Red de conocimientos turísticos - Información de alquiler - Los inventos obtenidos de animales, pero no inventados por científicos, deben describirse con imágenes o texto. ¡Urgente! ! ! ¡Rápido, rápido, rápido! !

Los inventos obtenidos de animales, pero no inventados por científicos, deben describirse con imágenes o texto. ¡Urgente! ! ! ¡Rápido, rápido, rápido! !

Concha: un tanque con un caparazón fuerte...

Pez nadando en el agua: aprendió a nadar, inventó el submarino.

Traje de tiburón de una pieza: el traje de tiburón de primera generación imitaba la piel del tiburón y diseñó algunas protuberancias ásperas en forma de dientes en el traje de baño para guiar eficazmente el flujo de agua y tensar el cuerpo para evitar la piel. y músculos temblando. El traje de tiburón de segunda generación añade algunas novedades, añadiendo un material llamado "piel elástica", que puede reducir en un 4% la resistencia que experimentan las personas en el agua.

Tortuga grande con tortuga pequeña en el lomo: un tanque con torreta giratoria.

Dejemos que los ciegos vean la luz: después de implantar diminutas retinas biónicas, tres pacientes ciegos no solo vieron puntos de luz brillantes, tenues o móviles, sino que incluso distinguieron con éxito tazas y platos con sus ojos.

Seda de araña sintética: La seda de araña contiene una proteína fibrosa similar a la queratina que se encuentra en el cabello y los cuernos. Una vez secretada esta proteína, se vuelve dura. Al equilibrar cuidadosamente el contenido de agua, las arañas y los gusanos de seda evitan que la fibrina se solidifique demasiado rápido.

Avión-libélula (helicóptero)

Sistema de escaneo rápido de rana

Detector de olor a mosca

Hoz-mantis

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Pez eléctrico y baterías de voltios. Después de una investigación anatómica sobre peces eléctricos, se descubrió que hay un extraño órgano generador de energía en el cuerpo de los peces eléctricos. El físico italiano Volta diseñó la batería voltaica más antigua del mundo utilizando como modelo el órgano generador de energía del pez eléctrico.

Oído de medusa: El predictor de tormentas de oído de medusa simula con precisión el órgano de la medusa que detecta ondas infrasonidas.

Biónica animal

Los biólogos han utilizado la investigación sobre la seda de araña para crear hilos de seda de alta calidad que son resistentes a desgarros y cables de alta resistencia para paracaídas y puentes colgantes temporales. Los barcos y submarinos proceden de imitaciones de peces y delfines.

Los misiles Sidewinder y otras armas modernas desarrolladas por científicos imitan la función de "ojo caliente" de la serpiente y la capacidad natural de detección de infrarrojos de un dispositivo similar a una cámara dispuesto en su lengua.

El cohete despega siguiendo el principio de retroceso de las medusas y las sepias.

Los investigadores científicos han desarrollado una gran cantidad de equipos de camuflaje militar para las tropas estudiando la capacidad de los camaleones para cambiar de color.

Los científicos estudiaron los ojos de las ranas e inventaron los ojos de rana electrónicos.

Las termitas no sólo usan adhesivo para construir sus montículos, sino que también pueden rociar adhesivo a sus enemigos a través de pequeños tubos en sus cabezas. Entonces la gente hizo un arma funcional basándose en el mismo principio: un trozo de bala de cañón de pegamento seco.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha desarrollado un sensor térmico en miniatura a través de la función "heat eye" del Viper.

Los técnicos textiles chinos utilizaron los principios de la biónica y la estructura del pelaje de los animales terrestres para diseñar un tejido aislante térmico KEG que tiene funciones resistentes al viento y conductoras de la humedad.

Basándose en el principio de que la mejilla de una serpiente de cascabel puede sentir un cambio de temperatura de 0,001°C, los humanos inventaron el misil de seguimiento y persecución de serpientes de cascabel.

Los humanos también diseñaron un carnero sapo utilizando el principio de la rana saltadora.

Los humanos imitaron el altamente sensible sentido del olfato de los perros policía y crearon "perros policía electrónicos" para su detección.

Los científicos fabricaron las primeras máscaras antigás del mundo basándose en la capacidad única de las narices de los jabalíes para detectar veneno.

