2012年12月12日 星期三

海龜性別怎麼決定

海龜蛋能孵出公、母,由什麼決定?

龜的性別控制方式可分為兩類:「基因控制」與「溫度控制」。「基因控制」就好像人類或鳥類一樣,在精子與卵子結合的時候,其性別就已經由控制性器官分化的基因決定了。在台灣大量人工養殖的中華鱉早期的研究被認為屬於這一類性別決定方式,在孵化過程中,不論環境如何變化,其性別分化並不會受到影響。但最近的研究顯示中華鱉的性別控制方式似乎不是如此,仍無確切的結果。 


但另一類就比較複雜,竟究會變成公或母,會受到孵化溫度所影響。溫度控制性別的方式又分成兩型:低溫孵出公龜,高溫孵出母龜;中溫孵出公龜,低溫與高溫孵出母龜。此種性別控制機制的種類,常與分類的親緣關係遠近並沒有明顯關係。如台灣的硬殼淡水龜,目前已知金龜、柴棺龜與斑龜都是屬於高溫孵出母龜的性別控制方式。 

在自然產卵環境中,母龜透過不同的產卵深度、產卵位置遮蔭程度的不同、產卵季前後的差異等,達到族群性別比例的平衡。但野外的龜類族群,雌雄的比例並不一定量相等的,影響性別比例的自然環境因素非常複雜。 





文字來源:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1507110808140
圖片來源:http://weare.hk/bbs/viewthread.php?tid=286203

收集:士林國小Justin

2012年11月16日 星期五

卵胎生有甚麼特別


1.可行卵胎生的動物僅有少數種類的魚類、兩生類及爬蟲類。
  (1)卵胎生的魚類:花魚將科的大肚魚、擬貓鮫類的啞巴鮫、鯖鮫科的食人鮫、狐鮫科的狐鮫、砂鮫科的陽氏砂鮫、電魚賁科的睡電魚賁。
  (2)卵胎生的兩生類:東非蟾。
  (3)卵胎生的爬蟲類:歐洲毒蛇、北美小黃蛇、夜蜥。
  (4)卵胎生的哺乳類:鴨嘴獸。

2.動物學家認為爬蟲類的卵胎生不同於哺乳類的胎生,因為哺乳類有胎盤使胚胎和母體相連並獲得養分,而爬蟲類的胚胎則無特殊構造和母體相連,胚胎所需的養份全來自卵黃,因此爬蟲類的卵胎生有別於哺乳類的胎生。

3.爬蟲類的生殖方式分成卵生和卵胎生兩種,目前在爬蟲類卵生的定義是指卵被產出後一至數月幼體才孵化者;而卵胎生則是指胚胎在母體發育完全後才被產出者。在剛出生時有些幼體會包覆在薄膜內數天後才出來;有些則在母體內或一離母體即破膜而出並立即能獨立行動及攝食。

4.現生爬蟲類有四個目,其中唯獨有鱗目才有卵胎生的種類。有鱗目約有7l50餘種,其中約有1/5為卵胎生。卵胎生可以減少胚胎被捕食和真菌感染的機會;也讓胚胎在水分和溫度恆定性高的環境中成長。不過若無特殊防衛力,懷孕母體被天敵補殺的機會也大幅提升了。卵胎生顯然是較晚才演化出的生殖方式,當外界環境非常不利於胚胎發育時,卵胎生較會因天擇而被保留下來。水生種類或禦敵能力較強或生殖個數少的種類,也較可能演化出卵胎生的生殖方式。

5.有動物學家發現卵胎生到胎生其實是個連續演變的過程。最初的變化只是延長受精卵留在母體內的時間;接著演變到胚胎利用卵黃發育至要孵化時才離開母體;之後有些種類的卵黃變少以致於胚胎需由母體獲得養分才能發育成幼體;後來甚至有些種類還演化出類似胎盤的構造。此外,若將特定電解質注入某些沒有明顯養分供給構造的母體,很快地就能在胚胎測到此物質,顯示母體能將養份傳給胚胎。

原始網頁:http://210.60.246.140/bio/new_page_465.htm
圖片:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1611050304832
http://wenwen.soso.com/z/q97342712.htm
http://163.20.41.31/~s950289/page4.html

