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「在已木質化的的葉片當中,葉片是如何延展的呢?」死去的木質部細胞將有利於運輸水分,但當葉子長大時,又如何改變既定的骨架呢?其表面下的過程及機制是我們所不知道的,因此我們設計一系列的實驗來探討。一開始的葉脈標本實驗,了解到葉子木質化程度與葉子大小無一定關聯。將葉片點上記號,發現在生長期間點位移呈等比例型式放大,由此證明葉子確實是以放大的方式成長;玉蘭樹單葉的成長一路持續,而馬拉巴栗成長時在某些週數中呈現快速成長的爬階梯現象。數位顯微攝影得知葉脈的佈局在葉肉分化之前就已決定,爾後葉脈隨著葉子成放大生長,但無法解釋已木質化死去的葉脈木質部如何一同生長延長。
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本研究討論正多邊形透過旋轉,產生內接正方形以及頂點相接的正多邊形,找出其中的特性。 我們發現邊長為a的正方形,其四個角落切去四個邊長為c的正方形,則內部剩下的空間可放入最大的正方形面積為a2-2ac。 若在邊長為a正方形中放入一個邊長為b的內接正方形,則原正方形內部的其中一個角落可以切去的最大正方形面積為(a2-b2)2/4a2。 正方形內部有一旋轉θ角的內接正方形,內接正方形與原正方形邊長的比值為1/(sinθ+cosθ)。 找出日本設計師三宅一生所設計132-5系列服飾摺紙的展開圖。 將正多邊形旋轉產生的圖形利用摺紙的方式摺出來。
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Novel holdfast marking behavior found in Seahorse
棘海馬 (Hippocampus spinosissimus) 經飼養觀察首次發現排放標示物行為。標示物標記偏好的棲枝,為海洋珊瑚礁魚類中類似的標示的新發現行為。觀察棘海馬會由泄殖腔孔排放一種白色的標示物,其成分鏡檢證明與棘海馬的排遺無關,且其更容易在水中漂流並黏附在棲枝上。棘海馬利用嗅覺幫助尋找含標示物的棲枝 (卡方值 : 24.183, P<0.001)。棘海馬不會傾向攀附有其他海馬標示物的棲枝,無論相同性別間或異性間,均未達顯著水準。標示物中有效成分為水溶性物質,其效能在室溫下可維持約7天,且冷藏可延長其標示效能。經由解剖觀察,證實標示物的分泌器官為泄殖腔中的生殖腺,但生殖腺切片中證明標示物分泌與棘海馬繁殖無關。
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本研究第一階段在尋找”能夠催化雙氧水反應的陽離子”,結果發現催化雙氧水效果較佳者:Fe2+>Fe3+>Cu2+,我們進一步討論並比較三者催化的過程與情形。第二階段為直接使用FeI3來催化(將催化效果佳的碘離子與鐵離子直接結合),但發現效果不佳;接著將FeCl3與KI混合催化,發現混合催化效果比單獨催化要好。第三階段的實驗我們把反應的量減少,不再使用課本所提的”排水集氣法”,改以量筒內加入反應物及清潔劑,直接拍照記錄反應情形,希望將實驗微量化與簡化,以期符合環保效益,並提供國中課程教材的另一選擇。
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本研究藉由研究LED的光學性質:發光光譜、吸收光譜、吸收光的電流電壓曲線;並測量由LED吸收可見光的效率與內部等效電阻,藉以評估LED作為太陽能電池的實用性。研究結果顯示LED在太陽能電池的電子電洞與等效電路模型中的相關參數(填充因子,串聯電阻,分路電阻),均能用以有效地將光能轉換成電能。接著利用下列方法:①加裝Fresnel透鏡聚光、②設計LED陣列的電路、③設計電能輸出入的轉換電路等方法,製作出利用LED在白天將光能轉成電能,在晚上將電能轉換成光能,而不需要另外輸入電能的self-powered LED lamps。
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(一)問題:推銷員要將每戶人家都訪問到,但為了節省時間及精力,每戶人家必不重複走到!是否每次出門訪問時,都可找到一條「推銷員路線」?對於不同點數、不同線路連節方式的圖形,要如何輕易地分辨是否有推銷員路線?(二)解決過程:以 0、1 為字元,由數個 0、1 組成字串,將圖形中每個點用字串表示,例如: 以二字元表示四個點 00、01、11、10若路線為 00 01 11 10,則可用「記憶輪」0011 表示,記憶輪中尾數後一字元「0」與首數前一字元「0」是可連接起來的,此路線即為推銷員路線。當然圖形中的點要用字串標示,需要多次嘗試!而四個點以上就必需要用三字原來表示?例如:七個點 001、011、111、110、101、010、100若路線為 001 011 111 110 101 010 100,且首尾可接的起來,則可用「記憶輪」0011101 表示,記憶輪中尾數後兩字元「00」與首數前兩字元「00」是可連接起來的,此路線即為推銷員路線。經過多次嘗試、推論並驗證後得到:圖形若有推銷員路線,其路線必可用記憶輪來表示(三)結果:1. 我們利用簡化圖形來標點,並利用記憶輪,可使得在較難看出是否有推銷員路線的圖形中,較快找到通路、來判斷其是否有通路。2.雖然過程中有一些簡單圖形很容易就可以看出是否有推銷員路線,但利用記憶輪的方式來討論,可以幫助我們在面對更複雜的圖形時,能夠將其推廣進而解決問題。3.有時找到的通路雖然無法表示成記憶輪,但它確實是條推銷員路線,亦符合當初我們的目的。對推銷員而言,如此則可判別圖形是否有推銷員路線,若有,則路線為何。