Además, las ondas ultrasónicas se inventaron a través de los murciélagos, y el sonar se inventó a través de los delfines. Escarabajos

Cuando los escarabajos se defienden, pueden rociar "bolas de cañón" de un líquido a alta temperatura y de mal olor para confundir, estimular y asustar a sus enemigos. Después de diseccionarlo, los científicos descubrieron que en el cuerpo del escarabajo había tres cámaras, que almacenaban respectivamente una solución de fenol dihídrico, peróxido de hidrógeno y enzimas biológicas. El fenol dihídrico y el peróxido de hidrógeno fluyen hacia la tercera cámara y se mezclan con enzimas biológicas para provocar una reacción química, que instantáneamente se convierte en veneno a 100 °C y se expulsa rápidamente. Este principio se utiliza actualmente en tecnología militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, para satisfacer las necesidades de la guerra, los nazis alemanes utilizaron este mecanismo para crear un nuevo tipo de motor con una potencia extremadamente poderosa y un rendimiento seguro y confiable. Se instaló en el misil volador para hacerlo volar más rápido. , más seguro y estable, y mejorar la tasa de aciertos. Londres, Inglaterra, sufrió grandes pérdidas cuando fue bombardeada. Los expertos militares estadounidenses desarrollaron armas binarias avanzadas inspiradas en el principio de lanzamiento de los escarabajos.

Este tipo de arma contiene dos o más sustancias químicas que pueden producir venenos en dos contenedores separados. Después de disparar el proyectil, el diafragma se rompe y los dos compuestos intermedios del veneno se mezclan y ocurren entre 8 y 10 segundos después del vuelo del misil, generando una reacción. Veneno mortal para matar al enemigo en el momento en que alcanza el objetivo. Son fáciles de producir, almacenar, transportar, seguros y no propensos a fallar. Las luciérnagas pueden convertir directamente la energía química en energía luminosa con una eficiencia de conversión del 100%, mientras que la eficiencia luminosa de las lámparas eléctricas comunes es sólo del 6%. La fuente de luz fría creada imitando el principio luminoso de las luciérnagas puede aumentar la eficiencia luminosa más de diez veces, ahorrando mucho energía. Además, en la industria de la aviación se ha utilizado con éxito un velocímetro aire-tierra desarrollado basándose en el mecanismo de respuesta optocinética del escarabajo. De acuerdo 7 | Comentarios (1) 2011-3-29 19:35 13417570177 | Nivel 2

En nuestro país existen desde hace mucho tiempo ejemplos de imitación de seres vivos. Según la leyenda, hace más de 3.000 años, nuestros antepasados ​​imitaron a las aves y construyeron nidos en los árboles para protegerse de los depredadores. Hace más de 4.000 años, nuestros antepasados ​​"vieron un globo volador y lo reconocieron como un coche", es decir, vieron; la hierba voladora giraba con el viento, inventó la rueda y fabricó un coche con ruedas. La construcción de la puerta de la montaña frente al salón principal en los templos antiguos se parece un poco a la postura de un elefante en términos de su estructura arquitectónica. Los pilares son redondos y gruesos, como si fueran patas de un elefante.

Los trabajadores valientes y trabajadores de la antigua mi patria han tenido durante mucho tiempo varias fantasías maravillosas sobre el hermoso cielo y las águilas volando. Según registros históricos de las dinastías Qin y Han, los chinos inventaron las cometas hace más de 2.000 años y las utilizaron para comunicaciones militares. Durante el Período de Primavera y Otoño y el Período de los Reinos Combatientes, Lu Ban, un artesano del estado de Lu cuyo verdadero nombre era Gongshu Ban, comenzó a desarrollar un pájaro de madera volador y se inspiró en una brizna de hierba dentada que podía rayar el suelo; piel e inventó la sierra. Según "Du Yang Zabian", hubo un Han Zhihe en la dinastía Tang que era "bueno tallando madera en forma de luan, grulla, cuervo y urraca. El movimiento y la quietud al beber y picotear eran indistinguibles de los reales". Mantuvo la violencia en su vientre y la soltó. Las nubes voladoras pueden alcanzar una altura de tres pies a cien o doscientos pasos antes de descender "Durante la dinastía Han Occidental, algunas personas usaban plumas de pájaro para hacer alas y volaban hacia abajo. desde plataformas altas en un intento de imitar el vuelo de los pájaros. Los ejemplos anteriores son suficientes para mostrar que los trabajadores de la antigua mi país realizaron observaciones y estudios detallados sobre el aleteo y el vuelo de las aves. Esta fue también una de las primeras actividades de diseño biónico. El "Shenhuo Flying Crow", un arma cohete inventada en la dinastía Ming, también refleja el deseo de la gente de aprender de las aves.

