人们根据动物发明了什么东西 人类根据哪些动物发明了哪些东西

\u4eba\u4eec\u901a\u8fc7\u4ec0\u4e48\u52a8\u7269\u662f\u4ec0\u4e48\u52a8\u7269\u53d1\u660e\u4e86\u4ec0\u4e48

\u6628\u5929\u7684\u751f\u7269\u8bfe\u8001\u5e08\u5bf9\u6211\u4eec\u8bf4\uff0c\u4eba\u4eec\u83b7\u53d6\u7684\u53d1\u660e\u7684\u7075\u611f\u5f80\u5f80\u6765\u81ea\u4e8e\u52a8\u7269\uff0c\u90a3\u4eba\u4eec\u901a\u8fc7\u54ea\u4e9b\u52a8\u7269\u53d1\u660e\u4e86\u4ec0\u4e48\u4e1c\u897f\u5462\uff1f

今天,小外甥问了我两个问题:飞机是根据什么发明的?人类根据蒲公英发明了什么?当时还真有点摸不着头脑,考虑之后,告诉他:模仿鸟发明了飞机,根据蒲公英发明了降落伞 ! !我从网上找了一些,和大家分享:

1。由令人讨厌的苍蝇,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。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。
2。从萤火虫到人工冷光;
3。电鱼与伏特电池;
4。水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,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。人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼。这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样,准确无误地识别出特定形状的物体。把电子蛙眼装入雷达系统后,雷达抗干扰能力大大提高。这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等。特别是能够区别真假导弹,防止以假乱真。
电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上。在机场,它能监视飞机的起飞与降落,若发现飞机将要发生碰撞,能及时发出警报。在交通要道,它能指挥车辆的行驶,防止车辆碰撞事故的发生。
6。根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”。这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等。如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成。
7。模拟蓝藻的不完全光合器,将设计出仿生光解水的装置,从而可获得大量的氢气。
8。根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,已仿制了人力增强器——步行机。
9。现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子。
10。屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。
11。船桨模仿的是鱼的鳍。
12。锯子学的是螳螂臂,或锯齿草。
13。苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣。
14。嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。
15。壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景。
16。贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上。
17.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。
18.蜘蛛和装甲 生物学家发现蜘蛛丝的强度相当于同等体积的钢丝的5倍。受此启发,英国剑桥一所技术公司试制成犹如蜘蛛丝一样的高强度纤维。用这种纤维做成的复合材料可以用来做防弹衣、防弹车、坦克装甲车等结构材料。
19.长颈鹿和“抗荷服” 长颈鹿是目前世界上最高的动物,其大脑和心脏的距离约3米,完全是靠高达160~260毫米汞柱的血压把血液送到大脑的。按一般分析,当长颈鹿低头饮水时,大脑的位置低于心脏,大量的血液会涌入大脑,使血压更加增高,那么长颈鹿会在饮水时得脑充血或血管破烈等疾病而死。但是裹在长颈鹿身上的一层、厚皮紧紧箍住了血管,限制了血压,飞机设计师和航空生物学家依照长颈鹿皮肤原理,设计出一种新颖的“抗荷服”,从而解决了超高速歼击机驾驶员在突然加速爬升时因脑部缺血而引起的痛苦。这种“抗荷服”内有一装置,当飞机加速时可压缩空气,也能对血管产生相应的压力,这比长颈鹿的厚皮更高明了。
20.鲸鱼和潜艇的“鲸背效应” 当代核潜艇能长时间潜航于冰海之下,但若在冰下发射导弹,则必须破冰上浮,这就碰到了力学上的难题。潜舴专家从鲸鱼每隔10分钟必须破冰呼吸一次中得到启迪,在潜艇顶部突起的指挥台围壳和上层建筑方面,作了加强材料力度和外形仿鲸背处理,果然取得了破冰时的“鲸背效应”。
21.蝴蝶和卫星控温系统 遨游太空的人造卫星,当受到阳光强烈辐射时,卫星温度会高达200摄氏度;而在阴影区域,卫星温度会下降至零下200摄氏度左右,这很容易烤坏或冻坏卫星上的精密仪器仪表,它一度曾使航天科学家伤透了脑筋。后来,人们从蝴蝶身上受到启迪。原来,蝴蝶身体表面生长着一层细小的鳞片,这些鳞片有调节体温的作用。每当气温上升、阳光直射时,鳞片自动张开,以减少阳光的辐射角度,从而减少对阳光热能的吸收;当外界气温下降时,鳞片自动闭合,紧贴体表,让阳光直射鳞片,从而把体温控制在正常范围之内。科学家经过研究,为人造地球卫星设计了一种犹如蝴蝶鳞片般的控温系统.

