
熱血科學家的閒話加長(The Excited Scientists' Hot Tea)
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S1 Ep 147EP.147 2023 年諾貝爾生理醫學獎:mRNA 疫苗技術
FullEP.147 2023 年諾貝爾生理醫學獎:mRNA 疫苗技術 2023年的諾貝爾醫學獎是與疫苗相關的研究! 今年的諾貝爾生理醫學獎榮耀歸於 Katalin Kariko 和 Drew Weissman!他們的mRNA疫苗技術研究在對抗Covid-19疫情中發揮了關鍵作用。雖然傳統疫苗使用完整的病毒或其部分來刺激免疫反應,但mRNA疫苗提供了一種更快捷、更靈活的策略,直接引導人體製造病毒蛋白,激發免疫系統。 🌟 Karikó 和 Weissman 解決了mRNA疫苗的關鍵問題,使其穩定且不會引起不良反應。他們的發現開啟了疫苗新時代! #mRNA疫苗#Covid19#疫苗#諾貝爾醫學獎 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 146EP.146 2023年諾貝爾化學獎!改變現代科技的「量子點」!
FullEP.146 2023年諾貝爾化學獎!改變現代科技的「量子點」! 2023年的諾貝爾化學獎,頒給了三位美國學者:MIT的Moungi G. Bawendi、哥倫比亞大學的Louis E. Brus,以及蘇聯出身,目前在紐約的一家私人企業「奈米晶體科技公司」(Nanocrystal Technology Inc.)任職的Alexei I. Ekimov。 得獎的原因是他們「發現並且合成了量子點(quantum dot)」。 什麼是「量子點」呢? 這東西為什麼重要到要頒個諾貝爾獎給他們? 1970年代末,當時人還在蘇聯的科學家Alexei Ekimov首次做出了量子點。 他在透明的玻璃中,加入微量的雜質,就可以讓玻璃呈現不同的顏色。 這顛覆了我們對材料特性的認識:每一種固體材料,都有它們獨特且不變物理化學性質。 如此一來我們只要操弄材料顆粒的大小,就幾乎可以隨心所欲的操控材料的特性,讓這個材料變得多才多藝起來。 我們可以黃金導電也可以讓它變絕緣體,可以讓它呈現金黃色、也可以是藍色綠色紅色,我們唯一要做的事情就是:在奈米的尺度上,改變顆粒的大小。 #量子點#量子#諾貝爾化學獎#諾貝爾#玻璃 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 145EP.145 我是速度!最「快」的諾貝爾物理獎?
FullEP.145 我是速度!最「快」的諾貝爾物理獎? 2023年諾貝爾物理獎,頒給了美國俄亥俄州立大學的 Pierre Agostini,德國 Max Planck 量子光學研究所的 Ferenc Krausz,以及瑞典隆德大學的 Anne L’Huillier。 今年得獎的原因是什麼呢? 科學家們開發了「超級快的相機快門」,快到可以捕捉到「電子如何運動」。 「原子內部電子的運動」非常的快,電子的動力學時間尺度介於一個和幾百個阿秒(attosecond, as)的數量級,一阿秒是 1/1000 飛秒,也就是「一百萬兆分之一秒」。 物理學停在「飛秒」已經很久了,光靠「改進飛秒脈衝光技術」進展有限。 想要進入「看得到電子」的阿秒等級,必須有全新的東西,也就是今年的得獎者的貢獻! #諾貝爾物理獎#電子#阿秒#飛秒#快門#科學 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 144EP.144 藝術史上的「黃金時代」!啤酒成就了藝術大師?!
FullEP.144 藝術史上的「黃金時代」!啤酒成就了藝術大師?! 物理學家需要啤酒,藝術家更需要啤酒! 啤酒除了拿來刺激大腦的靈感之外,丹麥藝術史上的「黃金時代」,也就是十九世紀前半,啤酒對藝術大師們還有個重要的用途。 哥本哈根大學的科學家發現,在「黃金時代」,有許多大師級的藝術家用了啤酒釀造過程中剩下的穀物渣跟酵母來作為畫布的底料。 科學家利用質譜儀分析了 1960 年代的 10 幅畫作,他們從畫作邊緣的畫布區取下微小樣本。 後續經過「蛋白體學」與「代謝體學」的比對,證明了這些畫作的畫布底料的確可能是啤酒釀造的副產品。 研究團隊推測,釀酒商將這些啤酒副產品賣給了丹麥皇家美術學院等機構,讓那邊的藝術家們當畫布底料。 本集以發表於 2023/05/24 的「Science Advances」期刊的研究,聊聊藝術家為何需要啤酒! #黃金時代#啤酒#丹麥#藝術#哥本哈根大學#畫作 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 143EP.143 風起雲湧的量子時代!默默無名的「女子高校教師」!(量子熊#30)
FullEP.143 風起雲湧的量子時代!默默無名的「女子高校教師」!(量子熊#30) 你聽過「約翰·巴耳末」嗎? 物理界的學者們通常都對「約翰·巴耳末」有一定程度的認識,但是在量子力學的早期,風起雲湧的年代,會被人們記住的學者往往是大教授或者是天才。 況且那個年代的天才非常多且對物理學界的貢獻極大!能在那樣的環境下大放異彩很不容易。 然而巴耳末身為女子高校的教師又有哪些貢獻呢!讓熱血科學家們一一道來吧! #女子高校#巴耳末#量子#量子熊 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 142EP.142 量子英雄傳說第六話!光譜學之父「埃格斯特朗」!(量子熊#29)
FullEP.142 量子英雄傳說第六話!光譜學之父「埃格斯特朗」!(量子熊#29) 本集是量子英雄傳說的第六個單元,終於要來講量子了! 講到瑞典大家第一時間是先想到賣傢俱的、還是好吃的肉丸呢?身為物理迷應該要想到的是諾貝爾奬才對吧! 身為科學迷的大家,應該對被用來作為長度單位的「Å」(埃)不陌生。 今天熱血科學家要介紹的就是,來自瑞典的「埃格斯特朗」,雖然上一集已經將時代推進到愛因斯坦了,但是今天稍微倒退回到克希荷夫的時代。 本集以光譜學之父「埃格斯特朗」為題,聊聊他是如何讓光譜變成辨認元素的指紋以及如何研究出太陽有氫原子! #Å#埃格斯特朗#光譜學#太陽#量子#量子熊 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 141EP.141 室溫超導體再一集!「LK-99」的一生?!
