动物仿生学的例子
动物仿生学的例子

动物仿生学的例子动物仿生学是一门研究借鉴动物生物结构和功能的科学,通过模仿和应用动物的生物学特征,来解决人类在技术和设计领域面临的问题。
以下是十个动物仿生学的例子,展示了动物在不同领域的启发和应用。
1. 鸟类的飞行:人类通过研究鸟类的翅膀结构和飞行机制,设计出了仿生飞机和无人机。
鸟类的翅膀形状和羽毛结构启发了飞机机翼的设计,让飞机能够更加高效地飞行。
2. 鱼类的鳞片:鱼类的鳞片结构能够减少水的摩擦力,启发了设计高速列车的外形。
高速列车的外形采用了鱼类鳞片的形状,减少了空气阻力,提高了列车的运行速度。
3. 蜜蜂的蜂窝:蜜蜂的蜂窝结构是一种高效的空间利用方式,启发了建筑师设计高效能源利用的建筑物。
蜜蜂蜂窝的六边形结构能够最大限度地减少材料的使用量,提高空间利用率。
4. 蜻蜓的翅膀:蜻蜓的翅膀是一种轻巧而坚固的结构,启发了设计轻质材料的应用。
研究蜻蜓翅膀的结构,可以帮助人类设计更轻、更坚固的材料,用于航空航天和汽车工业。
5. 水母的运动方式:水母以柔软的身体和蠕动的运动方式在水中游动,启发了设计柔性机器人的运动原理。
柔性机器人能够模仿水母的运动方式,适应复杂环境并具备良好的灵活性。
6. 蜘蛛的网:蜘蛛丝是一种轻巧而坚韧的材料,启发了设计高强度纤维的应用。
研究蜘蛛丝的结构和特性,可以帮助人类设计出更强韧、更轻巧的纤维材料,应用于建筑、航空航天等领域。
7. 海豚的鳍:海豚的鳍具有低阻力和高机动性,启发了设计高效能水下推进器的原理。
海豚的鳍形状和表面纹理能够减少水的阻力,提高推进效率,被应用于水下机器人和潜艇的设计中。
8. 马的蹄子:马的蹄子具有抓地力强和减震效果好的特点,启发了设计高性能轮胎的原理。
研究马蹄的结构和材料,可以帮助人类设计出更好的轮胎,提高车辆的操控性和舒适性。
9. 蝴蝶的翅膀颜色:蝴蝶的翅膀颜色是由微观结构反射和折射光线形成的,启发了设计光学材料的原理。
研究蝴蝶翅膀的颜色形成机制,可以帮助人类设计出具有特殊光学效果的材料,应用于光学设备和光学器件。
常见仿生学例子100个

常见仿生学例子100个常见的仿生学例子有很多,包括但不限于:1. 鸟类的飞行机制启发了飞机的设计。
2. 鲨鱼的皮肤纹理启发了防水材料的设计。
3. 蜻蜓的翅膀结构启发了风力发电机的设计。
4. 蝴蝶的色彩启发了光学材料的设计。
5. 蚂蚁的协作行为启发了无人机的协同工作系统。
6. 海星的吸盘启发了工业机器人的设计。
7. 蝙蝠的超声波导航启发了声纳技术的发展。
8. 蝴蝶的触角启发了化学传感器的设计。
9. 蚂蚁的蚁群智能启发了分布式计算系统的设计。
10. 象鼻的灵活性启发了机器人的抓取技术。
11. 蝙蝠的独特听觉启发了声音定位技术的发展。
12. 蜘蛛的网结构启发了轻质高强度材料的设计。
13. 蝴蝶的迁徙行为启发了无线传感器网络的设计。
14. 蚂蚁的寻路能力启发了优化算法的设计。
15. 鲸鱼的流线型身体形状启发了船舶设计。
16. 蝴蝶的群体行为启发了群体智能算法的发展。
17. 蚂蚁的自组织能力启发了自组织网络的设计。
18. 鸟类的骨骼结构启发了轻质材料的设计。
19. 海豚的超声波通信启发了水下通信技术的发展。
20. 蚂蚁的社会组织启发了分布式系统的设计。
21. 蜘蛛的丝绸启发了高强度纤维材料的设计。
22. 蝴蝶的翅膀纹理启发了光学材料的设计。
23. 蜻蜓的飞行姿态启发了无人机的设计。
24. 蜘蛛的捕食方式启发了捕食性机器人的设计。
25. 蚂蚁的信息传递方式启发了分布式传感网络的设计。
26. 蝴蝶的飞行路径规划启发了无人机的路径规划算法。
27. 蚂蚁的蚁群优化启发了优化算法的设计。
28. 蜘蛛的蜘蛛网结构启发了建筑结构的设计。
29. 蝴蝶的色彩变化启发了光学材料的设计。
30. 蚂蚁的蚁群搜索启发了搜索算法的设计。
31. 蜘蛛的丝绸纤维启发了高强度纤维材料的设计。