資料收集:士林國小施宇鴻

2012年11月5日 星期一

貓不是色盲的

貓有相當出色的日間與夜視能力,在亮處,貓會將瞳孔縮得如線般狹小,以減少對視網膜]的傷害,但會限制視野的廣闊性。貓的網膜背面有一層藍綠色像螢光一般的薄膜(叫做Tapetum Lucidum)可增加在暗處的視力,在閃光中,貓眼能呈現各式各樣顏色。如同多數食肉動物,它們眼睛都在臉上朝正前方,賦予其遼闊的視野。貓對三原色的辨識力很差。

如果貓在這兒只有微弱光線,它們會使用鬍鬚來改善行動力與感知能力。鬍鬚可感受到非常微弱的風,以在看不太見的情況下辨識阻礙在哪。

貓有三眼皮,當貓眼瞼張開時,扎眼眼皮會從旁稍微遮蓋住眼睛。如果貓病了,或是睡眠,此眼皮會縮回一部份。如果有貓長時間地嶄露第三眼皮時,這就表示它得去看獸醫了。

幾乎所有的貓平時耳朵是朝上的,不同於狗,耳折下的貓是非常稀有的,蘇格蘭折耳貓就是個基因突變的例子。在生氣或受驚時,貓耳會垂下,並伴隨著發出咆哮聲。聆聽事物時,貓會因此而轉動耳朵,如此貓耳可以聽到來自多方的聲音。


來源:http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7007010704413
圖片:http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%B2%93&variant=zh-tw

資料收集:台北士林國小 于霆

2012年10月23日 星期二

認識腎臟


腎臟在你的後腰部兩邊各有一個,長度約十二公分,重量約一百三十公克,是由一百萬個微血管球組成的一對器官。

全身的血液每分鐘以一千二百CC的速度不停地通過它清洗身上多餘的廢物﹝尿酸、尿素氮、肌酸肝等臭東西﹞及多餘的水份都經由它製造尿液再排到膀胱,膀胱滿了再排出體外,是人體的下水道系統﹝血液的淨化器官﹞。

因此一旦腎臟病到了末期會因腎臟無法排出身上﹝血液中﹞之毒素而自身中毒死亡或同時無法排出身上多餘水份而﹝脹死﹞。同時,腎臟也製造分泌一些激素如紅血球生長激素及升壓素等。


原始網頁:http://www.kidney.org.tw/free/info_dm1.html  (財團法人中華民國腎臟基金會)

資料收集:Tommy 

2012年10月6日 星期六

鮭魚是如何知道哪裡是出生地(產卵地)?


1903年,有人在蘇格蘭以大西洋鮭(Salmo salar)進行上溯洄游的實驗研究,他們將在來自同一條河的鮭魚以銀環標記後放流,之後監視其上溯狀況,針對其原生河川以及附近多條河川的監視結果顯示,所有捕獲的鮭魚中,標有銀環的鮭魚100%都在其原生河川被發現,驗證了鮭魚具備洄游至出生地進行產卵的行為。有些研究增加鮭魚數量實驗仍然觀察到相似的結果,不過新近研究也發現到可能有約23%的鮭魚無法回到原生河川,並非原先觀察到的100%。但鮭魚如何回到其原生地,則還是無法了解,雖然早在1822年就已有人認為鮭魚利用嗅覺進行洄游,其中也提出許多不同說法,但直到1951年,才有HaslerWisby兩位先生由一系列的實驗而逐步建立較可靠的假說,其內容有三:
(1)    每條溪流都含有特殊且穩定的化學組成,不隨時間變動。
(2)    亞成魚(Juveniles)在轉化為銀魚(Smolts)同時時,對其原生河川的特殊氣味進行銘記(Imprinting)。
(3)    銘記的味道經由長時間的嗅覺記憶過程(Long-term olfactory memory)後,在洄游上溯的過程中會被喚醒(Recall),成為鮭魚尋找原生河川的暗示之一。其中,銀化時的甲狀腺升高現象被視為與嗅覺記憶有十分密切的關係。...