FullEP.141 室溫超導體再一集!「LK-99」的一生?! 「LK-99」是一種由銅、鉛、磷和氧組成的化合物。 韓國研究團隊一開始宣稱「LK-99」在常壓和高達127ºC的溫度下表現出超導性質—零電阻與麥斯納效應,這個結果引起了全球關注。 其實自始至終科學界大部分人都是持保留的態度,大眾媒體與設群網路則呈現瘋狂的狀態。 科學家從一開始就傾向負面,原因之一是要想像能在這麼高的溫度底下超導的機制,其實非常困難,論文預印本呈現的資料也嫌粗糙。 #LK99#室溫超導體#韓國#超導體 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 140EP.140 室溫超導體夢碎?!「LK-99」不是超導體!
FullEP.140 室溫超導體夢碎?!「LK-99」不是超導體! 最近韓國研究團隊在arXiv發表的「室溫超導體突破」。 論文中使用的材料名為「LK-99」,是用少量的銅摻雜入「鉛磷灰石」這種物質,銅會取代一部份鉛,然後變成超導轉變溫度高達400K,也就是說在此溫度以下都具有超導性。 如果真的能在室溫、常壓下超導,將會對全世界的科技產生極大的影響。 比如說在能源方面,電能將不會在傳輸過程中耗損,便可以更容易製造便宜的大型超導磁鐵,應用於磁浮列車、核磁共振、甚至核融合反應爐。 不過在8 月 16 日發佈在 Nature 網站上面的新聞,標題開門見山的寫著「LK-99不是超導體」,也意味著室溫超導體夢碎! #LK-99#室溫超導體#Nature#超導體#韓國 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 139EP.139 歐本海默再一集!那些在電影中被遺漏的大事!(量子熊#28)
FullEP.139 歐本海默再一集!那些在電影中被遺漏的大事! 歐本海默再一集!如果能像諾蘭一樣拍自己想要的物理學家電影,你會想要選誰當主角,會想選25歲當上教授的德國科學家海森堡還是……? 本集將從熱血科學家想拍的主角,海森堡切入主題,奧本海默電影中,明明都是用石墨,為何美國做的出原子彈,德國卻做不出來,之中的奧妙居然是在於石墨濃度的不同?! 經歷了以上的挫敗,德國改採用電影裡所描繪到,讓歐本海默鬆一口氣的「重水」,德國為了實現原子彈的夢想,甚至向挪威發動過重水戰爭! 在奧本海默電影中,當奧本海默等人得知,納粹做不出原子彈時,海森堡究竟是真的做不出來原子彈,還是故意做不出來? #量子#量子熊#奧本海默#歐本海默#海森堡#德國 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 138EP.138「電車難題」你選哪一邊!要拯救可愛的小狗?還是五個鐵道工人!
FullEP.138「電車難題」你選哪一邊!要拯救可愛的小狗?還是五個鐵道工人! 波蘭的Silesia in Katowice大學、英國愛丁堡大學、以及美國哈佛大學的研究團隊,針對170名6-9歲的波蘭兒童、以及178名18-50歲的波蘭成人進行了研究,發現孩童在衡量「生命的重量」時,標準與成人不同。 大人在這個電車難題中,有89%選擇了拯救人類犧牲小狗。 然後小朋友卻沒有像大人一樣,把「人類的生命」放在遠比「動物的生命」還高的位置! 其中一個可能的原因是,在教育的過程中,幼兒所接收到的讀物、影音媒體,幾乎都會把動物「擬人化」! 所以對小朋友來說,動物的親和力,可能還比人類來得高。 本集以一個著名的思想實驗,聊聊小朋友是如何在可愛的小狗與人類間做出抉擇! #電車難題#思想實驗#動物#人類#小狗 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 137EP.137 有雷慎入!「歐本海默」的爆雷特輯!
FullEP.137 有雷慎入!「歐本海默」的爆雷特輯! 來了來了!正式超過大家公認不可以暴雷的一個月期限!讓熱血科學家看完還要忍住不爆雷,真的是太痛苦了! 這集的主題就是要來爆雷歐本海默,還沒看電影不想被爆雷的,趕快先去看電影,也要記得看完回來補聽這一集! 電影中同時多條的時間線發展,從開頭的聽證會,帶領觀眾回顧歐本海默的一生,導演的巧思極多,於聽證會的裸露場景,將歐本海默當下被逼到絕境的心境,完美的具象化表現出來。 即使不認識裡面所有的科學家,也能讓觀眾沉浸在劇情當中,甚至還能教育小孩?! #爆雷#科學家#奧本海默#導演#電影#歐本海默 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 136EP.136 歐本海默電影與史實不符?費米的頭髮到底有多少!(量子熊#27)
FullEP.136 歐本海默電影與史實不符?費米的頭髮到底有多少! 你知道歐本海默電影中,其實有許多與歷史上不同的地方嗎? 其中一個就是電影當中的貝特和費米兩人,他們兩個實際的髮量應該是相反的,意思就是費米的髮際線比較後面…. 電影當中有一幕是波爾到了校園裡面演講,受歡迎的程度和Blackpink演唱會有得比,然而歐本海默的老師卻不讓他去聽演講。 這也是為甚麼歐本海默氣到用女巫的毒蘋果去對付老師! 這部電影可說是物理學家的介紹片,聚集了歷史上許多著名科學家,然而發展鈽彈的大咖康普頓居然被省略了! #奧本海默#電影#髮量#費米#物理#Blackpink#歐本海默 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 135EP.135 諾蘭總是「用愛編劇」?令人趨之若鶩的大導演!
