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吸放熱-不開冰箱,做出零下20度的冰淇淋,你可以嗎? feat.Penny老師
吸放熱-不開冰箱,做出零下20度的冰淇淋,你可以嗎? feat.Penny老師 不用電!不用冰箱!讓你夏日炎炎不用為了去便利商店買冰曬太陽,快速自製冰淇淋!
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吸放熱-不開冰箱,做出零下20度的冰淇淋,你可以嗎? feat.Penny老師 不用電!不用冰箱!讓你夏日炎炎不用為了去便利商店買冰曬太陽,快速自製冰淇淋!
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吸放熱-不開冰箱,做出零下20度的冰淇淋,你可以嗎? feat.Penny老師
吸放熱-不開冰箱,做出零下20度的冰淇淋,你可以嗎? feat.Penny老師
不用電!不用冰箱!讓你夏日炎炎不用為了去便利商店買冰曬太陽,快速自製冰淇淋!
光的反射-阿基米德
光的反射-阿基米德 羅馬大軍來到希臘的敘拉古城,不斷的對城內叫囂,誓言打下這座城池,面對眼前的大軍,城內的阿基米德該如何運用智慧來擊退眼前的敵人呢?
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內附講義
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光的反射-阿基米德 羅馬大軍來到希臘的敘拉古城,不斷的對城內叫囂,誓言打下這座城池,面對眼前的大軍,城內的阿基米德該如何運用智慧來擊退眼前的敵人呢?
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光的反射-阿基米德
光的反射-阿基米德
羅馬大軍來到希臘的敘拉古城,不斷的對城內叫囂,誓言打下這座城池,面對眼前的大軍,城內的阿基米德該如何運用智慧來擊退眼前的敵人呢?
內附講義
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原子量與莫耳
原子量與莫耳 儘管「莫耳」只是換算不同原子數量的單位,在生活中也是可好好應用的啦
例如:有人問妳體重時:可以很潮地說:「我大概和3333莫耳的碳原子一樣重喔~」
之類的,回答既禮貌又有科學素養。
碳原子量12,看完影片自己算算看吧XD
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內附講義
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原子量與莫耳 儘管「莫耳」只是換算不同原子數量的單位,在生活中也是可好好應用的啦
例如:有人問妳體重時:可以很潮地說:「我大概和3333莫耳的碳原子一樣重喔~」
之類的,回答既禮貌又有科學素養。
碳原子量12,看完影片自己算算看吧XD
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原子量與莫耳
原子量與莫耳
儘管「莫耳」只是換算不同原子數量的單位,在生活中也是可好好應用的啦
例如:有人問妳體重時:可以很潮地說:「我大概和3333莫耳的碳原子一樣重喔~」
之類的,回答既禮貌又有科學素養。
碳原子量12,看完影片自己算算看吧XD
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內附講義
分子說-亞佛加厥
分子說-亞佛加厥 道耳吞的原子說一出現,便解釋了許多化學定律跟實驗結果。
然而,這強悍的學說卻有一個致命的弱點!
這弱點竟然被道耳吞趕出家門的亞佛加厥用分子說給解決了!?
來看看這個跟原子說差一個字的分子說,藏有什麼驚人的能耐吧!
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內附講義
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分子說-亞佛加厥 道耳吞的原子說一出現,便解釋了許多化學定律跟實驗結果。
然而,這強悍的學說卻有一個致命的弱點!
這弱點竟然被道耳吞趕出家門的亞佛加厥用分子說給解決了!?
來看看這個跟原子說差一個字的分子說,藏有什麼驚人的能耐吧!
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分子說-亞佛加厥
分子說-亞佛加厥
道耳吞的原子說一出現,便解釋了許多化學定律跟實驗結果。
然而,這強悍的學說卻有一個致命的弱點!
這弱點竟然被道耳吞趕出家門的亞佛加厥用分子說給解決了!?
來看看這個跟原子說差一個字的分子說,藏有什麼驚人的能耐吧!
內附講義
內附講義
電磁感應-法拉第
電磁感應-法拉第 改寫人類近代文明? 開啟「電器時代」的關鍵發明!

法拉第提出了電磁感應、發明了發電機,改寫了人類應用電的生活方式。那法拉第是從什麼實驗中發現電磁感應呢?

這要回到他和助手安德魯的實驗中,碰巧發現連著線圈的安培計竟然在完全沒有通電的情況下,竟然擺動了一下。於是法拉第靈機一動,成功使磁鐵也讓安培計擺動。

接下來,法拉第又是如何觀察磁力改變呢?而且發明發電機時,還發現了產生的電流,竟然會有大有小?到底是怎麼回事?
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內附講義
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電磁感應-法拉第 改寫人類近代文明? 開啟「電器時代」的關鍵發明!

法拉第提出了電磁感應、發明了發電機,改寫了人類應用電的生活方式。那法拉第是從什麼實驗中發現電磁感應呢?

這要回到他和助手安德魯的實驗中,碰巧發現連著線圈的安培計竟然在完全沒有通電的情況下,竟然擺動了一下。於是法拉第靈機一動,成功使磁鐵也讓安培計擺動。

接下來,法拉第又是如何觀察磁力改變呢?而且發明發電機時,還發現了產生的電流,竟然會有大有小?到底是怎麼回事?
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電磁感應-法拉第
電磁感應-法拉第
改寫人類近代文明? 開啟「電器時代」的關鍵發明!

法拉第提出了電磁感應、發明了發電機,改寫了人類應用電的生活方式。那法拉第是從什麼實驗中發現電磁感應呢?

