キーワード物理学会を含む動画:41件 ページ目を表示
2024年7月27日 07時09分に生成された05時00分のデータです
2022-01-23 22:30:00
【FGO考察】伝書鳩氏への返信【型月魔術師観考察三部作:番外】(茶番パート)初投稿です。
伝書鳩氏の反論記事はこちら→https://note.com/hatopoppo0713/n/n891003fb4c9a
投稿者ツイッターはこちら→https://twitter.com/FGO_sulto
前編動画はこちら→sm38052154
中編動画はこちら→sm38345325
後編動画その一はこちら→sm38685200
後編動画その二はこちら→sm38820231
後編動画その三、四はこちら→sm39563084、sm39563148
動画内にて引用、参考にした考察先人ニキの該当ツイートを以下に列挙
グイピー氏:https://twitter.com/guipi2/status/1458069879496404994
動画内にて引用した文献を以下に列挙
https://www.jstage.jst.go.jp/article/butsuri/70/3/70_KJ00009878130/_pdf/-char/ja
滝脇 知也・固武 慶 (2015). 重力崩壊型
超新星の爆発メカニズム(解説) 日本
物理学会誌 70, 170-178.
https://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/can/paper/doctor-muraishi.pdf
村石 浩 (2000). 博士学位論文.
TMdict様 https://www.tmdict.com/ja/shi.true-demon
他動画内にて使用した素材、引用、参考にした先人考察動画はコンテンツツリーにて
以上誠にありがとうございます。マシュの体を使って擬似鯖として召喚しようとしたが、英霊側が拒否し特異点Fのレイシフトまでマシュの中で眠る形になってたかと キャスター枠の穴埋めかなるほど 施設内の監視を監視カメラじゃなくてシバにやらせてるの不思議 ゲの字が未来からエネルギー回収出来な...
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2022-10-25 20:22:03
【光ファイバケーブルの登場】戦後日本の通信史 第10話【ソフトウェアトーク解説】第10話は情報化社会を支える光ファイバケーブル通信開発の経緯です
光を通す光ファイバと光源となる半導体レーザーはどちらも1970年に実用化されました
そして昭和60年1985年には光ファイバケーブルが旭川かわ鹿児島まで繋がり日本列島を縦貫します
さらに光ファイバが可能にした大容量通信は新たな社会を形作っていきました
#0:00 オープニング
#03:41 光ファイバ通信に必要な物
#06:58 戦前の研究状況
#08:33 半導体レーザーの研究
#10:48 光ファイバの研究
#16:12 日本製光ファイバ現場へ
#19:32 ニューメディアHi-OVIS
ナビゲーター:伊織弓鶴(A.I.VOICE)
ナレーター:すずきつづみ(CeVIO AI)
■Hi-OVISがどのような物であったかについては下記動画の0:53ごろから紹介されています
科学映像館「光を送る-光ファイバー」
http://www.kagakueizo.org/movie/industrial/340/
■参考文献
昭和60年版 通信白書, 総務省, 1985
令和2年 情報通信白書, 総務省, 2020
令和4年 情報通信白書, 総務省, 2022
光ファイバ : 半世紀の進化と最新動向,掲載誌 応用物理 91(4)=1037:2022.4 p.205-215, 金森 弘雄, 応用物理学会
情報通信技術はどのように発達してきたのか (BERET SCIENCE), 井上伸雄 著, ベレ出版, 2016.8
通信の世紀 : 情報技術と国家戦略の一五〇年史 (新潮選書), 大野哲弥 著, 新潮社, 2018.11
光ファイバ物語 : 汗と涙でたどりついた光ケーブル現場試験, 枡野邦夫 著, サイバー出版センター, 2014.12
光通信物語 : 夢を実現した男たちの軌跡, 渋谷寿 著, オプトロニクス社, 2003.10
CATVとコミュニティ意識--奈良県生駒市東生駒Hi-OVIS調査報告 掲載誌 東京大学新聞研究所紀要 / 東京大学新聞研究所 編 (通号 32) 1984 p.p1~174, ニュー・メディア研究会 東京 : 東京大学新聞研究所昔の光ケーブルの融着するやつ大きいしズレ許されないしやったなぁ 日本のネットを見れば、いかに足を引っ張るかしか考えてないからな、、 おつ 日本は、戦前にも八木アンテナを馬鹿にしてた ✨がガラスを透過するからなんやねんって普通考えるよ 東北大の施設跡地...
