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1、.貓科犬科動物的眼睛為什么會在夜晚發(fā)光?貓眼在黑暗中閃閃發(fā)光,狼眼在夜色中陰森恐懼,這些光屬于發(fā)光還是反光?大自然是如何賦予它們?nèi)绱松衿娴牟拍艿??為著這個問題,我在網(wǎng)上查閱了許多資料,并綜合整理,得出了一些自己的看法。大多數(shù)人對于這個問題都同意其實它們的眼睛本身并不發(fā)光,只能反射進入眼睛的月光、星光和其他微弱的光線。但是,按照常識,在漆黑的夜晚照射到動物眼睛上的入射光的強度是很弱的,由此導(dǎo)致反射光的強度應(yīng)該更弱。假如人們連入射光都看不見,怎么經(jīng)過動物的眼睛一反射,反而看見了反射光了呢?難道入射光經(jīng)過動物的眼睛反射后,反倒變強了不成?!更令人驚奇的是,有些動物的眼睛并非在夜晚一定會放光,只用當其

2、需要用眼睛搜索目的時,其眼睛才會驟然閃射出亮堂的冷光。到了白天,在外界的入射光增強的狀態(tài)下,動物的眼睛反而不再放光了。這是怎么一回事呢?這說明上述動物的眼睛并非簡單具有某些物理化學性質(zhì)的晶體,而是可受大腦支配,隨外部環(huán)境改變而改變的智能儀器。有一種說法認為它們的眼球上有個非常特殊的晶點,可以先把夜晚中微弱的光聚集起來,然后反射出去,從而看清楚黑暗中的東西。這個晶點的形狀可受眼部肌肉控制,從而根據(jù)外部光線強度的不同調(diào)整反光率??瓷先ミ@很有道理,但是我對此仍有疑問。為什么反射光比入射光亮?假如說晶點可以積累光線再一起釋放,那么狼目光比周圍環(huán)境亮上百倍,它們是否需要儲藏一整夜才能看上幾分鐘呢?顯然不

3、需要。況且,動物眼的構(gòu)造應(yīng)當是為了將光線或者說電磁波聚集到視網(wǎng)膜上,而不是將其反射出來,它與汽車前大燈的作用不同。所以這種說法仍不是最好的解釋。我查閱各種資料并苦思冥想了許久,最后認為以下這一種觀點是目前最完善的。它的提出者認為動物的眼睛在夜晚放光,并非只是簡單地反射了夜晚中極其微弱的可見光,而是反射了人眼看不見的紅外線,并且在反射紅外線時令其發(fā)生藍移,變成了可見光。解釋中用到了美國隱形戰(zhàn)機所用的吸波涂層的根本工作原理,即光電效應(yīng)閾值可變原理。我已將該原理的解釋附在文章之后。讀者在繼續(xù)閱讀本文之前最好先閱讀原理。眾所周知,看上去好似一片黑暗的夜晚。其實充滿著人眼看不見的紅外線。但是,紅外線即使

4、被物體反射,一般也不會變成可見光,除非被反射的紅外線發(fā)生藍移。在通常情況下,動物眼睛內(nèi)的液晶膜分子是處于基態(tài),無論其怎樣排列,受到紅外線照射的動物眼睛內(nèi)的液晶膜是不會產(chǎn)生藍移反射的。因此,動物的眼睛在白天和夜晚一般是不會放光的。但是,假如某些動物可以通過肌肉給眼睛內(nèi)的液晶膜施加一個壓力作用,令其外表產(chǎn)生一個壓電效應(yīng),那么動物眼睛內(nèi)的液晶膜外表就會帶有一定量的負電荷,從而使得大量液晶分子受到液晶膜外表上多余負電荷電場的電離作用而改變,被維持在某一激發(fā)態(tài)或稱亞穩(wěn)態(tài)上,與此同時,肌肉還需改變液晶膜外表的分子排列,在這種情況下,當外界的紅外線輻射作用到這些按照一定規(guī)律排列的處于激發(fā)態(tài)的液晶分子時,這些

5、液晶分子會躍遷到更高能級的激發(fā)態(tài)或電離態(tài),然后再捕獲電子并向外發(fā)射光子。由于躍遷到更高能級的激發(fā)態(tài)或電離態(tài)液晶分子不一定正好回到原亞穩(wěn)態(tài),而是向包括基態(tài)在內(nèi)的所有各低能級躍遷,由此導(dǎo)致向外發(fā)出的光子能量是包括了外界的紅外線輻射、動物通過肌肉給眼睛內(nèi)的液晶膜施加壓力作用的能量,從而使得液晶膜外表的反射光發(fā)生藍移,變成了人類眼睛可以看見的綠光、藍光、黃綠光等可見光。由上述分析可知,假如不是動物通過肌肉給眼睛內(nèi)的液晶膜施加壓力作用,令液晶膜外表就會帶有一定量的負電荷,從而使得大量液晶分子被維持在某一激發(fā)態(tài)或稱亞穩(wěn)態(tài)上,動物的眼睛是不可能在夜晚放出可見光的。這樣的可見光由于黑夜光強非常微弱,并且具有與背景不同的奇特色彩,于是就顯出了各種耀眼的顏色。我認為這個解釋也成認了反光和藍移都受動物大腦控制,并且吸收紅外線能量的過程即是視網(wǎng)膜感光的過程,從而得出有些動物在夜間視力驚人是因為看見了紅外線。真沒想到看似尋常的一個生物現(xiàn)象要用現(xiàn)代物理學才能解決;現(xiàn)代物理學也不是只在高科技的航空航天領(lǐng)域才能用到,在生物活動機理上即有此實例。而更令人驚訝的是,比人類“低等得多的貓科犬科動物,在其起源之初就已經(jīng)將人類在20世紀才理解的光電效應(yīng)

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