2011年12月9日 星期五

變動中的原子量

變動中的原子量
 
‧科學人 2011/12/09  
 化學元素週期表標定的原子量,並非一成不變,國際化學組織公佈了最新的同位素週期表,給每一個元素的原子量全新的定義。 
 
 
【撰文/沈川洲、陳心維】
 
你可以想像嗎?超過一個半世紀以來,課堂上老師教的、課本裡寫的以及懸掛在教室裡的週期表中,各種元素固定的原子量,其實很有問題!因為有70多種元素的原子量是會變動的。
 

自然界中,除了只擁有一種穩定同位素的元素外;對於具有兩種以上穩定同位素的元素而言,在不同地點,例如大氣、海洋、地殼或太空等,同位素比例都不太一樣。也就是說,絕大部份元素的原子量是會變化的,不是恆久固定的值。
 

2011年為國際化學年,最有意義的重大事件,是在發現同位素一世紀後的2011年7月,由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)出版的《國際化學》期刊中,正式發表了新版的同位素週期表,這個計畫名為「建構教育界使用的同位素週期表」(Development of an Isotopic Periodic Table for the Educational Community),自2007年開始執行,將週期表大幅改版,在每個元素格中,增列圓餅圖以表示同位素組成,並將10種元素的原子量變化範圍,正式明列出來,例如氫的原子量範圍為1.00784到1.00811。而為了方便使用,也有科學家在論文中列出了這些元素新的原子量平均值。
 

然而目前首次提出的同位素週期表,並不是最終版本,因為IUPAC將持續執行這個計畫,未來幾年將持續更新同位素週期表。
 

百年前的大驚奇:發現同位素
 
道爾頓(John Dalton)在19世紀初首先提出原子概念理論,一切物質由這些穩定的元素組成,並首次提出一些元素(氫、碳、氮、氧、硫、磷)的相對原子量。1869年,門得列夫(Dmitri Mendeleev)以俄文發表了標題為〈元素特性及其與原子量的關係〉的論文,提出現代週期表的雛型,這篇劃時代的兩頁鉅作,是打開人類對化學元素認識極為重要的一扇窗。
 

到了1896年,貝克(Henri Becquerel)在磷光實驗中,偶然發現鈾元素會自發性的釋出放射線,震驚了當時的科學界,激發許多頂尖的物理及化學家,前仆後繼投入有關放射性元素的研究狂潮中。
 

更震驚當時的是,多年來以純化超重金屬元素聞名的拉塞福(Ernest Rutherford),他實驗室裡的學生索帝(Frederick Soddy)於1901年發現,釷元素除了會釋出放射線外,還會自行衰變為鐳元素,這是科學界第一次發現到自然界除了穩定的元素外,也存在著不穩定元素,而且元素會自動轉變成另一種元素。發現的瞬間,索帝意識到:天啊!古老煉金術傳說是真的!他興奮地飛奔去向現代尊稱為原子核物理之父的老師報告,說他發現了元素的自然變質作用(transmutation,指煉金術中,金屬經過精煉後可轉換為純金的過程)。但是實驗態度以嚴謹出名、當時最具科學權威的拉塞福,當場潑了索帝一身冷水,並痛罵他:「看在上帝的份上吧!索帝,你可別亂講話!當心別人會把我們當成煉金術士了!」
 

數年之後,索帝、拉塞福及其他的科學家,才了解到釷元素變成為鐳元素的現象,為放射性元素的自發衰變過程,是不可能精煉成金子的,釷元素再經過一系列的衰變後,終將轉變為穩定的鉛元素。
 

索帝又歷經了10年的研究發現,有些具有不同放射性特徵以及質量的物質,無法利用化學方法把它們分離開來,也就是這些物質具有相同的化學特性。1910年他發表論文,推測這些長久困惑他的物質,是具有不同型態的同一種元素,佔據著週期表上同樣的位置!1913年,索帝以希臘文涵義「位於同樣位置」的同位素(isotope)一詞來表示這些物質,從此又開啟了人類對同位素一世紀來的研究。
 

