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人們從動物身上獲得了什麽靈感,發明了什麽?

比如豬遇到有毒氣體會把鼻子伸進土裏過濾有毒氣體,人們發明了防毒面具。通過觀察蜻蜓發明直升機等等。還有很多運動是通過觀察動物的生活習性而興起的,比如跳遠、跳高、摔跤、高低杠等。從鳥類的飛行中發明壹架飛機。

槳是由魚的鰭發明的。

從金錢豹的啟動方式中,找到了正確的啟動方式。

從螢火蟲到人工發光

從炮彈到帶實心炮彈的坦克

烏龜背上的這些小烏龜:會轉炮塔的坦克。

鳥兒在天空飛翔:它們制造各種各樣的飛行器。

蜜蜂築巢:各種六角形蜂窩結構板。

每只蜻蜓的翅膀末端都有壹個比周圍略重的厚點,這是防止翅膀抖動的關鍵。飛機設計師研究蒼蠅、蚊子、蜜蜂等的飛行方法。,並創造了許多具有各種優異性能的新飛機。

鯨魚:外形是理想的“流線型”,“流線型”在水中阻力最小。後來,工程師們模仿鯨魚的形狀,改進了船體的設計,大大提高了船尾的船速。

蛋殼:它能把壓力均勻地分配到蛋殼的各個部分。建築師根據這種“薄殼結構”的特點,設計了許多既輕便又節省材料的建築。

袋鼠:壹種跳躍的越野汽車。

外殼:有堅固外殼的坦克...

水裏遊的魚:學會了遊泳,發明了潛艇。

連體鯊魚服:第壹代鯊魚服模仿鯊魚的皮膚,在泳衣上設計了壹些粗糙的齒狀突起,有效地引導水流,收緊身體,避免皮膚和肌肉的振動。第二代鯊魚服增加了壹些新亮點,增加了壹種叫做“彈性皮膚”的材料,可以使人在水中的阻力降低4%。此外還增加了兩個配件,附著在前臂的鈦矽膠制成的保險杠可以讓運動員遊得更輕松;附著在胸部和肩部的振動控制系統可以幫助引導水流。

讓盲人看到光:在植入微小的仿生視網膜後,三名盲人患者不僅看到了閃爍或移動的光點,甚至成功地用眼睛區分了杯子和盤子。

合成蜘蛛絲:蜘蛛絲含有壹種纖維蛋白,類似於毛發和角中的角蛋白。這種蛋白質分泌出來後開始變得堅韌。通過仔細平衡水分含量,蜘蛛和蠶可以防止纖維蛋白固化過快。

用於運動方向識別的神經元函數模擬器

自動目標報告機

平面復眼透鏡

側抑制微光電視

蜻蜓-飛機;

順風耳-電話;

快速掃描系統

蒼蠅氣味探測器

螳螂鐮刀

蒼蠅和宇宙飛船

蒼蠅嗅覺裝置:小型氣體分析儀。

從螢火蟲到人工發光。由於這種燈沒有電源,不會產生磁場,所以在生物光源的照射下,可以用來清除磁性地雷。

電魚和伏特電池。通過對電魚的解剖研究,發現電魚體內有壹個奇特的發電器官。意大利物理學家伏特設計了世界上最早的基於電魚發電器官的伏打電池。

水母耳朵:水母耳朵的風暴預測器,精確模擬水母感受次聲的器官。

受訪者:krad 12345-見習魔術師2-28級18:46

蝙蝠受啟發發明了雷達。

受訪者:蘭溪VS-助理二級3-1 09:50

烏龜馱著壹只烏龜:壹種帶有旋轉炮塔的坦克。

鳥兒在天空飛翔:它們制造各種各樣的飛行器。

蜜蜂築巢:各種六角形蜂窩結構板。

每只蜻蜓的翅膀末端都有壹個比周圍略重的厚點,這是防止翅膀抖動的關鍵。飛機設計師研究蒼蠅、蚊子、蜜蜂等的飛行方法。,並創造了許多具有各種優異性能的新飛機。

鯨魚:外形是理想的“流線型”,“流線型”在水中阻力最小。後來,工程師們模仿鯨魚的形狀,改進了船體的設計,大大提高了船尾的船速。

蛋殼:它能把壓力均勻地分配到蛋殼的各個部分。建築師根據這種“薄殼結構”的特點,設計了許多既輕便又節省材料的建築。

袋鼠:壹種跳躍的越野汽車。

外殼:有堅固外殼的坦克...