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2016-06-27 21:37:38
【ゆっくり解説】重力波・中性子連星物理学会を騒がせている重力波についてお話しします。
うp主もにわか知識でやってるところがあるので誤りがあるかも知れませんが、お付き合いください
GW明け(5月中とは言ってない)
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マイリス→mylist/55464667
ツイッター→https://twitter.com/pokemon_NM
生放送コミュニティ→co1806880
実況動画part1マイリス→mylist/3327109UZUME ゲロインやめろ 去年ノーベル物理学賞で有名になったスーパーカミオカンデと同じ場所にある え?じゃあ物理学でも予想できなかったことが起きてたってこと? wwwwwww 放射線そのものについて知りたいな。他の動画だと原発とか人体の影響とかばっ...
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2016-04-28 21:29:08
【ゆっくり解説】重力の波 †グラヴィテイション・ウェイブ†物理学会を騒がせている重力波についてお話しします。
うp主もにわか知識でやってるところがあるので誤りがあるかも知れませんが、お付き合いください
ゆっくりの画像入れるのって大変なんですね。(編集めんどくさ過ぎて挫折)
前→sm28586937 次→sm29135413
マイリス→mylist/55464667
ツイッター→https://twitter.com/pokemon_NM
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実況動画part1マイリス→mylist/3327109おおおあれか 読み方w バンジージャンプしたときと同じようなもん 落下し続けるから落ちない †悔改めて† アインシュタインの仮説が証明たかもしれないってのが非常に中二心をくすぐると思わんかね!? 十分中二だろ ちげーよwww 重力波観測は予想以上に騒...
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2020-08-15 21:00:00
【物理学70の不思議】原子核の地図はどこまで広がる?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
21.原子核の地図はどこまで広がる?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi21.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
皆さんになじみ深い原子の性質を示す地図と言えば元素周期表ですね。
元素周期表は電子もしくは陽子の数で種類分けされた元素の性質が周期的に変化してるよ、っていう表でしたね。
原子の地図にはこの周期表とは別にもうひとつ、核図表っていうのがあります。
核図表は原子核の地図です。
現在実際に見つかってる安定な原子核は約300種類、不安定な原子核は約3000種類ですが、理論的には不安定な原子核はオレンジの部分7000種類以上存在すると考えられています。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*YouTube投稿版と同じものです。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441100以下でも組み合わせでめちゃくちゃ色んなものが発生するのにそんだけあったら何ができるんだろうな 初めてみたわ 化学は科学の中のいち分野なんやぞ ほぼ同じってのが凄い まいど! 〆2 クリタッチか… いいねもね 化学の分野の気がするけれど ほななー...
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2018-09-26 20:08:14
【固体量子16】日本物理学会@同志社大学に行ってきました【VRアカデミア】2018年9月9日から12日まで開催されていた日本物理学会@同志社大学京田辺キャンパスに参加してきました。
気になった発表は岡山大学の工藤准教授の六方晶BaPtAsに関するものです。
論文にもなっているのでよろしければ読んでみてください。
論文URL
https://doi.org/10.7566/JPSJ.87.073708
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg … *結晶構造はVESTAを用いて描いてます。 http://jp-minerals.org/vesta/jp/
次(NMR入門その1):sm33941439
前( 実質世界記録!電流誘起巨大反磁性 ): sm33898907
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜 filmora 使用音楽:散歩日和 by hotaru sounds 様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 使用フォント: Rounded Mgen+うちの母校だ・・・ おつおつ 分科会って言ったっけ?秋季大会とは言うけど ぶっちゃけ、タダでも潜り込める クソ田舎だったゾ 日本語でおk 相手を「先生」と呼ぶのは甘えという伝統 あっさりめ なんだその動きw おつ うぽつ うぽつ
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2018-09-30 10:10:02
【固体量子17】核磁気共鳴(NMR)入門その1【固体物性】【VRアカデミア】今回は固体物性がNMRについて解説します。
まずはNMR測定のメリットと何を測定しているかの解説です。
分からないところは質問お待ちしております。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
次 (ノーベル物理学賞解説):sm33957778
前 ( 物理学会報告 ): sm33921894
NMR入門その2:sm34086508
固体電子次:sm34151249
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉葵/茜 filmora
使用音楽:絶好の風向き by いまたく 様(BGM) Smoked quail egg by Tanaka Tamago様(BGM)
Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 霧雨 by かずち様(ジングル)
使用フォント: Rounded Mgen+実験するときは測定時間に直接効くから逆数じゃない方がええけどな 脳外科に罹った時に撮りまくりました ESR↔NMR これをVtuberというならゆっくり解説は全部Vtuberだな night shiftって夜勤かと思ったww タカハシでも登場するかと...