32. 蝴蝶的飞行动力学启发了飞行器的设计。
33. 蚂蚁的信息素通信启发了分布式通信系统的设计。
34. 蜘蛛的自修复能力启发了材料自修复技术的发展。
35. 蝴蝶的迁徙行为启发了路径规划算法的设计。
仿生学的20个例子

仿生学的20个例子以下是仿生学的20个例子:1. 鲨鱼皮肤:模仿鲨鱼皮肤纹理的泳衣被称为“快皮”,它可以减少水流阻力,使游泳速度更快。
2. 飞鸟:飞机、直升机等飞行器的设计灵感来源于鸟类。
例如,莱特兄弟的飞机就是仿照鸟类的翅膀设计而成的。
3. 蝙蝠回声定位:模仿蝙蝠回声定位原理的雷达技术可以用于探测障碍物、跟踪目标等。
4. 蜻蜓翅膀:蜻蜓翅膀具有独特的结构,可以使其在飞行时自动调整角度和速度。
模仿蜻蜓翅膀的原理,可以设计出更轻、更高效的飞机和直升机。
5. 鱼类:鱼类的流线型身体可以使其在水中游得更快、更远。
模仿鱼类的身体结构,可以设计出更快的船只和潜水器。
6. 蜘蛛丝:蜘蛛丝具有很高的强度和弹性,可以用于制造高强度材料、生物材料等。
7. 蜜蜂舞蹈:蜜蜂通过特定的舞蹈来交流食物来源的位置信息。
人类通过模仿蜜蜂的舞蹈,可以更好地理解自然界的交流方式和生态系统的运作规律。
8. 蛇的热感应器官:模仿蛇的热感应器官,可以设计出用于寻找目标的红外线传感器。
9. 壁虎足部:壁虎足部具有粘附力强的特点,可以使其在垂直表面上攀爬。
通过模仿壁虎足部的结构和功能,可以制造出更可靠的粘附材料和表面材料。
10. 象鼻:大象的鼻子具有灵活、强壮的特点,可以用于挖掘、吸水等。
通过模仿象鼻的结构和功能,可以设计出更加实用的机械臂和工具手。
11. 鳄鱼夹子:鳄鱼的夹子具有强力的夹持力和自锁功能,可以用于夹持、固定等应用场景。
通过模仿鳄鱼夹子的结构和功能,可以制造出更加可靠的夹具和工具。
12. 鹿角:鹿角具有独特的结构和强度,可以用于防御和攻击。
通过模仿鹿角的结构和功能,可以设计出更加实用的材料和结构。
13. 蝴蝶翅膀:蝴蝶翅膀具有绚丽多彩的色彩和独特的结构,可以用于制造美丽的装饰品和艺术品。
通过模仿蝴蝶翅膀的色彩和结构,可以制造出更加美观的材料和表面处理技术。
14. 鼹鼠爪子:鼹鼠的爪子具有强大的挖掘能力,可以用于挖掘隧道和寻找食物。
仿生学的例子

仿生学的例子仿生学的例子(1):蝙蝠与雷达蝙蝠会释放出一种超声波,这种声波遇见物体时就会反弹回来,而人类听不见。
雷达就是根据蝙蝠的这种特性发明出来的。
在各种地方都会用到雷达,例如:飞机、航空等。
仿生学的例子(2):苍蝇与小型气体分析仪令人厌恶的苍蝇,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。
苍蝇的嗅觉个性灵敏,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先,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。
就是把十分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,还可用来改善计算机的输入装置和有关气体色层分析仪的结构原理中。
仿生学的例子(3):鲸的前鳍--神奇能量的秘密!座头鲸前侧有垒球般大突起的前鳍,能够划过水面,让它悠游在海洋里。
但根据流动力学原理,这突起就应会妨碍前鳍的运动。
根据他的研究,费雪为风扇设计具突出边缘的叶片,叶片划过空气的效率比一般标准的风扇高百分20。
他成立一家叫鲸鱼能量的公司来生产他的产品,很快地会将这项节能的技术授权给世界各地的公司工厂。
但费雪心中的大鱼是风力能源。
他相信只要加一些结节在涡轮机的叶片上将会改善整个产业,使得风力的价值更胜以往。
仿生学的科学事例

仿生学的科学事例
仿生学是一门模仿生物的特殊本领,利用生物的结构和功能原理来研制机械或各种新技术的科学技术。
以下是一些仿生学的科学事例:
