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粉不簡單-探究苦茶粉之妙用

本實驗主要以苦茶粉的特性為基礎,一一發掘苦茶粉的用途,經不斷的測試將苦茶粉清潔的能力加以運用在日常生活中,試著取代合成的清潔用品。我們發現隨著沖洗用水的溫度升高其去油效果也跟著提高,清洗玻璃及鐵製材質的餐具最為容易。另外,為了彌補苦茶粉溶液去污力的不足,我們自製苦茶皂,不但可以再造回鍋廢油的第二手價值,對環境減低了傷害,製成的苦茶皂也不會傷害人體。苦茶粉特殊用途方面,我們則製作了天然的苦茶洗髮精來代替合成洗髮精,經由測試發現後者對髮質的傷害大於前者。另外,我們還觀察了玫瑰花及圓幣草在苦茶粉溶液中的生長情形,發現苦茶粉可以當做圓幣草的肥料,但不適合加入瓶花中。最後,為了建立學生資源再利用的觀念,我們回收使用過的苦茶粉溶液製作再生紙書籤,建立孩子資源得來不易的觀念,讓孩子懂得感恩惜福。

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神奇的水滴再現

根據前人的報告,「水滴停留在水面上」的原因是由於「水滴攜帶淨電荷,造成排斥的作用」。經過一連串的實驗及探討,發現了一些新的現象,無法以前人的論點解釋。經歸納探討後,提出「水滴雖然會帶有電荷,但可能並非造成此現象的主因」,也提出了兩個假設,但目前尚無法證實。

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這不是「拉午耳」的錯

本研究是利用塑膠杯子為主體,中間利用鋁箔當介面,組裝一個簡易且可靠的測定溶液蒸氣壓並探討拉午耳定律偏差的裝置。我們測量了水、乙醇、氯仿、丙酮、苯、甲苯等六種純液體的蒸氣壓,並測量了(水+乙醇)、(氯仿+丙酮)、(苯+甲苯)等兩成份系溶液的混合蒸氣壓。結果發現(水+乙醇)的混合蒸氣壓以及(氯仿+丙酮)的混合蒸氣壓都比理論值低了一些,此稱為負偏差溶液;(苯+甲苯)的混合蒸氣壓與理論值差不多,較接近理想溶液。最後,我們還測量不同溫度下的蒸氣壓,並利用clausius-clapeyron equation求出 H? ;同時透過實驗,證實了拉午耳定律。

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千里e 線牽

隨著科技的進步,自九O年代網路興起及半導體工業快速發展以來,全球各國莫不風起雲湧地發展各種網路科技應用,進而使個人電腦及網路使用人口隨之大幅成長,網路蓬勃發展,普及於各家庭中,改變了人類生活型態,藉著網路之便利,使得日常生活可真正達到天涯若比鄰的理想境界。然而,隨著網路日漸普及,我們於此次科展中,共同討論及努力之下,發展出以下網路家電控制系統。

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香椿抗氧化能力探討與研究

活性氧(reactive oxygen species)包括超氧陰離子自由基,羥自由基和過氧化氫,是人體代謝作用產生的自由基中具有高度活性者,而抗氧化劑能有效清除人體內產生的自由基。除了一般化學合成的抗氧化劑外,尋找具抗氧化性的天然食品逐漸為研究者所重視,香椿即是一例。本實驗即探討香椿葉萃取液清除活性氧自由基及減緩其所造成細胞傷害的能力。在 DPPH 清除實驗中可知香椿具有顯著的清除自由基的能力,在 15μg/ml的低濃度下即可達 88.8﹪之清除率。另一方面香椿清除超氧陰離子自由基的能力則須 200μg/ml 之濃度才達 78﹪之清除率。4μg/ml 的香椿可顯著減緩質體DNA 受到羥自由基之傷害。240μg/ml 的香椿可提高細胞在過氧化氫作用下之存活率,而香椿本身對於細胞不具毒殺性。整體而言,經本實驗初步證實,香椿葉萃取液是清除活性氧自由基的良好抗氧化劑。

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大坑地區地層歷史的探討

為了尋找較新地層所遺留下來的歷史記錄,我們選定了一個露頭極佳的地區─一豐原山地的大坑溪流域,作為出發點,採溯溪的方式,由尋訪各處露頭所得之資料,來對於這些地層形成的原因及台灣西部地形作最合理的解釋,以達到學以致用的目的。

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還我本色--去漬法寶大蒐秘

衣物沾到頑強污漬。如:墨汁、果汁、咖啡、茶漬、紅藥水、醬油、口紅印、\r 油漬、鐵銹…等,是常發生的事。如何排除以市面上販賣的清潔劑,又能達到洗\r 淨效果呢?我們蒐尋了很多無污染洗淨效果也不錯的替代品。包括:醋、氨水、\r 啤酒、鹽、酒精、檸檬、漿糊、蘿蔔汁、牛奶、雙氧水….等。只要在沾到汙漬\r 的地方,加上適用的清洗劑即能達到不錯的清洗效果。不僅可以省去使用大量清\r 潔劑所帶來的後遺症。例如:汙染水源、傷害布料、侵蝕皮膚等;重要的是取得\r 容易,價格便宜。在物價飛漲,荷包緊縮的年代,兼顧省錢又環保是本研究的主\r 要目的。