还有这些:
生物学家通过对蛛丝的研究制造出高级丝线,抗撕断裂降落伞与临时吊桥用的高强度缆索。船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿。
响尾蛇导弹等就是科学家模仿蛇的“热眼”功能和其舌上排列着一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理,研制开发出来的现代化武器。
火箭升空利用的是水母、墨鱼反冲原理。
科研人员通过研究变色龙的变色本领,为部队研制出了不少军事伪装装备。
科学家研究青蛙的眼睛,发明了电子蛙眼。
白蚁不仅使用胶粘剂建筑它们的土堆,还可以通过头部的小管向敌人喷射胶粘剂。于是人们按照同样的原理制造了工作的武器—一块干胶炮弹。
美国空军通过毒蛇的“热眼”功能,研究开发出了微型热传感器。
我国纺织科技人员利用仿生学原理,借鉴陆地动物的皮毛结构,设计出一种KEG保温面料,并具有防风和导湿的功能。
根据响尾蛇的颊窝能感觉到0.001℃的温度变化的原理,人类发明了跟踪追击的响尾蛇导弹。人类还利用蛙跳的原理设计了蛤蟆夯。人类模仿警犬的高灵敏嗅觉制成了用于侦缉的“电子警犬”。科学家根据野猪的鼻子测毒的奇特本领制成了世界上第一批防毒面具。
1、球型宫殿:非洲文鸟用喙和脚巧妙编织而成的圆巢,它从一个圆支架做起,形成一个圆球最后再将其悬挂在树枝上。
2、稳定的轻质结构:田蜂筑造的纸盒型巢十分精致,它虽然是一种轻质结构,但有令人难以置信的稳定性。
3、完美的胶合:织网蚁的巢是用树叶粘合而成。它们的幼虫能够吐出粘合剂,是理想的"胶水瓶"。
4、树上圆塔住宅:楼群居雀的居所看起来就像架在树上的一个摇摇欲坠的柴草堆,但其结构十分牢固,能够维持几十年,经常是到树不堪重负被压断为止。
5、树杈上的"灶"灶:鸟的巢是用粘土砌成的,一般选在较为安稳的树杈上。一个巢大约需要2500粒粘土,都是灶鸟用喙衔来的。
6、平台建筑群:热带无刺蜂用蜂蜡建筑蜂巢,层层叠叠结合在一起,通常有40层,外表看起来就像是电影《星球大战》中的航天飞船,能够安置10万户"居民"。
7、带空调的古堡:白蚁能够通过一种匪夷所思的管道系统改善巢内的温度状况,白天制冷,夜里供暖。
水母几乎全部由水构成,它身体中的水分实际上占到了百分之九十八,组成它身体的分子之间,有着大量的液体,经过提炼就能从中获得日常用的聚合胶
我国古代著名工匠鲁班,上山伐树时,被丝矛草割破了手。他觉得奇怪,一棵小草怎么会这样厉害?经过仔细观察,他发现丝茅草叶子的边缘长着许多锋利的细齿。于是鲁班发明了木工用的锯子。
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。仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。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。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。
早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,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。
19世纪初,意大利物理学家伏特,以电鱼发电器官为模型,设计出世界上最早的伏打电池。因为这种电池是根据电鱼的天然发电器设计的,所以把它叫做“人造电器官”。
建筑上模仿贝壳修造的大跨度薄壳建筑,模仿股骨结构建造的立柱,既消除应力特别集中的区域,又可用最少的建材承受最大的载荷。军事上模仿海豚皮肤的沟槽结构,把人工海豚皮包敷在船舰外壳上,可减少航行揣流,提高航速;
在搞清森林害虫舞毒蛾性引诱激素的化学结构后,合成了一种类似有机化合物,在田间捕虫笼中用千万分之一微克,便可诱杀雄虫;

昆虫个体小,种类和数量庞大,占现存动物的75%以上,遍布全世界。它们有各自的生存绝技,有些技能连人类也自叹不如。人们对自然资源的利用范围越来越广泛,特别是仿生学方面的任何成就,都来自生物的某种特性。