FullEP.135 諾蘭總是「用愛編劇」?令人趨之若鶩的大導演! 上一集的結尾聊到了諾蘭導演製作的其中一部電影「星際效應」,電影當中呈現的黑洞畫面曾經引起廣大的討論。 原因是現實生活中,黑洞其實是無法透過肉眼觀察到的,因為光都被黑洞吸走了… 諾蘭導演的電影到了後期都是「用愛編劇」?!諾蘭導演的許多部電影中,經常因為世界觀過大,導致電影收尾的時候總是以愛為主題做結尾。 他拍攝的電影也成為了各大影界明星趨之若鶩的目標,參與拍攝諾蘭的電影就像是獲得勳章一般! 本集以諾蘭導演為題,聊聊他的作品的魅力! #諾蘭#黑洞#星際效應#用愛編劇#導演#電影 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 134EP.134 芭本海默大戰你挺哪一邊!諾蘭導演的核彈到底是不是特效?
FullEP.134 芭本海默大戰你挺哪一邊!諾蘭導演的核彈到底是不是特效? 最近電影院人潮洶湧,隨著兩部好萊塢大片的上映,讓電影院上演了芭比大戰歐本海默,人稱芭本海默大戰! 近期更傳出阿湯哥的IMAX影廳被歐本海默取代! 難道阿湯哥只能敬陪末座嗎? 雖然歐本海默這部電影乍看之下只是一部科學傳記片,但是它的導演諾蘭卻大有來頭,諾蘭導演在電影界甚至成為了能吸引觀眾入場看電影的誘因之一。 本集的主題近期延燒的芭本海默大戰相關,究竟JoJo老師會不會爆雷呢?! #芭比#奧本海默#電影#諾蘭#芭本海默#歐本海默 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 133EP.133 促成二次世界大戰結束的幕後推手?歐本海默波瀾壯闊的一生(下)!(量子熊#26)
FullEP133 促成二次世界大戰結束的幕後推手?歐本海默波瀾壯闊的一生(下)!(量子熊#26) 終於輪到電影界搭上物理界的熱潮了!本集便是歐本海默波瀾壯闊的一生最終集! 前兩集分別聊到歐本海默的青少年時期,以及他回到美國後風起雲湧的故事! 歐本海默帶領了曼哈頓計畫,使用了由鈾235製作的原子彈投放到了廣島上。 當時的日本以為美國已經沒有王牌可以和他們抗衡了! 然而美國卻藏了一個秘密武器。 後來投下了一顆名為「胖子」的原子彈,最終促成了日本投降以及二次世界大戰結束。 #量子#量子熊#原子彈#曼哈頓計畫#鈾#歐本海默 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 132EP.132 天才物理學家上課的時候很吵?歐本海默波瀾壯闊的一生(中)!(量子熊#25)
FullEP132 天才物理學家上課的時候很吵?歐本海默波瀾壯闊的一生(中)!(量子熊#25) Oppenheimer?Open醬?歐本海默?奧本海默?你分的清楚嗎? 上一集聊到天才少年物理學家歐本海默的前半生! 歐本海默年紀僅20歲初便拿到了博士學位。 期間歐本海默曾經被同學們聯署抗議上課的時候太吵! 難道天才總是與眾不同嗎? 後來他學成歸國,並在柏克萊拿到了教職。 接著一朵名為「世界大戰」的烏雲漸漸的靠近了… 本集以一朵名為「世界大戰」的烏雲,繼續聊聊天才少年物理學家歐本海默! #量子#量子熊#奧本海默#柏克萊#世界大戰#歐本海默 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 131EP.131 原子彈之父?歐本海默波瀾壯闊的一生(上)!(量子熊#24)
FullEP131 原子彈之父?歐本海默波瀾壯闊的一生(上)!(量子熊#24) 歐本海默波瀾壯闊的一生! 今年的暑假ㄧ部名為《奧本海默》的電影即將上映。 這部有關科學史的電影是知名導演「諾蘭」的作品。 歐本海默是一位物理學家,雖然他的一生中沒有獲得諾貝爾物理獎,但是他的頭銜卻令人崇拜! 他的頭銜是「原子彈之父」! 本集以ㄧ部名為《奧本海默》的電影,聊聊歐本海默波瀾壯闊的一生! #量子#量子熊#奧本海默#原子彈#諾蘭#歐本海默 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 130EP.130 你的腸胃有好菌嗎?科學家在小嬰兒的便便裡有了重大發現!
FullEP130 你的腸胃有好菌嗎?科學家在小嬰兒的便便裡有了重大發現! 丹麥哥本哈根大學的科學家,花費五年研究了 647 名嬰兒的尿布樣本,有驚人的發現:這些尿布樣本中含有 10,021 種病毒,而且大多數是以前從來沒發現過的病毒。 不過大多數在小貝比肚子(便便)裡發現的病毒並不會讓人生病,因為它們大多是「噬菌體」。 「噬菌體」專門感染細菌而非人類,在嬰兒尿布中發現的病毒,大約 90% 是噬菌體。 研究人員將研究發現的 10,000 種病毒與健康成年人腸道中常見的參考病毒組比較後發現,只有大約 800 種病毒是已知種類。 隨著小寶寶成長,肚子裡的病毒也慢慢變成跟大人的病毒一樣。 本集以發表於 2023/04/10 的「Nature Microbiology」(自然微生物學)期刊的研究,聊聊小嬰兒便便裡的重大發現! #嬰兒#尿布#噬菌體#便便#腸胃 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 129EP.129 無言以對!老爹笑話真的不好笑嗎?
