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當我們學習到一一第五單元植物的光合作用。植物行光合作用時,生長在地面上的植物要吸收空氣中的二氧化碳。人人皆知,但是如何證實呢?課本上未說明,我們很想知道,使請問老師:「沒有二氧化碳,光合作用是否能進行?」老師告訴我們大家想個方法實驗,觀察看看!
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在吾人教學過程中,有關酸鹼滴定方面,一般高中教材均未提到多質子酸(鹼)的分化滴定,如雙質子酸,順一丁烯二酸,以強鹼在水溶液中滴定,可以明顯地分出兩個當量點;硫釀為雙質子酸,應可分出兩個當量點;磷釀應會產生三個當量點,但根據文獻知,在水溶液中磷酸僅可求得兩個當量點(因磷酸的第三個質子在水溶液中極難游離)而磷酸僅得一個當量點(因 KA1很大,KA2=10 -2 亦頗大)此二種酸若改在適當的非水溶劑中進行滴定,是否能求出磷酸的第三個當量點及硫酸的第二個當量點?又,不同強度的釀或鹼行滴定時,達當量點的PH值皆不相同,若將兩種或數種小同強度的酸或鹼液混合,是否能在不同的 PH 值下,分別被滴定出來?所混合的酸和鹼液,其 PKA,或 PKB。差值在何範圍內可被分別滴定出來,而得一明顯的酸鹼分化滴定曲線?而且有些酸或鹼當其強度太弱時,無法在水溶液中被滴定出來,若改在適當的非水溶劑中進行滴定,是否能得較明顯的當量點?以上這些問題,促使我從事以下的探討:
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學校中之物理實驗,其測凹透鏡焦距時,僅用一種“視差法”。我們認為“視差法”並非良好的測焦距的方法,因此,考慮到何不應用凹透鏡發散光線的性質,進行測焦距的實驗呢?因此,我們開始研究這種測定凹透鏡焦距的方法。
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原油能源短缺,因此尋求替代能源又能兼具環保的議題便成為熱門的話題,而生質柴油便是主角之一。我們便想利用廢棄的回鍋油來製備生質柴油。 整個實驗的過程我們發現未使用過的油及回鍋油在製備上的溫度、催化鹼的用量及油:醇的體積比有些許的不同。未使用的油溫度盡量控制在65℃,催化鹼濃度以0.5~1%最佳,油:醇的體積比則為1:3;回鍋油的溫度也是在65℃,催化鹼濃度為1~1.5%,油:醇體積比為1:4,而此兩種類型的油加熱時間都是控制在1小時會得到最佳的產率及良率。最後我們嘗試利用日常生活裡的酒精、乾燥劑(成份為CaO)當催化劑將回鍋油製備成生質柴油,最後實際讓柴油引擎運轉也收到不錯的效果,且排氣污染程度也小於高級柴油。
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舒適的高空之旅--探討貓空纜車車廂通風方式與空氣對流、溫度的關係
貓空纜車車廂在通風方式進行了三個階段的改善,究竟效果為何?又有多少效益?而在\r 夏天車廂行進時該以何種通風方式最好,冬天又該以何種通風方式最佳?經由實驗與數據的\r 分析結果,我們得知夏天搭乘纜車行進時,想要最涼爽、最舒適的通風方式,就是將迎風面\r 上方的兩扇窗戶都開到最大為九十度,同時也把車廂門上方的窗戶打開,而將背風面上方的\r 窗戶關閉。冬天希望保持車廂內通風,但又不會覺得寒冷,則以穿保暖的衣物再將迎風面上\r 方的兩扇窗戶都開到為四十五度,同時也把車廂門上方的窗戶打開,而背風面上方的窗戶也\r 打開,為搭乘纜車時最佳的方式。而在夏天纜車車廂行進時,比起車廂全部封閉的情況,改\r 善後的最佳通風方式可高達48.68%的效益。
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農業廢棄物再利用-吸附重金屬離子之研究
我們利用不同農業廢棄物進行含銅鎳離子之廢水吸附實驗,並探討影響吸附效率之相關條件,接著討論花生殼有無化學修飾對銅鎳離子吸附效率的差異。比較未經化學修飾花生殼對相同濃度的Cu2+、Ni2+之競爭吸附,結果顯示Cu2+的吸附效率較好;隨著濃度上升,未修飾之花生殼對Cu2+吸附效率出現明顯下降,經重複使用會造成吸附效率的下降;化學修飾處理後則可提高對Cu2+及Ni2+的吸附效率,發現最佳化學修飾條件為溫度80℃、時間120分鐘、85%磷酸與花生殼固液比1:1。研究顯示廢棄不用的花生殼可以用來處理低濃度銅鎳離子的廢水,除發現廢棄物再利用的新價值外,更能協助小廠商落實工業廢水的處理程序,達到保護環境與永續發展之目標。