在索帝提出同位素概念之後五年,鄧普斯特(Arthur Dempster)設計了第一台具有電磁鐵的熱游離質譜儀。他以高溫將中性原子離子化,這些離子在真空中受到電位差加速而做直線運動,當飛行過電磁場時,各種帶電的同位素離子因質量不同,造成旋轉半徑不同而被分離。鄧普斯特利用簡單的電磁學原理,便準確分析元素的同位素比例,直接證實了索帝「元素具有同位素」的假說。隨後幾十年間,週期表上元素同位素的組成陸續被準確測量。今天,以現代的多頻熱游離質譜儀以及感應耦合電漿質譜儀,來測量同位素比例,精準度可以達到百萬分之五至十。
 

同位素的誕生:不是孿生兄弟的兄弟
 
經過百年的同位素測量及研究,我們已經知道,自然界存在著穩定的同位素以及不穩定的放射性同位素。這些外觀及化學性質幾乎一模一樣,共同屬於一個元素下的成員,並不是在單一族譜裡同一父母所生的孿生兄弟。目前大部份科學家相信,核種演化歷經兩個主要階段:一是大約140億年前,從虛無到創世的宇宙大霹靂,二是隨後的恆星和超新星爆炸,在高溫高能下,各式各樣的同位素經由一連串錯綜複雜的核融合及核分裂反應所形成。
 

在歷經數十億年星際空間和太陽系形成的混合作用後,各元素的同位素,逐漸以均勻比例分佈於太陽系中,所以太陽系的成員,雖然形成於不同的區域,但各種元素的同位素比例,理論上應該是相同的。近年來藉由分析太陽系隕石標本,也證實了各個元素的同位素比例,在不同來源的標本中基本上是一致的,這個結果證明了太陽系同位素比例均一性的理論。
 

【完整內容請見《科學人》2011年第118期12月號】
 

2011年12月5日 星期一

電磁波攻擊?!林瑞雄:1875萬頻率

電磁波攻擊?!林瑞雄:1875萬頻率
華視 – 2011年12月5日 下午12:00.
親民黨副總統候選人林瑞雄,他最近只要一現身,就會說他被電磁波攻擊了,而且還很精確的說,電磁波有1875萬頻率,到底這有多嚴重呢。專家說,這個數字很接近廣播電台發射訊號的頻率,不過如果你會無線上網,這個頻率是高達20億,比林瑞雄受到的攻擊還要高出上百倍。
 
電磁波電磁波,電磁波來了,宋林配的林瑞雄,老是在說他被電磁波攻擊,還精準的算出電磁波頻率。專家說這是電磁波的射頻,單位叫做赫茲,林瑞雄感受到的1875萬,應該是廣播電台發射出來的。
 
微波爐電磁波24億,無線上網有20億,3G手機也是20億起跳,還有還有您身邊二十多位國安人員身上的對講機手機,也都有電磁波,我們查清楚了喔,別再說記者不用功啦。
 

2011年12月1日 星期四

踐踏巨人的巨人

踐踏巨人的巨人
 
文 / 余創豪
 
牛頓神話
 
「站在巨人的肩膀上」、「海灘拾貝」,是出自十七世紀英國科學家牛頓的名言,這兩句話被人廣泛引用,以示虛懷若谷。不過,為牛頓撰寫傳記的美國作家格萊克(James Gleick)卻一語戮破了這牛頓神話,他指出:牛頓既不是在海灘拾貝的小孩,也不是站在巨人肩膀上的侏儒。
 