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2018-09-22 16:49:02
【固体量子15】実質世界記録!電流誘起巨大反磁性【固体電子】【VRアカデミア】Ca2RuO4はもともと室温でモット絶縁体ですが、電流を流すと金属になります。
しかも、電流誘起の金属状態では超伝導に次ぐ世界第2位の反磁性を出します。
今回はそんな面白い物質Ca2RuO4を紹介します!
論文URL:https://doi.org/10.1126/science.aah4297
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
次 (物理学会報告):sm33921894
前 (空間反転対称性の破れた超伝導 ): sm33858389
固体電子次: sm33941439
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉葵 filmora
使用音楽:絶好の風向き by いまたく 様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル)
使用フォント: Rounded Mgen+もともともっと絶縁体 デンコチャンカワイイヤッター! お兄ちゃん(魂)ってことかね? 会話形式のがいい場面もあるだろうし、良いと思う 面白い 毎フレーム待ってた 更に増えるのかw うぽつ
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2020-02-09 13:00:00
【物理学70の不思議03】量子コンピューターは実現するのか?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
28.量子コンピューターは実現するのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/09/71-09_70fushigi28.pdf
新シリーズ日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
第3弾は量子コンピューターは実現するのか?です。
近年進化が著しい量子コンピューター、私たちの生活に直結するようになる日も近い!?
*この動画の内容の責任は私にあります。問題等あればご一報ください
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
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*YouTube投稿版と同じものです。
*VTuberはバーチャルなup主全体を指す言葉と思ってください。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441何に使うのかw また猫が死んだ! まいど〜 おつ うぽつ ほなまた〜 まいど〜 光子を使った奴が日本であった気がするけど、どうなったんだろう? うぽつ うぽつ
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2020-01-11 11:00:00
【物理学70の不思議01】素粒子と物性の不思議な関係【固体量子】【VRアカデミア】2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
2019年化学賞:sm35795153
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
素粒子と物性の不思議な関係:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/11/71-11_70fushigi37.pdf
新シリーズ日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
第1弾は素粒子と物性の不思議な関係です。
素粒子物理学と物性物理学、全然違う対象を研究する2分野ですが、不思議な共通点がたくさんあります。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*YouTube投稿版と同じものです。
*VTuberはバーチャルなup主全体を指す言葉と思ってください。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441あけおめ おつ!!! wkwk うぽつ!! まってたでー うぽつ
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2020-02-12 18:24:03
【物理学70の不思議】「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
33.「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi33.pdf
新シリーズ日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
第4弾は「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?です。
原子や電子といった非常に小さいものにしか効かないって思われる量子力学的効果ですが、
意外と私たちの身近な問題にも関係してます
*この動画の内容の責任は私にあります。問題等あればご一報ください
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441微細化で電流がリークするCPUはネガティブな意味で量子コンピュータ…… ワイは境界が無いと思うわ 境界は無いんじゃないの? 量子現象とは空間のゆらぎ・対称性の破れのこと?????? うぽつ おつ!! うぽつ ほなな〜 兵法とかの・・・あの・・・ まい...
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2020-05-14 21:00:00
【物理学70の不思議】時空はなぜ 4 次元か?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
10.時空はなぜ 4 次元か?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi10.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
私たちが生きてるこの世界はご存知の通り 前、横、上の3次元に時間を加えた4次元で出来ています。
けど、数学的には何次元じゃダメっていう制約はありません。
2次元でも3次元でも、5次元以上でもその世界を記述することはできます。
じゃあなんで私たちの世界は4次元なんでしょう?
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441考えれば考えるほど宇宙どういうふうにできてるのかわからなくなる ほな いつ分かるの? 四次元以上じゃないとだめってことはなんとなく分かるが、五次元以上の可能性もあるな 2次元じゃ生物として成り立たない、三次元じゃないと生物になれない、それ+1かな 複...
