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幼兒大腦結構     
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  腦的發展在胎兒期相當快,出生後仍繼續快速的成長,腦重量剛初生時約為成人的四分之一,八個月以後達到初生時的兩倍,一周歲時為二.五倍,三歲時為初生的三倍,此時已達到成人的百分之七十五,六歲時腦重量幾乎是成人的百分之九十。一般新生男孩腦的重量約為三百八十九克,女孩約為三百五十四克。生物學家的研究指出,腦部的發育在出生後至二歲內,最少有百分之八十發育完成。
  決定一個人聰明或愚笨,主要是在於腦細胞的數目、性質及腦細胞之間結合配別的情形。腦的各區域並非是一樣的發展,初生時以腦幹(brain stem)和中腦(midbrain)發展較快速,因為它們控制知覺、天生反射動作和生理等重要功能,如...
結構動力學     
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  研究結構體承受動態載重時,所產生的位移反應及其內力等反應的學問,稱為結構動力學。
  結構物因係可變形體,有其各種不同的振態及對應的頻率及阻尼比等動力特性,因此當承受地震、風力等動態載重時,有其動力反應,與動態載重的特性,如激振頻率的成分及結構體自身的動力特性等均息息相關。
  如結構體在動態載重作用下其反應仍在彈性限度內的話,其反應的求法通常可用振態疊加法,比起使用歷時積分法來得簡便,且容易進行構材之設計。如動態載重過大,結構反應已進入非線性,則不能採用振態疊加法,只能使用歷時分析法求其反應。譬如結構體進入材料非線性後,構材的勁度隨時在變動,必須在各時段隨時更正其勁度...
結構阻尼     
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  結構阻尼有兩種不同用法,因而有兩種不同解釋。一種為「結構物之阻尼」的簡稱,乃用以和材料之阻尼有所區別。例如:焊接之結構物,其整體結構物之阻尼,完全決定於結構物中每個元件本身之材料阻尼;而栓接之結構物,其整體結構物之阻尼,則受栓接接頭之阻尼的影響甚大。
  結構阻尼的第二種解釋是「結構材料(如:鋼和鋁合金)之阻尼」,以有別於黏性阻尼(viscous damping)和庫倫阻尼(Coulomb dampint)阻尼。此解釋為較常用之解釋。此種阻尼,主要係因為結構材料本身內部摩擦而產生。在一個周期的振動中,應力與應變因振動而有增加和減小的變化,其變化情形,在應力應變圖上,將形成一遲滯環...
Nassi-Shneiderman圖;結構化流程圖     
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係由Nassi-Shniedenman所提出的一種結構化程式流程圖。其將結構化的三元件(疊代(iteration)、選擇(selection)、順序(sequential))均以矩形外觀的圖表之,整個流程圖的外型為矩形。參【結構流程圖】(structure flow chart)。
精細結構     
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  當原子或分子中之電子作軌域運動(orbital motion)時,會在系統空間產生磁場,而電子本身又有自旋,遂產生了電子自旋與軌域角動量的耦合作用,原子或分子的能階因而分裂。以類氫原子為例,自旋-軌域作用能量可書寫為:
      (1)
  式中,Z為原子序:En為量子狀態n時之能量;n為主量子數;l為軌域量子數;j 為自旋S與軌域角動量L耦合後之總角動量量子數;α為精細結構常數, 。
  當自旋一軌域耦合作用被考慮後,能階之間的躍變就與不考慮時有所不同。以式(1)為例,若l≠0,則 有二個值,意即某能階將分裂為二,因此原本一條線光譜,在解析度高的光譜...
結構性詮釋資料     
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結構性詮釋資料(structural metadata),是指出複合資源如何集合在一起的一種詮釋資料類型。界定實體與數位資源的邏輯性結構特色,指出複雜物件的內容組成元素與關係描述。藉由描述數位物件的類型、版本、關聯以及特色,以促進複雜物件的瀏覽、展現或保存,進而讓資源有效的利用。簡單的應用範例,諸如提供資源內部結構的相關資訊,包括頁,節,章,頁數,索引及目次等的組合順序;描述資料之間的關係,如照片B是包含在手稿A之內連接相關檔案,或如檔案A是檔案影像檔B的JPEG格式。結構性詮釋資料的相關標準,包括:標準通用標記語言(Standard Generalized Markup Language,簡...
超精細結構     
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  以非常高解析度的光譜儀分析原子光譜時,有些譜線將顯示出係由數條譜線分量所組成。分量之間的間距通常比精細結構譜線分量間的間距小三級(three orders)以上。這些譜線分量結構即為超精細結構,起因於能階之超精細分裂。
  能階之超精細分裂是由於原子核亦有自旋角動量,因此核磁偶矩在電子的運動所產生的磁場中產生耦合作用,耦合後能階之分裂為:
  
  式中,j 為電子自旋與軌域耦合後之角動量量子數;i 為原子核之核自旋角動量量子數;f 為原子核自旋角動量I 與電子之自旋-軌域耦合後之角動量J 相互作用後之總角動量量子數;K 為I 與J 之耦合常數。
結構離散化     
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  以力學理論方法分析日常中或工程上的實際物體(結構物)時,須先將實際之結構體理想化(idealization)。因為不論是人造的或天然的實際結構體,其材料本身與幾何形狀均是非常複雜的,諸如其是否均質(homogeneous material)、是否具等向性(isotropic)、是否有瑕疵(imperfection)、是否有裂隙(crack)、幾何形狀是否規則、是否連續等,均會造成力學分析上莫大的困難,甚至無法下手分析。因此分析前,將實際結構體根據適當合理的基本假設理想化形成分析模型(model of analysis)後,方能利用適當的力學理論進行分析。例如利用桁架理論,簡易梁理論,薄板理...
齡級結構     
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  不同齡級之個體在生物族群中所佔的比例或分配情形。由於不同齡級之生物個體的生殖率及死亡率有所差異,因此一族群的齡級組成對其族群動態有極大的影響。
  若將生物個體依生殖年齡分為繁殖前期、繁殖期、繁殖後期三個齡級,則由族群中三個齡級個體數的相對比例,可將族群分為三大類:
1.增長型族群:族群中繁殖前期個體數多於繁殖後期個體數,此時族群中的出生率大於死亡率,故族群迅速增長。2.下降型族群:繁殖後期之年老個體較多,族群中的死亡率大於出生率,族群量漸次下降。3.穩定族群:幼體數與年老個體數相近,族群中的出生率與死亡率相互抵消,故族群量維持穩定。對於增長中的族群,不論起始族群量為何...
結構     
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  又稱固體音,是指建築物中,經過建築結構傳播出的機械振動引起的噪音。在允許和可能的條件下,應採取減振和隔振的措施以降低機械振動,達到控制噪音的目的。在噪音發出之後,也可採用吸音方法減小噪音。
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