許多基督教刊物都以牛頓作為信仰的見証,例如基督徒歷史學會的網站高度地評價牛頓:「雖然他(牛頓)有許多科學發現和榮譽,他是第一個因著科學成就而被封為武士的人,但是他十分謙虛,他在寫給姪兒的信中這樣說:『我是一個在海灘上嬉戲的小孩,在漫不經意下發現了一塊平滑的石頭、或者一枚不尋常的貝殼,然而卻還沒有探索有如大海般壯闊的真理。』」單看字面,牛頓似乎是一名自知學海無涯的謙謙君子,中國作家秦牧亦曾經引用「海灘拾貝」這個優美的典故。
 
牛頓曾經說:「如果我能夠看見遠像,那是(由於)站在巨人的肩膀上。」驟眼看來,牛頓謙遜地將自己的成就歸功於前人累積的知識。幾年前星架坡推出一項名為「二十一世紀公共服務」的計畫,公共服務科科長便借用這個典故來勸誡星架坡的公務員:「如果我們能夠想像到一個人怎樣站在另一個人的肩膊上,那麼我們就會明白牛頓的意思 … 如果我們能夠分享知識和經驗,容許別人參考自己的主意,那麼我們將能夠創造出更多和更好的主意。」
 
牛頓與虎克之衝突
 
事實上,牛頓無意跟別人分享科學研究的成果,「站在巨人肩膀上」這句話在十二世紀時由神學家梳士巴利之約翰(John of Salisbury)提出:「我們好像侏儒一樣,站在巨人的肩頭上,我們可以看得更多、更遠 … 是因為他們提升了我們。」請留意,牛頓刪去了「我們好像侏儒一樣」這句話,當牛頓說「站在巨人肩膀上」時,他正與當時另一位名叫虎克(Robert Hook)的科學家罵戰。
 
虎克比牛頓年長七歲,他在英國皇家學院推廣科學實驗,一生的成就頗多,他以顯微鏡發現了細胞,發表了彈性定律,又研究晶體構造、聲音性質,也是第一位測量地球重力的科學家。可是,牛頓並不欣賞這位巨人,更遑論站在他的肩膊上。
 
虎克與牛頓同時採用自己研製的望遠鏡作為研究工具,兩人因著爭名而互相輕視,但兩者最嚴重的衝突是關於光學和力學的異見。古人相信空間瀰漫著一種名叫「以太」的東西,虎克認為光是由以太振動而產生的,牛頓卻認為白光是由彩虹七色構成,他準備撰文駁斥虎克時,有人勸牛頓不要點名批評,但牛頓偏偏在第一段就寫上虎克的名字。當虎克稱牛頓的光學理論為「假設」時,牛頓極之忿怒,因為他認為自己所說的就是真理,而不是假設,後來牛頓發表萬有引力理論,他宣稱自己「不作任何假設」,因為自己的理論已經被數學証明。
 
牛頓寫信給虎克時說:「如果我能夠看見遠像,那是站在巨人的肩膀上。」他表示自己比起虎克更加能夠汲取前人的經驗,有些歷史學家甚至認為牛頓有心取笑虎克,因為虎克身材矮小,牛頓暗示自己站在巨人的肩膀上,相比之下就更加顯得比虎克高大。
 
牛頓和虎克曾經討論過萬有引力,當牛頓準備出版其曠世鉅著【自然哲學的數學原理】時,探測哈雷彗星運行軌跡的科學家哈雷察覺出:牛頓有些關於引力的見解,明顯是受到虎克的啟迪。但牛頓不單沒有承認自己站在虎克的肩膀上,他還在手稿中塗抹了所有提及虎克的地方。
 
虎克身故之後,皇家學院需要搬遷到新會址,這時候牛頓成為皇家學院的會長,在遷徙過程中,本來懸掛在舊會址的虎克畫像竟然神祕失蹤。有人認為是牛頓故意扔掉了畫像。
 

牛頓審裁自己的案件
 
虎克並不是唯一牛頓踐踏過的巨人,德國哲學家兼數學家萊布尼茲和牛頓同一時期分別地發明了微積分數學,為了鞏固自己是微積分原創者的身分,牛頓利用自己在皇家學院的地位,將萊布尼茲蹂躪得幾乎無立足之地。
 