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2020-05-12 21:15:00
【物理学70の不思議】クォークの閉じ込め:なぜクォークは発見されないのか?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
08.クォークの閉じ込め:なぜクォークは発見されないのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi08.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
物質を極限まで分けていった時に最後に残るものはクォークなんですが、実はクォークは単独で存在できません。
これはクォークの閉じ込めと言われる物理学の不思議の一つです。
なぜそんなことが起きるのか説明しましょう。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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*YouTube投稿版と同じものです。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
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講義系:mylist/67084441空間構造自体 へーそうだったんだ ほえーフシギダネ わかったような分からなかったような ほえー なんで? ほえー ここまでは分かる 色? なんで? aんで? 本当にあるの? どこにあるの? ほえー クォークグルーオンプラズマってやつやな おつ!!! ...
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2020-03-21 21:00:00
【物理学70の不思議】太陽コロナはなぜ熱い?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
05.太陽コロナはなぜ熱い?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi05.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
皆さんの身近な存在、太陽にも不思議がたくさんあります。
太陽の表面は6000℃くらいなんですが、太陽の大気、コロナは100万℃にもなります。
なんでこんなに熱くなるんでしょう?
*最近はやりの新型肺炎を引き起こす「コロナウィルス」とは関係ありません。ただ語源は同じみたいです。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441超熱でHeが崩壊でもしてるとか? 風邪ひいてるんじゃあ アッチー ほなまた 温めるという強い意志 角煮が直ぐに作れて便利そうね まいどー 磁力線に弾かれて加熱するんだと思ってる 太陽とは従姉妹くらいかな? 光球は固体…じゃないよね? 誤差w まいどー...
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2020-03-19 21:00:00
【物理学70の不思議】フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい?:負符号問題【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
27.フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい?:負符号問題:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/09/71-09_70fushigi27.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
パソコンを使うことでこれまでできなかった計算が出来るようになりましたが困難もあるようです
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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441研究で使ったことある おつ!!! うぽつ!!! ほなまた〜 あーはいはい、フェルミね・・・強いよね まいど〜 うぽつ! おつおつ うぽつ
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2020-04-26 21:00:00
【物理学70の不思議】ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
07.ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi07.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
光も吸い込むブラックホール。その内部をうかがい知ることはできませんが、ブラックホールに吸い込まれたものの情報はどうなってるんでしょうか?
情報は失われてしまうのか、それとも量子力学的解釈にのっとり情報は保存されているのか。
量子重力理論の完成が待たれます。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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前:sm36739977
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441アクシオン、モノポール ブラックホールとスピン接続 おもしろいなあ あーなるほど m[L^-1],e[L^0],σ[L^0] 真空場のゆらぎ・h/2π[L^0] よし!ブラックホールに飛び込んで確かめてくる!w わからん まいど~ ほなな〜 技術が進...
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2020-02-20 18:47:02
【物理学70の不思議】極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
33.「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi33.pdf
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
34.極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi34.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
今回は極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場です。
人は極限環境を目指すもの。探求心はやみません。
それぞれの現在の世界記録をご紹介します。
*この動画の内容の責任は私にあります。問題等あればご一報ください
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*YouTube投稿版と同じものです。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441重力子放射線射出装置みたいな響きw 採算度外視すればトカマク核融合炉作れたりします? すげえ・・・ メモリスロットにしか見えない 超低圧とか おつ イチジク歪み 超高温の世界は極限に入らんのやろか? うぽつ ほなな〜 もはや事故映像じゃん おじさんの...
