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생활 속의 한 가지가 우리에게 주는 계시.

우호적인 생활

나는 자연의 아름다움에 도취되어 자연의 모든 것에 놀랐다. 나는 큰 나무 옆에 화목한 가정을 볼 수 있다.

나는 이렇게 굵은 나무를 본 적이 없어, 손을 뻗어도 안을 수 없다. 내가 고개를 들어 보니 굵은 나뭇가지가 서로 얽혀 붐비고 위로 뻗어 있었다. 나무 한 그루가 한 가족인 것 같다. 모든 가지가 조화롭게 지낸다. 그들은 따뜻한 가족처럼 서로 만지고 껴안았다. 가끔 그들도 마찰이 있을 수 있다. 큰 바람이 불 때 나뭇가지는 서로 두드려 서로 상처를 준다. 강풍이 지나간 후, 그들은 항상 서로 껴안고 쓰다듬었다.

큰 나무 한 그루를 볼 때마다 늘 향수를 느낀다. 원래 우정은 사람을 즐겁고 포용하게 할 수 있었다. 큰 나무처럼 따뜻하고 넓은 팔을 벌릴 수 있었다. 이것은 인간 사회의 축소판인 것 같다. 우리는 군중 속에 살고, 때로는 서로 미워하고, 때로는 서로 관심을 갖고, 서로 돕는다. 사실 우리도 나무의 가족으로 평화롭고 우호적인 생활을 하고 있다.

자연의 계시

오.

자연은 우리 지구의 "보물 창고" 중 하나입니다. 인류에 대한 공헌은 모두에게 분명합니다. 때로는 퇴화되기도 하지만, 살아있을 때, 우리는 그것이 우리에게 주는 따뜻함을 충분히 느낄 수 있다. 씨앗 한 알은 아무것도 할 수 없지만 오아시스의 기원이다. 씨앗 한 알은 힘이 없지만, 그 힘이 한계에 이르면 아무도 상상할 수 없다. 씨앗 한 알은 비록 쓸모가 없지만, 자라서 우리에게 햇빛을 가리는 가장 좋은 조력자이다.

만약 모든 씨앗이 그 나무를 놓쳐서 하늘에서 언제 비가 올지 기대한다면, 우리의 모든 도시와 고층 건물은 사막에 삼켜져 홍수에 잠기게 될 것이다. 그래서 세상의 씨앗은 살아남고, 자신의 노력을 통해서만 이 세상에서 살아남을 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 노력명언) 반대로 노력하지 않으면 나무 그늘 아래 일원이 되기는 어렵지만 수명이 짧을 것이다. 게으르기 때문이다. 반면 이야기는 자신의 노력과 끈기에 힘입어 결국 자신의 노력의 결과를 달성한, 곧은 큰 나무가 되는 것을 보여준다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 인내명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 인내명언)

이 두 가지 완전히 다른 씨앗의 여정처럼, 우리는 실제로 우리가 실생활에서 이렇게 해야 한다고 상상할 수 있다.

모든 사람의 여정은 사실 별로 다르지 않다. 가장 중요한 것은 당신이 얻은 결과를 잡을 수 있는지, 단지 "앉아" 있는 것이 아니라, 천천히 자신의 결과를 기다릴 수 있는지 여부이다. (존 F. 케네디, 노력명언)

열매도 많이 맺혔지만, 잃는 것은 또 다른 맛이다. 하나는 달콤하고 하나는 씁쓸하기 때문이다.

만약 내가 선택해야 한다면, 나는 분명히 전자를 선택했을 것이다. 당시 옳고 그른 것을 분간하는 사람들은 모두 이치를 이해했기 때문이다.

인간에 대한 자연의 계몽

자연은 아름답기 때문에 우리는 그것을 보호해야 한다. 우리는 쓰레기를 버리고 침을 뱉고 나무를 베어서는 안 된다. 그리고 내가 너에게 이야기를 하나 들려줄게.

옛날에 한 마을이 있었다. 그는 자연을 보호하는 것을 좋아하지 않아서 나무를 베어 의자와 탁자로 만들었다. 곧, 마을 사람들은 모두 집이 낡았다고 느꼈으니 바꿔야 한다. 사람들이 나무를 하러 가서 집을 짓고, 집도 다 만들었다. 그곳의 마을 사람들은 기뻐서 울었고, 어떤 사람들은 매우 자랑스러워했고, 그들의 집은 다른 사람보다 더 아름다웠다. 이런 식으로 사람들은 매일 나무를 베고 있다.