FullEP129 無言以對!老爹笑話真的不好笑嗎? 男人上了年紀就會開始講老爹笑話嗎? 「老爹笑話」是一種中年男人愛講的笑話模式。 2023/03/14 英國心理學會報導了丹麥奧胡斯大學發表一篇關於「老爹笑話」的研究。 研究指出老爹笑話讓人感到無趣的其中一個原因是說笑話的人和他人認為有趣的東西不同,進而行成代溝。 其實這是笨拙的老爸溫馨的表達方式之一。 本集以發表於 2022/01/12 的「想像文化的演化研究」(Evolutionary Studies in Imaginative Culture),一窺老爹笑話背後的故事! #老爹笑話#心理學#代溝#笑話 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 128EP.128 量子蹤跡何處尋!1980年代的星際大戰?!雷根總統的星戰雷射!(量子熊#23)
FullEP.128 量子蹤跡何處尋!1980年代的星際大戰?!雷根總統的星戰雷射!(量子熊#23) 雷射在現今社會中雖然處處可見,但背後蘊含著不得了的東西! 雷根總統曾經有個稱號叫作「偉大的溝通者」,因為他是影星出身,非常善於跟大眾溝通。 他在冷戰期間提出了「星戰計劃」,當時社會的局勢非常緊張。 而星戰計劃指的是放了很多武器在太空中,用於殲滅蘇聯放出的核武器。 蘇聯便被嚇到投入舉國之力發展太空作戰能力想跟美國對抗,結果不久後拖垮了經濟,蘇聯也倒台了。但事實上,美國的星戰計劃執行不久便停擺了。 星戰計劃中最搶眼的便是由「氫彈之父」愛德華泰勒提出的「X光雷射」! #蘇聯#雷根#雷射#星戰計劃 #戰略防禦計畫 #SDI #量子#量子熊 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 127EP.127 「修心」又「養性」!「威爾剛」可能有益心臟健康!(特典:ZERO 老師的瀕死體驗,「遺言」是:「那個是天竺鼠」?!)
FullEP127 EP.127 「修心」又「養性」!「威爾剛」可能有益心臟健康!(特典:ZERO 老師的瀕死體驗,「遺言」是:「那個是天竺鼠」?!) 你知道藥局在男性藥物市場最賺錢的兩個藥品是什麼嗎? 其中一個是和「男性能力」有關的,另一個則是和「頭髮」有關的。 其中威爾鋼便是藥物市場上永恆的長青樹! 威爾鋼不僅能解決男性能力的問題,甚至還可能救你一命! 美國的一個私人研究機構中的科學家對7萬多位患者的病例做了分析。 結果發現有吃威爾剛的患者比沒有服藥的患者罹患心血管疾病的機率低了13%! 難道威爾剛也是一種保健食品嗎? #威爾鋼#男性#心血管 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 126EP.126 科學史上的黑暗面!連愛因斯坦都被封殺?(量子熊 #22)
FullEP.126 科學史上的黑暗面!連愛因斯坦都被封殺? 現今社會裡,愛因斯坦基本上是個無人不知的存在,甚至可以說是科學家的代稱。 愛因斯坦在1905年提出了四篇論文,其中包含了光量子理論、布朗運動、狹義相對論,10年後又提出了廣義相對論。 但是愛因斯坦的諾貝爾獎卻來的有點慢,在獲獎之前他已經被提名許多次,卻直到1922年才真正獲得諾貝爾獎。 愛因斯坦甚至沒有出席諾貝爾獎的頒獎。 諾貝爾獎背後的內幕便是今天的主題! #量子#量子熊#愛因斯坦#諾貝爾獎#科學 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 125EP.125 想要美美的上太空?來一件時尚太空衣吧!
FullEP.125 想要美美的上太空?來一件時尚太空衣吧! 你知道太空人的太空衣的使用年齡已經40年了嗎? 一套太空衣的製造成本是1200萬美金,為什麼太空衣要這麼貴呢? 原因是它提供了各式各樣的維生裝置,以及安裝了許多探測器,協助太空人完成任務並確保太空人的安全。 這些40年前製造的太空衣都是手工縫製的,原因是如果使用生產線生產可能會耗費更多的經費,令人意外的是到了現在,縫製太空衣的技術已經失傳了。 #太空衣#太空人#宇宙 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 124EP.124 量子蹤跡何處尋—科學之前男女平等?發現第一顆中子星的女研究生,她的指導教授得到諾貝爾獎(量子熊 #21)
FullEP124 量子蹤跡何處尋—科學之前男女平等?發現第一顆中子星的女研究生,她的指導教授得到諾貝爾獎 頭抬起來的時候會看到甚麼呢? 星星?月亮?還是太陽? 人眼能夠觀測到的皆是可見光,但是現在依靠著科學的力量,可以觀測到許多不可見光形成的天文現象。 黑洞的照片不是直接觀測到的,而是用無線電波干涉過後計算出來的。 以前的諾貝爾獎並沒有天文學家的獎項,原因可能是當年的諾貝爾獎認為天文學重於「觀測」,並不像物理學一樣重於發現事物背後的道理。 然後1974年諾貝爾獎頒發了獎項給兩個無線電天文學家,原因是他們發現了「脈衝星」並驗證了過去的物理理論! 第一個看到中子星的是得獎者之一在劍橋大學的女研究生Susan Jocelyn Bell,卻無緣諾貝爾獎,讓許多天文學家為她打抱不平,後來她得獎無數,並受封為大英帝國爵士,在2018年獲得「基礎物理學特別突破獎」時,將 230 萬英鎊的獎金全數捐出,用來鼓勵希望投身物理研究的女性。 #脈衝星#中子星#白矮星#量子#量子熊#天文學 #性別平等 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 123EP.123 金星還活著?難道「它」具有生命?
