萤火虫与人工冷光

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萤火虫冷光灯仿生原理

萤火虫冷光灯仿生原理

萤火虫冷光灯仿生原理引言:萤火虫是一种昆虫,以其独特的冷光发射能力而闻名。

萤火虫冷光灯仿生原理就是利用了萤火虫身上的发光机制,将其应用于人类的照明技术中。

本文将介绍萤火虫冷光灯的仿生原理,并探讨其在实际应用中的潜力。

一、萤火虫的冷光发射机制萤火虫能够发出冷光的原因在于其体内含有一种名为荧光素的物质。

荧光素是一种具有稳定结构的有机化合物,其分子内部含有特殊的共轭结构。

当荧光素分子受到外界刺激时,其内部电子会跃迁到较高的能级,随后再回到基态时会放出能量,产生荧光现象。

与传统的发光材料不同,荧光素发出的光线不会伴随着热量的释放,因此被称为冷光。

二、仿生原理的应用萤火虫冷光灯仿生原理便是将萤火虫体内的荧光素应用于照明技术中。

通过提取萤火虫体内的荧光素并将其注入到灯具中,便可实现冷光发射。

与传统的白炽灯或荧光灯不同,萤火虫冷光灯能够在发光的同时减少热能的散失,从而提高能源的利用效率。

此外,萤火虫冷光灯还具有更长的使用寿命和更低的能耗,对环境的影响也更小。

三、萤火虫冷光灯的优势1. 节能环保:萤火虫冷光灯相比传统照明设备,能够显著降低能源消耗,减少二氧化碳排放,对环境的污染更小。

2. 长寿命:萤火虫冷光灯在正常使用条件下,寿命可达数万小时,远远超过传统灯具的寿命,从而减少了更换灯具的频率和维修成本。

3. 良好的光学性能:萤火虫冷光灯发出的光线稳定而均匀,没有明显的闪烁和暗区,可以有效改善照明质量。

4. 安全性:萤火虫冷光灯不产生紫外线和红外线辐射,不会对人体和物体造成伤害,是一种更安全的照明选择。

四、萤火虫冷光灯的应用前景萤火虫冷光灯作为一种新型照明技术,在未来的应用中具有广阔的前景。

首先,萤火虫冷光灯的节能环保特性符合当今社会对可持续发展的要求,可以在家庭、商业和工业领域广泛应用。

其次,萤火虫冷光灯的长寿命和良好的光学性能使其成为室内和室外照明的理想选择。

此外,随着科技的不断进步,对于萤火虫冷光灯的材料和工艺的研究将进一步提升其性能和应用范围。

仿生学_PPT

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谢谢大家!
长颈鹿 抗荷服
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。
仿生学
和平里九小 彭靖雯
萤火虫——人工冷光
科学家研究发现,萤火虫的发光器位于 腹部。萤火虫的发光,实质上是把化学 能转变成光能的过程。 早在40年代,人 们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯, 使人类的照明光源发生了很大变化。
Hale Waihona Puke 水母——风暴预测仪 水母这种动物有预测风暴的本能,每当风暴来临前,它就 游向大海避难去了。 主要是根据由空气和波浪摩擦而产 生的次声波 (频率为每秒8—13次)。仿生学家仿照水母耳 朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,相当精确地 模拟了水母感受次声波的器官。把这种仪器安装在舰船的 前甲板上,当接受到风暴的次声波时,可令旋转360°的 喇叭自行停止旋转,它所指的方向,就是风暴前进的方向; 指示器上的读数即可告知风暴的强度。这种预测仪能提前 15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意 义。
猪鼻子——防毒面具
化学家们做了个实验:把猪牛羊等圈在一起,然后施放氯气,他们则在远处 用望远镜观察。结果发现老猪比其他牲畜嗅觉更灵,他们更早地嗅到了毒 气的异味,于是便拼命想逃窜,当逃不出时(圈住了)就开始用它们那强 有力的大钢嘴(猪鼻子)拼命地拱地,把地拱松了后它们把大鼻子插进松 软的泥土里。毒气散尽后,其他牲畜都中毒死亡了,老猪这时却悠闲地把 大鼻子从泥土中拔出,“哼!哼!”几声用力把鼻孔中的大量泥土喷出。 目睹这一奇迹,化学家们很快得出结论:是猪鼻孔中大量松软的泥土吸附 了氯气,使它们免于中毒。于是他们设想人们若戴上有“长鼻式”过滤器 的防毒面具,并在其中放上比泥土有更有效的活性炭做吸附剂,不就可以 抵御毒气的侵袭吗?于是猪鼻状的防毒面具就应运而生了。

人类通过从动物身上得到的启发发明了很多东西

人类通过从动物身上得到的启发发明了很多东西

人类通过从动物身上得到的启发发明了很多东西由萤火虫发明了人工冷光由苍蝇发明了宇宙飞船由蝙蝠发明了声纳和雷达由动物的巢穴发明了房屋由螳螂发明了镰刀由蜻蜓发明了飞机这些发明对人类来说都是相当大的突破.大乌龟背小乌龟:转动炮塔的坦克。

