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中國文化大學 體育學系運動教練碩博士班 彭賢德所指導 陸毅琛的 下肢冷療耐受性與恢復特徵研究 (2020),提出LAMY AL star關鍵因素是什麼,來自於冷療、耐受性、安全性、運動性疲勞、恢復、動力學。

而第二篇論文國立臺灣大學 物理學研究所 陳丕燊所指導 陳哲佑的 修正重力理論:宇宙學與天文物理 (2019),提出因為有 修正重力理論、時空奇異點、反彈宇宙、暗能量、宇宙微擾、黑洞、量子宇宙學、Wheeler-DeWitt方程、歐氏瞬子、重力波、黑洞微擾的重點而找出了 LAMY AL star的解答。

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0:00 オープニング
1:56 PITAKA MagEZ Caseをレビュー
5:29 マグネット充電できるのがかなり便利
7:10 PITAKA Air Caseをレビュー
10:55 まとめ
11:39 Sペンは収納できないけど…
13:53 エンディング

下肢冷療耐受性與恢復特徵研究

為了解決LAMY AL star的問題,作者陸毅琛 這樣論述:

目的:本研究是探討局部低溫冷療對人體下肢耐受性和運動性疲勞恢復特徵。方法:(一)運動前冷療(Pre-Exercise Cryotherapy)對人體耐受性及運動表現影響的實驗方法:31名受試者兩小腿分別接受5分鐘0℃冷敷和3分鐘-5℃冷敷,評估比較冷療前後人體成分指標(BMI、體脂率、單腿肌肉量、基礎代謝量、單腿脂肪量和單腿脂肪率、小腿圍度)、生命體徵指標(脈搏、核心體溫、呼吸頻率、血壓、冷療部位紅外Tsk和複溫時間)、下肢生物力學性能動力學指標(最大負荷和最大功率)。在冷療過程中每隔30秒記錄一次即時變數(冷療即時膚溫、疼痛指數VAS、水囊即時溫度)。冷療後進行凍傷的外科診斷。(二)運動後

冷療(Post--Exercise Cryotherapy)對人體運動性疲勞恢復影響的實驗方法:10名受試者運動疲勞後雙腿分別接受-5℃冷療和自然靜置恢復,分別在運動前後6個時間點評估比較肌肉動力學指標(峰值負荷、峰值爆發力及其負荷值)、皮膚肌肉生理指標(超聲波肌肉厚度和羽狀角角度、冷療過程膚溫變化測量)、提踵高度、下肢動態平衡能力YBT,延遲性肌肉酸痛(DOMS)等。結果:(一)運動前冷療(Pre-Exercise Cryotherapy)對人體耐受性及運動表現影響:1.-5℃組Tbladder最低為-4.1±1.14℃低於0℃組0.45±1.62℃,-5℃組Tbladder平均為-3.21

±1.71℃低於0℃組1.23±2.21℃。-5℃組Tsk最低為5.33±1.53℃低於0℃組Tsk 7.64±1.93℃。Tsk與Tbladder之間的溫差,-5℃組溫差高於0℃組,且前90秒期間差異顯著P0.05)。3.Tsk與寒冷痛感VAS無顯著相關。4.年龄層次之間人體成分指標,年齡越大,人體成分越差,表現為肌肉量越少,BMI和單腿體脂率明顯低。男女之間人體成分指標差異都非常顯著P0.05),其中0℃組和-5℃組之間、男女之間差異也不顯著(P>0.05)。6.冷療後男女的ROI平均膚溫分別是31.18±0.73℃和30.64±0.60℃,差異顯著(P0.05)。0℃組和-5℃組之間,R

OI最低膚溫男性(8.76±1.57℃)高於女性(7.19±2.65℃)且差異顯著(P=0.01)。ROI平均膚溫和復溫時間-5℃組高於0℃組,但差異不顯著(P>0.05)。各年齡層次之間ROI平均膚溫和膚溫時間都沒有顯著性差異(P>0.05)。7. 冷療後凍傷外科診斷發現所有所有受試者冷療後僅有局部皮膚微紅,事後消除較快,都未發生任何程度的凍傷,且平均Tsk複溫時間:0℃組32.35±5.5 mins;-5℃組34.10±4.6 mins,-5℃組複溫時間比0℃組更長,但差異不顯著(t=-1.350,P=0.182)。8.冷療前後下肢動力學指標最大功率和最大負荷都有所提高,最大功率提高了13

