苍蝇与仿生学修改版

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苍蝇仿生学的例子

苍蝇仿生学的例子

苍蝇仿生学的例子
1.苍蝇的楫翅:楫翅在苍蝇的前后一对翅互成直角,可以靠相互作用力使其迅速前后摆动,这种快速摆动使苍蝇能够快速起飞、急转弯、急刹车等。

科学家根据这种原理设计出交通工具中的振动陀螺仪,有效防止汽车在急转弯时由于速度过快而发生侧翻,还有飞机中的一种推进器也有效提高了飞机在空中的稳定性。

2.苍蝇的平衡棒:苍蝇的体内有一个器官叫做楫翅,相当于“平衡棒”。

当苍蝇身体倾斜到一定程度时,楫翅会由于来自它下面的空气流的改变而自动运动,使它的身体重新回到平衡状态。

这种楫翅快速振动产生力的原理为设计陀螺仪提供了灵感。

3.苍蝇的眼睛:苍蝇有3000多个单眼,每个单眼由许多六角形透镜组成,能够看到周围360°的空间。

科学家根据这种原理设计出了复眼透镜,并且应用在摄影、电视、电影等技术上,大大提高了摄影成像的质量。

4.苍蝇的嗅觉器官:苍蝇的嗅觉器官非常灵敏,能够根据气味来识别周围的人和物。

科学家根据这种原理设计出了气味传感器,可以用于检测气体、寻找失踪人员等方面。

5.苍蝇的繁殖方式:苍蝇的繁殖方式非常独特,它们不需要雄性就可以繁殖后代。

科学家根据这种原理设计出了单性繁殖技术,可以在没有雄性的情况下繁殖出后代。

这些是苍蝇仿生学的例子,通过研究苍蝇的生物特性,科学家们能够
设计出更加高效、智能、环保的设备和技术,为人类的生活带来更多的便利和进步。

苍蝇仿生学

苍蝇仿生学

苍蝇与振动陀螺仪苍蝇与宇宙飞船苍蝇为人类做出了的伟大的贡献。

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。

引每个“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,根据苍蝇嗅觉器官的结构和功能,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。

另外苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是个“天然导航仪”,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。

这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上,实现了自动驾驶。

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。

现在在各种地方都会用到雷达。

从萤火虫到人工冷光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。

给我几个作文动物仿生学要多点

给我几个作文动物仿生学要多点

给我几个作文动物仿生学要多点苍蝇与振动陀螺仪苍蝇与宇宙飞船苍蝇为人类做出了的伟大的贡献。

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。

引每个“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,根据苍蝇嗅觉器官的结构和功能,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。

另外苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是个“天然导航仪”,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。

这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上,实现了自动驾驶。

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。

现在在各种地方都会用到雷达。

从萤火虫到人工冷光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。

苍蝇与仿生学(优秀篇)

苍蝇与仿生学(优秀篇)

苍蝇与仿生学苍蝇与仿生学苍蝇是声名狼藉的“逐臭之夫”。

令人望而生厌的苍蝇无论如何也不能与现代科学技术事业联系起来,但仿生学却使得它们紧紧地联系在一起。

一只灰色的苍蝇在桌面上,如果你用手去捕捉它,那么始终是你的手还未落下,它早已飞离了这“是非之地”。

这是什么原因呢?人们通过对苍蝇的眼睛的研究发现,原来苍蝇的眼,睛是由许多六边形的视觉单位(即小眼)构成的。

这种复眼具有很高的时间分辨率,它能把运动的物体分成连续的单个镜头,并由各个小眼轮流“值班”。

人们根据苍蝇复眼的构造,仿制了‘蝇眼”照相机,其镜由1329块小透镜黏合而成,其分辨率达4000线/厘米。

这种照相机被应用来复制计算机的显微电路。

另外,人们还仿制了测量运动物体速度的光学测速仪。

苍蝇的眼睛能看见紫外线,但人和其他热敏元件却感觉不到它。

所以,人们又仿制了“紫外眼”,这种“紫外眼”在国防上有重要作用。

前面说到苍蝇在危急时刻,能很快脱离危险。

这又是什么原因呢?原来是楫翅在起作用。

楫翅位于苍蝇的后翅位置,是后翅退化后形成的,形状与哑铃有些相似,它能够使苍蝇往后“开倒车”,并能使它很快飞离“危险之地”。

楫翅的作用不仅能使苍蝇脱离危险,还能为它导航呢!它能够保持苍蝇的飞行方向,使它不至于在原地兜圈子。

人们根据这个原理仿制了振动弦角速度陀螺仪,后又成功地研制了振弦角速度陀螺和振动梁角速率陀螺,这种导航仪现已用于高速飞行的火箭和飞机,使飞行着的飞机和火箭的稳定度提高。