水裏遊的魚:學會了遊泳,發明了潛艇。

連體鯊魚服:第壹代鯊魚服模仿鯊魚的皮膚,在泳衣上設計了壹些粗糙的齒狀突起,有效地引導水流,收緊身體,避免皮膚和肌肉的振動。第二代鯊魚服增加了壹些新亮點,增加了壹種叫做“彈性皮膚”的材料,可以使人在水中的阻力降低4%。此外還增加了兩個配件,附著在前臂的鈦矽膠制成的保險杠可以讓運動員遊得更輕松;附著在胸部和肩部的振動控制系統可以幫助引導水流。

讓盲人看到光:在植入微小的仿生視網膜後,三名盲人患者不僅看到了閃爍或移動的光點,甚至成功地用眼睛區分了杯子和盤子。

合成蜘蛛絲:蜘蛛絲含有壹種纖維蛋白,類似於毛發和角中的角蛋白。這種蛋白質分泌出來後開始變得堅韌。通過仔細平衡水分含量,蜘蛛和蠶可以防止纖維蛋白固化過快。

用於運動方向識別的神經元函數模擬器

自動目標報告機

平面復眼透鏡

側抑制微光電視

蜻蜓-飛機;

順風耳-電話;

快速掃描系統

蒼蠅氣味探測器

螳螂鐮刀

蒼蠅和宇宙飛船

蒼蠅嗅覺裝置:小型氣體分析儀。

從螢火蟲到人工發光。由於這種燈沒有電源,不會產生磁場,所以在生物光源的照射下,可以用來清除磁性地雷。

電魚和伏特電池。通過對電魚的解剖研究,發現電魚體內有壹個奇特的發電器官。意大利物理學家伏特設計了世界上最早的基於電魚發電器官的伏打電池。

水母耳朵:水母耳朵的風暴預報員,精確模擬水母感受次聲波的器官:各種六邊形蜂窩狀結構板。

每只蜻蜓的翅膀末端都有壹個比周圍略重的厚點,這是防止翅膀抖動的關鍵。飛機設計師研究蒼蠅、蚊子、蜜蜂等的飛行方法。,並創造了許多具有各種優異性能的新飛機。

鯨魚:外形是理想的“流線型”,“流線型”在水中阻力最小。後來,工程師們模仿鯨魚的形狀,改進了船體的設計,大大提高了船尾的船速。

蛋殼:它能把壓力均勻地分配到蛋殼的各個部分。建築師根據這種“薄殼結構”的特點,設計了許多既輕便又節省材料的建築。

袋鼠:壹種跳躍的越野汽車。

外殼:有堅固外殼的坦克...

水裏遊的魚:學會了遊泳,發明了潛艇。

連體鯊魚服:第壹代鯊魚服模仿鯊魚的皮膚,在泳衣上設計了壹些粗糙的齒狀突起,有效地引導水流,收緊身體,避免皮膚和肌肉的振動。第二代鯊魚服增加了壹些新亮點,增加了壹種叫做“彈性皮膚”的材料,可以使人在水中的阻力降低4%。此外還增加了兩個配件,附著在前臂的鈦矽膠制成的保險杠可以讓運動員遊得更輕松;附著在胸部和肩部的振動控制系統可以幫助引導水流。

讓盲人看到光:在植入微小的仿生視網膜後,三名盲人患者不僅看到了閃爍或移動的光點,甚至成功地用眼睛區分了杯子和盤子。

合成蜘蛛絲:蜘蛛絲含有壹種纖維蛋白,類似於毛發和角中的角蛋白。這種蛋白質分泌出來後開始變得堅韌。通過仔細平衡水分含量,蜘蛛和蠶可以防止纖維蛋白固化過快。

用於運動方向識別的神經元函數模擬器

自動目標報告機

平面復眼透鏡

側抑制微光電視

蜻蜓-飛機;

順風耳-電話;

