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分離式冷氣機具有安靜無噪音的優點,被視為未來小型冷氣的主流趨勢,為一般家庭安裝冷氣的優先考慮,亦為本科(電機空調科)必須熟練且參加檢定的技術之一,一般分離式冷氣的凝結水都是直接排到室外,若將其用於室外機可增加散熱效果,藉以提昇EER值,並達到節省能源的目的。希望藉此次研究結論,提供給冷氣相關製造廠商,作為設計分離式冷氣機的參考依據。
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轟隆、轟隆地震了,搖來搖去的,好像坐搖椅一樣,突然我發現,客廳和廚房裡的吊燈搖擺不停。地震過後,客廳的吊燈搖了幾下就停止了,廚房的吊燈還搖擺不停,我覺得很奇怪,同樣的地震到底是什麼原因使它們搖擺停止的時間不一樣呢?如果能夠找出原因;便能夠設計出使天花板上的吊燈搖擺減到最短時間的方法,這樣它們就比較不會損壞,也不會從天花板上掉下來。我對這個問題感到很有興趣,就找了幾位有興趣的同學請老師指導,一起研究。
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科展作品檢索
由化學反應速率的測定來看在溶液中運動速率的分配
在理化課本 18-2 的實驗方怯,只能測定在不同溫度下化學反應從開始到反應結束所需的時間,也就是只能測出全程化學反應的平均速率,但不能測出在反應過程中各期間的化學反應的瞬時速率,亦就是,在某一時間內到底有多少分子已發生了反應。 在做 18-2 實驗時,也往往發覺硫代硫酸鈉與鹽酸在反應開始和終結時,其反應的快慢似乎有點異常,因此設計適當的實驗方汰來測定反應過程中各期間的化學反應的速率。
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這學期我們參加自然科學組的分組活動,十月份的研討主題是水土保持。有一天,老師帶我們去參觀木柵貓空水土保持戶外教室,在沿路的兩旁,我們發現有不同的山坡地不同的處理方式。其中有一處是「格樑植生護坡」,它是在坡地上興建鋼筋水泥格樑,再植入草花來整治山坡地。我們想,是不是還有其他方法可以作好水土保持的工作呢? 後來在學校旁,看到人行道上有人利用廢輪胎種植花木。我們想到是不是可以用廢輪胎當作格樑來種植草木維護土地資源?所以在老師的指導下我們開始收集資料,進行實驗。
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我家住在學校附近,放學時要沿著茄苳溪畔走,等穿過啟德橋,就到家了。每次走到啟德橋時,可以看到一些小昆蟲在水面上奔馳。 “牠們到底是什麼蟲呢?” “牠們為什麼可以在水面上滑行而不會下沉呢?” “牠們又是吃什麼東西來維持生命呢? ” …… 我一直有想要研究牠們的念頭,我帶老師和同學到橋下找這種像是“江湖騎士” 的小昆蟲,經過老師解說,才恍然大悟,瞭解牠們是「水黽」。為了瞭解水黽的整個生長過程和習性,我們在賴老師和陳老師、及經濟部商品檢驗局熱心的楊伯伯指導下,利用一年的時間對牠們從事一連串的研究工作。
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當豔陽高照時,走在柏油路面上,觀察遠方柏油路面上的人、車的景物,經常會因為空氣的折射,而晃動地十分厲害,就好像我們觀察火爐上方的影像一般。甚者,遠方的柏油路面偶爾會出現類似積水的現象,積水中甚至會出現人、車的倒影,但此時的柏油路面不僅沒有積水,更是熱得發燙。由於我們總是在炎熱的天氣中,看見柏油路面上的假積水現象及倒影,因此多數的人均認為,柏油路面上的假積水現象及倒影僅會出現於溫度高的白天。而主要的成因,是因為空氣層之間的溫差不同,使得遠處射向柏油路面的光,不斷地折射,在接近地面時發生全反射,而產生倒影。許多書本皆認為此現象和沙漠中幻影的成因相同,皆可稱為「海市蜃樓」。南一版的基礎物理課本寫道:「遠處物體所發出的光線,經過空氣層間的折射和底層的反射後,不是沿直線進入我們的眼睛,而是如圖中所示的曲線,使我們以為是從路面下的倒影所發出。」但我們觀察發現,地面與上層空氣的溫差,並非柏油路面上假積水現象及倒影出現的必要條件;反而和入射光的角度、路面的平坦程度及路面的性質有關。因此我們認為假積水現象及倒影主要的成因是「柏油路面的單向反射」而非「空氣的折射與全反射」。我們提出了粗糙面在入射光的入射角接近90度時,可發生單向反射的模型。在雲嘉區科展中,我們提出了兩個現象來說明假積水現象及倒影主要的成因是「柏油路面的單向反射」而非「空氣的折射與全反射」。一、在強風中(飛砂石亂走),假積水區及倒影仍存在。二、夜晚地面已和氣溫相同時,強光源亦可出現倒影等等。但評審老師認為,我們所持的僅是間接證據,況且,我們可能發現了柏油路面上產生倒影的另一個機制,但並不能駁斥在豔陽高照時,會因為折射和全反射造成倒影的可能性。我們在區賽後再接再厲,終以改變地面性質使積水現象消失,駁斥「因為折射和全反射造成柏油路面假積水現象和倒影」的傳統論述。揭穿了這個「國王的海市蜃樓」。
