タグ

科学とwikipediaに関するlaislanopiraのブックマーク (246)

  • 心的時間旅行 - Wikipedia

    このページは他の記事からまったくリンクされておらず、孤立しています。 関係あるページをこのページにリンクしてください。(2024年3月) 心的時間旅行(しんてきじかんりょこう、英: Mental time travel)とは、心理学において過去の個人的な出来事を心の中で再構築する(エピソード記憶)だけでなく、未来に起こりうるシナリオを想像する(エピソード的な予見力(英語版)/エピソード的未来思考)能力を指す。 この用語は、トーマス・サドンドルフとマイケル・コーバリスによって作られ[1]、エンデル・タルヴィングのエピソード記憶に関する研究に基づいている[2](タルヴィングはクロネステジアという別の用語を提案した[3])。 心的時間旅行は、心理学者、認知神経科学者、哲学者など、様々な学術分野で研究されてきた[4][5]。主な関心領域には、記憶と予見の関係の性質[6][7]、その能力の進化(人間

  • 川の堰に棒を突っ込むとなんか気持ちいい現象が発生…ってこれは一体何?→「境界層剥離」という現象らしい

    リンク Wikipedia Boundary layer In physics and fluid mechanics, a boundary layer is the thin layer of fluid in the immediate vicinity of a bounding surface formed by the fluid flowing along the surface. The fluid's interaction with the wall induces a no-slip boundary condition (zero ve 14 リンク Wikipedia 境界層 境界層(きょうかいそう、英: boundary layer)とは、ある粘性流れにおいて、粘性による影響を強く受ける層のことである。1904年、ドイツの物理学者ルートヴィヒ・プラントルによって

    川の堰に棒を突っ込むとなんか気持ちいい現象が発生…ってこれは一体何?→「境界層剥離」という現象らしい
  • 海岸線のパラドックス - Wikipedia

    海岸線のパラドックスの一例。グレートブリテン島の海岸線を100km単位で測ると約2800kmになる。50km単位で測ると約3400kmとなり、およそ600km長くなる。 海岸線のパラドックス(かいがんせんのパラドックス)とは、陸域の海岸線の長さは一意に定まらない(Well-definedな定義を持たない)、という反直観的な見解。これは海岸線がフラクタル的性質、すなわち海岸線が一般にフラクタル次元を持つ(これにより長さの概念が実質的に適用不可能になる)ことに由来する。この現象はルイス・F・リチャードソンが初めて示し[1]、ブノワ・マンデルブロにより拡張された[2]。 測定された海岸線の長さは、それを測定する方法と地図の総描(簡略化)の程度によって変わってくる。陸上には数百キロメートルからミリメートル単位まで、あらゆるスケールの地物があるため、測定にあたって考慮すべき最小の地物はなく、したがっ

    海岸線のパラドックス - Wikipedia
  • 加加加速度 - Wikipedia

    加加加速度(かかかそくど、加々加速度とは書かない)は、単位時間あたりの加加速度(躍度)の変化率である[1][2]。 文中では「位置に対する時間の4次関数での微分[3]」と表現されることがある。単位は「ベクトル量の時間4階微分」に分類される。 項目では位置ベクトルの4階微分の単位である「加加加速度(Snap, m/s4)」から10階微分の単位の「Put」[4](m/s10)までを紹介する。 古典力学

    laislanopira
    laislanopira 2021/09/16
    “加加加加加加加加加速度”
  • ナショナル・レディオ・クワイエット・ゾーン - Wikipedia