快速掃描系統

蒼蠅氣味探測器

螳螂鐮刀

蒼蠅和宇宙飛船

蒼蠅嗅覺裝置:小型氣體分析儀。

從螢火蟲到人工發光。由於這種燈沒有電源,不會產生磁場,所以在生物光源的照射下,可以用來清除磁性地雷。

電魚和伏特電池。通過對電魚的解剖研究,發現電魚體內有壹個奇特的發電器官。意大利物理學家伏特設計了世界上最早的基於電魚發電器官的伏打電池。

水母耳朵:水母耳朵的風暴預測器,精確模擬水母感受次聲的器官。

回應者:蛇和蠍子-見習魔術師2級3-2 17:15

1蒼蠅是細菌的傳播者,大家都很討厭。而蒼蠅的翅膀(也叫平衡桿)是“天然的導航儀”,人們模仿它們制作“振動陀螺儀”。這種儀器目前已經應用在火箭和高速飛行器上,實現了自動駕駛。蠅眼是壹種“復眼”,由30O0多個小眼睛組成。人們模仿它,制成“蠅眼透鏡”。“復眼鏡頭”是由數百個或數千個小鏡頭按順序排列而成的,它可以作為鏡頭制成“復眼相機”,壹次可以拍攝數千張完全相同的照片。這種相機已用於印刷制版和復制電子計算機的大量微小電路,大大提高了工作效率和質量。“復眼透鏡”是壹種新型光學元件,有多種用途。

魚有在水中來去自如的能力,所以人們模仿魚的形狀來造船,用木槳模仿魚鰭。相傳早在大禹時期,中國古代的勞動人民就觀察到魚在水中擺動著尾巴遊動和轉彎,他們就在船尾放上木槳。通過反復觀察、模仿、練習,逐漸改為槳舵,增加了船的動力,掌握了翻船的手段。這樣,即使在滾滾的河流中,人們也能讓船只自由航行。

鳥兒可以張開翅膀在空中自由飛翔。據《韓非子》記載,魯班以竹為鳥,“飛成功後,非三日也”。然而,人們更喜歡模仿鳥類的翅膀,讓自己在空中飛翔。早在400多年前,意大利人達芬奇和他的助手就仔細解剖鳥類,研究它們的身體結構,仔細觀察它們的飛行。設計並制造了壹架撲翼飛機,這是世界上第壹架人造飛機。

長期以來,生物生活在聲音環繞的大自然中。它們利用聲音尋找食物,躲避敵人的傷害,交配和繁殖。因此,聲音是生物的重要信息。意大利人Spalanzanni很久以前就發現蝙蝠可以在完全黑暗的環境中自由飛行,不僅可以躲避障礙物,還可以捕食飛蟲。然而,堵住耳朵後,蝙蝠在黑暗中無法行動。面對這些事實,帕蘭薩尼提出了壹個令人難以接受的結論:蝙蝠可以用耳朵“看”。第壹次世界大戰結束後,1920年,哈塔伊認為蝙蝠發出的聲音信號頻率超出了人耳的聽覺範圍。指出蝙蝠定位目標的方法與朗·萬智在第壹次世界大戰中發明的超聲波回波法相同。遺憾的是,哈塔伊的提示並沒有引起人們的重視,工程師們也無法相信蝙蝠擁有“回聲定位”的技術。直到1983采用電子測量儀,才完全確認蝙蝠是通過發射超聲波來定位的。但這對雷達和聲納的早期發明已經沒有幫助了。

在達芬奇研究鳥類飛行並造出第壹架飛行器的400年後,人們經過長期的反復實踐,終於在1903年發明了飛機,讓飛上天空的夢想成為現實。由於不斷改進,30年後,人的飛機在速度、高度和飛行距離上都超過了鳥類,顯示了人類的智慧和天賦。然而,在繼續研發速度更快、飛得更高的飛行器的同時,設計師們遇到了另壹個難題,那就是氣體動力學中的顫振現象。飛機飛行時,機翼振動有害。飛行速度越快,機翼的顫動越強,甚至機翼斷裂,導致飛機墜落,許多試飛員喪生。飛機設計者在消除有害的顫振現象上花費了大量精力,也花了很長時間才找到解決這個問題的方法。加重裝置放置在機翼前緣的遠端,從而消除了有害的振動。然而,昆蟲早在3億年前就在空中飛行,它們也無壹例外地受到顫振的危害。經過長期的進化,昆蟲已經成功地獲得了防止顫振的方法。生物學家在研究蜻蜓翅膀時,發現每只翅膀的前緣上方都有壹個深色的角蛋白增厚區域——翼眼或翼痣。如果去掉翼眼,飛行就會變得搖擺。實驗證明,正是翼眼的角質組織使蜻蜓的飛行翅膀消除了撲動的危險,這類似於設計者的高超發明。如果設計者先從昆蟲身上學習翼眼的功能,得到有利於解決顫振的設計思路,就可以避免長時間的探索和人員犧牲。面對蜻蜓翅膀的目光,飛機設計師有壹種相見恨晚的感覺!

