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举例说明科技改变生活的例子有哪些?

  • 发布:2024-09-29 15:58:06
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今天有许多设备通过其他科技进步来实现,这些科技在日常生活中非常重要。大多数人拥有 PC 电脑,平板电脑和智能手机,可以轻松地跨不同平台进行通信。在过去,你必须写一封信与某人沟通。

举例说明科技改变生活的例子有哪些?

一信息技术的重要性

(1)管理信息化是指企业广泛利用现代信息技术,开发信息,把先进技术、管理理念引入到管理流程中,实现管理自动化,提高企业管理效率和水平,从而促进管理现代化,转换经营机制,建立现代化企业制度,实现有效降低成本,加快技术进步,增强核心竞争力。

(2)信息化的实现,会使企业的生产经营模式发生深刻的变化。对信息的快速反应能力是检验工作效率和竞争力的重要标志,建立企业和部门信息网络,实现信息化既是社会需求,也是企业适应市场,促进自身发展的需要。

二科技的重要性

(1)科学技术的认识功能。凭借着迅速发展的科学技术,人们不仅能认识自然状态下显露的事实,也能认识超出感官功能的微生物、基本粒子、红外。不仅能捕捉、搜寻到现象,也能揭示出现象背后的本质和规律;不仅认识当下的现有事物,也能追溯过去和预测未来。

(2)科学技术的生产力功能。科学技术一方面渗透到生产力的实体要素中,通过物化为新的劳动资料,特别是其中的生产工具;通过提高劳动者的素质和生产技能,通过扩大劳动对象;开辟新的产业部门来实现其生产力功能。

科技生活小常识

科技是21世纪的代表,在我们的生活中,处处都有着科技的踪影。21世纪,是一个科技的时代,我们离不开生活,而生活也离不开科技,所以,科技是我们在生活中必不可少的。

仿生学

人类是很聪明的动物,有着千千万万的想法,我们想变成鱼儿,在大海中遨游;我们想变成鸟儿,在天空中翱翔;我们想变成猎豹,在无边无际的草原上尽情地奔跑……人们为了实现自己的愿望,于是就模仿动物们的习惯、结构、以及生活特征,把这些知识都灵活地运用起来,用于房屋建造、军事等等,这就是著名的仿生学。

薄壳结构

在大家熟悉的人民大会堂,就是仿生学的原理来建造的,设计人民大会堂的设计师,用鸡蛋的薄壳结构。大家都知道,我们在剥鸡蛋时,不会轻易捏碎,如果只会使死劲,只能很累;所以我们就拿鸡蛋的一个角落敲在尖锐的地方上,才能把鸡蛋敲开,这就是鸡蛋的散力结构,人民大会堂就是用这个结构建成的。

杂交动物

在我们赖以生存的地球上,生活着成千上百的动物,有的在天空中翱翔,有的在海洋中遨游,有的在草原上奔跑。每一种动物都有自己的生存方式和行为习惯,每一种动物都是一个个体,他们长的不同。而在现代,有关科学家就将两种动物放在一起交配,就会产生新的物种。比如,现在比较普遍的杂交物种就是狮虎兽或者虎狮兽,狮虎兽是指以狮子为雄性,以老虎为雌性,交配所生的幼崽,称作狮虎兽;而虎狮兽,是指以老虎为雄性,以狮子为雌性,交配所生的幼崽称为虎狮兽。现在就在我们云南昆明的金殿附近的云南野生动物园里,一只公绵羊与一只母梅花鹿相爱了,由此看来,我们在世界上的物种里会不会多一种生物呢?让我们拭目以待吧。

