被称为打孔巨匠的海洋生物是什么螃蟹是如何生殖的?

被称为打孔巨匠的海洋生物是什么  时间:2021-12-01  阅读:()

荷叶效应的原理是什么?

在荷叶的上表面布满非常多微小的乳突,乳突的平均大小约为6-8微米,平均高度约为11-13微米,平均间距约19-21微米。

在这些微小乳突之中还分布有一些较大的乳突,平均大小约为53-57微米,它们也是由6-13微米大小的微型突起聚在一起构成。

乳突的顶端均呈扁平状且中央略微凹陷。

这种乳突结构用肉眼以及普通显微镜是很难察觉的,通常被称作多重纳米和微米级的超微结构。

这些大大小小的乳突和突起在荷叶表面上犹如一个挨一个隆起的“小山包”,“小山包”之间的凹陷部分充满空气,这样就在紧贴叶面上形成一层极薄,只有纳米级厚的空气层。

水滴最小直径为1-2毫米(1毫米=1000微米),这相比荷叶表面上的乳突要大得多,因此雨水落到叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上“小山包”的顶端形成几个点的接触,从而不能浸润到荷叶表面上。

水滴在自身的表面张力作用下形成球状体,水球在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,从而达到清洁叶面的效果。

这种自洁叶面的现象被称作“荷叶效应”。

扩展资料: 实际上,不仅仅是荷叶,自然界中有很多植物的叶子都具有这种自净能力也就是“疏水能力”。

德国波恩大学的植物学教授威廉·巴斯洛特曾经做过一项实验,他找来多种植物的叶子,撒上极细的灰尘粉末,然后模拟雨水淋在叶面上的场景。

之后对每片叶子残留的灰尘比例进行观察和分析。

最后发现,在他找来的共8种植物中,有四种植物在实验过后,叶面残留灰尘在40%以上,而另外一半因为有较好的疏水能力,叶面残留灰尘只有不到5%。

这些植物有着与荷叶表面类似的叶面结构,都布满了纳米尺寸的微小乳突。

只不过,在所有具有疏水能力的植物中,荷叶的疏水能力是最好的,因此荷叶的叶面被称为“超疏水表面”,这是由于荷叶表面与水滴之间的排斥度极其强烈导致的。

除了植物之外,自然界中还有许多动物,也具有与荷叶表面类似的结构。

比如海豚的皮肤虽然看上去十分光滑,实际上,在显微镜下观察会发现,它的结构也是微纳米型。

这种结构能帮助海豚实现皮肤的自净功能,避免被海洋当中很多细小的有害微生物附着在身上。

除了海洋生物之外,昆虫当中也有这样的例子。

比如知了的翅膀上也具有这种细小突起物,能帮助翅膀不被水沾湿从而保持正常飞行。

另外,据一项统计数据显示,自然界约有1200种昆虫具有这种疏水能力。

这些昆虫通常都需要在水面上行走,微纳米结构通常位于腿部 参考资料来源:搜狗百科——荷叶效应

厄尔尼多现象是什么

厄尔尼诺现象   1,厄尔尼诺(西班牙语:El Ni?o),又称圣婴现象,是秘鲁、厄瓜多尔一带的渔民用以称呼一种异常气候现象的名词。

主要指太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖,使整个世界气候模式发生变化,造成一些地区干旱而另一些地区又降雨量过多。

其出现频率并不规则,但平均约每4年发生一次。

基本上,如果现象持续期少于五个月,会称为厄尔尼诺情况(condition);如果持续期是五个月或以上,便会称为厄尔尼诺事件(episode)。

  2,正常情况下,热带太平洋区域的季风洋流是从美洲走向亚洲,使太平洋表面保持温暖,给印尼周围带来热带降雨。

但这种模式每2~7年被打乱一次,使风向和洋流发生逆转,太平洋表层的热流就转而向东走向美洲,随之便带走了热带降雨,使地球出现大面积干旱,这就是“厄尔尼诺现象”。

  3,对于中国来说   厄尔尼诺易导致暖冬,南方易出现暴雨洪涝,北方易出现高温干旱,东北易出现冷夏。

比起单纯的气温变化,极端天气更容易引发危险。

  (1)台风减少。

西太平洋热带风暴(台风)的产生次数及在我国沿海登陆次数均较正常年份少。

  (2) 夏季风较弱,季风雨带偏南,位于中国中部或长江以南地区。

北方地区夏季容易出现干旱、高温,南方易发生低温、洪涝。

近百年来我国的严重洪水,如1931年、1954年和1998年长江中下游地区的洪水,都发生在厄尔尼诺现象出现的次年。

  (3)厄尔尼诺现象发生后的冬季,我国北方地区容易出现暖冬。

石油是怎么开采出来的?