FullEP123 金星還活著?難道「它」具有生命? 30年前NASA把太空船「麥哲倫(Magellan)」號送上金星軌道,在1990-1992年間,用雷達觀測金星表面,由於大氣的雲層很厚而且強酸、高溫,所以並不容易。最近,阿拉斯加大學的行星天文學家Robert Herrick,在 Covid-19(武漢肺炎)疫情期間,因為無聊的線上會議一大堆,開會開得超煩,所以就掛在會議上假裝在聽,其實是偷偷檢視 30 年前麥哲倫號傳回來的金星影像資料。 結果不得了,結論是:金星還活著! 是說難道金星上有生物嗎? 其實不是,活著指的是金星具有非常活躍的地質活動。 相對的幾乎沒有地質活動的月球,便被認爲是「死掉」的星球。 過去人們也認爲金星是個死掉的星球。 太陽系裡頭的行星當中,較靠近太陽的行星是金星,離太陽較遠的則是火星。 離地球較近的行星在環境和氣候上可能會比較接近,以前的人們遠遠的看發現金星看起來有大氣。 後來科學家發射探測衛星到金星的軌道上,採樣後發現大氣中含有「硫酸」,並不適合人類居住。 而且過去就是由於溫室效應,導致現在金星上的溫度很高,所以也有人說現在的金星就是未來的地球! #金星#行星#太陽系#地質活動 #開會不專心 #Covid19 #武漢肺炎 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 122EP.122 能力「湧現」!ChatGPT的進化之旅?
FullEP122 能力「湧現」!ChatGPT的進化之旅? 你有不會的問題嗎?問問ChatGPT吧! Google的一位人工智慧工程師發現,當他們訓練大型語言模型時,「人工智慧」居然學會了他們沒有教它的東西。 他們向一個較簡單的語言模型問了一個問題,給了他四張emoji(表情貼圖)讓它猜一部電影。 但語言模型卻完全猜錯了。 最後詢問大型的語言模型相同的問題,居然成功達對了答案:海底總動員。 工程師沒有預想到語言模型可以學習到沒有在訓練資料內的資訊。 這是因為當語言模型的複雜程度越過了某個界限後,便會「湧現」出許多能力。 #湧現#Emergence#人工智慧#語言模型#ChatGPT -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 121EP.121 量子英熊傳說第五話續集!締造「奇蹟之年」的愛因斯坦!(量子熊 #20)
FullEP121量子英熊傳說第五話續集!締造「奇蹟之年」的愛因斯坦! 光電效應不是大家都知道的嗎? 光電效應不僅僅在物理界中廣為人知,它在太陽能發電的應用也使得人們有了初步的認識。 愛因斯坦因爲「光量子說」以及「光電效應」而得到了諾貝爾獎。 僅僅是一個專利局的小職員的愛因斯坦承受了許多的質疑。 當時「物理年鑑」的主編普朗克收到了愛因斯坦的文章並把它刊登出來,讓人們看見它的作品。 其中愛因斯坦寫文章時有一個壞習慣,就是他不會在文章中附上參考文獻,其中比較有名的是「狹義相對論」。 本集以量子英熊傳說第五話續集,聊聊締造「奇蹟之年」的愛因斯坦! #量子#量子熊#光電效應#光量子說#愛因斯坦#奇蹟之年 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 120EP.120 量子英雄傳說第五話!踹開量子大門的年輕「激進份子」、「奇蹟之人」——愛因斯坦前篇(量子熊 #19)
FullEP120 量子英雄傳說第五話!踹開量子大門的年輕「激進份子」、「奇蹟之人」——愛因斯坦前篇(量子熊 #19) 你認為世界上最偉大的物理學家是誰? 西元1905年被稱為是愛因斯坦的奇蹟之年,愛因斯坦在當年一共發表了四篇論文。 任何一位物理學家只要能夠發表其中一篇論文便能夠名垂青史,而26歲的愛因斯坦發表了四篇,其中愛因斯坦還是在擁有正職的情況下完成這項成就。 愛因斯坦的情史也有許多故事,甚至也有影集描述愛因斯坦的一生,從在專利局工作開始,直至發表了舉足輕重的論文的物理學家。 本集量子英雄傳說第五話,踹開量子大門的年輕「激進份子」、「奇蹟之人」——愛因斯坦,前篇! #愛因斯坦#量子#量子熊#物理 #光電效應 #相對論 #布朗運動 #奇蹟之年 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 119EP.119 人類的份量有多「重」?大概是野生哺乳動物的17倍!
FullEP119 人類的份量有多「重」?大概是野生哺乳動物的17倍! 人類對生態系統的衝擊有多大呢? 以色列懷茲曼科學研究所與特拉維夫大學的研究團隊,估算了所有野生哺乳動物的生物量,發現人類的生物質量(全人類的總體重)達到「所有野生哺乳動物」質量總和的17倍之多。 「人類總質量」大約為3.9億噸,這個不難估算,目前全世界有80億人,平均抓個50公斤,就可以得到4億噸的數字。 人類會佔這麼大的質量,主要還是來自於科技與醫藥的發達,讓人口膨脹到80億之多。 但是生物質量界的冠軍是「牛」,達4.2億噸。為什麼牛能「勇奪」冠軍呢?因為人類要養牠們來吃… 研究團隊表示人類對野生哺乳動物族群造成了壓力,上述的研究也反映出人類對地球的影響實在有夠大。 本集以發表於2023/02/27的《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究,聊聊人類對生態系統的衝擊有多大! #生物質量#哺乳動物#人類#生態 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 118EP.118 想要減緩全球暖化?可以從「炸月球」開始!
