Hogyan sikerül a gekkóknak felmászni a falakra? gyíkok

Valami, ami biztosan megfordult a fejünkben, az, hogy a gekkó (más néven gekkó) hogyan képes falakat mászni, sőt a mennyezeten sétálni a gravitáció törvényével ellentétben? Kiengednek valamilyen ragasztót a mancsukon keresztül? Miért nem állnak össze?

A valóságban,ez nem ragasztó hogy elengedik, mivel a gekkók lába soha nem piszkos, semmiféle maradványt nem hagynak maguk után, és így is képesek bármilyen felületre tapadni, kivéve a teflon. Ráadásul nemcsak könnyedén ragaszkodnak, hanem kevés erőfeszítéssel is.

Ha ez nem ragasztó, akkor ez egyfajta szívás? A vákuumkamrában végzett tesztek azt mutatták, hogy ez sem az Ön mechanizmusa a leeséshez.

A tudósok felfedezték, hogy ennek a kis hüllőnek a képessége köze van ehhez van der Waals erők, amelyek intermolekuláris erők, Johannes Diederik van der Waals (1837-1923) tudósról, aki meghatározta a molekulák között létrejött erőket.

Az egyik ilyen erő, a indukált dipólus, amely a gyík lábai és a felszín között helyezkedik el, amelyen jár. Ezek az erők a következő folyamat következményei: önmagában ezek a molekulák nem rendelkeznek dipólussal, nem polárosak; de ahogy közelednek, az elektronjaik és az atomjaik közötti elektronikus vonzerők vagy taszítások megtehetik az elektronikus felhők pillanatnyi deformációjához vezetnek, pozitív és negatív pólusok keletkeznek ideiglenes. Ez az egyik molekulában képződött dipólus egy másik szomszédos molekulában dipól képződését idézi elő, és ezért egymáshoz vonzódva megrekedve vagy összekapcsolódva maradnak.

Ez a fajta intermolekuláris erő gyengének számít, és a gravitáció általában felülírja. Ezért nem tudunk falakat mászni.

Ne álljon meg most... A reklám után még több van;)

De a gyík esetében ez más, mivel lábain milliónyi szál (sörték) vannak, amelyek ossza fel több ezer szerkezetre, amelyek vastagsága tizede a haj átmérőjének, ún spatulák. Az a tény, hogy ilyen kicsiek, megnöveli a falral érintkező és a a gyík lábai, a Van der Waals erői elegendő vonzerőt produkálnak ahhoz, hogy megtartsák ennek a picinek a súlyát gyík.

A gyík lábain több ezer szál található, amelyek vonzó erőt fejtenek ki a felszíni molekulákkal

Ezeknek az izzószálaknak a tapadószilárdsága olyan nagy, hogy egymillió, az érme felületével egyenértékű, felemelheti a 20 kg súlyú gyermeket.

Ugyanez az elv vonatkozik más állatokra is, amelyek szintén falakra tudnak mászni pókok és legyek.

A légynek és a póknak van der Waals erőivel is képes falakat mászni

A tudósok megpróbálják mesterségesen reprodukálni ezt a jelenséget. Kidolgozhatnának egy ilyen tulajdonságú anyagot, amely alternatívát jelentene a tépőzárral (ami szintén a a természet utánzása, mivel kialakítása a bojtorján vetőmagokon alapszik), amelyek felhasználhatók például alkalmazásokban orvosi.

Olyan robotokat is szeretnének kifejleszteni, amelyek biztonságosan fel tudják méretezni a falakat a mentési feladatokhoz. Még mindig vannak ötletek, amelyek lehetővé teszik az ember számára, hogy a jövőben köteleket vagy kapcsokat ne használjon hegyekre.

Írta: Jennifer Fogaça
Kémia szakon végzett

Hivatkozni szeretne erre a szövegre egy iskolai vagy tudományos munkában? Néz:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Hogyan sikerül a gekkóknak felmászni a falakon?"; Brazil iskola. Elérhető: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/como-as-lagartixas-conseguem-subir-pelas-paredes.htm. Hozzáférés: 2021. június 27.

Mi az a magfúzió?

Mi az a magfúzió?

A magfúzió a csomópontban benatomokmitvanmagokfény. Ezen atomok összekapcsolódása egy nehezebb ma...

read more
Szublimáció: a fizikai állapot megváltozása

Szublimáció: a fizikai állapot megváltozása

A szublimáció a szilárd halmazállapotból a gáz halmazállapotba való fordulás és fordítva, anélkül...

read more
Kvantumszámok: fő, másodlagos, mágneses és spin

Kvantumszámok: fő, másodlagos, mágneses és spin

A kvantumszám négy: dúr (n), minor (l), mágneses (m vagy ml) és spin (s vagy mS). Az elektronok e...

read more