얼마 지나지 않아 홍수가 와서 마을은 홍수로 완전히 파괴되었다. 아무리 예쁜 집도 사나운 홍수에 떠내려갔다. 수많은 장애물이 떠내려가 황무지가 된 집도 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 아름다움명언) 이 이야기는 사람들이 함부로 땅을 받지 않도록 하기 위해서이다.

자연이 이렇게 좋은데, 왜 누군가가 그것을 파괴해야 하는가? 내가 말할게! 어떤 사람들은 던질 곳이 없어서 지하에 던질 수 없기 때문이다. 어떤 사람들은 쓰레기 낭비일 뿐 멘토는 없다고 생각한다. 우리 반에서는 어떤 사람들은 사과를 먹지 않고 사과에 그림을 그린다. 어떤 사람들은 물건을 씹어 땅에 뱉어서 당직 생활을 번거롭게 한다. 이렇게 좋은 환경에서 그들은 듣는 법을 배웠다. 개미의 작은 뼈는 우리가 단결하는 데 도움이 되고, 꿀벌은 꿀을 따서 우리에게 열심히 일하도록 가르친다. 당신은 자연이 얼마나 아름다운지, 그것을 파괴하려 한다고 생각합니까?

인류의 생존은 자연에 의존하고, 인류의 발전은 자연의 계시에 기초한다. 만약 자연의 계시가 없다면, 인류는 지금 이렇게 발달하지 않을 것이다. 자연에 대한 자연의 계시는 자연이 아름답기 때문에 쓰레기를 버리거나 침을 뱉거나 나무를 베지 않도록 보호해야 한다.

동물의 영감을 받은 인간의 발명품은 배와 잠수함이 물고기와 돌고래에 대한 사람들의 모방에서 나온 것이다. 과학자들은 멧돼지 코의 독특한 탐독 능력에 근거하여 세계 최초의 방독면을 만들었다. 로켓은 해파리와 오징어의 반동 원리를 이용하여 이륙한다. 연구원들은 카멜레온의 변색 능력을 연구함으로써 군대를 위해 많은 군용 위장 장비를 개발했다. 과학자들은 개구리 눈을 연구하고 전자 개구리 눈을 발명했다. 미 공군은 독사의' 열안' 기능을 통해 마이크로열 센서를 개발했다. 인간은 또한 개구리 점프의 원리를 이용하여 두꺼비 숫양 한 마리를 설계했다. 인간은 경찰견의 예민한 후각을 모방하여 정찰을 위해' 전자경찰견' 을 만들었다.

바이오닉 및 하이테크 현대 레이더, 무선 위치 및 거리 측정 장치: 과학자들은 박쥐 괴물이 눈에 의지하는 것이 아니라 입, 목, 귀로 구성된 에코 위치 측정 시스템에 의존한다는 것을 발견했다. 박쥐 마법은 비행 중 초음파를 내기 때문에 장애물 반사의 초음파도 감지할 수 있다. 이에 따라 과학자들은 현대 레이더, 즉 무선 위치 및 거리 측정 장치를 설계했다. 과학자들은 돌고래의 작은 수영 저항을 연구하여 어뢰 속도를 높일 수 있는 인공 돌고래 가죽을 발명했다. 거루가 사막에서 움직이는 무륜차 (점프기) 를 흉내냅니다. 펭귄 왕으로부터 영감을 받아 구 소련 과학원 동물연구소의 과학자들은 새로운 종류의 자동차인 펭귄왕 표 극지 횡단보행차를 설계했다. (윌리엄 셰익스피어, 펭귄왕, 펭귄왕, 펭귄왕, 펭귄왕, 펭귄왕, 펭귄왕, 펭귄왕, 펭귄왕) 이 차의 넓은 바닥은 눈면에 직접 붙어 있고, 숟가락으로 지탱되며, 주행 속도는 시간당 50 킬로미터에 달할 수 있으며, 과학자들은 곤충을 모방하여 우주 로봇을 만든다. 오스트레일리아 국립대학의 한 연구팀은 몇 가지 곤충을 연구하여 작은 항법과 비행 제어 장치를 개발했다. 이 장치는 화성 탐사를 위한 소형 항공기를 장착하는 데 사용할 수 있다.