FullEP118 想要減緩全球暖化?可以從「炸月球」開始! 全球氣候變遷的效應逐漸顯現,研究人員發現只要能遮住一部分的陽光,就能夠逆轉暖化效應。 遮住陽光的方法就是把粉塵「灑」在太空中! 美國猶他大學物理系與史密松尼天文台的科學家,選定了太陽與地球之間的「第一拉格朗日點」(L1),也就是地球與太陽的連線上,來自地球與太陽的重力剛好大小相等、方向相反的平衡點。 研究人員建議把月球表面的「表岩屑」(Regolith)炸碎,然後把產生的碎屑往L1噴過去。 理想的情況下,我們可以藉由控制「炸月球」的頻率與規模調節粉塵數量與持續的時間,進而調整長期的日照量。 本集以發表於2023/02/08「PLOS Climate」期刊上的研究,聊聊「炸月球」減緩全球暖化的可能性! #全球暖化#月球#天文#粉塵 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 117EP.117 量子英雄傳說第四話續集!普朗克對「量子力學」的貢獻!(量子熊 #18)
FullEP117 量子英雄傳說第三話續集!普朗克對「量子力學」的貢獻! 本集是量子英雄傳說第三話的續集,普朗克研究之路的正傳! 普朗克求學過程中受到熱力學精實的訓練,他的博士論文是熱力學的第二定律,堪稱「熱力學」的大師! 當時研究黑體輻射的韋恩指出輻射的強度跟頻率與溫度之間的關係,但是公式僅在頻率高的時候較為準確。 由於韋恩分布當時是用「猜」出來的! 普朗克便想利用熱力學第二定律證明韋恩分布就是答案。 本集以量子英雄傳說第三話續集,聊聊普朗克對「量子力學」的貢獻! #量子#量子力學#普朗克#量子熊#熱力學 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 116EP.116 量子英雄傳說第四話!擁有不凡身世的「普朗克」?(量子熊 #17)
FullEP116 量子英雄傳說第三話!擁有不凡身世的「普朗克」? 普朗克出身於教授世家中,他的曾曾祖父、爸爸、叔叔都是教授! 19世紀末的物理學家們普遍認為物理世界的發展已經到了盡頭,他們認為物理世界的發展剩下的工作僅有測量更精確的數值等等,用於驗證前人所做的結果是對的。 普朗克身邊的長輩們建議他可以往別的領域發展。 但是注定要成為量子英雄的「普朗克」,還是毅然決然地踏上物理這條路! 普朗克在物理學的發現造成了天翻地覆的大革命,但其實他自己也不情願… 本集以量子英雄傳說第三話,聊聊擁有不凡身世的「普朗克」? #量子#量子熊#普朗克#物理學 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 115EP.115 越獄風雲!液態金屬人「T1000」來了!
FullEP115 越獄風雲!液態金屬人「T1000」來了! 香港中文大學和卡內基梅隆大學的研究人員開發了一種「軟性機器人」,可以在液態和固態之間變來變去。 研究團隊將機器人關在一個「監獄」中,研究人員用感應電流機器人加熱至變成液態之後,使用磁場將機器人從柵欄的空隙吸出來,軟性機器人就能完成「越獄」了! 熔化後的材料黏滯性要夠高,否則磁場一吸只有把磁鐵顆粒吸出來把「身體」留在原地,這個「液態金屬人」就無法復原。 這種機器人可以做什麼呢?它可以進入精密機器微小的空隙中去組裝或者維修、焊接細微的電路;也可以帶著藥物送進人體,對患部直接投藥,甚至進行手術。 本集以發表在2023/01/25的「Matter」期刊上的研究,聊聊能夠輕鬆越獄的液態金屬人! #機器人#磁鐵#越獄 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 114EP.114 量子蹤跡何處尋第二彈!利用X光調查「佛像」中的秘密!(量子熊 #16)
FullEP114 量子蹤跡何處尋第二彈!利用X光調查「佛像」中的秘密!! 量子科技被大眾認為是非常先進的科學,想要讓自己的商品看起來現代ㄧ點,將「量子」兩字加上去準沒錯。 京都廣隆寺的「半跏彌勒像」,是日本雕像類國寶天字第一號,給人古老、莊嚴的感覺。 「量子科技」與「半跏彌勒」這兩個乍看之下印象截然不同的東西,在現代的考古學中連結在一起了! 有位大阪大學的教授帶著儀器到全國各地的佛像測量其中的成份。 佛像是由合金組成的,其中通常含有鉛跟錫的成份。 但是教授卻發現京都「妙傳寺」佛像中的合金缺少了鉛,這樣的成份非常罕見,而追溯出了這個佛像真正的來源… 本集介紹大阪大學的教授是如何發現佛像中的秘密! #量子#量子熊 #京都 #半跏思惟 #彌勒 #國寶#X光#佛像#鉛 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 113EP.113 深藏不露!「泡泡」的表面溫度其實很低?
FullEP113 深藏不露!「泡泡」的表面溫度其實很低? 你知道「泡泡」在自然界中扮演了很重要的角色嗎?不過我們對於泡泡的物理性質所知還相當有限。 「法國巴黎—薩克雷大學」固態物理實驗室的科學家在研究「泡泡」的薄膜穩定性時,意外發現肥皂泡的表面很「冷」。 研究人員測量的結果顯示,當環境的相對濕度很低的時候,泡泡的溫度最多可以比環境溫度低8℃之多。 原因是泡泡是一層薄膜,所以表面積很大,水分蒸發得也很快,而蒸發掉的水分子都是能量比較高的,就把熱能給帶走了。 這個結果,可以讓我們更瞭解泡沫的特性,以及如何讓泡沫穩定,在工業上將會有十分有用。 本集以發表於2022/12/19的「物理評論通訊」的研究,聊聊「泡泡」深藏不露的特性! #泡泡#物理#溫度 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 112EP.112 火災警報!煙霧偵測器裡的「阿爾法衰變」!(量子熊 #15)
FullEP112 火災警報!煙霧偵測器裡的「阿爾法衰變」! 你知道「煙霧偵測器」的原理嗎? 煙霧偵測器的原理是將空氣游離成離子,接著使偵測器裡有一電流通過,煙霧通過後會跟離子結合,導致電流變小,透過感知電流變小的過程,便會觸發警報器。 煙霧偵測器為了將空氣游離成離子,使用了放射性物質「鋂」取代需要頻繁更換的電池。 鋂其實是一種人造的化學元素,最早出現在曼哈頓計畫中的核爆產生的。 本集以煙霧警報器的原理,聊聊煙霧偵測器裡的阿爾法衰變! #量子#量子熊#火災#放射性 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 111EP.111 你看的見我嗎?當「青蛙」披上隱形斗篷!