苍蝇的嗅觉很灵敏,人们又根据苍蝇的这个特点仿制了气体检验仪器,用来测量微量物质及其他待测气体。

嗅觉感觉器只同气体接触便可,而味觉感受器则必须接触物体才行。

苍蝇的口上和腿上长满了绒毛,绒毛是由两个感盐细胞、一个感糖细胞和一个感水细胞构成的。

因此,绒毛对甜味有着特殊的“爱好”。

人们可利用这个原理,仿制预测糖尿病的仪器。

另外,这四个感受细胞能各自把得到的信息输入脑子。

因此苍蝇跟物体一接触,便能分辨其是否能食用。

仿生学苍蝇和陀螺仪作文

仿生学苍蝇和陀螺仪作文

仿生学苍蝇和陀螺仪作文嘿呀,你们知道吗?大自然可真是太神奇啦!
有一次呀,我听说了苍蝇和陀螺仪的故事,哎呀,可有意思啦!苍蝇那么小的东西,居然藏着大秘密呢。

原来呀,科学家们发现苍蝇的平衡能力特别厉害,嘿嘿,不管怎么飞都能保持稳定。

后来呀,科学家们就根据苍蝇的这个特点发明了陀螺仪呢。

哎呀,这陀螺仪可重要啦!它能让好多东西变得更厉害呢,哈哈。

比如说飞机呀、轮船呀,有了陀螺仪就能更好地保持平衡和方向啦。

我就想呀,这大自然里的小昆虫可真不简单呀,一只小小的苍蝇都能给人们这么大的启发呢。

嘿呀,以后我也要多观察观察身边的小动物,说不定我也能发现什么了不起的秘密呢,哈哈!
真希望科学家们能从更多的小动物身上找到灵感,发明出更多好玩的东西呀,嘿嘿。

作文;苍蝇身上的仿生学的文档 - 副本 (6)

作文;苍蝇身上的仿生学的文档 - 副本 (6)

苍蝇身上的仿生学
同学们,你们看了我的作文题目之后一定会说:“苍蝇这种人见人烦的害虫怎么会有利用的价值?”
的确,苍蝇家族有史以来就是臭名远播的。

其主要罪行是:传播疾病。

苍蝇滋生于粪便和垃圾之中,往来于脏物之上,携带了大量病菌。

据查,一只苍蝇的表皮上就带有有毒病菌600万个,肠内则多达2800万个。

它们在叮食过的食物上留下大量病菌会使人们染上伤寒、痢疾、霍乱等疾病。

不可否认,苍蝇家族确实犯了许多罪行,但它们也有许多可以利用的方面。

第一,它的头上有两只复眼,是由成千上万只小眼排成的,每只小眼都自成体系,能单独成像。

人类一次能拍成千上万张照片的“蝇照相机”,就是仿照它的小眼成的。

第二,苍蝇脚的构造也很特别,能像吸盘一样牢牢地抓住物体。

人类如能仿照苍的脚制成“蝇脚鞋”,穿上它就再也不用担心滑倒了。

第三,苍蝇的嗅觉灵敏,人类如能制成“蝇味觉器”,便可预测糖尿病,及时治疗了。

第四,苍蝇的繁殖速度快也并非坏事,如果人们能捞取它的蛆虫做鸡鸭饲料,经济效益会是很高的。

还有一点,苍蝇专在病菌里出没,而它们自己却从来不
生病,它们体内一定有抗菌力极强的物质,如果能从苍蝇体内提取这种物质,并加以利用,那人类就不用为病菌的传染担忧了。

综上所述,苍蝇的可用之处真不少,只不过人类对它的研究还不够深入。

如果人类对苍蝇进行一番改造利用,它们就一定能为人类造福,我想将来就干干这个事儿。

动物仿生学的作文

动物仿生学的作文

动物仿生学的作文令人讨厌的苍蝇,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。

细心的人回会注意到防毒面具的外形和猪嘴极为相似,这是为什么呢?莫非防毒面具的发明和猪嘴有关?事实确实如此。

在第一次世界大战期间,德军曾与英法联军为争夺比利时伊泊尔地区展开激战,双方对峙半年之久。

1915年,德军为了打破欧洲战场长期僵持的局面,第一次使用了化学毒剂。

他们在阵地前沿设置了5730个盛有氯气的钢瓶,朝着英法联军阵地的顺风方向打开瓶盖,把180吨氯气释放出去。

顿时,一片绿色烟雾腾起,并以每秒三米的速度向对方的阵地飘移,一直扩散到联军阵地纵身达25公里处,结果致使5万英法联军士兵中毒死亡,战场上的大量野生动物也相继中毒丧命。