蝴蝶与仿生

五彩的蝴蝶锦色粲然,如重月纹凤蝶、褐脉金斑蝶等,尤其是萤光翼凤蝶,其后翅在阳光下时而金黄,时而翠绿,有时还由紫变蓝。科学家通过对蝴蝶色彩的研究,为军事防御带来了极大的裨益。在二战期间,德军包围了列宁格勒,企图用轰炸机摧毁其军事目标和其他防御设施。苏联昆虫学家施万维奇根据当时人们对伪装缺乏认识的情况,提出利用蝴蝶的色彩在花丛中不易被发现的道理,在军事设施上覆盖蝴蝶花纹般的伪装。因此,尽管德军费尽心机,但列宁格勒的军事基地仍安然无惹,为赢得最后的胜利奠定了坚实的基础。根据同样的原理,后来人们还生产出了迷彩服,大大减少了战斗中的伤亡。

人造卫星在太空中由于位置的不断变化可引起温度骤然变化,有时温差可高达两、三百度,严重影响许多仪器的正常工作。科学家们受蝴蝶身上的鳞片会随阳光的照射方向自动变换角度而调节体温的启发,将人造卫星的控温系统制成了叶片正反两面辐射、散热能力相差很大的百叶窗样式,在每扇窗的转动位置安装有对温度敏感的金属丝,随温度变化可调节窗的开合,从而保持了人造卫星内部温度的恒定,解决了航天事业中的一大难题。

甲虫与仿生

屁步甲炮虫自卫时,可喷射出具有恶臭的高温液体“炮弹”,以迷惑、刺激和惊吓敌害。科学家将其解剖后发现甲虫体内有3个小室,分别储有二元酚溶液、双氧水和生物酶。二元酚和双氧水流到第三小室与生物酶混合发生化学反应,瞬间就成为100℃的毒液,并迅速射出。这种原理目前已应用于军事技术中。二战期间,德国纳粹为了战争的需要,据此机理制造出了一种功率极大且性能安全可靠的新型发动机,安装在飞航式导弹上,使之飞行速度加快,安全稳定,命中率提高,英国伦敦在受其轰炸时损失惨重。美国军事专家受甲虫喷射原理的启发研制出了先进的二元化武器。这种武器将两种或多种能产生毒剂的化学物质分装在两个隔开的容器中,炮弹发射后隔膜破裂,两种毒剂中间体在弹体飞行的8—10秒内混合并发生反应,在到达目标的瞬间生成致命的毒剂以杀伤敌人。它们易于生产、储存、运输,安全且不易失效。萤火虫可将化学能直接转变成光能,且转化效率达100%,而普通电灯的发光效率只有6%。人们模仿萤火虫的发光原理制成的冷光源可将发光效率提高十几倍,大大节约了能量。另外,根据甲虫的视动反应机制研制成功的空对地速度计已成功地应用于航空事业中。

蜻蜓与仿生

蜻蜒通过翅膀振动可产生不同于周围大气的局部不稳定气流,并利用气流产生的涡流来使自己上升。蜻蜒能在很小的推力下翱翔,不但可向前飞行,还能向后和左右两侧飞行,其向前飞行速度可达72km/小时。此外,蜻蜒的飞行行为简单,仅靠两对翅膀不停地拍打。科学家据此结构基础研制成功了直升飞机。飞机在高速飞行时,常会引起剧烈振动,甚至有时会折断机翼而引起飞机失事。蜻蜒依靠加重的翅痣在高速飞行时安然无恙,于是人们仿效蜻蜒在飞机的两翼加上了平衡重锤,解决了因高速飞行而引起振动这个令人棘手的问题。

为了研究滑翔飞行和碰撞的空气动力学以及其飞行的效率,一个四叶驱动,用远程水平仪控制的机动机翼(翅膀)模型被研制,并第一次在风洞内测试了各项飞行参数。

第二个模型试图安装一个以更快频率飞行的翅膀,达到每秒18次震动的速度。有特色的是,这个模型采用了可变可调节前后两对机翼之间相差的装置。

研究的中心和长远目标,是要研究使用“翅膀”驱动的飞机表现,以及与传统的螺旋推动器驱动的飞机效率的比较等等。

苍蝇与仿生

家蝇的特别之处在于它的快速的飞行技术,这使得它很难被人类抓住。即使在它的后面也很难接近它。它设想到了每一种情况,非常小心,并能快速移动。那么,它是怎么做到的呢?