克隆技术

在神话故事西游记里,神通广大的孙悟空一吹毫毛,就把自己变出好几个来,神话故事毕竟是神话故事,不可当真的,但是,在这个科技发展的21世纪中,这个现象是可以发生的。世界上第一只克隆羊多莉,你们知道是他是怎么出生的吗?它是1996年在英国出生的,与众不同的是,生它的母羊而不是他真正的母亲。原来,他不是由受精卵发育而成的。与它的身份有关的母羊不是一只,而是三只。过程是这样的:科学家先将从A羊卵细胞的细胞核抽出,再将B羊乳腺细胞的细胞核取出,注入来自A羊的无核卵细胞中,这样就得到具有B羊细胞核的卵细胞。这个卵细胞经过分裂形成小小的胚胎。再将这个胚胎移入C羊的子宫内,让它继续发育,一段时间以后,一只活泼可爱的小羊出生了,这就是多莉。小多莉虽然是由C羊生出来的,但长相却一点也不像C羊,而是几乎跟B羊一模一样。

我们的生活离不开科技,科技与我们的生活息息相关。科技是我们这个世界上最巨大的财富,科技,使我们进步,使我们在这个世界上更好地生活下去,科技,被我们广泛使用于房屋建造、航天事业。21世纪是一个科技的时代,科技无处不在。

纳米科技在生活中的应用举例

1.为甚么星星会一闪一闪的?

我们看到星闪闪,这不是因为星星本身的光度出现变化,而是与大气的遮挡有关。

大气隔在我们与星星之间,当星光通过大气层时,会受到大气的密度和厚薄影响。大气不是绝对的透明,它的透明度会根据密度的不同而产生变化。所以我们在地面透过它来看星星,就会看到星星好像在闪动的样子了。

2. 为甚么人会打呵欠?

当我们感到疲累时,体内已产生了许多的二氧化碳。当二氧化碳过多时,必须再增加氧气来平衡体内所需。因为这些残留的二氧化碳,会影响我们身体的机能活动,这时身体便会发出保护性的反应,于是就打起呵欠来。

打呵欠是一种深呼吸动作,它会让我们比平常更多地吸进氧气和排出二气化碳,还做到消除疲劳的作用呢。

3. 为甚么蛇没有脚都能走路?

蛇的身上有很多鳞片,这是它们身上最外面的一层盔甲。鳞片不但用来保护身体,还可以是它们的「脚」。

蛇向前爬行时,身体会呈S形。而每一片在S形外边的鳞片,都会翘起来,帮助蛇前进时抓住不平的路面。这些鳞片跟蛇的肌肉互相配合,并能推动身体向前爬行,所以蛇没有脚也可以走动呀!

4. 为甚么向日葵总是朝着太阳开花

向日葵花盘下面茎部的地方,含有一种叫做「植物生长素」的物质。这物质有加速繁殖的功用,但却具有厌旋光性,每遇到光线时,便会跑到背光的一面去。

所以太阳升起时,向日葵茎部便马上躲到背光的一面去,看起来整棵植物就向着太阳的方向弯曲了。

5. 为甚么人老了头发便会变白?

我们的头发中有一种叫「黑色素」的物质,黑色素愈多头发的颜色便愈黑。而黑色素少的话,头发便会发黄或变白。人类到了老年时,身体的各种机能会逐渐衰退,色素的形成亦会愈来愈少,所以头发也会渐渐变白啊!

6. 为甚么萤火虫会发光?

萤火虫会发光因为在它们的腹部末端有发光器,发光器内充满许多含磷的发光质及发光酵素,使萤火虫能发出一闪一闪的光。

萤火虫发光的目的,除了要照明之外,还有求偶、警戒、诱捕等用途。这也是它们的一种沟通的工具,不同种类萤火虫的发光方式、发光频率及颜色也会不同,它们藉此来传达不同的讯息。

7. 为甚么肚子饿了会咕咕叫?

肚子饿了便会咕噜咕噜地叫,这是因为之前吃进的食物快消化完,胃里虽然空空的,但胃中的胃液仍会继续分泌。这时候胃的收缩便会逐渐扩大,内里的液体和气体便会翻搅起来,造成咕噜咕噜的声音。

下次不要再为肚子咕咕叫而感到尴尬啊!因为这是正常的生理动作呢。

8. 为甚么驼鸟不会飞?

