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《十万个为什么儿童故事简单问题【优秀8篇】》

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十万个为什么十分适合3岁以上的孩子,因为这个年龄段的孩子开始喜欢问为什么,家长就更方便为小朋友普及一些知识啦。这次帅气的小编为您整理了十万个为什么儿童故事简单问题【优秀8篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。

万个为什么故事 篇1

鱼为什么睁着眼睛睡觉?

有时,我们会看到鱼静静地待在一个地方,睁大眼睛一动不动,只有鳃和鳍有节奏地扇动,这个时候,鱼很有可能是在睡觉,那么,鱼为什么要睁着眼睛睡呢?原来,绝大多数鱼类都没有眼睑,眼睛闭不上,所以,即使睡觉的时候眼睛也只能睁着,而有的鱼虽然有眼睑,但眼睑却是透明的,并且不会活动,所以看起来也像睁着眼睛,所有的鱼在睡觉时都会静静地待在一个地方,但它们停留的地方却各不相同,有的喜欢潜到水域的中层,有的喜欢潜到水域的底层,还有的喜欢藏在水草下面。

万个为什么故事 篇2

鱼为什么会有腥味?

我们发现,几乎所有的鱼类都有很大的腥味。这是为什么呢?原来,在鱼类的身体两侧各有一条白色的腺体,称为“腥腺”。腥腺能不断地分泌一种黏液,这种黏液里含有一种带有腥味的三甲胺。在常温下,三甲胺很容易从黏液中挥发出来,散布到空气中,所以,鱼闻起来也就是腥的了。不过,表面保持光滑,使鱼游动起来更快。另外,这种黏液还可以凝结水中的浮泥及脏物,使水质更清澈,从而保证鱼类良好的生活环境,使它们不受细菌的侵害。鱼身上的腥味就是由身体两侧的腥腺散发的。

万个为什么故事 篇3

为什么海里见不到青蛙?

青蛙那么喜欢水,可为什么在广阔的海洋中却看不到它们的身影呢?原来,虽然青蛙属于两栖动物,但是它们的肺部很不发达,必须借助皮肤来呼吸。青蛙的皮肤经常分泌黏液,保持着湿润的状态,这样能使外界空气中的氧和皮肤微血管中的二氧化碳进行交换,以补充肺呼吸量的不足,保证其体内水分的充足。而由于海水咸度很高,容易造成青蛙体内的水分通过皮肤渗出体外。如果青蛙体内水分渗出太多,又得不到及时补充的话,它们就有可能因而死。因此,青蛙是万万不能生活在海洋中的。

万个为什么故事 篇4

熊为什么有“劲”?

我们都知道,熊是最懒惰的动物之一,尤其在长达5~7个月的冬眠期内,甚至不需要排尿。而人类的肌肉如果得不到使用将在短时间内丧失力量。这是为什么呢?

一项最新的研究表明,黑熊在长长的冬眠期内肌肉仍然能够保持几乎全部的力量。这一现象的发现在未来也许将帮助科学家防止患者在卧床休养期间、肢体康复期间,或是宇航员在太空飞行期间所引起的肌肉萎缩现象。

一个包括美国怀俄明州立大学生生理学—生态学者HenryHarlow在内的研究小组在熊的冬眠早期以及末期对熊进行了活组织切片检查。结果发现,熊的肌肉在冬眠期间同样保持着力量。研究人员在夏季通过无线电发射机跟踪熊的行踪,在冬季利用无线电信号找到熊藏身的洞穴。在对一只巳经冬眠的熊使用镇静剂后,研究人员测量了熊的神经受到刺激后一条后肢的收缩情况。在英国《自然》杂志上,他们指出,从秋季末冬眠开始到130天后冬眠结束期间,熊的力量仅仅减少了23%。人类如果在这么长的时间内停止一切活动将变得极度虚弱,根据对卧床休养以及太空飞行人员的短期研究推断,研究小组估计人类的肌肉在相同情况下将丧失90%的力量。

与熊相比,什么是人类所不具有的?研究人员尚未搞清,但是他们提出了几种可能性。在冬眠期间,熊可能对消化道中部分没有充分消化的食物进行再消化,或者熊可以对尿素----一种蛋白质分解后的产物进行循环使用,重新补充肌肉的蛋白质。研究小组同时推测,熊通过收缩以及颤抖来保持肌肉的紧张性。长期从事人类太空飞行肌肉萎缩现象研究的美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的生理学家ReggieEdgerton说,:“每个人都猜测它们是如何做到这一点的。”

或许研究人员可以从熊身上获得灵感,Edgerton认为,“如果掌握了导致这种结果的机制,将能够降低卧床休养以及其他情况下的肌肉萎缩程度”。Edgerton特别强调,这些情况这一就是人类未来对火星的探索活动,宇航员可能要在太空停留5年的时间,这将对人类肌肉的力量带来严重的后果。

万个为什么故事 篇5

为什么有些鱼会长胡子?