鸟在天空飞翔:制造了各种飞行器。

蜜蜂造巢窝:各种正六边形的蜂巢结构板材。

每只蜻蜓的翅膀末端,都有一块比周围略重一些的厚斑点,这就是防止翅膀颤抖的关键。

飞机设计师研究苍蝇、蚊子、蜜蜂等的飞行方法,造出了许多具有各种优良性能的新式飞机。

鲸:外形是一种极为理想的“流线体”,而“流线体”在水中受到的阻力是最小的。

后来工程师模仿(fǎng)鲸的形体,改进了船体的设计,大大提高了轮船舴的速度。

蛋壳:能够把受到的压力均匀(yún)地分散到蛋壳的各个部分。

建筑师根据这种“薄壳结构”的特点,设计出许多既轻便又省料的建筑物。

袋鼠:会跳跃的越野汽车,贝壳:外壳坚固的坦克……鱼儿在水中游荡:学会了游泳,发明潜艇。

连体鲨鱼装:第一代鲨鱼装模仿了鲨鱼的皮肤,在泳衣上设计了一些粗糙的齿状突起,以有效地引导水流,并收紧身体,避免皮肤和肌肉的颤动。

第二代鲨鱼装又增加了一些新的亮点,加入了一种叫做“弹性皮肤”的材料,可使人在水中受到的阻力减少4%。

此外,还增加了两个附件,附在前臂上由钛硅树脂做成的缓冲器能使运动员游起来更加轻松;附在胸前和肩后的振动控制系统能帮助引导水流。

让盲者见到光明:在植入了微小的仿生视网膜之后,3位失明患者不仅看到了明灭或者移动的光点,甚至还成功地用眼睛区别出杯子和盘子。

人工合成蛛丝:蛛丝含有一种纤维蛋白,这种蛋白质和存在于毛发和羊角中的角质蛋白相似。

这种蛋白分泌出来后开始变得坚韧。

通过精细的平衡水的含量,蜘蛛和蚕可以防止纤维蛋白过快固化。

运动方向识别的神经元功能模拟装置自动报靶机平板型复眼透镜侧抑制微光电视蜻蜓-飞机;顺风耳-电话;青蛙—快速扫描系统苍蝇-气味探测器螳螂—镰刀苍蝇与宇宙飞船苍蝇嗅觉器:小型气体分析仪。

从萤火虫到人工冷光作文

从萤火虫到人工冷光作文

从萤火虫到人工冷光作文
哎哟,你知道吗?那郊外深夜里,除了虫鸣和风声,还有萤火
虫在跳舞呢!它们一闪一闪的,就像天上掉下来的小星星,给那黑
漆漆的草丛增添了不少生机。

这些小家伙发出的光虽然不刺眼,但
看着就让人觉得特别舒服,心里都跟着静下来了。

说到萤火虫,科学家们可是对它情有独钟。

他们研究后发现,
原来萤火虫能发光,是因为它们身体里有种特别的“材料”,结合
起来就能发光。

这光啊,还不发热,就像我们家里用的那种节能灯,不过更高级!
后来啊,人们就想着能不能也造出这样的灯来呢?于是就开始
了各种尝试。

你猜怎么着?还真给他们搞出来了!现在有了这种人
工冷光,不仅亮度高,还不费电,最重要的是,它不会像其他灯那
样发热。

你说神奇不神奇?。

从萤火虫到人工冷光 (1)

从萤火虫到人工冷光 (1)

黄佳悦
目录
1 什么是仿生学 2什么事人工冷光 3萤火虫是怎样发光的? 4萤火虫和人工冷光的小故事 5总结 6 互动tLeabharlann me 7谢谢观看什么是仿生学
1 仿生学就是模仿生物来建造先进技术的科 学。仿生学主要是观察研究和模拟生物的各式 各样全优本领(包括生物本身的结构,各种器 官的功能,体内物理和化学的过程,能量的供 应,信息的加工,记忆与传递等),用现代科 学技术去分析并加工制成某些机械仪器的一种 科学。
总结

在我们眼中,萤火虫只是一 种会发光的生物罢了,可是 在科学家手中,它却成了一 盏盏闪光灯。所以我们在生 活中要多多观察,认真对待 每一件事。
互动time
• 1、你们还知道那些 仿生学? • 2、什么是仿生学? • 答:电鱼与伏特电池 水母的顺风耳。 • 答:仿生学是指模仿 生物建造技术装置的 科学.
萤火虫和人工冷光的小故事
• 自从人类发明了电灯,生活变得方便、丰富多了。但电 灯只能将电能的很少一部分转变成可见光,其余大部分都 以热能的形式浪费掉了,而且电灯的热射线有害于人眼。 那么,有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向 了大自然在自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真 菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这 些动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷 光”。 早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了 日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。近年来,科 学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又 分离出了荧光酶,接着,又用化学方法人工合成了荧光素。 由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生 物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯。由于这 种光没有电源,不会产生磁场,因而可以在生物光源的照 明下,做清除磁性水雷等工作。

人教部编版四年级语文下册课外阅读(含答案)

人教部编版四年级语文下册课外阅读(含答案)

课外阅读训练(部编版四年级下册)(一)月夜的松泉①我沿着幽幽的曲径往前走,不一会儿就走出了讳莫如深的松林,来到隐逸在松林中间一片狭窄.(zǎi zhǎi)山坡的松泉。

这泉没有悬崖挂瀑和起伏跌宕的雄姿,却显一派朴拙静穆、优娴贞清的风度。

泉眼被水泥砌成的圆形泉井围护起来,泉水在山体深层的一股无比强烈的生命力推动下,无休止地从石缝.(féng fèng)涌出来,经过千万重沙石的过滤,清澈得无一点儿杂质和尘屑。

泉水夏日清凉,冬天温热,就是大旱年景也“咕嘟咕嘟”地往外冒,无穷无尽。

圆圆的泉井象一块明镜,映着月和树的影子。

偶尔,一颗小小的松果被风吹落下来,打碎了井中银黄色的月影和婆娑的松影,细细碎碎地波动了一阵,又恢复了原形,泉更孤寂了。

②沁凉而宁馥的泉水是多情的。

它在夜幕下悄悄地汇成淙淙..(cóng zōng)的细流往山下淌,却曲曲折折地迂回着不愿直流而下,让更多的水渗.(sèn shèn)入山体和植被,滋润着溪边的松树、野蒿草和紫的、黄的、白的小山花。