6從螢火蟲到人工發光

自從人類發明了電燈,生活變得更加方便和豐富。但是電燈只能將壹小部分電能轉化為可見光,其余大部分都以熱能的形式浪費掉了,電燈的熱射線對人的眼睛是有害的。那麽,有沒有只發光不發熱的光源呢?人類又把目光投向了大自然。

在自然界中,許多生物都能發光,如細菌、真菌、蠕蟲、軟體動物、甲殼動物、昆蟲和魚類等,而這些動物發出的光不會產生熱量,所以也叫“冷光”。

在許多發光的動物中,螢火蟲是其中之壹。螢火蟲大約有65,438+0,500種,它們冷光的顏色有黃綠色、橙色,光的亮度也不壹樣。螢火蟲發出冷光,不僅發光效率高,而且壹般比較柔和,適合人眼,光的強度也比較高。因此,生物發光是人類的理想光源。

科學家發現螢火蟲的發光裝置位於腹部。這種光發射器由三部分組成:發光層、透明層和反射層。發光層有數千個發光細胞,它們都含有熒光素和熒光素酶。在熒光素酶的作用下,熒光素在細胞內水的參與下,與氧化結合發出熒光。螢火蟲的發光本質上是化學能轉化為光能的過程。

早在20世紀40年代,人們就在對螢火蟲的研究基礎上創造了熒光燈,極大地改變了人類的照明來源。近年來,科學家首先從螢火蟲中分離出純凈的熒光素,然後分離出熒光素酶,再通過化學方法人工合成熒光素。由熒光素、熒光素酶、ATP(三磷酸腺苷)和水組成的生物光源,可以在充滿爆炸性氣體的礦井中用作閃光燈。由於這種燈沒有電源,不會產生磁場,所以在生物光源的照射下,可以用來清除磁性地雷。

現在,人們可以通過混合壹些化學物質獲得類似生物光的冷光,用於安全照明。

參考資料:

/question/39372649.html

回復:Warren 789-江湖入門3級3-3 20:53

在自衛時,這種甲蟲可以噴射帶有惡臭的高溫液體“炮彈”來迷惑、刺激和恐嚇敵人。科學家解剖後發現,甲蟲體內有三個腔室,分別儲存有二元酚溶液、過氧化氫和生物酶。二酚和雙氧水流入第三室與生物酶混合發生化學反應,在100℃瞬間變成毒液,迅速噴出。這壹原理目前已應用於軍事技術。二戰期間,德國納粹根據這壹機理制造了壹種功率巨大、性能安全可靠的新型發動機,安裝在巡航導彈上,使其飛行速度更快、更安全、更穩定,提高了命中率。英國倫敦被炸時損失慘重。美國軍事專家受甲蟲噴灑原理啟發,研發出先進的二元武器。這種武器將兩種或兩種以上能產生毒素的化學物質裝入兩個獨立的容器中。炮彈發射後,隔膜破裂,兩種毒物中間體在彈丸飛行的8-10秒內混合反應,在到達目標殺死敵人的瞬間產生致命的毒液。它們易於生產、儲存和運輸,安全且不易失效。螢火蟲可以直接將化學能轉化為光能,轉化效率達到100%,而普通電燈的發光效率只有6%。人們模仿螢火蟲發光原理制作的冷光源,可以提高發光效率十倍以上,大大節約能源。此外,壹種基於甲蟲表觀運動響應機制的空對地速度計已經成功應用於航空。

被調查人:543337137-試用期壹級3-4 19:04。

蠅和蠅眼照相機

蒼蠅的復眼呈蜂窩狀結構,壹只復眼大約有3 000只小眼睛。他們聚在壹起,反應迅速,圖像清晰。受復眼獨特結構的啟發,科學家們研發出了“復眼相機”。壹次可以拍1 329張照片。這種相機主要用於復制電子計算機的大量精細電路。

蝴蝶和衛星溫度控制系統

當人造地球衛星受到太陽強烈照射時,其溫度會達到220攝氏度,而在沒有太陽照射的地方,衛星的溫度可能會下降到零下220攝氏度左右。沒有好的溫控系統,衛星上的各種精密儀器都會損壞。

後來人們受到蝴蝶的啟發,成功解決了這個問題。原來蝴蝶身體表面長了壹層細小的鱗片。每當氣溫升高,蝴蝶受到陽光直射,鱗片就會自動張開,減少身體對陽光熱量的吸收;當外界溫度下降時,鱗片會自動閉合,貼在蝴蝶的體表,將體溫控制在正常範圍內。因此,科學家們還把衛星的溫控系統做成規模。