胡子是鱼类的触觉器官,具有十分重要的功能。据观察,大多数长有胡子的鱼是一些视力不太好或是生活在幽暗的深海里的鱼。对它们来说,仅仅靠眼睛来看清周围的环境、捕捉食物或是发现敌人是远远不够的。而它们的胡子就像是一台灵敏的探测仪,可以将接触到的信息很快地传递到它们的脑部,从而使它们对外界刺激及时地做出反应,例如,鲟鱼在捕食时习惯先将水底的泥沙挖起使水变浑,然后再依靠胡子的触觉来捕捉食物。

万个为什么故事 篇6

鸟群在飞行时由谁确定方向?

候鸟群进行长途飞行时,总会有一只“头鸟”领路,比如在雁群或是天鹅群里,领头的都是身体强壮的雄鸟。这只头鸟既是整个鸟群的“向导”,也是它们的“总指挥”,它有权力决定鸟群的飞行方向和作息规律,鸟群里所有的鸟都听从它的安排,跟随它飞到想去的地方。留鸟有时候也结群飞行,不过它们并没有自己的“首领”,飞行方向由飞在最前面的鸟确定。而有些鸟是不结群的,只是三两只聚在一起,这时。它们的飞行便没有什么确定的方向了。

万个为什么故事 篇7

啄木鸟为什么不头疼?

啄木鸟好比一个锤子不停地快速敲打坚硬的树木,不仅通过啄木觅食,而且靠它在树干中挖洞建巢,还要靠它相互通讯和示威。啄木是啄木鸟最主要的活动之一,它啄木的次数一天可达1.2万次,频率达到每秒20次,每次撞击的减速力达到重力的1200倍,这相当于以每小时25公里的速度撞墙。如果人类像啄木鸟那么干的话,毫无疑问将会导致脑震荡、脑损伤、视网膜出血和视网膜脱落等一系列致命后果,啄木鸟是如何避免这些的呢?

啄木鸟的大脑比较小,体积小的物体的表面积相对就比较大,施加在上面的压力就容易分散掉,因此它不像人的大脑那样容易得脑震荡。啄木鸟在啄木时,敲打方向十分垂直,可避免因为晃动出现的扭力导致脑膜撕裂和脑震荡。

啄木鸟还进化出了一系列的保护大脑和眼球免受撞击的装置。它的头骨很厚实,但是骨头中有很多小空隙,有点像海绵,可以减弱震动。大脑表面有一层膜叫软脑膜,在它的外面还有一层膜叫蛛网膜,两层膜之间有一个腔隙叫蛛网膜下腔。人的蛛网膜下腔充满了脑脊液。但是啄木鸟的蛛网膜下腔很窄小,几乎没有脑脊液,这样就减弱了震波的液体传动。

啄木鸟的下颚底部有软骨,可以缓冲撞击。它的下颚是由一块强有力的肌肉与头骨联结在一起的,在撞击之前这块肌肉快速收缩,也起到了缓冲作用,让撞击力传到头骨的底部和后部,绕开了大脑。

啄木鸟的眼睛结构也十分巧妙。高速摄像表明,在撞击之前的一瞬间,啄木鸟眼睛的瞬膜会快速闭上,既避免了撞击溅出的木屑伤害眼睛,又像一个安全带一样把眼睛裹住,免得眼睛蹦出来。它的眼睛中的脉络膜用一种黏多糖填满空隙,能起到缓冲作用。在鸟类眼睑上有一个像梳子一样的梳膜,可能也能起到防震作用,因为它一旦充血,就能暂时提高眼内压力,保护晶状体和视网膜。

最奇妙的是啄木鸟的舌头。它的舌头极长,从上颚后部生出,穿过右鼻孔,分叉成两条,然后绕到头骨的上部和后部,经过颈部的两侧、下颚,在口腔中又合成一条舌头。这样的舌头就像一条橡皮筋,能够射出喙外达10厘米。显然,这条长舌头的主要用途是为了把虫子从洞中钩出来,但是在每次啄木之前舌头收缩的话,就能吸收撞击力,也是一个很好的缓冲装置。

达尔文在《物种起源》中一再感叹啄木鸟身体构造的巧妙,他写道:“啄木鸟攀登树木并从树皮的裂缝里捉捕昆虫,我们能够举出比这种适应性更加动人的例子吗?”但是啄木鸟身体构造比达尔文设想的甚至还要精巧得多。生物学家研究这样的身体构造,一点儿也不搞笑,也不是纯粹出于学术上的好奇,并非没有实用价值。啄木鸟的身体构造乃是在自然选择作用下长期进化的结果,是大自然用数百万年的时间做的一个实验,研究它是如何巧妙地避免撞击带来的身体损伤,对于改进防止人类大脑损伤的保护设备,不无启发。

万个为什么故事 篇8

小鱼也能吃大鱼吗?

有一句俗语说:“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米。”可事实并不完全是这样,有些小鱼甚至能吃掉比自己大几倍甚至几十倍的大鱼。例如海洋中的七鳃鳗,它能吸附在大鱼身上,将大鱼的皮肤咬破,然后吸食大鱼的血。同时,它的嘴里还会分泌出一种防止血液凝固的物质,从而使大鱼因流血过多而死亡。素有“水中活电站”之称的电鳐能在一秒钟之内接连释放出百余次70〜80伏的电压,从而将比它大得多的猎物击伤后食用。