    NRQZはウェストバージニア州、バージニア州とメリーランド州の一部にまたがる。 ナショナル・レディオ・クワイエット・ゾーン(英語:United States National Radio Quiet Zone、NRQZ)は、科学的研究および軍の情報のために電波の送信[1]が法律で厳重に制限される不感地帯として指定されたアメリカ合衆国の広大な地域。 バージニア州中西部のブルーリッジ山脈のおおむね東半分、ウェストバージニア州中東部のアレゲーニー山脈、およびメリーランド州のごく一部(メリーランド・パンハンドルの最南端)にまたがる。 NRQZは北の境界は107.0マイル (172.2 km)、南の境界は109.6マイル (176.4 km)で東西の境界は120.9マイル (194.6 km)で面積はおよそ13,000平方マイル (34,000 km2)の長方形状の土地である。バージニア州とウェスト

    ナショナル・レディオ・クワイエット・ゾーン - Wikipedia
    laislanopira
    laislanopira 2021/09/12
    電波望遠鏡という最先端の科学を守るための電波制限区域に、生活家電の電磁波から逃れたい非科学的な人たちが続々移り住んでいる
  • 論文に馴染みのない人が最初に読む科学論文はイグノーベル賞の受賞論文がめっちゃいい「文章読むのって練習が必要だから、面白さで選ぶのはすごく良いと思う」

    みーむいーてぃんぐすねーく @49sick89hack 「論文に馴染みのない人が最初に読む科学論文として何が丁度良いだろう」と思って、ノーベル賞とかNatureとかざっくり眺めてみたんだけど、散々色々吟味したところ「イグノーベル賞の受賞論文が全体的にめっちゃ良い」という結論に到達したことをご報告します。ニョロ。 みーむいーてぃんぐすねーく @49sick89hack 1.テーマが身近で面白い まず論文に興味が持てるのが一番大事ニョロ。「ナントカタンパクがナントカ作用を示して……」みたいな「日語で書かれても難しい」ものは挫折しやすいニョロ。 実験系もシンプルなので、「業界の人じゃないと詳細がわからないような装置や測定単位」が比較的少ないニョロ みーむいーてぃんぐすねーく @49sick89hack 2.「学術的に研究する」ことのエッセンスが得られる 有名な研究なら「概要だけ知れば十分」と感

    論文に馴染みのない人が最初に読む科学論文はイグノーベル賞の受賞論文がめっちゃいい「文章読むのって練習が必要だから、面白さで選ぶのはすごく良いと思う」
  • 「東大やMITで何の勉強してたの?」と聞かれて答えても微妙な反応なのに「Wikipediaのページは僕の論文のほぼコピペ」と伝えると絶賛されるという話

    はち | Hachi🇧🇪 @Hachi_Re8 東大やMITで何の勉強してたの?と聞かれて「レニウムです」と答えると「あ、そう…」という反応しか貰えないのに「Wikiのレニウムのページは僕の論文のほぼコピペ」と伝えると「素晴らしい研究!」と言われるからWiki先輩には感謝しかない…世間ではNatureに載ることよりもWikiに載る方が上なのか。

    「東大やMITで何の勉強してたの?」と聞かれて答えても微妙な反応なのに「Wikipediaのページは僕の論文のほぼコピペ」と伝えると絶賛されるという話
  • 火星の観測史 - Wikipedia

    ハッブル宇宙望遠鏡の一番精巧な火星の画像。ACSにより撮影され、1ピクセルあたり約8kmである。 火星の観測史(かせいのかんそくし)とは、火星観測の歴史である。項目では紀元前2千年紀の古代エジプト天文学から遡って火星の観測史を説明する。 中国では周が興る以前に火星の動きが視認されていた。古代バビロニアではバビロニア数学の発展に伴い惑星の位置を予測できるようになり、火星の位置も詳細が分かるようになった。古代ギリシアでは哲学者、天文学者らが天体の動きを説明する天動説を発展させた。ギリシアやインドでは火星の角直径が測定された。16世紀にはニコラウス・コペルニクスが地動説を唱え太陽系においては太陽を中心に円軌道をとるという説が発案された。のちにヨハネス・ケプラーによって火星の正確な観測データから円軌道から楕円軌道に修正された。 17世紀に入ると1610年、ガリレオ・ガリレイにより望遠鏡での観測が

