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充气装置随着飞船速度的增高抗荷服可以充入一定量的气体从而对血管产生一定的压力使宇航员的血压保持正常
你知道吗?
关于仿生 仿生是模仿生物系 统的功能和行为, 来建造技术系统的 一种科学方法。它 打破了生物和机器 的界限,将各种不 同的系统沟通起来。
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。
鲸鱼与潜艇
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”。
核聚变来发光,电灯依靠电流 对灯丝的加热,它们在发光时 都伴随有热的产生。因此,人 们称它们为热光源。萤火虫 发出的光,是由体内一系列特 殊的化学反应引起的。由于 它能100%地将能量转换成光 能, 不产生热量,人们就称它 为冷光源。
自然界能够发光的生物还有许多
种。有一种甲壳动物, 在它们由干 燥变成潮湿的时候,能发出辉光。第 二次世界大战中,日本兵感到较强的 灯光危险性太大,就在干燥的甲壳动 物上吐一点儿唾沫,它发出的光足够 阅读一张地图。生物发光的强度虽 然不大,但却给人们研究新光源以重 要启示。