• 會員登入
  • 購物車(0)
HOME
×
  • 關於科月
    • 關於科月
    • 科月目錄
    • 科報目錄
  • 購買科月
    • 訂閱方案
    • 優惠方案
    • 諾貝爾系列
    • 購買單期
    • 購買通路
  • 投稿須知
  • 推廣專案
    • 星火相傳計畫
    • 支持專案計畫
  • 進階搜尋
  • 封面故事
  • News Focus
  • 專訪
  • 專欄
  • 評論
  • 精選文章
  • 活動訊息
  • 永續科學
  • 基金會
  • 科技報導
  • English
  • ig
  • line
  • facebook
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
- 文章分類 -
  • 封面故事
  • News Focus
  • 專訪
  • 專欄
  • 評論
  • 精選文章
  • 活動訊息
  • 永續科學
  • 基金會
  • 科技報導
  1. 文章列表
數學
物理
生物
化學
地球科學
科技
科學教育
科學史
書摘書評
專訪
採訪
評論
經濟
永續
社會科學
半世紀前後的費曼印象——從《物理定律的特性》到《物理之美》
2019.03.01
半世紀前後的費曼印象——從《物理定律的特性》到《物...
作者 / 欒丕綱/任職於中央大學光電系,研究興趣為超穎材料與...
591期
半世紀前,《科學月刊》第3期刊載了由已故清華大學前校長沈君山教授撰寫的〈評「物理定律的特性」〉〔註一〕。在沈教授寫此評論的時候,美國理論物理學家費曼(Richard P. Feynman,當時譯為范恩曼)雖在物理圈已是公認...
費曼先生物理科學
超聲波打造聲鑷技術 可同時操控多項物體
2019.02.01
超聲波打造聲鑷技術 可同時操控多項物體
作者 / 編輯部
590期
雖說外科醫師還無法如同1960年代的科幻片《聯合縮小軍》(Fantastic Voyage) 將身體縮小進入人體進行手術,但或許能透過另一種方式實現這個夢想,好比在去(2018)年諾貝爾物理學獎大放異彩的光鑷技術。然而,由於雷射...
超聲波聲鑷技術物理全息圖
瑞典科學家以「泡泡」模型解釋宇宙擴張
2019.02.01
瑞典科學家以「泡泡」模型解釋宇宙擴張
作者 / 編輯部
590期
宇宙正以不斷成長的加速度迅速擴張,這個現象背後的原因是什麼?科學家普遍以難以察覺的能量形式──暗能量 (dark energy), 來解釋這個現象,而暗能量的本質究竟為何,也成了基礎物理學關注並亟欲釐清的真相之一。近...
宇宙泡泡模型宇宙擴張弦論暗能量
會移動的暗物質 透過矮星系追尋真相
2019.02.01
會移動的暗物質 透過矮星系追尋真相
作者 / 編輯部
590期
暗物質(dark matter)的特性一直是物理學家不斷追尋的目標。近期由英國薩里大 學(University of Surrey)、美國卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)及瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zürich)的合作團隊發表...
暗物質矮星系恆星星系
氧化對表面做了什麼 ? 透過奈米尺度細看金屬表面的變化
2019.02.01
氧化對表面做了什麼 ? 透過奈米尺度細看金屬表面的變...
作者 / 林文欽/國立臺灣師範大學物理學系教授,研究領域為表...
590期
日常生活中,金屬表面的氧化(如鐵片生鏽)應該是大家習以為常的現象。但是,除了氧化所造成的金屬表面變色與剝落等巨觀肉眼可見的表徵外,在微觀奈米尺度下仍有許多細微變化會發生在表面氧化過程中。
金屬氧化現象導電性奈米島
大型強子對撞機 將暫停運轉2年
2019.01.01
大型強子對撞機 將暫停運轉2年
作者 / 編輯部
589期
世界上最強大的粒子加速器即將暫停運轉,進行為期2年的保養及升級作業。科學家表示,大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC)已在去(2018)年12月3日進行最後一次的運轉作業。
大型強子對撞機粒子物理希格斯玻色子
廣義相對論— 彎曲的空間 vs 彎曲的時空
2018.12.01
廣義相對論— 彎曲的空間 vs 彎曲的時空
作者 / 賀培銘/臺灣大學物理系特聘教授,加州大學柏克萊分校...
