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觀察的搜尋結果

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物競天擇-達爾文
物競天擇-達爾文 年僅22歲的達爾文踏上了他知名的小獵犬號環球之旅
他在旅途中會發現什麼?他又會對觀察到的生物提出什麼樣的想法呢?
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物競天擇-達爾文 年僅22歲的達爾文踏上了他知名的小獵犬號環球之旅
他在旅途中會發現什麼?他又會對觀察到的生物提出什麼樣的想法呢?
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太陽系在銀河系中-赫歇爾
太陽系在銀河系中-赫歇爾 科學家赫歇爾觀察到恆星間,每一年同一天的位置都不同,進而發現太陽並非宇宙的中心的科學史故事。
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太陽系在銀河系中-赫歇爾 科學家赫歇爾觀察到恆星間,每一年同一天的位置都不同,進而發現太陽並非宇宙的中心的科學史故事。
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柯蒂斯_外星系[文本] 天文學家柯蒂斯發現仙女座星雲中新星每年的出現量,竟然比目前銀河系中心區域的數量還多,但是按照當時的觀察結果,星雲不應該出現這麼多新星。
因此柯蒂斯假設了仙女座星雲其實為單一星系,並且驗證了仙女座星雲其實是由恆星所組成的,為一個不亞於銀河系的另一個星系,更開啟了宇宙是由許多星系所組成的想法。
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柯蒂斯_外星系[文本] 天文學家柯蒂斯發現仙女座星雲中新星每年的出現量,竟然比目前銀河系中心區域的數量還多,但是按照當時的觀察結果,星雲不應該出現這麼多新星。
因此柯蒂斯假設了仙女座星雲其實為單一星系,並且驗證了仙女座星雲其實是由恆星所組成的,為一個不亞於銀河系的另一個星系,更開啟了宇宙是由許多星系所組成的想法。
地函的發現-莫霍洛維奇契
地函的發現-莫霍洛維奇契 莫霍洛維奇契在某次觀察地震所產生的地震波時發現,在一次的地震震動中,超過震源200 km處的地震測站,竟然測量到三組地震波,其中一組會比預期要快,而另一組比原本預期慢到達。這顛覆了當時地震學家的認知,於是他假設地球內部一定深度處還有另外一層密度比地表大的區域。
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地函的發現-莫霍洛維奇契 莫霍洛維奇契在某次觀察地震所產生的地震波時發現,在一次的地震震動中,超過震源200 km處的地震測站,竟然測量到三組地震波,其中一組會比預期要快,而另一組比原本預期慢到達。這顛覆了當時地震學家的認知,於是他假設地球內部一定深度處還有另外一層密度比地表大的區域。
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莫霍洛維奇契_地函的發現[文本]
莫霍洛維奇契_地函的發現[文本] 莫霍洛維奇契在某次觀察地震所產生的地震波時發現,在一次的地震震動中,超過震源200 km處的地震測站,竟然測量到三組地震波,其中一組會比預期要快,而另一組比原本預期慢到達。這顛覆了當時地震學家的認知,於是他假設地球內部一定深度處還有另外一層密度比地表大的區域。
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莫霍洛維奇契_地函的發現[文本] 莫霍洛維奇契在某次觀察地震所產生的地震波時發現,在一次的地震震動中,超過震源200 km處的地震測站,竟然測量到三組地震波,其中一組會比預期要快,而另一組比原本預期慢到達。這顛覆了當時地震學家的認知,於是他假設地球內部一定深度處還有另外一層密度比地表大的區域。
大陸漂移說-韋格納
大陸漂移說-韋格納 1880年出生在德國的韋格納,發現現有的烤蘋果理論無法解釋地球各大洲的海岸線形狀為何如此奇形怪狀,韋格納綜合化石分布及海岸線的形狀,假設在上古時代(現今科學家們相信在約距今3億年前),世界上所有的大陸,應該是合併在一起的。