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海中諧星

本研究是為了觀察小丑魚的巡邏範圍和牠與海葵的共生關係。小丑魚的游程是短距離而非遠距離,一游出海葵將遭到攻擊。觀察小丑魚的領域以海葵為中心,並確定視覺是否為辨識領域的重要因素。從1868 年自然學家Dr. Cuthbert Collingwood 發現小丑魚和海葵有親密共生關係,許多人被牠的美和海葵的親密關係所著迷,因此小丑魚和海葵是水族箱裡重要角色。如果放入水族箱裡海葵會展現與大自然中的海葵不同的型態,所以在水族箱裡不易看到海葵最自然的型態。台灣有5 種小丑魚,而在綠島有4 種,最普遍是白條和克氏小丑魚,其他兩種為粉紅和公主小丑魚,但分佈不多。本實驗由教師與潛水教練訓練學生利用水肺潛入綠島海中,約6 米至18 米深度觀察小丑魚和海葵的共生關係,困難點為利用水肺功能需有良好的海況及能見度才容易觀察,在海下觀察只能維持30~50 分鐘,所以不易作連續觀察。我們發現小丑魚可以利用週遭的地形或物體做指標而巡邏牠們的領區,牠們在白天能看到其他游過的魚群或進入牠們領域範圍的魚類,選擇性的把牠們趕走。不同種類的小丑魚區域的範圍大小有所不同,有些巡邏時離海葵可以遠到3~4 米左右,其他較溫馴小丑魚的會接近海葵,但當其他生物侵入海葵時會展現猛烈的攻擊。小丑魚大部分不會游離海葵太遠,而視覺的能力在晚上會降低許多。

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地震與纜車的邂逅 Monitoring the Seismic Reduction and Vibration Resistance of Cable Car

本研究主要探討地震造成的纜車晃動,藉由自製的地震模擬器與纜車系統,探討各因素對纜車晃動之影響,設計纜車系統和車廂的減震裝置。研究結果顯示:一、地震時纜車斷電停駛位置愈靠近塔柱、相同長度纜繩上車廂個數較多、纜車重量較重、纜車臂較短,纜車晃動時間相對較短。二、所設計之減震裝置中,利用夾層中鋼珠轉動,使地震時只有外層纜車晃動而內層纜車輕微滑動的「雙層纜車」效果最佳。纜車系統塔柱則可參照建築物設置隔震元件,以減緩纜車晃動。本研究結果可望為未來應用之參考。

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Findings of new oscillations in BR reaction

The Briggs Rauscher reaction, i. e., BR reaction, which is one of the oscillation reactions, produces iodide ion and iodine repeatedly. Continual color changes of the solution from colorless to deep blue, and vice versa, are observed during the reaction due to the so-called “iodine test” reaction. In this work, we studied the effects of the presence of the redox active indicators on the oscillation behavior of the BR reaction. To the reaction mixture of KIO3, H2SO4, H2O2, C3H4O4, MnSO4, and starch, which are used for the general BR reaction as added a redox active reagent (indicator). Then, the changes in color and voltage of the reaction solution were recorded by a photosensor of the LEGO MINDSTORMS and a voltmeter using Pt electrodes. Under general reaction conditions, the oscillation reaction continued for ca. 5 minutes, including 18 times of oscillations. When an indicator, such as BTB, was added instead of starch to the reaction solution, splits of the voltage wave were observed, which should be a kind of new oscillation. Moreover, we found that the addition of K3[Fe(CN)6], which exhibits high redox activity, in the reaction solution instead of starch made the life-time and the numbers of the oscillation in the reaction greater by 3 times (14 min.) in time and more than 4 times (81 times) in the frequency. It’s also a kind of new oscillation. These results suggested that the oxidation-reduction reactions by the addition of ferricyanate ion effectively promotes the redox process of iodine and iodide ion. The experiments we wrote above were conducted without starch. Thus, as a reference, we conducted the same experiments under the presence of starch and got interesting results. We also studied the effects of K4[Fe(CN)6], suggeting that not only redox reaction between ferricyanide and ferrocyanide ion, but also the redox reaction with BR solution should occur in these reactions.

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Beautiful Butterfly: The Physics Behind The Colors

Even as a child, I was fascinated by the colors in nature, such as rainbows, butterflies and flowers. This fascination developed into curiosity with age, and as my school studies developed, I became particularly interested in the scientific aspects of the origin and development of colors. I wanted to answer the question: How are the different colors of the butterfly wings related to the nanostructures of scales and pigments? The color on the butterfly wings results either from the pigmentation (chemical color) or from the structure (physical color) of the wing scales. Colors such as yellow, black, red and brown are mainly created by pigments. The interaction of light and structures in and on the surface of butterfly wings, often the size of the wavelength of the light, results in physical colors. These colors are usually bright and dependent on the viewing angle (unlike chemical pigments that spread light diffusely). The colors produced here are usually golden, green, purple and blue. But, where do these colors come from and why do certain species dazzle more than others? To get to the heart of the matter, I identified two key questions: • How are the different colors of the butterfly wings related to the nanostructures of scales and to the pigments? • Using the nanostructure, can you find out the wavelength of the reflected light? In this work, I focus on the structural colors of butterflies and study the physics behind them. This includes parachuting in areas such as diffraction gratings, scattering of light, interference in thin films, and multilayer interference. In order to experience the greatest possible diversity, I selected butterflies from different species for the measurements. Using the spectrometer, I measured the light reflected from butterflies. High-resolution microscopes such as the laser microscope and the scanning electron microscope gave me the opportunity to study the detailed nanostructures of the wing. In addition, I was able to analyze and evaluate my results using existing physical models and MATLAB simulations (Maxwell equations).

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以開放性問題融入探究與實作課程

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