英国著名诗人托马斯卡莱尔(1795 ~ 1881)写的一首诗中写道:“啊,看!一只彷徨的蛾子飞了过来,被烛光闪烁的亮光迷惑住了。她盘旋着跳舞,最后像助推器一样,试图用这神奇的光芒闯入仙境。“……”
我国唐朝学者姚斯炎在《梁书》中提到了对“飞蛾扑火”的典故。南朝梁时,一位大臣被称为灌溉,据说身高8英尺,相貌漂亮,风度美丽,举止端庄,非常节俭,不贪图名声和美色。他的车和他的衣服并不华丽,戴的帽子和鞋子都要穿10年左右才能换,用官场的工作服缝和修补。他特别谨慎宽容,高祖特别喜欢他,每次和他下棋都熬夜。
他叫孙子的名字叫孙善,从小很聪明,写好了诗作文,得到了杨武帝的认可。有一次,灌洗和禅与杨武帝一起游览京九的北鼓楼,杨武帝。
杨武帝看完了,就去灌溉开玩笑。是不是让你的文章孙子代写的,你孙子真聪明。然后为灌溉写了一首诗,大概意思是一辈子灌溉很辛苦。就像飞蛾扑火一样,为了照亮别人,自己分身也应该意味着慷慨地付出了一切。(威廉莎士比亚,《哈姆雷特》,《读者》)现在已经老了,但是到了代替爷爷的时候,飞蛾扑火的成语传来了。
飞蛾看到火光,从远处飞了过来,跳进火里,自己烧死了。1000多年前,人们知道用灯光引诱飞蛾的这种方法。
晚上明月空荡荡的时候,飞蛾为什么不飞向月亮,而是飞向灯光,自取灭亡?(威廉莎士比亚、飞蛾、飞蛾、飞蛾、飞蛾、飞蛾、飞蛾、飞蛾)几百年前,飞蛾和其他昆虫一样,根据自然光线的眼神和月光诱导飞行。(威廉莎士比亚,飞蛾,飞蛾,飞蛾,飞蛾,飞蛾,飞蛾)谁都知道太阳和月亮离地球很远,光线几乎平行于地球,飞蛾总是让光线以一定角度照射到它的眼睛上。不幸的是,当灯光出现时,当它的亮度比月光亮得多时,灯光周围的虫子们将这最强的光源作为指引飞行的灯塔。这给悲剧埋下了种子。
因为每一缕光线从一点发出,所以周围空间呈辐射状。飞蛾根据进化习惯,以与光的每条光线相同的角度保持飞行。但是,由于人类学会了使用火,这些人工光源非常接近,因此成为中央辐射的光,使可怜的飞蛾倒霉。(威廉莎士比亚、奥赛罗、奥罗)飞蛾认为,根据与光的固定角度飞行是直线运动,结果,越是飞越坑爹,越是等距螺旋,飞入火中,这种现象有时被人类称为昆虫的精矿性。
最终结果是绕一圈,落在灯光的中心。蛾子的飞行曲线称为皮波拉奇螺旋型。它描述了在径向栅格图中与各辐射线保持固定角度的曲线模型。
飞蛾也挣扎着偏离正确的路线,不断调整角度,但本能让它这样做,最后向着灯光飞去。(威廉莎士比亚。)我们人类也一样。例如,你在原地转了很多圈,然后让你尝试直线。(约翰f肯尼迪,努力)在平衡机构受到干扰的情况下,你以为是直线,对旁边的人来说像喝醉了一样蹒跚而行。(威廉莎士比亚,哈姆雷特。)这就是飞蛾的处境。
人们利用灯光引诱飞蛾,就是利用飞蛾的这种错觉扰乱导航系统,以达到杀死农作物害虫的目的。
哈工大下降教授研究组的“世界上最早发现的”胶体马达的“飞蛾喷火”在国际上首次发行
现在蓝光照射下花生状纳米马达能够动态自组织形成可移动的一维胶体带,同时展示正的趋光性.自然界中群体行为随处可见,诸如细菌群落生长、昆虫集体合作、鸟类列队迁徙、鱼类集群趋避等,这些生物在生活中无论觅食、休息还是迁移等行为都是以集体为单位,彼此间相互关照、相互协助。受自然界中生物群聚的启发,如何实现人工合成纳米机器的群集与离散受到人们的广泛关注,这是因为纳米机器的集体协作可以完成超越个体能力的复杂任务。另一方面,向日葵朝向太阳、飞蛾扑向灯火等都是常见的趋光现象。生物的这种趋光性是因为生物需要光源定位自身的运动(如飞蛾),或是让其更高效地转换光能(如向日葵)。
通过向自然界学习,贺强研究组构筑了一种光引发胶体马达自组装形成的胶体马达带。这种可移动胶体马达带由花生状的赤铁矿胶体马达构成,在蓝光激发下,赤铁矿胶体马达作为一种光催化剂可以催化分解溶液中的过氧化氢,从而产生化学梯度并引发扩散-渗透流,为马达提供沿其长轴自驱动运动的动力。当胶体马达浓度较高时,马达之间的扩散-渗透流相互扰动,其自有磁极之间相互吸引,使马达在碰撞中沿着径向一维组装成胶体马达带。这些胶体马达带在梯度光场下向着光斑中心移动,表现出正的趋光性(类似"飞蛾扑火"),在光斑中心区域形成"向日葵"形的动态组装体。
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