......NevittDittman先生依據對神經生理進行一系列實驗後的觀察結果,將假說新更正為以下三點:
一、                銘記的時間不一定非要在亞成鮭的銀化轉換(Parr-smolt transformation)時期,而是甲狀腺素(T3T4)驅使嗅覺感覺神經元的大量增殖(Proliferation),以提高對許多味道的敏感度。
二、                增殖的新細胞中,只有對河川中特定味道具有活性反應的神經細胞可以存活,其他細胞則都會死去。
三、                受器細胞(Receptor cells)增殖與選擇性存活的過程不斷重複,使得嗅覺中心(Olfactory bulb)的繖花結構(Glomerular structure)得以重組,因而形成嗅覺的記憶
雖然鮭魚的嗅覺非常靈敏,實驗也證明其能力,但在大洋中洄游的鮭魚群,仍然無法僅賴些微的氣味分子就找到回家的路,因此有人認為包含鹽度、水溫與溶氧的些微差異都可能提供線索。Quinn1982年提出許多鮭魚可能使用的模式,其中甚至有可能是多個同時應用,如:與已確認的蜜蜂相似,鮭魚腦中可能有磁鐵結晶作為羅盤幫助自身定位,或依靠太陽的位置辨明自身所在地點等都是。只不過這些假設更不容易驗證,只能由間接證據瞭解。

原始網頁:http://tw.myblog.yahoo.com/heavychung/article?mid=150&l=f&fid=14
圖片來源:http://www.toursforfun.com/article/nid-1563/
收集人:文昌國小連依

2012年9月19日 星期三

常見省水方法

省水36計

「節流」可分為兩方面來說:一是「減少使用」;一是「再利用」。減少使用是指藉由改變用水方式或習慣,減少用水的次數或用水的數量。例如:減少洗車的次數或改用噴霧方式的水龍頭,避免洗車時水不停地流失。再利用則是指有計畫的將使用過的水,加以儲存或簡易處理後再度使用。例如:洗菜後的水可以用來沖馬桶或拖地板,或是有計畫的儲存雨水用來澆花等。

(更多細節在http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1405102616950)

資料收集:莊于霆 / 士林國小


2012年9月10日 星期一

颱風來臨前的橘色雲 & 颱風來時天空的顏色

(1)颱風來臨前的橘色雲:陽光射到地面的過程會有反射、折射繞射等過程。

太陽光線中,紅色光波波長最長,最不容易折射:青、藍、紫等短波波長之光線最容易被散射掉。橙、黃、綠等光線波長雖然稍長,但在水氣、塵埃多的時候,也散射得差不多了。因此,剩下來的主要是紅色光。空氣中的水氣越多,紅顏色也就越鮮艷。總之,颱風要來之前,空中水氣增加或降雨後空中有殘留水氣,這時常可看見晚霞的蹤跡。



原始網頁:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1508082408470
圖片來源:http://www.lenslife.idv.tw/lensblog/read.php?169


(2)颱風天 天空的顏色:和光波長度有關


太陽散發出的白色光由色光三元色組成(紅、藍、綠),照射到物體表面根據不同的表面材質而有許多不同波長的反射方式,色光重新混色後所呈現的不再是白色光而是我們眼中所見的五彩繽紛花花世界,所以我們知道蘋果是紅的葉子是綠的就是這個原理。

而天空中並不是真的空無一物~在大氣層的構成中有許多氣體和懸浮微粒,太陽白光在照射地球的時候色光因為空氣中懸浮微粒影響造成色光偏移,讓我們的視覺感覺白天天空是藍色的。而地球自轉到黃昏時候太陽光射入的角度產生了變化,較短的色光波長無法盡數進入地球,只有長波長的紅光能進入大氣層進行反射,所以黃昏時天空看起來是紅色的,晴朗的天空是蔚藍色的,這並不是因為大氣本身是藍色的,也不是大氣中含有藍色的物質,而是由于大氣分子和懸浮在大氣中的微小粒子對太陽光散射的結果。由于介質的不均勻性。使得光偏離原來傳播方向而向側方散射開來的現象,稱為介質對光的散射。細微質點的散射遵循瑞利定律:散射光強度與波長的四次方成反比。當太陽光通過大氣時,波長較短的紫、藍、青色光最容易被散射,而波長較長的紅、橙、黃色光散射得較弱,由于這種綜合效應,天空呈現出蔚藍色。旭日為什麼是紅色的?早晨,陽光通過厚厚的大氣層,這時紫光和藍光被強烈散射,到達地平線時,已剩下無幾,餘下的只是波長較長的黃、橙、紅光。所以,旭日是紅色的。這些色光再經地平線上空的大氣分子、塵埃、水滴等雜質散射,就使得那裡天空呈現出絢麗的彩色,如果有雲,它會把光線反射回來,雲塊上就會染上彩色,出現朝霞和晚霞。

原始網頁:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305100309340
圖片來源:http://www.lenslife.idv.tw/lensblog/read.php?169