FullEP.111你看的見我嗎?當「青蛙」披上隱形斗篷! 「玻璃蛙」是一種中南美洲的青蛙,它們具有「半透明」的外表。 研究發現它們在睡覺時的光線穿透率比平常高34%到61%。 這是因為身體裡面的血液大部分會被送到肝臟內部,只有少量在體外流通,使身體更透明! 這也解釋了為什麼牠們在清醒時無法使出這個技能,因為血液需要全身流通。 研究人員表示,這個發現可能有助於研究新型「光學迷彩」材料,並且可以啟發新的生物學研究方向。 本集以2022年發表在《Science》雜誌上的研究,聊聊披上隱形斗篷的「青蛙」! #玻璃蛙#光學迷彩#生物學 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 110EP.110 量子英雄傳說第三話!維恩與黑體輻射的關係?(量子熊#14)
FullEP.110 量子英雄傳說第三話!維恩與黑體輻射的關係? 量子力學的現象總是發生在「又小、又暗、又冷」的地方。 黑體輻射告訴我們任何一個溫度不為零的物體,會持續地向外釋放出電磁波。 而釋放出的電磁波皆具有不同的波長以及頻率。 在不同溫度下,每種波長釋放出的強弱可以畫出一張波長對能量的分布圖。 這就是黑體輻射的「能量密度」分布圖! 本集以量子英雄傳說的第三話,聊聊維恩與黑體輻射之間的關係? #量子#量子熊#黑體輻射#維恩 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 109EP.109 腹瀉問題?不要「偷聽」我上廁所啦!
FullEP.109 腹瀉問題?不要「偷聽」我上廁所啦! 喬治亞理工學院發明了一個可以每天關心您腸胃健康的「全自動智慧健檢機器」! 這台機器會「偷聽你上廁所的聲音」。 這個機器可以收集使用中的廁所裡的聲音,大概可以分成「尿尿」、「正常便便」、「烙賽」、「放屁」這四大「風格」。 研究者在美國的物理學會年會中,發表了論文。 他們將來自各地廁所中的聲音做頻譜分析後變成圖形,然後進行機器學習,訓練出來的AI,就會將聲音分類。 本集以喬治亞理工學院的研究,聊聊會偷聽你上廁所的聲音的「全自動智慧健檢機器」! #腹瀉#機器學習#廁所#聲音 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 108EP.108 量子蹤跡何處尋?地磁大反轉時代?(量子熊 #13)
FullEP.108 量子蹤跡何處尋?地磁大反轉時代? 你今天磁場對了嗎?磁場一詞經常在生活中被「偽科學」拿來使用。 近期有許多科學新聞報導,指出「地磁」有逐漸減弱的跡象,可能導致地磁反轉。 我們從小由指北針和指南針中學習到磁性,認為地磁總是指著相同的方向。 科學家卻指出地磁每個一段時間,便會南北互換,且是在相較下來較短的時間內變化,與其他的地質活動比較,其改變的非常迅速。 地質學家採集了一些具有磁性的礦物,並觀察礦石的「磁性紀錄」,發現古代礦石的磁性紀錄的方向與現今的磁場方向相反。 接著經過一連串的研究與實證,最終發現了地磁反轉的真相! #量子熊#量子#地磁#磁場 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 107EP.107 談判機器!「人工智慧政客」登場!
FullEP.107 談判機器!「人工智慧政客」登場! 你聽過懂得外交辭令、談判、妥協與欺騙的「人工智慧政客」嗎? 一隻名叫「西賽羅」的AI是由臉書的母公司Meta開發出來的。 開發的目的是在「外交風雲」(Diplomacy)這個政治外交模擬遊戲中取得好成績。 研究團隊利用遊戲內的125,261個對局紀錄來訓練「西賽羅」。 最終測試的結果是「西賽羅」勝過了90%的人類。 難道全球各國的政治,都將由AI一手包辦了嗎? 本集以發表於2022/11/22「Science」期刊上的研究,聊聊存在於真實世界的談判機器!「人工智慧政客」! #政治#人工智慧#AI#談判 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 106EP.106 恆星燒完會變成甚麼?太陽的身世之謎!(量子熊 #12)
FullEP.106 恆星燒完會變成甚麼?太陽的身世之謎! 太陽藉由原子核的核融合反應釋放巨大的能量,而身處地球的我們一直都仰賴著太陽的能量。 太陽是恆星的一種,且其在幾十億年後便會燃燒殆盡。 當太陽燒完之後,會變成甚麼呢? 燃燒完的太陽會由恆星轉變為白矮星。 矮星的溫度和顏色是有關的,溫度越高的話,顏色就會越往藍色移動。 而白矮星的溫度卻又比藍矮星更高! 這是因為矮星的亮度和其半徑有關,導致這個有趣的狀況。 #白矮星#太陽#量子#地球 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 105EP.105 量子英雄傳說第二話!克希荷夫的英雄之路!(量子熊 #11)
FullEP.105 量子英雄傳說第二話!克希荷夫的英雄之路! 你對於克西荷夫的認識是不是自於電路學呢?其實他還有在光譜學的研究! 克西荷夫讀完大學之後,到了海德堡和本生開始研究光譜學。 其中本生燈在他們的研究中具有重要的貢獻。 本生燈使得他們可以藉由三稜鏡觀測蒸氣發出來的光。 與夫朗和斐不同的是,他們從鈉金屬中發現的不是暗線,而是亮亮的黃線。 本集以克西荷夫在光譜學上的研究,聊聊他如何成為量子英雄傳說中的一員! #量子#克西荷夫#量子熊#光譜學 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 104EP.104 熱血科學家的閒話加長兩周年!自閉症患者的「讀心術」?
