❶ 科學家是根據蝙蝠的什麼原理發明雷達的20字
根據蝙蝠的「回聲定位」原理,發明了雷達。
蝙蝠
蝙蝠是一種哺乳動物,頭部和軀干像老鼠,四肢和尾部之間有皮質的膜,夜間在空中飛翔,吃蚊、蛾等昆蟲。視力很弱,靠本身發出的超聲波來引導飛行。
雷達
雷達是利用極短的無線電波進行探測的裝置。無線電波傳播時遇到障礙物就能反射回來,雷達就根據這個原理,把無線電波發射出去再用接收裝置接收反射回來的無線電波,這樣就可以測定目標的方向、距離、大小等,接收的電波映在指示器上可以得到探測目標的影像。雷達在使用上不受氣候條件的影響,廣泛應用在軍事、天文、氣象、航海、航空等方面。
超聲波
超聲波是超過人能聽到的最高頻(20000赫茲)的聲波。超聲波沿直線傳播,有方向性,並能反射回來,對物體有破壞性。廣泛應用在各技術部門。
仿生學
仿生學是研究生物系統的結構和性質,以為工程技術提供新的設計思想及工作原理的科學,屬於生物學和技術學相結合的交叉學科。只要生物有奇特的本領,就成為仿生學所涉獵的目標,現已發展出昆蟲仿生學、海洋生物仿生學、設計仿生學、化學仿生學、分子仿生學等。仿生學的研究成果被廣泛運用於軍事、醫學、製造、航空等方面,涉及到各種類型的科學領域,與人類的生產、生活、未來發展有著十分密切的關系。它作為一門獨立的學科,形成於20世紀60年代。
❷ 科學家從哪些動物身上得到了啟示發明了什麼
科學家從以下動物身上得到了啟示發明了:
一、烏賊與側壁氣墊船
魷魚是一種神奇的海洋動物,被稱為海洋火箭。它的最高時速可達150公里,這主要取決於它的結構簡單和安全可靠的高速水射流推進器。它被模仿成一個側壁氣墊船,帶有噴水推進器,每秒可達40米,能夠在低於一米深的淺水中加速。
二、魚兒與船
魚有在水中自由移動的能力。人們模仿魚的形狀造船,用槳模仿魚鰭。傳說早在大禹時代,中國古代勞動人民就看到魚用尾巴在水裡盪來盪去,把木槳放在船尾。經過反復的觀察、模仿和實踐,船舶逐漸變為櫓和舵,提高了船舶的動力,掌握了船舶的轉向手段。這樣,即使在翻滾的河流中,人們也能使船隻自由航行。
三、蝴蝶與衛星控溫系統
當人造地球衛星在太空中受到強烈的陽光照射時,衛星上的各種精密儀器儀表很容易「烘烤」或「凍結」。蝴蝶的體表上長出一層薄薄的鱗片,用來調節體溫。科學家們仿照蝴蝶翅膀的結構,為人造衛星的太陽能表面設計載入了一種和蝴蝶鱗片相仿的控溫系統。
四、蒼蠅與照相機
美國斯坦福大學電腦科學系華人博士生吳義仁,與幾名研究員創制出手提「光場相機」又稱蠅眼照相機。蒼蠅的每隻小眼能獨立成像,並能迅速地分辨物體的形狀和大小。科學家模仿蒼蠅的復眼,製成了「蠅眼」照相機。
這種照相機的鏡頭由1329塊小透鏡組成。它還可以拍攝電影的特技畫面,使電影產生神奇的效果。昆蟲的復眼是由千萬個小眼組成的,由於小眼之間的相互抑制,使眼具有突出影像的邊框、增大清晰度的功能。
五、長頸鹿與宇航員
長頸鹿之所以能將血液通過長長的頸輸送到頭部,是由於長頸鹿的血壓很高。據測定,長頸鹿的血壓比人的正常血壓高出2倍。這樣高的血壓為什麼不會導致長頸鹿患腦溢血而死亡呢?這和長頸鹿身體的結構有關。長頸鹿血管周圍的肌肉非常發達,能壓縮血管,控制血流量。
科學家由此受到啟示,在訓練宇航員對,設置特殊器械,讓宇航員利用這種器械每天鍛煉,以防止宇航員血管周圍肌肉退化;在宇宙飛船升空時,科學家根據長頸鹿利用緊綳的皮膚可控制血管壓力的原理,研製了飛行服「抗荷服」。抗荷服上安有充氣裝置,隨著飛船速度的增高,抗荷服可以充入一定量的氣體。
❸ 科學家從蝙蝠身上得到啟示發明了什麼
科學家研究了蝙蝠飛行的秘密,從中得到啟示,發明了雷達。可以說,蝙蝠是人類的老師。
蝙蝠是一種哺乳動物。它的視力很弱,很怕光。白天,它們倒掛著睡覺;到了夜晚,才飛出來捕食蚊子、飛蛾等害蟲。
蝙蝠飛翔時,忽高忽低,往來穿梭,卻從來不會撞到障礙物。即使是一根很細的電線,它們也能靈巧地避開。對於蝙蝠的這種能力,科學家感到很詫異。這到底是什麼原因呢?
