micro:bit 相关产品积木搭建哪吒pro海洋套件案例八:鱼本页总览鱼故事导入哪天夜晚小恩在岛上朋友帮助下,成功登岛。小恩已经在岛上待了两天,结识了新朋友杰克。这天杰克兴奋地告诉他,岛上正在举办丰收节,有许多有趣活动,还拉着他去参加积木模型搭建大赛。两人匆匆赶到现场,只听主持人宣布:“今年主题是搭建鱼模型,看谁搭建的模型最神似。快来和小恩、杰克一起加入这场欢乐积木搭建比赛吧!教学准备名称图示哪吒Pro海洋套件教学目标1.认识超声波传感器。2.掌握超声波积木块使用。3.探究海洋动物的移动方式。学习探究1.鱼在水中是怎么移动的,是所有的鱼都是用尾巴进行移动吗?2.你知道海洋生物有哪些移动方式吗?搭建步骤硬件连接1号电机连接哪吒扩展板“M1”端口;超声波传感器连接哪吒拓展板“J1”端口。代码编程进入“makecode.microbit.org”,点击新建项目。在弹出窗口输入项目名称并点击创建。点击代码抽屉中的扩展。在弹出界面输入nezha pro并点击搜索图标,在显示nezha pro软件库后点击。同样的方式加载PlanetX软件库。示例程序程序链接 https://makecode.microbit.org/_amkeM9L6k1xE你也可以通过以下网页直接下载程序。下载程序使用 USB 线连接 PC 和 micro:bit V2。连接成功后,电脑上会识别出一个名为 MICROBIT 的盘符。点击左下角的,选择Connect Device。点击。点击。在弹出窗口选择 BBC micro:bit CMSIS-DAP,然后选择连接,至此,我们的 micro:bit 就已经连接成功。点击下载程序案例演示超声波传感器检测物体距离越近,鱼游动幅度越大,当超声波检测到距离为0时,鱼停止游动。扩展知识海洋动物移动方式 海洋动物的移动方式丰富多样,这是它们为适应海洋环境(如水流、水压、食物分布等)长期进化的结果。不同种类的海洋动物因体型、生活习性和生存需求的差异,发展出了独特的移动策略,以下从主要类群展开详细介绍:一、游泳类动物:主动快速移动这类动物通过身体特定部位的摆动或划水来实现高效游动,是海洋中最活跃的移动者。鱼类:依靠躯干和尾部的摆动产生动力,这是绝大多数鱼类的主要移动方式。例如鲨鱼,通过尾部左右摆动推动身体前进,尾鳍的形状(如新月形的金枪鱼尾鳍)还能减少水阻,使其成为游泳速度的佼佼者(金枪鱼时速可达 60-80 公里)。 部分鱼类辅助使用鳍:胸鳍和腹鳍负责平衡和转向,背鳍和臀鳍防止身体侧翻。比如比目鱼,通过胸鳍和腹鳍的协调划动,能在海底灵活移动。鲸豚类:作为哺乳动物,它们依靠水平尾鳍(尾叶)上下摆动前进,与鱼类的左右摆动不同。这种方式能更高效地利用水流,蓝鲸等大型鲸类虽体型庞大,但游动时速可达 20-30 公里,紧急时能加速到 50 公里以上。 鳍肢(胸鳍)主要用于转向和减速,如海豚通过灵活的鳍肢完成跳跃、旋转等复杂动作。头足类:乌贼、章鱼等通过 “喷射推进” 移动:它们收缩外套膜,将水从漏斗状的虹吸管中快速喷出,利用反作用力推动身体前进,这种方式能让乌贼瞬间加速到每小时 15 公里以上,便于躲避天敌。二、爬行与匍匐类:贴底缓慢移动这类动物多生活在海底(潮间带、浅海或深海),移动速度较慢,以底栖生物为食或附着生存。甲壳类:螃蟹通过步足横向爬行,其 8 对步足中,前 3 对用于行走,后 5 对辅助,特殊的关节结构使其能在沙滩、岩石上灵活移动,部分螃蟹(如梭子蟹)还能通过尾部摆动短暂游泳。 龙虾则用步足缓慢爬行,遇危险时会弯曲尾部猛地弹向后方逃生。软体动物:贝类(如蛤蜊、牡蛎)通常用斧足挖掘泥沙或缓慢爬行,斧足肌肉的伸缩能带动身体移动。 蜗牛(如笠螺)依靠腹足上的黏液和肌肉波浪状收缩,在岩石表面匍匐前进。棘皮动物:海星通过管足移动:管足是海星腕足下的管状结构,通过水压控制伸缩,数百只管足协调配合,能让海星在海底 “行走”,甚至攀附在垂直的岩石上。 海参则靠体壁肌肉的收缩和伸展,像蚯蚓一样缓慢蠕动,遇危险时会吐出内脏迷惑天敌,同时加速逃离。三、漂浮与浮游类:随水流被动移动这类动物体型微小或身体结构特化,无法主动对抗水流,主要随洋流漂浮,是海洋食物链的基础。浮游动物:如磷虾、水母、桡足类等,体型通常在毫米级,通过纤毛(桡足类)或伞状体收缩(水母)进行微弱运动,但主要依赖洋流扩散。水母的伞状体收缩时,水流从下方喷出,能实现短距离上浮或下沉,但整体仍随波逐流。某些大型动物的幼体:海龟、鱼类的幼体在孵化后,会进入浮游阶段,依靠卵黄囊提供能量,随洋流漂浮到适宜的生长海域,直到发育到一定阶段才开始主动游动。四、特殊移动方式跳跃与滑翔:飞鱼能通过宽大的胸鳍在空中滑翔,它们在水中加速后,尾部猛烈摆动使身体跃出水面,胸鳍展开可滑行数十米,以躲避金枪鱼、海豚等天敌。弹涂鱼(两栖鱼类)不仅能在水中游泳,还能依靠胸鳍和尾鳍在泥滩上跳跃或爬行,甚至爬上红树林的树干。附着与移动结合:藤壶幼体阶段会随水流漂浮,找到合适的岩石、船底等附着物后,分泌钙质外壳固定,成年后不再移动,但通过过滤水流获取食物。 珊瑚虫幼虫随洋流漂浮,附着在礁石上后发育成成体,形成珊瑚礁,整体群落固定,但单个虫体可通过触手伸缩捕捉食物。总结海洋动物的移动方式与其生存环境、食性和防御策略紧密相关:主动游泳者追求速度和效率,底栖爬行类注重稳定性和隐蔽性,浮游类则依赖洋流扩散,特殊类群则演化出跳跃、滑翔等独特技能。这些多样的移动方式共同构成了海洋生态系统的动态平衡,也是生物适应性进化的生动体现。