588期
廣義相對論包含2個層面的意義,其一是時空可以彎曲,其二是重力作用可以視為時空彎曲的效果。廣義相對論雖然是狹義相對論的一種推廣,其實上述的2個主要概念可以暫時脫離狹義相對論存在。
廣義相對論空間時空
2018諾貝爾物理學獎—光鑷
2018.12.01
2018諾貝爾物理學獎—光鑷
作者 / 魏名佐/美國普林斯頓大學化學與生物工程學系博士後研...
588期
今(2018)年的諾貝爾物理獎頒發 給在雷射物理領域有突破貢獻的亞希金(Arthur Ashkin)、史崔克蘭(Donna Strickland)和穆胡(Gérard Mourou)。後2位科學家因高強度超短脈波光學(High Intensity UltraShort...
諾貝爾物理學獎光鑷
2018諾貝爾物理學獎—脈衝雷射
2018.12.01
2018諾貝爾物理學獎—脈衝雷射
作者 / 林宮玄/任職於中央研究院物理研究所,兼任本刊編輯委...
588期
2018年諾貝爾物理獎表彰雷射物理領域中2個技術的重要突破,其中一項為諾貝爾獎得主穆胡(Gérard Mourou)和史崔克蘭(Donna Strickland)發明的「啁啾脈衝放大(chirped pulse amplification)」,突破脈衝雷射強度的瓶...
諾貝爾物理學獎脈衝雷射
霍金的五個賭局
2018.12.01
霍金的五個賭局
作者 / 簡宗奇/桃園市立南崁高中物理科教師。
588期
以研究「黑洞與宇宙論」聞名的物理學家霍金(Stephen W. Hawking) 在今(2018)年3月辭世,他的最後 一篇論文在逝世前幾天才送出發表。 這篇名為《永恆膨脹的出口?》(A Smooth Exit from Eternal Inflation?) 的論文...
霍金賭局宇宙宇宙學
淺談量子密碼
2018.11.01
淺談量子密碼
作者 / 黃宗立/國立成功大學資訊工程學系特聘教授,量子資訊...
587期
當物體小到不能再被分割,質量微乎其微的時候,我們稱它叫作「量子」。譬如說,光子就是量子,夸克也是量子。當物體縮小到微觀尺度時,其物理性質會與平常所看見的物體,例如石頭、高爾夫球等不同。
量子量子力學量子密碼物理光子光子偏振電磁波
拿下4次諾貝爾物理學獎的無線電天文學
2018.11.01
拿下4次諾貝爾物理學獎的無線電天文學
作者 / 賴詩萍/國立清華大學天文所兼物理系教授,曾於美 國...
587期
儘管多數現代人已習慣於無線電接收機(手機)不離手的狀態,但不用拉線就能從 空中獲取訊息這件事,仍然存在著一種神祕感。在許多科幻電影中,巨大且經常成 群出現的無線電望遠鏡,常被導演安排成外星人選擇攻佔地球的地...
諾貝爾物理學獎無線電天文學
寬頻消色差超穎透鏡與全彩成像應用
2018.11.01
寬頻消色差超穎透鏡與全彩成像應用
作者 / 蔡定平、吳品頡
587期
光學透鏡在日常生活與科技應用中相當普遍,舉凡從智慧型手機、眼鏡、相機鏡頭到顯微術等都十分常見。
寬頻消色差光學透鏡超穎透鏡全彩成像
穿越時空的旅人
2018.10.01
穿越時空的旅人
作者 / 謝育哲/生命是不斷地學習與探索新事物,追求真善美,...
