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夏天的晚上,我總是打開窗戶、拉開窗簾,吹著夏夜涼爽的晚風進入夢鄉,但是,每當早上太陽升起時,總是被刺眼的陽光照醒,接著房間被太陽愈曬愈熱,讓人不得不離開被窩,起床將窗簾拉上,真的是非常的麻煩,於是我開始研究一個可以自動幫我拉上窗簾的裝置,我利用太陽能板當做啟動開關,當太陽照射時,馬達開始轉動,藉著輪軸裝置省力,最後成功的閤上窗簾。在這個研究中,也深入探討了太陽能板及馬達的種類及效果、省力的方式、斷電的裝置…等。本作品的概念可以應用在一般窗簾上,不需改變原來窗簾的結構、不需要任何電源、也不用花大錢,是個可以享受自己動手 DIY 樂趣的環保智慧型窗簾!
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本文主要探索平面上任三點不共線的 個點是否存在n條線,使其各恰經過一個點,並交出一正n邊形。另則探究其對偶命題,任兩條不平行,且任三線不共點的n條直線在其所圍成的凸n邊形中是否存在各邊恰有一點,並使其成正n邊形。
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本實驗主要是探究雙圈圈簡單飛機的飛行原理,歸納圈圈結構對飛行距離、升力的影響,以及氣流流經機體時發生的作用。研究結果如下:一、實際發射,歸納影響滑行距離的變因。1. 前後圈直徑比值約為0.8 時滑行距離為最大。2. 前後圈寬度比值越接近1 時,滑行距離越遠,但影響不大。3. 圈圈間隔在21cm 時,滑行距離最大。二、設置風洞,模擬飛機飛行,測量升力1. 圈圈寬度越大,升力越大。2. 升力最大值出現在圈圈仰角25 度左右,風速越快,升力越大。3. 鋁片仰角在20°時升力最大,升力與角度的關係式為 F = 5×10?7θ4 + 4×10?5θ3 ? 0.0083θ2 + 0.2615θ + 0.13744. 風速越快,升力越大,在仰角20°時升力與風速的關係大約為F = 0.4579V2 - 0.9231V +1.4772 。5. 鋁片面寬每增加1cm,升力也增加0.1513gw。前後長每增加1cm,升力即增加0.1263gw。三、設置蒸汽氣流,觀察簡單飛機的氣流場1. 蒸汽流通過圈圈時,會發生附壁現象,而且簡單飛機使氣流往下偏折,飛機得到升力。四、理論演繹︰1. 以康達效應的理論推算出升力,與實際測量得的升力約相等,驗證升力確實由康達理論造成。2. 墊高簡單飛機前圈,使得軸線提高,確實影響了飛行距離,墊高1cm 以內,飛行距離均增加了,以實際的改進證實升力確實是康達效應。This experiment mainly discusses the flying principle of the simple plane which is made up of a straw with two paper circles, one bigger than the other, stuck on both two ends of it. We first launched the simple plane actually and concluded the factors which influenced the sliding distance of the plane, including the distance between two circles, diameter and width of the two circles. Second, we set up a simple wind-tunnel and simulated the flight, in order to measure the strength of lift. Third, we set up the steam air flow and observed the change of the air current in the steam flow while flowing through the plane. The Phenomenon of Wall Enclosing happened and made the flows downward, and the plane gained the lift at the same time. Finally, we deduced that there are two sources of lift and Benoulli's law is not suitable for it. The Coanda Effect can be applied to figure out 54 percent of lift. And the current, blocked by the plane, also offers some lift. In order to prove that the Coanda Effect does effect, we padded the first circle to enlarge the angle of elevation of the axis of the two circles. It really affected the sliding distance of the plane. While the first circle is padded up within 1 cm, the sliding distance of the plane increases. Practical improvement proves that Coanda Effect accounts for the lift.