昆虫学家研究发现,苍蝇的后翅退化成一对平衡棒。当它飞行时,平衡棒以一定的频率进行机械振动,可以调节翅膀的运动方向,是保持苍蝇身体平衡的导航仪。科学家据此原理研制成一代新型导航仪——振动陀螺仪,大大改进了飞机的飞行性能,可使飞机自动停止危险的滚翻飞行,在机体强烈倾斜时还能自动恢复平衡,即使是飞机在最复杂的急转弯时也万无一失。苍蝇的复眼包含4000个可独立成像的单眼,能看清几乎360。范围内的物体。在蝇眼的启示下,人们制成了由1329块小透镜组成的一次可拍1329张高分辨率照片的蝇眼照像机,在军事、医学、航空、航天上被广泛应用。苍蝇的嗅觉特别灵敏并能对数十种气味进行快速分析且可立即作出反应。科学家根据苍蝇嗅觉器官的结构,把各种化学反应转变成电脉冲的方式,制成了十分灵敏的小型气体分析仪,目前已广泛应用于宇宙飞船、潜艇和矿井等场所来检测气体成分,使科研、生产的安全系数更为准确、可靠。

蜂类与仿生

蜂巢由一个个排列整齐的六棱柱形小蜂房组成,每个小蜂房的底部由3个相同的菱形组成,这些结构与近代数学家精确计算出来的——菱形钝角109°28’,锐角70°32’完全相同,是最节省材料的结构,且容量大、极坚固,令许多专家赞叹不止。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。

其它昆虫与仿生

跳蚤的跳跃本领十分高强,航空专家对此进行了大量研究,英国一飞机制造公司从其垂直起跳的方式受到启发,成功制造出了一种几乎能垂直起落的鹞式飞机。现代电视技术根据昆虫单复眼的构造特点,造出了大屏幕彩电,又可将一台台小彩电荧光屏组成一个大画面,且可在同一屏幕上任意位置框出某几个特定的小画面,既可播映相同的画面,又可播映不同的画面。科学家根据昆虫复眼的结构特点研制成功的多孔径光学系统装置,更易于搜索到目标,已在国外一些重要武器系统中应用。根据某些水生昆虫的组成复眼的单眼之间相互抑制的原理,制成的侧抑制电子模型,用于各类摄影系统,拍出的照片可增强图像边缘反差和突出轮廓,还可用来提高雷达的显示灵敏度,也可用于文字和图片识别系统的预处理工作。美国利用昆虫复眼加工信息及定向导航原理,研制了具有很大实用价值的仿昆虫复眼寻的末制导导引头的工程模型。日本利用昆虫形态及特性开发研制了六足机器人等工学机器和建筑物的新构造方式。

未来展望

昆虫在亿万年的进化过程中,随着环境的变迁而逐渐进化,都在不同程度地发展着各自的生存本领。随着社会的发展,人们对昆虫的各种生命活动掌握得越来越多,越来越意识到昆虫对人类的重要性,再加上信息技术特别是计算机新一代生物电子技术在昆虫学上的应用,模拟昆虫的感应能力而研制的检测物质种类和浓度的生物传感器,参照昆虫神经结构开发的能够模仿大脑活动的计算机等等一系列的生物技术工程,将会由科学家的设想变为现实,并进入各个领域,昆虫将会为人类做出更大的贡献

昆虫个体小,种类和数量庞大,占现存动物的75%以上,遍布全世界。它们有各自的生存绝技,有些技能连人类也自叹不如。人们对自然资源的利用范围越来越广泛,特别是仿生学方面的任何成就,都来自生物的某种特性。

蝴蝶与仿生

五彩的蝴蝶锦色粲然,如重月纹凤蝶、褐脉金斑蝶等,尤其是萤光翼凤蝶,其后翅在阳光下时而金黄,时而翠绿,有时还由紫变蓝。科学家通过对蝴蝶色彩的研究,为军事防御带来了极大的裨益。在二战期间,德军包围了列宁格勒,企图用轰炸机摧毁其军事目标和其他防御设施。苏联昆虫学家施万维奇根据当时人们对伪装缺乏认识的情况,提出利用蝴蝶的色彩在花丛中不易被发现的道理,在军事设施上覆盖蝴蝶花纹般的伪装。因此,尽管德军费尽心机,但列宁格勒的军事基地仍安然无惹,为赢得最后的胜利奠定了坚实的基础。根据同样的原理,后来人们还生产出了迷彩服,大大减少了战斗中的伤亡。

人造卫星在太空中由于位置的不断变化可引起温度骤然变化,有时温差可高达两、三百度,严重影响许多仪器的正常工作。科学家们受蝴蝶身上的鳞片会随阳光的照射方向自动变换角度而调节体温的启发,将人造卫星的控温系统制成了叶片正反两面辐射、散热能力相差很大的百叶窗样式,在每扇窗的转动位置安装有对温度敏感的金属丝,随温度变化可调节窗的开合,从而保持了人造卫星内部温度的恒定,解决了航天事业中的一大难题。