資料收集:士林國小 宇鴻


2012年9月6日 星期四

海水淡化

臺灣本島現今的自來水成本,每噸平均約12元;開發新水庫的成本,每噸平均約20元;而最便宜的海水淡化成本,每噸約15元,海水淡化已不是昂貴的水源了。

海水是地球上數量最大的資源,包括取之不盡、用之不竭的水資源。開發和利用海水淡化技術,不僅是現代海洋開發的一項重要任務,也是未來開發新水源解決全球性水資源危機的重要途徑之一。目前,地球上的水約 97% 是海水,淡水只有 3%,而且多數的淡水以冰河等形式存在於地球表面,人類可利用在地表的淡水資源大約只占全球水資源總量的 0.26%。根據聯合國公布的資料,目前全球超過 10 億人口居住在水資源缺乏地區。而到 2025 年,這個數字會攀升到 18 億。
隨著氣候變化、乾旱、人口和工業用水的增加,各國對淡水的需求量越來越大,使得淡水的有效供應日益趨緊。早在 400 多年前就有人提出海水淡化的構想,進入 20 世紀後,海水淡化技術隨著水資源危機的加劇而迅速發展。1970 年代以來,由於水資源匱乏,使得更多的沿海國家加快了海水淡化的產業化。現今中東國家 70% 的淡水來自海水淡化,美國、日本、西班牙等已開發國家為了保有本國的淡水資源,也競相發展海水淡化技術。
海水淡化發展史
古代就有從海水中去除鹽分的故事和傳奇,但直到 16 世紀,人們才開始努力從海水中提取淡水。當時歐洲探險家在漫長的航海旅行中,就用船上的火爐煮沸海水以製造淡水。加熱海水產生水蒸氣,冷卻凝結就可得到純水,這是日常生活的經驗,也是海水淡化技術的開始。大自然的海水淡化,也是如此。海水受熱蒸發形成雲,雲在一定條件下遇冷形成雨,而雨就是不帶鹹味的淡化海水。
在 1850 年左右,由於製糖工業需要消耗大量的燃料加熱糖液,以蒸發出其中的水分製糖,於是美國工程師研發出多效蒸發的煉糖技術。這方法可有效降低煉糖所需的能量,也造就了多效蒸發法於海水淡化上的應用。把海水放在水壺裡煮沸,壺蓋上就會有凝結的蒸餾水,就是淡化水。但為了節約能源,可以把第1壺燒出來的蒸氣用來燒第2壺,把第2壺的蒸氣用來燒第3壺……把所有的冷凝水收集起來便是所生產的淡化水,這就是多效蒸發法的原理。
二次大戰期間,各國為了供應在乾燥地區作戰的軍隊飲水,開始重視海水淡化技術的研究和應用。從 1950 年代開始,美國政府建立了一個鹽水中心來進行淡化技術的研究。美國加州大學洛杉磯分校的科學家開始研究薄膜脫鹽法,並於 1960 年成功開發出能滲透水,卻可阻止鹽分通過的非對稱型醋酸纖維薄膜。
1965 年,在加州 Coalinga 誕生了一座小型應用逆滲透法的海水淡化工廠。但至 1960 年代末期,才開始有日產量 8,000 噸蒸發法海水淡化廠的興建營運,薄膜法製程則一直到 1970 年代才達到商業化的運轉。
根據國際淡化協會的統計,全世界約有 133 個國家應用海水淡化系統,淡化水的日產量(單位機組日產 100 噸以上者)已達 3,240 萬噸。全球現今有 13,080 座海水淡化廠在運作,總共的日平均產能相當於 0.5% 的全球用水量。
資料顯示截至 2001 年為止,美國淡化廠已有 2,563 座,數量居世界首位,淡化水產量 355 萬噸/日,全球第2。沙烏地阿拉伯共有 1,260 座海水淡化廠,全球第2,產量近 705 萬噸/日,則居世界首位,供民生使用占 96%。日本共有 369 座海水淡化廠,數量是全球第3,淡化水產量 78 萬噸/日,其中工業用水占 87%。另根據經濟部水利署資料顯示,臺灣共有 10 座海水淡化廠,淡化水產量 1.37 萬噸/日。
海水淡化技術...(詳見http://web1.nsc.gov.tw/ct.aspx?xItem=10503&ctNode=40&mp=1)
資料發現:Justin / 士林國小