Los trabajadores de la antigua mi patria también imitaban muy eficazmente a los animales acuáticos: los peces. Imitando a los peces que vivían en el agua, los antiguos cortaban madera y cincelaban barcos, hacían cascos de madera con forma de pez y fabricaban remos dobles y simples después de imitar las aletas pectorales y la cola de los peces, ganando así la libertad. del transporte acuático. Más tarde, a medida que mejoró el nivel de producción, los barcos dragón que aparecieron estuvieron algo influenciados por las formas de muchos animales. El arma cohete "Dragón de fuego fuera del agua", utilizada en las antiguas batallas acuáticas, imita un poco a los animales. Los ejemplos anteriores ilustran que las primeras actividades de diseño biónico de los trabajadores en la antigua mi país crearon logros extraordinarios en el desarrollo de la gloriosa civilización antigua de mi país.

La historia de las civilizaciones extranjeras ha pasado en general por un proceso similar. En la antigua mitología griega, que contiene un rico conocimiento sobre producción, alguien usó plumas y cera para hacer alas y escapó del laberinto; según la leyenda, ésta se inspiró en la forma de la columna vertebral del pez y el paladar de la serpiente. salió el hueso. En el siglo XV, el astrónomo alemán Miller construyó una mosca de hierro y un águila mecánica y realizó demostraciones de vuelo.

Hacia 1800, Kelly, científico británico y uno de los fundadores de la aerodinámica, imitó la forma de huso de la trucha y la becada hasta encontrar una estructura aerodinámica y de baja resistencia. Kelly también diseñó un ala curva que imitaba las alas de los pájaros, lo que jugó un gran papel en la promoción del nacimiento de la tecnología de la aviación. Durante el mismo período, el fisiólogo francés Maret realizó una cuidadosa investigación sobre el vuelo de las aves. En su libro "Animal Machines", presentó la relación entre el peso de las aves y el área de sus alas. El alemán Helmholtz también descubrió, estudiando animales voladores, que el peso de los animales voladores es proporcional al cubo de la linealidad del cuerpo. La investigación de Helmholtz señaló las limitaciones del tamaño corporal de los objetos voladores. A través de una investigación detallada y una cuidadosa imitación de los órganos de vuelo de las aves, y basándose en los principios de los mecanismos de vuelo de las aves, la gente finalmente creó un planeador capaz de realizar vuelos tripulados.

Más tarde, el diseñador diseñó el voladizo de la excavadora basándose en el cuerpo de la grúa. Durante la Primera Guerra Mundial, la gente se inspiró en los jabalíes que sobrevivieron a la guerra del gas venenoso y diseñaron un antigas. -modelo de virus basado en la nariz de la máscara de jabalí.

¿Qué principios utilizan los submarinos para flotar y hundirse de manera flexible en el océano? Aunque no tenemos pruebas para investigar si los diseñadores de submarinos consultaron el mundo biológico al diseñar submarinos, no es difícil imaginar que los diseñadores deben comprender que la vejiga natatoria es un órgano importante utilizado por los peces para cambiar la proporción de agua en el cuerpo de modo que puede flotar en el agua. Las ranas son anfibios. Los deportistas han estudiado cuidadosamente los movimientos de las ranas en el agua y han resumido un conjunto de movimientos de natación que ahorran trabajo y son rápidos: la braza. Además, las redes hechas para buceadores están hechas casi en su totalidad con la forma de las extremidades traseras de la rana, lo que mejora enormemente la capacidad del buceador para moverse en el agua.

Moscas y naves espaciales

Molestas Las moscas parecen no tener nada que ver con la magnífica industria aeroespacial, pero la biónica las ha vinculado estrechamente.

Las moscas son conocidas como "cazadoras malolientes" y se pueden encontrar en cualquier lugar sucio y maloliente. Las moscas tienen un sentido del olfato especialmente sensible y pueden detectar olores a miles de metros de distancia. Pero una mosca no tiene "nariz", entonces, ¿cómo se basa en su sentido del olfato? Resulta que la "nariz" de la mosca, los receptores olfativos, se distribuyen en un par de antenas en la cabeza.

