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在动物世界里,大自然真是鬼斧神工,造就了动物千奇百怪的眼睛。
可以再生
螃蟹的眼睛长在两个杆柄上,生物学上称作“柄眼”。柄的基部可以活动,因此柄眼可以升起,视角能旋转180°;也能倒下,连柄一起藏进眼窝。更奇特的是,如果螃蟹的一只眼睛坏了,过不了多久还能长出一只新的眼睛。
会调节视力
普通的鱼在强光照射下便看不清物体,但在东南亚一带却有一种奇特的鱼,可通过调节自己的视力适应强光,从而看清周围的景物。
当光线太弱、视物不清时,它又可通过调节,增强视力。
一日三变
猫眼的瞳孔随着光线的强弱而变化。早晨阳光不太强时,它的瞳孔稍大一些,像中间粗两头细的枣核;中午阳光强时,瞳孔成为一条细线;到了晚上,光线变弱,瞳孔变得又圆又大,因此它在黑夜里也能看清老鼠的活动。
眼观六路
避役(变色龙)的眼睛可以“眼观六路”。当它的一只眼睛盯着前面的猎物时,另一只眼睛却监视着后方的情况,两眼分工明确,互不干涉,既便于捕食又能预防不测。令人吃惊的是,它的眼睛可以旋转360°。
互相抑制
鲎是海洋中的节肢动物。它形体古怪,头胸相连,形如马蹄,所以又叫马蹄蟹。因其嘴周围有6对长爪,行动宛如蜘蛛,故又称鲎蛛。
鲎的视觉系统十分特殊,共有4只眼睛,2只小眼在前,2只复眼在头的两侧。每只复眼由1000多只小眼组成,各只小眼之间彼此制约。当一只小眼受到光照而变得兴奋时,周围的小眼却受到抑制,可增强边缘反差,略去物体的细节,使图像轮廓突出,从而增加所视之物的清晰度。
四只眼
四眼鱼是一种淡水鱼,生活在中美洲和南美洲的河流里。它的每只眼都可一分为二:由一条水平的黑色带分成两部分,每个部分各有不同的构造,各有自己的焦距——上半部眼睛能看清天空,以防来自空中的危险;下半部分眼睛能看清水里的物体,以便捕食和防备水里的敌害。
天然“速度计”
象鼻虫的复眼是天然的“速度计”。它能根据各只小眼测得的数据,准确计算出自身应飞行的速度,以躲避敌害的追击。
科学家通过研究发现,光的刺激与象鼻虫的反应之间存在严格的数学关系,他们将其称作“自相关数学模型”。根据这一数学模型,科技人员成功研制出了“飞机地速指示器”。
超常复眼
苍蝇的眼睛共有5只。其中,3只较小的是单眼,用以感觉光度强弱;另外2只为复眼,每只由3000多只小眼组成。众多小眼都自成体系,既能独立又能互相配合。因此,蝇眼具有高速度、高精度的分辨能力,这是为什么人们用苍蝇拍从背后打它也会被发现的原因。
视动不视静
青蛙对静止的东西视而不见,对运动的物体却明察秋毫,并能迅速确定方向、位置和速度,进而选择最佳攻击时刻。蛙眼有四种感觉细胞,分别负责辨别、抽取视网膜图像的不同特征,把一个复杂的图像迅速分解成几种易于辨认的特征。
科技工作者根据蛙眼的视觉原理,研制出多种“电子蛙眼”,有效地使雷达将要搜寻的目标与其他物体分开;机场还可利用电子蛙眼监视飞机的起落,避免出现相撞事故;“电子蛙眼”还能跟踪导弹。
第三只眼
楔齿蜥除了正常的两只眼,还长有第三只眼,是向上看的。这只眼睛构造齐全,但看不见东西,而是用来感受阳光温度,被叫作“松果体眼”。