    火星の観測史 - Wikipedia
  • 因果のループ - Wikipedia

    下:変化した軌道は、ボールが軌道を変更したのとまったく同じ方法で時間の穴に入る。変化した軌道は、変化したボールの軌道が原因になっている。つまりボール自身が原因で軌道が変化したことになる。 因果のループ(いんがのループ)とは、タイムトラベルなどによってある出来事の結果[1][2]自身が出来事の原因であり、因果関係が循環していることを指す[3][4]。 たとえば、過去の自分にタイムマシンの設計図を送る。その設計図を元にタイムマシンを作る。作ったタイムマシンで過去の自分にタイムマシンの設計図を送る。この場合、一体誰がタイムマシンの設計図を考え出したのか?という疑問が残る。このように因果のループの中では原因の起源がどこにも存在しない。 因果のループを抽象化した思考実験にポルチンスキーのビリヤードボールがある。タイムマシンの入り口にボールが入ってボールは過去に行く。過去のボールがタイムマシンの入り口

    因果のループ - Wikipedia
  • 鶏が先か、卵が先か - Wikipedia

    14世紀の『健康全書』の挿絵 「鶏が先か、卵が先か」(にわとりがさきか、たまごがさきか)という因果性のジレンマは、平たく言えば「ニワトリとタマゴのどちらが先にできたのか」という問題である。昔の哲学者にとってこの疑問は、生命とこの世界全体がどのように始まったのかという疑問に行き着くものだった[1]。 教養的な文脈で「鶏が先か、卵が先か」と述べるとき、それは互いに循環する原因と結果の端緒を同定しようとする無益さを指摘しているのである。その観点には、この問いが持つ最も根源的な性質が横たわっている。文字通りの解答はある意味明白であり、初めて鶏の卵を産んだ鶏以外の一個体(またはその卵の父親を含む二個体)が鶏の存在を規定したと言える。しかしメタファーとしての視点に立つと、この問いはジレンマにつながる形而上学的問題をはらんでいる。そのメタファーとしての意味をよりよく理解するために、問いは次のように言い換

    鶏が先か、卵が先か - Wikipedia
  • 中国の数学 - Wikipedia

    原文と比べた結果、この記事には多数の(または内容の大部分に影響ある)誤訳があることが判明しています。情報の利用には注意してください。正確な表現に改訳できる方を求めています。(2019年5月) 中国数学(ちゅうごくのすうがく、英:Chinese mathematics)とは、紀元前11世紀までに現在の中国で独立して興り、独自に発展した数学のこと[1]。具体的な独自発展には、非常に大きい数および負の数を含む数の設定、十進法、十進法体系の位取り記数法、二進法、代数、幾何学、三角法などがある。 概要[編集] 漢代に、中国人は根の展開と線形代数に関してかなりの進歩を遂げた[2]。この時代の主要なテキスト『九章算術』と『算数書』は、日常生活の中で出会う数学的問題を解決するための詳細なプロセスを示している[3]。どちらのテキストでも全ての手順が算盤を用いて計算されており、負の数と分数が含まれている。こ

  • マスムーブメント - Wikipedia

    マスムーブメント(英語: mass movement)とは、斜面において地形物質が重力によって下方へ移動する現象のことであり[1][2]、地形の斜面プロセスの1つである[1]。マスウェイスティング(mass wasting)と同義であるほか、日語訳では集団移動および物質移動も用いられる[1]。日ではマスムーブメントは大きく山崩れと地すべりに分けられ[3][4]、どちらも日の山地でよく発生する現象である[5]。 マスムーブメントの分類には複数の見解がある[6]。マスムーブメントの分類時には、動きの速度とメカニズム、物質の種類、動き(変形)の様式、移動体の形状、物質の含水比の5点に着目して行われることが多い[4]。 Varnes (1978)では、落下(fall)、転倒(topple)、すべり(slide)、流動(flow)に分け、それら複数の組み合わせによる分類も考慮されている[6]。