這要回到他和助手安德魯的實驗中,碰巧發現連著線圈的安培計竟然在完全沒有通電的情況下,竟然擺動了一下。於是法拉第靈機一動,成功使磁鐵也讓安培計擺動。

接下來,法拉第又是如何觀察磁力改變呢?而且發明發電機時,還發現了產生的電流,竟然會有大有小?到底是怎麼回事?
內附講義
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安培右手定則-安培
安培右手定則-安培 200年前的超狂富二代,用一隻右手改變人類發展史!

1820年,精通數學的富二代科學家安培,在電與磁的研究風潮中,產生了一個想法:他想著,到底是電生磁?還是磁生電呢?如果厄斯特發現電流會讓磁針偏轉,那磁針偏轉的方向會不會有規律呢?電流和磁力的大小可以用數學算出來嗎?

他為了解開心中的謎題,運用他精通的數學,定出了電流方向與磁場方向。把電流產生的力用數學式運算出來,奠定了後來廣為人知的電流磁效應。這讓安培聲名大噪,獲得電學界牛頓的美名。
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內附講義
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安培右手定則-安培 200年前的超狂富二代,用一隻右手改變人類發展史!

1820年,精通數學的富二代科學家安培,在電與磁的研究風潮中,產生了一個想法:他想著,到底是電生磁?還是磁生電呢?如果厄斯特發現電流會讓磁針偏轉,那磁針偏轉的方向會不會有規律呢?電流和磁力的大小可以用數學算出來嗎?

他為了解開心中的謎題,運用他精通的數學,定出了電流方向與磁場方向。把電流產生的力用數學式運算出來,奠定了後來廣為人知的電流磁效應。這讓安培聲名大噪,獲得電學界牛頓的美名。
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安培右手定則-安培
安培右手定則-安培
200年前的超狂富二代,用一隻右手改變人類發展史!

1820年,精通數學的富二代科學家安培,在電與磁的研究風潮中,產生了一個想法:他想著,到底是電生磁?還是磁生電呢?如果厄斯特發現電流會讓磁針偏轉,那磁針偏轉的方向會不會有規律呢?電流和磁力的大小可以用數學算出來嗎?

他為了解開心中的謎題,運用他精通的數學,定出了電流方向與磁場方向。把電流產生的力用數學式運算出來,奠定了後來廣為人知的電流磁效應。這讓安培聲名大噪,獲得電學界牛頓的美名。
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電阻的出現-歐姆
電阻的出現-歐姆 第二次段考國三的孩子即將學到歐姆定律
大家都知道V=IR,但大家知道歐姆當初到底是如何寫出歐姆定律的嗎
其實啊是熱愛數學跟物理的歐姆,希望能跟安培一樣數學解釋電流⚡️
沒想到在當時推崇思考不講求實驗的社會卻完全不被認同和重視
甚至想封殺歐姆的研究😱
直到某位偉大科學家的出現才終於幫歐姆討回了公道⋯⋯
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內附講義
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電阻的出現-歐姆 第二次段考國三的孩子即將學到歐姆定律
大家都知道V=IR,但大家知道歐姆當初到底是如何寫出歐姆定律的嗎
其實啊是熱愛數學跟物理的歐姆,希望能跟安培一樣數學解釋電流⚡️
沒想到在當時推崇思考不講求實驗的社會卻完全不被認同和重視
甚至想封殺歐姆的研究😱
直到某位偉大科學家的出現才終於幫歐姆討回了公道⋯⋯
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電阻的出現-歐姆
電阻的出現-歐姆
第二次段考國三的孩子即將學到歐姆定律
大家都知道V=IR,但大家知道歐姆當初到底是如何寫出歐姆定律的嗎
其實啊是熱愛數學跟物理的歐姆,希望能跟安培一樣數學解釋電流⚡️
沒想到在當時推崇思考不講求實驗的社會卻完全不被認同和重視
甚至想封殺歐姆的研究😱
直到某位偉大科學家的出現才終於幫歐姆討回了公道⋯⋯
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電量與測量-庫倫
電量與測量-庫倫 牛頓的理性科學觀引領了科學革命和啟蒙運動的發展,庫倫上尉和卡文迪西博士超級崇拜牛頓甚至相信帶電物體之間的作用力和萬有引力作用的規則是一樣的。

庫倫要如何觀察帶電物體之間的作用力的呢❓️
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內附講義
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電量與測量-庫倫 牛頓的理性科學觀引領了科學革命和啟蒙運動的發展,庫倫上尉和卡文迪西博士超級崇拜牛頓甚至相信帶電物體之間的作用力和萬有引力作用的規則是一樣的。

庫倫要如何觀察帶電物體之間的作用力的呢❓️
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電量與測量-庫倫
電量與測量-庫倫
牛頓的理性科學觀引領了科學革命和啟蒙運動的發展,庫倫上尉和卡文迪西博士超級崇拜牛頓甚至相信帶電物體之間的作用力和萬有引力作用的規則是一樣的。

庫倫要如何觀察帶電物體之間的作用力的呢❓️
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導電性-格雷
導電性-格雷 導電性-格雷 (製作中)
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內附講義
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導電性-格雷 導電性-格雷 (製作中)
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導電性-格雷
導電性-格雷
導電性-格雷 (製作中)
內附講義
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電磁學的始祖-吉爾伯特
電磁學的始祖-吉爾伯特 電與磁的發現
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內附講義
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電磁學的始祖-吉爾伯特 電與磁的發現
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電與磁的發現
內附講義
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