萬物之理
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內容包含:古典物理、力學、量子力學、粒子、原子、分子(不具生物性)、化合物、高能物理、微中子、光學、熱力學

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・2016/03/11
自從大抖宅開始進行物理研究之後,第二常被問到的問題便是:「這有什麼食用價值?能吃嗎?」雖然知識確實不能吃,許多基礎科學研究乍看之下對日常生活也不會有什麼影響,但若只以「能否拼經濟」、「是否實用」來作為學術的評價標準,恐怕是忽略了科學影響世界的過往歷史——當我們回顧許多重大的科學發現,才會驚訝地察覺:科學研究的價值,往往超乎了人類的預期。
・2016/03/09
我們知道維生素在環境中容易被破壞,所以當我們使用維生素藥劑的時候,可能會想要把一部分分裝到小罐子裡面,然後吃小罐子裡的維生素,等到小罐子吃完再去把一些大罐子裡的倒到小罐子裡,減少他氧化的程度。今天想研究的就是:要在小罐子裡裝多少才會有最少的氧化程度?
・2016/03/09
2016 年 3 月 9 日上午發生日全食,在臺灣雖然看不到,但當天上午八點多到十點多,各地都有看到日偏食的機會。
・2016/02/26
神奇寶貝與數碼寶貝,兩者都是在 90 年代後期爆發熱潮,至今仍繼續推出續作的超受歡迎的系列。本篇就從中挑出兩隻極受歡迎的怪獸──噴火龍與金屬暴龍獸,試著想一下哪邊比較強吧。
・2016/02/23
丁肇中藉此給了我們一個體會,這也是科學家應有的懷疑態度,不畏懼挑戰權威,永遠要保持獨立思考,「不要盲從專家的結論。」
・2016/02/22
旋轉是物理學上的一個重要單元,日常生活中,陀螺的旋轉因受外在阻力影響下,經過一段時間是會停止的。但理想情況下(亦即在無其他外在阻力下)依角動量守衡原理,陀螺是會不停地以等角速度旋轉,但在日常生活當中,如何使陀螺轉個不停呢?
・2016/02/12
太空,人類的終極邊疆。[1] 身在地球的我們,對於遠在宇宙其他角落的事情,要如何得知呢?除了像〈星際爭霸戰〉裡親自跑一趟之外,最簡單的方法,當然是從地球直接察看。很幸運地,許多的星體現象(如超新星)或天文事件(像雙中子星的碰撞),常常會產生電磁輻射。藉由簡單如肉眼、或是各種電磁波段的望遠鏡,我們便能發覺、甚至研究宇宙的奧妙。事實上,早在公元185年,人類就已有超新星(Supernova)的觀測紀錄。
・2016/02/11
廣義相對論發表的隔年,愛因斯坦發現弱重力場近似下的場方程式具有波動特性:就如同電荷的加速會輻射出電磁波,質量的加速也會輻射出重力波,並以光速傳遞重力場的能量、動量與角動量。
・2016/02/10
說到百年戰爭,通常想到的應該是英法之間因為王位而發生的諸多爭端,其中又牽扯了當時經濟文化均處於優勢,現在則是知名酒區的勃艮地公國。既然是長達百年的戰爭,可歌可泣的故事當然不少,像聖女貞德就出生於這個時代。但我想討論的,其實是另一種長期抗戰,葡萄與昆蟲間直到今天還在持續的演化戰爭,而戰爭的代價,則影響到了人類重要的作物之一--葡萄。