它告诉自己该向哪个方向移动身体才能得到更多的阳光,以便保持身体的热量。
可以再生
螃蟹的眼睛长在两个杆柄上,生物学上称作“柄眼”。柄的基部可以活动,因此柄眼可以升起,视角能旋转180°;也能倒下,连柄一起藏进眼窝。更奇特的是,如果螃蟹的一只眼睛坏了,过不了多久还能长出一只新的眼睛。
会调节视力
普通的鱼在强光照射下便看不清物体,但在东南亚一带却有一种奇特的鱼,可通过调节自己的视力适应强光,从而看清周围的景物。
当光线太弱、视物不清时,它又可通过调节,增强视力。
一日三变
猫眼的瞳孔随着光线的强弱而变化。早晨阳光不太强时,它的瞳孔稍大一些,像中间粗两头细的枣核;中午阳光强时,瞳孔成为一条细线;到了晚上,光线变弱,瞳孔变得又圆又大,因此它在黑夜里也能看清老鼠的活动。
眼观六路
避役(变色龙)的眼睛可以“眼观六路”。当它的一只眼睛盯着前面的猎物时,另一只眼睛却监视着后方的情况,两眼分工明确,互不干涉,既便于捕食又能预防不测。令人吃惊的是,它的眼睛可以旋转360°。
互相抑制
鲎是海洋中的节肢动物。它形体古怪,头胸相连,形如马蹄,所以又叫马蹄蟹。因其嘴周围有6对长爪,行动宛如蜘蛛,故又称鲎蛛。
鲎的视觉系统十分特殊,共有4只眼睛,2只小眼在前,2只复眼在头的两侧。每只复眼由1000多只小眼组成,各只小眼之间彼此制约。当一只小眼受到光照而变得兴奋时,周围的小眼却受到抑制,可增强边缘反差,略去物体的细节,使图像轮廓突出,从而增加所视之物的清晰度。
四只眼
四眼鱼是一种淡水鱼,生活在中美洲和南美洲的河流里。它的每只眼都可一分为二:由一条水平的黑色带分成两部分,每个部分各有不同的构造,各有自己的焦距——上半部眼睛能看清天空,以防来自空中的危险;下半部分眼睛能看清水里的物体,以便捕食和防备水里的敌害。
天然“速度计”
象鼻虫的复眼是天然的“速度计”。它能根据各只小眼测得的数据,准确计算出自身应飞行的速度,以躲避敌害的追击。
科学家通过研究发现,光的刺激与象鼻虫的反应之间存在严格的数学关系,他们将其称作“自相关数学模型”。根据这一数学模型,科技人员成功研制出了“飞机地速指示器”。
超常复眼
苍蝇的眼睛共有5只。其中,3只较小的是单眼,用以感觉光度强弱;另外2只为复眼,每只由3000多只小眼组成。众多小眼都自成体系,既能独立又能互相配合。因此,蝇眼具有高速度、高精度的分辨能力,这是为什么人们用苍蝇拍从背后打它也会被发现的原因。
视动不视静
青蛙对静止的东西视而不见,对运动的物体却明察秋毫,并能迅速确定方向、位置和速度,进而选择最佳攻击时刻。蛙眼有四种感觉细胞,分别负责辨别、抽取视网膜图像的不同特征,把一个复杂的图像迅速分解成几种易于辨认的特征。
科技工作者根据蛙眼的视觉原理,研制出多种“电子蛙眼”,有效地使雷达将要搜寻的目标与其他物体分开;机场还可利用电子蛙眼监视飞机的起落,避免出现相撞事故;“电子蛙眼”还能跟踪导弹。
第三只眼
楔齿蜥除了正常的两只眼,还长有第三只眼,是向上看的。这只眼睛构造齐全,但看不见东西,而是用来感受阳光温度,被叫作“松果体眼”。
它告诉自己该向哪个方向移动身体才能得到更多的阳光,以便保持身体的热量。