現今許多學術期刊都採用隱名審稿(anonymous review)制度,在這制度下,作者並不知道審閱稿件的評判是何許人也,而審稿人亦不知道作者是甚麼人,目的是增加評審過程的客觀性。當時英國皇家學會發表了一份由隱名審稿人撰寫的報告,來裁決微積分雙胞胎的案件,那份報告指出:不單止牛頓應該是最早研究微積分的人,而且牛頓的數學方法比萊布尼茲的更加高超、更加準確、更加有用。英國皇家學會是權威學術機構,這報告令萊布尼茲無地自容,不過,那位隱名審稿人就是牛頓自己!
 

超人尼采
 
有趣的是,「站在巨人肩膀上」這個典故,也曾經被十九世紀德國哲學家尼采徵引,尼采在【查拉圖斯】(Zarathustra)說了一個比喩:查拉圖斯攀登高山時帶著一名侏儒在肩膀上,在山頂上侏儒得意忘形,不知道自己能夠高瞻遠矚是全靠查拉圖斯,查拉圖斯責備侏儒,他提醒侏儒:所有東西都變得容易,是因為侏儒站在巨人肩膀上。尼采提出「超人的哲學」,通過這個故事,尼采指出:人類歷史的進步是因著巨人、超人。言下之意,尼采自己亦是巨人之一。在尼采筆下,「站在巨人肩膀上」亦不是自謙之詞。
 

結語
 
不過,後現代主義者主張「作者已死」,意思是:不管原作者的本意是什麼,讀者大可以根據自身的經驗,重新詮釋他人的作品。「站在巨人肩膀上」由自誇而變成自謙,而類似的文義演變在歷史中可謂屢見不鮮。
 
其實,這篇文章並不是什麼史學新發現,我無非是站在史學巨人的肩頭上。可惜,在英雄崇拜的氣氛下、在有利於傳播基督教的大前提下,牛頓的形象卻不斷地被誤解為在海灘拾貝的小孩、站在巨人肩膀上的侏儒。公平地說,牛頓的科學成就足以令他成為巨人,但他是踐踏巨人的巨人。
 
 
 
2007.6.5
 

衝擊擺

1742年,羅賓斯(1707~1751)在他的著作《新炮術原理》中描述了他用於測子彈速度的衝擊擺。下圖就是那本書裡的插圖,靶懸掛於長桿之下,並連著一條長帶,當子彈打在靶上使它偏離平衡位置時,長帶被拉動,可由其移動量球出靶的偏轉而算出子彈的速度。
 
(衝擊擺圖待掃瞄)
 
資料來源:郭奕玲、沈慧君著:物理學演義,p74,凡異出版社

2011年11月29日 星期二

陳超明推全球英語座

能溝通最重要 陳超明推全球英語

【聯合報╱記者沈育如/台北報導】2011/11/29

英語已成為國際語言,學英文也是全民運動,但政大英語系教授陳超明表示,由於網路與全球化影響,英語不再侷限菁英使用,他提出全球英語(Global English)概念,認為21世紀的英語,應該去除繁複文法與艱澀單字,以雙方能溝通為目的,英語應該依照個人使用需求來學習。
 
陳超明以多年教學經驗及參加各種國際會議、觀察全球英語的使用變化後,最近出版「全球英語文法」(左圖,聯經出版提供)。他表示,在地球村的影響下,英語不再是19世紀英國殖民的英式英語、20世紀美國強權下使用的美式英語,過去這兩種語言都有帶有強烈文化性,但21世紀交通便利,全球人才在世界流動,英語也成為非以英語為母語人士的溝通工具。
 
「隨著國際交流頻繁,我們可能和英、美國等以英語為母語的人溝通,也可能和日、韓、法、德等以英語為第二語言的人溝通。」陳超明指出,全球英語的最大特色,就是以「語意溝通」為主,不需要用到繁複文法、艱澀單字,全球英語只考慮溝通是否順暢,並沒有對錯問題,「甚至單字加上比手畫腳,也將成為一種溝通媒介。」
 
