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  • [物理史] 黑維塞 (Oliver Heaviside) 辭世了 2016/02/03

    黑維塞(Oliver Heaviside)辭世了
    國立臺灣大學物理學系 楊信男教授、蕭如珀
    (譯自APS News,2010年2月)

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    黑維塞(Oliver Heaviside)

    物理學家例行地使用一種很方便的數學工具叫做黑維塞階躍函數 (Heaviside step function),尤其在控制理論和信號處理方面,它可在一個特定時間開啟一個訊號,然後一直開著。此工具以英國的博學之士黑維塞 (Oliver Heaviside) 命名。雖然黑維塞階躍函數在科學界非常有名,然而此函數卻可能是黑維塞這位一生都在辛苦研究中度過,卻相對沒沒無聞又得不到肯定的科學家對19世紀數學和科學最沒創意的貢獻之一。

    黑維塞和有名的狄更斯(Charles Dickens)一樣都出生於英國倫敦的貧民區康登鎮,他有著一頭紅髮,個子矮小,家有四兄弟,他排行最小,父親湯姆士是一位木頭雕刻師也是水彩藝術家。黑維塞童年時感染了猩紅熱,導致他半聾,這似乎影響了他的社交能力,在康登鎮就學期間,他無法和其他學童相處,但他除了幾何學外,每一學科都是成績最好的。也許傳統的教育就是無法包容這位古怪的天才,因此他在16歲時退學在家自學。 Continue reading →

  • [物理史] 挑戰者號太空梭爆炸及其後續發展 2016/01/28

    挑戰者號太空梭爆炸及其後續發展
    國立臺灣大學物理學系 楊信男教授、蕭如珀
    (譯自APS News,2001年1月)

    1986年1月28日,美國全國引頸期盼挑戰者號太空梭(Space Shuttle Challenger)歷史性飛航的飛射升空,這是美國國家航空暨太空總署 (NASA) 的驕傲與喜悅。挑戰者號上的太空人包括一位高中老師麥克奧麗菲(Christa McAuliffe),他是第一位要被送進太空的非太空人。然而挑戰者號才飛行了73秒,就寫下不幸的歷史。在數百萬美國人的觀看下,他突然燒成火焰,7名太空人全數喪生,是史上最慘烈的太空災難。

    調查員觀看爆炸前一刻挑戰者號的慢速重播影片,證實是其中一個固體火箭推進器的側邊冒出一陣火焰,直接燒到主燃料槽的側邊,引發爆炸。在羅傑斯委員會 (Rogers Commission)被指定偵查此災難前的國會聽證會期間,挑戰者號即被指出,其右側固體火箭推進器最後面段的橡膠O型環密封圈有技術上的問題。密封圈是用來阻止熱廢棄外洩,但因為設計上有瑕疵,這些密封圈對低溫極度敏感。升空的前一晚溫度很低,有問題的O型環上都結了霜,使其溫度更低,而變得易脆。升空當時一陣熱氣從O型環的裂縫噴出,在幾分之一秒的時間就穿入主燃料槽,液態氫和氧混合後爆炸,瞬間即毀掉了太空梭。 Continue reading →

  • [影音] CASE【百秒說科學】 微中子系列 2016/01/27

    [影音] CASE【百秒說科學】 微中子系列
    臺灣大學科學教育發展中心百秒說科學企劃團隊製作

    臺大科學教育發展中心全新企劃的【百秒說科學】,把你可能看都不想看、有看沒有懂、看一秒就睡著的科學,直接拍成影片講給你聽。從古早科學談到現在最新最潮的科學研究,談天談地談南談北,讓科學不再是不要問很可怕!

    2015 諾貝爾物理學獎是關於微中子的研究,頒給梶田隆章 (Takaaki Kajita) 與阿瑟‧麥克唐納 (Arthur B. McDonald),得獎理由是他們發現微中子震盪,證明了微中子具有質量。

    但是!微中子到底是什麼東東?【百秒說科學】來告訴你!

    微中子系列共有九支影片:

    第零集以生動活潑的動畫展開序幕,向觀眾介紹「微中子」這個奇妙的基本粒子, 第一集到第八集隆重邀請到臺大梁次震中心主任-陳丕燊教授來為你揭開微中子神秘面紗!其中還有梶田隆章教授來臺灣演講抽空讓 CASE 採訪的一些背後小秘辛!


    【百秒說科學】 微中子系列第零集 – 微中子到底系蝦咪?

    ◕ 資料來源
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  • 3D有趣實驗:鋁箔打火機 2015/12/09

    3D有趣實驗:鋁箔打火機
    國立臺北教育大學自然科學教育系 教學碩士班洪榮典

    前言

    本實驗利用鋁箔的導電性,配合一般的電池就可以產生火,是個簡單有趣但有些危險的小實驗!