甲虫与仿生

屁步甲炮虫自卫时,可喷射出具有恶臭的高温液体“炮弹”,以迷惑、刺激和惊吓敌害。科学家将其解剖后发现甲虫体内有3个小室,分别储有二元酚溶液、双氧水和生物酶。二元酚和双氧水流到第三小室与生物酶混合发生化学反应,瞬间就成为100℃的毒液,并迅速射出。这种原理目前已应用于军事技术中。二战期间,德国纳粹为了战争的需要,据此机理制造出了一种功率极大且性能安全可靠的新型发动机,安装在飞航式导弹上,使之飞行速度加快,安全稳定,命中率提高,英国伦敦在受其轰炸时损失惨重。美国军事专家受甲虫喷射原理的启发研制出了先进的二元化武器。这种武器将两种或多种能产生毒剂的化学物质分装在两个隔开的容器中,炮弹发射后隔膜破裂,两种毒剂中间体在弹体飞行的8—10秒内混合并发生反应,在到达目标的瞬间生成致命的毒剂以杀伤敌人。它们易于生产、储存、运输,安全且不易失效。萤火虫可将化学能直接转变成光能,且转化效率达100%,而普通电灯的发光效率只有6%。人们模仿萤火虫的发光原理制成的冷光源可将发光效率提高十几倍,大大节约了能量。另外,根据甲虫的视动反应机制研制成功的空对地速度计已成功地应用于航空事业中。

蜻蜓与仿生

蜻蜒通过翅膀振动可产生不同于周围大气的局部不稳定气流,并利用气流产生的涡流来使自己上升。蜻蜒能在很小的推力下翱翔,不但可向前飞行,还能向后和左右两侧飞行,其向前飞行速度可达72km/小时。此外,蜻蜒的飞行行为简单,仅靠两对翅膀不停地拍打。科学家据此结构基础研制成功了直升飞机。飞机在高速飞行时,常会引起剧烈振动,甚至有时会折断机翼而引起飞机失事。蜻蜒依靠加重的翅痣在高速飞行时安然无恙,于是人们仿效蜻蜒在飞机的两翼加上了平衡重锤,解决了因高速飞行而引起振动这个令人棘手的问题。

为了研究滑翔飞行和碰撞的空气动力学以及其飞行的效率,一个四叶驱动,用远程水平仪控制的机动机翼(翅膀)模型被研制,并第一次在风洞内测试了各项飞行参数。

第二个模型试图安装一个以更快频率飞行的翅膀,达到每秒18次震动的速度。有特色的是,这个模型采用了可变可调节前后两对机翼之间相差的装置。

研究的中心和长远目标,是要研究使用“翅膀”驱动的飞机表现,以及与传统的螺旋推动器驱动的飞机效率的比较等等。

苍蝇与仿生

家蝇的特别之处在于它的快速的飞行技术,这使得它很难被人类抓住。即使在它的后面也很难接近它。它设想到了每一种情况,非常小心,并能快速移动。那么,它是怎么做到的呢?

昆虫学家研究发现,苍蝇的后翅退化成一对平衡棒。当它飞行时,平衡棒以一定的频率进行机械振动,可以调节翅膀的运动方向,是保持苍蝇身体平衡的导航仪。科学家据此原理研制成一代新型导航仪——振动陀螺仪,大大改进了飞机的飞行性能,可使飞机自动停止危险的滚翻飞行,在机体强烈倾斜时还能自动恢复平衡,即使是飞机在最复杂的急转弯时也万无一失。苍蝇的复眼包含4000个可独立成像的单眼,能看清几乎360。范围内的物体。在蝇眼的启示下,人们制成了由1329块小透镜组成的一次可拍1329张高分辨率照片的蝇眼照像机,在军事、医学、航空、航天上被广泛应用。苍蝇的嗅觉特别灵敏并能对数十种气味进行快速分析且可立即作出反应。科学家根据苍蝇嗅觉器官的结构,把各种化学反应转变成电脉冲的方式,制成了十分灵敏的小型气体分析仪,目前已广泛应用于宇宙飞船、潜艇和矿井等场所来检测气体成分,使科研、生产的安全系数更为准确、可靠。

蜂类与仿生

蜂巢由一个个排列整齐的六棱柱形小蜂房组成,每个小蜂房的底部由3个相同的菱形组成,这些结构与近代数学家精确计算出来的——菱形钝角109°28’,锐角70°32’完全相同,是最节省材料的结构,且容量大、极坚固,令许多专家赞叹不止。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。

