蒲公英种子飞行的秘密被揭开!
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蒲公英种子飞行的秘密被揭开!
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https://apologeticspress.org/%E4%B8%8A%E5%B8%9D%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E7%9B%AE%E7%9A%84%E8%AE%BA%E8%AE%BA%E8%AF%81%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%83%A8%E5%88%86%EF%BC%89/
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https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=45006
2018年10月,一项发表在《自然》杂志上的研究揭示了蒲公英种子飞行的秘密,这一发现不仅展示了自然界中的奇妙现象,也为人类理解空气动力学提供了新的视角。
蒲公英种子的飞行机制与一种名为“涡环”(vortex ring)的流体力学现象密切相关。涡环是一种稳定的流体动力学结构,具有保持形状和动能的能力。当介质中的一股力向前快速移动时,它会与介质载体产生阻力,从而在边缘形成前后运动的极向环流。前进的部分动能通过阻力的摩擦转化为极向环流的旋转动能,进而形成涡环。涡环内部的旋转气流减少了其核心区域与周围环境中静止流体的摩擦力,使得涡环能够在不减损质量和动能的情况下保持其原有的形状和运动状态。
蒲公英种子借助风力传播到很远的距离。研究表明,一朵蒲公英的花由200多朵小花组成,每朵小花会结出新种子,形成一个包含200多粒种子的白色“绒球”。这些种子借助风力和涡环效应,可以进行长时间的超远距离飞行。蒲公英种子的传播机制展现了大自然的奇妙智慧,也为人类理解空气动力学提供了新的视角。
这一发现不仅揭示了蒲公英种子飞行的秘密,还为人类提供了新的科技启发。涡环现象在多个领域有着广泛的应用,包括机械、热力学和流体动力学等。例如,涡环可以用于汽车、航空、船舶和火车等运输工具的动力装置,以及机器人、农业机械、医疗设备等机械设备的动力装置。此外,涡环还可以用于建筑物的护栏、楼梯和桥梁的支撑构件等。在热力学领域,涡环的动力特性可用于改善流体的热性能,提高热能转换效率。在流体动力学领域,涡环的动力特性可用于改善流体的流动特性,提高流体的运动效率。
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