苍蝇的眼睛能看到东西吗?
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苍蝇眼睛
人的眼睛是球形的,苍蝇的眼睛却是半球形的。蝇眼不能像人眼那样转动,苍蝇看东西,要靠脖子和身子转动,才能把眼睛朝向物体。苍蝇的眼睛没有眼窝,没有眼皮也没有眼球,眼睛外层的角膜是直接与头部的表面连在一起的。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的,如果把它放在显微镜下,人们就会发现,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的。每个小六角形都是一只小眼睛,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里,有3000多只小眼,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系,都有由角膜和晶维组成的成像系统,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,还有通向脑的视神经。因此,每只小眼都单独看东西。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,一下子就可以照出几百个相同的像。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的,像常见的蜻蜓、蜜蜂、萤火虫、金龟子、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能。
如果人的头部不动,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到。可是,苍蝇的眼睛能看到350度,差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
蝇眼还是一个天然测速仪,能随时测出自己的飞行速度,因此能够在快速飞行中追踪目标。根据这种原理,目前人们研制出了测量飞机相对于地面速度的电子仪器,叫做“飞机地速指示器”,并已在飞机上试用。这种仪器的构造,简单说来就是:在机身上安装两个互成一定角度的光电接收器(或在机头、机尾各装一个光电接收器),依次接收地面上同一点的光信号。根据两个接收器收到信号的时间差,并测量当时的飞行高度,再经过电子计算机计算,即可在仪表上指示出飞机相对于地面的飞行速度了。
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。
人的眼睛是球形的,苍蝇的眼睛却是半球形的。蝇眼不能像人眼那样转动,苍蝇看东西,要靠脖子和身子转动,才能把眼睛朝向物体。苍蝇的眼睛没有眼窝,没有眼皮也没有眼球,眼睛外层的角膜是直接与头部的表面连在一起的。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的,如果把它放在显微镜下,人们就会发现,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的。每个小六角形都是一只小眼睛,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里,有3000多只小眼,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系,都有由角膜和晶维组成的成像系统,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,还有通向脑的视神经。因此,每只小眼都单独看东西。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,一下子就可以照出几百个相同的像。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的,像常见的蜻蜓、蜜蜂、萤火虫、金龟子、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能。
如果人的头部不动,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到。可是,苍蝇的眼睛能看到350度,差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
蝇眼还是一个天然测速仪,能随时测出自己的飞行速度,因此能够在快速飞行中追踪目标。根据这种原理,目前人们研制出了测量飞机相对于地面速度的电子仪器,叫做“飞机地速指示器”,并已在飞机上试用。这种仪器的构造,简单说来就是:在机身上安装两个互成一定角度的光电接收器(或在机头、机尾各装一个光电接收器),依次接收地面上同一点的光信号。根据两个接收器收到信号的时间差,并测量当时的飞行高度,再经过电子计算机计算,即可在仪表上指示出飞机相对于地面的飞行速度了。
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。
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你见过红头大苍蝇吗?它的红头并不是头,而是眼睛。苍蝇的眼睛很大,占据了头的大部分。想象一下,如果人的眼睛占了头的大部分,那该是什么样子呢?