Cada "nariz" tiene sólo una "fosa nasal" conectada con el mundo exterior, que contiene cientos de células nerviosas olfativas. Si un olor entra en las "fosas nasales", estos nervios convierten inmediatamente la estimulación del olor en impulsos eléctricos nerviosos y los envían al cerebro. El cerebro puede distinguir diferentes sustancias odoríferas basándose en las diferencias en los impulsos eléctricos nerviosos generados por diferentes sustancias odoríferas. Por tanto, las antenas de la mosca actúan como un sensible analizador de gases.

Los científicos biónicos se inspiraron en esto y copiaron con éxito un pequeño analizador de gases muy peculiar basado en la estructura y función del órgano olfativo de la mosca. La "sonda" de este instrumento no es un metal sino una mosca viva. Consiste en insertar microelectrodos muy delgados en los nervios olfativos de las moscas y amplificar las señales nerviosas eléctricas guiadas por circuitos electrónicos y enviarlas al analizador una vez que el analizador detecta la señal de sustancias olorosas, puede hacer sonar una alarma. Este instrumento ha sido instalado en la cabina de la nave espacial para detectar la composición del gas en el interior de la cabina.

Este pequeño analizador de gases también puede medir gases nocivos en submarinos y minas. Utilizando este principio, también se puede utilizar para mejorar el dispositivo de entrada de la computadora y los principios estructurales del analizador de cromatografía de gases.

De las luciérnagas a la luz fría artificial

Desde que el hombre inventó la luz eléctrica, la vida se ha vuelto mucho más cómoda y rica. Sin embargo, las lámparas eléctricas sólo pueden convertir una pequeña parte de la energía eléctrica en luz visible, y la mayor parte del resto se desperdicia en forma de energía térmica, y los rayos de calor de las lámparas eléctricas son perjudiciales para los ojos humanos. Entonces, ¿existe una fuente de luz que sólo emite luz pero no genera calor? El ser humano ha vuelto a centrar su atención en la naturaleza.

En la naturaleza existen muchos organismos que pueden emitir luz, como bacterias, hongos, gusanos, moluscos, crustáceos, insectos y peces, etc., y la luz que emiten estos animales no produce calor, por eso se la conoce como "luz fría".

Entre los muchos animales luminosos, las luciérnagas son uno de ellos. Hay alrededor de 1.500 especies de luciérnagas. Los colores de la luz fría que emiten varían del amarillo verdoso al naranja, y el brillo de la luz también varía. La luz fría emitida por las luciérnagas no solo tiene una alta eficiencia luminosa, sino que además la luz fría emitida es generalmente muy suave, muy adecuada para el ojo humano, y la intensidad de la luz es relativamente alta. Por tanto, la bioluz es una luz ideal para los humanos.

Los científicos han descubierto que los emisores de luz de las luciérnagas se encuentran en su abdomen. Este emisor de luz consta de tres partes: una capa luminiscente, una capa transparente y una capa reflectante. La capa luminiscente contiene miles de células luminiscentes, que contienen dos sustancias, luciferina y luciferasa. Bajo la acción de la luciferasa, la luciferina se combina con el oxígeno para emitir fluorescencia con la participación de agua intracelular. El brillo de las luciérnagas es esencialmente el proceso de convertir la energía química en energía luminosa.

Ya en la década de 1940, la gente creó lámparas fluorescentes basadas en investigaciones con luciérnagas, lo que provocó grandes cambios en las fuentes de iluminación humana. En los últimos años, los científicos primero aislaron luciferina pura de los emisores de luz de las luciérnagas, luego aislaron la luciferasa y luego utilizaron métodos químicos para sintetizar artificialmente la luciferina. Una fuente de luz biológica mezclada con luciferina, luciferasa, ATP (trifosfato de adenosina) y agua se puede utilizar como linterna en minas llenas de gas explosivo. Dado que este tipo de luz no tiene fuente de energía y no genera un campo magnético, puede usarse para limpiar minas magnéticas bajo la iluminación de fuentes de luz biológicas.

Ahora, las personas pueden obtener luz fría similar a la luz biológica mezclando ciertas sustancias químicas, que pueden usarse como iluminación de seguridad.