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2020-01-15 20:00:00
【物理学70の不思議02】マヨラナ粒子の尻尾をつかめ!【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
マヨラナ粒子の尻尾をつかめ!:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi02.pdf
新シリーズ日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
第2弾はマヨラナ粒子の尻尾をつかめ!です。
謎の幽霊粒子マヨラナ粒子、4年前と比べるとかなり進展がありました。
しっぽくらいはつかめたかな
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間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441!!!!!!!!!!!!!!!???????????????? ?????????????? ??? 無いです おつ!! 深夜の実験で見つかったらマヨナカ粒子とか呼ばれるんかな うぽつ うぽつ おつおつ ないない これ同じなのがよくわからんな
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2020-05-25 21:00:00
【物理学70の不思議】核融合エネルギー発電は実用化するか?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
18.核融合エネルギー発電は実用化するか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi18.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
核融合炉は人類が昔から夢見てきた未来の発電技術です
核融合炉では水素の同位体同士からより重い元素、ヘリウムを生み出すのと同時に熱を生み出します
核融合炉の実験は着実に進められていて中国の実験炉イーストが2020年に実用運転開始、日本も参加してる国際実験炉、イーターが2025年実用開始予定になってます。
イーターの実験が成功したら実際に商用運転するひな形、原型炉を作って、実証炉を作って、商用炉をつくるって順番で進む予定みたいです。
2050年ごろには皆さんの電気が核融合炉で作られてるかもしれませんね
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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講義系:mylist/67084441核融合はちょっとした変化で即座に止まるので、大事にはなりにくいって聞いた まいど! まいどー うちの県がめっちゃ頑張ってるぜ 技術も難しそうなんだけど何よりヒトの運用で事故りそう・・・ まいど〜 おつ!! まいどー あとeastはDT運転しないからi...
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2020-03-20 21:00:00
【物理学70の不思議】ブラックホールにならない中性子星,分岐点は?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
01.ブラックホールにならない中性子星,分岐点は?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi01.pdf
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星の一生の終わり方は重さによって3種類あります。
1番重いブラックホールと2番目に重い中性子星の境界はどこにあるんでしょうか?
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講義系:mylist/67084441プランクスケールと宇宙の大きさ 茨城県かと おもしろい おつ!! うぽつ!!! まいどー
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2020-03-10 22:00:00
【物理学70の不思議】コンピュータで挑む物質設計【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
36.コンピュータで挑む物質設計:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/11/71-11_70fushigi36.pdf
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人間が試行錯誤して物質を探索する時代は終わり、コンピューターによる物質設計が始まります。
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講義系:mylist/67084441パウリ「固体は神が創りたもうたが、表面は悪魔が創った」 うぽつ おつ うぽつ おつ!! うぽつ!!! ほなな〜 必殺技かな? まいど〜 おもしろいなあ うぽつ うぽつ
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2020-05-27 21:00:00
【物理学70の不思議】なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
19.なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi19.pdf
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今のところ、暗黒物質を直接見ることは出来てませんが、暗黒物質がどのくらいあるか、間接的に調べることはできます。
有名な例では、宇宙は銀河があるとことないとこが偏ってる、大規模構造ってよばれる構造になってるんですが、この構造を現在の宇宙の年齢、140億年くらいでつくるためには現在見つけれてる物質の質量だけでは足りなくて、その5倍以上の質量の暗黒物質が必要と言われています。
果たして暗黒物質はあるのかあったとしてそれはなんなのか、続報に期待です
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講義系:mylist/67084441無駄ではない いつか宇宙に進出するなら知って損はないし 重力で既知の物質に作用するなら銀河越しの光が想定より歪んでたりして気づきそうなもんだが… 暗黒物質って辻褄合わせっぽいから微妙に感じる。 おつ………… 7まいど~ どんだけ税金を無駄遣いするねん...
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2020-03-30 21:00:00
【物理学70の不思議】究極の超重原子核―安定の島をめざして―【固体量子】【VRアカデミア】03.究極の超重原子核―安定の島をめざして―:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi03.pdf
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現在周期表上の元素は118番目まで見つかっています
数ミリで崩壊する元素を見つけても仕方ないって思うかもしれませんが、
この先に安定の島が待ってるかもしれないのです!
果たして人類は何番目の元素までを見つけることが出来るのでしょうか。
「1校に1枚核図表」を! 原子核の世界観を届けたい
https://academist-cf.com/projects/169?lang=ja
【VRアカデミア】図表も数式も、建築だよ(立体核図表VR前編)
https://www.youtube.com/watch?v=MwSSYUkbzCo
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講義系:mylist/67084441へー 確かに習ったなあ ムラサキっていわれてもしょうゆってわかんねーじゃろ 例えるなら10年物のネトゲでスキル名とかバンバンだしてしかも略語もだして当たり前のようにつかってくるアレ。 価値があるのはわかるんだけど、こういうの興味があっても知識が浅い人...
