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應變規運用於拔河練習之研究

本設計利用了應變規(Strain Gauge)的原理去製作一台可以量測拔河時繩子兩端的施加力量值,本設計採用的原理是當應變規受力時其電阻值會因為不同的力量而產生不同的應變的變化。進一步地,本設計的準確性也進行了校正。透過拔河繩拉力所產生的應變造成電阻變化,來轉換成力量數值,而利用自已設計製造的夾具,放置在拔河繩上並固定在繩子的兩側,分析其應力應變和受力狀況來測出力量值。本設計只用簡單的應變規、電子顯示器和電子零件,低成本、簡單構造的設計來達成本研究之目的,來解決拔河過程中比賽的兩隊平衡力之顯示,使拔河更增加樂趣,增加拔河的趣味性、數值化。

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Research the efficiency of the fog-catching nets

Islands far from lands use the underground or surface water as the water for living. The population of the islands is growing fast and the amount of water usage is increasing year after year. However, the amount of water usage is limited, so that people who live in islands have trouble using water. To compensate this problem, underground water is drawn from deeper underground sites. If this matter occurs continuously, sea-level may rise and then we cannot use underground water. Seawater desalination is a way to solve the water shortage, but it requires a lot of energy. It is difficult for island far away from lands to supply a lot of energy. It is considered the eco-friendly way to minimize the use of energy on the island. In order to solve the problem of water shortage on the island, it is considered fog that on the island occur frequently. It is an attempt to create water from fog, but it is a lack of research of efficiency of fog-catching nets to create water from fog. In this research, I have studied the efficiency of the fog-catching nets, a way to increase the efficiency, the amount of water that is created on the island, usage of discarded fishing net for fog-catching nets. Through this research, I found a kind of fog which can be changed into water and the difference in efficiency due to the difference in the size of the mesh size of the fog-catching nets, wind direction, wind speed, water absorption capacity of thread of fog-catching nets, installation direction of fog-catching nets, a way of installation of fog-catching nets. Also I found fog-catching nets of discarded fishing nets on the island and the possibility of usage for everyday life that the amount of water are created for a day or a month during dry season on the island.

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強強滾─水中油脂和溫度變化的探討

冬至的晚上,媽媽特地做了一道拿手菜餚麻油雞給家人驅寒補身子,陣陣香味撲鼻,看著放在桌上已數十分鐘的麻油雞,我的肚子唱起空城計來,於是趁著媽媽不注意的時候,就大口的喝一口湯,哇!好燙喔!舌頭被燙得紅紅的,好難過!隔天到學校問老師:「為什麼熱開水放數十分鐘後就冷卻許多,而麻油雞湯過了這麼久,還是那麼燙?」老師說:「這可能是和水中加油脂,容器大小與材質有關係吧!」老師的回答引起我進行這個實驗的興趣,希望找出答案來。

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三點式調整虎鉗

此作品是針對鑽床軸心與加工平面垂直度之改良,設計出一組可以調整虎鉗之加工平面,使得鑽床軸心能與加工平面垂直。其理論乃利用三點成一面之原理,利用螺紋來調整虎鉗的高度,因為螺紋為斜面是推展,可以持續的調整高度,改善了以往之方法。以往為了調整虎鉗加工平面高度,通常是在虎鉗下面加放墊片,但墊片之厚度不能連續,而且需另外找到墊片或適合的薄墊片。本組為提高加工精度及調整加工平面垂直度之效率,發展出這組三點式調整虎鉗來改善傳統方法,希望此改良式虎鉗能對工業界及往後精密機械加工有所貢獻。

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土地龜裂的研究

研究:土地為何會產生龜裂?同樣乾燥無水的土地為何有些地會龜裂,有的不會龜裂?為何形成龜裂的土塊大小、裂痕寬度、裂痕口深度會不同?研究結果:從調查後勁溪、滾水坪、烏山頂和萬丹泥火山的龜裂土地及用同面積、不同厚度土塊及同厚度、不同面積的溼泥進行日曬,觀察龜裂的形成。泥地因日曬水分蒸發,體積縮小,並且由於表層乾縮速度和底層不同,於是產生龜裂現象。持續的日曬,裂痕會越來越多,龜裂形成的土塊也越來越多。越厚的泥塊和越大面積的泥塊,形成龜裂的泥塊也越大,裂痕寬度較寬,裂痕口深度也較深。龜裂泥塊的形狀以四邊形和五邊形較多。風乾、曬乾、燒乾、烤乾都能造成泥塊的龜裂。將龜裂土塊泡水、灑水、沖水都能造成龜裂的消失。

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呼嘯而過

當海底發生地震,或海底山崩塌,海水便被抬升或崩塌,因此在短時間內獲得大量位能,轉成為海水的動能向四面八方傳遞,這就是海嘯。我們以基隆港為模型,海底坡度1:10,藉由實驗發現水波在寬闊水域由較深區域進入較淺區域,波高(波峰與波谷的距離)並不會出現太大的不同,然而一旦水波進入狹窄的港區,能量在灣內累積,波高就大幅增加,比例可達55%。當波谷先抵達岸邊時,會造成海水後退、水位大幅下降甚至露出海底的情形。在我們的實驗中,代表海底的斜板露出的距離最大約14 公分(坡度1:10),佔小水槽長度的28%。若改變斜板與水槽底部的角度,斜板露出的距離也會改變,當θ=10°,即坡度175:1000 時斜板露出距離最長。