為了揭開這個謎底,科學家做了一個實驗:他們在一個黑暗的房間里,橫七豎八地拉了許多繩子,繩子上系著小鈴。他們把一隻蝙蝠的眼睛蒙上,讓它在房間里飛。蝙蝠飛了幾個鍾頭,小鈴一個也沒響。
科學家又做了以下兩次實驗:一次塞住蝙蝠的耳朵,一次封住蝙蝠的嘴巴,讓它在房間里飛。結果,蝙蝠四處亂撞,鈴聲此起彼伏,響個不停。實驗證明:蝙蝠飛行時,能靈巧地避開障礙物,靠的不是眼睛,而是耳朵和嘴巴。
原來,蝙蝠在飛行時,一邊飛,一邊從嘴巴里發出一種超聲波。這種超聲波,一碰到障礙物,就立刻反射回來;蝙蝠聽到了,就迅速作出反應,避開障礙物。它們憑著這種方法,不但在黑夜裡可以自由飛行,還可以捕食小生物呢!所以,人們稱它為「動物中的雷達兵」。
科學家從蝙蝠身上得到了啟示,發明了雷達。飛機里裝置的雷達,在夜航時,就像蝙蝠的嘴巴和耳朵能發出電波。這種電波,遇到了障礙物就反射回來;機師便可從而接收到障礙物的影像。有了雷達,飛機就能在夜裡安全地飛行了。
❹ 人們從蝙蝠的身上得到什麼發明了雷達
是回聲定位。蝙蝠是利用聲波回聲來定位的,蝙蝠會發出尖銳的叫聲,專再用靈敏的耳朵收集屬周圍傳來的回聲。回聲會告訴蝙蝠附近物體的位置和大小,以及物體是否在移動。這種技術稱為回聲定位法。它可以幫蝙蝠在黑暗中找到方向以及捕捉獵物(如飛行中的昆蟲)。雷達也是發送電磁波,然後利用回聲定位。
擴展:雷達,是英文Radar的音譯,源於radio detection and
ranging的縮寫,意思為"無線電探測和測距",即用無線電的方法發現目標並測定它們的空間位置。因此,雷達也被稱為「無線電定位」。雷達是利用電磁波探測目標的電子設備。雷達發射電磁波對目標進行照射並接收其回波,由此獲得目標至電磁波發射點的距離、距離變化率(徑向速度)、方位、高度等信息。
❺ 科學家是怎樣從蝙蝠身上得到啟示,發明雷達的
從兩個試驗中得出:把蝙蝠的耳朵堵上,在房中飛;把蝙蝠的眼睛蒙上,在房中飛。
從蝙蝠口中發出一種頻率極高的聲波,超過人類聽覺范圍以外,二位科學家藉著一種特製的電力設備,在蝙蝠飛行時,將它所發的高頻率聲波記錄出來。
這種聲波碰到牆上,必然折回,它的耳膜就能分辨障礙物的距離遠近,而向適宜方向飛去。蝙蝠傳輸聲波也像雷達一樣,都是相距極短的時間而且極有規則,並且每隻蝙蝠,有其固有的頻率,這樣蝙蝠可分清自己的聲音,不至發生擾亂。
雷達所起的作用跟眼睛和耳朵相似,當然,它不再是大自然的傑作,同時它的信息載體是無線電波。
事實上,不論是可見光或是無線電波,在本質上是同一種東西,都是電磁波,在真空中傳播的速度都是光速C,差別在於它們各自的頻率和波長不同。
其原理是雷達設備的發射機通過天線把電磁波能量射向空間某一方向,處在此方向上的物體反射碰到的電磁波;雷達天線接收此反射波,送至接收設備進行處理。
❻ 人類得到蝙蝠的什麼啟發發明了雷達
人類受到蝙蝠的回聲定位能力的啟發發明了雷達。蝙蝠發出超聲波,超聲波被物體反射後,蝙蝠接受被反射的超聲波,從而定位物體的位置這是蝙蝠的回聲定位。雷達則是用電磁波,雷達是通過利用電磁波探測目標的電子設備,雷達發射電磁波,目標發反射後被雷達接收,從而獲得目標方位等信息。
❼ 人們從蝙蝠身上得到啟示,發明了什麼
發明了雷抄達,探路儀