身型庞大的驼鸟类的一种,但它们却不会飞上天啊!这不是因为它们的翅膀不管用,而是它们的羽毛都太柔软,翅膀又太小,根本不适合飞行。另外,驼鸟的肌肉不发达,胸骨又平平的,对飞行都没有帮助。

驼鸟生活在非洲,由于长期居于沙漠地区,身体为了适应环境,便逐渐演化成现在的样子。

9. 为甚么罐头里食品不容易变坏?

午餐肉、豆豉鲮鱼、茄汁豆......都是美味的罐头食物,它们都可以存放很久而不易变坏。这因为罐头是密封的,细菌便无法进入。

人们在制造罐头食品的时候,把罐头里的空气全部抽出,然后把它封口。在没有空气的情况下,即使里面的食物沾上少许细菌,它们也无法生存或繁殖啊!

10. 为甚么婴儿刚出生时都会哭个不停?

婴儿刚出生时都会呱呱大哭,这不是因为他们感到不开心,而是他们正在大口大口地呼吸着第一口的空气呢!

当婴儿离开妈妈身体出生时,他们吸进的第一口空气会冲到喉部去,这会猛烈地冲击声带,令声带震动,然后发出类似哭叫的声音。

11. 为甚么蜥蜴的尾巴断落后仍然不断弹跳着?

为了保护自己,很多蜥蝪也利保护色掩人耳目;而部份蜥蜴当受到袭击时,尾巴更会因肌肉剧烈收缩而导致断落。基于断落的尾巴中仍有部份神经活着,它会不断弹跳,从而分散敌人的注意力,以便逃脱。别以为他们的生命会这样完结,其实只需多个月,尾巴又会重新长出来,继续生活。

12. 为甚么松鼠的尾巴特别大?

别看轻松鼠的尾巴!松鼠在树上跳来跳去的同时,它的尾巴正发挥很大的功用。它能够令松鼠在树上跳跃时得到平衡,避免掉下来受伤。此外,这条大大的尾巴更能于冬天发挥保护的功用,紧紧围着松鼠的身躯,既方便,又实用。

13. 为甚么人的大拇指不可以有一或三节?

一般人有五只手指,而手指的长度各有不同。但是,有没有人察觉到,除了大拇指外,其它手指也有三节,而唯独大拇指只有两节呢? 原来,它的节数正好配合其它四指。要是三节的话,大拇指会显得没有力,以致不能提起较重的物件;要是只得一节,它便不能自如地与其它四指配合抓紧东西!

14. 为甚么自己搔自己时不感到痕痒?

当别人搔自己时,我们会倍感痕痒,而且不断大笑;可是,当自己搔自己的时候,我们不单不会大笑,而且更不感痕痒。基于我们的思想上已有了准备,大脑会发出一种 「不会有危险」的讯息,神经亦随之放松,所以便不会大笑起来和感到痕痒了!

15. 为甚么海水大多是蓝、绿色?

望向大海,很多时也发现海水呈现蓝、绿色。可是,当你把海水捞起时,你却只能看到它像往日的水般,透明无色。原来,海水本身与我们日常所接触到的水没有大分别,也是透明的。我们所看到的绿色,其实是海水对光吸收能力而产生出来的现象。只有绿光能被海水吸收,从而反射出来;当海水更深时,绿光也被吸收,海水看上去便成了蓝色。

16. 为甚么会起鸡皮疙瘩?

我们的皮肤表面长着汗毛,而每一个毛孔下都有一条竖毛肌,当受到神经刺激(例如:生气、害怕、受凉等情况)后,身体的温度会下降,而竖毛肌便会收缩而令毛发竖立起来,形成鸡皮疙瘩。除了有着保温的作用外,这个生理系统亦可使动物的体型看起来比实际更大,从而吓退敌人。

17. 海马是由爸爸的肚里出世?