石油是由数百万年前的史前海洋生物遗骸形成的。

这些生物死后躯体下沉,并被埋在泥沙层下。

泥沙层后来逐渐变成岩石层 。

岩石层的压力和细菌的作用使生物遗骸变成了浓稠的石油。

在地质学学中,能够生成石油的地层必须具备"生,圈,盖,储,运,保"六个条件.那么,哪些地层有可能含有石油/天然气呢?在地质学中,有一个重要的名词:砂岩! 请记住这个名词.与砂岩相对应的叫泥岩.    石油深埋地下,如何才能找出哪些地方有石油呢?    1,地质学家会分析这个的地质构造,是不是海相沉积等.    2进行地震勘测,找出这个区块的砂/泥岩层位.这个工作主要是有物探部门来做,如著名的东方物探,或者XX地球物理研究所来做,    其简单过程如下,1 先找个地方,按照一定组合方式钻几个或几十个30-50m深的"坑",埋下炸药,按照一定的时间方式进行爆炸,然后用仪器记录爆炸产生的声波在地层中的传播速度,借此来分析地层,判断砂/泥岩层位深度.这个记录声波的仪器非常灵敏,人的走动都会对其产生影响,会产生杂波干扰.    3物探测量的声速数据交给专门的研究院进行分析研究.研究院进行分析研究后设计目的区块的钻井方案,然后钻井队就开始钻井了.这个过程没什么好说的.    4钻井队就开始钻井.当然了,钻井队会先在目的地钻1,2口井,称为预探井,目的是(1)判断这个区块的地质分层,专业名词:如延安组,延长组, 或者马家沟组,太原组等地质分层,(2)目的区块究竟是否含石油/天然气,若含有,其丰度,渗透率,等如何   若本区块的预探井显示本区块含油气,则此区块很快就会进入大规模的油气开采阶段,最明显特征就是打了很多井.   关于钻井,其实有很多人对油田勘探开发的印象就是钻井,其实,钻井,只不过是油田开发过程中一个小环节而已.钻井,是油田开发中最辛苦,最累人的.大名鼎鼎的铁人王进喜其实就是钻井工人.我国油田开发中唯一具备国际先进水平也就是钻井而已,因为我们国家钻井队也会打水平井,多分支井.说老实话,钻井是没什么技术含量的.   井队井打好了,就该测井 了.    5 测井分为完井,三样测井,射孔,生产测井等几个方面.上面说到钻井队井打好了,就该测井的去测了.测井的目的,(1)钻井队打的井是不是符合设计要求,如井斜等,水平段等(2)评价地层中是否有原油/气,(3)若存在,其层位多少,深度多少,哪些层位有开采价值.这些是完井测井.测好了就要解释,解释好了开采哪些层位,钻井队就要下套管了,注水泥了.然后测井的就要开始测三样了:既声波,伽玛,磁定位.主要是判断钻井队下的套管和水泥是否充足,胶结是否良好.三样测好后就由测井的进行射孔,使用专用的爆破弹(射孔弹)炸开套管和水泥,使地层中的石油能够流入套管中以便开采.    6此时,井下作业来进行压裂了.进行压裂地层,扩大射孔射开的缝隙,使石油能更快的流入套管.    7压裂结束了,该采油队来装采油机器了,俗称磕头机或抽头机,此时,石油就被开采出来了.你就可以看见真正的石油了.

古生代早期的环境的形成和特征是怎么样的?

地壳形成以后,慢慢就出现了海洋,不过当时的海水很浅,几块小岛似的古陆散布在海洋中。

后来随着地壳的变动,陆地不断扩大,地壳的厚度也随之增厚,海水也慢慢加深。

有人计算过,每100万年可能使海水加深1米。

原始海洋 由于几次主要的大规模的地壳运动,到约距今7亿年的元古代晚期,地球上首次出现一个泛大陆(当时仅有的一块陆地,其面积很大),周围被泛大洋包围着。

后来紧接着泛大陆出现分裂,分裂开的大陆发生漂移,到5.7亿年前的寒武纪初期时,泛大陆已经分裂成南半球的冈瓦纳大陆和北半球的古北美大陆、古欧亚大陆。

到奥陶纪时,地球上发生了一次剧烈的海底扩张,海底的山脉随之隆起,造成海平面上升,各大陆上出现大规模的海侵。

所以当时的古北美大陆和我国大陆上都广泛地分布着当时的海相沉积及海洋生物。

到了距今3.8亿年前后的志留纪晚期,古欧洲大陆与古北美大陆由于大陆的相向漂移,发生冲撞,即所谓的加里东运动,致使其间的加里东海消失,形成新生的加里东山系,将欧美两个古大陆连接起来,这也是古生代早期最重要的地壳大规模运动。

这个欧美联合大陆几乎持续了2亿年,直到中生代时期又重新分裂,出现了现在的大西洋。

北半球的劳亚古陆和南半球的冈瓦纳大陆。

在南半球与北半球之间,有一个开阔的海域相隔,这个海区,称为古地中海,或特提斯海。

它基本上作东西向延伸。

其北侧,即北半球诸大陆,合称为劳亚古陆;南半球的各洲连接在一起,称为冈瓦纳大陆。

后来南半球大陆逐渐向北推进,与北半球大陆靠近,甚至碰撞,致使古地中海的范围逐渐缩小。

螃蟹是如何生殖的?

蟹苗进入淡水后,一般在饵料丰足的河湾、湖泊中生活18个月左右,性腺逐渐成熟。

成熟的河蟹在秋末冬初开始到海淡水混合的近海区产卵,这就是生殖洄游。

交配后的雌蟹不久便可产卵,卵一串串贴附在雌解的腹肢毛上,堆积在腹部,直到孵出幼体。

这类蟹称“抱卵蟹”。

河蟹一次可产数万至百万粒卵,并且能产2-3次。

在自然界受精卵要经过4个月才能出苗,孵化率可达90%左右。

刚孵出的幼体很小,形状像水蚤,称蚤状幼体。

蚤状幼体经过五次蜕皮,大约35天就长成蟹苗(大眼幼体),蟹苗再蜕一次皮,成幼蟹。

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