Бесплатная техническая библиотека
Какое животное самое длинное? Подробный ответ

Справочник / Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования
Комментарии к статье
Знаете ли Вы?
Какое животное самое длинное?
Не голубой кит. Уж простите.
И не волосистая медуза цианея.
Правильный ответ: ленточный червь, он же Lineus longissimus. Этот червячок может достигать в длину шестидесяти метров, что в два раза длиннее голубого кита и на треть длиннее самой длинной волосистой медузы, предыдущего рекордсмена.
Ленточного червя можно разложить от одного конца олимпийского бассейна до другого - и еще останется чуток про запас.
Ленточные черви при надлежат к группе низших червей немертин (от греческого Nemertes, "морская нимфа"). На сегодняшний день известно более тысячи видов, большинство из которых - морские. Они длинные и тонкие: даже самый длинный ленточный червь может быть всего пару миллиметров в диаметре.
Многие источники утверждают, что ленточный червь достигает всего 30 м, а значит, никак не дотягивает до волосистой медузы. Однако самая свежая информация говорит о необычайной способности ленточных червей вытягиваться в длину. Так, в нескольких случаях были зафиксированы экземпляры, чья длина "в полный рост" составляла более 50 м.
Судя по возрасту ископаемых останков, ленточный червь живет на Земле по меньшей мере 500 млн. лет.
У ленточных червей нет сердца - кровь перекачивается мышцами, - и они самые простые из всех организмов, у кого рот и анус - две разные вещи.
Ленточные черви - настоящие хищники, причем крайне прожорливые. Чтобы пронзить и "оглушить" жертву (крошечных ракообразных), ленточный червь выстреливает длинной и тонкой трубочкой - липкой или снабженной крошечными ядовитыми крючками. Такая трубка может быть в три раза длиннее тела самого червя.
Большинство ленточных червей сливаются с мраком океанских глубин, но некоторые, наоборот, расцвечены очень ярко.
Немертины способны полностью восстанавливаться, если их повредить. А кое-кто из ленточных червей размножается путем деления на мелкие части, каждая из которых впоследствии вырастает в нового червяка.
Автор: Джон Ллойд, Джон Митчинсон
Случайный интересный факт из Большой энциклопедии:
Как возникла игра в шарики?
Любопытно, как мальчишки всех времен и стран придумывают игры. Игра в шарики, например, которая известна ребятам любого города, была знакома практически во всем мире с доисторических времен! Правда, никто не знает, когда она появилась, но это, очевидно, относится к тому времени, когда обнаружили, что круглый каменный шарик катится. А это относится по крайней мере к каменному веку. Среди раскопок каменного века ученые обнаружили маленькие шарики, которые были так малы, что не могли быть использованы где-либо, кроме игры.
До появления христианства дети Древнего Египта и Рима играли в эту игру. В Европе в нее начали играть в средние века. В Англии эта игра возникла из другой, которая называлась "шары". Сегодня в эту игру в той или иной форме играют почти везде в мире. Южноамериканские мальчики называют ее "болиты". Китайские ребята катают мячики так, чтобы они ударяли друг друга. Дети персидских крестьян делают такие шарики из глины или пользуются маленькими камешками. Даже зулусы играют в эту игру! В США существует два вида игры. Одна называется "Стрелки", вторая "Игровые шары".
"Стрелки" имеют еще одно название: "Мраморные шарики", оно распространено в некоторых частях страны. Такой шарик не может превышать 19 мм в диаметре, но должен быть не меньше 0,53 мм. Он может быть сделан из стекла, спрессованной глины, агата или пластмассы. Побеждает тот, кто больше раз попадет по другим шарикам. Иногда шарики носят названия тех материалов, из которых они сделаны. Большое количество шариков из спрессованной глины или натурального оникса поступает из Огайо. Делают шарики и из стекла: стекло расплавляют и, пока оно горячее, заливают в разрезанную пополам круглую металлическую отшлифованную форму.
Проверьте свои знания! Знаете ли Вы...
▪ Зачем верблюду горб?
▪ Сколько людей работает в самом большом офисе?
▪ Почему в 1948 году Нобелевская премия мира не досталась никому?
Смотрите другие статьи раздела Большая энциклопедия. Вопросы для викторины и самообразования.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах
04.09.2026
Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике.
Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме.
Проблема, которую пытается решить исследователь, особенно характерна для крупных запасов воды, предназначенных для практического использования. В дамбах и водохранилищах могут храниться значительные объемы ресурса, однако часть накопленной воды постоянно теряется в результате естественного испарения. В жарких районах этот процесс становится особенно интенсивным, а дальнейшее повышение средних температур способно дополнительно увеличить потери.
Именно поэтому специалисты рассматривают поверхностные покрытия как потенциально простой способ уменьшить воздействие высокой температуры на водоемы. В отличие от традиционных методов, требующих изменения инфраструктуры водохранилища, плавучий наноматериал должен непосредственно воздействовать на механизм потери воды. При этом покрытие не предполагает полного перекрытия водоема массивной конструкцией: речь идет о чрезвычайно тонком слое, свойства которого определяются прежде всего его взаимодействием с тепловым излучением.
На сегодняшний день разработка Даниэля Кваси Кпегло существует только в виде лабораторной концепции. Исследователь изучил конструкцию покрытия из наноматериала и его способность выполнять функцию барьера для теплового излучения. Однако поведение такого материала на поверхности настоящего озера или водохранилища может значительно отличаться от результатов лабораторных экспериментов.
Перед практическим применением технологии предстоит решить целый ряд вопросов. Специалистам необходимо установить, насколько устойчивым окажется покрытие под воздействием солнечного света, ветра, волн и перепадов температуры, а также выяснить, не будет ли оно мешать естественным процессам в водоеме. Важное значение имеет и долговечность материала: если покрытие придется часто заменять, потенциальная экономия воды может оказаться недостаточной для оправдания затрат.
Особенно перспективной такая технология может оказаться для регионов, где дефицит воды сочетается с высокими температурами. Среди таких территорий - юг Африки, где значительная часть запасов пресной воды приходится на открытые водоемы и где испарение способно становиться серьезным фактором потерь. Если плавучий наноматериал действительно сможет заметно ограничивать поступление тепла к воде, его применение потенциально позволит эффективнее сохранять уже имеющиеся водные ресурсы.
|
Другие интересные новости:
▪ Фотокамера Pentax Q
▪ Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-G7
▪ Новое покрытие меняет свойства стекла
▪ Пшеница и горошек будут расти быстрее
▪ Новому аналогу GPS будут не нужны спутники
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Зарядные устройства, аккумуляторы, батарейки. Подборка статей
▪ статья Было гладко на бумаге... Крылатое выражение
▪ статья Почему у кита бьет фонтан? Подробный ответ
▪ статья Руководитель курьерской службы. Должностная инструкция
▪ статья Контролер ламп автомобиля. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Защитный выключатель постоянного напряжения питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026