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磁場中的離子轉速-探討離子遷移速度變因
帶電的離子受到垂直的磁場與電場作用,會因為受到洛倫茲力而產生有趣的轉動現象。我們利用上述原理設計簡易的裝置設備,探討電解質溶液不同濃度、不同離子電荷數,受到不同離子間靜電力,產生不同的離子移動速度。經由所測量的時間與圓周運動的距離,可計算電解質的絕對遷移速度。由實驗結果推論在固定電場下,當電解質濃度降低,正、負離子間的相互作用力降低,離子遷移速度(migration velocity)加快,莫耳電導率 Λ(mole conductance)也隨之增加。同濃度時,電解質2-1 價型硝酸銅與2-2 型硫酸銅離子強度(ionic strength)不同,2-2型硫酸銅離子強度較大,遷移速度較小,莫耳電導率Λ 也較小。Because of the effect of Lorentz force, charged ion will have interesting rotation under the vertical magnetic and electric field. We use the above principle to design a simple instrument or tool, in order to evaluate and study the formation of different ionic mirgration velocities. The velocity of the charged ion in the instrument is affected by differences in the electrolyte, the charge differences of the ion tested and the differences in electrostatic forces between ions. From the experiment we can deduct that at a fixed constant electric field, when the concentration of the electrolyte is reduced, the interaction of forces between positive and negative ions will be reduced. When the migration velocity of ions increase, the mole conductivity Λ (mole conductance ) will also increase. At the same concentration, the ionic strength between copper nitrate ( 2-1valency type ) and copper sulfate ( 2-2 valency type ) are not identical. Copper sulfate, a 2-2 valency type has higher ionic strength, the velocity is slower and the mole conductivity Λ is also smaller.
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近幾年來,科技進步生活品質提升,用電激增,冷氣設備為一般生活必須,但效能因”非全熱效應”使EER 值普遍皆只2.1~3.3 而已,且因廢熱無回收,導致空氣熱污染、溫室效應,且冷凝水排放問題亦造成生活干擾。我們由冷凍空調理論中,就冷氣系統嘗試著:藉”以水全熱回收方式”運轉,增進冷氣機效能,提高效率,節省用電支出,並達到冷氣機及電熱水器之二重奏多樣效果,作此研究設計主題。在稍許調整冷氣系統迴路,配合適切控制方法,經實證能讓60 l的水在20 分鐘內即達到電熱(把水加熱)效果,比傳統冷氣機加上電熱器節省約70﹪電費, 電能效率(EER)亦可高達5.21,提升效率達129﹪。由於設計此系統考慮裝置容易性,且傳統冷氣皆可改裝,發現將可應用於日常生活中,增進生活便利及能源的節約。
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「溫度」對蓋斑鬥魚「生殖表現」有何影響?
自2003 年10 月30 日至2004 年1 月20 日止,研究不同溫度對於蓋斑鬥魚生殖表現之影響。自臺北縣水產種苗繁殖場取得40 尾(北縣種苗場字第0930000192 號),將環境溫度設為20、25、30 ℃,每一個處理組,重複四次,每一次實驗,飼養雌、雄魚一對,控制光週期、食物量、密度等變因。結果顯示溫度提高,雄魚吐泡巢次數增加、泡巢間隔時間縮短;雌魚產卵次數增加、卵孵化時間縮短。在應用上,進行復育時可以將雌、雄魚飼養於較高溫度下,提高生殖表現,使其在非繁殖季的冬天可以繁殖下一代,生產更多仔魚。