魷魚和側壁氣墊船

魷魚被稱為海上火箭。雖然它的機體結構簡單,但它可以在海中高速噴水,使其最大速度達到每小時150公裏。人們模仿它制造了壹種側壁氣墊船,裝有噴水推進器,可以在深度不到1米的水面上快速航行。

海鱟和電視攝像機

海鱟是壹種生活在海裏的節肢動物。它的背殼上有兩只眼睛,兩側有1 000個復眼。當它發現魚的影子時,它可以通過突出眼睛邊界來增加目標的清晰度,從而得到魚的輪廓。我們的電視攝像機不就是這樣工作的嗎?

響尾蛇和響尾蛇

響尾蛇導彈是模擬響尾蛇頭部頰窩的熱感覺功能而研制的。響尾蛇的眼睛和鼻孔之間有壹個頰窩,裏面有壹層極薄的膜,是響尾蛇敏感的“熱感受器”。只要周圍環境的溫度稍有變化,它就會立刻做出判斷。科學家們模擬了響尾蛇的這壹系統,並制作了壹個紅外熱傳感器。導彈使用這種傳感器後,可以定向靈活地跟蹤某個目標,直至將其殲滅。

鯊魚和粗糙的飛機

壹般認為光滑的飛機機身可以減少飛行中的空氣阻力,所以無論什麽類型的飛機,表面都做得極其光滑。然而,德國飛機設計師從鯊魚身上獲得了新的靈感。

鯊魚的皮膚非常粗糙,但它遊得非常快。經過研究,科學家發現鯊魚身上布滿了淺淺的凹槽,可以讓海水平穩滑行,不會有任何漩渦影響鯊魚的速度。根據這壹原理,德國將設計出世界上第壹架機身和機翼類似鯊魚皮的“粗糙飛機”。據說可以幫助飛機節省8%的燃油。

小甲蟲和二元化學武器

哥倫比亞生長著壹種小甲蟲,它的武器是壹種有毒的“炮彈”。科學家解剖了這只小甲蟲,發現它的胃裏有三個小“房間”,壹個裝有二元酚水溶液,另壹個裝有過氧化氫。當這兩種液體沿著小導管流到第三個小“房間”時,它們會在酶的作用下發生化學反應。所以小甲蟲壹旦受到攻擊,會瞬間放出溫度高達100攝氏度的毒液。

受此啟發,軍事專家研發了壹種二元化學武器。這種劇毒化學武器是將兩種或兩種以上能產生毒劑的化學物質放在兩個獨立的容器中。炮彈發射8~10秒後,容器內部的隔膜破裂,兩種藥劑迅速反應,在到達目的地的瞬間產生致命的毒液殺死敵人。

臭鼬和電子戰鬥機

眾所周知,臭鼬遇到敵人傷害時會散發出異常難聞的氣味,它們會趁機逃跑。美國科學家模仿臭鼬的逃逸能力,研制出壹種專門用於防空雷達波的電子戰鬥機。

它裝有高靈敏度的電子偵察接收機,能快速可靠地探測雷達波,判斷其危險程度。壹旦發現炮火瞄準雷達波或防空制導雷達波,就會向飛行員發出危險警告,在屏幕上顯示雷達位置,同時放上反射無線電波的金屬條,使地面雷達站的屏幕上顯示出多架飛機的身影,使敵人無法判斷真正的目標,進而成功脫身。

受訪者:廣告費規範-魔法學徒壹級3-5 20:16

1。壹個很奇怪的小型氣體分析儀,是從討厭的蒼蠅身上成功復制的。它已經被安裝在飛船的駕駛艙內,用來檢測艙內氣體的成分。

2。從螢火蟲到人工發光;

3。電魚和伏特電池;

4。水母迎風耳,模仿水母耳朵的結構和功能,設計了水母耳朵風暴預報器,可以提前15小時預報風暴,對航海和漁業安全具有重要意義。

5。根據蛙眼的視覺原理,人們已經成功研制出壹種電子蛙眼。這種電子蛙眼可以像真蛙眼壹樣準確識別特定形狀的物體。在雷達系統中安裝電子蛙眼後,雷達的抗幹擾能力大大提高。這種雷達系統可以快速準確地識別特定形狀的飛機、船只和導彈。特別是可以辨別真假導彈,防止假的混淆真的。