陳超明表示,在全球英語時代,「學英文,講求的是『用得到才學』。」他指出,很多人從小到大,囫圇吞棗背了很多英語單字、文法,「但用得上的有多少?」因此他提出,學習語言要依照目的來訂定目標,如果只是日常溝通,那全球英語就能滿足;若是文學等專業領域,就得鑽研更高深、複雜的文法結構與單字。
 
聯經出版社12月4日上午10時在台北市立圖書館10樓舉辦英語講座,陳超明以「全球英語時代:從溝通談語言學習策略」為題演講,免費入場,洽詢電話02-87876242轉226。 

上億「捷運之心」沒用過 民眾批浪費

獨家〉上億「捷運之心」沒用過 民眾批浪費
TVBS – 2011年11月29日 下午7:12.
第一次到高雄捷運美麗島站的遊客,幾乎都會被大廳美麗壯觀的「光之穹頂」給吸引,其實很多人恐怕都不知道,捷運站外頭,還有一座用雷射燈打造的「捷運之心」,只是這「捷運之心」花了1億1千多萬,捷運營運3年多來,還沒通過驗收,從未正式啟用,讓民眾直呼,真的是太浪費了。
 
捷運美麗島站,4座玻璃帷幕,在夜間射出一道道雷射光束,在空中交會,形成一顆閃耀的星星,不過很多人,恐怕還沒機會,欣賞到這個畫面,因為高雄捷運通車3年多來,從沒正式使用過。
 

記者:「有聽過這裡有一座捷運之心嗎?」高雄市民:「(沒看過)也沒聽過,沒有看過,如果真有這樣的計畫,沒有(做)出來是真的很可惜。」
 

許多人聽都沒聽過,因為這座花了1億1千多萬元,還特地請到日本建築師,設計的「捷運之心」,由於聚光力不足,加上夜間周邊的光害嚴重,因此效果不佳,不但到現在還沒驗收通過,機器還一度送回美國校正調整。
 

高雄市民:「想這樣的設計,應該是想會比較好,可能考慮不夠周延。」高雄市民:「不想看呀,為什麼要花這麼多錢,看那個要幹嘛。」
 

晚間重回現場,整個路面燈火通明,玻璃帷幕成了4座大型燈柱,也難怪「捷運之心」,展現不出構想中的耀眼光芒,啟用之日更是遙遙無期。
 

其實美麗島站,日前也因為玻璃帷幕,在白天會造成陽光折射,讓周圍的店家又熱又刺眼,無法做生意,收入一落千丈而遭到抗議,如今設計瑕疵再添一樁,也難怪招來民眾浪費的批評聲浪。
 

2011年11月22日 星期二

日專家登台 籲正視核災危機

日專家登台 籲正視核災危機 
   
【記者呂苡榕台北報導】2011/11/23

福島核災後,核能安全管理出現危機,但總統馬英九仍宣布核四將在2016年前穩定商轉,讓民間團體憂心,一旦發生核災,將會造成不可回復的災難。
 
11月綠色公民行動聯盟推出「廢核行動季」活動,邀請專家學者分析核能問題,其中包括日本原子力資料情報室(Citizen's Nuclear Information Center, CNIC)成員伴英幸,為台灣帶來目前日本核災之後的第一手資訊。
 
輻射傷害仍為未知數

CNIC是日本知名的民間核電議題團體,每年都會出版「原子能年鑑」,分析核能相關議題。早在福島核災前,CNIC便不斷提出許多質疑,包括核電廠周圍居民健康安全等。
 
伴英幸指出,德國聯邦輻射防護辦公室針對核電廠附近兒童白血病罹患率的相關研究中也指出,核電廠附近的孩童,罹患白血病是其他地方孩童的數倍。
 
輻射會影響人體DNA的排列,導致罹癌機率大增,因此國際組織提出輻射曝露量的標準值,「不過即使在標準值內,這些輻射對人體造成的影響,目前仍是未知。」伴英幸強調,目前研究顯示,在標準值內,每年大約1萬人中會有1人罹癌,不過也有研究表示是每1萬人中2人。
 
