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AI與創造它的科學家(一) 艾倫.杜林 Alan Turing(1912-1954)

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以自組儀器探討單寧酸與鐵及鉛離子之作用並開發為檢測方法之研究

為檢驗地下水的微量金屬,本研究組裝可同時測定透光度及散射光的LED光電儀,微觀金屬離子與單寧酸作用,找出單寧酸適用濃度及金屬可偵測濃度範圍。研究結果顯示,單寧酸對鐵及亞鐵離子皆會產生黑色錯合物,與鉛離子則產生沉澱及顏色變化。利用儀器的高靈敏度,利用10-4M的單寧酸測量鐵離子與鉛離子產生的變化,經透射電壓值分析後,可成功量到10-6M(5.6×10-2 mg/L)鐵離子,檢量線的關係為[Fe3+]=(0.4510-logVt)/6704.9 ,而鉛離子則為10-5M(2 mg/L),檢量線的關係為[Pb2+]=(0.2485-logVt)/657.4 。有別於一般的金屬檢驗方法,以單寧酸檢測法為創新且具穩定效果,成本低無污染,可應用在高中的實驗室。

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對流胞狀雲的實驗模擬

當冷氣團從大陸移動到海面時,常會形成一些特殊的雲,常見的有雲街與胞狀雲。胞狀雲因其成雲機制與分布差異又可分為開放與封閉的形式。本實驗藉味噌湯不同加熱條件下所產生的圖形模擬大氣中胞狀雲的對流,並探討不同溫度與厚度下,味噌湯的加熱對流圖形差異與大小變化。 實驗發現味噌湯在低溫加熱時,其形成的圖形較類似開放胞,我們認為是溫度較低時,流體下沉的力量較向上對流的力量強,與形成開放胞的條件相同;高溫時,其圖形較類似封閉胞,我們認為是溫度較高時,流體向下對流的力量較向上的力量弱,符合形成封閉胞的條件。且流體厚度增厚時,所形成的對流胞大小也會增大。另外,流體在旋轉狀況下所形成的對流圖形更接近大氣胞狀雲的圖形。

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聲子晶體內部聲波強弱分佈的研究

我們製造一個類似六方最密堆積的二維聲子晶體裝置,測量聲子晶體內部聲音強弱分佈情形。結果顯示出低穿透率頻率的聲波,在晶體內部會先行聚焦再朝特定方向傳播的現象。一個具有空腔的聲子晶體,聲波在空腔內可以形成駐波形式的強弱分佈,同時該頻率聲音的穿透率也相對的低了許多。

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說『三』道『四』,【大】哉正方!

本作品是探討:在已知三角形內部中,如何利用尺規作圖找出最大的正方形(含內接與偏接),並導出最大正方形邊長與三角形元素的關係。進而推廣出在已知四邊形內部中,如何利用尺規作圖找出最大的正方形,並導出最大正方形邊長與四邊形元素的關係。

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手機電子門鎖

相信很多人出門時都會忘記帶鑰匙,或是鑰匙在路上掉了,只好等外面還沒回來的家人回來幫忙開門,雖然現今市面上的鎖琳瑯滿目,但每種鎖均有美中不足之處,如有鑰匙孔的喇叭鎖,熟練的人輕易就可打開,遙控鎖雖然安全實用,且市面上已經有許多可破解、盜拷遙控器的設備了,但是現在有了手機與門鎖的結合,以數位科技替代傳統機械以鎖,就可以輕鬆的出門只要帶手機就可以,就不需要再帶一串笨重的鑰匙,也使出門的方便度增加不少。

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日食都發生在同一個月齡(月相)?