電子蛙眼也廣泛應用於機場和交通要道。在機場,它可以監控飛機的起飛和降落,如果發現飛機即將相撞,就及時報警。在主幹道上,可以指揮車輛行駛,防止車輛碰撞。

6。根據蝙蝠超聲波定位器的原理,人們還為盲人仿制了“探路者”。這種探路者裝有超聲波發射器,盲人可以用它找到電線桿、臺階、橋上的人等。如今,類似功能的“超聲波眼鏡”也被制造出來了。

7。通過模擬藍藻不完全的光合機構,設計仿生光解裝置,獲得大量氫氣。

8。根據對人體骨骼肌系統和生物電控制的研究,復制了壹種人體力量增強器——步行機。

9。現代起重機的吊鉤起源於許多動物的爪子。

10。波紋屋頂模仿動物的鱗片。

11。槳模仿魚的鰭。

12。鋸學螳螂臂,或鋸草。

13。蒼耳屬植物受到啟發,發明了velcro。

14。嗅覺敏銳的龍蝦為人們提供了制作氣味探測器的思路。

15。壁虎腳趾為制造可重復使用的膠帶提供了令人鼓舞的前景。

16。貝類與其蛋白質生成的膠體非常強,這樣的膠體可以應用於從外科縫合到船舶修理的壹切。

17.烏賊和魚雷誘餌中的膠囊可以分泌黑色液體,當它遇到危險時,它會釋放這種黑色液體來誘騙攻擊者上當。潛艇設計師模仿魷魚的這壹功能,讀者設計魚雷誘餌。魚雷誘醋就像壹個袖珍潛艇,可以按照潛艇原來的航向同速航行,還可以模擬噪音、螺旋拍、聲音信號、多普勒音調變化。正是這種生動的表演,讓人難以分辨敵潛艇或被攻擊的魚雷是真是假,最終使潛艇逃脫。

18.蜘蛛和裝甲生物學家發現,蜘蛛絲的強度是同體積鋼絲的5倍。受此啟發,英國劍橋的壹家科技公司嘗試制造類似蜘蛛絲的高強度纖維。用這種纖維制成的復合材料可用作防彈背心、防彈車、坦克和裝甲車等結構材料。

19.長頸鹿和“抗荷服”長頸鹿是目前世界上最高的動物。他們的大腦與心臟之間的距離約為3米,血液由高達160~260毫米汞柱的血壓送入大腦。壹般分析認為,長頸鹿低頭喝水時,大腦的位置低於心臟,大量血液會湧入大腦,使血壓更加升高,所以長頸鹿喝水時會死於腦充血或血管破裂等疾病。但是長頸鹿身上包裹的厚厚的皮膚緊緊束縛著血管,限制了血壓。飛機設計師和航空生物學家根據長頸鹿皮膚的原理設計了壹種新穎的“抗荷服”,從而解決了超高速戰鬥機飛行員突然加速爬升時大腦缺血帶來的疼痛。這個“抗荷服”裏有壹個裝置,可以在飛機加速時壓縮空氣,還可以對血管產生相應的壓力,比長頸鹿的厚皮要好。

20.鯨與潛艇的“鯨背效應”當代核潛艇可以在冰海下潛水很長時間,但如果在冰下發射導彈,必須破冰浮上來,這是壹個力學問題。潛水專家受到鯨魚每10分鐘就要破冰呼吸的啟發。在潛艇頂部凸出的指揮臺圍板和上層建築方面,他們加強了材料強度,模擬了鯨背,真正做到了破冰時的“鯨背效應”。

21.帶溫控系統的蝴蝶和衛星遨遊太空。當它們受到陽光強烈輻射時,衛星溫度會高達200攝氏度;在陰影區,衛星的溫度會下降到零下200攝氏度左右,容易烘烤或凍結衛星上的精密儀器,這壹度讓航天科學家傷透了腦筋。後來,人們受到蝴蝶的啟發。原來蝴蝶的身體表面長了壹層微小的鱗片,這些鱗片有調節體溫的作用。每當氣溫升高,陽光直射時,鱗片自動張開,減少太陽的輻射角度,從而減少對太陽熱能的吸收;當外界溫度下降時,鱗片自動閉合緊貼體表,讓陽光直射鱗片,從而將體溫控制在正常範圍內。經過研究,科學家們為人造地球衛星設計了壹個類似蝴蝶鱗片的溫度控制系統。

這些是:

生物學家通過對蜘蛛絲的研究,制成了高級絲線、抗撕裂降落傘和臨時吊橋的高強度纜繩。船只和潛水艇是模仿魚和海豚而來的。