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比比看,怎樣的風車轉得最好

那天我買了一個風車送給弟弟,弟弟很高興地玩著它。突然,我想到:為什麼風車都是四個葉片的呢?多一點葉片或少一點葉片可不可以?因此,我決定來做個實驗,看看葉片的多少與風車轉動的速度有沒有關係?但是,我們玩的風車只能做成四片的,沒有辮法做成葉片數目不同的風車,所以我找了兩位要好的同學一起研究;終於想到這種圓形的風車,我們就做了下面的實驗研究。

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廢物利用 - 自製萬能糊

遠足的時候經過竹東鎮四重里,三重里到二重國小,在公路旁邊發現陶磁公司丟棄很多白色的物體,同學們不約而同的走過去,發現很多丟棄的磁器石膏模型和保麗龍。老師說:「全校有二千多位同學,如果每位同學買一包三十多元的勞作材料就要用去八萬多元,如果充分利用這些廢物製作勞作,一學年可以節省十多萬元。讓我們共同研究實驗,這麼多的廢物有什麼用途?」

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大氣怎麼流,泡泡來解說

本研究主要為下列幾點:一、泡泡(Bubble)配方若加入起泡劑、薄膜劑與保濕劑有效延長泡泡壽命。二、透過肥皂泡沫虹彩紋路觀察,有助於了解大氣環流(Atmospheric circulation)。三、泡泡若不受側壁阻擋,會產生紊流(Turbulent flow)造成單氣旋(Cyclon)。四、肥皂泡沫升溫或降溫,可用來解釋北極震盪(Arctic Oscillation)正相位與負相位原因。五、觀察泡泡上的顏色變化,主要是黃、藍是其常出現的顏色,之後變白破裂。

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滴水不漏,奈米寶特瓶—奈米複合材料的應用

本實驗旨在探討:加入改質蒙脫土的PET 其阻氣阻水性是否提升。我們先取市售不同厚度的PET 寶特瓶,測試其阻氣阻水性的關係;結果發現:盛裝氣泡式飲料的PET 寶特瓶普遍膜厚較厚,因而阻水性較佳。又因為我們取的市售寶特瓶的原料皆為PET,其瓶身性質大約相同,所以可以比較不同膜厚間之阻氣阻水性。我們接著在PET 中添加改質蒙脫土,試試看PET 的阻氣阻水性是否較原來的PET 優良。結果發現:PET 在加入改質蒙脫土後,會破壞蒙脫土的層間結構,並使蒙脫土均勻分散於PET 中、發揮阻隔的效果,使PET 的阻水性增加逾十倍。

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樸克樸克你在哪

使用樸克牌來進行尋牌遊戲,是很多人知道的方式,我們透過實際分析,加上結合運用輔助牌及進位制的方法,對尋牌遊戲中的發牌疊合造成的牌子位置變化關係,做一完整分析,並在了解其規律後,進一步探究其相關原理的推衍與應用,讓這尋牌活動有更多的方法可行。

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小小青萍真奇妙

在自然課中我們認識了許多水生植物,其中,浮萍這個小小又簡單的植物,卻有驚人的繁殖速度,最令我們感到好奇,「它的身體裡有什麼奇特之處?」「它是怎樣繁殖的?」「它沒有像布袋蓮那樣膨大的葉柄,嬌小的身驅又是怎麼能漂浮在水面上呢?」一連發現了許多疑問,促使我們有求真慾望,在這學期初,每天與浮萍為伍,來認識這個喜歡在水上到處流浪的小浮萍。

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暗「腸」玄機!-魚腸腸內菌的拮抗作用

我們從校園生態池吳郭魚的腸內挑選出二十二個菌落,並透過含1%碳酸鈣的MRS培養基篩出五株可產酸的細菌,藉由基因體定序並比對序列,我們確定篩到了四種不同的乳酸菌。分別為Streptococcus anginous MD1, Lactobacillus casei MD10, Lactococcus lactis MD14 和Enterococcus raffinosus MD18。經由培養基上的拮抗圈實驗,證實了此四株乳酸菌皆具有拮抗嗜水性產氣單胞菌(Aeromonas hydrophila) 的能力。實際將乳酸菌和嗜水性產氣單胞菌投餵到斑馬魚幼魚時,則以Streptococcus anginous MD1與Enterococcus raffinosus MD18有明顯的拮抗效果,其中Streptococcus anginous MD1對斑馬魚幼魚生長影響最小且拮抗效果最久。所以,我們認為Enterococcus raffinosus MD18在未來最有發展成生物製劑的潛力,可運用於魚苗存活率的提升,代替抗生素來對抗嗜水性產氣單胞菌(Aeromonas hydrophila)。