日食的成因是要到達地球的太陽光被月球擋住所造成的天文現象,因此月球繞地運行到與太陽同側,也只有初一月亮沒有亮緣(也就是朔)的時候,才能有機會發生日食。\r 同樣的月食的發生是由於到達月球的太陽光被地球擋住所造成,也就是日月分別在地球相對兩側,也就是月齡十五(滿月)的時刻才有機會發生。\r 但因為月繞地軌道友傾角,因此並不是所有朔望都是在日月地同一條線上,因此日(月)食必發生於朔(望),但朔(望)不一定會發生日(月)食。\r 日月食照片的分辨,日食是由實體月球擋住,因此可以看到黑色球體邊緣仍有月球的山谷凹凸不平痕跡,而月食可在陰影處略為看到原月球表面特徵,明暗交接處的影子並不銳利明顯可辨別。\r \r 2008年8月17月偏食\r

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擋不住的誘惑─L型

平常做完功課後除了看書,我最喜歡排拼圖。剛好前年參加全國科展剩下不少空自表格,我就自己排排看,竟然發現不少規則,於是請爸爸、媽媽和老師指導,並邀請同學一起做了這個有趣的遊戲。

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乒乓水舞\n─ 乒乓球在水柱上漩浮的穩定性探討

常在廟會或者園遊會的攤位中,看到小販用馬達升起幾道水柱,在每道水柱上,各放上一粒乒乓球,乒乓球在水柱上穩定的漩浮,供遊客用空氣槍射擊取樂,非常好玩。 乒乓球怎麼能穩定的漩浮在水柱上呢?的確讓人覺得奇妙,這個景象時常出現在我的眼前。 今年的科學研習在徵求研習題目時,我正好把這個問題提出,引起全體參加研習的同學和指導老師的興趣,於是展開了本次研習活動。

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含羞草「害羞」的探討

暑假,爸爸帶我和哥哥到學校玩球。一不小心,球滾到圍牆下。伸手去拿球,怎麼有刺刺的感覺。仔細一看,球碰到的葉子怎麼都合起來了,我和哥哥再摸摸合起來的葉子,連枝也季下來,真是有趣!爸爸說:「那是含羞草!」 回家後,找了很多書籍。但是,書中對含羞草的介紹,並不能讓我滿足。它的種子是什麼形狀?它是怎麼發芽呢? … … 等等。讓我想對含羞草作更深人的了解。

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臺灣八星虎甲蟲幼蟲獵捕螞蟻之生物力學研究

我們透過野外及自製觀察器的方式觀察臺灣八星虎甲蟲幼蟲獵捕螞蟻,並分析其生物力學現象。研究發現幼蟲獵捕螞蟻分成「埋伏」、「彈出」、「拉回」三個步驟。所展現的生物力學如下: 一、 埋伏時採用多支點分散重量策略:透過上唇、前足(*2)、第五腹節(倒鉤)及腹部尾端等五個構造做為支點,讓幼蟲能長時間埋伏在隧道口。 二、 獵捕螞蟻時採變形彈力策略:幼蟲等螞蟻趨近至0.84公分時,快速拉直6-10腹節,藉此產生變形彈力,將頭、胸及1-4腹節以10.221公分/秒的速率彈出隧道。 我們觀察到第五腹節倒鉤可能在幼蟲彈出隧道時扮演重要的施力角色,因此目前正設計實驗進行觀察驗證,期望在國展競賽時能導出實驗結論,分享給對此議題有興趣的研究者。

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魚「藥」龍門-探討百合對斑馬魚各個階段的影響

百合具安心安神的功效,使我們想觀察百合是否對其他脊椎動物也有相同的作用,本實驗想藉觀察斑馬魚的發育及行為,探討百合對脊椎動物的影響。最初假設百合的濃度會影響魚卵存活率,經實驗發現浸泡在12.5%的百合溶液之溶液較其他濃度存活率及曝氣水高,但在胚胎的發育速率上則沒有差異;行為觀察上,浸泡百合後,斑馬魚由「沉底」狀態之恢復時間較未服用減少約40±5秒,符合我們的假設。除此之外,我們又做了空間學習,但發現百合添加並沒有太大的影響。最後我們總結濃度12.5%的百合溶液是目前對斑馬魚而言最適合的濃度,可有效改變斑馬魚的沉底行為,但在空間學習和成長速率目前則沒有差異。未來希望能更深入探討百合作用於斑馬魚間腦的機制。

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