仔细观察苍蝇的眼睛,可以看到它眼睛中有细细的网,还闪着五颜六色的光泽。如果它的眼睛放在显微镜下,还会看到一个奇迹:大眼睛变成了数不清的小眼睛!在阳光下,这些小眼睛变换着色彩,如同奇妙的万花筒。
这是怎么回事呢?原来,苍蝇的大眼睛不是一个单个的眼睛,而是由许许多多的小眼组成的。这些小眼一个挨一个,密密麻麻地排列在一起,就像向日葵的花盘。小眼的形状是六边形的,组合起来后形成一个蜂窝状的半球。
每个小眼中都有一个小小的锥形的晶状体,在尖端处有8个长形的视觉细胞,这些视觉细胞连接神经,通向大脑。每个小眼都能独立看东西。但是,小眼实在太小了,它们只能看到物体的一小部分。把所有小眼睛看到的部分,像拼图似地拼在一起,才能拼成一幅完整的图像。
苍蝇的这种眼睛叫做“复眼”。不仅苍蝇长有复眼,所有的昆虫以及虾、蟹等节肢动物,都长有复眼。
除了两个大复眼外,昆虫还长有单眼。单眼在复眼的上方,它只能感觉光线的强弱,不是真正的眼睛,复眼才是昆虫真正的眼睛。
不同的昆虫,复眼中小眼的数目各不相同:苍蝇的复眼有4000多只小眼;甲虫的复眼有9000只小眼;蝴蝶的复眼有17000只小眼,而蚂蚁和蚊子的复眼仅有50只小眼。
受到昆虫复眼的启发,人们把许多小透镜粘在一起,做成了一种复眼透镜。每个小透镜都能独立成像。因此,复眼透镜可使一个物体形成许多像,小透镜越多,形成的像也越多。
把复眼透镜安装在照相机上,就做成了复眼照相机。用复眼照相机拍照,一次就能拍出1000多张一模一样的相片。
将复眼照相机用于邮票印刷,照一次相制一块版,就可以出几百张邮票,而过去用普通照相机,需要一张一张地拍摄几百次,麻烦得很。
复眼照相机的分辨率非常高。如果在1厘米的直线上,划上4000条细线,即使眼睛最好的人也别想看清,更别说数清4000条细线了。而复眼照相机就做得到,它能把4000条细线一根一根分得一清二楚!
很多现代电器,如:电脑、电视、收录机等,都离不开集成电路,集成电路密密麻麻,非常精细,它的复制也是在复眼照相机的帮助下完成的。
有的昆虫长有重叠式复眼,模仿这种复眼,科学家发明出重叠式复眼透镜,把它装在照相机上,可以直接拍出立体照片呢!
仔细观察苍蝇的眼睛,可以看到它眼睛中有细细的网,还闪着五颜六色的光泽。如果它的眼睛放在显微镜下,还会看到一个奇迹:大眼睛变成了数不清的小眼睛!在阳光下,这些小眼睛变换着色彩,如同奇妙的万花筒。
这是怎么回事呢?原来,苍蝇的大眼睛不是一个单个的眼睛,而是由许许多多的小眼组成的。这些小眼一个挨一个,密密麻麻地排列在一起,就像向日葵的花盘。小眼的形状是六边形的,组合起来后形成一个蜂窝状的半球。
每个小眼中都有一个小小的锥形的晶状体,在尖端处有8个长形的视觉细胞,这些视觉细胞连接神经,通向大脑。每个小眼都能独立看东西。但是,小眼实在太小了,它们只能看到物体的一小部分。把所有小眼睛看到的部分,像拼图似地拼在一起,才能拼成一幅完整的图像。
苍蝇的这种眼睛叫做“复眼”。不仅苍蝇长有复眼,所有的昆虫以及虾、蟹等节肢动物,都长有复眼。
除了两个大复眼外,昆虫还长有单眼。单眼在复眼的上方,它只能感觉光线的强弱,不是真正的眼睛,复眼才是昆虫真正的眼睛。
不同的昆虫,复眼中小眼的数目各不相同:苍蝇的复眼有4000多只小眼;甲虫的复眼有9000只小眼;蝴蝶的复眼有17000只小眼,而蚂蚁和蚊子的复眼仅有50只小眼。
受到昆虫复眼的启发,人们把许多小透镜粘在一起,做成了一种复眼透镜。每个小透镜都能独立成像。因此,复眼透镜可使一个物体形成许多像,小透镜越多,形成的像也越多。
把复眼透镜安装在照相机上,就做成了复眼照相机。用复眼照相机拍照,一次就能拍出1000多张一模一样的相片。
将复眼照相机用于邮票印刷,照一次相制一块版,就可以出几百张邮票,而过去用普通照相机,需要一张一张地拍摄几百次,麻烦得很。
复眼照相机的分辨率非常高。如果在1厘米的直线上,划上4000条细线,即使眼睛最好的人也别想看清,更别说数清4000条细线了。而复眼照相机就做得到,它能把4000条细线一根一根分得一清二楚!
