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拮抗效應     
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  兩種或兩種以上化學物質同時作用於生物體所產生的綜合生物效應比各化學物質單獨作用時之效應為小。也可解釋為在生物體內某一毒性或幾乎無毒之化學物質,可使另一共存的化學物質的毒減少之意。如硒對砷,抗氧化劑(如維他命E)對臭氧。
相對生物效應     
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  relative biological effectiveness縮頭字,用來比較不同輻射所導致生物效應的因子,與對參考人產生某同一效應的吸收劑量成反比,所用的參考標準通常是大致濾過的250kVpX光,僅用於輻射生物學中,與輻射防護的射質因數有關,但不相同。
尺寸效應,規模效應     
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  受力之物體或材料,其力學性質(例如強度、彈性模數等)受其尺寸之影響者,稱為尺寸效應。許多材料及物體之力學參數,常有隨尺寸之增大而下降之趨勢,而且常可建立二者之相關模式。此一相關模式建立之後,大試體(或大規模實體)之力學性質即可根據小試體之試驗結果或已知值而求得。
比例(尺度)效應     
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  因縮小的關係,某些在原型並不重要或是微不足道的力量在模型中會產生某一程度的影響,稱為尺度效應。舉例來說,在一般工程上表面張力是可以不加以考慮的,但是模型若縮小至一定程度,表面張力將扮演某一程度的角色,因而影響實驗結果。又渠道粗糙度一般都是一個非常小的值,經過縮小後,在模型往往不可能達到此一粗糙度,因而造成實驗的誤差,也是一種尺度效應
健康工人效應     
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  是職業病研究中發現到工人總死亡率較一般族群為低的現象,此名詞係Mc Michael氏於1976年在研究標準化死亡比時所提出,這種現象是由於健康不良者無法從事某些職業所造成。例如在職前體格檢查時,有些健康狀況較差之應徵者可能會被篩除,而在就職後,如發生慢性或其他疾病者也可能會自動離職。因此,如不考慮此種效應,而將勞工之死亡率直接與一般人口之死亡率相比,則會產生選擇性的偏差。
熱島效應     
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熱島,氣象學上指房子密集、車輛及冷氣特別多、人口密集,且少有綠地的城市。熱島效應指人口密集、汽車及冷氣機密度極高的城市,因環境熱汙染,促使溫度上升,而高出周圍郊區溫度的現象。
效應     
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  將鹽類溶於液相中,使其中的化學反應速率或化學平衡發生變化的效應。當鹽類溶於液相中,會造成溶液之離子強度增加,溶液中的各離子的活性係數因而改變,造成各離子反應的平衡及反應速率之改變。
輻射效應     
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  指因輻射引起的健康效應,分為:
  Ⅰ、軀體效應(somatic):指僅侷限於受照射者個人的效應而不涉及其後貸者。如輻射癌(radiation cancer),是由輻射照射引起的痛病,如皮膚癌、甲狀腺癌、白血球病等居多。身體其他各部分亦可能發生癌。成人導致輻射癌之劑量約在300毫西弗以上,孩在30毫西弗以上,胎兒則在3毫西弗以上。
  Ⅱ、輻射遺傳效應(genetic):因吸收游離輻射引起的遺傳性變化(主指突變),就目前法規管制考量,這效應當視為有累加性且不可復原(線性無閼論)。如輻射突變(radiomutation)是由於輻射曝露,細胞或後代的外貌、體質或其它一些特性...
舌尖效應     
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請參照舌尖現象一條目。
康卜吞效應     
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  入射光子(γ或X)與原子的軌域電子反應,而產生回跳電子(康卜吞電子)及散射光子,這彈性碰撞的過程稱為康卜吞效應。在伽瑪能譜中,康卜吞電子分佈上限,也就是某一反應過程中所產生最大能量的康卜吞電子,稱為康卜吞緣(Compton edge),可以碰撞理論計算其能量為Ee=E/(l+(0.511/2E))。
  康卜吞發現倘若以一束波長為λ0的X單色光,照射到一金屬薄片上,在某一角度 θ 方向上來量度散射後的輻射,結果發現除了量到原來波長λ0的輻射線外,還量到另一波長比入射波為長的λ1輻射線。經研究後發現二波長之間的差值,Δλ=λ1-λ0與入射光的波長無關,亦不隨金屬薄片的材料而改變,僅與散射的角度有關。此稱之康卜吞效應。康卜吞將入射的X光視為光子,此光子與金屬片上的電子或整個原子產生碰撞(或稱散射)後,依據相對論能量守恆及動量守恆原理可成功地解釋所發現的現象。散射後的波長差為λ1-λ0=(h/m0c)(1-cosθ),式中 h 為 Planck 常數;m0為電子的靜止質量;c為光速;θ為散射的角...
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