以昆蟲襲為食的蝙蝠在不同程度上都有回聲定位系統,因此有「活雷達」之稱。藉助這一系統,它們能在完全黑暗的環境中飛行和捕捉食物,在大量干擾下運用回聲定位,發出波信號而不影響正常的呼吸。
蝙蝠是翼手目動物,翼手目是動物中僅次於嚙齒目動物的第二大類群,是唯一一類演化出真正有飛翔能力的哺乳動物,現生物種類共有19科185屬961種,除極地和大洋中的一些島嶼外,分布遍於全世界,在熱帶和亞熱帶蝙蝠最多。大部分蝙蝠都是白天休息,夜間覓食。
小蝙蝠亞目即通常所說的蝙蝠,我國有6科,26屬,110種。蝙蝠大多數為食蟲性及肉食性,主要利用超聲波回聲定位信號搜尋食物 , 探測距離,確定目標,迴避障礙和逃避敵害等 。 蝙蝠是真正會飛的獸類,這種進化上的優勢使它們利用了獸類中一個全新的未被利用的生態位。
❽ 人們從🦇蝠身上得到了什麼啟示
從蝙蝠身上學習,利用聲波,發明了雷達。
蝙蝠具有很強的飛行能力,同時也是多種人畜共患病毒的天然宿主,能夠攜帶數十種病毒。蝙蝠與其能夠飛行並進行夜間生活相適應,它們在生理機能上也發生了一系列重要變化。
通常蝙蝠的視覺較差,而聽覺則異常發達,在夜間或十分昏暗的環境中它們能夠自由地飛翔和准確無誤地捕捉食物。
70%的蝙蝠種類主要以昆蟲和其他小節肢動物為食;其餘的種類主要以果實、花蜜和花粉為食;一些熱帶種類是食肉的,有3個種類的吸血蝙蝠以血液為食。分布於地球上除南北極和某些大洋島嶼以外的所有地方。
物種進化
已知最早的蝙蝠化石是有5000萬年歷史的食指伊神蝠,是在美國懷俄明州發現的。後來發現德國的麥塞爾湖湖床層內有更完整的蝙蝠化石,這些化石可以追溯到始新世時期,它們的胃裡包含有成了化石的昆蟲。
這些早期的蝙蝠有許多和現存的小蝙蝠亞目相似,因而很難重現它們進化中的早期階段,但是它們耳蝸(內耳)的結構表明它們幾乎肯定是使用回聲定位的。最早的與大蝙蝠亞目相似的化石,可追溯到大約3500萬年前。
❾ 蝙蝠給人類帶來什麼啟示,發明了什麼
蝙蝠在生態系統中起的作用相當重要,是關鍵性動物類群。使用回聲定位的小蝙蝠是蛾版、甲蟲、蚊子權等很多農業、林業和威脅人類健康的害蟲最重要的天敵。
蝙蝠還在很多方面給人類以重要的啟示。美國波音公司已經宣布,從2006年開始淘汰目前使用的波音飛機,而採用蝙蝠式飛機,因為這類新型的飛機可以節省動力30%左右。
發明了雷達。
❿ 科學家從蝙蝠身上得到了什麼啟示
科學家從蝙蝠身上得到了啟示是超聲波可以探測周圍環境,做成了雷達。
多數蝙蝠版叫聲的頻率在權20-60千赫之間,頻率低於20千赫的聲波波長大於多數昆蟲聲波的波長,因此會穿過昆蟲而不會反射回來;頻率高於60千赫時在空氣中衰減得很快,這就限制了其可使用的范圍。
但一些飛行速度比較慢的蝙蝠卻可以對高頻率的聲波做出較為輕易的反應,高頻率的聲波是它們理想的應用「武器」,短耳三葉鼻蝠能發出特高頻率的叫聲,其頻率可達212千赫。
實驗證明,多數蝙蝠是利用從喉頭發出的超聲脈沖來定位的。
但也不盡相同,某些大型的食果蝠如棕果蝠,其回聲定位的能力比較特殊,它們是利用咂舌的發聲作為聲音定位依據的。
回聲定位機能對於蝙蝠的生活來說是十分重要的,使其能夠在夜間或較為昏暗的環境中占據鳥類食蟲無法利用的生態位,而這些地方在白天卻是各種鳥類的生活領城。