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2020-01-18 11:23:03
物理学会年次大会@九州大学伊都キャンパス参加レポート【VRアカデミア】*2019/3/23時点の話をしてます
*背景はイメージです。
今回はシンポジウムの話をしてます。
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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
nc101415背景が気になって内容が頭に入らないゾ!! 俺も参加してたなー おつ!!! 後ろも気になるwww 飯テロやんけww 美味そう・・・ うぽつ バスがクソ おもしろかったが、つべはみてないんだ、すまん うぽつ
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2020-05-13 21:00:00
【物理学70の不思議】ガラスは固体? 液体?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
09.ガラスは固体? 液体?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi09.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
身の回りにたくさんあるガラス。
皆さんはガラスは固体だと思います?それとも液体?
触ると固いですし水みたいにコップに注げないので固体みたいなイメージがありますが、違った見方もできます。
今回はガラス、そして液体の不思議な性質の話をします。
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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441こんな身近な物質にも分からん事があるんやね ガラスは液体? まいど~ 手がw おつ!! 相・・・(無関心 密です 一応固体とみなしていいみたいな話を最近聞いた覚えが うぽつー 昭和初期の一般家庭用窓ガラスは結構溶けて下のほうが厚く垂れてるね ほなな〜...
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2020-05-19 21:00:00
【物理学70の不思議】ブラックホールは宇宙一明るい? 相対論的ジェットの謎【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
15.ブラックホールは宇宙一明るい? 相対論的ジェットの謎:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi15.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
ブラックホールはただの真っ暗な天体で探すの大変、って思われるかもしれませんが、実はブラックホールは宇宙で最も明るい天体としても知られています。
その明るさの原因はブラックホールから出てくる宇宙ジェットって呼ばれるものです。
そんなブラックホールの宇宙ジェットを解明するために様々な分野が挑戦を続けてます。
宇宙ジェットだけじゃなくジェット研究の未来も明るいですね。
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講義系:mylist/67084441おつ!! ツナジェットってなんか美味しそう(難聴 まいどー まいどー うぽつ うぽつ
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2020-05-17 21:00:00
【物理学70の不思議】宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
13.宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi13.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
磁場っていうのは磁石みたいなものです。
宇宙には、惑星,恒星,星間空間,銀河間空間といった色んな大きさスケールで磁場が存在してることが観測からわかってきました。
例えば前回、惑星をつくるのには磁場が大事って話がありましたね。
他にも1億テスラの磁場をだす中性子星、マグネタ―がこの宇宙で最も強い磁場を出す現象です。
最近では観測技術があがってきて何もないと思ってる銀河の間の空間でさえ磁場が微レ存しててどうしてそんなところに磁場があるのかに興味が持たれています。
宇宙のあらゆるところに様々な大きさで存在する磁場、その起源や役割に興味が持たれます
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2020-04-19 21:00:00
【物理学70の不思議】透明マントはできる? メタマテリアル【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
06.透明マントはできる? メタマテリアル:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi06.pdf
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被るだけで姿が消せちゃう!ドラえもんの秘密道具などSFでおなじみの透明マント。
実際に作ることができちゃうんです!
種も仕掛けもありません。
物質を超越したメタマテリアルなら他にもいろんな秘密道具が作れちゃいます
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講義系:mylist/670844411960年代ごろ~ レーザー・プラズマ制御技術 メタレンズ スピン制御テクノロジーによる物質•空間•情報とのインターフェース 超物質科学 フルステルス! うぽつ 夢が広がるなぁ まいどー おつ! まいどー まいどー うぽつ うぽつ
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2020-05-15 21:00:00
【物理学70の不思議】恒星の誕生と死【固体量子】【VRアカデミア】訂正: 3:32- ×ペテルギウス 〇ベテルギウスです。
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
11.恒星の誕生と死:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi11.pdf
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宇宙に輝く星々、いたるところにありますがその誕生と死には不思議がたくさんあります。ゼロメタル星、理論的に超新星爆発を起こす方法、ベテルギウス超新星爆発。
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講義系:mylist/67084441でも誰も見たことないから全部仮説やんねw シミュレーションでは1秒くらいらしいです。詳しくは 恒星進化、核図表と何か関係してるとは聞くが、詳細把握してない悲しさ 太陽の寿命の推定から核融合の発見の流れだっけ? 神様に転生した時、恒星進化論を学んでいる...