.77±67.00(W),但差異不顯著P>0.05;而最大負荷提高了32.18±39.93(lb),差異非常顯著P0.05),單腿最大功率變化率來看0℃組(0.03±0.06)與-5℃組(0.03±0.09)幾乎一致。Δ單腿最大負荷差值0℃組38.58±46.08 (lb)高於-5℃組25.77±32.15 (lb),差異不顯著(P>0.05),單腿最大負荷變化率兩組差異也不顯著(P>0.05)。男女之間冷療前後下肢蹬伸的最大功率和最大負荷男性優於女性,差異非常顯著P0.05)。9.相關性結果:冷療前後單腿蹬伸最大功率和最大負荷分別與身高、體重、單腿小腿圍度、肌肉量都顯著正相關(P

修正重力理論:宇宙學與天文物理

為了解決LAMY AL star的問題,作者陳哲佑 這樣論述:

修正重力理論在近代理論物理中是一門相當熱門的研究領域。一般來說,這些重力理論必須要給出廣義相對論中所有成功的宇宙學預測和天文學預測,此外,他們還預期能解決一些廣義相對論無法解釋的問題,例如各種指向暗物質暗能量的存在的觀測證據、暗示了廣義相對論不完備的時空奇異點,以及廣義相對論和量子理論的矛盾等等。由於現階段我們依舊沒有一個完整的量子重力理論,因此,從現象學的角度來看,我們或許可以將修正重力理論當成是一個基本但未知的量子重力理論的有效理論。再者,我們原則上可以藉由最新的觀測結果來測試這些重力理論,例如宇宙微波背景、重力透鏡、黑洞剪影、Ia 型超新星、重子聲學震盪、重力波、以及哈伯參數測量等等。

藉由探討這些修正重力理論所蘊含的物理以及他們在觀測上的預測,我們可以更深入的了解我們的宇宙。在這篇論文中,我們考慮一些有趣的修正重力理論以及他們在宇宙學和天文學的延伸。我們首先著重在具有 Born-Infeld 結構的理論,並且研究他們在古典宇宙學底下的解。在所謂的模仿 Born-Infeld 重力中,我們額外考慮了他的黑洞解,這是因為我們預期這個理論會讓黑洞有和廣義相對論不同的內部結構。接著我們考慮兩種不同的方法來研究 Eddington-inspired-Born-Infeld 理論 (EiBI) 的量子效應。第一個方 法是利用量子時空幾何動力論,來解出可以用來描述整個宇宙的量子行為的 W

heeler-DeWitt 方程。藉由這個方法,我們研究在 EiBI 理論中,利用量子效應來去除時空奇異點的可能性。在第二個方法中,我們研究具有 O(4) 對稱性的瞬子來描述 EiBI 理論中的量子穿隧效應。其中,我們研究奇異瞬子和常規瞬子,並且發現了一些廣義相對論中沒有的有趣結果,例如奇異極點的去除,以及羅倫茲蟲洞的生成等等。接著,我們探討藉由黑洞微擾所發出的重力波來測試修正重力理論的可能性,這個研究方向在近年來已然成為一門顯學。在這篇論文中,我們研究一些理論中黑洞解所產生的準簡正模 (QNMs),這些理論包含 Palatini-f(R) 重力、EiBI 重力、以及真空共形重力理論中的非奇異

黑洞解。我們得出描述 QNMs 的主方程,並且利用 WKB 方法來計算這些 QNM 頻率。如同我們所預期,這些黑洞的 QNM 頻譜會與廣義相對論中的結果有所差異,這暗示了藉由未來的重力波探測來測試這些黑洞解的可能性。原則上,我們有無窮多種可能的方法來修正廣義相對論,每一種方法都有屬於自己的理論基礎,並且分別給出了不同的物理預測。藉由未來的觀測技術發展,大部分的修正重力理論都可以被預測,甚至被否證。這將會漸漸的讓我們了解應該用什麼樣的方式來描述與理解我們的宇宙。