586期
相信許多人都應該看過日本知名漫畫《哆啦A夢》(『ド ラえもん』)。故事裡面各種天馬行空,激發想像力的道具 令人回味無窮。而故事中最經典的,莫過於「時光機」了。
穿越時空時間膨脹時光機
透過超聲波懸浮技術  液滴也能「脹」出泡泡
2018.10.01
透過超聲波懸浮技術 液滴也能「脹」出泡泡
作者 / 編輯部
586期
漂浮在浴缸裡的肥皂泡泡「啵」的一聲就 破裂了,這個畫面不僅讓小孩子感到開心, 也讓許多物理及化學家相當感興趣。泡泡的製作在食物、化妝品、藥劑與超輕材料等工業裡扮演著相當重要的角色。
超聲波懸浮技術聲學泡泡
帕克探測船窺探太陽
2018.10.01
帕克探測船窺探太陽
作者 / 曾耀寰/任職於中研院天文所,科學月刊社理事長。
586期
今(2018)年暑假不時出現高溫破表的新聞,回顧去 (2017)年,同樣的高溫令人感到煩躁,某家電視臺甚至 出現新聞標題:「 太陽熱到出閃焰,臺北破120年紀錄」。 2017 年 8 月 14 日,當臺北氣溫達攝氏38.2 度時,記者 ...
帕克探測船太陽太陽風
要穿越時空,該用時光機、黑洞還是蟲洞?
2018.10.01
要穿越時空,該用時光機、黑洞還是蟲洞?
作者 / 欒丕綱/中央大學光電系 副教授。畢業於成功大學 物理...
586期
作為一個電影或戲劇的分類,「穿越時空」與「改變歷史」是永遠不會退流行的主題。好萊塢賣座電影中屬於這個類別的多不勝數,近年流行的穿越劇也沒有浪費這個題材。
時空時光機黑洞相對論
介紹自然界的力
2018.10.01
介紹自然界的力
作者 / 蘇明德/英國劍橋大學理論化學博士,現任國立嘉義 大...
586期
根據科學研究,自然界中存在 著 4 種基本作用力: (1)萬有引力 (2)電磁力 (3)原子核內強作用力 (4)中子衰變的弱作用力本文在此做簡單的介紹。
自然界引力電磁力力
SI基本單位的重新定義
2018.10.01
SI基本單位的重新定義
作者 / 吳玉忻、陳士芳、蔡淑妃、 劉信旺/任職於國家度量衡...
586期
今(2018)年11月預定在巴黎舉行的 第26屆國際度量衡大會(CGPM), 將正式採用國際單位制(International System of units, SI)基本單位之重新 定義,並預定在2019年5月20 日的 世界計量日正式施行。
SI基本單位普朗克常數瓦特天平法
全民玩轉 LHC 公開實驗數據- 探索希格斯粒子之美!
2018.09.01
全民玩轉 LHC 公開實驗數據- 探索希格斯粒子之美!
作者 / 趙元/從事高能物理研究,也是自由軟體與開放原始 碼...
585期
在開始分析數據之前,要先介紹大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC)實驗資料的格式。讀者如果 接觸過粒子物理分析,應該會聽過一套稱叫「ROOT」 的物件導向分析工具。
大型強子對撞機希格斯粒子粒子物理
相對論效應 在化學上的應用
2018.09.01
相對論效應 在化學上的應用
作者 / 蘇明德/英國劍橋大學理論化學博士,現任國立嘉義 大...
585期
愛因斯坦的「相對論」並非艱深難懂、遙不可及。事實上,它相當平易近人,並且就存在你我之間,隨處可見。
相對論化學
宇宙常數的百年孤寂
2018.08.01
宇宙常數的百年孤寂
作者 / 編輯部
584期
1917年,愛因斯坦(Albert Einstein)為使 廣義相對論中的重力方程式能得到一個靜 態宇宙的解,導入了宇宙常數。在那個年 代,他與其他人一樣,認為宇宙是既不收 縮也不膨脹的靜態現象,但這個的想法卻 與廣義相對論的重...
宇宙常數物理
全民玩轉 LHC 公開實驗數據 用虛擬作業系統蓋一個探索小屋吧!
2018.08.01
全民玩轉 LHC 公開實驗數據 用虛擬作業系統蓋一個探索...
作者 / 趙元/從事高能物理研究,也是自由軟體與開放原始 碼...
584期
2008年9月,位於瑞法邊境、全世界最大的粒子物理實驗室──歐洲核子研究組織(Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, CERN)開始試運轉大型強子對撞機(Large Hadron Collider, LHC)進行試運轉,並於...
