修改速度
改变速度或速度大小对于某些生命系统很重要,因为它使它们能够控制自己的运动以获取资源、逃避捕食者等。 改变速度不仅需要克服惯性,还需要最大限度地减少改变所需的能量。 因此,生命系统有安全地从快变慢或从慢变快的策略。 翠鸟就是一个例子,它的身体和羽毛呈流线型,可以快速从在水面上盘旋到在空中潜入水中。 一旦进入水中,翠鸟就会通过展开翅膀来减慢速度,以避免潜得太深。
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适应行为
环境在不断变化,如果生命系统不能适应这些变化,它们就无法生存。 环境变化可以是周期性的,例如季节变化,也可以是突发性的,例如洪水或森林火灾,也可以是渐进但长期的,例如生态系统从早期阶段转变为成熟阶段。 这些变化需要行为反应具有一定的灵活性,以适应特定的条件。 例如,当一种叫做七鳃鳗的鱼游泳时,它会不断面临水流的变化。 皮肤传感器帮助它检测这些变化并相应地调整其运动。
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修改位置
生命系统生存和繁殖所需的许多资源在数量、质量和位置上不断变化。 生命系统面临的威胁也是如此。 因此,生命系统有策略来保持对不断变化的资源的访问,并通过调整其位置或方向来避免不断变化的威胁。 一些生命系统通过从一个位置移动到另一个位置来改变它们的位置。 对于那些无法改变位置的物体,例如树木,它们通过原地移动来改变位置。 变色龙就是兼具这两种功能的生物体的一个例子。 这种生物可以从一个地方移动到另一个地方寻找食物或逃避掠食者。 但它也可以呆在一个地方并旋转眼睛以提供 360 度的视野,这样它就可以在不惊吓猎物的情况下狩猎。
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管理机械磨损
当两个部件相互摩擦或生命系统与其环境中的磨料成分(例如沙子或珊瑚)接触时,生命系统就会遭受机械磨损。 一些磨蚀成分是恒定的力,例如手指关节的移动,而另一些磨蚀成分则很少发生,例如穿越沙漠的沙尘暴。 生命系统使用适合源水平和频率的策略来防止机械磨损,例如具有耐磨表面、可更换零件或润滑剂。 例如,人类的关节(例如肩膀和膝盖)每天都在相互运动。 为了防止机械磨损,润滑剂可以减少软骨和关节之间的摩擦。
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临时附加
生命系统有时必须暂时停留在一个地方,攀爬或以其他方式移动,或将物体固定在一起。 这需要暂时附着并具有释放能力,从而最大限度地减少能源和材料的使用。 一些生命系统在很长一段时间内(例如在其一生中)反复附着、分离和重新附着。 尽管是暂时的,但这些附件必须承受物理和其他力量,直到实现其目的。 因此,生命系统已经采用了针对其必须使用的时间或次数进行优化的附着机制。 壁虎就是一个例子,它通过将脚趾固定在不到一秒钟的时间来爬墙。 其他例子包括将卵附着在叶子上直至孵化的昆虫,以及翅膀在飞行过程中暂时附着但在着陆后分离的昆虫。
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