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讓每一個孩子,擁有實踐夢想的勇氣和能力
我們拋開分數,重新定義每個科目的學習價值,重寫教育部的國中小的課綱,要讓每個孩子能連結知識與生活,培養他們能開創自己的未來的能力。
LIS從科學開始,重新打造適合5-9年級學生,為期兩年的自然教材,讓孩子從想學到為自己而學,帶著孩子跟著科學家的思維和大量的實作,學習用科學方法解決問題的能力。
LIS的教材不只讓學生想學,讓老師易於上手,更重要的是完全免費。我們期望每一套特別教材,能公平的給每一個特別的孩子。
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陰極射線-湯木生[文本]
陰極射線-湯木生[文本] 1897年,JJ湯木生(Joseph John Thomson,1856~1940) 在英國發表了一篇題為《陰極射線》的論文,這篇論文不只終止了科學界多年的爭吵,還發現了一種全新的亞原子粒子,他就是我們現在說的電子。
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陰極射線-湯木生[文本] 1897年,JJ湯木生(Joseph John Thomson,1856~1940) 在英國發表了一篇題為《陰極射線》的論文,這篇論文不只終止了科學界多年的爭吵,還發現了一種全新的亞原子粒子,他就是我們現在說的電子。
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陰極射線-湯木生[文本]
陰極射線-湯木生[文本]
1897年,JJ湯木生(Joseph John Thomson,1856~1940) 在英國發表了一篇題為《陰極射線》的論文,這篇論文不只終止了科學界多年的爭吵,還發現了一種全新的亞原子粒子,他就是我們現在說的電子。
分子說-亞佛加厥[文本]
分子說-亞佛加厥[文本] 道耳吞的原子說一出現,便解釋了許多化學定律跟實驗結果。
然而,這強悍的學說卻有一個致命的弱點!
這弱點竟然被道耳吞趕出家門的亞佛加厥用分子說給解決了!?
來看看這個跟原子說差一個字的分子說,藏有什麼驚人的能耐吧!
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分子說-亞佛加厥[文本] 道耳吞的原子說一出現,便解釋了許多化學定律跟實驗結果。
然而,這強悍的學說卻有一個致命的弱點!
這弱點竟然被道耳吞趕出家門的亞佛加厥用分子說給解決了!?
來看看這個跟原子說差一個字的分子說,藏有什麼驚人的能耐吧!
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分子說-亞佛加厥[文本]
分子說-亞佛加厥[文本]
道耳吞的原子說一出現,便解釋了許多化學定律跟實驗結果。
然而,這強悍的學說卻有一個致命的弱點!
這弱點竟然被道耳吞趕出家門的亞佛加厥用分子說給解決了!?
來看看這個跟原子說差一個字的分子說,藏有什麼驚人的能耐吧!