几乎所有动物也是雌性繁殖下一代,但海马却是与众不同,它是由雄性分娩出来的。于雄性海马的肚上有一个像袋鼠「育儿袋」的孵卵囊,雌性海把卵子排到雄海马的孵卵囊中。此后,雄性海马就担起孕育的责任,经过约三个星期,小海马便由爸爸的体内弹出来。

18. 为甚么树叶会变颜色?

树叶变色的原因与其蕴含的化学物质—叶绿素有关。当秋天来临时,白天的时间比夏天较短,而气温更亦较低,树叶因此停止制造叶绿素,剩余的养分输送到树干和树根中储存。树叶中缺少了绿色的叶绿素,与此同时,其它化学色素因而显现出来,所以我们多看到黄和褐等颜色的树叶。

19. 为甚么有落叶?

秋天来临的是时候,树叶上蒸发的水份比夏天多,但树根吸水却比夏天少了。为了减少树木的水分流失,茎部的细胞开始形成一个分离层,待养分完全离开树叶后,分离层会令树叶和树干隔离,树叶从而掉下来。

20. 为甚么鲸鱼会喷水?

鲸鱼是哺乳类动物的一种,可是它的鼻子没有鼻壳,鼻孔长在头顶上。在水中生活的它用肺呼吸,能一次过储存很多空气,不用经常到水面换气。但当它往水面换气时,它便会用鼻呼吸,而呼吸时连带海水喷出体外所发出的巨声浪便是由压力所造成的。

科学小知识大全(30字数)

纳米在生活中的应用

纳米科技实际上涵盖了一切在纳米范围的物理、化学的技术和工艺,说它包罗万象也不算过分。用纳米材料制作的器材重量更轻、硬度更强、寿命更长、维修费更低、设计更方便。利用纳米材料还可以制作出特定性质的材料或自然界不存在的材料,制作出生物材料和仿生材料。不过现在有很多都在炒作概念,很多都局限于实验室的理论阶段,比较现实的是机械方面的润滑剂,化工方面的催化剂,还有医学方面的定点超效药剂。

建筑领域

在建筑领域中使用纳米技术可以使结果相差很大. 的确,一些纳米技术的已经在市场上得到了应用. 举例来说, 在环保项目上我们所看到的新的智能材料和纳米二氧化钛粒子混合,应用于窗户自我清洁,建筑物和道路上。(在米兰,有7000平方米道路应用了这些能材料从而减少了减少60%的二氧化氮水平)。

还有一些纳米物质加在了新的施工材料中,从而提高机械强度,耐久性和绝缘性,同时相对于传统的材料降低了重量。举例来说, 纳米陶瓷被应用于水泥中增加强度。传感器系统将越来越多地用于施工中,包括监察楼宇的环境和任何机械的强度。

传感器系统

一些传感器系统被应用于建筑中, 类似于在环境一节中讨论的,但这传感被更多的应用于测试建筑物的结构构强度, 磨损等, 从而让人们知道在建筑物中存在的安全隐患。 当传感器连接到暖/空调系统选用最佳设定,基于传感器搜集到的数据能为建筑物提供环境监测甚至温度控制。

纳米技术也可以帮助提供一个系统范围内查看“建筑物的感觉“的详细信息。所有传感器和监测数据传达到中央节点处理后付诸实施。

电子参与会较小,但是同样(甚至更多)强大. 他们将更有效率使用能源,甚至可以把小型太阳能电池,有效地使他们自己的权力. 作为一个结果,有可能使这一系统的免维护和长久的。

纳米家电

目前有很多电器公司已相继推出了新颖的纳米家电。所谓纳米家电,就是用纳米技术生产出来的家用电器。

在纳米世界里,物质发生了质的飞跃。如导电性能良好的铜在纳米级就不导电了,而绝缘的二氧化硅在纳米级就开始导电了;二氧化硅陶瓷在通常情况下是很脆的,但当二氧化硅陶瓷颗粒缩小到纳米级时,脆性的陶瓷竟然具有了韧性。