其它昆虫与仿生

跳蚤的跳跃本领十分高强,航空专家对此进行了大量研究,英国一飞机制造公司从其垂直起跳的方式受到启发,成功制造出了一种几乎能垂直起落的鹞式飞机。现代电视技术根据昆虫单复眼的构造特点,造出了大屏幕彩电,又可将一台台小彩电荧光屏组成一个大画面,且可在同一屏幕上任意位置框出某几个特定的小画面,既可播映相同的画面,又可播映不同的画面。科学家根据昆虫复眼的结构特点研制成功的多孔径光学系统装置,更易于搜索到目标,已在国外一些重要武器系统中应用。根据某些水生昆虫的组成复眼的单眼之间相互抑制的原理,制成的侧抑制电子模型,用于各类摄影系统,拍出的照片可增强图像边缘反差和突出轮廓,还可用来提高雷达的显示灵敏度,也可用于文字和图片识别系统的预处理工作。美国利用昆虫复眼加工信息及定向导航原理,研制了具有很大实用价值的仿昆虫复眼寻的末制导导引头的工程模型。日本利用昆虫形态及特性开发研制了六足机器人等工学机器和建筑物的新构造方式。

未来展望

昆虫在亿万年的进化过程中,随着环境的变迁而逐渐进化,都在不同程度地发展着各自的生存本领。随着社会的发展,人们对昆虫的各种生命活动掌握得越来越多,越来越意识到昆虫对人类的重要性,再加上信息技术特别是计算机新一代生物电子技术在昆虫学上的应用,模拟昆虫的感应能力而研制的检测物质种类和浓度的生物传感器,参照昆虫神经结构开发的能够模仿大脑活动的计算机等等一系列的生物技术工程,将会由科学家的设想变为现实,并进入各个领域,昆虫将会为人类做出更大的贡献

昨天的生物课老师对我们说,人们获取的发明的灵感往往来自于动物,那人们通过哪些动物发明了什么东西呢?