1. 飞机的设计:蜻蜓通过翅膀的振动产生升力,能够在空中稳定飞行。
人们模仿蜻蜓的翅膀,设计出了飞机的机翼,使得飞机能够在空中飞行。
2. 鲨鱼皮泳衣:鲨鱼皮肤表面有许多细小的鳞片,这些鳞片可以减少水流的阻力,提高鲨鱼的游泳速度。
科学家们根据鲨鱼皮肤的结构,研发出了一种鲨鱼皮泳衣,这种泳衣可以减少水的阻力,提高游泳运动员的速度。
3. 蝙蝠雷达:蝙蝠在飞行时会发出超声波,并通过接收回声来确定周围环境的位置和形状。
人们根据蝙蝠的这一特性,发明了雷达,用于探测飞机、船只等物体的位置。
4. 乌龟壳的结构:乌龟壳的结构具有很高的强度和韧性,可以保护乌龟免受外界的伤害。
人们根据乌龟壳的结构,设计出了一种新型的建筑材料,这种材料具有很高的强度和韧性,可以用于建造更加坚固的建筑物。
5. 鹰眼视觉:老鹰的眼睛具有极佳的视力,可以在高空中清晰地看到地面上的猎物。
人们根据鹰眼的结构和视觉原理,研发出了一种具有高清晰度和高分辨率的摄像头,用于监控和拍摄。
这些只是仿生学的一些例子,实际上仿生学在各个领域都有广泛的应用,为人类的科技发展带来了许多创新和进步。
生活中动物仿生学的例子

生活中动物仿生学的例子
动物仿生学的例子在生活中有很多,以下是部分示例:
1. 鲸:潜水艇的外形和构造是根据鲸的形体来仿造的,并且其消音技术也来源于鲸在海洋中活动时几乎无声这一特点。
2. 蜜蜂:蜂巢的结构启示人类建造了各种正六边形的蜂巢式结构板材——六角大楼,同时也广泛应用于飞机、火箭等航空器的油箱和民用的各种贮气瓶上。
3. 蛇:在军事领域,蛇行的“S”形曲线运动方式被应用于现代坦克的复合装甲布局。
4. 蚊子:仿蚊子复眼制成的“蝇式”侦察飞机机载侦察雷达,具有侦察景深大、时间短的特点。
5. 蝴蝶:蝴蝶的色彩和图案启示人类在服装设计、包装设计、装饰设计等方面创造出许多美丽的图案。
6. 蚂蚁:蚂蚁的觅食行为启示人类开发出了蚁群算法,用于解决复杂的优化问题,如路线规划、任务调度等。
7. 鱼:鱼的眼睛结构启发人类发明了望远镜和显微镜,鱼鳞启发了人们发明了坦克装甲。
鱼的形态也启发人们发明了潜艇,实现了在水中潜行的能力。
这些只是动物仿生学的一小部分例子,自然界中还有许多其他动物的特点可以启发人类的创新和发明。
仿生学的例子大全

仿生学的例子大全仿生学是一门研究生物学、工程学和设计学的交叉学科,它旨在从生物系统中汲取灵感,应用到工程和设计中。
在自然界中,有许多生物体和生物系统的结构、功能和机理都给人类带来了很多启发和帮助。
下面就让我们来看看一些关于仿生学的例子。
1. 鸟类的飞行。
鸟类的飞行一直是人类梦寐以求的事情,因为飞行给人类带来了无限的遐想。
在仿生学中,科学家们通过研究鸟类的翅膀结构和飞行原理,设计出了许多仿生飞行器。
比如,著名的“翼龙”无人机就是受到了翼手目动物的启发而设计的,它可以在空中滑翔,具有很好的飞行稳定性和机动性。
2. 蜘蛛丝的强度。
蜘蛛丝是自然界中最坚韧的材料之一,它的强度比钢还要高。
在仿生学中,科学家们研究蜘蛛丝的结构和制造原理,开发出了一种叫做“生物纺丝”的新技术,可以用来生产高强度的纤维材料,广泛应用于航空航天、医疗器械和防弹衣等领域。
3. 花朵的自清洁表面。
许多植物的叶片和花瓣表面都具有良好的自清洁性能,它们可以在雨水或露水的作用下迅速清洁自己的表面。
在仿生学中,科学家们研究了植物表面微纳结构的特点,设计出了一种叫做“莲花效应”的新材料,可以应用于自清洁涂料、自清洁玻璃等产品中,大大提高了产品的使用寿命和清洁效果。
4. 鱼类的游泳姿势。
鱼类在水中的游泳姿势非常优美,它们可以在水中迅速、灵活地移动。
在仿生学中,科学家们研究了鱼类的游泳原理,设计出了一种叫做“鱼雷”的新型水下机器人,它可以模仿鱼类的游泳姿势,具有很好的水动力性能和机动性能,可以应用于海洋探测、水下作业等领域。
5. 蝴蝶的色彩。