我觉得它的自然神韵里隐着一种灵性,泛出精诚的爱,闪着温柔的光。

③我在泉旁站得累了,就坐在一块阴凉的岩石上,沐浴着墨色的夜光,呼吸着树与花草融混在一起的芬芳空气,用宁静淡泊的心欣赏着夜空上的悬月和斑斑点点的银星,欣赏着朝朝暮暮奏鸣流韵的一池清纯泉水,人沉在澄明如水的气氛中,心也在泉水的流动中,将尘世的万般积垢和一切烦扰洗涤得干干净净。

此刻,我已溶入大自然中,产生了一种物我两忘的超脱之感。

1.给文中加点的字选择正确读音,打“√”。

2.写出下列词语的反义词。

狭窄——()清澈——()偶尔——()宁静——()3.文中画横线的句子采用了动静结合的写法,第一句属于______态描写,第二句属于______态描写,妙趣横生。

4.第②自然段的中心句是:______________________________________。

萤火虫发明冷光灯作文

萤火虫发明冷光灯作文

萤火虫发明冷光灯作文
《萤火虫带来的灵感》
嘿,大家知道不,萤火虫那小小的家伙可厉害啦!它们一闪一闪的,就像是黑暗中的小精灵。

我记得有一次啊,我在老家的院子里乘凉,那时候天已经黑透了,周围可安静了。

我就那么坐着发呆,突然就看到旁边的草丛里有几点亮光在一闪一闪的。

我凑近一看,哇,是一群萤火虫呢!
那些萤火虫真的太神奇了,它们的光虽然不是特别亮,但就是那种忽明忽暗的感觉特别吸引人。

我就坐在那里,盯着它们看了好久好久,心里想着,这光可真美啊,如果能把这光利用起来该多好。

后来我才知道,原来人们就是受到萤火虫的启发发明了冷光灯呢。

你看,这小小的萤火虫多了不起呀!它们在自然界里生活着,默默地发出自己的光芒,却没想到给人类带来了这么大的帮助。

这就像是生活中的很多小事一样,也许一开始并不起眼,但没准儿哪天就能给我们带来大大的惊喜。

就像萤火虫的亮光,最终变成了造福人类的冷光灯。

所以说呀,我们可得好好留意身边这些小小的美好,说不定下一个伟
大的发明就藏在其中呢!现在想想,那晚看到萤火虫的情景还历历在目,真的是太难忘啦!。

萤火虫人工冷光原理

萤火虫人工冷光原理

萤火虫人工冷光原理萤火虫是一种昆虫,它具有自发光的能力,能在夜间散发出绿色的冷光。

这种冷光现象一直以来都是人们所关注的研究对象之一。

而人工冷光的原理正是受到了萤火虫的启发。

萤火虫的冷光是通过一种叫做生物发光的化学反应来产生的。

这个反应涉及到萤火虫体内的一种叫做荧光素的物质和一种叫做荧光酶的酶。

当荧光素和荧光酶结合在一起时,就会发生化学反应,产生出光线。

这个过程既不需要外部能量的输入,也不会产生热量,所以被称为冷光。

人工冷光的原理与萤火虫类似。

人们通过合成荧光素和荧光酶的方法,在实验室中制造出一种类似于萤火虫冷光的物质。

这种人工合成的物质被称为生物发光剂。

当生物发光剂受到外界刺激时,比如光线、温度或化学物质等,就会发生化学反应,产生出冷光。

人工冷光的应用非常广泛。

首先,它可以用于照明。

与传统的白炽灯和荧光灯不同,人工冷光不会产生热量,因此更加节能环保。

其次,人工冷光还可以用于显示器的背光源。

相比于传统的液晶显示器背光源,人工冷光能够提供更亮、更清晰的显示效果。

此外,人工冷光还可以用于夜间导航、荧光标记和生物医学研究等领域。

人工冷光的原理虽然已经被人们所理解,但是要实现大规模商业化应用仍然面临一些挑战。

首先,人工冷光的效率还不够高。

目前的研究重点之一就是提高生物发光剂的发光效率,以减少能源的消耗。

其次,人工冷光的稳定性还有待提高。

长时间的使用会导致生物发光剂的性能下降,从而影响到冷光的产生。

最后,人工冷光的成本较高,限制了其在一些领域的应用。

为了解决这些问题,科学家们正在进行大量的研究工作。

他们通过改进合成方法,设计新型的生物发光剂,以提高发光效率和稳定性。

此外,科学家们还在探索其他的冷光技术,比如基于半导体材料的冷光技术。

这些努力的目标是开发出更加高效、稳定和经济的人工冷光技术,以满足不同领域的需求。

总的来说,萤火虫人工冷光原理的研究和应用具有重要的科学意义和实用价值。

通过模仿萤火虫的冷光原理,人们在实验室中成功制造出一种类似于萤火虫冷光的物质,即生物发光剂。

萤火虫与冷光作文

萤火虫与冷光作文

萤火虫与冷光作文
萤火虫在夏日夜晚发出的光,和太阳光以及各种电灯光都不一样。

太阳依靠核聚变来发光,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。

因为它能100%地将能量转换成光能, 不产生热量,所以人们就称它为冷光源。

萤火虫的特异功能是由它体内所含的荧光素、荧光酶和氧气相互作用的结果。

荧光酶是一种蛋白质, 是发光的催化剂,在它的作用下,荧光素便和氧气发生化学反应,形成氧化气荧光素。

在这个化学反应中,每氧化一个荧光素分子就发射出一个光子, 因而反应所产生的能量全部以光的形式释放出来。

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。

哪些发明是受动物的启发制造出来的

哪些发明是受动物的启发制造出来的

哪些发明是受动物的启发制造出来的从萤火虫到人工冷光自从人类发明了电灯,生活变得方便、丰富多了.但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光,其余大部分都以热能的形式浪费掉了,而且电灯的热射线有害于人眼.那么,有没有只发光不发热的光源呢? 人类又把目光投向了大自然.在自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这些动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷光”.在众多的发光动物中,萤火虫是其中的一类.萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色,光的亮度也各不相同.萤火虫发出冷光不仅具有很高的发光效率,而且发出的冷光一般都很柔和,很适合人类的眼睛,光的强度也比较高.因此,生物光是一种人类理想的光.科学家研究发现,萤火虫的发光器位于腹部.这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成.发光层拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质.在荧光酶的作用下,荧光素在细胞内水分的参与下,与氧化合便发出荧光.萤火虫的发光,实质上是把化学能转变成光能的过程.早在40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化.近年来,科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了纯荧光素,后来又分离出了荧光酶,接着,又用化学 *** 人工合成了荧光素.由荧光素、荧光酶、ATP(三磷酸腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯.由于这种光没有电源,不会产生磁场,因而可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作.现在,人们已能用掺和某些化学物质的*** 得到类似生物光的冷光,作为安全照明用.食物链生态系统中贮存于有机物中的化学能,通过一系列吃与被吃的关系,把生物与生物紧密地联系起来,这种生物之间以食物营养关系彼此联系起来的序列,称为食物链.按照生物与生物之间的关系可将食物链分为捕食食物链、碎食食物链、寄生性食物链和腐食性食物链.动物在亿万年的漫长进化过程中,逐步形成了各种奇异的构造,特殊的功能和有趣的习性.人们通过长期的观察和研究,从动物身上得到许许多多极其宝贵的启示.人类按照动物的体型结构和特殊功能,创造发明了性能优异的新型机械系统、仪器设备、建筑结构和工艺流程,这就是仿生学. 古人看到鱼儿在水中自由地游来游去,是多么羡慕鱼的本领啊!后来模仿鱼的体形做成船体,仿照鱼的胸鳍和尾鳍,制成双桨和单橹,从此人类就能在水上自由行动了.从鸟的飞行原理,制造了飞机,在蔚蓝色的天空中飞翔,实现了人类梦寐以求的飞上天空的愿望. 通过研究狗的鼻子,人类模仿制成了小型、快速、灵敏的自动分析仪——“电子鼻”,可以用于化学、食品工业,也可以用于分析矿井、仓库、潜艇和宇宙飞船座舱里的气体成分,还可以用于探矿和作输气管道的检漏.现在还研究成功了“电子警犬”,可以用来测定毒气,检测染料、漆、酸、氨、苯、瓦斯及新鲜苹果和香蕉的气味,可以测定气体一千万分之一的浓度,其灵敏度已达到了狗鼻的水平,还可以用作侦缉工作. 通过研究鱼的呼吸器官——鳃,人类模仿鱼鳃的结构,用两层硅橡胶薄膜做成了具有鳃的功能的半透明膜,可以作为人在水中呼吸使用的“人工鳃”.人类还根据鳄鱼排盐的机理,制成了高效的“淡化器”,可以用于提取或浓集某些分散状态的元素…… 苍蝇的眼睛是六千至八千只小眼组成的,叫复眼.人类模仿苍蝇的眼睛,制成了“复眼照相机”.在人造卫星上装上这种照相机,一次能拍下一千三百二十九张不同的照片,可用于*** 电子计算机的特别精细的显微线路.如果用这种照相机进行邮票印刷的制版工作,在一块板上印二十五张邮票,一次拍照就可以制成一块版.而用普通照相机,则要一张一张地拍二十五次. 人类研究了卵生动物的卵壳,薄而坚固,耐压力强.