Peces eléctricos y baterías de voltios

Hay muchas criaturas en la naturaleza que pueden producir electricidad, y sólo de peces hay más de 500 especies. La gente se refiere a estos peces que pueden descargar electricidad como "peces eléctricos".

Los distintos peces eléctricos tienen diferentes capacidades de descarga. Los que tienen la mayor capacidad de descarga son las rayas eléctricas, los bagres eléctricos y las anguilas eléctricas. Una raya eléctrica de tamaño mediano puede producir alrededor de 70 voltios, mientras que la raya eléctrica africana puede producir hasta 220 voltios; el bagre eléctrico africano puede producir 350 voltios, la anguila eléctrica puede producir 500 voltios y hay una anguila eléctrica sudamericana. Puede producir voltajes de hasta 880 voltios, lo que lo convierte en el campeón de las descargas eléctricas. Se dice que puede matar animales grandes como los caballos.

¿Cuál es el secreto de la descarga eléctrica de los peces? Después de una investigación anatómica sobre peces eléctricos, finalmente se descubrió que existe un extraño órgano generador de energía en el cuerpo de los peces eléctricos. Estos generadores están hechos de muchas células translúcidas en forma de disco llamadas electroplacas o electrodiscos. Debido a que existen diferentes tipos de peces eléctricos, la forma, ubicación y cantidad de paneles eléctricos del generador son diferentes. El generador de la anguila eléctrica es prismático y está ubicado en los músculos a ambos lados de la columna de la cola; el generador del rayo eléctrico tiene forma de riñón plano, dispuesto a ambos lados de la línea media del cuerpo, con un total de 2 millones de placas eléctricas; Generador eléctrico del bagre Originarios de una especie de glándula, situada entre la piel y los músculos, existen alrededor de 5 millones de placas eléctricas. El voltaje generado por una sola placa eléctrica es muy débil, pero como hay muchas placas eléctricas, el voltaje generado es muy grande.

La extraordinaria capacidad del pez eléctrico ha despertado un gran interés entre la gente. A principios del siglo XIX, el físico italiano Volta diseñó la batería voltaica más antigua del mundo utilizando como modelo el órgano generador de energía del pez eléctrico. Debido a que esta batería está diseñada sobre la base del generador natural de peces eléctricos, se le llama "órgano eléctrico artificial". La investigación sobre peces eléctricos también ha dado a la gente esta revelación: si el órgano generador de energía del pez eléctrico se puede imitar con éxito, entonces los problemas de energía de barcos y submarinos se pueden resolver bien.

Las orejas de viento de las medusas

"Las golondrinas vuelan bajo para limpiar la lluvia, y las cigarras chirrían en medio de la lluvia y el cielo se aclara". comportamiento de los seres vivos y cambios en el clima. Todos los pescadores costeros saben que cuando los peces y medusas que viven en la costa nadan hacia el mar en grupos, indica que se avecina una tormenta.

La medusa, también llamada medusa, es un antiguo celenterado que flotaba en el océano hace ya 500 millones de años. Este animal inferior tiene el instinto de predecir tormentas. Cuando se acerca una tormenta, nada hacia el mar en busca de refugio.

Resulta que en el océano azul, las ondas infrasonidas (con una frecuencia de 8 a 13 veces por segundo) generadas por la fricción entre el aire y las olas son siempre el preludio de la tormenta que se avecina. Este tipo de infrasonido no puede ser percibido por el oído humano, pero las medusas pequeñas son muy sensibles. Los biónicos descubrieron que en la cavidad vibratoria de la oreja de la medusa hay un mango delgado. En el interior de la bola se encuentra una pequeña piedra auditiva. Cuando la onda de infrasonido antes de la tormenta golpea la piedra auditiva de la medusa. oído, En este momento, la piedra que escucha estimula los receptores nerviosos en la pared de la bola, por lo que la medusa escucha el estruendo de la tormenta que se aproxima.

