著名數學家笛卡爾通過對茉莉花瓣和葉片輪廓曲線的研究,列出了X3=Y3-3axy=0 的方程式,這就是現代數學中有名的“笛卡爾葉線”。
睡蓮葉子的形狀,就是一個較為復雜的高次方程。讀了這篇文章,你還會知道很多很多。
說來有趣,在人類居住的地球上,從熱帶到寒帶,從島嶼到高山,從海洋到沙漠,到處都有植物的蹤跡。在這浩瀚深邃的綠色世界里,蘊藏著許多數理奧秘。
科學家經過研究發現,千姿百態的葉片和萬紫千紅的花朵,其外形輪廓和空間排列都有一定的數學規律。
向日葵花盤上的瘦果排列,松樹球果上的果鱗分布,都是按照對數螺旋線的弧形排列,這樣可以使果實排列得最緊密,容納的數量最多,從而也就保證后代的繁殖率最高。
車前草的葉片排列十分巧妙,呈螺旋排列,既不相互重疊,又能最大限度地獲得陽光,結果就大大提高了光合作用效率,合成出更多的有機物。建筑師們根據這一原理,設計建造了現代化的螺旋式高樓,每個房間都能達到最佳采光效果。
植物的外部形態也非常符合幾何原理。比如,樹干大都是基部粗、上部細、呈圓錐形,尤其是高山上的云杉,整個樹形都是圓錐形。這是一種抗倒伏的理想幾何形狀,可以抵御狂風暴雨的襲擊。古代的塔和現代的電視塔,都是模仿云杉的形態建造的,即使遇到12 級臺風,也可巋然不動。由于日本是個多地震的國家,日本建筑師仿照云杉形態,設計建造了一幢43 層的高樓。該樓有極好的抗震能力,強地震時即使樓頂的擺動幅度達到70厘米,仍可安然無恙。
大自然賦予植物莖葉的巧妙結構,則是力學家的好“老師”。植物的莖大多為圓柱狀,其原因是以圓柱形作支撐物最為堅固。因此,古今中外的大型建筑物、大多數也都采用圓柱作頂梁柱,這是建筑師們向植物莖稈學習的結果。
小麥莖稈的堅固程度更是令人吃驚。它雖然細而中空,卻能牢固地支撐著沉甸甸的麥穗。根據力學原理,中空的莖與同樣粗度的實心莖相比,兩者的持撐能力是相等的。小麥莖稈的這種中空結構,以耗費最少的材料面獲得了最大的堅固性。現在人們使用的中空電線桿,正是仿照小麥莖稈制作的。
至于植物葉片的巧妙結構,首先要說的是玉蓮的葉片,它又圓又大,直徑可達2 米左右,浮在水面上好像兩個大碧玉盤,可以負載六七十千克的重物,即使上面坐一位五六歲的兒童也不會破裂或下沉。玉蓮的葉片如此牢固,主要是因為其結構非常符合力學原理。在葉片的背面有粗大的葉脈,呈多次二歧分叉,構成了堅固的“骨架”,葉脈之間又布滿了縱橫交錯的鐮刀形小葉脈,這樣就使葉片非常牢固。
英國建筑師約瑟在玉蓮葉片結構的啟示下,設計建造了一座結構輕巧、頂棚跨度極大的展覽大廳,整個建筑明亮而雄偉。
再說說椰樹、蒲葵、油棕等植物葉片的“之”字折扇狀結構,由于這種結構具有較大的張應力,可以承受外界給予的較大壓力,所以不易被狂風暴雨撕裂和折斷。工程師們受到這種葉片結構的啟迪,設計制造出了波形板、瓦楞紙板等新穎堅固的建筑材料。
還有多數禾本科植物的葉片都較長,它往往卷成了筒狀,以增加其堅固性來抵御暴風雨的襲擊。橋梁工程師們受到這種葉片的啟迪,設計建造了輕便、牢固的“筒形葉橋”。
(摘自《科技24小時》 圖/昵圖網)