模仿卵壳的外形特点,创造了“薄壳结构”,省料耐压,广泛应用在建筑工程上. 人类通过研究萤火虫等生物发光,正在进一步造出新型的高效人工冷光源.如果能创造出一种象生物放光的物质一样,涂在室内墙壁上,白天能接受光照,贮存能量,夜晚就自然地发出光亮来,那该是多好啊! 可见,研究动物的特点,有助于开阔眼界,解放思想,大胆想象,勇于实践,从而设计出各种各样的工程机械蓝图,创制出更加精致、更加完善的现代技术装置.从蝙蝠那发明了雷达从鱼那了解了流线体从响尾蛇那发明了热追踪回答者: 100dubaichi - 见习魔法师二级 3-16 20:01蝙蝠---------------声纳和雷达,还有蝙蝠衫!鱼类的尾鳍---------船舵鱼类的胸鳍---------船桨蜘蛛网-------------鱼网和新型纤维动物的巢穴---------房屋食肉动物捕猎-------狩猎术鲨鱼---------------“鲨鱼皮”连体游泳衣鸟类---------------滑翔机和飞机动物的伪装色-------迷彩服乌龟---------------坦克和龟息等气功吐纳养生手段动物的蹼-----------潜水装备中的蹼脚猪-----------------防毒面具蛙类---------------蛙泳蝴蝶---------------蝶泳和时装狗-----------------狗刨蜻蜓--------------直升飞机蛇、猴、鹰等-------蛇拳、猴拳、鹰爪拳等拳术武功各类动物-----------丰富了人类的词汇,特别是形容词各类动物-----------编制用于预测气象的农谚、预测地震等灾害、检测环境污染各类动物-----------催生仿生学的诞生---------还有很多很多!复眼照相机——苍蝇的眼睛苍蝇气味探测器蜻蜓-飞机;顺风耳- ***青蛙快速扫描系统螳螂—镰刀鸡蛋-建筑物1.由令人讨厌的苍蝇,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪.已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分.2.从萤火虫到人工冷光;3.电鱼与伏特电池;4.水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,能提前15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意义.5.人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼.这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样,准确无误地识别出特定形状的物体.把电子蛙眼装入雷达系统后,雷达抗干扰能力大大提高.这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等.特别是能够区别真假导弹,防止以假乱真.电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上.在机场,它能监视飞机的起飞与降落,若发现飞机将要发生碰撞,能及时发出警报.在交通要道,它能指挥车辆的行驶,防止车辆碰撞事故的发生.6.根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”.这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等.如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成.7.模拟蓝藻的不完全光合器,将设计出仿生光解水的装置,从而可获得大量的氢气.8.根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,已仿制了人力增强器——步行机.9.现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子.10.屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲.11.船桨模仿的是鱼的鳍.12.锯子学的是螳螂臂,或锯齿草.13.苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣.14.嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路.15.壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景.16.贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上.大乌龟背小乌龟:转动炮塔的坦克. 鸟在天空飞翔:制造了各种飞行器. 蜜蜂造巢窝:各种正六边形的蜂巢结构板材. 每只蜻蜓的翅膀末端,都有一块比周围略重一些的厚斑点,这就是防止翅膀颤抖的关键.飞机设计师研究苍蝇、蚊子、蜜蜂等的飞行*** ,造出了许多具有各种优良性能的新式飞机蝙蝠----声纳和雷达鱼类的尾鳍----船舵鱼类的胸鳍----船桨蜘蛛网------鱼网和新型纤维动物的巢穴---房屋食肉动物捕狩猎术鲨鱼----“鲨鱼皮”连体游泳衣鸟类----滑翔机和飞机动物的伪装色---迷彩服乌龟-----坦克和龟息等气功吐纳养生手段动物的蹼---潜水装备中的蹼脚猪----防毒面具蛙类-----蛙泳蝴蝶----蝶泳蜻蜓----直升飞机1.从令人讨厌的苍蝇身上,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪.已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分.2.从萤火虫到人工冷光;3.电鱼与伏特电池;4.水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,能提前15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意义.5.人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼.这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样,准确无误地识别出特定形状的物体.把电子蛙眼装入雷达系统后,雷达抗干扰能力大大提高.这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等.特别是能够区别真假导弹,防止以假乱真.电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上.在机场,它能监视飞机的起飞与降落,若发现飞机将要发生碰撞,能及时发出警报.在交通要道,它能指挥车辆的行驶,防止车辆碰撞事故的发生.6.根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”.这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等.如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成.7.模拟蓝藻的不完全光合器,将设计出仿生光解水的装置,从而可获得大量的氢气.8.根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,已仿制了人力增强器——步行机.9.现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子.10.屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲.11.船桨模仿的是鸭的蹼.12.锯子学的是螳螂臂,或锯齿草.13.苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣.14.嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路.15.壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景.16.贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船等一切事情上.17.树叶的排列和悉尼大剧院的建设.18.潜水艇和鱼的沉浮.19.响尾蛇能感知附近动物的体温而准确捕获猎物和红外制导空对空响尾蛇导弹.20.人们根据章鱼发明烟雾弹.21.根据蛋壳发现拱形的承受力量.22.飞机飞行时产生的剧烈抖动是根据蜻蜓改善的.23.变色衣服是学习蝴蝶上的鳞片.24.防水衣服是仿荷叶造的.25.鼠标是仿老鼠的.26.从长颈鹿将血液通过长长的颈从到头部中得到启示,设计出特殊的器械,使宇航员在失重状态下,体内的血液也能正常输送到离心脏较远的下肢动物的启示作文(400字)今天,我在放学路上发现了一只奄奄一息的大青虫在慢慢地蠕动,还看到了一只小蚂蚁在大青虫旁边转来转去,似乎想把它弄回巢穴去,但却无能为力,因为大青虫对它一只小小的蚂蚁来说,的确太庞大了。