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我們將前年研究淡水河沉積與沖刷作用所得結果簡略說明如下:(一)平水期:(1)河水因潮汐影響(感潮帶)退水過程沉積速率大於漲水過程。(2)在河流交會處(大漢溪與新店溪、淡水河與基隆河),沉積速率遠大於沖刷侵蝕的速率。(二)豐水期:(1)淡水河河道較窄處(如台北橋、關渡橋附近),沖刷速率約略等於沉積速率。(2)在河流交會處沉積速率大於沖刷的速率。(三)平水期河道的沉積物,主要來自都市廢水中的懸浮物質、有機物質及少量泥沙。豐水期沉積物質來源大部份是河水由上游搬運而下的泥沙。(四)感潮帶漲退的鹹水、淡水交界區在中興橋與台北橋之間。河水感潮最上游:新店溪在秀朗橋附近,大漢溪在浮洲橋附近,基隆河在汐止的社后橋附近。
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Bioplastic - The Future is Degradable Plastics. Investigating Biodegradation of Polyhydroxybutyrate Bioplastic by 紐西蘭 Soil Microorganisms
The rate and production of conventional petroleum based plastics is unsustainable and not eco-friendly. Plastics often end up in marine environments and can take hundreds of years to decompose in landfills. According to Statistica, in 2015 alone, global plastic production was approximately 322 million metric tonnes and is projected to increase in the future. PHB bioplastic or Polyhydroxybutyrate is both biologically produced and biodegradable and can serve as a viable alternative to conventional plastics. But can it be broken down by soil microbes within a reasonable time frame? I have set out to answer this question. My aim was to isolate and analyse microorganisms from the Rotorua area that are capable of degrading Polyhydroxybutyrate (PHB) bioplastic . I isolated PHB degrading microorganisms from Rotorua soils by culturing on an agar based mineral salt media supplemented with PHB powder (MSM PHB agar). Samples were taken from Mount Ngongotaha and Te Puia geothermal soils as well as Okareka, termite frass and termite guts. One isolate from the Te Puia sample (labelled G2) was found to successfully degrade PHB powder. After isolation and purification of the G2 isolate, it was cultured on a range of media types to examine properties exhibited under differing nutrient conditions. Multiple organisms were found to be involved in the degradation of PHB bioplastic and work together symbiotically, this included bacteria and fungi which was identified as penicillium. The sample isolated from Te Puia soils (site 2 – G2Clear) in the Rotorua environment was found capable of competently degrading PHB, clearing 8% of PHB after 26 days. The G2Clear isolate is a mixture of bacteria and fungi working in an endosymbiotic relationship to degrade PHB and are unable to successfully degrade PHB individually. It is through the secretion of an extracellular PHB depolymerase enzyme that PHB is degraded, conforming with my hypothesis. This proves that PHB bioplastic is a viable alternative to conventional petroleum based plastics as PHB can be relatively quickly broken down by soil microorganisms.