개구리 눈의 시각 원리에 따르면, 사람들은 이미 전자 개구리 눈을 개발하는 데 성공했다. 이런 전자개구리의 눈은 진짜 개구리눈처럼 특정 모양의 물체를 정확하게 식별할 수 있다. 레이더 시스템에 전자개구리의 눈을 설치한 후 레이더의 간섭 방지 능력이 크게 향상되었다. 이런 레이더 시스템은 특정 모양의 비행기, 선박, 미사일을 빠르고 정확하게 식별할 수 있다. 특히 진실과 거짓 미사일을 구별할 수 있어 거짓의 혼동을 막을 수 있다.

전자개구리 눈도 공항과 교통 요로에 광범위하게 적용된다. 공항에서, 그것은 비행기의 이륙과 착륙을 감시할 수 있으며, 만약 비행기가 곧 충돌할 것이라는 것을 발견하면 즉시 경찰에 신고할 수 있다. 간선도로에서 차량 운행을 지휘하여 차량 충돌을 막을 수 있다.

사람들은 해파리가 차음파를 느끼는 기관을 시뮬레이션하여 정확한' 해파리 귀' 기구를 설계하는 데 성공했다. 스피커, 초 저주파 진동기, 이 진동을 전기 펄스로 변환하는 변환기 및 표시기로 구성됩니다. 이 기구는 배의 앞 갑판에 설치되어 나팔이 360 도 회전한다. 8 Hz- 13 Hz 의 보조 음파를 받으면 회전이 자동으로 중지되고 스피커가 나타내는 방향이 폭풍의 도래 방향입니다. 지시자는 또한 폭풍의 강도를 사람들에게 알릴 수 있다. 이 기구는 15 시간 전에 폭풍을 예보할 수 있다.

양쪽의 복안은 메기의 행동에 가장 큰 영향을 미친다. 빔에 비친 후, 복안은 펄스를 일으킨다. 한 눈은 광선에 비춰지고, 다른 한 눈은 주 펄스를 발생시킨다. 두 눈은 동시에 광선에 비춰지고, 두 눈은 동시에 펄스를 생성하지만, 한 눈에 비춰 펄스를 생성하는 빈도는 약간 낮다. 이에 의해 인간은 10 요소로 구성된 네트워크 방정식을 해결할 수 있는 전자 시뮬레이션 장치를 개발하는 데 성공했다. 이 원리를 적용한 TV 카메라는 레이저 아래서 고화질 TV 영상을 제공할 수 있다.

자연이 없으면 아름다운 지구는 없다. 자연과 지구를 보호하기 위해 손을 잡읍시다.

어떤 사람은 물건을 말리기 위해 멀지 않은 두 나무에 철사 한 가닥을 묶은 적이 있다. 시간이 지남에 따라 철사로 형성된 쇠띠가 나무 줄기로 단단히 당겨져 깊은 인상을 남겼다. 운명처럼 보이는 그 나무는 기적적으로 무정한 쇠고리를 삼켰다! 이 모든 것은 마침 불치병에 걸려 극도로 비관적인 노인이 보았다. 이 나무가 그를 인도하여 그가 살아갈 용기를 되찾게 한 것이다! 깊은 감동을 받은 그는 나무에 깊이 허리를 굽혀 절을 하며 병마와 끝까지 싸우기로 결정했다!

이 나무가 생명을 구했다고 말하는 것보다, 자연이 모든 중생을 계몽하고 있다고 말하는 것이 낫다. 합리적으로 삶을 대하고 삶을 대하다.

어떤 사람들은 일의 실패로 밝은 눈에 연기와 먼지가 많다. 어떤 학우들은 시험에 실패하자, 세계가 그의 눈에 갑자기 가려졌다. 그러나 성공으로 가는 길은 천만 개이며, 모든 길은 울퉁불퉁하다. 네가 전심전력으로 노력한다면 미래는 분명 밝고 녹색이 될 것이다. 네가 노력하기만 하면 뜻이 있는 사람은 결국 일이 성사된다.

하루 종일 그림자 속에 사는 사람, 섣달 매화는 겨울의 유린과 파렴치한 것을 싫어하지만, 여전히 한겨울에 향기를 풍긴다. 아마도 물고기는 사나운 파도를 싫어하지만, 여전히 그들과 함께 생명의 참뜻을 이루었다. 낙엽은 이 세상에 매우 붙어 있다. 그러나 가을바람이 불면 의연하게 떨어지고 아름다운 세상에 작별을 고하며 내년에 싹이 나는 풀뿌리를 보호한다.