九名校期末真题课外阅读(12分)从萤火虫到人工冷光自从人类发

九名校期末真题课外阅读(12分)从萤火虫到人工冷光自从人类发

九名校期末真题课外阅读(12分)从萤火虫到人工冷光自从人类发九(名校期末真题)课外阅读。

(12分)从萤火虫到人工冷光自从人类发明了电灯,生活变得方便、丰富多了。

但电灯只能将电能的很少一部分转变成可见光,其余大部分都以热能的形式浪费掉了,而且电灯的热射线对人眼有害。

那么,有没有只发光不发热的光源呢?人类又把目光投向了大自然。

在自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这些动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷光”。

在众多的发光动物中,萤火虫是其中的一类。

萤火虫约有1500种,它们发出的冷光的颜色有黄绿色、橙色,光的亮度也各不相同。

萤火虫发出的冷光不仅具有很高的发光效率,而且发出的冷光一般都很柔和,不刺眼,光的强度也比较高。

因此,生物光是一种人类理想的光。

科学家研究发现,萤火虫的发光器位于腹部。

这个发光器由发光层、透明层和反射层三部分组成。

发光层拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。

在荧光酶的作用下,荧光素在细胞内水分的参与下,与氧化合便发出荧光。

萤火虫发光,实质上是把化学能直接转变成光能的过程。

萤火虫将化学能转变成光能的转化效率达100%,而普通电灯的发光率只有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。