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Titanium Dioxide(TiO2) Nanoparticle-based Solution as an Algal Growth Regulator
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(一)民國 59 年 9 月 6 日珊珠湖大塊地滑往河谷下滑約三百公尺,該處是茶園,被分為二: 是日颱風帶來豪雨,為直接觸發。當日雨量約 364 公厘,大量雨水滲入地下後,其裂痕漸又擴大,突然整個離原位置,徐徐向東滑去移置中港溪河灘上,受災住戶14家,房屋全燬 12 戶,罕見奇觀者數萬人,更見興起探究之意。 (二)地球科學學過常見地質作用,有關流水作用,地殼變動,有關斷層。而珊珠湖台地昔為一村莊。上下岩曾不相整合,本台地在地形面上層紅壤,緩起伏面,剪成LH面,珊珠湖台地扇頂有部份較低陷,由於較低,侵蝕力弱。原地形面保持完整,與其他各原面有別,如此構成一個珊珠湖台地更複雜的地形景觀,此一低陷部份如何造成,節理罕見,而值得深思的地形差異,仍試加探討。 (三)珊珠湖位中港溪中游右岸之台地上,海拔高度 45 公尺,為低位河階。有鬆軟小礫石層斷丘平舖其上。受中港溪切蝕,台地在溪之右岸形成一 S 形曲流,部分丘陵凸出地表小山丘形成陡崖。沿柯有小沖積平原。構成珊珠湖台地之岩層在地質構造上為紅土礫石層,其下岩層以石英砂岩為主。石質砂岩及頁岩等 ,傾斜且互層成薄層及厚層的沈積岩。甚薄,容易發生下坡連動。在台灣北部斷層活動帶(圖二)仍舊活躍。為何會形成 S 形曲流,值得深思、探討。
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本實驗是研究校園內螞蟻的形態學和生態學。在本校校園的螞蟻中,我們鑑定其種類,共發現16 種螞蟻,分類關係為五個亞科、十三個屬。在螞蟻的形態學方面,我們找到各種大小差異很大的螞蟻; 研究螞蟻生活史中各階段的成員,有些種類的蛹有絲包圍成繭; 有些種類有兵蟻形態; 也看到多蟻后; 螞蟻的築巢有士壤內、樹木上、也有二者都有、建築物裂縫中; 螞蟻的行為和生存策略發現有七個項目。在生態學方面的內容,我們調查校園中不同生態環境的螞蟻種類; 在樹上活動的螞蟻種類; 在人類活動區或建物內的種類; 並以運動埸草皮區調查螞蟻族群的數量和密度。我們拍攝不少顯微鏡下的螞蟻圖片,做為說明,並統一放置報告最後。本實驗的螞蟻種類鑑定,我們自己鑑定到屬名,種名的鑑定是螞蟻專家林宗岐老師協助完成。
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假寒到外婆家,外婆家在彰化縣田尾鄉有一大片的菊花苗圃。趁此機會參觀了花圃,發現花圃在晚上點著燈泡,我問外婆為什麼?外婆告訴找這樣可以幫助菊花的生長。由於我的好奇,引起了一連串的問題:燈泡是不是真的能幫助植物的生長呢?日光燈是否也能促進植物的生長?還有,彩虹的七種光是不是也會促進植物的生長?如果是,那會有什麼影與呢?為了瞭解這些問題,我就開始找資料,結果在老師所收集的科學研習月刊(第十九期第四卷第五頁)中也發現了有關的研習題目,更引發了我研究的興趣,我就找了幾位同學共同研究。
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台灣桃園縣虎頭山的泥裂痕的分析和研究
桃園虎頭山是位於林口台地南端的低海拔(約240~260M)丘陵地,表土層屬於紅土層,紅土主要成分為細沙(直徑>50μm,約佔50%)、粉沙(直徑2~50μm,約佔30%),其餘以黏土為主,加上少量含鐵礦物,採樣地點字圖二中的三聖宮旁的登山步道,其坡面面向東南方,對位處北緯25度的桃園屬於向陽波,經日曬適當時間後所產生的龜裂現象,是我們探討的對象;We have focused the study on the sun cracks found in the Mts.Hu-To are located in the southern part of the Mesa Lin Kou, which are 240m to 260m above the sea level. Mainly red clay, the surface soil is a composition of fine sand(diameter>50μm,up to50%)and silt(diameter>2~5 μm,up to 30%),including clay and a limited amount of iron minerals. The soil sample was gathered at the trail beneath the Hil Gue-Lun(241m,see pic.1)from the southeastern latitudes.
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