科學菁英種子行動方案

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2014/11/27 學生 李宗祐 氣壓水動車 押了一百下,真過癮

1空氣可以被壓縮,水則不能被壓縮

2在這個裝置中,壓縮的氣體在一瞬間噴出,帶動水中的液體,帶動另一端的馬達。

3當對一個充滿流體的密閉容器施壓時,壓力會平均分散。

2014/11/27 學生 陳冠叡 氣壓水動車 比賽前明明能動,但在比賽中卻一點也沒動,真是氣死我了!

1.水不能被壓縮,但氣體卻和它相反。

2.當充氣時,氣會均勻的分佈在每個角落。

3.我們不知道氣球會從哪裡爆開,但大致上都是底部抓不住後,才噴射出去的。

2014/11/27 學生 王加恩 氣壓水動車 很開心我是第一名

水度能被壓縮氮氣能被壓縮

當罐子承受度力氣壓,會重她最脆弱的地放爆開,例如氣球

當將氣沖進罐子裡,罐子的每個角落氣壓會一樣

2014/11/11 學生 馮玟慈 實驗設計修正_澆花系統 只要細心的觀察,一定可以找到修改過的地方。

1.一開始,我們把Arduino放在保麗籠箱子裡,因為要放水分子震盪器,怕把Arduino用壞,所以把Arduino放到外面。

2.我們發現水分子震盪器太大了,所以想要準備一個更大的箱子。

3.因為有些東西無法放在保麗籠箱子的外面,所以我們正在想辦法。

2014/10/29 學生 馮玟慈 switch 一開始,以為要寫這個程式很難,經過老師的教導,發現很簡單。

1.我們用switch讓它直走碰到障礙物停下來。

2.當把障礙物移開,就會繼續往前走。

3.或著用loop也可以。

2014/10/28 學生 陳意姍 跳出迴圈的方法 用超音波感測器讓機器人停下來其實不會很難!

我今天學到:

1.如何讓機器人遇到障礙物就停下來。

2.跳出迴圈的方法就是在重複執行後面寫下要執行到什麼時候。

3.如果重複執行後面寫下要執行到什麼時候會有問題。

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2014/10/31 教師 徐臺屏 實驗設計修正_自製微型氣象站 蒐集到濕度攀升的數據並轉成折線圖。但我們遇到許多攀升不夠明顯的現象,以及相當多攀升後卻沒有下雨的現象。因此我們需要更清楚找尋到濕度上揚程度與下雨否之間的關係。
1. 預備蒐集的資料範圍
資料來源:自製微型氣象站
觀測點:新北市板橋區、台北市大同區、台北市大安區
間隔時間:1分鐘
起迄時間:103年10月~103年12月
 
2. 預計蒐集的資料數量
103年10月~103年12月=約90日
60*24*90=129600
我們預計蒐集129600筆資料
 
3. 預計如何運用這些資料
預計將每天中的每分鐘"濕度"和"下雨否"透過EXCEL分析成折線圖,再透過折線圖的變化來探討濕度和下雨否的相關性。
 
2014/10/31 教師 徐臺屏 資料分析_自製微型氣象站 反例的出現:如果長時間都沒有下雨或一直下雨,便無法進行該研究。 有雨水積在雨量板上,就會導致雨量板上一直感應成下雨的狀態。
1. 當濕度上升到 60 % 以上時,就應該注意下雨情形的發生。
2. 濕度的高低:不能用來判斷是否絕對會下雨!
3. 一天中在開始下雨前6小時內,濕度會有明顯上升的趨勢。
4. 在降雨後濕度會有緩步降低的情形。
5. X =(現在溼度Y – 單位時間內的平均Z)/單位時間內的平均Z
X1 = (Y – Z1) / Z1  (1 小時內)
X2 = (Y – Z2) / Z2  (2 小時內)
X3 = (Y – Z3) / Z3  (3 小時內)
在下雨節點的前3小時內,X1、X2、X3分別達到3.05 %、3.86 %及4.32 %時,代表未來3小時內將會下雨。
 
2014/10/31 教師 徐臺屏 實驗系統建置_自製微型氣象站 降雨前溼度通常會提高,但隨著四季的變化,降雨前溼度變化的規律一定不同。下雨前溼度一定會上升,上升到一定的程度就會降雨,但程度也會因四季變化而不同,我們的研究便是要找出這"程度"的規律性。
1. 探究下雨前的濕度變化和規律,並利用此來預測下雨。
2. 如何以蒐集下雨前濕度數據並計算的方式來預測出未來十二小時內是否會下雨。
3. 什麼數值最容易下雨,並且觀察下雨前後數據十二小時的變化情況。
 
2014/10/31 教師 徐臺屏 裝置系統化_氣壓水動結構 1.碳酸汽水開瓶氣體噴出的現象即是。 2.要讓學生分兩步驟體驗,第一是擠壓約10下後,集水桶就沒水了,這時噴發馬達會轉。第二是擠壓約40下,再讓馬達噴發,觀察馬達轉動情況和上述的不同,藉以討論內涵知識。

1.水具有不可壓縮性,空氣有可壓縮性。

2.波義耳-馬略特(Boyle-mariotle)定律:當氣體的溫度不變,一定數量的氣體,其壓力(P)與體積(V)成反比。也就是說一定量的氣體壓力與體積的乘積是一個常數。P1*V1=P2*V2=K

3.將更多的空氣壓入固定容積內,空氣壓力會提高。

4.巴斯卡定律:指密閉容器中的靜止流體的某一部分發生的壓力變化,毫無損失地傳遞至流體的各個部分和容器壁。

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