早在20世纪40年代,人们根据对萤火虫的研究,创造了日光灯,使人类的照明光源发生了很大变化。

近年来,科学家先是从萤火虫的发光器中分离出了荧光素,后来又分离出了荧光酶,接着,又用化学方法人工合成了荧光素。

由荧光素、荧光酶、ATP(三磷腺苷)和水混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中当闪光灯。

由于这种光没有电源,不会产生磁场,因而人们可以在生物光源的照明下,做清除磁性水雷等工作。

现在,人们已能用掺和某些化学物质的方法得到类似生物光的冷光。

做安全照明用。

只要我们平时善于观察,认真研究,就会发现自然界中的许多奥秘。

人工冷光的作用

人工冷光的作用

人工冷光的作用
嘿,你知道人工冷光吗?这可真是个神奇的东西啊!
咱就说那萤火虫,在夜晚一闪一闪的,多有意思呀!那其实就是一种自然冷光。

而人工冷光呢,就是人类模仿这些自然现象搞出来的厉害玩意儿。

你想想看啊,要是晚上走夜路,有个人工冷光的手电筒,那多方便,不用电池,还环保呢!这就好像给自己带了个会发光的小伙伴。

而且人工冷光可不只是能当手电筒这么简单哦。

在一些特殊的工作场合,比如深海探测,那黑黢黢的海底,要是有了人工冷光照明,工作人员不就能看得更清楚,工作起来也更安全嘛。

这就好比给他们安上了一双明亮的眼睛,能看清那些神秘的海底世界。

还有啊,在一些医疗领域,人工冷光也大有用处呢。

比如在做手术的时候,要是有合适的冷光照明,医生不就能操作得更精准嘛。

这就像给医生配上了一把神奇的手术刀,能更准确地解决问题。

再说说我们的日常生活,要是家里的一些小装饰能发出漂亮的人工冷光,那多有情调呀!晚上看着那柔和的光,感觉整个家都温馨了起来。

这就像给家里撒上了一层温暖的魔法粉末。

你说,人工冷光是不是很厉害?它既能给我们带来便利,又能增添生活的乐趣。

它就像是一个小小的魔法,在我们身边发挥着大大的作用。

反正我是觉得人工冷光这东西,真的是太有用啦!以后肯定还会有更多更神奇的人工冷光应用出现,那我们的生活不就变得更加丰富多彩了嘛!难道不是吗?。

人类模仿动物的发明有哪些

人类模仿动物的发明有哪些

人类模仿动物的发明有很多,如:依据蜻蜓飞行,发明了直升机,根据蚊子原理发明了注射器,根据苍蝇复眼的原理发明了照相机,船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿,由萤火虫发明了人工冷光等。

蜻蜓和飞机:每只蜻蜓的翅膀末端,都有一块比周围略重一些的厚斑点,这就是防止翅膀颤抖的关键。

飞机设计师研究苍蝇、蚊子、蜜蜂等的飞行方法,造出了许多具有各种优良性能的新式飞机。

萤火虫和人工冷光:萤火虫的发光器拥有几千个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光酶两种物质。

萤火虫的发光,实质上是把这两种物质的化学能转变成光能的过程,这其中要有氧气的参加。

萤火虫呼吸的时候,如果氧气越充分,那么萤火素和萤火酶结合之后的复杂变化就会越剧烈,萤火虫发出的光就越强烈。

科学家用化学方法人工合成了荧光素。

由荧光素和水等一些物质混合而成的生物光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿井中充当闪光灯,这种光不会引爆瓦斯。

蚊子和注射器:科学家研究了蚊子的尖嘴,在显微镜下,蚊子的长喙具有锯齿形表面,十分锋利,刺入皮肤肌肉极其迅速,直出直入,与肌肉没有摩擦,因此人感觉不到疼痛。

人们根据蚊子“嘴”的构造,设计制成了“无痛注射器”,这种注射器的尖细的针头外面布满锋利锯齿突起,注射针头用钛制成,外径60μm,内径25μm,粗细与蚊子嘴差不多(仅为现在一般针头的1/10),极大地减轻了注射时的疼痛感,科学家准备将这种针头和血糖传感器结合,用于经常需要验血的糖尿病患者。

苍蝇复眼和照相机:苍蝇复眼小眼数目非常多,能够快速清晰成像,现在研究人员还模仿苍蝇复眼光学系统的结构与功能,用许多块具有特定性质的小透镜,将它们有规则地粘合起来,制成了“复眼透镜”,用它作镜头可以制成“复眼照相机”,一次就能照出千百张相同的像来.用这种照相机可以进行邮票印刷的制版工作。