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。

  • 浜轰滑鏍规嵁鍔ㄧ墿鐨鐗规鍙戞槑浜嗕粈涔
    绛旓細浜轰滑鏍规嵁鍔ㄧ墿鐨勭壒鎬鍙戞槑鐨鏈夛細1銆侀浄杈 铦欒潬閫氳繃鍦ㄥ闂撮琛屾潵閬垮厤鎾炲埌涓滆タ锛屾墍浠ラ氳繃灏嗚潤铦犵殑鍙岀溂閬尅浣忔潵杈惧埌椋炶鏁堟灉銆傞浄杈惧埄鐢ㄨ潤铦犲彂鍑虹殑瓒呭0娉㈡潵鎺㈡祴姘翠笅鐩爣锛岀劧鍚庨氳繃鍙戦佸拰鎺ユ敹鍥為煶鏉ュ畾浣嶅拰璇嗗埆鐩爣銆傝繖涓ょ鍙戞槑閮藉ぇ澶ф彁楂樹簡浜虹被鍦ㄨ埅琛屽拰鎺㈡祴鐜涓殑绮剧‘鎬у拰鏁堢巼銆2銆侀鏈 浜虹被閫氳繃楦熺被鍜岄鏈虹殑鍙戞槑锛...
  • 浜轰滑鍙楀埌鍝簺鍔ㄧ墿鐨鍚彂鍙戞槑浜嗕粈涔?
    绛旓細鍙鍔ㄧ墿鍚彂鐨勫彂鏄庢湁寰堝锛1銆佹綔姘磋墖澶栧舰锛氭綔姘磋墖澶栧舰妯′豢浜嗛哺楸硷紝鍙互鍑忓皯鍦ㄦ按涓杩涚殑闃诲姏锛屽張鍙噺灏忓櫔闊筹紝鍚屾椂澧炲姞闅愯斀鑳藉姏锛涙綔姘磋墖鐨勫伐浣滃師鐞嗘槸妯′豢浜嗛奔槌旂殑鏉ュ伐浣滅殑銆2銆佺數瀛愯洐鐪硷細鏍规嵁铔欑溂鐨勮瑙夊師鐞嗭紝鍙戞槑浜鐢靛瓙铔欑溂銆傜數瀛愯洐鐪艰兘鍍忕湡鐨勮洐鐪奸偅鏍凤紝鍑嗙‘鏃犺鍦拌瘑鍒嚭鐗瑰畾褰㈢姸鐨勭墿浣撱傛妸鐢靛瓙铔欑溂瑁呭叆闆疯揪...
  • 浜虹被鏍规嵁鍔ㄧ墿鐨鐗规鍙戞槑浜嗕粈涔堜笢瑗
    绛旓細浜虹被鏍规嵁鍔ㄧ墿鐨勭壒鎬鍙戞槑浜鐨涓滆タ鏈夛細娼滄按鑹囥侀槻姣掗潰鍏枫侀檷钀戒紴銆侀槻寮硅。銆侀浄杈俱1銆佹綔姘磋墖锛氭綔姘磋墖鏄汉绫诲彈鍒伴奔绫昏韩浣撶殑娴佺嚎鍨嬬粨鏋勭殑鍚彂鑰鍙戞槑鐨銆傞奔鐨勮韩浣撳舰鐘朵娇寰楀畠浠彲浠ュ湪姘翠腑楂樻晥鍦版父鍔紝涓嶅彈姘寸殑闃诲姏鐨勫奖鍝嶃備汉绫绘ā浠夸簡杩欑娴佺嚎鍨嬬粨鏋勶紝璁捐鍑轰簡娼滄按鑹囷紝浣垮叾鑳藉鍦ㄦ按涓嬪揩閫熶笖涓嶅彈闃荤鍦扮Щ鍔紝瀹炵幇...
  • 浜虹被鏍规嵁鍔ㄧ墿鍙戞槑浜嗕粈涔
    绛旓細鍥犱负铦欒潬鍦ㄩ琛屾椂鍙戝嚭瓒呭0娉紝鍙堣兘瑙夊療鍑洪殰纰嶇墿鍙嶅皠鍥炴潵鐨勮秴澹版尝銆傜瀛﹀鎹璁捐鍑轰簡鐜颁唬鐨勯浄杈锯斺斾竴绉嶆棤绾跨數瀹氫綅鍜屾祴璺濊缃 绉戝瀹閫氳繃瀵规捣璞氭父娉抽樆鍔涘皬鐨勭爺绌鍙戞槑浜鑳芥彁楂橀奔闆疯埅閫熺殑浜哄伐娴疯睔鐨紱浠ュ強妯′豢琚嬮紶鍦ㄦ矙婕犺繍鍔ㄥ舰寮忕殑鏃犺疆姹借溅(璺宠穬鏈)绛夈 鍓嶈嫃鑱旂瀛﹂櫌鍔ㄧ墿鐮旂┒鎵鐨勭瀛﹀鍦ㄤ紒楣呯殑鍚ず涓嬶紝浠栦滑...
  • 浠涔堜笢瑗鏄彈鍒颁竴浜鍔ㄧ墿鐨鍚彂鑰鍙戞槑鐨
    绛旓細鍙楀埌鍔ㄧ墿鐨勫惎鍙戣鍙戞槑鐨勪笢瑗灞炰簬浠跨敓瀛﹁寖鐣淬傝繖浜涗笢瑗挎瘮姣旂殕鏄1.铦欒潬鐨勮秴澹板畾浣嶏紝鍚彂浜浜轰滑鍙戞槑浜瓒呭0闆疯揪锛岀敤浜庢悳绱㈠拰瀹氫綅绌轰腑鐨勯琛岀墿銆2.铚昏湏鐨勫畾浣嶉琛岋紝鍚彂浜嗕汉浠彂鏄庝簡鐩村崌椋炴満锛屼娇鐩村崌椋炴満鑳藉鍨傜洿闄嶈惤鍜岀┖涓偓鍋溿3.椴搁奔銆侀波楸肩殑浣撳瀷锛屽惎鍙戜簡浜轰滑鍙戞槑浜嗘綔鑹囷紝浣挎綔鑹囧湪姘翠腑蹇熻杩涘拰鎵垮彈娣辨捣鐨...