Los científicos biónicos modelaron la estructura y función de las orejas de las medusas para diseñar un predictor de tormentas en las orejas de las medusas, que simula con precisión el órgano de la medusa que detecta las ondas infrasonidas. Este instrumento está instalado en la cubierta delantera del barco cuando recibe las ondas infrasonidas de la tormenta, puede hacer que la bocina que gira 360° deje de girar por sí sola. La dirección que apunta es la dirección de la tormenta; La lectura en el indicador puede indicarle la intensidad de la tormenta. Este tipo de predictor puede predecir tormentas con 15 horas de antelación, lo que es de gran importancia para la seguridad de la navegación y la pesca. De acuerdo 8 | Comentarios (3) 2011-3-30 18:12 Internautas entusiastas

jdkdkziejcio De acuerdo 3| Comentarios (2) 2011-3-31 18:17 Internautas entusiastas

Escarabajo

Cuando los escarabajos se defienden, pueden rociar "balas de cañón" de un líquido a alta temperatura y de mal olor para confundir, estimular y asustar a sus enemigos. Después de diseccionarlo, los científicos descubrieron que en el cuerpo del escarabajo había tres cámaras, que almacenaban respectivamente una solución de fenol dihídrico, peróxido de hidrógeno y enzimas biológicas. El fenol dihídrico y el peróxido de hidrógeno fluyen hacia la tercera cámara y se mezclan con enzimas biológicas para provocar una reacción química, que instantáneamente se convierte en veneno a 100 °C y se expulsa rápidamente. Este principio se utiliza actualmente en tecnología militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, para satisfacer las necesidades de la guerra, los nazis alemanes utilizaron este mecanismo para crear un nuevo tipo de motor con una potencia extremadamente poderosa y un rendimiento seguro y confiable. Se instaló en el misil volador para hacerlo volar más rápido. , más seguro y estable, y mejorar la tasa de aciertos. Londres, Inglaterra, sufrió grandes pérdidas cuando fue bombardeada.

Expertos militares estadounidenses desarrollaron un arma binaria avanzada inspirada en el principio del escarabajo. Este tipo de arma contiene dos o más sustancias químicas que pueden producir venenos en dos contenedores separados. Después de disparar el proyectil, el diafragma se rompe y los dos compuestos intermedios del veneno se mezclan y ocurren entre 8 y 10 segundos después del vuelo del misil, generando una reacción. Veneno mortal para matar al enemigo en el momento en que alcanza el objetivo. Son fáciles de producir, almacenar, transportar, seguros y no propensos a fallar. Las luciérnagas pueden convertir directamente la energía química en energía luminosa con una eficiencia de conversión del 100%, mientras que la eficiencia luminosa de las lámparas eléctricas comunes es sólo del 6%. La fuente de luz fría creada imitando el principio luminoso de las luciérnagas puede aumentar la eficiencia luminosa más de diez veces, ahorrando mucho energía. Además, el velocímetro aire-tierra desarrollado basándose en el mecanismo de respuesta optocinético del escarabajo se ha utilizado con éxito en la industria de la aviación. De acuerdo 5 | Comentarios (1) 2011-4-5 14:31 1477883894 |

Los aviones se inventaron a partir de alas de pájaros

Los misiles de rastreo se inventaron a partir de serpientes de cascabel

Moscas y naves espaciales

Moscas molestas y magníficas aplicaciones aeroespaciales Las carreras pueden Parecen no tener relación, pero la biónica los ha vinculado estrechamente.

Las moscas son conocidas como "cazadoras malolientes" y se pueden encontrar en cualquier lugar sucio y maloliente. Las moscas tienen un sentido del olfato especialmente sensible y pueden detectar olores a miles de metros de distancia. Pero una mosca no tiene "nariz", entonces, ¿cómo se basa en su sentido del olfato? Resulta que la "nariz" de la mosca, los receptores olfativos, se distribuyen en un par de antenas en la cabeza.

Cada "nariz" tiene sólo una "fosa nasal" conectada con el mundo exterior, que contiene cientos de células nerviosas olfativas. Si un olor entra en las "fosas nasales", estos nervios convierten inmediatamente la estimulación del olor en impulsos eléctricos nerviosos y los envían al cerebro. El cerebro puede distinguir diferentes sustancias odoríferas basándose en las diferencias en los impulsos eléctricos nerviosos generados por diferentes sustancias odoríferas. Por tanto, las antenas de la mosca actúan como un sensible analizador de gases.

