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淘氣精靈與IOD關聯性之探討

前人研究發現聖嬰南方震盪(El Niño–Southern Oscillation, ENSO)和淘氣精靈(Elves)兩者間有顯著關係,顯示淘氣精靈的變化受太平洋上ENSO影響,因此我們想探討淘氣精靈與印度洋震盪(Indian Ocean Dipole, IOD)間是否也存在相似的關聯性。一般以DMI(Dipole Mode Index)代表IOD的發生情形,研究中我們挑出2005年6月2015年11月IOD正負事件時的海溫、雨量、閃電及淘氣精靈進行比較。研究結果顯示淘氣精靈在印度洋上也有震盪的現象,且其趨勢與海溫相同,再將其與雨量變化做比較後,我們推論IOD造成的海溫變化影響了大氣,進一步影響淘氣精靈的發生。

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水波虛擬干涉全像法與光聲成像

全像攝影運用光波干涉性質呈現物體影像。干涉是波基本性質因此嘗試改以水波當波源,經過全像攝影相同過程來呈現物體影像。 將訊號產生器產生訊號一分為二,一個接到振動器產生水波,用光感測器接收相當於全像攝影物體波,另一個訊號直接以電壓感測器測量作為一虛擬平面參考波,將兩數值相加模擬物體波與參考波干涉,得到一數位化水波全像片。然後以程式計算虛擬平面參考波通過水波全像片,全像片上各個點波源相互干涉結果,成功將影像重建出來。討論影響影像重建變因、鑑別率,將不同位置物體影像一層一層顯示達成斷層掃瞄效果。水波「虛擬干涉全像法」是我們自行發展出來,以關鍵字搜尋並沒有發現類似實驗。 最後將相同原理運用在「光聲成像」,將一調變頻率40KHz光照射在物體上,經光聲效應轉換成聲波,將聲波經由「虛擬干涉全像法」成功呈現物體影像。

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異中求同的數字方塊

1.三角形數字方塊在特定區間內,都只能找到二組數多層的數列,在特定區間H~N中a>b>c。 i. 當a-b=1時,當b- c=N-2時,可以產生N-H內層的三角形,所以數列為數(N,N-1,H)。 ii. 當b- c=1時,當a-b=N-2時,可以產生N-H內層的三角形,所以數列為數(N,H+1,H)。 2.正方形數字方塊得知數字(a,b,c,d),【a-b > b-c與b-c > c-d時】、【(a-b)-(b-c) (b-c)-(c-d)】與【(b-c)+(b-d)-(a-b) > (a-d)-3(b-c)】以上條件,在特定的區間可以往下推論到有7層以上的正方形。 3.取四個數字為(a,b,c,d)時,第2層為(a-b,b-c,c-d,a-d),發現(a-d)=(a-b)+(b-c)+(c-d)的關係,為最小的三個數加總等於最大數。 4.特定區間內最內層一定為(0,0,0,0),最內第二層一定為四個數字相同,且利用倒數第二層為(2,2,2,2) 乘2倍、4倍、8倍、16倍…可以反推的方式找到 (a,b,c,d)有最多的內層正方形。

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請螺入甕

福壽螺屬於外來種生物,而人為的疏失使福壽螺成為台灣生態問題的一大隱憂,加上其食性雜又廣、繁殖快又多、對生存環境的水質也不挑剔的習性,所以福壽螺的族群數量增加相當得快又密。本次研究以自製改良的陷阱器,放入誘捕效果好的食餌,放置在福壽螺出沒的荷花池及北中河內,確實能誘捕到福壽螺。將陷阱器發展成串,放入價格便宜又常食用的食物殘餘物當食餌,就可大量誘捕到福壽螺,達到快速、方便、有效的除螺成效。使用資源回收的礦泉水瓶及食物殘餘物當食餌的方式,更有省錢、省力、省時的好處。

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九死一生

在一次的數學專題中,老師提出了以下的題目:「有一隻若干人的軍隊,在戰敗中決定集體自殺,此軍隊圍成一圓圈依序從1號開始自盡,接著跳過2號由3號自殺?一直到全部的人都死光為止。此時,若有一人欲獨活,則他應位於何處?」在老師的深入淺出的講解之下,我們很容易用數學歸納法尋求並證明出其結果。但我在參加去年的全國網路數學競試時,發現有一題目竟與此題目相似,不同處是前兩人自盡,跳過下一人?依序下去。這便引起了我的極大的興趣,便想了解其中條件的變化對其結果有什麼關聯性,便深入的探討此題目。

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蝶園生態大搜秘

本校校長宿舍,在學校志工的努力下,從一片荒地變成了生態園。在老師的教導下, 我們發現蝶園中的蜜源植物有19科;寄主植物有26科;而蝴蝶有29種,可分成1.定居型 2.訪花型3.偶發型三種。而在抑制雜草的實驗中,我們發現覆蓋粗糠在3公分以上即可達到 效果。

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感覺對了嗎?高砂鋸鍬形蟲的溝通行為研究

高砂鋸鍬形蟲會溝通嗎?用什麼器官及如何溝通?研究發現高砂鋸會溝通。打鬥前,雄蟲與雌蟲分別以每秒2.93次及1.6次的頻率震動觸鬚,再以每秒0.47次及0.11次的速度向敵蟲伸吐口器,是為示威的溝通。 交配時,雄蟲與雌蟲會使用生長在頭部的觸鬚、小顎鬚及口器,以觸覺及非觸覺的形式傳遞及接收訊息;並透過生長在腹部下緣、腹部及頭部背板的表皮結構,以觸覺的方式接收訊息。 雄蟲打鬥模式可簡化為「插」、「夾」、「舉」、「拋摔」;雌蟲則為「下壓」、「夾」、「舉」、「拋摔」等四個步驟。交配模式可分成「觸動」、「觸刷顎點」、「觸動輕拍」及「交配」等四個階段。