긴 인생 여정에서, 사람의 마음은 푸른 하늘 아래 끝없이 넓어야 하고, 풍상검의 세례를 받아야 한다. 바다에서 수영을 하고 거칠고 사나운 파도의 시험을 받아야 한다. 너는 황야에서 질주해야 하고, 가시덤불 늪에 의해 연마되어야 한다. 인재는 이성적인 마음을 가질 수 있다.

눈앞의 먼지를 닦아라-세상을 똑똑히 보아라. 편견을 버리십시오-옳고 그름을 구별하십시오.

자연의 계시.

물고기는 물속에서 자유롭게 왕래할 수 있는 능력이 있기 때문에 사람들은 물고기의 모양을 모방하여 배를 만들고, 나무 노로 지느러미를 흉내낸다. 전하는 바에 따르면, 일찍이 대우시대에 중국 고대 근로자들은 물고기가 물 속에서 꼬리를 흔들며 헤엄치고 모퉁이를 돌고 있는 것을 관찰하여 선미에 나무 노를 얹었다. 반복 관찰, 모방, 연습을 통해 점차 노를 젓는 키로 바뀌어 배의 동력을 증가시켜 전복의 수단을 장악하였다. 이런 식으로, 구르는 강에서도 사람들은 배를 자유롭게 항해할 수 있다.

파리의 날개 (균형봉이라고도 함) 는' 자연 내비게이터' 로, 사람들이 모방하여' 진동 팽이' 를 만든다. 이런 기구는 현재 로켓과 고속 항공기에 적용되어 자동운전을 실현하였다.

파리의 눈은 30O0 여 개의 작은 눈으로 구성된' 복안' 이다. 사람들은 그것을 모방하여 "파리 눈 렌즈" 를 만듭니다. 복안렌즈' 는 수백 개 또는 수천 개의 작은 렌즈로 순차적으로 배열돼 렌즈로' 복안카메라' 를 만들 수 있어 한 번에 수천 장의 똑같은 사진을 찍을 수 있다. 이 카메라는 이미 인쇄판과 전자컴퓨터의 대량의 마이크로회로를 복제하는 데 사용되어 생산성과 품질을 크게 높였다. 복안렌즈' 는 신형 광학 부품으로 여러 가지 용도가 있다.

새의 날개에는 비행에 능숙할 뿐만 아니라 인간 기술이 현재 달성하기 어려운' 묘기' 를 연출할 수 있는 특별한 기능과 구조가 많이 있다. 작은 벌새는 조류 중의 "헬리콥터" 이다. 수직으로 이착륙할 수 있고, 뒤로 비행할 수 있습니다. 꿀을 빨면 벌처럼 꽃에 멈추지 않고 공중에서 선회한다. 이것은 얼마나 교묘한 비행인가. 벌새의 비행 특성을 지닌 수직 이착륙기를 만드는 것이 많은 항공기 디자이너의 꿈이 되었다.

펭귄의 영감을 받아 사람들은 신형 자동차' 펭귄 극지 횡단보행차' 를 설계했다. 이 차는 밑바닥이 넓은 눈 위에 끼어 숟가락으로 앞으로 밀면 극지 운송 문제를 해결할 수 있을 뿐만 아니라 질척한 지역에서 운전할 수 있다.

파리의 눈은 파리의 눈 카메라를 발명했다.

파리의 민감한 인식은 위험 탐지기의 발명을 초래하고 위험한 작업장에 사용된다.

독수리의 활공 기술은 글라이더를 발명했다.

새의 유선 모양은 비행기의 외관을 바꾸어 공기 역학에 더 잘 부합한다.

새의 골격은 비행기의 골격 구조를 개선하여 더 가볍고 견고하게 한다.

박쥐 및 돌고래의 음향 탐지는 초음파 레이더를 발명했습니다.

사람들이 박쥐 로부터 받은 계시는 비행기가 레이더로 야간에 비행한다는 것이다.

선인장, 개미, 이런 자연스러운 물건들은 곳곳에서 볼 수 있기 때문에 이상하지 않지만 얕보지 마라.

너는 한 무리의 작은 개미들이 벽에서 기어오르는 것을 본 적이 있니? 그들은 항상 모래까지 작은 음식을 가지고 무리를 지어 걷는다. 그 작은 그림자는 생명이 매우 약해서, 다른 사람에게 눌려 있기만 하면, 그 생명은 이렇게 끝날 수 있다. 개미는 작지만 단결합니다. 개미 한 마리가 음식을 발견했을 때, 음식의 부피가 너무 커서 휴대할 수 없었기 때문에, 그는 즉시 둥지로 돌아가 파트너에게 모두가 단결하여 성공할 수 있다는 것을 알렸다. 우리도 마찬가지다. 만약 단결할 수 없다면, 우리는 산사와 같고, 아무런 힘도 없다. 만약 우리가 협력할 수 있다면, 우리는 생활 속에서 굳건히 설 수 있을 것이다.