2012年8月26日 星期日

德國麥當勞率先開賣珍珠奶茶


台灣的粉圓年產值有30億台幣,而且還有不少業者開始做外銷,主打美國和歐洲,現在甚至連德國的麥當勞,都開始賣起珍奶,就有一位本土粉圓大廠的第二代,前陣子在德國遊學時,結識了一位愛喝珍奶的金髮美女,為了給她驚喜,突發奇想,於是把女方喜歡的薰衣草和桂花包在粉圓裡,想做成「花心粉圓」,他靠著留在台灣的哥哥,花了1個多月幫弟弟研發,沒想到口感和風味討喜,現在還打算量產。
滾桶轟隆轟隆,珍珠粉圓要怎麼變出新花樣?粉圓廠第二代華佑增:「這個是我們的薰衣草。」
沒錯,就是把花瓣包在裡面,但粉圓想花心,重點是要怎麼裹粉上去,本土粉圓大廠的第二代,花了1個多月研發。華佑增:「像現在慢慢成形,就發現薰衣草已經慢慢被包覆到珍珠裡。」
當然不是像包水餃那樣,一顆一顆用手工包,原來在滾桶機裡,粉心和花瓣的重量,訂在20001的黃金比例,而且為了怕包不住花瓣,粉裹不上去,花瓣大小也有要求,0.2公分最OK,因為太大咬起來會太硬,太小又沒味道。
把現在很花心的粉圓通通下鍋,不一會兒變的晶瑩剔透,還真的很像珍珠,除了薰衣草,像桂花、玫瑰、櫻花,也都研發成功,能包進粉圓裡。華佑增:「如果說茶的味道太重的話,反而會把花的味道搶掉,所以我們就選擇比較一般傳統的紅茶、綠茶。」
但做了幾十年粉圓的大廠,怎麼會突然想加料,原來這位第二代的小兒子在德國遊學時,認識了一位喜歡東方文化的金髮美女,而且還很愛喝珍奶,又這麼巧家學淵源,一通電話打回台灣,哥哥爸爸全力支援。
粉圓廠第二代弟弟華先生:「她對中國的桂花也很有興趣,那我們就想給她一個驚喜。」
華佑增:「()喝完之後啊,據說當天就有非常美好的夜晚。」
深情的粉圓廠小開現在帶著花心粉圓,不但要到德國開店,還想擄獲美人心,從台灣發揚光大的珍珠粉圓,沒想到因為一個愛情故事,又有了新生命。
(資料來源:TVBS新聞報導  2012624日)
台灣之光  德國麥當勞率先開賣珍珠奶茶
珍珠奶茶風行歐美,速食連鎖龍頭麥當勞宣佈,下周將在德國推出泡沫紅茶(Bubble Tea)。這也是台灣最具代表性的消暑飲品,首度打進這家全球規模最大的速食連鎖餐廳。
麥當勞德國分公司發言人沃爾茨(Micha Wirtz)證實,全國的8百家McCafé分店,11日將領先各國推出新產品珍珠奶茶,至於其它國家的分店是否跟進,「目前還沒有決定」。
近年來,珍珠奶茶風靡北美和澳洲華人聚集的地區、以及歐洲各大城市,市場呈現百家爭鳴的現象;以德國首都柏林為例,只要天氣一轉熱,街頭就可看到許多青年男女人手一杯,邊走邊喝的景象和台灣沒什麼兩樣。
德國麥當勞即將推出的珍珠奶茶,可選擇紅茶、綠茶、或奶茶為茶底,添加檸檬、香草等口味和百香果凍、荔枝波霸等材料,搭配的可能性號稱超過250種。
總部位於柏林的BoBoQ,是歐洲最早引進珍珠奶茶的台商之一,原料和設備全從台灣進口,從德國供應全歐洲的加盟店、和有意賣珍珠奶茶的餐廳和咖啡廳。
自從兩年多前開張以來,全歐洲加盟BoBoQ的連鎖店已經有一百家,除了德國各大城市,版圖還擴張到波蘭、奧地利、比利時、荷蘭和以色列,在各地掀起珍奶的風潮。
面對麥當勞來勢洶洶也推出珍奶,這位不願具名的台商倒是樂觀以對;他說,消費者到麥當勞,頂多順手買杯珍珠奶茶,真正想喝的人,還是會到專賣店來買,「麥當勞開賣,反而順便幫珍珠奶茶打知名度」。
(資料來源:新頭殼newtalk  林育立柏林報導  201266日)