鱼类、海豚和船、潜艇:船和潜艇来自人们对鱼类和海豚的模仿。

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。

三个仿生学的例子

三个仿生学的例子

三个仿生学的例子
1.苍蝇:小型气体分析仪
一个非常奇怪的小型气体分析仪被讨厌的苍蝇成功模仿。

它被安装在宇宙飞船的舱内,用来检测舱内气体的成分。

2.萤火虫:人工冷光
萤火虫有成千上万个发光细胞,它们都含有荧光素和荧光素酶。

科学家通过化学方法人工合成荧光素。

生物光源是荧光素和水的混合物,可以在充满爆炸性气体的矿井中用作闪光灯,这种光不会引爆气体。

3.龙虾:气味探测仪
嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。

4.水母:水母耳风暴预测仪
根据水母耳的结构和功能,设计了水母耳风暴预报器,可以提前15小时预报风暴,对航海和渔业安全具有重要意义。

5.蛙眼:电子蛙眼
根据蛙眼的视觉原理,研制成功了一种电子蛙眼。

这种电子蛙眼可以像真蛙眼一样准确识别特定形状的物体。

在雷
达系统中安装电子蛙眼后,雷达的抗干扰能力大大提高。

这种雷达系统可以快速准确地识别特定形状的飞机、船只。

萤火虫人工冷光发明故事

萤火虫人工冷光发明故事

萤火虫人工冷光发明故事
你知道萤火虫人工冷光的发明故事吗?可有趣啦!
以前啊,人们晚上出门基本靠蜡烛、油灯啥的,那光又暗又热,还不方便。

这时候科学家们就开始琢磨了,有没有啥更好的照明办法呢?
有一天,有个科学家在草丛里看到了萤火虫。

那小虫子可神奇了,屁股后面一闪一闪地发着光,而且那光特别柔和,还不怎么发热。

这科学家就想啊,这萤火虫咋这么厉害呢?要是能把这个发光的原理搞清楚,然后用到人类的照明上,那可就太棒了。

于是啊,这个科学家就开始研究萤火虫。

他发现萤火虫发光是因为它身体里有一种特殊的化学物质,这些物质相互作用就产生了光亮。

这就像是一个小小的化学工厂在萤火虫的身体里呢。

然后呢,科学家们就根据这个原理,经过无数次的试验,终于制造出了人工冷光。

这个人工冷光啊,就像萤火虫的光一样,又亮又不怎么发热。

现在我们能看到的好多地方用到的那种柔和又节能的冷光灯,都是从萤火虫这儿得到的灵感呢。

你说,萤火虫是不是很伟大呀,虽然它小小的,但是给人类带来了这么大的启发。

(精选)萤火虫与人工冷光

(精选)萤火虫与人工冷光
瓦的节能灯泡,发出 的亮度为11瓦,热量为15瓦。发出相 同亮度11瓦的白炽灯泡耗电多四倍, 达100瓦;放出热量多六倍,达90瓦。
所以,使用荧光灯也是给力环保 的举动,让我们大家一起行动起来, 从点点滴滴做起。因为,我们只有一 个地球!
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谢谢大家!
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从电灯到人工冷光 ——脱胎换骨的萤火虫
10历史文化1班段丽蓉
1
希腊神话中说: 普罗米修斯给人类偷来了天火。 那么, 现实生活中, 是谁把光明带给了人类呢?
2
19世纪爱迪生发明了电灯,为人类在 黑夜或光线昏暗的地方提供光源,为 人类创造了更美好的生活,使生活更 方便、精彩。
可是,你是否知道——
电灯只能将7%~8%的电能变成可见光, 90%以上的电能转化成了热,因此白炽 灯的发光效率是很低的,同时电灯的 热射线有害于人眼。
3
如果我们发明一种灯,只发光不发热岂不 就是鱼和熊掌皆得了么? 于是,科学家将眼光转向了自然界—— 自然界中,有许多生物都能发光,如细菌、真菌、 蠕虫、软体动物、甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这些 动物发出的光都不产生热,所以又被称为“冷光。” 在众多的发光动物中,萤火虫是其中的一类 。
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萤火虫约有1 500种,它们发出的冷光的 颜色有黄绿色、橙色,光的亮度也各不 相同。萤火虫发出冷光不仅具有很高的 发光效率,而且发出的冷光一般都很柔 和,很适合人类的眼睛,光的强度也比 较高。因此,生物光是一种人类理想的 光。
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萤火虫的发光,简单来说,是荧光 素在催化下发生的一连串复杂生化反应; 而光即是这个过程中所释放的能量。
科学家研究发现,萤火虫的发光器位于腹 部。这个发光器由发光层、透明层和反射层三 部分组成。发光层拥有几千个发光细胞,它们 都含有荧光素和荧光酶两种物质。在荧光酶的 作用下,荧光素在细胞内水分的参与下,与氧 化合便发出荧光。

从萤火虫到人工冷光读后感

从萤火虫到人工冷光读后感

从萤火虫到人工冷光读后感英文回答:From Fireflies to Engineered Cold Light: A Literature Review.The phenomenon of bioluminescence, where living organisms emit light, has captivated scientists and researchers for centuries. Among the most well-known bioluminescent creatures are fireflies, whose ability to produce and control light has inspired numerous studies and technological advancements. In recent years, there has been growing interest in harnessing the principles behind bioluminescence to develop artificial lighting systems, particularly in the field of cold light generation. This literature review aims to explore the current state of research and development in the field of engineered cold light, drawing inspiration from the bioluminescent mechanisms of fireflies.Fireflies produce cold light through a process called chemiluminescence, which involves a chemical reaction between luciferin and oxygen. This reaction generates light without producing significant heat, making it an attractive alternative to traditional incandescent lighting. Engineered cold light systems mimic this process byutilizing synthetic luciferase enzymes and substrates to produce light without the generation of heat.One of the key challenges in engineering cold light is achieving high light output and efficiency. Natural bioluminescent systems typically have low quantum yields, meaning that only a small fraction of the chemical energyis converted into light. Researchers have explored various strategies to improve the light output of engineered cold light systems, including optimizing the reaction conditions, engineering more efficient luciferase enzymes, and using nanophotonic structures to enhance light emission.Another important consideration is the stability and lifespan of engineered cold light systems. Bioluminescent reactions in fireflies are often transient, with lightemission lasting only for a few seconds. For practical applications, engineered cold light systems need to maintain stable light output over extended periods, which requires careful engineering of the reaction components and the optimization of the operating conditions.In addition to the fundamental challenges, there are also practical considerations for the development of engineered cold light systems. These include thescalability of the production process, the cost of manufacturing, and the integration of the technology into existing lighting infrastructure.Despite the challenges, engineered cold light has the potential to revolutionize the lighting industry. It offers unique advantages over traditional lighting sources, including high energy efficiency, low heat generation, and the ability to create dynamic and interactive lighting effects. As research and development continue to progress, engineered cold light systems are expected to find applications in a wide range of areas, including architectural lighting, automotive lighting, and medicalimaging.中文回答:从萤火虫到人工冷光,一篇文献综述。

从萤火虫到人工冷光的读后感

从萤火虫到人工冷光的读后感

从萤火虫到人工冷光的读后感英文回答:"Fireflies to Artificial Cold Light" is a captivating and illuminating read that chronicles the evolution oflight technology, from the natural bioluminescence offireflies to the cutting-edge advancements of artificial cold light. The book delves into the intricate mechanisms that govern light production in nature, showcasing the remarkable symbiotic relationships between organisms and their light-emitting capabilities.Through extensive research and captivating storytelling, the author unravels the scientific principles behind bioluminescence, enzymatic reactions, and electron transitions. The journey from the ethereal glow offireflies to the efficient generation of cold light in LEDs (light-emitting diodes) is portrayed with clarity and precision.The book not only provides a comprehensive technical overview but also explores the broader implications of artificial cold light on various fields, including medicine, agriculture, and energy efficiency. Its applications in medical imaging, surgical procedures, and plant growth optimization are discussed in detail, highlighting the transformative potential of this innovative technology.Furthermore, the book addresses the environmental and sustainability concerns associated with lighting practices. It emphasizes the benefits of energy-efficient cold light sources and their role in reducing greenhouse gas emissions and minimizing light pollution. The reader gains a comprehensive understanding of the environmentalimperatives driving the shift towards sustainable lighting solutions.Overall, "Fireflies to Artificial Cold Light" is awell-researched and engaging account of the remarkable advancements in light technology. It captures the essenceof scientific discovery while shedding light on theprofound impact of artificial cold light on our lives andthe environment.中文回答:“从萤火虫到人工冷光”一书是一份引人入胜且内容详实的读物,它记录了光照技术的演变,从萤火虫的自然生物发光到人工冷光的尖端进步。