Los científicos biónicos se inspiraron en esto y copiaron con éxito un pequeño analizador de gases muy peculiar basado en la estructura y función del órgano olfativo de la mosca. La "sonda" de este instrumento no es un metal sino una mosca viva. Consiste en insertar microelectrodos muy delgados en los nervios olfativos de las moscas y amplificar las señales nerviosas eléctricas guiadas por circuitos electrónicos y enviarlas al analizador una vez que el analizador detecta la señal de sustancias olorosas, puede hacer sonar una alarma. Este instrumento ha sido instalado en la cabina de la nave espacial para detectar la composición del gas en el interior de la cabina.

Este pequeño analizador de gases también puede medir gases nocivos en submarinos y minas. Utilizando este principio, también se puede utilizar para mejorar el dispositivo de entrada de la computadora y los principios estructurales del analizador de cromatografía de gases.

De las luciérnagas a la luz fría artificial

Desde que el hombre inventó la luz eléctrica, la vida se ha vuelto mucho más cómoda y rica. Sin embargo, las lámparas eléctricas sólo pueden convertir una pequeña parte de la energía eléctrica en luz visible, y la mayor parte del resto se desperdicia en forma de energía térmica, y los rayos de calor de las lámparas eléctricas son perjudiciales para los ojos humanos. Entonces, ¿existe una fuente de luz que sólo emita luz pero no genere calor? El ser humano ha vuelto a centrar su atención en la naturaleza.

En la naturaleza existen muchos organismos que pueden emitir luz, como bacterias, hongos, gusanos, moluscos, crustáceos, insectos y peces, etc., y la luz que emiten estos animales no produce calor, por eso se la conoce como "luz fría".

Entre los muchos animales luminosos, las luciérnagas son uno de ellos. Hay alrededor de 1.500 especies de luciérnagas. Los colores de la luz fría que emiten varían del amarillo verdoso al naranja, y el brillo de la luz también varía. La luz fría emitida por las luciérnagas no solo tiene una alta eficiencia luminosa, sino que también la luz fría emitida es generalmente muy suave, lo cual es muy adecuada para el ojo humano, y la intensidad de la luz es relativamente alta. Por tanto, la bioluz es una luz ideal para los humanos.

Los científicos han descubierto que los emisores de luz de las luciérnagas se encuentran en su abdomen. Este emisor de luz consta de tres partes: una capa luminiscente, una capa transparente y una capa reflectante. La capa luminiscente contiene miles de células luminiscentes, que contienen dos sustancias, luciferina y luciferasa. Bajo la acción de la luciferasa, la luciferina se combina con el oxígeno para emitir fluorescencia con la participación de agua intracelular. El brillo de las luciérnagas es esencialmente el proceso de convertir la energía química en energía luminosa.

Ya en la década de 1940, la gente creó lámparas fluorescentes basadas en investigaciones con luciérnagas, lo que provocó grandes cambios en las fuentes de iluminación humana.

En los últimos años, los científicos primero aislaron luciferina pura de los emisores de luz de las luciérnagas, luego aislaron la luciferasa y luego utilizaron métodos químicos para sintetizar artificialmente la luciferina. Una fuente de luz biológica mezclada con luciferina, luciferasa, ATP (trifosfato de adenosina) y agua se puede utilizar como linterna en minas llenas de gas explosivo. Dado que este tipo de luz no tiene fuente de energía y no genera un campo magnético, puede usarse para limpiar minas magnéticas bajo la iluminación de fuentes de luz biológicas.

Ahora, las personas pueden obtener luz fría similar a la luz biológica mezclando ciertas sustancias químicas, que pueden usarse como iluminación de seguridad.

Peces eléctricos y baterías de voltios

Hay muchas criaturas en la naturaleza que pueden producir electricidad, y sólo de peces hay más de 500 especies. La gente se refiere a estos peces que pueden descargar electricidad como "peces eléctricos".

Los distintos peces eléctricos tienen diferentes capacidades de descarga. Los que tienen la mayor capacidad de descarga son las rayas eléctricas, los bagres eléctricos y las anguilas eléctricas. Una raya eléctrica de tamaño mediano puede producir alrededor de 70 voltios, mientras que la raya eléctrica africana puede producir hasta 220 voltios; el bagre eléctrico africano puede producir 350 voltios, la anguila eléctrica puede producir 500 voltios y hay una anguila eléctrica sudamericana. Puede producir voltajes de hasta 880 voltios, lo que lo convierte en el campeón de las descargas eléctricas. Se dice que puede matar animales grandes como los caballos.