선인장은 사막 지역에 살고 있는데, 그곳은 무더위가 견디기 어렵고 잔인한 야수들이 많이 있어서 상황이 매우 위험하다. 그러나 선인장은 그곳에서 오래 살았지만 멸종되지 않았다. 험악한 환경에 적응하기 위해 날카로운 가시가 생겨 동물들을 속수무책으로 만들었기 때문이다. 이것은 자신의 강한 의지로 어려움을 극복하고 외부의 어려운 환경을 해결해야 한다는 것을 우리에게 알려주는 것 같다. 속담에도 있듯이, "세상에는 어려운 일이 없다, 난 두려워 마음을가지고 있다." " "이것은 사실이다.

자연계에는 우리에게 영감을 주는 것이 너무 많다. 우리가 마음으로 그것들을 이해한다면, 우리는 생활에 대해 더 깊은 이해를 가질 수 있다. 선인장과 개미가 모두 좋은 예가 아닌가요?

나비

복월무늬 나비, 갈색맥의 제왕나비, 특히 형광날개의 나비와 같은 각양각색의 나비가 햇빛 아래서 갑자기 금, 녹색, 파랑으로 변했다. 과학자들은 나비의 색깔을 연구함으로써 군사 방어에 큰 이득을 가져왔다. 제 2 차 세계 대전 중 독일군은 레닌그라드를 포위하고 폭격기로 군사 목표와 기타 방어 시설을 파괴하려고 했다. 소련 곤충학자 슈워제네거는 당시 위장에 대한 인식이 부족했기 때문에 나비의 색깔이 꽃 속에서 쉽게 발견되지 않는 원리를 제시하고 나비 같은 위장으로 군사 시설을 덮었다. 따라서 독일군의 노력에도 불구하고 레닌그라드의 군사 기지는 손상되지 않고 최종 승리를 위한 견고한 토대를 마련했습니다. 같은 원리에 따르면, 나중에 사람들은 위장복을 생산하여 전투에서 사상자를 크게 줄였다.

우주에서 위성의 위치가 끊임없이 변하면 온도의 급격한 변화가 일어날 수 있으며, 때로는 온도차가 2 ~ 300 도까지 올라갈 수 있어 많은 기구의 정상적인 작동에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 나비의 비늘은 태양의 방향에 따라 자동으로 각도를 바꿔 체온을 조절하는 계발을 받고, 과학자들은 위성의 온도 조절 시스템을 블라인드로 만들어 방사선과 냉각 능력이 다르다. 각 창의 회전 위치에는 온도에 민감한 금속선이 설치되어 있어 온도 변화에 따라 창을 열고 닫을 수 있어 위성 내부 온도를 일정하게 유지함으로써 우주 산업의 큰 난제를 해결할 수 있다.

딱정벌레

딱정벌레가 스스로를 방어할 때, 그것은 악취가 나는 고온의 액체' 껍데기' 를 내뿜어 적을 미혹시키고 자극하고 위협할 수 있다. 과학자들은 해부 후 딱정벌레 안에 이원페놀 용액, 과산화수소, 바이오효소가 들어 있는 세 개의 챔버가 있다는 것을 발견했다. 페놀과 과산화수소가 제 3 실로 유입되어 바이오효소와 혼합되어 화학반응이 일어나100 C 에서 순식간에 독이 되어 빠르게 뿜어져 나왔다. 이 원칙은 현재 군사 기술에 적용되었다. 제 2 차 세계 대전 중 독일 나치는 이 기작에 따라 전력이 크고 성능이 안전하고 믿을 수 있는 신형 엔진을 만들어 순항 미사일에 설치해 비행 속도가 더 빠르고, 안전하고, 안정적이며, 적중률을 높였다. 영국 런던은 폭격을 당했을 때 큰 손실을 입었다. 미국 군사 전문가들은 딱정벌레 살포 원리에 영감을 받아 선진적인 이원무기를 개발하였다. 이 무기는 두 개 이상의 독소를 생산할 수 있는 화학물질을 두 개의 독립된 용기에 담는다. 포탄이 발사된 후 격막이 파열되고, 두 독극물 중간체가 탄환비행 8- 10 초 이내에 혼합반응을 하여 목표물에 도달하여 적을 죽이는 순간에 치명적인 독액을 발생시킨다. 생산, 저장, 운송이 쉽고 안전하며 오류가 발생하기 쉽지 않습니다. 반딧불이는 화학에너지를 빛 에너지로 직접 변환할 수 있으며, 변환 효율은 100% 에 이르지만 일반 전등의 발광 효율은 6% 에 불과하다. 반딧불이의 발광 원리를 모방하여 만든 냉광은 발광 효율을 10 배 이상 높여 에너지를 크게 절약할 수 있다. 또한 딱정벌레의 표관 운동 응답 메커니즘에 기반한 공대지 속도계가 항공에 성공적으로 적용되었다.

