TED Ed

Samci potřebují způsob, jak vylučovat přebytečné tekutiny a odpadní produkty metabolismu. Musí to ale také dělat v obrovském rozmezí tělesných velikostí, od kočky o hmotnosti 3 kg po slona o hmotnosti 5000 kg. Jak využívají fyziku k tomu, aby se všichni dokázali vymočit za rozumnou dobu?
Zákon o močení je příkladem alometrie, tedy studia vztahu velikosti těla k libovolnému počtu proměnných, včetně tvaru těla, anatomie, fyziologie nebo chování. V této studii jsme zkoumali, jak rychle mohou zvířata uvolňovat moč, přestože jsou 1000krát větší. Široká škála tělesných velikostí živočichů je jedním z důvodů, proč živočichové vypadají a pohybují se tak odlišně, od spermií po vorvaně.
Pro pochopení močení jsme museli použít zákony z mechaniky tekutin, která se zabývá studiem pohybu a sil plynů a kapalin, jako je vzduch a voda. Díky mechanice tekutin jsou vzrušující sporty, jako je softbal, fotbal a surfování. Jevy, jako je turbulence, přirozená nepředvídatelnost rychlého proudění tekutin, mohou ovlivňovat počasí a cestování letadlem. Myšlenky z mechaniky tekutin lze dokonce použít k modelování pohybu mravenců nebo aut v dopravě.
Pokud se chcete pustit do rovnic, které diktují Toricelliho zákon, Hu napsal další lekci pro MIT Blossoms. Zde je hodina aktivit proložená přednáškou. Lekce v podobném stylu probírá, jak komáři létají v dešti.
Pokud vás fyzika pohybu živočichů zajímá, je to jen začátek. Dozvíte se, jak mohou hadi létat, jak mohou mravenci spojovat svá těla, aby postavili vodotěsné vory, a jak lze navrhnout roboty podle medúz, vodních jezdců a švábů. Tento obor se nazývá srovnávací biomechanika a David Hu o něm vydal knihu v nakladatelství Princeton University Press.

.

Napsat komentář