化學的起源煉金術[文本]
化學的起源煉金術[文本] 長生不老、點鐵成金是人們自古以來便不斷追求的。傳說,只要學會「煉金術」,這些夢想都得以成真。煉金術究竟是什麼樣的一門法術,能夠流傳千年,並且讓世世代代的人們都為它瘋狂呢?一起點開影片,來一探煉金術之謎吧。
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化學的起源煉金術[文本] 長生不老、點鐵成金是人們自古以來便不斷追求的。傳說,只要學會「煉金術」,這些夢想都得以成真。煉金術究竟是什麼樣的一門法術,能夠流傳千年,並且讓世世代代的人們都為它瘋狂呢?一起點開影片,來一探煉金術之謎吧。
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化學的起源煉金術[文本]
化學的起源煉金術[文本]
長生不老、點鐵成金是人們自古以來便不斷追求的。傳說,只要學會「煉金術」,這些夢想都得以成真。煉金術究竟是什麼樣的一門法術,能夠流傳千年,並且讓世世代代的人們都為它瘋狂呢?一起點開影片,來一探煉金術之謎吧。
酸鹼指示劑-蝶豆花自製夢幻飲品[文本]
酸鹼指示劑-蝶豆花自製夢幻飲品[文本] 利用蝶豆花遇到不同酸鹼的溶液有不同的顏色變化,和密度的原理,了解市面上漸層飲料到底是怎麼做出來的。
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酸鹼指示劑-蝶豆花自製夢幻飲品[文本] 利用蝶豆花遇到不同酸鹼的溶液有不同的顏色變化,和密度的原理,了解市面上漸層飲料到底是怎麼做出來的。
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酸鹼指示劑-蝶豆花自製夢幻飲品[文本]
酸鹼指示劑-蝶豆花自製夢幻飲品[文本]
利用蝶豆花遇到不同酸鹼的溶液有不同的顏色變化,和密度的原理,了解市面上漸層飲料到底是怎麼做出來的。
燃燒氧化學說-拉瓦節[文本]
燃燒氧化學說-拉瓦節[文本] 拉瓦節一生貢獻無數,除了提出質量守恆理論與化學命名法之外,更提出了現今的氧化還原學說。
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燃燒氧化學說-拉瓦節[文本] 拉瓦節一生貢獻無數,除了提出質量守恆理論與化學命名法之外,更提出了現今的氧化還原學說。
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燃燒氧化學說-拉瓦節[文本]
燃燒氧化學說-拉瓦節[文本]
拉瓦節一生貢獻無數,除了提出質量守恆理論與化學命名法之外,更提出了現今的氧化還原學說。
電離說-阿瑞尼士[文本]
電離說-阿瑞尼士[文本] 17世紀在波以耳的《懷疑的科學家》出版後科學開始快速萌芽,許多學說開始將神祕主義的色彩抽離,而科學的概念也逐漸發展出現代研究方法的雛型(藉由實驗來推假說,而非用假說去找符合實驗)。18世紀拉瓦節的《化學基礎論》問世後更是衝擊了全歐洲科學思維的發展,其中的科學實驗方法、物質命名法等內容,歸納出大量具有
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電離說-阿瑞尼士[文本] 17世紀在波以耳的《懷疑的科學家》出版後科學開始快速萌芽,許多學說開始將神祕主義的色彩抽離,而科學的概念也逐漸發展出現代研究方法的雛型(藉由實驗來推假說,而非用假說去找符合實驗)。18世紀拉瓦節的《化學基礎論》問世後更是衝擊了全歐洲科學思維的發展,其中的科學實驗方法、物質命名法等內容,歸納出大量具有
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電離說-阿瑞尼士[文本]
電離說-阿瑞尼士[文本]
17世紀在波以耳的《懷疑的科學家》出版後科學開始快速萌芽,許多學說開始將神祕主義的色彩抽離,而科學的概念也逐漸發展出現代研究方法的雛型(藉由實驗來推假說,而非用假說去找符合實驗)。18世紀拉瓦節的《化學基礎論》問世後更是衝擊了全歐洲科學思維的發展,其中的科學實驗方法、物質命名法等內容,歸納出大量具有
週期表-門得列夫[文本]
週期表-門得列夫[文本] 19世紀的俄國出了一位科學家——門得列夫,在爸爸死後便和媽媽一起過著飄零的生活。某天,媽媽臨死前給了他一盒寶物,而裡面竟然藏著元素間的秘密。究竟是什麼祕密,可以幫助門得列夫發明了影響化學界深遠的週!期!表!
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週期表-門得列夫[文本] 19世紀的俄國出了一位科學家——門得列夫,在爸爸死後便和媽媽一起過著飄零的生活。某天,媽媽臨死前給了他一盒寶物,而裡面竟然藏著元素間的秘密。究竟是什麼祕密,可以幫助門得列夫發明了影響化學界深遠的週!期!表!
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週期表-門得列夫[文本]
週期表-門得列夫[文本]
19世紀的俄國出了一位科學家——門得列夫,在爸爸死後便和媽媽一起過著飄零的生活。某天,媽媽臨死前給了他一盒寶物,而裡面竟然藏著元素間的秘密。究竟是什麼祕密,可以幫助門得列夫發明了影響化學界深遠的週!期!表!