잠자리

잠자리는 날개의 진동을 통해 주변 대기와는 다른 국부적으로 불안정한 기류를 생성할 수 있으며, 기류로 생성된 소용돌이를 이용하여 자신을 상승시킬 수 있다. 잠자리는 작은 추력으로 날 수 있고, 앞으로 날 뿐만 아니라 뒤로 좌우로 날 수 있으며, 앞으로 나는 비행 속도는 72 km/h 에 달할 수 있으며, 잠자리의 비행 동작은 간단하며, 두 쌍의 날개만 계속 펄럭인다. 과학자들은 이런 구조적 기초를 바탕으로 헬리콥터를 성공적으로 개발했다. 비행기가 고속으로 비행할 때, 왕왕 격렬한 진동을 일으키며, 때로는 날개를 부러뜨려 비행기가 추락할 수도 있다. 잠자리는 고속으로 비행할 때 무사하기 때문에 잠자리를 모방하여 비행기의 두 날개에 무게를 더해 고속 비행으로 인한 진동이라는 까다로운 문제를 해결합니다.

글라이딩 비행과 충돌의 공기역학과 비행 효율을 연구하기 위해 사엽 구동과 리모컨 수평 제어를 위한 기동 날개 (날개) 모델을 개발해 풍동에서 처음으로 비행 매개변수를 테스트했다.

두 번째 모델은 초당 18 회 진동 속도에 도달하기 위해 더 빠른 주파수로 비행하는 날개를 설치하려고 합니다. 이와는 달리, 이 차종은 전후익의 위상차를 가변적으로 조절할 수 있는 장치를 채택하고 있다.

이 연구의 중심과 장기 목표는' 날개' 에 의해 구동되는 비행기의 성능을 연구하고 이를 기존의 나선형 프로펠러에 의해 구동되는 비행기의 효율성과 비교하는 것이다.

날다

집파리의 특별한 점은 빠른 비행 기술로 인해 인간에게 잡히기 어렵다는 것이다. 그 뒤에도 접근하기가 어렵다. 모든 상황을 상상하고, 매우 조심스럽고, 빠르게 움직일 수 있습니다. 그럼, 어떻게 그런 짓을 한 거 야?

곤충학자들은 파리의 뒷날개가 한 쌍의 평형대로 퇴화하는 것을 발견했다. 그것이 날 때, 균형봉은 일정한 주파수로 기계적으로 진동하여 날개의 운동 방향을 조절할 수 있으며, 파리의 균형을 유지하는 내비게이터이다. 이 원리를 바탕으로 과학자들은 차세대 내비게이션인 진동 팽이를 개발해 비행기의 비행 성능을 크게 향상시켰고, 비행기가 위험한 측면비행을 자동으로 멈추고 기체가 강하게 기울어질 때 균형을 자동으로 회복했다. 심지어 비행기가 가장 복잡한 급선회에 처해 있을 때에도. 파리의 복안은 독립적으로 영상화할 수 있는 4,000 개의 단안을 포함하고 있으며, 거의 360 도에서 물체를 선명하게 볼 수 있다. 파리의 눈에서 영감을 받아 사람들은 1329 개의 작은 렌즈로 구성된 파리 눈 카메라를 만들어 한 번에 1329 장의 고해상도 사진을 찍을 수 있다. 군사, 의료, 항공, 우주 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 파리의 후각은 특히 예민해서 수십 가지 냄새를 빠르게 분석하고 즉시 반응할 수 있다. 과학자들은 파리 후각 기관의 구조에 따라 각종 화학반응을 전기 펄스로 변환해 매우 예민한 소형 가스 분석기를 만들어 우주선 잠수함 광산 등 검출 가스 성분에 광범위하게 적용해 과학연구 생산의 안전계수를 더욱 정확하고 안정적으로 만들었다.

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