的不同,就可区别出不同气味的物质。因此 ,苍蝇的触角像是一台灵敏的气体分析仪 。
仿生学家由此得到启发,根据苍蝇嗅觉器的结构和功能,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。这种仪器的“探头”不是金属 ,而是活的苍蝇。
就是把非常纤细的微电极插到苍蝇的嗅觉神经上,将引导出来的神经电信号经电子线路放大后,送给分析器;分析器一经发现气味物质的信号,便能发出警报 。这种仪器已经被安装在宇宙飞船的座舱里 ,用来检测舱内气体的成分。
这种小型气体分析仪,也可测量潜水艇和矿井里的有害气体。利用这种原理,还可用来改进计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中 。
3.从萤火虫到人工冷光
自从人类发明了电灯 ,生活变得方便 、丰富多了。但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光,其余大部分都以热能的形式浪费掉了,而且电灯的热射线有害于人眼。那么 ,有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然 。
在自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真菌、蠕虫 、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等 ,而且这些动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷光 ”。
在众多的发光动物中,萤火虫是其中的一类。萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色 、橙色 ,光的亮度也各不相同 。萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率,而且发出的冷光一般都很柔和,很适合人类的眼睛,光的强度也比较高。因此 ,生物光是一种人类理想的光。
科学家研究发现,萤火虫的发光器位于腹部。这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成 。发光层拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。在荧光酶的作用下 ,荧光素在细胞内水分的参与下,与氧化合便发出荧光。萤火虫的发光,实质上是把化学能转变成光能的过程 。
早在40年代 ,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。近年来 ,科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又分离出了荧光酶,接着 ,又用化学方法人工合成了荧光素。
由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯 。由于这种光没有电源,不会产生磁场,因而可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。
现在 ,人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光,作为安全照明用。
4.水母的顺风耳
“燕子低飞行将雨,蝉鸣雨中天放晴 。”生物的行为与天气的变化有一定关系。沿海渔民都知道 ,生活在沿岸的鱼和水母成批地游向大海,就预示着风暴即将来临。
水母,又叫海蜇 ,是一种古老的腔肠动物,早在5亿年前,它就漂浮在海洋里了 。这种低等动物有预测风暴的本能,每当风暴来临前 ,它就游向大海避难去了。
原来,在蓝色的海洋上,由空气和波浪摩擦而产生的次声波 (频率为每秒8—13次) ,总是风暴来临的前奏曲。这种次声波人耳无法听到,小小的水母却很敏感。仿生学家发现,水母的耳朵的共振腔里长着一个细柄,柄上有个小球 ,球内有块小小的听石,当风暴前的次声波冲击水母耳中的听石时,听石就剌激球壁上的神经感受器 ,于是水母就听到了正在来临的风暴的隆隆声 。
仿生学家仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,相当精确地模拟运输振动台了水母感受次声波的器官。把这种仪器安装在舰船的前甲板上 ,当接受到风暴的次声波时,可令旋转360°的喇叭自行停止旋转,它所指的方向,就是风暴前进的方向;指示器上的读数即可告知风暴的强度。
这种预测仪能提前15小时对风暴作出预报 ,对航海和渔业的安全都有重要意义 。
5.乌贼和鱼雷诱饵?
乌贼体内的囊状物能分泌黑色液体,遇到危险时它便释放出这种黑色液体,诱骗攻击者上当。潜艇设计者们仿效乌贼的这一功能读者设计出了鱼雷诱饵。
鱼雷诱醋似袖珍潜艇 ,可按潜艇的原航向航行,航速不变,也可模拟运输振动台噪音 、螺旋节拍、声信号和多普勒音调变化等 。正是它这种惟妙惟肖的表演,令敌潜艇或攻击中的鱼雷真假难辩 ,最终使潜艇得以逃脱。
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