当把物质细化到纳米级,制造出来的纳米材料性质特殊,用途极大。将纳米材料加入飞机中,可以吸收雷达波,于是隐性飞机问世了。用纳米材料制成的刀具,比钻石刀具还硬。将电脑芯片和光盘,加工成纳米级,其运算速度和记录密度高于常态的各个数量级。

目前纳米技术在家电领域还主要用于抗菌、抑菌等“健康”方面。如目前市面上销售的纳米冰柜,即是在人手易接触及细菌易侵入的部位,使用了经纳米化处理的材料,这种材料可有效抑制细菌的生长,从而提高冰柜的抗菌能力。

纳米洗衣机,就是洗衣机的外桶用了纳米材料,这样使洗衣机不仅能防高温,耐磨 擦,而且有很强的防垢能力。

可以预见,随着纳米技术被更多的家电企业所用,纳米家电将成为未来市场的流行产品。同时,我国重大基础研究纳米材料科学家专家组首席专家张立德研究员明确指出:“纳米科技要像信息技术一样产生广泛而深刻的影响,那将是二三十年以后的事情。”

身边生活的10种科学现象

1、星星会一闪一闪的原因。

我们看到星闪闪,这不是因为星星本身的光度出现变化,而是与大气的遮挡有关。大气隔在我们与星星之间,当星光通过大气层时,会受到大气的密度和厚薄影响。大气不是绝对的透明,它的透明度会根据密度的不同而产生变化。所以我们在地面透过它来看星星,就会看到星星好像在闪动的样子了。

2、向日葵总是朝着太阳开花的原因。

向日葵花盘下面茎部的地方,含有一种叫做植物生长素的物质。这物质有加速繁殖的功用,但却具有厌旋光性,每遇到光线时,便会跑到背光的一面去。所以太阳升起时,向日葵茎部便马上躲到背光的一面去,看起来整棵植物就向着太阳的方向弯曲了。

3、萤火虫会发光的原因。

萤火虫会发光因为在它们的腹部末端有发光器,发光器内充满许多含磷的发光质及发光酵素,使萤火虫能发出一闪一闪的光。萤火虫发光的目的,除了要照明之外,还有求偶、警戒、诱捕等用途。这也是它们的一种沟通的工具,不同种类萤火虫的发光方式、发光频率及颜色也会不同,它们 藉此来传达不同的讯息。

4、松鼠的尾巴特别大的原因。

松鼠在树上跳来跳去的同时,它的尾巴正发挥很大的功用。它能够令松鼠在树上跳跃时得到平衡,避免掉下来受伤。此外,这条大大的尾巴更能于冬天发挥保护的功用,紧紧围着松鼠的身躯,既方便,又实用。

5、树叶会变颜色的原因。

树叶变色的原因与其蕴含的化学物质—叶绿素有关。当秋天来临时,白天的时间比夏天较短,而气温更亦较低,树叶因此停止制造叶绿素,剩余的养分输送到树干和树根中储存。树叶中缺少了绿色的叶绿素,与此同时,其它化学色素因而显现出来,所以我们多看到黄和褐等颜色的树叶。

出生和死亡 不可违背 它关系到我们种族的更新与繁衍

一个生物的生长 就举植物吧 是细胞分裂分化的结果

眼睛的位置之所以长得是眼睛 是细胞选择性表达的结果

夜晚与白天的交替 由于地球自转 而四季的形成由于地球公转

植物落叶是由于脱落酸的缘故

电流产生是由于电荷能定向移动

声音的产生由于物体本生的振动 机械波传播需要介质

彩虹是由于光的折射产生的

月亮不会发光,它的光是反射的太阳光

还有很多啊~生活中的自然现象太多了!地层深处的煤炭和石油散乱地分布在全球广泛的范围之内。从戈壁荒漠到深海大洋,从青藏高原到西伯利亚,从北冰洋到南极洲,几乎地球上的每一寸土地下面都有大量古代生物的残留物质——煤炭和石油(还有古生物化石),只不过煤和石油的富集程度和开难度有所差别而已,这就说明地球曾经是一个遍布生物的星球或者生物按照时间顺序交替遍布到过全球。