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以自製的反應儀器研究鹽類對雙氧水分解反應的影響

本研究是以自製的反應儀器全程監控雙氧水加入不同的三價鐵鹽中,伴隨著氧化還原及催化分解產生氧氣的全部過程,其設計流程如下: 反應器→排水集器法→虎克定律→滑尺感測→A/D電路→電腦將雙氧水分解出的氧氣,利用集水桶收集,集水桶的重量向下拉動滑尺,使其感應部分通過光遮斷器,藉由A/D 電路,電腦收集電壓與時間的數據,再配合校準線的資料繪出反應速率與時間的關係圖。研究結果顯示三價鐵鹽中,Fe(NO3)3 和FeCl3 的反應情況較類似,氧氣的產生很快達最高速率,其最大反應速率值約在0.4ml/s-0.6ml/s 上下,但反應也很快完成。Fe2(SO4)3 的反應情況較溫和平緩,慢慢提升其反應速率,且其最大反應速率也較小,約在0.1ml/s-0.2ml/s 上下。藉此研究結果,若要利用雙氧水的氧化力應用於工業的污水處理上,Fe(NO3)3 和FeCl3 較適於速效性(如旺季,訂單大量,產生廢水量較大之行業); Fe2(SO4)3 較適於長效性(如淡季時,不景氣,產生廢水量較少較緩之行業)。若鐵生成穩定錯離子後,其反應速率皆較慢,實驗結果其最大反應速率值約在 0.01ml/s-0.02ml/s 上下,速率比非錯鹽的鐵鹽慢了十倍多。其中Fe(CN)63-,圖形與FeCl3類似,其餘其反應速率較近於定值,可將此結果應用於日常生活中需較固定氧氣產生,而其速率不必很大處(如水族箱之氧氣供應,燃料電池之氧氣供應)。

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步步高升

五年級上學期自然課上到「氧和二氧化碳」那一課「悶熄蠟燭」的實驗時(請看參考資料 l ) ,老師說「為什麼水會上升?」。我們回答:「因為有氧氣,被燒光了」。老師又問:「水上升多高呢?是不是 l / 5 ?」。老師接著說水會「剛好」上升 l / 5 ,表示空氣中有 1 / 5 的氧氣被「用掉了」。可是我們的實驗有時只上升 l / 6 或 l / 7 ,不過別組真的上升約 l / 5 。老師勉勵我們:「做實驗要小心一點,結果才不會差大多」,可是我們有認真做呀!

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多邊形的旋心之推廣與應用

文獻上,要尋找任意多邊形的內接母子相似圖形,尚未有好的辦法可解決此問題,本研究藉由多邊形的旋轉與伸縮觀念產生相似形的定理,發展出「內接母子相似作圖」的好方法,即利用本研究命名的「旋心」,透過旋轉可輕易得到過邊上一點、形內一點作出內接母子相似圖形。並研究出「旋心」的相關性質,利用此相關性質,我們得到特殊四邊形,何者圖形必無內接母子相似?何者圖形在什麼條件下,才會有內接母子相似?

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倒瓶的溢水比較

有一次星期天,我隨著爸爸、媽媽到鄉下的伯父家去玩。伯父經營農場,並且養了很多的大雞、小雞,我和弟弟到處參觀。發見了雞的飲水器,是用一隻瓶子,裹面裝了很多水,倒反架在圓形的鐵皮盒上,所溢出來的水,是給大小雞喝的。我和弟弟覺得有趣。我們看了很久,才離開了雞舍,回家的路上,想了想,倒瓶的溢水怎樣才會多或少?上學校後和幾個同學討論這個問題,都不能解決。最後把這個問題告訴老師,於是在老師的指導下,和同學共同研究「倒瓶的溢水比較」的題目。

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台灣高鐵會變身雲霄飛車嗎?以雲林縣地層下陷為例

從日本311地震引發海嘯,迪士尼樂園地裂噴出泥漿,全球似乎進入「地震恐慌期」?台灣經921地震後,雲林縣地層下陷日益嚴重,恐危及高鐵結構安全?經實驗操作與實地調查評估,獲致以下結論:一、高鐵路線經濁水溪至曾文溪流域路段地質結構以砂岩、頁岩為主、抗震力不足,容易液化下陷危及橋柱結構安全。二、高鐵地層下陷區域包括彰化、雲林、嘉義至台南路段,其中以雲林縣最嚴重,平均每年下陷約6.5公分,未來3至5年內將是關鍵期。三、地層下陷除了地震斷層釋出能量之破壞力不可抗拒外,超抽地下水、水土保持不良、土石流衝擊等皆為關鍵因素。四、管制抽取地下水、高鐵沿線3公里內種樹造林保護水源、加強橋柱固樁等為當務之急。

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撠(ㄍㄧㄚˋ)珠螺

本研究最主要是探討各項變因,如前置處理、加熱方式、冷卻方式等珠螺處理過程中,影響撠珠螺的程度為何,並試著去歸納分析,希望藉此找出能讓珠螺好撠的方法。本研究的概念示意圖如下:

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