FullEP.104 熱血科學家的閒話加長兩周年!自閉症患者的「讀心術」? 你知道自閉症患者比一般人更懂的「察顏觀色」嗎? 2022/11/14的「PsyPost」網站報導,英國 Edge Hill 大學心理系的研究團隊進行了一項研究。 研究內容是以自閉症患者(ASD)與非自閉症的一般人各98人為對象,進行了真人版與漫畫人物版的「以眼讀心」測驗。 讓受試者從真人或是漫畫人物眼睛圖片判斷圖中人物的情緒。 研究的結果指出,ASD患者對於真人眼睛的「察顏觀色」能力並不比一般人差,而對漫畫人物的判斷更是優於一般人。 ASD患者在這方面並沒有功能缺損,反而是更強! 本集以發表於2022年7月20日的「Autism Research」(自閉症研究)期刊,聊聊自閉症患者的「讀心術」! #自閉症#讀心術#察顏觀色#漫畫 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 103EP.103 尿尿總是尿不準?你需要這個小便斗!
FullEP.103 尿尿總是尿不準?你需要這個小便斗! 你有好的「尿尿」習慣嗎?這個小便斗可以拯救你 在今年的第75屆美國物理學會「流體力學部」年會中,加拿大滑鐵盧大學的科學家發表了新型的小便斗,可以讓小便噴濺到外面的量減少50倍! 科學家找到了「尿尿神奇角度」,尿液與小便斗以神奇角度接觸時,噴濺的狀況最低。 研究者認為,這種小便斗設計可以讓男生廁所更加衛生,也可以減少清理成本。 本集以加拿大滑鐵盧大學的研究,聊聊「尿尿的神奇角度」! #物理#尿尿神奇角度#尿液#小便斗 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 102EP.102 我們不能登上太陽採樣,怎麼知道太陽是什麼東西做的?(量子熊 #10)
FullEP102 我們不能登上太陽採樣,怎麼知道太陽是什麼東西做的?(量子熊 #10) 19世紀世紀的「實證主義」哲學家孔德主張:人類永遠不能知道「太陽」是由甚麼物質構成的,因為無法登上太陽採樣,所以只能以「查無實證」結案。 聽起來很合乎科學研究的精神,不過卻遭到火速打臉! 德國物理學家「夫朗和斐」利用光柵觀測太陽光光譜時,發現除了觀測到紅、橙、黃、綠等等以外,其中還具有574條黑線。 太陽光光譜中的黑線是由特定波長的光被吸收後導致的。 透過分析這些黑線,不用登上太陽採樣,便能知道太陽是由甚麼物質組成的! #量子#量子熊#太陽#夫朗和斐 #打臉 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 101EP.101 煮雞肉之前不能洗?細菌大噴濺!
FullEP101 煮雞肉之前不能洗?細菌大噴濺! 你知道嗎?根據美國農業部在2013年所發佈的一項指引,雞肉在煮之前不能先沖水喔! 這是為甚麼呢? 美國蒙大拿州立大學的科學家研究了這個「Chickensplash」問題。 原因是雞肉上面經常帶有沙門氏菌這類的病原體,沖洗時細菌會隨著四濺的水滴移動,造成食材的交叉污染以及食物中毒。 若你有「不洗不行」的強迫症,當你從冰箱裡拿出雞肉準備料理,要打開水龍頭前,最好把雞肉靠水龍頭近一點。 本集以發表在 2022/03/24 的「流體物理」(Physics of Fluids)期刊上的研究,聊聊煮雞肉之前為何不能洗!? #美食#雞肉#細菌#美國 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 100EP.100 歡慶開播一百集!量子現象又小又冷難怪沒港覺(量子熊 #9)
FullEP100 歡慶開播一百集!量子現象又小又冷難怪沒港覺(量子熊 #9) 你是否覺得量子現象鮮少在生活中見到呢?「量子現象」真的存在嗎? 科學家在進行低溫實驗時,若樣品沒有保持在低溫狀態,樣品就會受到熱能量干擾,進而影響觀測。 溫度指的就是組成物質的原子或分子做沒有秩序的運動,其運動強度的強弱。 科學家發現部分物質在極低溫的狀態時,會產生「超導現象」,這也是量子效應的一種。 #量子熊#量子#超導現象 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 99EP.99 怕癢的人要聽這集!如何對抗搔癢攻擊!
FullEP99 怕癢的人要聽這集!如何對抗搔癢攻擊! 你是「怕癢體質」還是「不怕癢體質」? 德國柏林洪堡大學的研究團隊設計了實驗,探討了這個問題。 研究人員利用Gopro攝影機、麥克風和即時測量胸圍用的「呼吸帶傳感器」進行了實驗。 實驗結果顯示,「笑聲」跟「癢度」有明顯的關連性,而「臉部表情」跟「胸圍」的變化與「癢度」之間則沒有顯著的關連性。 所以,該如何對付搔癢攻擊呢? 研究人員發現當別人搔你癢時自己也搔癢自己一下,可以抑制大腦對別人搔你癢時引起的體覺皮質區活動,降低癢度。 本集以2022/09/21發表在英國皇家學會的「Philosophical Transactions of the Royal Society B」期刊,聊聊如何對抗搔癢攻擊! #搔癢#怕癢體質#笑聲 -- Hosting provided by SoundOn

S1 Ep 98EP.98 量子到底是哪一種粒子?不,它什麼都不是(量子熊 #8)
FullEP98 量子到底是哪一種粒子?不,它什麼都不是(量子熊 #8) 從小我們被教導世界萬物的物質皆是由原子和分子所組成的,而聽到它們的時候,我們總會聯想到一顆一顆的粒子。 那麼量子也是一種粒子嗎? 量子雖然不是一種粒子,但我們總會將它和粒子連結在一起。 正是因為量子這個詞將量的意思打包起來了,科學家們做研究時,也因為數學結構的關係將量子視為粒子處理了! #粒子#量子熊#數學#量子 -- Hosting provided by SoundOn