質量守恆-拉瓦節[文本]
質量守恆-拉瓦節[文本]  幾名囚犯從洶湧的暴徒人潮中朝著巴黎市中心的協和廣場駛去,其中包括當時法國最傑出的科學家—拉瓦節,在他身旁一同等候審判的是他的岳父,(因在革命爆發前經營著民營稅務機構——徵稅的暴力討債公司,他們就此成為革命風潮中首當其衝的犧牲者),無論拉瓦節多次的辯白,最後卻仍遭法官喝斥道“革命事業不需要科學家”
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質量守恆-拉瓦節[文本]  幾名囚犯從洶湧的暴徒人潮中朝著巴黎市中心的協和廣場駛去,其中包括當時法國最傑出的科學家—拉瓦節,在他身旁一同等候審判的是他的岳父,(因在革命爆發前經營著民營稅務機構——徵稅的暴力討債公司,他們就此成為革命風潮中首當其衝的犧牲者),無論拉瓦節多次的辯白,最後卻仍遭法官喝斥道“革命事業不需要科學家”
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質量守恆-拉瓦節[文本]
質量守恆-拉瓦節[文本]
 幾名囚犯從洶湧的暴徒人潮中朝著巴黎市中心的協和廣場駛去,其中包括當時法國最傑出的科學家—拉瓦節,在他身旁一同等候審判的是他的岳父,(因在革命爆發前經營著民營稅務機構——徵稅的暴力討債公司,他們就此成為革命風潮中首當其衝的犧牲者),無論拉瓦節多次的辯白,最後卻仍遭法官喝斥道“革命事業不需要科學家”
亞佛加厥的神祕數字
亞佛加厥的神祕數字 太前衛、太突破的亞佛加厥,解決了道爾吞原子說的困境,認為組成物質的最小粒子──原子,若由不同種類組合在一起就會成為分子,並且提出了:「在同溫、同壓、同體積下,每一種分子會有一樣多的個數。」那這些分子的個數到底有多少個啊?
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亞佛加厥的神祕數字 太前衛、太突破的亞佛加厥,解決了道爾吞原子說的困境,認為組成物質的最小粒子──原子,若由不同種類組合在一起就會成為分子,並且提出了:「在同溫、同壓、同體積下,每一種分子會有一樣多的個數。」那這些分子的個數到底有多少個啊?
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亞佛加厥的神祕數字
亞佛加厥的神祕數字
太前衛、太突破的亞佛加厥,解決了道爾吞原子說的困境,認為組成物質的最小粒子──原子,若由不同種類組合在一起就會成為分子,並且提出了:「在同溫、同壓、同體積下,每一種分子會有一樣多的個數。」那這些分子的個數到底有多少個啊?
浮力與密度-阿基米德[文本]
浮力與密度-阿基米德[文本] 阿基米德王冠的故事可能是假的,但他的浮力研究卻是千真萬確的。雖然阿基米德說「浮力就是排開的水的重量」,但「物體放入水中所造成的空洞,只能撐起跟這個空洞一樣大小的水」才是阿基米德對浮力的真正理解。
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浮力與密度-阿基米德[文本] 阿基米德王冠的故事可能是假的,但他的浮力研究卻是千真萬確的。雖然阿基米德說「浮力就是排開的水的重量」,但「物體放入水中所造成的空洞,只能撐起跟這個空洞一樣大小的水」才是阿基米德對浮力的真正理解。
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浮力與密度-阿基米德[文本]
浮力與密度-阿基米德[文本]
阿基米德王冠的故事可能是假的,但他的浮力研究卻是千真萬確的。雖然阿基米德說「浮力就是排開的水的重量」,但「物體放入水中所造成的空洞,只能撐起跟這個空洞一樣大小的水」才是阿基米德對浮力的真正理解。