仿生学的例子有哪些

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/27 14:04:29
仿生学的例子有哪些
xXnܷ{/b~@`$CJ}wJDq{ 95=#,UuN_E4ڭ{Ь )N?aaU#eѫb >qlzZ25Q zJ+^$Ir+:[KELIG]r |Q k!)}ʜR_ ];GVpm^>LSg8Zx̨tTdrҽt!ԯ2wX1lYR!16 U2Gcp}՞ 3F"IvV!ay0Eo{xᘺ]|lUuxzqYz"Cp[2+\y8: eB~-9ZwOzٟ( (f}*,`PO*TXâ YZ<fA4^O䕝[~G;}y؄dis)R𯟣)QĊ9JǽFp}22!3:z7XWaHWO'C! >}1klZ 8AbYbb^u\g@;%_28K,Jrr3V^m{Ox*N( ǡ':vL7qO)S0o;wq PrGAf.q{i6giOKC@W3=U^bn\1?bayү7(.TY^[KPt$^wːM#)M쀬%@zkd*JGΊO;؁g*tzB -Pr${u ͍jnbYT"?DE¶qpGc@WYS<Q\@} EkFo\oeCej@jN%^}i7$ky6i{SӂtP mK+_ϴH)UE4xЀP8CQ?\'rT J¾\@gROy6-9:xi@*fX˓<$h[s'N]ߠN1"`3 @ ;jO\Y t  CthY B} 4I@b3Ts-b;|8C5jC' "֧S(<2ˬG1"$e$'[õ,4Z`n4_\wwl2 Kҡ85%"[GSԘΡLcڗhE0vIG)LR{]^Ri$ԁ.!Yz- 0_t d|y6M9^ӼfPc7 <=Ðh2j\"צJ^2h)nKi @VP͵| p(e>k:BOx|Rj X tՋQag-*!Ff~OSKHtxv$d͂Jns@>0#A B4 -ItL ] |  K3 }yCP~fXQ*p҆ď~s*W{,q))/![𵈮~=X| abB;uP-y*OG) #UGbn%ma'GCs1wᵪ쓸U߿_ /y.

仿生学的例子有哪些
仿生学的例子有哪些

仿生学的例子有哪些
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.
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.
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.
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”.
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.
甲虫
甲虫自卫时,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.