¿Cuál es el secreto de la descarga eléctrica de los peces? Después de una investigación anatómica sobre peces eléctricos, finalmente se descubrió que existe un extraño órgano generador de energía en el cuerpo de los peces eléctricos. Estos generadores están hechos de muchas células translúcidas en forma de disco llamadas electroplacas o electrodiscos. Debido a que existen diferentes tipos de peces eléctricos, la forma, ubicación y cantidad de paneles eléctricos del generador son diferentes. El generador de la anguila eléctrica es prismático y está ubicado en los músculos a ambos lados de la columna de la cola; el generador del rayo eléctrico tiene forma de riñón plano, dispuesto a ambos lados de la línea media del cuerpo, con un total de 2 millones de placas eléctricas; Generador eléctrico del bagre Originarios de una especie de glándula, situada entre la piel y los músculos, existen alrededor de 5 millones de placas eléctricas. El voltaje generado por una sola placa eléctrica es muy débil, pero como hay muchas placas eléctricas, el voltaje generado es muy grande.

La extraordinaria capacidad del pez eléctrico ha despertado un gran interés entre la gente. A principios del siglo XIX, el físico italiano Volta diseñó la batería voltaica más antigua del mundo utilizando como modelo el órgano generador de energía del pez eléctrico. Debido a que esta batería está diseñada sobre la base del generador natural de peces eléctricos, se le llama "órgano eléctrico artificial". La investigación sobre peces eléctricos también ha dado a la gente esta revelación: si el órgano generador de energía del pez eléctrico se puede imitar con éxito, entonces los problemas de energía de barcos y submarinos se pueden resolver bien.

Las orejas de viento de las medusas

"Las golondrinas vuelan bajo para limpiar la lluvia, y las cigarras chirrían en medio de la lluvia y el cielo se aclara". comportamiento de los seres vivos y cambios en el clima. Todos los pescadores costeros saben que cuando los peces y medusas que viven en la costa nadan hacia el mar en grupos, indica que se avecina una tormenta.

La medusa, también llamada medusa, es un antiguo celenterado que flotaba en el océano hace ya 500 millones de años. Este animal inferior tiene el instinto de predecir tormentas. Cuando se acerca una tormenta, nada hacia el mar en busca de refugio.

Resulta que en el océano azul, las ondas infrasonidas (con una frecuencia de 8 a 13 veces por segundo) generadas por la fricción entre el aire y las olas son siempre el preludio de la tormenta que se avecina. Este tipo de infrasonido no puede ser percibido por el oído humano, pero las medusas pequeñas son muy sensibles. Los biónicos descubrieron que en la cavidad vibratoria de la oreja de la medusa hay un mango delgado. En el interior de la bola se encuentra una pequeña piedra auditiva. Cuando la onda de infrasonido antes de la tormenta golpea la piedra auditiva de la medusa. oído, En este momento, la piedra que escucha estimula los receptores nerviosos en la pared de la bola, por lo que la medusa escucha el estruendo de la tormenta que se aproxima.

Los científicos biónicos modelaron la estructura y función de las orejas de las medusas para diseñar un predictor de tormentas en las orejas de las medusas, que simula con precisión el órgano de la medusa que detecta las ondas infrasonidas. Este instrumento está instalado en la cubierta delantera del barco cuando recibe las ondas infrasonidas de la tormenta, puede hacer que la bocina que gira 360° deje de girar por sí sola. La dirección que apunta es la dirección de la tormenta; La lectura en el indicador puede indicarle la intensidad de la tormenta. Este tipo de predictor puede predecir tormentas con 15 horas de antelación, lo que es de gran importancia para la seguridad de la navegación y la pesca.

De acuerdo 5 | Comentarios (1) 2011-4-10 07:50 Internautas entusiastas

La inspiración de los inventos de los científicos De acuerdo 3| Comentarios (1) 2012-3-12 19:09 Internautas entusiastas

No estoy de acuerdo 0| Comentario (1) 2012-3-15 18:16 El placer de conducir | Nivel 2

Pez - submarino

Pájaro carpintero - nuevo casco de seguridad

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Camaleón - uniforme de camuflaje

Libélula - ala de avión

Pájaro - avión

Ballena - barco

Mantis - Hoz

Rana - Escáner

Mosca - Detector de Olores

Murciélago - Radar