大自然的启示--仿生学的实例

大自然的启示--仿生学的实例

仿生学的实例苍蝇,是细菌的传播者,谁都讨厌它。

可是苍蝇的楫翅(又叫平衡棒)是“天然导航仪”,人们模仿它制成了“振动陀螺仪”。

这种仪器目前已经应用在火箭和高速飞机上,实现了自动驾驶。

苍蝇的眼睛是一种“复眼”,由30O0多只小眼组成,人们模仿它制成了“蝇眼透镜”。

“蝇眼透镜”是用几百或者几千块小透镜整齐排列组合而成的,用它作镜头可以制成“蝇眼照相机”,一次就能照出千百张相同的相片。

这种照相机已经用于印刷制版和大量复制电子计算机的微小电路,大大提高了工效和质量。

“蝇眼透镜”是一种新型光学元件,它的用途很多。

【其他】2。

萤火虫-----人工冷光;3。

电鱼------伏特电池;4。

水母------水母耳风暴预测仪,5。

蛙眼------电子蛙眼6。

蝙蝠超声定位器的原理------探路仪”。

7。

蓝藻-----光解水的装置,8。

人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,——步行机。

9。

动物的爪子------现代起重机的挂钩10。

动物的鳞甲------屋顶瓦楞 11。

鱼的鳍------桨12。

螳螂臂,或锯齿草------锯子13。

苍耳属植物-------尼龙搭扣。

14。

龙虾-------气味探测仪。

15。

壁虎脚趾------粘性录音带16。

贝-----外科手术的缝合到补船等-17。

鲨鱼-----泳衣,18。

-鸟----飞机19。

鱼------潜水艇。

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苍蝇与仿生学
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苍蝇是声名狼藉的“逐臭之 夫”。令人望而生厌的苍蝇 无论如何也不能与现代科学 技术事业联系起来,但仿生 学却使得它们紧紧地联系在 一起。
苍蝇的“鼻子”
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?
人工吸盘
科学家们模仿苍蝇发明了人工 吸盘手,这种人工吸盘手吸附力 很强,你想移动时只需轻轻把它 弄开一条缝,就能在天花板或墙 上移动了,但每次只能移动一只 手。这就是模仿苍蝇发明的人 工吸盘手。
2019/1/30
2019/1/30
预测糖尿病的仪器
此外,苍蝇的口上和腿上长满了茸毛,茸毛是由两 个感盐细胞、一个感糖细胞和一个感水细胞组成的, 因此,茸毛对甜味有着特殊的“爱好”。人们根据 这个原理,仿制了预测糖尿病的仪器。
机器人
科学家通过研究还发现,当苍蝇做直线飞行的时候,它所 看到的只是二维的空间,简化了大脑所要处理的信息。只有当 它要转弯的时候,它才会处理“距离”这一信息,以免撞上障碍 物。这个发现,揭开了苍蝇如何凭着如此小的大脑,处理非常 大量的信息从而达到自如飞行,高速飞行而不会撞上障碍物的 秘密。苍蝇不仅能够在光滑的玻璃平面悬重行走,而且选择的 都是到达目的地的最短路线。正常情况下,苍蝇即使一时看不 见物体的形状,也能够轻松自如地找到最佳的行走路线。苍蝇 的这种能力,提示科学家将来设计出能够在任何复杂的地面上 行走和工作的机器人。
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。
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气体分析仪
• 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 嗅觉器官的结构和功能,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。
新型导航器
苍蝇只用1对前翅飞行,1对后翅已退化成 哑铃状的“平衡棒”。这对小棒能使它飞行时 保持身体平衡并随时纠正航向。苍蝇飞行时, 平衡棒以300次/s的频率振动。如果身体发 生倾斜和偏离航向,或振动平面发生变化时, 平衡棒的茎部感受器就会感觉到,并传递给 大脑神经中枢,从而迅速地平衡身体并纠正 航向。科学家根据苍蝇平衡棒的原理,研制 出“振动陀螺”等新型导航仪器,用于飞机、 火箭和其他航天器上,这样不仅可以防止危 险的“螺旋飞行”,保证飞行的稳定性,而且 可实现自动驾驶。 2019/1/30
苍蝇的眼睛
昆虫的复眼是由千万个小眼组成的,由于小眼之间的相互抑制,使 眼具有突出影像的边框、增大清晰度的功能。 苍蝇的每只小眼能独立成像,并能迅速地分辨物体的形状和大小。
蝇眼照相机
• 科学家模仿苍蝇的复眼,制成了“蝇眼” 照相机。这种照相机的镜头由1329块小 透镜组成。它还可以拍摄电影的特技画 面,使电影产生神奇的效果。人们仿效 苍蝇复眼中小眼的蜂窝型结构制成了用 于科研的“蝇眼照相机”,一次就能拍摄 1329张照片, 其分辨率达4千条线。
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