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工廠聚塵器之探討研究

伊朗局勢不穩,使世界能源危機再度昇高,如何探勘新能源,以及如何利用舊品廢物,成為舉世各國注目的焦點”工廠煙囪中,嘖出的黑煙,大量污染空氣,對人類及其它生物為害甚烈。其實這些黑煙,卻是貴重的化學品,包括鉀、鋅、砷、硒、硫等元素的化合物及碳黑等。工廠方面,任它們噴掉,真是可惜。只要用方法把它們收回,那麼不僅可免除空氣受到污染,危害我們身體,而且可給予工廠增加一筆可觀的收入,轉用於其他生產。

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什麼是海嘯?台灣也會發生海嘯嗎?

什麼是海嘯? 當海底發生大規模的地震,引發海底地殼變形或地層崩塌,引發劇烈的海水震盪,就可能造成海嘯。通常海嘯在廣大深邃的海洋移動速度甚快,時速可高達六、七百公里,但浪高較小,浪頭不明顯。當海嘯移向海岸,受到海床變淺的影響,波速變慢,浪高也疊加起來,高達數公尺(甚至數十公尺)的巨浪就可能造成嚴重的海嘯災情。 台灣也會發生海嘯嗎? 台灣東臨太平洋,雖洋底經常發生地震,但由於太平洋深達數千公尺,即便發生海嘯,海嘯的浪高有限,不易造成嚴重災情。倒是台灣島的南北兩端,海水深度變淺,如海底發生大規模地震,引發海嘯的浪高將很驚人,基隆港即曾經在一百多年前發生過慘痛的海嘯災情,大家不可不慎乎!

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聖誕紅-oh~葉!--聖誕紅苞葉變色與葉綠素含量的研究

聖誕紅苞葉在開花季有轉色情形,為測試苞葉變色後是否仍具葉綠素,以不同品種聖誕紅的綠葉、半變色葉、變色葉及枯萎葉,進行光合作用產物檢驗(澱粉、葉與莖內葡萄糖含量)及葉綠素分離檢測(濾紙層析、分液漏斗與430nm、635nm葉綠素吸收值)並探討葉綠素螢光現象。由吸光值檢測結果,苞葉開始變色後,吸光值遽降,故在澱粉測試、色素層析及分液漏斗皆有相符結果;苞葉不似綠葉具四種光合色素,因此無法得到足夠澱粉。在葡萄糖測試結果,葉內葡萄糖含量變色苞葉明顯較綠葉高,但在莖內只有綠葉莖明顯較高,顯示苞葉內糖來自內部分解而非自其他部位運送而來。萃取出葉綠素在紫外光有明顯血紅色螢光,其他LED 光源亦有明顯紅色,但在綠光則表現較弱。

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風生水起-流體動能利用系統

本次科展主要是要研發一組三層式葉扇的風力發電裝置,設計三層式葉扇的目的,是希望能以互轉式系統來達到較高的發電效率。我們針對各種不同設計的葉扇,以不同的角度分別控制電風扇及裝置之間的距離以0.5m/s~5.0m/s的風速下,測量出三層葉扇最佳的轉速。在發電裝置部份,我們對於法拉第電磁感應定律ε=NBAωsinωt中的N、B、A都加強,進而自製了發電裝置並且結合了三層式葉扇以及自製的發電裝置,來達到發電最高的效率。第一層葉扇是以第四組(27:32:22)的10°轉速最佳,在第四組葉扇後面是以第二組(34.5:32:18.5)的40°轉速最佳,而在第二組葉扇後面又以第六組(22:32:27)的30°為最佳,因此以這三組葉扇作為我們第三代的三層式葉扇。未來可推廣到各個家庭使用。

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海邊的風吹砂怎麼會膠結成塊呢?

風吹砂的砂粒中含有大量的碳酸鈣,當帶有酸性的雨水和濱海植物根部釋出\r 的物質溶於水中,就會侵蝕碳酸鈣,並沈澱於顆粒的細縫中,形成灰白色、半透\r 明和黃褐色的細小顆粒,將風吹砂顆粒膠結起來,這些細小顆粒就是膠結的介\r 質。碳酸鈣含量越多,介質與顆粒間的接觸面積越大,膠結就越緊密。\r 而風吹砂顆粒膠結時形成的分層,是由規律的季風帶來砂粒並膠結,其中一\r 次風吹就會造成一次膠結,若過程中有間斷,會因分界處較脆弱而形成分層。

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