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  一般攝影時所攝得的訊息是記錄在底片或相紙上由懸浮在明膠層中的細微鹵化銀結晶構成的感光乳劑(參見photographic emulsion)上。當乳劑曝光時,會使銀離子向感光處聚集,形成加大體積的微小銀粒子,故感光後之鹵化銀結晶所含有的純銀微粒子,遠較未曾感光的結晶為多,而單位面積底片上感光越強處,此單位面積內的純銀微粒子亦越多,利用底片上各種不同多寡程度的含銀量分佈,記載了光強度分佈的影像,稱為此影像的像,此一像可經顯影space過程而顯現,一般而言,曝光後過久未顯影亦有可能使像產生變化,而使所記錄之訊息消失。
在資料複製機中,於曝光後顯像前存在於感光材料上的不可見的影像,一般常以電荷形態組成。
感光材料經曝光後,產生在乳劑內為人眼看不見之影像。
五柳     
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陶淵明棄彭澤縣令的官位而歸隱家園,於門前栽種五株柳樹,並自號五柳先生。見晉.陶淵明〈五柳先生傳〉。後用以比喻歸隱、隱居,也用以形容環境的幽雅、隱居的閒適。
    
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隱蔽形跡。唐.呂巖〈酹江月.仙風道骨〉詞:「水虎形,火龍伏體,萬丈毫光烈。」《初刻拍案驚奇》卷二八:「山前一吼,攝將百獸形,林下獨行,威使群毛震悚。」
鰻形細魚(纖細隱魚)     
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Encheliophis gracilis (Bleeker, 1856)
體延長,稍側扁,越往後部越纖細。體寬約略等長於體高。鰓孔開口於胸鰭基底之上方。主上頜骨的末端延伸至眼後緣下方。背鰭和臀鰭的鰭條皆低,末端則與尾鰭相連。體呈暗色,散有許多的小黑斑;雄魚體色另具藍彩,雌魚則是黃彩;尾鰭上的黑斑色濃。
印度──西太平洋一帶。
以寄生的方式生活在海星、海參或海膽的體內,以吃寄主之內臟為生。仔魚行浮游生活,成魚則尋找寄主,當它想鑽入海參體內時,先用頭探索海參的肛門,然後用尾卷曲而插入肛門,再把身體伸直向後擺動,直至完全進入寄主體內。通常在一個寄主體內可找到成對的雌雄個體寄生其中。
小型魚類,不具食用價值。特殊行為可養殖於水族館供教育用。
脊索動物門(Phylum Chordata)
脊椎動物亞門(Subphylum Vertebrata)
輻鰭魚綱或條鰭魚綱(Class Actinopterygii)
硬骨魚類(首網)總論
新鰭魚亞綱(Subclass Neopterygii)
真骨魚組(Division Teleostei)
正真骨亞組(Subdivision Euteleostei)
鼬鳚魚目(Order Ophidiiformes)
准棘鰭魚首目(Superorder Paracanthopterygii)
鼬鳚魚亞目(Suborder Ophidioidei)
魚科(Family Carapidae),Carapids,Pearlfishes
在特質理論     
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  在特質理論,包含一組數學模型,描述可觀察的變項和在特質之間的函數關係。在特質模型的核心是一個表達因刺激而產生的可觀察反應與在特質之間的數學方程式。
  若將在特質理論應用到能力或成就測驗上,則稱項目反應理論(Item Response Theory, IRT)。是以數學函數來描述測驗項目、受測者反應、在特質關係的一種理論。在特質理論認為受測者反應可用在特質上的地位加以描述。因此,若了解測驗項目特性和受測者反應的關係,再由經驗推得受測者反應和在特質間的關係,便可得知受測者在在特質上的地位。
  在特質是量度受測者能力或特性的一種指標。此能力或特性多為...
鳳頭     
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Aythya fuligula
體長40~43公分。喙灰色,先端黑色,腳暗灰色,眼黃色,飛行時可見寬而白的翼帶。雄鳥繁殖羽頭至頸部為暗紫色,後頭飾羽下垂呈小辮狀;背部、胸部為黑色,脅、腹部為白色,尾上、下覆羽為黑色。雌鳥外形似雄鳥,頭、頸、背、胸部為暗褐色,脅褐色,腹白色,尾上、下覆羽為暗褐色,有些個體喙基部內側具有白色圓斑。雄鳥非繁殖羽與雌鳥相似,但羽色較淡。
分布於歐亞大陸,繁殖地橫跨整個歐亞大陸北方,冬天往南遷徙至歐洲南部、非洲、印度、中國大陸東部及南部、日本及台灣等。
夏天主要棲息於淡水湖泊及池塘;冬天棲息於湖泊、河口、沼澤等環境。性群棲,擅游泳。主要的食物為水生植物、小型軟體動物及無脊椎動物。覓食時會入水中,並在水下游泳尋找食物,為了適應這樣的特性,其演化出腳較一般鳥類後面也較為分開。因為身體笨重,起飛前需經一段距離的助跑。巢築於水域附近的地面。
鳥綱(Class Aves)
雁形目(Order Anseriformes)
雁鴨科(Family Anatidae)
    
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在地面下土壤或岩石中流動之水。北齊.劉晝《劉子.卷二.慎獨》:「荃蓀孤植,不以巖隱而歇其芳;石泉流,不以澗幽而不清。」唐.楊濤〈狐聽冰賦〉:「究陰冰之厚薄,聽流之微細。」
    
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為泳者在水底或水中的一種游泳方法。
在危機     
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存在而尚未顯現出來的危險。如:「這條路因施工不良,處處有在危機,請務必小心行駛。」
變疲勞     
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  許多機械組件由於長期被施予週期性負載,而發生疲勞(fatigue)現象。但有些機械組件(如蒸氣渦輪,熱交換器等),常處於高溫環境中,因此除了疲勞現象外,變效應尤為重要,其所造成的累積損傷將降低其疲勞壽命而使組件加速破壞。在探討變疲勞效應時,一般可採用米勒定律(Minear law)來評估物體之損傷程度。根據米勒定律可知,當物體之疲勞及變所造成的累積損傷和為1時,物體即達破壞,可用下列數學式子表示:
  
  Ni為應力σi作用之週期數;Nfi為在應力σi作用下會發生疲勞破壞之週期數;ti為應力σi之作用時間;tfi為在應力σi作用下會發生變破壞之時間。
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