
Glashow’s Snake(或Ouroboros)
引自Prof Sulak's Lecture Notes, Boston University Physics
http://physics.bu.edu/cc104/chapters10and11.html
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加州理工學院物理系教授Kenneth G. Libbrecht所拍攝的雪花照片
耶誕節雪花(snowflake)
文/陳育霖
不管你認為應該稱作聖誕節或者耶誕節, 北半球在每年12月25日這幾天的天氣確實容易讓人跟聖誕老公公的穿著打扮及交通工具做聯想, 雪花(snowflake)於是成為這段時間重要的象徵印記, 商店、學校的玻璃上面都長滿了各式各樣的雪花.
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垂直軸定理(Perpendicular Axis Theorem)
整理/陳育霖
內容圖片引自HyperPhysics
要求平板狀物體的轉動慣量, 一般如果考慮的是繞著垂直平面的固定軸計算, 普通物理課本教的平行軸定理(Parallel axis theorem)可以幫上忙. 但是如果考慮轉軸的方向是平行平板狀物體的平面, 則可以利用垂直軸定理(Perpendicular Axis Theorem)來幫忙解決.
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木衛的簡諧運動 Simple Harmonic Motion
撰文/陳育霖
今年剛好是觀測木星的好時機(請參見2011年的木星觀測), 簡諧運動 (Simple Harmonic Motion)在物理當中扮演重要角色, 一般中學生最熟悉的應該是用來對應彈簧週期性振動的圓周運動投影, 如下圖
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[海報大圖]
CSI鑑識科學行動 : 從犯罪現場到實驗室系列講座
「鑑識科學」目前在國內尚屬新興領域,但事實上這門學科在國外亦已迅速蓬勃發展,不僅美國電視影集CSI犯罪現場蔚為風潮,名揚於國際的國際刑事鑑識專家李昌鈺博士亦不遺餘力推動我國偵查及鑑識科學的研究發展和實務扎根工作,使得鑑識科學變得相當熱門。
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金奈米層運用電漿子效應提高太陽能電池光電轉化率
改寫自科學網
在太陽能的世界,有機光電太陽能電池具有廣泛的潛在應用,不過它們至今仍被認為是處於起步階段。這些用有機高分子或小分子作為半導體的碳基電池雖然比利用無機矽片製作的常規太陽能電池更薄且生產成本更低,但是它們將光能轉換成電能的效率卻並不理想。
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科學家在“真空”中製造出可見光
或將成為近年來量子效應最奇異的實驗之一
改自科學網
量子理論認為,可以使用被認為存在於量子真空中的“虛擬粒子”來製造可見的光子,但該理論一直未獲實驗證實。據美國PhysOrg.com2011年6月6日報導,最近,瑞典物理學家稱,他們運用特製的設備,在“什麼都沒有”的真空中製造出了可見的光線。如果該實驗獲得證實,將是近年來量子效應最奇異的實驗證據之一,同時也是一個“意義重大的里程碑”。該研究論文已發表在物理學界著名的電子期刊預印本網站arXiv.org
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Ruben's Tube
江湖上證明管內聲音駐波的另一種方法
撰文/陳育霖
2005年世界物理年, 國科會在中正紀念堂舉行探索物理博覽會, 我恭逢其盛, 完整參加了全部的解說員訓練, 當時還在中央大學孫維新老師策展的所有演示道具, 都玩過, 還有機會認識了台北科技大學房漢彬老師與東吳大學物理系陳秋民老師以及他們從實驗室帶來許多令人驚奇的展品, 像是被陳秋民老師切開的馬桶與熱水器.
另外有一座當年第一次見到的展品Ruben's Tube
, 網路上的說明文檔和影片非常多, 所以直接借用他人的智慧即可. chendaneyl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣(182)

1957年表面電漿子(surface plasmon)最早前輩Rufus H. Ritchie在美國田納西州橡樹嶺國家實驗室健康物理部門工作. 文章發表在物理評論Phys. Rev. 106 (1957) 874. 篇名是為
Plasma Losses by Fast Electrons in Thin Films
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最精確測量顯示電子是完美球形
英國《衛報guardian》2011年5月25日(英國時間)報導,倫敦帝國理工學院(Imperial College London)的科學家對電子的形狀進行了迄今最為精確的測量,即便在10的負27次方公分的精度上,電子仍然是完美的球形。如果將電子放大到太陽系的尺度,其圓度的偏差甚至小於人類髮絲的寬度。
這項發表于《自然Nature》雜誌的研究與現有理論預測結果並不相同,對於探索宇宙奧秘的科學家來說有著深遠影響。根據粒子物理標準模型的預測,電子是非常接近球形的橢圓形狀,這種變形輕微到不可測量,因而可忽略不計;而在超對稱性理論(supersymmetry)的框架內,每個粒子都有一個比自己重的“同胞兄弟”,這就要求電子的形狀必須為橢圓形。
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