德國麥當勞  賣起台灣珍奶
繼英國商人在當地賣珍珠奶茶後,最近德國的麥當勞McCafe6月起也將開賣珍珠奶茶、泡沫紅茶,一杯要價台幣75元,珍珠奶茶原料業者表示,這幾年珍珠的外銷,的確逐年增加。
甜蜜蜜的小珍珠,倒進杯子裡,加入奶茶、冰塊、茶葉,搖一搖,正港台灣味的珍珠奶茶,不只台灣人手一杯,就連外國人都上癮。不只台灣,珍珠奶茶,現在還搭飛機,紅到國外去,就連德國的麥當勞也要引進,還請來華人臉孔的演員拍廣告。
不過,德國版的珍珠奶茶,能加香草、檸檬,除了珍珠,還有果凍,一杯要價1.99毆元,相當於台幣75元,是台灣的23倍,台灣珍珠奶茶,前幾年大多外銷到日本、東南亞,最近版圖擴張到德國、英國,讓小小一杯珍珠奶茶,踏遍全球三大洲。

(資料來源:民視新聞報導  201267日)
資料提供:Tommy / 台北士林國小

備註:(于霆在港式茶餐廳裡也有看到
但是一杯要台幣約 200 元
http://www.wretch.cc/blog/kimmychen/5549210

2012年7月10日 星期二

「上帝粒子」

觀察到新粒子 可揭宇宙源起之謎

  



ERN讓兩束質子以高速對撞,從新粒子當中尋找「上帝粒子」的蹤跡。法新社



【陳怡妏、陳威廷╱綜合報導】物理學家花了近半世紀苦苦追尋形成宇宙的要素「上帝粒子」希格斯粒子(Higgs boson),昨天終於宣布他們觀察到一種新的次原子粒子「符合追尋已久的希格斯粒子」,締造人類了解大自然的里程碑,但仍需要進行更大規模的研究,才能揭開更多宇宙形成之謎。





CERN的CMS(緊湊緲子螺管探測器)
測得符合「上帝粒子」的次原子。歐新社

中央大學物理學系助理教授郭家銘解釋,科學界認為宇宙形成的瞬間,所有粒子都沒有質量,是希格斯粒子與其他粒子交互作用後,才讓粒子變成有質量,希格斯粒子是物質質量的來源,因此也被稱為「上帝粒子」。



提出上帝粒子理論的英國物理學家
希格斯,昨出席CERN的記者會。
美聯社

解釋物質質量來源

瑞士日內瓦的歐洲共同加速器中心(CERN)科學家表示,這個新的次原子粒子,質量約為125GeV(10億電子伏特)」,且兩個各自進行研究的實驗室都獲得同樣結果,僅0.00006%的機率可能出錯,全場科學家爆出如雷掌聲。
現行粒子物理學的「標準模型」理論,認為宇宙萬物由62種基本粒子組成,但過去發現的61種粒子都無法解釋粒子質量從何而來,科學家相信尚未被發現的第62種粒子,就是物質質量之源,促成宇宙形成,它被命名為希格斯粒子,又稱為「上帝粒子」。 

找特性重建大爆炸

CERN為了尋找上帝粒子,在超大型地底實驗室利用大強子對撞機(Large Hadron Collider,LHC)讓兩束質子或鉛離子加速到接近光速,讓它們迎面對撞,再用4座偵測器探測對撞產生的新粒子。科學家再計算、追蹤這些粒子的軌跡,找出它們的特性,重建137億年前「大爆炸」(Big Bang)後的宇宙現場。
科學界相信,發現「上帝粒子」將可解釋到現存物質的質量來源,若「上帝粒子」不存在,就意味標準模型理論站不住腳,一切都得重來。提出上帝粒子理論的英國物理學家希格斯(Peter Higgs),在得知學界離發現上帝粒子更進一步後十分開心,他說:「我從沒想到能在有生之年見證這個時刻。」 

台灣負責物理分析

由國科會經費支持的台灣大學與中央大學實驗高能物理團隊,也加入歐洲粒子物理研究中心的大強子對撞機計劃,參與其中的CMS(Compact Muon Solenoid,緊湊緲子螺管探測器)實驗,至今邁入第13年。
大強子對撞機號稱基礎物理研究史上規模最大、最複雜的實驗儀器,造價超過台幣3000億元。台灣團隊主要負責物理分析,將持續驗證目前找到的新粒子,是否就能證明希格斯粒子存在,並進一步分析該粒子的特性。大強子對撞機台灣區研究計劃總主持人、中央研究院院士李世昌昨說,近日看到的新粒子,仍無法確認是否為希格斯粒子,還需持續驗證,預計到年底會有較明確的結果出來。 