许多蝴蝶的翅膀上都具有非常美丽的色彩,这些色彩是由于翅膀表面的微结构和光学效应所产生的。
在仿生学中,科学家们研究了蝴蝶翅膀的色彩形成机理,设计出了一种叫做“结构色”的新型颜料,可以应用于化妆品、纺织品、油漆等产品中,具有非常好的光泽和色彩效果。
总结。
以上这些例子只是仿生学在工程和设计领域中的一部分应用,实际上仿生学还涉及到许多其他领域,比如医学、材料科学、能源等。
动物仿生学的例子

动物仿生学的例子:蝙蝠和定位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。
动物仿生学的例子: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。
动物仿生学的例子: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。
动物仿生学的例子: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。
动物仿生学的例子: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”。
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动物仿生学的例子动物仿生学的例子25个动物仿生学的例子(一):鱼漂与潜水艇潜水艇是怎能样发明的呢?为了让一种船既能在水面划,又能在海底游,科学家观察到了鱼这种动物。
鱼肚中有一种东西叫鱼鳔,里面装满了空气。
在鱼想潜到水底时,将鱼鳔中的空气排出,浮力就立刻变小了,鱼可自由地沉下水面。
而潜水艇中也有一种机器,里面也装满了空气,将空气一排出,潜水艇便能沉下水底。
科学家是按这个原理制造的潜水艇。
看,我们如今已经很高级的潜水艇,原先它们是利用鱼鳔原理而做的。
是的,生活中若没有动物,人类将会失去很多发明的机会。
能够说,动物对人类生活也有很大的帮忙。
动物仿生学的例子(二):蝙蝠与雷达蝙蝠会释放出一种超声波,这种声波遇见物体时就会反弹回来,而人类听不见。
雷达就是根据蝙蝠的这种特性发明出来的。
在各种地方都会用到雷达,例如:飞机、航空等。
动物仿生学的例子(三):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。
动物仿生学的例子(四):青蛙与电子娃眼我从《小爱迪生》这本书中读到了青蛙的眼睛,《小爱迪生》上头说的是青蛙的眼睛只能够看见动的东西。
我将信将疑,问了一下爸爸。
爸爸说:你还是做一个试验比较好。
我点点头。
首先,我先找来一只青蛙,这只青蛙蹲坐在报纸上,用它警惕的大眼睛盯着我的一举一动,好像警察监视罪犯一样。
它身穿美丽的绿皮袄,好像一个贵妇人,仪态端庄。
我先把事先拍死的苍蝇放到它面前。
那只苍蝇好像在青蛙的眼里消失了,对这嗟来之食无动于衷。
我拿出了小细线,将苍蝇细心翼翼地扎好,然后在它的眼前不停地摇晃。
突然,青蛙的注意力不在我身上了,它目不转睛地盯着那只会飞的苍蝇。
没过一会儿,只听扑的一声,青蛙伸出了它长长的、粉红色的舌头,轻轻一卷,便把苍蝇卷进了肚子里。
这次实验证明了:青蛙的眼睛只能够看见动的东西,看不见不会动的东西。
于是,科学家们便经过青蛙的眼睛发明了电子蛙眼!动物仿生学的例子(五):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,并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,并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1500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仅具有很高的发光效率,并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。