  • タスキギー梅毒実験 - Wikipedia

    タスキギー実験の被験者から採血する医師 タスキギー梅毒実験 (あるいはタスキーギ梅毒実験)(英: Tuskegee syphilis experiment)こと「タスキギーのニグロ男性における無治療状態の梅毒の研究」(英: Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male[注釈 1])は、アフリカアメリカ人の人口比率が現在も圧倒的多数を占める (2010年国勢調査によると96%[1]) アラバマ州のタスキーギで、アメリカ公衆衛生局が主導し1932年から1972年まで実施された梅毒の臨床研究である。医療倫理的に大きな問題を抱えており、これは非倫理的な人体実験の一つとされている[2][3]。この研究調査の目的は、梅毒を治療しなかった場合の症状の進行を長期にわたり観察することであった。この研究に参加した黒人男性には、連邦政府が提供する

    タスキギー梅毒実験 - Wikipedia
  • ネコひねり問題 - Wikipedia

    落下するネコのモデル。2つの独立した部位が回転することにより全体としての角運動量をゼロに保っている。 ネコひねり問題(ネコひねりもんだい、英: falling cat problem)とは、ネコの立ち直り反射(正向反射)を物理学的に説明する問題である。持ち上げたネコの背中を下にして手を離すと、ネコの体にかかる重心まわりのトルクはゼロである(よって角運動量は変化しない)にもかかわらず、ネコは体を回転させて足から着地することができる。これは一見すると角運動量保存の法則に反する現象である[1]。 そのため「は人間が手を離した瞬間にその手を蹴っている」[1]、「落下中に尻尾をふって、その反作用を利用している」[1]といった説明もされてきた。 問いとしては面白く、またトリヴィアルにも映るが、その解は問題から連想されるほどには単純ではない。角運動量保存の法則との矛盾はネコが剛体でないことから解消され

    ネコひねり問題 - Wikipedia
  • メソソーム - Wikipedia

    メソソームは、化学固定を行った細菌の細胞に形成されるが、凍結固定を行った細胞には形成されない[1]。 メソソーム(Mesosome)は、細菌の細胞膜の折りたたまれた陥入部であり、電子顕微鏡のサンプルを作るための化学固定の過程で生成される。1960年代には、この構造がいくつかの機能を持つことが提案されたが、1970年代後半にはアーティファクトであると認識され、細菌の細胞が通常持っている構造の一部とは考えられなくなった。 これらの構造は、電子顕微鏡での観察用に化学固定されたグラム陽性細菌で観測される細胞膜の陥入である[2]。1953年にジョージ・チャップマンとジェームズ・ヒリアーが初めて観察し[3]、"peripheral bodies"と呼んだ。1959年には、J・D・ロバートソンがメソソームと名付けた[4]。当初、メソソームは細胞分裂の際の細胞壁の形成や染色体の複製など、いくつかの過程にお

    メソソーム - Wikipedia
    laislanopira
    laislanopira 2019/02/10
    細胞の器官でもなんでもなかった、実験時にできるただの傷
  • 55年ぶりにノーベル物理学賞を受賞した女性研究者をWikipediaは掲載却下にしていた - GIGAZINE

    女性でノーベル物理学賞を受賞した史上3人目の人物となったカナダ・ウォータールー大学のドナ・ストリックランド博士は、ノーベル賞を受賞するまでまともなWikipediaページがなかった、ということが話題となっています。Wikipediaは過去にストリックランド氏について記したページ草稿を掲載却下していたとのこと。 Wikipedia had rejected Nobel Prize winner Donna Strickland because she wasn't famous enough — Quartz https://qz.com/1410909/wikipedia-had-rejected-nobel-prize-winner-donna-strickland-because-she-wasnt-famous-enough/ Wikipedia Rejected an Entry

    55年ぶりにノーベル物理学賞を受賞した女性研究者をWikipediaは掲載却下にしていた - GIGAZINE
  • 脳の10パーセント神話 - Wikipedia