  • 浜轰滑鏍规嵁鍔ㄧ墿鐨鐗规鍙戞槑浜嗕粈涔堜笢瑗
    绛旓細浜轰滑鏍规嵁鍔ㄧ墿鐨勭壒鎬鍙戞槑浜嗕粈涔堜笢瑗濡備笅锛氶浄杈俱佽埞浣撱侀鏈恒佸潶鍏嬨佹綔鑹囥侀敮銆1銆侀浄杈俱傜幇浠g殑闆疯揪灏辨槸绉戝瀹舵牴鎹潤铦犺璁″嚭鏉ョ殑锛岃潤铦犲垽鏂柟浣嶄笉鏄緷闈犵溂鐫涳紝铦欒潬鍦ㄩ琛岀殑杩囩▼浼氬彂鍑鸿秴澹版尝锛屽張鑳藉療瑙夊嚭闅滅鐗╁弽灏勫洖鏉ョ殑瓒呭0娉2銆佽埞浣撱傚彜浜烘ā浠块奔鐨勫舰浣撳彂鏄庡嚭鑸逛綋锛屼豢鐓ч奔鐨勮兏槌嶅拰灏鹃硩锛屽埗鎴愬弻妗ㄥ拰鍗曟┕銆
  • 浜虹被鏍规嵁鍔ㄧ墿鍙戞槑浜嗗摢浜涗笢瑗?
    绛旓細浜虹被鏍规嵁鍔ㄧ墿鍙戞槑鐨勪笢瑗鏈夛細涓銆佽媿铦囦笌姘斾綋鍒嗘瀽浠紝姘斿懗鎺㈡祴浠佽潎鐪奸忛暅 鎴戜滑璁ㄥ帉鐨勮媿铦囪鏅亶褰掔被涓哄铏紝鍙槸鑻嶈潎鐨勬カ缈呮槸澶╃劧瀵艰埅浠傝屼笖锛屽畠鐨勭溂鐫涙槸涓绉嶁滃鐪尖濓紝鐢3000澶氬彧灏忕溂缁勬垚锛屼汉浠ā浠垮畠鍒舵垚浜嗏滆潎鐪奸忛暅鈥濄傚畠鏄竴绉嶇敤閫斿緢骞跨殑鏂板瀷鍏夊鍏冧欢锛岀敤鍑犵櫨鎴栬呮暟鍗冨潡灏忛忛暅鏁撮綈鎺掑垪缁勫悎鑰屾垚鐨...
  • 浜轰滑浠浠涔堝姩鐗韬笂寰楀埌浜嗗惎鍙戞槑浜嗕粈涔
    绛旓細2 浠庣數楸间笂鍙戞槑浜浼忕壒鐢垫睜 3 浠庢按姣嶈韩涓婂彂鏄庝簡鑰抽鏆撮娴嬩华.4浠庨緳铏捐韩涓婂拰鐙楃殑榧诲瓙鍙戞槑浜嗘皵鍛虫帰娴嬩华 .5.鐢变护浜鸿鍘岀殑鑻嶈潎,浠垮埗鎴愬姛涓绉嶅崄鍒嗗鐗圭殑灏忓瀷姘斾綋鍒嗘瀽浠 6浠庤悿鐏櫕鍒颁汉宸ュ喎鍏---濡傝崸鍏夋 7鏍规嵁铦欒潬瓒呭0瀹氫綅鍣ㄧ殑鍘熺悊锛浜轰滑杩樹豢鍒朵簡鐩蹭汉鐢ㄧ殑鈥滄帰璺华鈥8鐜颁唬璧烽噸鏈虹殑鎸傞挬璧 锛屾簮浜庤澶鍔ㄧ墿鐨...
  • 鍝簺鍙戞槑鏄敱鏍规嵁鍔ㄧ墿鍙戞槑鐨
    绛旓細鎴戝浗绾虹粐绉戞妧浜哄憳鍒╃敤浠跨敓瀛﹀師鐞,鍊熼壌闄嗗湴鍔ㄧ墿鐨勭毊姣涚粨鏋,璁捐鍑轰竴绉岾EG淇濇俯闈㈡枡,骞跺叿鏈夐槻椋庡拰瀵兼箍鐨勫姛鑳姐 鏍规嵁鍝嶅熬铔囩殑棰婄獫鑳芥劅瑙夊埌0.001鈩冪殑娓╁害鍙樺寲鐨勫師鐞,浜虹被鍙戞槑浜璺熻釜杩藉嚮鐨勫搷灏捐泧瀵煎脊銆備汉绫昏繕鍒╃敤铔欒烦鐨勫師鐞嗚璁′簡铔よ焼澶備汉绫绘ā浠胯鐘殑楂樼伒鏁忓梾瑙夊埗鎴愪簡鐢ㄤ簬渚︾級鐨勨滅數瀛愯鐘濄傜瀛﹀鏍规嵁閲庣尓鐨勯蓟瀛愭祴姣掔殑...
  • 扩展阅读:人类靠蟑螂发明了什么 ... 十大最吓人的滑梯 ... 十大最吓人的龟 ... 人类模仿蟑螂发明了 ... 中国最可怕的一个虫子 ... 史上最吓人水母 ... 中国最吓人的一个墓地 ... 史上最吓人海底生物 ... 动物的启示发明30个 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网