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야생 동물에는 전기 현상과 관련된 많은 과정이 있습니다. 그들 중 일부를 고려해 봅시다. 많은 꽃과 잎은 시간과 날짜에 따라 닫히고 열리는 기능이 있습니다. 이것은 활동 전위인 전기 신호 때문입니다. 잎은 외부 전기 자극으로 강제로 닫힐 수 있습니다. 또한 많은 식물에서 손상 전류가 발생합니다. 잎과 줄기 부분은 정상 조직에 비해 항상 음전하를 띤다. 레몬이나 사과를 잘라 껍질에 전극 XNUMX개를 붙이면 전위차가 나타나지 않는다. 하나의 전극이 껍질에 적용되고 다른 하나는 펄프 내부에 적용되면 전위차가 나타나고 검류계는 전류의 모양을 기록합니다.

파괴 당시 일부 식물 조직의 잠재력 변화는 인도 과학자 Bose에 의해 연구되었습니다. 특히 그는 검류계로 완두콩의 외부와 내부를 연결했습니다. 그는 완두콩을 최대 60 ° C의 온도로 가열하고 0,5 V의 전위를 기록했으며 같은 과학자는 짧은 전류 펄스로 자극하는 미모사 패드를 연구했습니다. 자극을 받으면 활동 전위가 발생했습니다. 미모사 반응은 순간적이지 않고 0,1초 지연되었다. 또한 손상 중에 나타나는 미모사의 전도성 경로에는 소위 느린 파동이라는 또 다른 유형의 여기가 나타났습니다. 이 파동은 패드를 우회하여 줄기에 도달하여 활동전위가 줄기를 따라 전달되어 근처의 잎이 떨어지게 합니다. Mimosa는 0,5μA의 전류로 패드의 자극에 잎을 움직여 반응합니다. 인간 혀의 감도는 10배나 낮습니다.

전기와 관련된 덜 흥미로운 현상은 물고기에서 찾을 수 있습니다. 고대 그리스인들은 물에서 물고기를 만나는 것을 경계했고, 이로 인해 동물과 사람이 무감각해졌습니다. 이 물고기는 전기 가오리였으며 어뢰라고 불 렸습니다.

다른 물고기의 삶에서 전기의 역할은 다릅니다. 그들 중 일부는 특수 기관의 도움으로 물에 강력한 전기 방전을 일으 킵니다. 예를 들어 민물장어는 적의 공격을 물리치거나 희생자를 마비시킬 수 있는 정도의 긴장감을 만들어낸다. 물고기의 전기 기관은 수축 능력을 상실한 근육으로 구성되어 있습니다. 근육 조직은 도체 역할을 하고 결합 조직은 절연체 역할을 합니다. 척수의 신경은 기관으로 이동합니다. 그러나 일반적으로 요소가 번갈아 가며 작은 판 구조입니다. 뱀장어는 6000~10000개의 요소가 직렬로 연결되어 기둥을 형성하고 각 기관에는 약 70개의 기둥이 몸을 따라 위치합니다.

많은 어류(gymnarch, knife fish, gnatonemus)는 머리가 양전하를 띠고 꼬리가 음전하를 띠지만, 전기메기는 반대로 꼬리가 양전하를 띠고 머리가 음전하를 띤다. 물고기는 공격과 방어를 위해 전기적 특성을 사용하고, 먹이를 찾고, 험난한 바다를 탐색하고, 위험한 상대를 식별합니다.

약한 전기 물고기도 있습니다. 그들은 전기 기관이 없습니다. 이들은 평범한 물고기입니다 : 붕어, 잉어, 피라미 등 전기장을 느끼고 약한 전기 신호를 방출합니다. 첫째, 생물 학자들은 작은 민물 고기 인 미국 메기의 이상한 행동을 발견했습니다. 그는 수 밀리미터 거리에서 물속에서 금속 막대가 자신에게 접근하는 것을 느꼈습니다. 영국 과학자 Hans Lissman은 금속 물체를 파라핀이나 유리 껍질에 넣고 물 속으로 내렸지 만 나일 메기와 hymnarchus를 속이는 데 실패했습니다. 물고기는 금속을 느꼈습니다. 사실, 물고기는 약한 전기장의 세기를 감지하는 특별한 기관을 가지고 있다는 것이 밝혀졌습니다. 물고기의 전기 수용체의 민감도를 확인하기 위해 과학자들은 실험을 수행했습니다. 그들은 어두운 천이나 종이로 된 물고기로 수족관을 닫고 공기를 통해 근처에 작은 자석을 이끌었습니다. 물고기는 자기장을 느꼈습니다. 그런 다음 연구원들은 수족관 근처에서 손을 움직였습니다. 그리고 그녀는 인간의 손이 만든 가장 약한 생체 전기장에도 반응했습니다.

물고기는 더 나쁘지 않으며 때로는 세계에서 가장 민감한 도구보다 더 낫습니다. 전기장을 등록하고 강도의 미세한 변화를 알아차리십시오. 결과적으로 물고기는 떠 다니는 "검류계"일뿐만 아니라 떠 다니는 "전기 발전기"이기도합니다. 그들은 전류를 물에 방사하고 주변에 일반 살아있는 세포에서 발생하는 것보다 훨씬 더 강한 전기장을 생성합니다.

전기 신호의 도움으로 물고기는 특별한 방식으로 "대화"할 수도 있습니다. 예를 들어 뱀장어는 ​​음식을 보고 특정 주파수의 전류 펄스를 생성하기 시작하여 동료를 끌어들입니다. 그리고 한 수족관에 두 마리의 물고기를 넣으면 방전 빈도가 즉시 증가합니다. 라이벌 물고기는 자신이 발산하는 신호의 강도에 따라 상대의 강도를 결정합니다. 다른 동물들은 그런 감정이 없습니다.

물고기는 물에 산다. 바닷물은 훌륭한 지휘자입니다. 전파는 사라지지 않고 수천 킬로미터 동안 전파됩니다. 또한 물고기는 근육 구조의 생리적 특징을 가지고 있으며 결국 "살아있는 발전기"가되었습니다. 전기 에너지를 축적하는 물고기의 능력은 이상적인 배터리가 됩니다. 그들의 작업에 대한 세부 사항을 더 자세히 이해할 수 있다면 배터리를 만드는 측면에서 기술 혁명이 일어날 것입니다. 물고기의 전기 위치 및 수중 통신은 어선과 트롤 간의 무선 통신 시스템 개발을 가능하게 했습니다.

1960년 영국 왕립 과학 학회 전시회에서 발표된 전기 광선이 있는 일반 유리 수족관 옆에 쓰여진 진술로 마무리하는 것이 적절할 것입니다. 연결. 물고기가 쉬고있을 때 전압계는 0V를 표시하고 물고기는 400V로 움직였습니다. 영국 왕립 학회가 조직되기 오래 전에 관찰 된이 전기 현상의 본질은 여전히 ​​사람이 풀 수 없습니다.

야생 동물의 전기 현상에 대한 수수께끼는 여전히 과학자들의 마음을 흥분시키고 그 해결책을 요구합니다.

저자: L.P. 야첸코

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