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大陸漂移說-韋格納 1880年出生在德國的韋格納,發現現有的烤蘋果理論無法解釋地球各大洲的海岸線形狀為何如此奇形怪狀,韋格納綜合化石分布及海岸線的形狀,假設在上古時代(現今科學家們相信在約距今3億年前),世界上所有的大陸,應該是合併在一起的。
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性染色體的發現_史蒂文斯
性染色體的發現_史蒂文斯 史蒂文斯在受到性別歧視下,決定開始研究「性別」如何遺傳的。史蒂文斯開始嘗試觀察黃粉蟲細胞的染色體,發現有時候在雄性黃粉蟲細胞中會觀察到19條長的染色體和1條短的染色體,而雌性黃粉蟲細胞中的染色體則是都只觀察到20條長的染色體。史蒂文斯認為這條短的染色體可能就是控制性別的染色體。
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性染色體的發現_史蒂文斯 史蒂文斯在受到性別歧視下,決定開始研究「性別」如何遺傳的。史蒂文斯開始嘗試觀察黃粉蟲細胞的染色體,發現有時候在雄性黃粉蟲細胞中會觀察到19條長的染色體和1條短的染色體,而雌性黃粉蟲細胞中的染色體則是都只觀察到20條長的染色體。史蒂文斯認為這條短的染色體可能就是控制性別的染色體。
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性染色體的發現_史蒂文斯[文本]
性染色體的發現_史蒂文斯[文本] 史蒂文斯在受到性別歧視下,決定開始研究「性別」如何遺傳的。史蒂文斯開始嘗試觀察黃粉蟲細胞的染色體,發現有時候在雄性黃粉蟲細胞中會觀察到19條長的染色體和1條短的染色體,而雌性黃粉蟲細胞中的染色體則是都只觀察到20條長的染色體。史蒂文斯認為這條短的染色體可能就是控制性別的染色體。
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性染色體的發現_史蒂文斯[文本] 史蒂文斯在受到性別歧視下,決定開始研究「性別」如何遺傳的。史蒂文斯開始嘗試觀察黃粉蟲細胞的染色體,發現有時候在雄性黃粉蟲細胞中會觀察到19條長的染色體和1條短的染色體,而雌性黃粉蟲細胞中的染色體則是都只觀察到20條長的染色體。史蒂文斯認為這條短的染色體可能就是控制性別的染色體。
洒吞與包法利_染色體遺傳學說[文本]
洒吞與包法利_染色體遺傳學說[文本] 威爾森教授的提議下,洒吞開始展開證明染色體為孟德爾定律中遺傳因子的證據。而且洒吞發現盧伯蝗蟲的睪丸細胞與其中的物質相較於其他生物來說大的許多,很適合用來觀察觀察精子形成過程中染色體的變化。最後洒吞發現精子和卵子中的染色體在結合成受精卵時,都會湊成一對一對的。
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洒吞與包法利_染色體遺傳學說[文本] 威爾森教授的提議下,洒吞開始展開證明染色體為孟德爾定律中遺傳因子的證據。而且洒吞發現盧伯蝗蟲的睪丸細胞與其中的物質相較於其他生物來說大的許多,很適合用來觀察觀察精子形成過程中染色體的變化。最後洒吞發現精子和卵子中的染色體在結合成受精卵時,都會湊成一對一對的。
貝內登_減數分裂與精卵在受精作用的角色[文本]
貝內登_減數分裂與精卵在受精作用的角色[文本] 小貝內登發現,精核和卵核的染色體竟然只有正常體細胞染色體數量的一半,並且在精核和卵核結合後的受精卵核裡面的染色體就是精核和卵核內原本的染色體,於是他開始假設,如果能夠找到更大適合觀察的精核與卵核去觀察精核和卵核融合時發生了什麼事情,就能夠了解精子和卵子扮演的角色了。
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貝內登_減數分裂與精卵在受精作用的角色[文本] 小貝內登發現,精核和卵核的染色體竟然只有正常體細胞染色體數量的一半,並且在精核和卵核結合後的受精卵核裡面的染色體就是精核和卵核內原本的染色體,於是他開始假設,如果能夠找到更大適合觀察的精核與卵核去觀察精核和卵核融合時發生了什麼事情,就能夠了解精子和卵子扮演的角色了。

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