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台灣水庫淤積問題相當嚴重,總淤積量約蓄水容量的17.44%,高達479,000,000m3,並持續淤積。而當清除水庫淤泥時延伸出的淤泥棄置問題及工程棄土問題,我們擬定一種加勁磚,以淤泥或工程棄土為主要填充材,添加第一型水泥為黏結材,加入適當水量可製成景觀磚,但因土體強度不足,而透過天然植物及環保回收料作為加勁材,藉此強化其抵抗外力之能力,達到減少淤泥或工程棄土問題兼具資源再生之功效。研究目的為探討使用淤泥或工程棄土,添加兩大類加勁材(天然、環保類),研究加勁材對土體之抗壓、抗拉及抗折強度提升率之影響因素。經實驗模擬後,發現水泥添加量(W/C=2.0↓)與養護齡期(7天↑)為強度提升率之主要因素,而土體之握裹力以纖細加勁材具有最佳強度提升率。
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我們在雜誌上看見亞馬遜河非常美麗、壯觀,但是為什麼亞馬遜河是彎曲的,而不是成一直線呢?我們研究後,了解那是因為河流的侵蝕、沉積作用造成的。我們研究發現:流速愈快,侵蝕的力量就愈大,而水量和流速與侵蝕力也呈正相關。同一河道中水道較寬時,流速變小,水道較窄時,流速變大。在研究不同深度的流速時,發現愈靠近水的中央處,流速愈快;愈靠近流水底部或水表面時,流速愈慢。研究發現在彎流轉彎處,外側流速最快,侵蝕作用較大;中間次之;內側流速小,侵蝕作用小,沉積作用旺盛;造成河道一邊突出(堆積),一邊凹陷(侵蝕),就成了彎曲的河流。而研究河流彎曲度對侵蝕作用的影響時,發現彎曲度愈大(河岸夾角愈小),彎道中內側和外側流速差距大;彎曲度愈小(河岸夾角愈大),彎道中內側和外側流速差距小。說明彎道彎曲度愈大,加彎的速度就愈快;彎道彎曲度愈小,彎道加彎的速度就愈慢。
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雞胰臟去氧核醣核酸水解?多型性之探討
去氧核糖核酸水解?,(deoxyribonuclease,簡稱DNase)為一種核酸內切?。目前研究得最透徹的去氧核糖核酸水解?為牛胰臟的DNase I,有四種以上的同功?存在。而牛和雞的DNA序列有極高的相似度,由之前的研究中在等電點焦集電泳法顯示雞胰臟DNase I 具A、B 兩種同功?,本實驗則希望能進一步了解兩種同功?的差異原因。在抽取RNA 後,以RT-PCR 方法合成cDNA,將其以限制?切割,再以大腸桿菌作為載體進行轉殖及繁殖培養,最後將其DNA 定序後進行分析比較。目前已完成第一次定序,但因引子接合過程中有部分位置錯亂造成殖體無法進行表現。另外在此次所得之序列中有發現一個胺基酸的轉變,而其是否為多型性之表現則有待進一步的實驗證實。The most advanced research on deoxyribonuclease in current states is on the bovine pancreatic DNase I, more than four of which isoforms have been found. It is shown that the DNA sequences of chicken and bovine have relatively high similarity. In addition, according to the result of isoelectric focusing from previous researches, chicken pancreatic DNaseI has two isoforms (A and B.) In this research, the author expects to establish more knowledge on the differences on the isoforms and the causes. After receiving the RNA, the RT-PCR is preformed to incorporate the cDNA, which is later cleaved by restriction enzyme and inserted into the plasmid DNA of the E. coli host cell to be cloned. So far a polynucleotide sequence has been deduced from clones of the cDNA, but it cannot be expressed successfully in E.coli due to few random mistaken splicing. There is an alternation of one amino acid, and whether it is the actual state of isoform or not still requires further proof.