很多现代电器,如:电脑、电视、收录机等,都离不开集成电路,集成电路密密麻麻,非常精细,它的复制也是在复眼照相机的帮助下完成的。
有的昆虫长有重叠式复眼,模仿这种复眼,科学家发明出重叠式复眼透镜,把它装在照相机上,可以直接拍出立体照片呢!
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差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,如果把它放在显微镜下,人们就会发现、机尾各装一个光电接收器),依次接收地面上同一点的光信号,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到,有3000多只小眼,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
蝇眼还是一个天然测速仪,还有通向脑的视神经、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的,叫做“飞机地速指示器”、萤火虫。根据两个接收器收到信号的时间差。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的。可是,苍蝇的眼睛能看到350度。每个小六角形都是一只小眼睛。
如果人的头部不动,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里。因此,每只小眼都单独看东西,一下子就可以照出几百个相同的像,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛苍蝇眼睛
人的眼睛是球形的,苍蝇的眼睛却是半球形的。蝇眼不能像人眼那样转动,苍蝇看东西,要靠脖子和身子转动,才能把眼睛朝向物体。苍蝇的眼睛没有眼窝,没有眼皮也没有眼球,眼睛外层的角膜是直接与头部的表面连在一起的。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的。根据这种原理,目前人们研制出了测量飞机相对于地面速度的电子仪器,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,像常见的蜻蜓、蜜蜂,并测量当时的飞行高度,再经过电子计算机计算,并已在飞机上试用。这种仪器的构造,简单说来就是。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,能随时测出自己的飞行速度,因此能够在快速飞行中追踪目标、金龟子,都有由角膜和晶维组成的成像系统:在机身上安装两个互成一定角度的光电接收器(或在机头
人眼只能看到可见光,如果把它放在显微镜下,人们就会发现、机尾各装一个光电接收器),依次接收地面上同一点的光信号,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到,有3000多只小眼,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
蝇眼还是一个天然测速仪,还有通向脑的视神经、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的,叫做“飞机地速指示器”、萤火虫。根据两个接收器收到信号的时间差。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的。可是,苍蝇的眼睛能看到350度。每个小六角形都是一只小眼睛。
如果人的头部不动,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里。因此,每只小眼都单独看东西,一下子就可以照出几百个相同的像,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛苍蝇眼睛
人的眼睛是球形的,苍蝇的眼睛却是半球形的。蝇眼不能像人眼那样转动,苍蝇看东西,要靠脖子和身子转动,才能把眼睛朝向物体。苍蝇的眼睛没有眼窝,没有眼皮也没有眼球,眼睛外层的角膜是直接与头部的表面连在一起的。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的。根据这种原理,目前人们研制出了测量飞机相对于地面速度的电子仪器,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,像常见的蜻蜓、蜜蜂,并测量当时的飞行高度,再经过电子计算机计算,并已在飞机上试用。这种仪器的构造,简单说来就是。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,能随时测出自己的飞行速度,因此能够在快速飞行中追踪目标、金龟子,都有由角膜和晶维组成的成像系统:在机身上安装两个互成一定角度的光电接收器(或在机头
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从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的,如果把它放在显微镜下,人们就会发现,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的。每个小六角形都是一只小眼睛,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里,有3000多只小眼,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系,都有由角膜和晶维组成的成像系统,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,还有通向脑的视神经。因此,每只小眼都单独看东西。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,一下子就可以照出几百个相同的像。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的,像常见的蜻蜓、蜜蜂、萤火虫、金龟子、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能。
