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仿生学读后感400

时间:2019-04-19 06:01

读仿生学的读后感怎么写

科学家通过对大自然和动物界里发生的许多奇迹的仔细观察,建立了一门新兴的学科——仿生学。

仿生学是动物学、物理学、化学、心理学和工程技术相结合的一门独立边缘科学。

模拟动物的功能,以改进现有的和创立崭新的机械,建筑结构和新材料,仪器和工艺研究,创造出许多适用于生产、学习和人们生活的先进技术。

飞机的出现,毫无疑问是来自飞行鸟类的直接模仿。

现代飞机的垂直起飞,空中定悬后,掉头多方面功能的实现,也深受飞鸟和蚊虫的启发。

船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿。

生物学家对蛛丝的研究,制造出高级丝线,抗撕裂降落伞与临时吊桥用的高强度绳索。

响尾蛇导弹,就是模仿蛇的热眼功能和其舌上排列的一种似照相机装置的天然红外线感知能力的原理,研制开发出来的现代化武器。

大自然可真神奇呀

仿生学作文400字

我怀着好奇的情绪去看这本书。

这是一本与科学有关的书。

并与我们生活中的数学也有联系,但是十分好奇,想把这本书看完,可惜由于时间短暂,我只读完了一部分。

在这一本书中,让我感到有意思的资料《蜂窝为什么都是六角形的》开始我读完题目,想蜂窝也有圆的啊为啥都是六边形的

我拿着问题就认真的读了起来。

边读边想,让我联想到现实中的真实的蜜蜂窝了。

从正面看上去或者侧面看上去却是整齐的,但是六角形的蜂窝确实也有必须的科学性,而有法国的科学家“乌拉尔奇”,在18世纪初他测量了;他告诉我们一个规律,那就是蜂窝,每个菱形的钝角度是109°28′(读作109度28分)但有什么奥秘吗

由于计算得出,结果竟与蜂窝的角度完全相同,也存在稳定性,而与我们猜想的圆形有太大的差别。

  从这次读书中让我感受到了虽然是一件和平常的事物。

并非是不合理的的。

万物的确有他们的科学性和规律性。

而人类在蜂窝的构造上得到了不少的启示如:在制飞机的材料上应用到它这样能够节约材料减轻飞机重量又确保飞机结实和隔热、隔音。

同样蜂窝的原理在建筑上也有广泛性啊

神奇的蜂窝凝结大自然无穷的智慧,让我不禁想到了许多,更让我感到智慧的伟大。

我们就应多留心一点万物的规律,就会探索到更多的丰富的知识、道理。

仿生学作文400字

大自然是人类的老师,仿生学为我们学习、生活提供了丰资源。

该学科的问世,为人类开辟了独特的制造技术发展道路--向生索取灵感的道路,大大开阔类的技术眼界,显示了巨大的发展潜力。

本次学习我了解到:仿生学是类模仿生物功能,来发明创造技术结构的科学。

它是20世纪60年代出现的一门新型边缘学科。

研究对象是生物结构、功能和工作原理,并将原理移植于人造工程技术之中,用以发明、创造新技术。

仿生学,蝙蝠,雷达的资料400字

蝙蝠一边飞,一边从嘴里发出一种声音。

这种声音叫做超声波,人的耳朵是听不见的,蝙蝠的耳朵却能听见。

超声波像波浪一样向前推进,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改变飞行的方向。

科学家摹仿蝙蝠探路的办法,给飞机装上了雷达。

雷达通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,显示在荧光屏驾驶员从雷达的荧光屏上,能够看清楚前方有没有障碍物,所以飞机在夜里飞行也十分安全 雷达是一种神奇的电学器具,它由电磁波往返时间,测得阻波物的距离。

假如你问雷达是谁发明的

在芬克的雷达机械中说,“雷达的发明,不能专归于某一位科学家,乃是许多无线电学工程师努力研究,加以调准而成。

”在战时,美国麻省理工学院由五百位科学家和工程师致力于雷达的研究。

希奇得很,在自然界中,你找得到神为某种动物所豫备的雷达。

在一九四七年一月号的英国奋勉杂志上,科学家B. Vesey-Fitzgerald 发表了一篇很有趣的文本,给我们解释蝙蝠在黑暗中如何指导自己飞行,不论如何黑暗,如何狭窄的地方,绝不碰壁,这是什么原因

它怎样知道前面有无障碍呢

关于这事有两位美国生物学家格利芬和迦朗包在一九四○年已经证明,蝙蝠能够避免碰撞,是藉一种天然雷达,不过是声波代替电磁波,在原理方面完全相仿。

从蝙蝠口中发出一种频率极高的声波,超过人类听觉范围以外,二位科学家藉着一种特制的电力设备,在蝙蝠飞行时,将它所发的高频率声波记录出来。

这种声波碰到墙上,必然折回,它的耳膜就能分辨障碍物的距离远近,而向适宜方向飞去。

蝙蝠传输声波也像雷达一样,都是相距极短的时间而且极有规则,并且每只蝙蝠,有其固有的频率,这样蝙蝠可分清自己的声音,不至发生扰乱。

因这缘故,蝙蝠飞行之时,常是张口,假如你将它口紧闭,它便失去指挥作用,假如堵上它的耳朵,便要撞到墙上,无法飞行。

这个有趣的实验,道破了它的秘密。

实验证明,蝙蝠主要靠听觉来发现昆虫。

蝙蝠在飞行的时候,喉内能够产生超声波,超声波通过口腔发射出来。

当超声波遇到昆虫或障碍物而反射回来时,蝙蝠能够用耳朵接受,并能判断探测目标是昆虫还是障碍物,以及距离它有多远。

人们通常把蝙蝠的这种探测目标的方式,叫做“回声定位”。

蝙蝠在寻食、定向和飞行时发出的信号是由 类似语言音素的超声波音素组成。

蝙蝠必须在收到回声并分析出这种回声的振幅、频率、信号间隔等的声音特征后, 才能决定下一步采取什么行动。

靠回声测距和定位的蝙蝠只发出一个简单的声音信号,这种信号通常是由一个或二个音素按一定规律反复地出 现而组成。

当蝙蝠在飞行时,发出的信号被物体弹回,形成了根据物体性质不同而有不同声音特征的回声。

然后蝙蝠在分析回声的频率、音调和声音间隔等声音特征后,决定物体的性质和位置。

蝙蝠大脑的不同部分能截获回声信号的不同成分。

蝙蝠大脑中某些神经元对回声频率敏感,而另一些则对二个连续声音之间的时间间隔敏感。

大脑各部分的共同协作使蝙蝠作出对反射物体性状的判断。

蝙蝠用回声定位来捕捉 昆虫的灵活性和准确性,是非常惊人的。

有人统计,蝙蝠在几秒钟内就能捕捉到一只昆虫,一分钟可以捕捉十几只昆虫。

同时,蝙蝠还有惊人的抗干扰能力,能从杂乱无章的充满噪声的回声中检测出某一特殊的声音,然后很快地分析和辨别这种声音,以区别反射音波的物体是昆虫还是石块,或者更精确地决定是可食昆虫,还是不可食昆虫。

当2万只蝙蝠生活在同一个洞穴里时,也不会因为空间的超声波太多而互相干扰。

蝙蝠回声定位的精确性和抗干扰能力,对于人们研究提高雷达的灵敏度和抗干扰能力,有重要的参考价值。

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