萤火虫与人工冷光79103

萤火虫与人工冷光79103
希腊神话中说: 普罗米修斯给人类偷来了天火。 那么, 现实生活中, 是谁把光明带给了人类呢?
19世纪爱迪生发明了电灯, 为人类在黑夜或光线昏暗 的地方提供光源,为人类 创造了更美好的生活,使 生活更方便、精彩。
• 但是——
• 电灯只能将7%~8%的电能变成可见 光,90%以上的电能转化成了热, 因此白炽灯的发光效率是很低的, 同时电灯的热射线有害于人眼。
萤火虫
萤火虫的发光, 简单来说,是荧光素 在催化下发生的一连 串复杂生化反应;而 光即是这个过程中所 释放的能量。
• 科学家研究发现,萤火虫的发光 器位于腹部。这个发光器由发光层、 透明层和反射层三部分组成。发光 层拥有几千个发光细胞,它们都含 有荧光素和荧光酶两种物质。在荧 光酶的作用下,荧光素在细胞内水 分的参与下,与氧化合便发出荧光。
萤光灯的发光效率比电灯高很多, 接近40%,所产生的热只是相同亮度 的白炽灯的六分一。故此很多地方, 特别是夏天需要空气调节的商场、大 楼都会使用萤光灯照明以节省电力。 小型的萤光灯(节能灯泡)把萤光灯 及启动电子结合,使用标准电灯泡的 接口,用以替代普通白炽灯泡。
例如一个26瓦的节能灯泡,发 出的亮度为11瓦,热量为15瓦。 发出相同亮度11瓦的白炽灯泡耗 电多四倍,达100瓦;放出热量多 六倍,达90瓦。
如果我们发明一种灯,只发光 不发热岂不就是鱼和熊掌皆得 了么?
。 于是,科学家将眼光转向了自 然界——
• 自然界中,有许多生物都能发光, 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、
甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这
些动物发出的光都不产生热,所以 又被称为“冷光。”

在众多的发光动物中,萤火
虫是其中一类 。
萤火虫约有1 500种,它们发出 的冷光的颜色有黄绿色、橙色, 光的亮度也各不相同。萤火虫 发出冷光不仅具有很高的发光 效率,而且发出的冷光一般都 很柔和,很适合人类的眼睛, 光的强度也比较高。因此,生 物光是一种人类理想的光。
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所以,使用荧光灯也是给力 环保的举动。
谢谢大家!
萤火虫
萤火虫的发光, 简单来说,是荧光素 在催化下发生的一连 串复杂生化反应;而 光即是这个过程中所 释放的能量。
• 科学家研究发现,萤火虫的发光 器位于腹部。这个发光器由发光层、 透明层和反射层三部分组成。发光 层拥有几千个发光细胞,它们都含 有荧光素和荧光酶两种物质。在荧 光酶的作用下,荧光素在细胞内水 分的参与下,与氧化合便发出荧光。
萤光灯的发光效率比电灯高很多, 接近40%,所产生的热只是相同亮度 的白炽灯的六分一。故此很多地方, 特别是夏天需要空气调节的商场、大 楼都会使用萤光灯照明以节省电力。 小型的萤光灯(节能灯泡)把萤光灯 及启动电子结合,使用标准电灯泡的 接口,用以替代普通白炽灯泡。
例如一个26瓦的节能灯泡,发 出的亮度为11瓦,热量为15瓦。 发出相同亮度11瓦的白炽灯泡耗 电多四倍,达100瓦;放出热量多 六倍,达90瓦。
从电灯到人工冷光 ——脱胎换骨的萤火虫
育秀小学四年级二班 李天佑
希腊神话中说: 普罗米修斯给人类偷来了天火。 那么, 现实生活中, 是谁把光明带给了人类呢?
19世纪爱迪生发明了电灯, 为人类在黑夜或光线昏暗 的地方提供光源,为人类 创造了更美是——
• 电灯只能将7%~8%的电能变成可见 光,90%以上的电能转化成了热, 因此白炽灯的发光效率是很低的, 同时电灯的热射线有害于人眼。
萤火虫的发光,实质 上是把化学能转变成光能 的过程。
于是,科学家据此发明 了几种不同的照明光源:
早在40年代,人们根据对 萤火虫的研究,创造了日 光灯——
近年来,科学家先是 从萤火虫的发光器中分离 出了纯荧光素,后来又分 离出了荧光酶。
接着,又用化学方法 人工合成了荧光素。
由荧光素、荧光酶、ATP(三 磷酸腺苷)和水混合而成的生物 光源,可在充满爆炸性瓦斯的矿 井中当闪光灯。由于这种光没有 电源,不会产生磁场,因而可以 在生物光源的照明下,做清除磁 性水雷等工作。
如果我们发明一种灯,只发光 不发热岂不就是鱼和熊掌皆得 了么?
。 于是,科学家将眼光转向了自 然界——
• 自然界中,有许多生物都能发光, 如细菌、真菌、蠕虫、软体动物、
甲壳动物、昆虫和鱼类等,而且这
些动物发出的光都不产生热,所以 又被称为“冷光。”

在众多的发光动物中,萤火
虫是其中的一类 。
萤火虫约有1 500种,它们发出 的冷光的颜色有黄绿色、橙色, 光的亮度也各不相同。萤火虫 发出冷光不仅具有很高的发光 效率,而且发出的冷光一般都 很柔和,很适合人类的眼睛, 光的强度也比较高。因此,生 物光是一种人类理想的光。
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