所以,生物光是一种人类梦想的光。
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,它们都包含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。
科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,之后又分离出了荧光酶,之后,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,因而能够在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。
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。
动物仿生学的例子(六):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能够用来做防弹衣、防弹车、坦克装甲车等结构材料。
动物仿生学的例子(七):电鱼与伏特电池自然界中有许多生物都能产生电,仅仅是鱼类就有500余种。
人们将这些能放电的鱼,统称为电鱼。
各种电鱼放电的本领各不相同。
放电本事最强的是电鳐、电鲶和电鳗。
中等大小的电鳐能产生70伏左右的电压,而非洲电鳐能产生的电压高达220伏;非洲电鲶能产生350伏的电压;电鳗能产生500伏的电压,有一种南美洲电鳗竟能产生高达880伏的电压,称得上电击冠军,据说它能击毙像马那样的大动物。
电鱼放电的奥秘究竟在哪里经过对电鱼的解剖研究,最终发此刻电鱼体内有一种奇特的发电器官。
这些发电器官是由许多叫电板或电盘的半透明的盘形细胞构成的。
由于电鱼的种类不一样,所以发电器的形状、位置、电板数都不一样。
电鳗的发电器呈棱形,位于尾部脊椎两侧的肌肉中;电鳐的发电器形似扁平的肾脏,排列在身体中线两侧,共有200万块电板;电鲶的发电器起源于某种腺体,位于皮肤与肌肉之间,约有500万块电板。
单个电板产生的电压很微弱,但由于电板很多,产生的电压就很大了。
电鱼这种非凡的本领,引起了人们极大的兴趣。
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特电池。
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。
对电鱼的研究,还给人们这样的启示:如果能成功地模仿电鱼的发电器官,那么,船舶和潜水艇等的动力问题便能得到很好的解决。
动物仿生学的例子(八):水母的顺风耳在自然界中,水母,早在5亿多年前,它们就已经在海水里生活了。
可是,水母跟顺风耳又有什么关系呢?人们肯定会问这样一个问题。
因为,水母在风暴来临之前,就会成群结队地游向大海,就预示风暴即将来临。
可是,这又与顺风耳有什么关系呢?原先,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8~13赫兹),是风暴来临之前的预告。
这种次声波,人耳是听不到的,而对水母来说却是易如反掌。
科学家经过研究发现,水母的耳朵里长着一个细柄,柄上有个小球,球内有块小小的听石。
科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,相当精确地模拟了水母感受次声波的器官。
动物仿生学的例子(九):失重现象长颈鹿之所以能将血液经过长长的颈输送到头部,是由于长颈鹿的血压很高。
据测定,长颈鹿的血压比人的正常血压高出2倍。
这样高的血压为什么不会导致长颈鹿患脑溢血而死亡呢?这和长颈鹿身体的结构有关。
首先,长颈鹿血管周围的肌肉十分发达,能压缩血管,控制血流量;同时长颈鹿腿部及全身的皮肤和筋膜绷得很紧,利于下肢的血液向上回流。