「上帝粒子」希格斯粒子Q&A

Q.什麼是希格斯粒子?
物理學理論「標準模型」中最後一種未獲證實的粒子,咸認它在大爆炸後結合其他粒子產生質量,形成宇宙。
Q.為什麼叫做希格斯粒子?
英國物理學家希格斯(Peter Higgs)等6名學者,在1964年首度提出關於這種粒子的理論,因此得名。
Q.為什麼又稱上帝粒子?
1988年諾貝爾物理獎得主萊德曼因一直找不到這種粒子,氣得在新書草稿中稱之為「該死的粒子」(Goddamn Particle),但出版商改成「上帝粒子」。
資料來源:綜合外電 

原始連結:蘋果日報
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/international/20120705/34346608
資料準備人:Elaine / 士林文昌國小

2012年6月20日 星期三

第一隻上太空的動物是?


蘇聯太空犬






1950年代1960年代之間,蘇聯太空署使用一群犬隻進行次軌道和軌道上的太空飛行,以確認人類太空飛行的可行性。
在成為太空犬之前,這些犬隻是莫斯科的流浪犬。在1950年代到1960年代之間,蘇聯的太空任務總共發射了至少57犬次上太空,太空狗的實際數字比57低,因為部分犬隻參與了超過一次的任務。






資料出處:http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%98%87%E8%81%AF%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E7%8A%AC

收集者:士林國小Justin

2012年5月23日 星期三

核輻射對人體健康有什麼危害


如果一個人暴露在核輻射污染時間過久或者超過容忍劑量,會產生哪些症狀?
受到核輻射污染傷害之後,一般而言會在幾個小時之內出現頭暈、嘔吐的症狀,隨後還會把伴隨腹瀉、頭疼以及發燒。在出現了初期症狀之後,患者很可能會在短時間之內沒有任何的病徵,但是在幾個星期之內,患者會出現極為嚴重而且不一樣的病兆。要是患者受到的劑量很高,前面提到的這些病兆出現地可能也會比較快、患者內部器官廣泛受損。
一個健康的成人可容忍的輻射劑量大約是4戈瑞(1焦耳/千克Gy),超過這個劑量,致死率可以達到50%。雖然在治療癌症的時候,時常用到輻射治療,而一般每次治療使用的劑量是介於1到7戈瑞。但是醫療用輻射不但是經過精密地計算、仔細地控制,而且通常是集中在人體的某個小部分。

輻射污染導致健康受損能治療嗎?
治療的第一個步驟是「除污」,亦即以除去衣物、用肥皂和溫水輕輕刷洗的方式盡量減少進一步的污染。對輻射線反應最為敏感的人體部分之一是製造白血球的骨髓,因此通常會對患者施以促進製造白血球的藥物,同時也預防因為人體免疫系統受損而導致的感染。
現在也有專門藥物用以減少輻射線對人體內部器官所造成的傷害。

輻射污染對健康有什麼影響?
輻射物質在開始所謂半衰期的時候,會釋放離子、產生輻射線,輻射線會破壞人體組織細胞的化學成分。雖然人體有自身修複的功能,但是有時傷害過大、過重,人體無法自身修複,而且輻射線也會干擾人體自身修複,使得過程出現問題。
除了前面提到過的骨髓之外,胃壁和腸壁的組織細胞也很容易被輻射線破壞。輻射線對健康危害的程度,則要看所受到的劑量和暴露在輻射線的時間長短而定。

輻射污染會造成什麼長期健康的問題?
癌症是最常見的長期輻射傷害,人體細胞通常在到了生命週期終點的時候,會自然分解,細胞一旦失去了這個自毀的功能、不斷地病態增生,就會造成癌症。
人體本來可以通過自身修複、細胞自毀等等的功能來確保細胞能夠健康地新陳代謝,但是輻射線會干擾這些功能和過程。輻射線令細胞的化學結構出現變化、破壞細胞內的基因,所以有可能令患者受害之後出生的下一代,出現小顱、成長緩慢、發育不全等畸形現象。

輻射線對兒童的危害是否更大?
一般而言的確如此,這是因為小孩的生長速度快、細胞分裂的速度也快,出現危害的機會就比較大。世衛組織在1986年烏克蘭切爾諾貝利核電站事故之後調查發現,受災範圍之內幼兒罹患甲狀腺癌的比例急劇增加。主要的原因就是事故中釋放出來的輻射物質是高劑量的放射性碘,而放射性碘又主要是蓄積在甲狀腺。