    實驗影片

    3D有趣實驗:鋁箔打火機,開啟YouTube影片後,若設備允許,可以開啟最高解析度。右下角可以選擇2D或開啟3D。若開啟3D,選項有並排或紅藍等3D效果選項,請依您的設備選取適當格式。

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  • 化學傳記:法拉第不為人知的一面(六):電磁轉動與電磁感應 2015/12/03

    化學傳記:法拉第不為人知的一面(六):電磁轉動與電磁感應
    東京大學名譽教授、神奈川大學名譽教授 竹内敬人 撰文/
    東京大學理學博士 黃郁珊 編譯/臺灣大學化學系教授 陳竹亭 責任編輯

    連結:化學傳記:法拉第不為人知的一面(五)

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    圖1:庫倫(1736-1806)

     

    電磁轉動的觀測

    有關1821年電磁轉動的發現我們已經在連載的第4回中提及。但是為了對法拉第進一步的認識有必要將此發現做更詳細的說明。無論如何這都是法拉第在電磁學領域的第一項大發現。我打算把這個發現和19世紀初開始且方興未艾的電磁學研究潮流並陳討論。 Continue reading →

  • 【2015年諾貝爾物理獎特別報導】宇宙中的變色龍 2015/11/12

    【2015年諾貝爾物理獎特別報導】宇宙中的變色龍
    科學Online特約編譯 葉承効/ 國立臺灣大學物理學系教授王名儒責任編輯

    編譯來源:The chameleons of space

    梶田隆章(Takaaki Kajita)與阿瑟•麥克唐納(Arthur B. McDonald)分別身為超級神岡(Super-Kamiokande)與薩德伯里微中子觀測站(Sudbury Neutrino Observatory)兩大研究團隊的核心科學家,他們發現了微中子在行進中因震盪作用而改變型態的現象,解開了微中子的謎團,並開創了全新的粒子物理研究領域。

    梶田隆章於1998年的研究報告中提出微中子的變態現象。他們藉由蒐集宇宙射線與地球大氣層反應過後所產生的微中子,發覺微中子在由大氣層進入日本的超級神岡探測器的行進過程中會出現味的轉換。

    與此同時,在地球的另一端,位於加拿大的薩德伯里微中子觀測站正在進行來自太陽的微中子研究。由阿瑟•麥克唐納所帶領的研究團隊也在2001年證明微中子的味轉換。 Continue reading →

  • 【2015年諾貝爾物理獎】粒子世界中的「變態」現象 2015/10/06

    【2015年諾貝爾物理獎】粒子世界中的「變態」現象
    科學Online特約編譯 葉承効/ 國立臺灣大學物理學系教授王名儒責任編輯

    編譯來源:The Nobel Prize in Physics 2015 Press Release

    12038640_10153153942924103_5561301096287396402_o (1)今年的諾貝爾物理獎頒給梶田隆章與阿瑟‧麥克唐納,得獎理由為「發現微中子震盪,證明了微中子具有質量。」

    2015年諾貝爾物理獎委員會認為日本學者梶田隆章 (Takaaki Kajita)與加拿大學者阿瑟‧麥克唐納(Arthur B. McDonald)對展現微中子進行味轉換的實驗有非常關鍵的貢獻,這項粒子世界的味轉換證明了微中子具有質量,改變了以往相關研究的核心認知,也成為未來宇宙研究的重要依據。 Continue reading →

  • 天文學家解讀愛因斯坦環現象 推論SDP.81前景星系的黑洞質量大於3億個太陽 2015/10/02

    天文學家解讀愛因斯坦環現象 推論SDP.81前景星系的黑洞質量大於3億個太陽
    中央研究院天文及天文物理所104年9月30新聞稿

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    Highest-resolution observation ever of the gravitational lens system SDP.81, and its Einstein ring. Image via ALMA (NRAO/ESO/NAOJ); B. Saxton NRAO/AUI/NSF

    由中央研究院天文及天文物理研究所黃活生博士後研究、蘇游瑄助研究員、松下聰樹副研究員等3人組成的研究團隊,針對天文望遠鏡「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」(Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array, ALMA)所拍攝之一張史上解析度最高的重力透鏡影像(此例形成「愛因斯坦環」現象),近日完成新的分析並發表論文。他們推論在這個名為SDP.81的重力透鏡系統的中心位置,應該有個不小的黑洞,且估算出此黑洞質量超過3億個太陽。由於黑洞質量的測量,是釐清黑洞宿主星系和黑洞共演化形成過程的關鍵,標示著ALMA望遠鏡具備探索最新前沿科學領域的重要進展,《天文物理學期刊》(The Astrophysical Journal)於2015年9月28日刊登這項研究成果。

    研究團隊此次分析的重力透鏡影像,是ALMA於去年12月首次啟動完整最大陣列組態進行天體觀測時,對SDP.81系統所取得的資料組,於今年2月公開給全球天文學家分析使用。這張罕見美麗的光環影像,呈現包括人類居住的地球在內,最長距離為120億光年的三個天體,因位置與重力所呈現的特殊關係。 Continue reading →