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实际上,蠼螋在“折纸”这件事上拥有极高的天赋,它们的翅膀由翅脉和翅膜组成,翅脉上有着独特的拉伸结构,连接着每一片被分开的翅膜。
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对昆虫来说,翅膀确实是个便利的结构,让它们能有更广阔的活动空间。
但有时候翅膀也会成为累赘,在不飞行的时候,硕大的翅膀很容易暴露自己,因此很多昆虫都会把翅膀“藏”起来。例如蝉的翅膀顺着身体摆放,蝽的翅膀则左右覆盖来减少面积。而一些昆虫将翅膀折叠起来。例如螳螂的后翅可以像纸扇一样折叠,甲虫的后翅对折两次后收在鞘翅底下。
而蠼螋是昆虫界的折纸大师,它们的前翅非常小,后翅却非常大,完全展开面积是前翅的10倍以上。蠼螋的后翅折叠非常复杂,包含了扇面折叠和对折两种方式。它们的翅膀大致可分为两个区域,在需要折叠时,首先是外侧区域以扇面方式进行折叠,缩小至1/3;缩小后的翅膀又会两次对折缩小成 1/4,在3次折叠下,蠼螋的翅膀面积只有原来的1/12!这样就可以轻松地隐藏在它们的前翅底下了。
蠼螋和甲虫的策略是相似的,后翅只有飞行的时候会展开, 平时被好好地保护着。螳螂和甲虫的单折叠模式并不算复杂,可以快速打开,但蠼螋呢?实际上,它们的翅膀打开速度也很快,几乎就在一瞬间,而且并不需要花费太多的力气,这种特点非常令人着迷。
蠼螋把翅膀展开或许并不算一件难事,毕竟高度压缩的翅膀,扇动几下就会被甩开。但蠼螋最厉害之处,在于它是如何把翅膀 精准地折叠回去的:蠼螋的翅膀上没有任何肌肉,它们不可能对翅膀进行精确折叠。实际上,蠼螋在“折纸”这件事上拥有极高的天赋,它们的翅膀由翅脉和翅膜组成,翅脉上有着独特的拉伸结构,连接着每一片被分开的翅膜。
这些纵横交错的拉伸结构就像是一个小小的弹簧,又分别起到不同方向的弹力,在某个机关被打开的时候,蠼螋的翅膀会在弹性作用下,自动地发生扇形折叠,再发生两次对折,变成原来1/12的大小。
蠼螋翅膀的这种自折叠能力在动物世界里几乎是独一无二的存在。折叠技术看起来很陌生,但实际上却有着各种应用,例如大幅的地图和帐篷,展开往往很容易,但折叠回原来的大小却非常费时费力,更别提折回原来的形状了。试想一下,拥有一个可以自动展开和自动折叠的帐篷,用省下的时间去享受夕阳的暖光,该是多么惬意。
当然,科学家们有着更大的野心——飞上太空!卫星和太空航天器在发射时受到火箭的限制,需要尽量减少体积与重量,但太阳能帆板又需要有足够的面积才能提供足够的电力,而这两者的矛盾或许可以由蠼螋解决。将帆板用自折叠的方式进行收纳, 发射升空后再自行展开成稳定结构,还可以减少用于执行和稳定 帆板展开的设备重量。当然,这一切都基于对蠼螋翅膀的深度研究。
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