如果人的头部不动,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到。可是,苍蝇的眼睛能看到350度,差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
人的眼睛是球形的,苍蝇的眼睛却是半球形的。蝇眼不能像人眼那样转动,苍蝇看东西,要靠脖子和身子转动,才能把眼睛朝向物体。苍蝇的眼睛没有眼窝,没有眼皮也没有眼球,眼睛外层的角膜是直接与头部的表面连在一起的。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的,如果把它放在显微镜下,人们就会发现,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的。每个小六角形都是一只小眼睛,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里,有3000多只小眼,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系,都有由角膜和晶维组成的成像系统,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,还有通向脑的视神经。因此,每只小眼都单独看东西。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,一下子就可以照出几百个相同的像。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的,像常见的蜻蜓、蜜蜂、萤火虫、金龟子、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能。
如果人的头部不动,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到。可是,苍蝇的眼睛能看到350度,差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
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人的眼睛是球形的,苍蝇的眼睛却是半球形的。蝇眼不能像人眼那样转动,苍蝇看东西,要靠脖子和身子转动,才能把眼睛朝向物体。苍蝇的眼睛没有眼窝,没有眼皮也没有眼球,眼睛外层的角膜是直接与头部的表面连在一起的。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的,如果把它放在显微镜下,人们就会发现,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的。每个小六角形都是一只小眼睛,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里,有3000多只小眼,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系,都有由角膜和晶维组成的成像系统,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,还有通向脑的视神经。因此,每只小眼都单独看东西。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,一下子就可以照出几百个相同的像。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的,像常见的蜻蜓、蜜蜂、萤火虫、金龟子、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能。
如果人的头部不动,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到。可是,苍蝇的眼睛能看到350度,差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
蝇眼还是一个天然测速仪,能随时测出自己的飞行速度,因此能够在快速飞行中追踪目标。根据这种原理,目前人们研制出了测量飞机相对于地面速度的电子仪器,叫做“飞机地速指示器”,并已在飞机上试用。这种仪器的构造,简单说来就是:在机身上安装两个互成一定角度的光电接收器(或在机头、机尾各装一个光电接收器),依次接收地面上同一点的光信号。根据两个接收器收到信号的时间差,并测量当时的飞行高度,再经过电子计算机计算,即可在仪表上指示出飞机相对于地面的飞行速度了。
从外面看上去,蝇眼表面(角膜)是光滑平整的,如果把它放在显微镜下,人们就会发现,蝇眼是由许多个小六角形的结构拼成的。每个小六角形都是一只小眼睛,科学家把它们叫做小眼。在一只蝇眼里,有3000多只小眼,一双蝇眼就有6000多只小眼。这样由许多小眼构成的眼睛,叫做复眼。
蝇眼中的每只小眼都自成体系,都有由角膜和晶维组成的成像系统,有由对光敏感的视觉细胞构成的视网膜,还有通向脑的视神经。因此,每只小眼都单独看东西。科学家曾做过实验:把蝇眼的角膜剥离下来作照相镜头,放在显微镜下照相,一下子就可以照出几百个相同的像。
世界上长有复眼的动物可多了,差不多有1/4的动物是用复眼看东西的,像常见的蜻蜓、蜜蜂、萤火虫、金龟子、蚊子、蛾子等昆虫,虾、蟹等甲壳动物都长着复眼。
科学家对蝇眼发生兴趣,在于蝇眼有许多令人惊异的功能。
如果人的头部不动,眼睛能看到的范围不会超过180度,身体背后的东西看不到。可是,苍蝇的眼睛能看到350度,差不多可以看一圈,只差后脑勺边很窄的一小条看不见。
人眼只能看到可见光,而蝇眼却能看到人眼看不见的紫外光。要看快速运动的物体,人眼就更比不上蝇眼了。一般说来,人眼要用0.05秒才能看清楚物体的轮廓,而蝇眼只要0.01秒就行了。
蝇眼还是一个天然测速仪,能随时测出自己的飞行速度,因此能够在快速飞行中追踪目标。根据这种原理,目前人们研制出了测量飞机相对于地面速度的电子仪器,叫做“飞机地速指示器”,并已在飞机上试用。这种仪器的构造,简单说来就是:在机身上安装两个互成一定角度的光电接收器(或在机头、机尾各装一个光电接收器),依次接收地面上同一点的光信号。根据两个接收器收到信号的时间差,并测量当时的飞行高度,再经过电子计算机计算,即可在仪表上指示出飞机相对于地面的飞行速度了。
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