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利用范氏起電器將靜電導入蒸餾水、甘油、苯、環己烷、乙醇、正丙醇、正戊醇、HCl(aq)、 NaCl(aq)、CuSO4 (aq)………等不同溶液中。我們發現,非電解質溶液可以藉由極性分子的媒合作用〝貯存〞電子,而其中H2O效果最好,即水合電子是可以穩定存在的!但在水中若添加HCl、\r NaCl等電解質將會提高溶液導電性,以致於無貯存電子的效果。我們也發現苯雖不是極性分子,但因具有π共振系統,也能有效貯存電子。
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科展作品檢索
不同氮源的氮氧化鈦可見光光觸媒之製備與性質探討
本研究擬利用液態合成法,以尿素(urea)、硫脲(thiourea)與氨作為摻雜物與市售之TiO2粉末均勻混合,製備高活性於可見光下應答之氮掺雜的二氧化鈦奈米光觸媒(TiOxNy)。探討氮物質來源與濃度、合成時間與鍛燒程序對於生產之氮氧化鈦的性質影響。合成之氮氧化鈦粉末將利用X光繞射儀(XRD)、掃瞄式電子顯微鏡 (SEM)、紫外光-可見光分析儀(UV-Visible analyzer)進行材料特性分析(如結晶型態、表面型態與能階)。在實際光觸媒分解污染物之應用方面,由於亞甲基藍呈色容易且較易量測,將作為污染物用於做氮氧化鈦之初步效能評估。研究結果發現:摻雜不同氮源之氮氧化鈦光觸媒與純二氧化鈦結晶相似,且並未發現其他雜相形成。透過EDS N Mapping,可證實氮原子確實分佈在二氧化鈦上。本研究製備之不同氮源的氮氧化鈦可見光光觸媒的吸收範圍確實提升。其中,又以硫脲(Thiourea)為最佳,且其光降解效能最佳。
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玉米黏土是德國票選10年內最安全的玩具之一,因此受到很多家長關注,但是不能重複使用,十分可惜,於是我們想要分析它的成份,進而找出自製玉米黏土的方法,所以開始一連串的化學檢驗------澱粉、史萊姆都是我們想到的分析對象,到後來學習查詢FDA法規網站得到”硼碘反應”可以檢驗PVA,又遇到澱粉干擾的問題,直到在網路上找尋到澱粉水解的方式才獲得解決。 我們發現:要成功檢驗食品中的PVA濃度,只需要2種試劑,而且這是可以備於家中的檢驗試劑。至於製作玉米黏土的方法,我們從做米餅開始,結果做出來的成品是沒有彈性的,所以後來我們創造了自己的麵粉黏土,優點是可以熟食,也可以揉捏塑形,但是保存期限不長。
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衣魚體內可分解纖維素之微生物研究與應用
本實驗以衣魚食物多為纖維素的特性探討其腸道內是否有可分解纖維素之微生物。首先利用剛果紅染色原理證明該微生物的存在,並抽取其DNA進行聚合酶連鎖反應將結果定序檢驗微生物物種及找尋其功能性基因。其次以不同生化方法測試該微生物反應,並測定其分解纖維素之效率。本實驗已確定衣魚腸道內有Bacillus amyloliquefaciens以及Paenibacillus woosongensis兩種菌種,並參考文獻找出Bacillus amyloliquefaciens以及Paenibacillus woosongensis的功能性基因引子,兩種細菌的分解纖維素效率分別達1.786 U/ml以及 1.682 U/ml,往後將抽取其酵素,改變環境測試其效率,及測試分解不同纖維素物質之效率,例如:稻稈、玉米葉莖、廢紙…等,以應用於分解堆肥及製造纖維酒精。
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本次研究主要探討:將一三角形底邊固定,而改變頂點的位置之後,觀察其重心、外心、垂心、內心、旁心及尤拉線的變動情形。 其次探討:若以三角形三邊為邊,各自向外作正三角形,並連接此三個三角形的重心,得一新三角形,觀察其是否為正三角形?並試著討論將原三角形底邊固定,而改變頂點位置後,其新正三角形的重心變動情形。
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本研究探討的是圓內彈性碰撞回歸問題,我們規定軌跡只能跑直線,而且限制碰撞是彈性碰撞,這裡所謂的彈性碰撞,指的是入射角等於反射角,在這兩個條件下,我們將針對不同的入射角,探討有沒有可能於出發後,再度回到原來出發點。本研究的內容涵蓋入射角是整數、有限小數、分數、有規律的無限小數以及沒有規律的無限小數。而且經過我們的研究,得到了一些簡易法則,判斷是否能夠再度回到原來出發點,以及在能回到原出發點的情形下的最少碰撞次數。換句話說,只要給我們一個入射角,我們就可告訴你,在圓內彈性碰撞後,能不能再度回到原來的出發點,如果可以再度回到原來的出發點的話,我們可以進一步告訴你,出發後到下一次回到原來的出發點之間,總共碰撞了幾次。
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