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誰讓大衛變髒了?─酸雨對大理岩表面髒污化的影響探討

酸雨對於大理岩的影響,主要是酸性物質對大理岩本身的分解作用,除了產生二氧化碳和水之外,亦將鈣離子帶走,導致大理岩建築或雕像外形的改變與質量的減輕。實驗發現酸雨的 pH 值愈低,表示酸的濃度愈高,對於大理岩的侵蝕也愈嚴重。此外,不同的酸對大理岩的侵蝕程度也不太相同,侵蝕能力大小為:硝酸>鹽酸>硫酸>醋酸。酸雨中的硫酸對大理岩除分解作用外,存在另一種型式的破壞。大理岩分解產生的鈣離子會進一步與硫酸根結合,在大理岩表面形成不易溶於水的白色粉狀結晶─石膏。石膏晶體具有高滲透性與吸附雜質的能力,成為大理岩表面污損的主要原因。

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閃閃發亮

在化學冷光的反應中,以 luminol 發光反應最為常見,luminol 在鹼性環境下發生氧化作用激發成激態分子,此分子會放光的形式回到基態,我們改變氧化劑 H2O2\r 與催化劑 K3Fe(CN)6 的濃度,並畫出衰減的曲線圖,比較不同濃度的氧化劑和催化劑對 luminol 發光強度與時間的影響。收集完數據後,便可由反應模式,推導可能的反應情況,接著便可以求得其半生期,希望藉由此實驗所找出的\r H2O2、K3Fe(CN)6濃度,使高中物質化學課本中的 luminol 螢光示範實驗能達到更有效率及更易觀察的狀態。並試圖藉由化學反應速度與實驗參數的探討歸納出能達到最大亮度與最長放光時間的反應試劑條件。

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健「鹼」happy蛋~健康皮蛋新面貌

皮蛋是我們喜愛的食物,但具有獨特的色澤和風味,並含重金屬,因此多數外國人望而生畏。在研究中,我們先了解市售皮蛋製作方法與原理,再自製不含金屬的咖啡、胡蘿蔔、苦瓜等共8種改良雞蛋皮蛋,過程中我們先以光照檢測蛋白是否凝固以找出適合的浸泡天數,再更改浸漬液pH值以及溫度。我們發現不添加金屬化學藥劑,咖啡皮蛋pH為12,室溫約25℃時,浸泡12到14天的製成率最高。當pH為13,室溫約17℃浸泡21天,咖啡皮蛋的製成率最高,胡蘿蔔其次,且外觀極剔透漂亮。浸漬液pH13所需的浸泡天數較pH12少。室溫25℃所需的浸泡天數較室溫17℃時少。在硬度測試方面,當pH為13,室溫約17℃浸泡21天時,咖啡、苦瓜、胡蘿蔔皮蛋硬度均較高,觸感也較Q彈。

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Algae Meets Fungi: Microalgae-Fungi Co-Pelletization for Biofuel Production

Microalgae-fungi biofuel has significantly less CO2 emissions than fossil fuels, making it much more environmentally friendly. As well, unlike traditional biofuel, microalgae-fungi does not require large masses of agricultural land for production. Thus, microalgae-fungi is an optimal option for biofuel production. This is a cost-effective renewable energy source that can be used in place of regular gas in cars and other means of transportation. By determining the most effective fungi for biofuel production, the threat of the impending environmental damage from pollution can be diminished. This novel experiment determines which fungi: Aspergillus niger, Rhizopus stolonifer or Saccharomyces cerevisiae, is the most effective bioflocculant in the microalgae-fungi co-pelletization process for biofuel production. We hypothesize that when paired with the microalgae Chlorella vulgaris, Rhizopus stolonifer will be the most effective. It has a high lipid content which could enhance the overall production of biofuel. Furthermore, its negative charge will aid with attracting and neutralizing the C. vulgaris colloidal particles resulting in an easier and more efficient removal of microalgae particles. Through the process of bioflocculation, pelletization, esterification and transesterification, the most effective fungi paired with C. vulgaris was determined. This experiment was carried out thoroughly and precisely resulting in a cost-effective solution for the world's current pollution crisis.

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穿越「波」油路的冒險之旅——探討油滴與波的交互作用

此研究是關於液滴在震動液面上彈跳所產生的行為。儘管這個實驗很明顯是屬古典物理範疇,卻發現許多「類量子」的現象,所以嘗試尋覓兩者之間的關聯與互動。此實驗選擇以矽油作為實驗樣品,將其盛裝於容器裡,並放置在震動臺上使容器鉛直簡諧運動,於容器中央擺有一塊和器壁緊密接合的壓克力,稱之為「障礙物(Barrier)」,它的作用是使該區域的液體深度驟降,減慢矽油漣漪的波速。在開啟震動臺後,用細棒挑起油滴,由於彈跳時,油滴和油面會產生一層薄薄的空氣層,讓油滴得以在油面上進行彈跳而不致墜入油體中,在它彈跳的同時油面會產生漣漪驅使油滴移動。此實驗的研究主要探討這些變因如何隨不同的條件而變化,從中找出趨勢或關係,進而建構合理的模型。

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