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2020-05-20 21:00:00
【物理学70の不思議】テトラクォーク? ペンタクォーク? グルーボール?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
16.テトラクォーク? ペンタクォーク? グルーボール?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi16.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
クォークっていうのはこの世の中の物質を極限まで細かく分けていった時に残る、それ以上分けることが出来ない粒子、素粒子です。
ただし、クォークはそれ単体では存在することができません。
クォークには電荷やスピンのほかに色荷、カラー荷電っていうものを持ってます。
現在、見つかってるクォークの組み合わせのほとんどはメソン、バリオンですが、白色になる組み合わせはこれだけじゃありません。
こういうのをまとめてエキゾチックハドロンっていいます。
エキゾチックハドロンの発見はまだですが、エキゾチックハドロンの見える未来、そう遠くないかもしれません。
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講義系:mylist/67084441おつー!! まいどー うぽつ
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2020-04-18 21:00:00
【物理学70の不思議】超高エネルギー宇宙線の起源は?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
04.超高エネルギー宇宙線の起源は?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi04.pdf
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宇宙からはたくさんの宇宙線がふって来てます
中には想像できない強さの宇宙線も降ってきます
いったいどこからやってきてるんでしょう?
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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441まいど〜 こないだ当たりそうになった(´・ω・`) サロンパスです(・ω・) 陽子・電子・ガンマ線がいたら私の所に来なさい! 宇宙の起源は韓国 おつ!! 宇宙ヤバイ wwww 個体陽子ちゃんもいそうww まいどー 人に当たったらどうなるの? うぽつ おつう
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2020-05-28 21:00:00
【物理学70の不思議】乱流は難しい?【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
20.乱流は難しい?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi20.pdf
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乱流は例えば、天気予報に重要な大気の流れや、核融合プラズマの流れ、惑星形成なんかにでてきます。
いろんな場面で現れ、理解が難しい乱流は統計力学、流体力学の大きな研究分野の一つです。
ただ、乱流ってめっちゃむっかいです。
もし、乱流を状況に応じて制御できるようになれば、多くの場面で非常に役に立つはずです。
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講義系:mylist/67084441風洞実験施設ってやっぱり必要なんだな マージャンの流れも制御できますか? 神に聞きたいのは、なぜ乱流をお作りになったのかだbyハイゼンベルグ おつ!! 乱々流! まいどー 乱流にホイホイされました まいどー うぽつ 1000ぐらい
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2020-05-18 21:00:00
【物理学70の不思議】原子核の形とダイナミクス【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
14.原子核の形とダイナミクス:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi14.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
皆さんの身の回りにある物質はすべてよく見ると原子からできてます。
そして、原子をさらによく見ると原子核の周りに電子がいるような構造になってます。
今回の主役はこの原子核です。
一般に、陽子や中性子数が魔法数に近いと原子核は球形に近くなります。
で、魔法数から離れるとラグビーボールみたいな形になります。
理論的には原子核はいろんな形になることが予言されてて、例えば、バナナ型や正四面体、トーラス型になったりします。
原子核って人間が地球くらい大きくなった世界でもウイルスくらいの大きさしかないくらい小さいけど色んな形があるって不思議ですね
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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講義系:mylist/67084441おつ!!! へー、だいたい球形なんやと思ってた・・・ まいどー まいどー うぽつ
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2020-05-16 21:00:00
【物理学70の不思議】惑星・衛星の起源―多様な惑星系はどのようにできたのか【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
12.惑星・衛星の起源―多様な惑星系はどのようにできたのか:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi12.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
前回は太陽、恒星の話でしたが今回は地球、惑星の成り立ちの話です。
地球や月はどうやってできるんでしょうか。
2019年のノーベル物理学賞にもなりましたが、最近、太陽系以外の惑星、いわゆる系外惑星がたくさん見つかってきてて、色んな種類の惑星があることがわかってきました。
ただ、惑星の形成には不思議がいっぱいです。
さらにさらに地球外生命体にも興味が集まります。
まだまだ不思議がいっぱいの宇宙。
ゆめがひろがりんぐですね
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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2020-05-24 21:00:00
【物理学70の不思議】マテリアルの性質を光で変える? 光誘起相転移の挑戦【固体量子】【VRアカデミア】日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
17.マテリアルの性質を光で変える? 光誘起相転移の挑戦:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi17.pdf
日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
光をあてることで物質の色や構造、磁性、誘電性、電気伝導性を変えることが可能になってきました。
しかも最近、フェムト秒、0.000000000000001秒の間だけレーザーを出せる装置が開発されて、一瞬の光によって相転移を超光速スイッチングすることが可能になってきました。
固体物理ではこれまでは安定状態を考えてきましたが、時間軸っていう新しい軸が増えたことでさらに深みが増してきましたね。
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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2020-04-03 21:00:00
物理学会秋季大会@岐阜大学参加レポート【固体量子】【VRアカデミア】YouTubeに2019/09/16に投稿したものです
岐阜、めっちゃ暑かったです!