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「鋁」戰「鋁」勝 --- 可撓式鋁電池的研究
本研究旨在製作可撓式鋁電池因應可撓式電子產品的發展。我們G1(第一代)電解液配方為pH=3氯化鋁-醋酸與醋酸鈉緩衝溶液,在G2(第二代)加上澱粉製成乾式電池,在電解液中加入石墨,但研究顯示電解液中的石墨粉不具夾層效果,鋁電池充電電壓2~5V,以最高5V進行充放電實驗。取碳粉與各種膠體製作可撓式導電布取代正極固體石墨棒,最佳正極改質配方為75%炭煙導電(紗)布,溶劑為透明漆。在負極鋁片上塗卵磷脂,藉由疏水性降低電極短路,可提高電壓並延長放電時間。電池在G3~G4代模組中發現單層宣紙隔離層效果最好,正極添加二氧化錳去極劑隔絕層可使電流提高2.3~4倍左右,目前G4模組可穩定放電8天以上,平均功率有2.5mw,估計電量有192mAh。
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本研究初步分析颱風雷達回波圖發現,利奇馬、蘇力、柯羅莎、杜鵑4個雙眼牆的颱風,其內眼牆相對於外眼牆內側有滾動的現象,故以探討影響雙眼牆颱風內眼牆滾動週期的因素為研究目標,並以數值模式簡化問題。先在中空甜甜圈狀的初始場模擬單一眼牆的旋轉行為,發現眼牆渦度值、眼區半徑為影響旋轉週期的主因。而眼區與眼牆渦度比、眼區半徑、眼區與眼牆錯距則影響轉速與結構上的穩定性。我們在轉速及結構穩定的中空圓盤狀初始場中植入小型圓形渦度高區,以模擬雙眼牆颱風眼區旋轉情形,發現植入前後旋轉週期與結構皆有差異,並以杜鵑颱風的風速與結構進行數值模擬。
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在研究如何讓紙蜻蜓更慢速降落和造型關係的過程中,想到如果能讓紙蜻蜓在垂直風洞中像UFO滯空懸浮飛行一定很有趣!從原理推想如果能控制影響紙蜻蜓的各種變因,讓重力和降落時的作用力和向上的阻力相當,是不是可以飄浮在半空中了? 運用自製施放架統一施放標準,並慢速攝影紀錄。在相同面積和重量的製作下,測試20項造型變因,用所得的時間和圈數,推論阻力和旋轉作用的改變,再用Tracker軟體分析探討其速度與加速度的變化。 分析自製的垂直風洞,結合之前實驗的推論,發展出容易製作的懸浮紙蜻蜓。將相關數據帶入【阻力方程】後,推論出旋轉作用會有抵銷部分阻力的作用。這可以發展成看板或是玩具,再搭配跳躍閃爍的燈光,看上去就是十足的【滯空UFO】!
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旋轉 90 度的秘密~探討馬利筋的特殊傳粉機制
馬利筋(Asclepias curassavica L.)是普遍栽植在校園或公園裡的食草兼蜜源植物。它跟授粉者有互利共生的關係,花朵構造特殊而且需經過一連串機制才能完成授粉。馬利筋的雄蕊與雌蕊癒合成一個特殊的蕊柱(gynostemium),藉由構造上的導引讓授粉者能把花粉塊從管狀雄蕊中抽出來,再經過粉塊柄(translator)散失水分後而扭轉。然後花藥單位被帶到另一朵已經空出相對位置的蕊柱上,花粉塊碰到柱頭而達到授粉的目的。樺斑蝶與馬利筋的共生關係很巧妙的完成了傳粉的目的,但是結果的機率似乎不高。不過因為植株本身有毒、無性生殖能力強、一個果實有多個種子以及種子有毛能隨風飄散等條件,所以還是使得馬利筋順利的在台灣繁衍下來。
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