菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


儿童和成人的大百科全书
免费图书馆 / 目录 / 儿童和成人的大百科全书

飞龙是怎么飞的? 详细解答

儿童和成人的大百科全书

目录 / 大百科全书。 测验和自学问题

文章评论 文章评论

你可知道?

飞龙是怎么飞的?

飞龙生活在东南亚的森林中。 这是这些蜥蜴的完美官方学名。 飞龙的肋骨尖端很长,上面覆盖着一层很薄的皮膜。 肋骨的这些细长端通过软骨铰链连接到它们的主体,因此“翅膀”可以沿着身体折叠。

飞龙是中型生物,身体只有人类手掌的长度,外加一条同样长度的尾巴。 飞龙爬上树枝和树干时,是一只不起眼的绿色蜥蜴,上面有黑色的斑点。 但当她跳到空中时,她展开了她不寻常的明亮“翅膀”。 它可以飞到五十米,高度只损失了五米。

在飞行中,龙可以改变方向,在树干之间机动,并准确地降落在指定的地方。 他甚至能够躲开网,或者在俯冲中获得速度,翱翔到空中几米。 但不仅如此! 飞龙经常跳到空中捕食,捕捉空中的昆虫。

作者:Cellarius E.Yu。

 来自大百科全书的随机有趣事实:

犰狳可以吃吗?

当一个人饿了,食物供应有限时,他似乎什么都能吃! 战舰就是一个很好的证明。 尽管这些生物看起来令人厌恶,但众所周知,中美洲和南美洲的人们会吃它们。

犰狳就像一只带壳的小猪。 它的背面和侧面覆盖着一个由相互连接的板组成的骨壳。 简单地解释了这些板块的存在。 它们在危险时刻保护犰狳免受敌人的攻击。

某些品种的犰狳在受到攻击时会蜷缩成一个紧密的球。 在这种情况下,只有外壳是可见的。 奇怪的是,犰狳是一种非常害羞的生物。 他的视力很差,他不得不依靠他的嗅觉和听觉来了解他周围发生的事情。 犰狳的腿很短,但如果受到惊吓,它可以以惊人的速度逃跑。

此外,他的挖掘爪非常强大,如果他决定挖掘到地下,他似乎就在你的眼前消失了。 犰狳通常是黑褐色的,带有淡黄色的斑点和白黄色的下腹部。 他们不断地挖掘地面并生活在干旱地区干燥土壤中的洞穴中。 在德克萨斯州发现了一些犰狳,它们的栖息地延伸到阿根廷南部地区。

大犰狳的身体长达1米,尾巴几乎一样。 但也有相当小的——13-15厘米。 发现了犰狳的化石残骸,长约两米,它们看起来很可能是巨龟。 犰狳夜间以昆虫、蠕虫、根和果实为食。

 测试你的知识! 你可知道...

▪ 什么是仙女座星云?

▪ 为什么孩子会得水痘?

▪ 哪个欧洲君主王朝被佛教徒尊为女菩萨的化身?

查看其他文章 部分 大百科全书。 测验和自学问题.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

来自档案馆的随机新闻

针对超级细菌的化学合成 27.12.2018

科罗拉多大学博尔德分校的研究人员开发了一种合成和优化天然抗生素的新方法,这种抗生素有朝一日可用于对抗致命的耐药性感染,如金黄色葡萄球菌。

根据疾病控制和预防中心 (CDC) 的数据,抗生素耐药性感染每年影响超过 2 万人,并在美国造成超过 23 人死亡。 欧洲合作伙伴 CDC 在 000 年的一项研究发现,耐药性超级细菌在 2018 年导致欧洲 33 人死亡。

研究人员此前已将硫肽——天然抗生素——确定为一个有前途的研究领域。 在有限的试验中,硫肽已显示出对金黄色葡萄球菌和其他一些细菌种类的一些功效,但它们的结构多样性使得难以合成足够大的用于治疗用途的分子。

为了更好地利用硫肽,科罗拉多大学的研究人员回到了基础,重新审视了之前关于这些分子基本化学性质的假设。

研究人员发明了一种新的催化剂来刺激引发硫肽合成并形成抑制细菌生长所需的支架的反应。 他们的努力产生了两种新的具有广泛代表性的抗生素:微球菌素 P1 和硫西林 I。这些化合物是有效的、可扩展的,并且不会产生有害的副产物。

科学家们说,新的化学合成方法只是一个起点。 他和他的同事计划将他们的发现用作选择和标准化硫肽部分的平台,以优化它们的特性并将它们广泛应用于其他细菌类别。

抗生素化合物在被批准用于人类之前需要进行临床试验——这个过程可能需要很多年。 尽管如此,Walczak 表示,对抗生素抗性超级细菌的科学创新的需求比以往任何时候都更大。

其他有趣的新闻:

▪ 风电达到创纪录的 1 TW

▪ 微生物识别毒素

▪ 最强大的片上系统

▪ 手机用微型天线开关

▪ 用于超级计算机的液体纳米晶体管

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 现场部分 电流、电压、功率调节器。 文章精选

▪ 文章 挡风玻璃刮水器。 发明及生产历史

▪ 文章 一个人可以由不同 DNA 的组织组成吗? 详细解答

▪ 文章致命的枸杞。 传说、栽培、使用方法

▪ 具有自动断电和一键操作功能的定时器。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 430 MHz 频段的低噪声天线放大器。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024