Выбрать главу

На экране на фоне самолета появился человек, согласно бегущей строке которого звали Джон Лонг, авиамеханик. Он сказал: «Недалек тот день, когда каждый самолет будет оснащен такими же плавниками, которые имеются на плавниках горбатых китов.»

И если продолжать тему самолетов, то добавлю, что все они построены по принципу крыльев птиц. Однако недавно ученым удалось ещё более приблизиться к оригиналу. Конструкторы в Флоридском университете построили дистанционно управляемую модель самолета, которая, подобно чайке, может парить, молниеносно пикировать и резко набирать высоту.

Чайки совершают в полете фигуры высшего пилотажа, сгибая крылья в двух суставах. Инженеры, взяв за образец такое гибкое строение крыла, снабдили 60-сантиметровую модель самолета маленьким моторчиком, который управляет соединенными между собой металлическими стержнями, приводящими крылья в движение. Такое хитроумное устройство крыла позволяет самолету парить и лавировать между высокими зданиями.

Наземные животные также могут многому нас научить. Тут на настольных экранах с обратной стороны все увидели перевернутого вверх ногами геккона, бегающего по экрану.

 -  Например, небольшая ящерица семейства гекконов свободно передвигается по вертикальной поверхности и даже бегает по потолку вверх ногами. Как же геккону удается преодолеть силу земного тяготения?

Геккон может удерживаться даже на совершенно гладкой поверхности благодаря микроскопическим волоскам, или щетинкам, покрывающим подушечки его лап. Эти щетинки не выделяют никаких клейких веществ, но создают крошечную молекулярную силу. Молекулы двух поверхностей сцепляются друг с другом за счет ничтожно малых сил притяжения, известных как силы Ван-дер Ваальса. Обычно сила тяжести значительно превышает эти силы, и поэтому мы не можем взбираться по стене, переставляя ладони. Однако крошечные щетинки на лапках геккона увеличивают площадь поверхности, соприкасающейся со стеной. Силы Ван-дер-Ваальса и тысячи щетинок в совокупности обеспечивают достаточное сцепление, чтобы выдержать  вес маленькой ящерицы.

Наука пока только лишь пытается воссоздать этот феномен в лабораторных условиях. Материал, эквивалентный гекконовой ленте, найдет применение в медицине, особенно в тех случаях, когда невозможно использовать химические клеи.

Так вот по поводу уже примененных свойств природы - Застежка «велкро» - это копия крючочков соцветия репейника. Эйфелева башня - копия корневой системы пшеницы. Форма скоростных автомобилей - формы рыб-кузовков.

Но не все так гладко в этом смысле. Гораздо больше чудес природы, которые ученые до сих пор не сумели воссоздать в своих лабораториях. Например, ученые до сих пор не могут воссоздать в своих лабораториях суперпрочную кристаллическую решетку панциря жемчужной моллюски, или просто даже примитивнейшего одноклеточного организма - амебы.

Так кому же принадлежит первоначальный патент на идею?

 - Из вышесказанного следует только то, что все эти открытия принадлежат природе. Но тогда почему вы утверждаете, что все созданное есть плод творения одного творца, или Бога, по-вашему,  если все это создается и создавалось природой? - спросил Прокурор.

 - И Вы на правильном пути в своих рассуждениях, - ответил Адвокат. - Только этой, как вы говорите, Природе, присущи, говоря простым языком,  черты личности.

 - Что вы имеете в виду? Он носит костюм и очки?

- Интересная ассоциация с личностью, - заметил Адвокат. Но это не существенно. Просто все созданное подчиняется строгому порядку, о котором мы с вами можем не подозревать. Это строгий порядок, порой даже математический, если хотите. Абстрактной форме, или природе, как вы утверждаете, не присущи такие понятия.

 - Хотелось бы конкретики по поводу математики.

Внезапно стены зала растаяли и все нашли себя идущими по бескрайнему полю подсолнечника. Над нами было безупречно голубое небо, а возглавлял нашу процессию человек, представившийся Математиком.

 - Итак, наверное все обратили внимание, на серединку подсолнечника, - начал лекцию Математик. Семена в корзинке подсолнечника закручены по спирали, образуя множество перекрещивающихся спиралей. У каких ещё растений можно наблюдать такие спирали?

 - У ананаса!

 - У цветной капусты! - закричали из толпы, словно на уроке ботаники в школе.

 - О да, -подтвердил Математик. Давайте сосчитаем, сколько их у подсолнечника.

 - 55 в одну и 89 в другую сторону!  - послышалось из толпы.

- Отлично, благодарю, иногда бывает и больше. Но дело в другом. Немного ботаники. У большинства растений такие части как стебель, листья и цветок образуются из крошечного центрального конуса нарастания, который называется меристемой. Каждый новый зачаток, примордий, образуется из центра и растет в новом направлении под углом к предыдущему образованию. У большинства растений новые зачатки появляются под особым углом по отношению друг к другу, благодаря чему и образуются спирали. Что же это за угол?