地震因素 官方不願提

福島核災後,日本政府不斷將肇因侷限在海嘯,伴英幸表示,「地震」也是核災發生的原因,而這個致命原因,在任何型號的原子爐中都可能出現。他解釋,福島核災起因於氫爆,當時因地震,電線杆倒塌,幫浦的外部電源喪失,加上海嘯導致大量海水淹進廠區,讓內部發電機失靈,「內外電力喪失的情況下,冷卻系統無法運作,燃料棒過熱,引發後續的氫爆。」
 
但一位曾經在日立擔任核電工程師的田中先生指出,大地震後6小時內,原子爐內部的冷卻水水位下降4公尺,內部壓力上升7倍,顯然是管線破裂使冷卻水外洩;加上目前全世界耐震度最好的核電廠也只能承受到芮氏規模7的大地震,這次東北大地震卻高達芮氏規模9.0,代表任何核電廠都無法完全防範管線破裂導致的核災。「不過日本政府卻絕口不提地震的影響,因為每個電廠若要加強防震系統,將會提高許多成本。」
 
現在福島電廠每日仍不斷排出大量輻射,伴英幸指出,雖然日本政府已著手建造大型混凝土外殼,打算罩住爆炸的福島1、3、4號機,但是全部工程結束恐怕得等到3年後;而重建冷卻循環系統還需5年。截至7月底統計,共有1萬6千多名工人遭輻射污染,而每天仍有3千名工人在福島核電廠內輪流工作。
 
政府改標準欺騙民眾

面對輻射問題,日本政府修改輻射曝射量的標準,從原本每人每年1毫西弗(mSv,被輻射物體所受之能量),改成每人一生100毫西弗,且不斷欺瞞民眾,目前曝射量不會對影響造成傷害。而輻射值高達60萬至1百萬貝克(Bq,計算環境輻射源的的強度)的重災區內,許多小孩沒有任何防措施就在戶外活動。
 
蔬果、食品等方面,日本政府訂下蔬菜、肉類每公斤5百貝克及飲用水每公升5百貝克的標準,但伴英幸憂心雖然超標產品禁止販售,但政府也沒有處置方式,擔心這些產品最後流入市場以加工方式出售。另一方面,食品管制的狀況不明,民眾根本不知道目前的管制情形。
 
早已預期的福島悲劇

「雖然東電一直辯解這次災難起因於不可預期的天災,但早在2008年,東電內部的報告便指出,福島電廠可能遭15公尺以上海嘯侵襲。」伴英幸表示,但即使東電高層都了解這項風險,卻沒有任何防護措施。而2009年原子力保安院也曾預測福島外海的海溝將出現大地震,「東電曾經有機會阻止災難發生,但他們選擇什麼都不做。」
 
目前日本的核電廠正逐一進入歲修狀態,許多地方政府要求中央必須根據福島核災的狀況修改安全檢查內容,否則不同意重新啟動核電廠,明年6月前,全日本54座機組都將暫時進入停機狀態。而福島縣長也宣佈將廢除縣內10座機組。不過企業界不願承擔電價調漲的成本,因此促使日本政府提出「壓力測試」的折衷方案,讓通過壓力測試的電場重新啟動,但各地方政府對此態度不一。
 
「短期內日本核電廠將會全面停止運轉,但中、長期狀況卻仍不明確。」伴英幸表示,民間團體將會努力喚醒反核意識,同時阻止核電廠重新啟動。「9月的反核大遊行,共吸引10萬人上街頭,這是日本反核運動難得一見的狀況,我們也將發起號召1千萬民眾反核的活動,讓政府無法忽視人民的聲音。」