地球上生物的循环出现和地球自爆的诱发,倒是值得引起人类深思的一个大问题。好在中国知识界已经有先行者创造性地给出了问题的合理答案。中国地质大学(武汉)董妙先教授开理论创新之先河,以详实的证据,严密的推理,提出了一个惊世骇俗的新颖观点——多四季理论。该理论的主要内容是:在宇宙的广阔空间中,有无数类似于的庞大星系。系内部就有几千亿个恒星和行星,无数类似于太阳系的恒星行星集团在围绕着系的中心(银心)做公转。地球在跟随太阳做围绕银心公转运动时,不停地遭受其他比太阳系更大的天体系统的影响(比如,决定目前地轴指向的北极星就是如此一例)。在漫长的围绕中心的宇宙之旅中,太阳系的周围不断地有其他巨型天体的干扰,或是施以强大的引力,或是因为星体巨变而释放磁暴飓风,或是光芒万丈照彻地球与其伙伴,或是一团大黑洞吸纳掉阳光而使地球无从分享。总之,地球在这个长达几百万年的随日公转旅途中,受到太阳系外天体的影响,就会轮替着呈现更长周期的气候变化——同样是分明的四季,但是周期耗时要长得多。地球的地质年代,奥陶纪,寒武纪,冰川纪,白垩纪等就是从大四季中划分出来的季节现象;每个大四季之中又分出若干较小的中四季,以太阳年为周期的是基本的通常意义上的四季;在每天之中,又分出“小四季”,早晨到中午(6:00—12:00)是一天中的“春季”,中午到黄昏(12:00—18:00)是“夏季”,傍晚到子夜(18:00—24:00)是“秋季”,而子夜到黎明(0:00—6:00)则是“冬季”。生命现象受到天体运行的决定和影响,地球上生物的周期性毁灭与再生都是自然界运动的产物。生命向着更高形式进化或者完成星际移民都是非常现实的事情。只有智慧的积累才是生命进化最有效的途径。在社会学领域,评价人类进化的标准不在于体质的变化。今天的人类和五千年前的古人在生理上并无大的差别,因此人类进化的根本标志乃在于智慧的积累和发展。

西方基督教两千多年前提出了“天堂”与“地狱”的概念,而我们怎么去理解它们的真实含义呢?在智慧贫弱的今天,地球上的各个民族国家都在疯狂地抢夺地下的石油,但那是在抢古代生物的死尸啊,倘若一不小心将核武器溜出手去,我们自己成为被埋在地下的尸体,若干年后变成石油又被新一轮的“智慧生命”烧掉,这是人类地狱一般的黑色命运。而一旦人类实现观念的转变,生存策略从“残酷斗争”向“合作共赢”的方式过渡,西方物质科技与东方生命文明的合作催生出新的人类科技,探索更多的宇宙奥秘,实现人类又一次智慧的飞跃和生命的进化,开辟“行星文明”的全新时代,那将是我们通向“人间天堂”的光明道路。

天空打雷时,电闪雷鸣,惊心动魄。古时侯人们还无法认识这一自然现象,都认为是神的作为,因此,中国有了雷公电母,西方则认为是上帝发怒。后来,自然科学发展了,神话逐渐淡出,人们探索以科学的观点来认识雷电。

18世纪初,荷兰科学家布尔哈维认为雷电是气体爆炸。“气体爆炸”说当然不正确,但是他摒弃长期流传的上神话,揭示雷电是自然现象,这对美国伟大科学家富兰克林有很大的启示。富兰克林40岁以后开始潜心于电学研究,后来,他确认雷电并不是气体爆炸,而是放电现象。1752年7月,富兰克林在费城进行了一次风筝实验,证实雷雨云确实带电。这一实验引起了全世界科学界的轰动,从此以后公认雷电是放电现象。

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