科学家由此受到启示,在训练宇航员对,设置一种特殊器械,让宇航员利用这种器械每一天锻炼几小时,以防止宇航员血管周围肌肉退化;在宇宙飞船升空时,科学家根据长颈鹿利用紧绷的皮肤可控制血管压力的原理,研制了飞行服抗荷服。
抗荷服上安有充气装置,随着飞船速度的增高,抗荷服能够充入必须量的气体,从而对血管产生必须的压力,使宇航员的血压坚持正常。
同时,宇航员腹部以下部位是套入抽去空气的密封装置中的,这样能够减小宇航员腿部的血压,利于身体上部的血液向下肢输送。
动物仿生学的例子(十):蛋壳与薄壳建筑蛋壳呈拱形,跨度大,包括许多力学原理。
虽然它仅有2mm的厚度,但使用铁锤敲砸也很难破坏它。
建筑学家模仿它进行了薄壳建筑设计。
这类建筑有许多优点:用料少,跨度大,坚固耐用。
薄壳建筑也并非都是拱形,举世闻名的悉尼歌剧院则像一组泊港的群帆。
动物仿生学的例子(十一):斑马与斑马线斑马生活在非洲大陆,外形与一般的马没有什么两样,它们身上的条纹是为适应生存环境而衍化出来的保护色。
在所有斑马中,细斑马长得最大最美。
它的肩高140-160厘米,耳朵又圆又大,条纹细密且多。
斑马常与草原上的牛羚、旋角大羚羊、瞪羚及鸵鸟等共处,以抵御天敌。
人类将斑马条纹应用到军事上是一个是很成功仿生学例子。
动物仿生学的例子(十二):蝴蝶与人造卫星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。
科学家经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景,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。
所以,尽管德军费尽心机,但列宁格勒的军事基地仍安然无恙,为赢得最终的胜利奠定了坚实的基础。
根据同样的原理,之后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、散热本事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,从而坚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。
动物仿生学的例子(十三):兀鹫是世界上最大的食腐鸟类,专门吃死去的动物的尸体。
兀鹫能够在空中飞行数小时寻找动物的尸体而不会疲惫。
其他种类的鸟类要想做到这一点就必须消耗很多的能量,而兀鹫飞行同样的时间所消耗的能量却很少。
科学家们经过观察发现,兀鹫在飞行时翅膀几乎是不动的,它们主要是靠上升气流为其飞行供给足够的升力。
与其说兀鹫是在空中飞行,还不如说兀鹫是在空中滑翔。
兀鹫能够做到这一点,除了兀鹫的翅膀十分宽大外,翅膀的形状也起到了很大的作用。
科学家们发现,兀鹫在空中飞行时几乎不需要振动翅膀,这就意味着这种飞行方式几乎不用消耗能量。
这就解释了兀鹫在空中长时间飞行而不会疲惫的原因。
根据这一发现。
科学家们制造了一艘仿生小型载人潜艇。
这艘潜艇与传统潜艇的区别是加装了仿兀鹫翅膀的结构,类似于飞机的机翼。
这一看似简单的结构却给这艘潜艇供给了相当大额外的动力,能够使这艘潜艇借助于洋流在海水中滑翔。
也就是说,在加装相等的燃料的情景下,仿生潜艇的续航里程是传统潜艇的几倍。
这就为科学家进行海洋科研供给了便利。
以前,科学家们对某一海域的海底进行研究时,必须先到达指定海域,然后释放科研潜艇,并且,必须受时间的限制。
因为传统潜艇的续航里程实在是有限。
为此,科学家们不得不放弃很多立刻就要观察到的现象,这对科研是很大的影响。
而新型仿生科研潜艇就完美的解决这一难题。
利用这种潜艇进行科研不必非要到达预定海域,在水下潜行也几乎不受时间的限制。
这就为某些特殊的海洋科研的开展供给了便利。
比如,利用这种潜艇能够长时间地观察珊瑚礁周边的生物活动情景;能够潜入更深的海里观察深海生物的活动规律等。