LHC 公開實驗數據虛擬作業系統
媲美愛因斯坦貢獻的女科學家— 艾米•諾特
2018.06.01
媲美愛因斯坦貢獻的女科學家— 艾米•諾特
作者 / 沈致遠/物理學家,1980年來美研究微波、超導,兼任大...
582期
” 諾特是人類有史以來最重要和最有創造性的女數學家。 ——愛因斯坦 ”
諾特定理數學物理
半導體雷射—點燃雷射商品化的火種
2018.05.01
半導體雷射—點燃雷射商品化的火種
作者 / 許晉瑋/中央大學電機系教授。
581期
在人類歷史中曾經經歷過許多轉捩點,讓我們的生活有了突破性的改變,例如火在生活中的應用、鐵器的使用、 引擎的發明、電力的發明和普及。
半導體雷射生活
影響近代物理學的 干涉現象
2018.05.01
影響近代物理學的 干涉現象
作者 / 簡宗奇/桃園市立南崁高中物理科教師。
581期
200 多年前,法國著名的數學家與 天文學家拉普拉斯(Pierre Simon Laplace)曾經預測暗星的存在,他 當時運用牛頓萬有引力定律與光的微粒說,推導出暗星附近連光都無法脫離的半徑,也就是現在黑洞理論中 著名的史瓦西半...
近代物理干涉現象
重力的幾何化— 愛因斯坦場方程式
2018.05.01
重力的幾何化— 愛因斯坦場方程式
作者 / 張峻輔/清華大學高能理論物理博士、高雄中學物理科教...
581期
廣義相對論是愛因斯坦歷經10年磨劍, 從等效原理(equivalence principle) 出發,在缺乏實驗證據指引之下,僅憑邏輯推理便橫空出世的完美理論,公認為理論物理學的典範,而廣義相對論的核心方程式——「 愛因斯坦場方程...
重力愛因斯坦
克卜勒的火星任務
2018.04.01
克卜勒的火星任務
作者 / 邱韻如/長庚大學通識中心副教授,任教普通物理及普物...
580期
克卜勒的前兩個定律,寫在1609 年出版的《新天文學》 (Astronomia nova)裡,這是他自1600 年以來和火星 奮戰的成果;第三定律則在10年後出版的《世界的和諧》 (Harmonices Mundi)裡才出現。
克卜勒火星
搞懂聲音的差異 看見聲音的長相
2018.03.01
搞懂聲音的差異 看見聲音的長相
作者 / 曾賢德/國立東華大學物理學系副教授。專長為光電物理...
579期
你可曾想過,當不同樂器彈奏出同一個音符時,為何聲音聽起來可以截然不同?你可以分辨笛子和吉他的聲音、男生跟女生的聲音,但可曾「看見」過這些聲音的波形與頻譜?
聲音頻率
量子電腦—量子科技時代的來臨
2018.02.01
量子電腦—量子科技時代的來臨
作者 / 張為民/現任國立成功大學物理系特聘教授。研究專長為...
578期
相對於人工智能,自從AlphaGo 打敗一大群世界圍棋冠 軍無敵手,而 AlphaGo Zero 又通過自主學習輕鬆打敗 AlphaGo,你即使不太懂人工智能的工作機制,似乎也可 以似懂非懂地講講人工智能的偉大遠景。
量子電腦科技
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • »
TOP
科學月刊 台北市大安區羅斯福路三段 77 號 7 樓
服務電話:+886-2-2363-4910
電子郵件:scimonth@scimonth.one
服務時間:週一至週五 09:30~17:30,例假日除外。
  • 認識科月

    關於科月
    各期目錄
    投稿須知
    合作洽談
  • 讀者服務

    購買雜誌
    訂閱雜誌
    網路會員
    訂閱電子報
隱私政策 服務條款
  • © 1970- by Science Monthly 若需轉載、使用科學月刊或科技報導的文字、圖像或影音等,請洽本公司。
網頁設計 : 藝誠網頁設計公司

本站使用第三方服務進行分析,以確保使用者獲得更好的體驗。了解本站隱私權政策

OK