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創新儀器測量光的繞射與干涉之強度分佈
Light diffraction and interference are two of most basic experiments, but they’re the most powerful evident of wave properties of light. Due to the lack of high-quality and fairly accurate equipment, these important experiments are limited to the simple demonstration of the phenomena. Especially, the spatial intensity variations of diffraction and interference patterns are, however, completely not drawn to scale. In order to precisely measure the diffraction and interference patterns intensity, we consult lots of reference, search for suitable materials and reuse waste old and useless laser printers. Finally, overcoming disadvantages of time consumption and poor spatial resolution, we develop two accurate, practical and delicate methods. We use optical power control circuit created on our own to steady the brightness emitting of laser diode. Then the high linear photoelectric detector is stored on XYZ axis micro movement control platform. Next high degree of reflection rotating polygon mirror employing optical lever is collocated with low vibration blushless motor. Thus, a self-scanning intensity pattern plotter is accomplished. At the same time, it overcome difficulties like time wasting and low reliability during doing these kind of optical experiments. In this article these two dependable and worth popularizing measurements of light diffraction and interference is going to be introduced. 光的繞射與干涉實驗是光學中最基本的實驗之一,也是證明光的波動性質之最主要的依據。在一般的高中物理實驗室中受限於器材的等級與精度,只能對光的繞射與干涉做近似定性的實驗,尤其是繞射、干涉圖形上的光能量分佈,完全無法以現有的器材做精準的測量。 在這一年的專題研究中,我們小組針對測量光的繞射、干涉能量分佈為目標,參閱許多相關文獻,四處尋找適用的材料及零件,發揮廢物利用的精神,克服萬難,發展出兩種精巧、實用又準確的測量方法,我們以自行發展的光功率控制電路使雷射二極體的光度穩定,並且以高線性度的光感測元件裝載在自行設計的X.Y.Z微動機台上,同時利用光槓桿原理所構成的高反射度的旋轉六面鏡,配合低震動的無刷馬達,完成了一套能自動掃瞄繞射能量分佈曲線的測試儀,經實際使用相當地穩定可靠,可以快速而精確地獲得大量的實驗數據,比對這些數據不僅能驗證繞射理論,並能更深入地延伸理論的探討。
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有二系統A和B,A中一開始有2k個物體,,B中有0個物體。在一個單位時間內,兩系統可以互相轉移最多一個物體。當B中物體的個數為 i-1,i∈{1,2,...,k+1},我們稱其為狀態 i,從狀態1﹝初態﹞開始計時,到達狀態 k+1﹝相同態﹞便即刻停止實驗,經過之時間為一隨機變數T,稱之為實驗時間。問當兩個系統的物體數剛好相等時,經過的實驗時間之分佈為何?本文將以上述問題為核心,分別探討不同條件下系統的實驗時間所反映出來的現象,如機率、期望值、變異數等等。
Define two systems, A includes 2k objects, and B has none. They can transfer at most one object from one system to another in a time unit. When the number of objects in B is i-1, i∈{1,2,...,k+1} , we say the system is at state i. As soon as system transfer form state 1 ( initial state ) to state k+1 ( the same state ), the experiment stop. Random variable T, called the experiment time, is the time before stop. What would be the distribution of the experiment time if all systems have the same amount of objects within? This article will focus on the described question and discuss what property the experiment time of the system under various conditions has, such as probability, mean, and variance.
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生物課本上利用果蠅做單性雜交及性聯遺傳的實驗。在培養果蠅的過程中,我們發現,野生型的果蠅,生活史較短,活動力較旺盛,相反地,殘翅的果蠅,生活史較長,活動力較低。造成此一差異,究竟與其內部的?、染色體有什麼關係呢?為了尋求此一答案,我們便從其染色體、?及生活史方面來探討三者間之關係。
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