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

章鱼有几颗心? 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?

章鱼有多少颗心?

章鱼有八个触手。 他有几颗心? 这种不寻常的动物有三颗心。 一个主要的东西,像其他人一样,还有两个通过鳃驱动血液的鳃。

章鱼的身体很柔软,因此,尽管它的体型很大,但它可以挤过狭窄的裂缝和小孔。 这对他来说非常有用——这样他就可以挤进他在岩石中和石头之间的藏身之处。 章鱼可以生活在盒子、罐头、汽车轮胎,甚至是落到底部的橡胶靴中。 章鱼保持它的庇护所清洁,从那里清除各种杂物:石头、藻类碎片。 所有这些都添加到避难所附近的一堆。

当它们不得不逃跑时,许多章鱼会释放出一缕缕墨水,以黑色不透明斑点的形式悬挂在水中。 他们也可以甩掉他们的触手。 这是由于肌肉的急剧收缩而发生的。 这也是一种保护装置——以防你设法抓住它。 章鱼被触手包围,它有一个喙,用来处理被触手捕获的猎物:鱼、螃蟹、龙虾和其他动物。 章鱼的叮咬可能有毒,所以即使是很小的章鱼也不应该被捡起来。

作者:Cellarius E.Yu。

 来自大百科全书的随机有趣事实:

动脉与静脉有何不同?

任何城市交通系统都无法与人体循环系统的效率相媲美。 如果您想象两个管道系统,一个大的,一个小的,在一个泵站中相遇,您就会对循环系统有所了解。 一个较小的管道系统从心脏到肺部和背部。 大 - 从心脏到其他各种器官。 这些管子称为动脉、静脉和毛细血管。

动脉是将血液从心脏带走的血管。 静脉将血液送回心脏。 一般来说,动脉将纯净的血液输送到各个器官,而静脉则返回充满各种废物的血液。 毛细血管是将血液从动脉输送到静脉的血管。 泵站是心脏。 动脉位于组织深处,手腕、脚背、太阳穴和颈部除外。 在这些地方的任何一个地方,都会感觉到脉搏,医生可以通过脉搏了解动脉的状况。

最大的动脉在离开心脏的地方有瓣膜。 这些血管由大量可以伸展和收缩的弹性肌肉组成。 动脉血呈鲜红色,在动脉中剧烈流动。 静脉更靠近皮肤表面,其中的血液颜色更深,流动更均匀。 它们在整个长度上具有一定距离的阀门。

 测试你的知识! 你可知道...

▪ 篮球是如何得名的?

▪ 一天中最好的学习时间是什么时候?

▪ 什么传统沙拉最初是用鱼子酱、榛子松鸡和小龙虾制成的?

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

测量静止中微子质量 22.04.2024

中微子,神秘的基本粒子,仍然让粒子物理研究人员着迷。它们代表了理解自然许多基本方面的关键。最近对中微子质量的测量为我们了解中微子的性质和在宇宙中的作用开辟了新的视野。

由克劳斯·布劳姆领导的海德堡马克斯·普朗克核物理研究所的科学家小组进行了一项旨在测量中微子静止质量的里程碑式研究。这种测量对于高精度确定 Q 值至关重要,有助于消除估计中微子质量时可能出现的系统误差。

中微子作为基本粒子,对物理过程具有重大影响,其质量正在成为科学研究的核心问题之一。例如,太阳中微子是宇宙辐射的一个组成部分,它们与物质的相互作用可以提供有关这些粒子特性的有价值的信息。

与中微子相关的重要发现之一是“中微子振荡”现象,它证实了中微子具有静止质量,这与粒子物理学的标准模型相矛盾。

中微子质量研究使用多种技术进行,包括氚β衰变和人工同位素电子捕获。 Katrin 和 ECHo 等实验旨在实现这些测量的最大精度。

海德堡五陷阱实验采用潘宁陷阱法,可以高精度地确定Q值并消除系统误差。

测量中微子的质量是现代物理学中一项复杂而重要的任务。新的研究成果,例如海德堡的研究成果,正在帮助我们更深入地了解这些神秘粒子的本质及其在宇宙中的作用。

其他有趣的新闻:

▪ 无需滑块即可控制亮度

▪ 咖啡对记忆的影响

▪ 油中的 LED

▪ 柔性导电陶瓷纸

▪ 加利福尼亚州将完全转向可再生能源

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 现场的部分 电工在房子里。 文章精选

▪ 文章 而你,朋友们,无论你如何坐下...流行表达

▪ 文章我们应该相信百年历吗? 详细解答

▪ 文章酒精行业的职业安全

▪ 文章 V. Drozdov 设计的收发器的改进。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章电压转换器的改进。 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