*背景はイメージです。
今回紹介した発表:
11aB17-1 重い電子系化合物CeNiC2の圧力誘起超伝導
参考文献
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.100501
https://doi.org/10.1143/JPSJ.66.1124
間違いの指摘、分からないところの質問お待ちしております。
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*VTuberはバーチャルなup主全体を指す言葉と思ってください。
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講義系:mylist/67084441おつ!! ネタバレ禁止ww 黙認www うぽつ
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2010-05-31 11:05:19
第47回日本生物物理学会年会 ランチョンセミナー ~はじめに~高画質版はこちら http://togotv.dbcls.jp/20091114.html#p01 本日の統合TVは、2009年10月31日にアスティ徳島にて開催された 第47回日本生物物理学会年会 ランチョンセミナー 「データベース統合の多面的展開」から、ライフサイエンス統合データベースセンター センター長 高木利久 による開催趣旨・背景説明をお送りします。約5分です。
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2010-05-31 11:13:12
第47回日本生物物理学会年会ランチョンセミナー~多様なデータが広く…高画質版はこちら http://togotv.dbcls.jp/20091116.html#p01 本日の統合TVは、2009年10月31日にアスティ徳島にて開催された 第47回日本生物物理学会年会 ランチョンセミナー 「データベース統合の多面的展開」から、ライフサイエンス統合データベースセンター 畠中秀樹 特任准教授 による「多様なデータが広く活用されるために」をお送りします。生命科学系データベースアーカイブサービス、ならびに現在開発中のタンパク質IDによるデータベースの横断検索(名称未定)の紹介です。約22分です。
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2010-05-31 11:09:27
第47回日本生物物理学会年会 ランチョンセミナー ~統合DBプロジェクト…高画質版はこちら http://togotv.dbcls.jp/20091115.html#p01 本日の統合TVは、2009年10月31日にアスティ徳島にて開催された 第47回日本生物物理学会年会 ランチョンセミナー 「データベース統合の多面的展開」から、ライフサイエンス統合データベースセンター 川本祥子 特任准教授 による「統合DBプロジェクトのサービス紹介~データベースを役立てよう~」をお送りします。プロジェクトの概要、提供しているサービス(データベースカタログ、横断検索、inMeXes、統合TV)の紹介です。約32分です。
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2021-07-30 10:35:02
ノーベル物理学賞受賞 益川敏英さん死去 81歳2021年7月29日 22時17分 おくやみ
物質を構成する基本的な粒子のひとつ「クオーク」が6種類あることを最初に予想し、2008年にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英さんが、今月23日、上顎がんのため亡くなりました。81歳でした。
益川さんは名古屋市出身で、京都大学の理学部の教授を務め、2003年に退官したあとは名古屋大学の特別教授や素粒子宇宙起源研究機構の機構長などを務めました。
益川さんは名古屋大学理学部の学生時代に、物質を構成する基本的な粒子「素粒子」の研究を始めました。
卒業後に京都大学の助手になり、1973年、同じ助手だった小林誠さんとともに、当時はまだ3種類しか発見されていなかった「素粒子」のひとつの「クオーク」が実際には6種類以上存在すると予想する「小林・益川理論」を提唱しました。
のちにその正しさが証明され、素粒子物理学の発展に大きく貢献したとして、小林さんや南部陽一郎さんとともに2008年にノーベル物理学賞を受賞しました。
益川さんは1985年に日本学士院賞とアメリカ物理学会のサクライ賞を受賞したほか、2001年に文化功労者に選ばれ、2008年には文化勲章を受章しています。- 25
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1970-01-01 09:00:00
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