原始網頁:http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2011/03/110315_qna_radiation_health.shtml
圖片來源:
資料收集:士林國小Tommy


2012年4月19日 星期四

介門綱目科屬種

現今人類的分類是屬於...
界:動物界 
門:脊索動物門
綱:哺乳綱
目:靈長目 
科:人科
屬:人屬 
種:智人(人科人屬中,只有智人一種。) 

「界門綱目科屬種」是分類學上的分類群,不過其實也許應該反過來講「種屬科目綱門界」更容易解釋。種是分類學上認為的基本分類群,生物種一般的定義是「在自然情況下,能夠交配產生後代的」。不過其實種之下還有所謂的「亞種」還有「品系」,這些就是存在分類學上的差異,但是差異程度還不到種的位階。舉例來說,現在世界上的狗,其實只有一種,但是存在很多品系(如博美、雪納瑞、狼犬…)。

分類學上每上推一個位階的分類群,代表的是個體和個體之間差異越來越大。比方來說,我們和台灣彌猴同屬「靈長目」,豬是屬於另一個「偶蹄目」,我們和台灣彌猴之間的相似之處,就會比跟豬的相似之處來得多。用演化的親緣關係來解釋的話,就是我們的親緣關係比較近。同樣地,如果我們再上推一個分類群,孔雀是屬於「鳥綱」的生物,而豬和我們屬於「哺乳綱」,我們和豬的相似之處就比和鳥的相似之處多很多了。



現生的人科裡面只有一屬一種,就是所謂的智人(這是拉丁文學名翻譯來的)。人科裡面還包含了很多已經滅絕的猿人,比方說古猿屬。古猿屬的猿人跟我們親緣關係及相似之處,就會比台灣彌猴來得更多。





來源網頁:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305100218293
圖片來源:香港討論區、新華網、http://163.30.125.8/life/index.php?op=ViewArticle&articleId=1767&blogId=58

士林國小Justin

2012年2月16日 星期四

星星顏色、亮度&溫度


星星的亮度:
當你凝視著夜空時,你是否發現星星有亮有暗呢?因為如此,所以有人就把星星的亮度分等級,早在西元前二世紀,Hipparchus 這個人就把天上的星星依他裸眼所能見的星星亮度分成一到六等星。現在的分類和Hipparchus分類很相似,只是用光電管(photomultiplier)代替人眼來測量,免除了人為的主觀因素。一等星比六等星亮一百倍,所以差一個星等亮度差約2.51倍,星等越大表示星體越暗。在國際上,定義織女星(天琴座α星)為標準星,其亮度為零等。和標準星比較所得的星等,在天文學上我們稱之為「視星等」,這和「絕對星等」是不同的。
此外,另一種分類方法,把星星的距離因素消除,所得的亮度稱為「絕對星等」,它是把星的距離固定在十秒差(1 parsec=3.26 light-years),所量得的星星亮度, 這是天文上當用的單位。

星星的顏色:
星星看起來有不同的顏色,這是為什麼呢?在物理上的黑體輻射告訴了我們原因,當黑體的溫度上昇,它所輻射出來最大強度的光波長會變短,所以黑體看起來有不同的顏色;而星星我們可視為它是一個黑體。天文學家為了研究星星的顏色,所以又定了一個新制度–Color index(C.I.),C.I.=mv-mp,mv是可見光所量得的星等,mp是藍光量得的星等。天文學家經由C.I.來分類,把星星分成O、B、A、F、G、K、M型,由右至左表面溫度愈高。

光譜類型

(Spectral class)
顏色(Color) 溫度(K) 例子 
O 藍色 30000–50000 δ Orionis 
B 藍白色 11000–30000 α Virginis 
A 白色 7500–11000 α Lyrae 
F 黃白色 5900–7500 α Canis Minoris 
G 黃色 5200–5900 α Aurigae 
K 橙色 3900–5200 α Tauri 
M 紅橙色 2500–3900 α Scorpii 

***因為星星顏色的差異和表面溫度有關 

藍色星星的溫度是五萬度左右 
藍白色是兩萬度左右 
白色是一萬度左右 
淺黃色是七千度左右 
黃色是五千五百度左右(太陽) 
橙色是四千五百度作左右
紅色是三千度左右 
...



士林文昌國小
Elaine