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減低地震傷亡措施
侵入火山作用地貌
噴出火山作用地貌
熱點
褶曲作用 VS 斷層作用
板拉 VS 脊推
日本災難的機會與風險
日本抗震建築設計
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C2 管理河流和海岸環境 Managing river and coastal environments
水系特徵
河流的侵蝕作用
河流的搬運作用
上游的河流地貌
中游的河流地貌
下游的河流地貌
河流管理硬性策略
海岸侵蝕地貌
海岸沉積地貌
破波
沿岸漂移
蒸發 VS 蒸騰
截留 VS 下滲
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C3 轉變中的工業區位 Changing industrial location
工業導向型
工業技術對區位因素的影響
中國鋼鐵工業的區位變遷
電子產品生命週期
壟斷
工業慣性
工業集聚
推因素 VS 拉因素
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C4 建設一個可持續發展的城市 Building a sustainable city
市區更新 4R 策略
可持續發展
城市發展形式
城市演替
生產機械化
城市衰落
城市蠶食 VS 城市蔓延
士紳化 VS 下濾
香港的長命斜
大浪西灣爭議
智慧城市 - 新加坡
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C5 對抗饑荒 Combating famine
農業特徵的類別
可持續的耕種方法
農業科技的利與弊
富養化
荒漠化
土壤鹽化
經濟作物 VS 糧食作物
等高耕作 VS 梯田
流沙
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C6 消失中的綠色樹冠 Disappearing green canopy
生物組元
非生物組元
熱帶雨林的五種植物
熱帶雨林的層狀結構
輪耕
磚紅壤
生態系統 VS 生物多樣性
淋溶作用 VS 風化作用
選擇性伐林 VS 皆伐
亞馬遜大火
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C7 全球增溫 Global warming
可再生能源
影響日射和溫度的因素
熱島效應
全球暖化的證據
碳匯
珊瑚白化
溫室效應 VS 全球暖化
北極 VS 南極
京都議定書爭議
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可再生能源
太陽能發電 (Solar power)
原理:
由很多太陽電池所造成的太陽能板,透過太陽光的照射,將光能直接轉變成電能
好處:
無污染
無噪音
無危害
太陽能資源豐富
無需運輸,減低運輸成本
可減少太陽直射室內,減低室內溫度
壞處:
建設太陽能板需要大量資金
未能用在缺少資金和科技的地方
太陽能板的成分大部分都不能回收
不能在下雨、多雲、雷暴和晚間提供電力
風力發電 (Wind power)
原理:
風力使發電機的葉片旋轉,透過連接齒輪和轉軸,帶動發電機運轉發電
好處:
無污染
不需要燃料發電
沒有輻射線核廢料處理問題
風能資源豐富
建造費用比較便宜
壞處:
噪音大
對生態或景觀造成破壞
需要建在沒有物體阻擋的地方
不能在沒風、少風和風力不穩定下提供電力
水力發電 (Hydroelectric power)
原理:
從高地或高山引水到隧道,透過當中的地心引力推動水輪機旋轉
好處:
無污染
效率高
運營成本低
兼有防洪的功能
可以作為觀光遊樂區和灌溉
壞處:
破壞生態
建造大壩需要非常高的費用
不能在枯水期提供電力,受季節影響
電場常設置於偏遠的山區,輸電的路程較遠,使輸送電流過程損耗量大
地熱能發電 (Geothermal power)
原理:
利用地熱來加熱地下水,使地下水成為過熱蒸汽後,推動渦輪機旋轉發電
好處:
節省燃料費用
不需裝設鍋爐
地熱的蘊藏量豐富
建造地熱廠時間短且容易
地熱能穩定,可以作為基載電力
可用作溫室農業栽培及溫泉沐浴
可作為觀光和物理治療用途,帶來經濟效益
壞處:
建設成本高
需要大量技術
未能用在缺少資金和科技的地方
破壞地表自然景觀並影響生態,對土地使用造成影響
運作過程中可能產生有毒性氣體和重金屬物質,對對環境將造成污染,甚至影響工作人員的健康
潮汐和波浪發電 (Tidal and wave power)
原理:
利用漲潮和落潮所帶來的海水力量,驅動發電機旋轉發電
好處:
無污染
容易預料漲潮和落潮時間
潮水變化有規律,易於掌握
壞處:
建設成本高
需要大量技術
未能用在缺少資金和科技的地方
有庫區淤積、設備腐蝕等問題
不能在漲退潮不明顯的地方提供電力
對水中和沿岸的生態系統有所影響
影響航運業
生物燃料發電 (Biofuel)
原理:利用農作物和廢物代替傳統燃料,轉化為電力
好處:
可以減少廢物
可以為農業帶來收入
減少對石油類能源的依賴,有助於能源自給
生物燃料所產成的溫室氣體較少
生物燃料可以被生物降解而且沒有毒性,因此對土壤和地下水造成的污染較小
壞處:
可能為了開墾農地,大量伐林
會有儲存回收原料的問題
轉換的成本高
因運輸和成本問題,使用地點有所限制
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