    ヒトの脳と頭蓋骨 脳の10パーセント神話(のうの10パーセントしんわ、英: ten percent of the brain myth)とは、「ほとんど、あるいはすべての人間は脳の10%かそれ以下の割合しか使っていない」という長く語り継がれている都市伝説である。この伝説の誤った引用元として、アルベルト・アインシュタインを含む多数の異なる人物が示されることがある[1]。この伝説では、「人間はこの未使用の潜在能力を解放することで知能を高めることができる」という示唆が導かれる。 新たな経験や学習の後に灰白質で変化が起きることは確認されているが、それがどのような変化であるのかはいまだ解明されていない[2]。脳の大部分が未使用の状態であり、後に未使用の部分を解放することができるという一般に普及した考えは、科学ではなく民間伝承に属している。脳機能に関する謎は、たとえば記憶や意識といった分野に残っている

    脳の10パーセント神話 - Wikipedia
  • アメリカ合衆国のメートル法化 - Wikipedia

    アメリカ合衆国のシャンプーのラベル。切りの良い値のメートル法単位の表記が、米国慣用単位による非整数値の表記の後に書かれている。 アメリカ合衆国のメートル法化(アメリカがっしゅうこくのメートル法化、en:Metrication in the United States)とは、アメリカ合衆国内に国際単位系(SI)に代表されるメートル法を導入して、従来の単位(米国慣用単位)を置き換えるプロセス(メートル法化)である。 アメリカ合衆国のすべての慣用単位はSIにより定義されている。日常的な目的には慣用単位が広く使用されているが、科学・医学・国際関係などの分野ではSIが使用されている。1994年以降の連邦法では、ほとんどの梱包された消費財には慣用単位とメートル法単位の両方を表示することが義務付けられている[1]。しかし、多くのアメリカ人は、日常生活の中でメートル法単位のサイズに慣れていないままである。

    アメリカ合衆国のメートル法化 - Wikipedia
  • タイタンの生命 - Wikipedia

    複数の波長で写したタイタン。 タイタンの生命(タイタンのせいめい)では、土星最大の衛星タイタンにおける生命について記述する。 タイタンに生命が存在するかは、未だ答えの出ていない問であり、科学的な評価や研究の課題である。タイタンは地球と比べて届く太陽光線も弱く、また余りに冷た過ぎ、その地表では液体の水は存在することすらできず、多くの科学者は生命が存在することなどありえないと考えている。一方で、タイタンは分厚い大気を持ち、その大気は化学的に活発で、炭素化合物にも富んでいる。地表には液体メタンとエタンが湖を作っており、これが地球の生命における水の代わりになるのではないかと推測する科学者もいる。 2010年6月には、カッシーニ探査機が観測した地表近くの大気のデータから、メタンを生成する生命が存在する可能性が示された。しかし、これは非生命由来の化学プロセスや気象現象により引き起こされたものかもしれな

    タイタンの生命 - Wikipedia
  • おっぱい地震 - Wikipedia

    おっぱい地震"実験"に参加しているジェニファー・マクライト おっぱい地震(おっぱいじしん、英: boobquake)とは、イランのホッジャトル・エスラームであるカーゼメ・セッディーギー(英語版、ペルシア語版)が地震が起こる原因を下品な格好をした女性のせいにしたというニュースを受けて、2010年4月26日に、パデュー大学理学部の4年生だったブロガーのジェニファー・マクライト(Jennifer McCreight)が発案・主催したイベントである。 開催に至る経緯[編集] 2010年4月19日にセッディーギーが聴衆に対し「多くの不適切な格好をした女性のために若い男性が惑わされ、貞操が腐敗し、社会に不貞を広める。そして地震が増える。」と述べ、イラン人は「瓦礫に埋もれる」のを避けるために「イスラムのモラルに従うべき」と助言したと報じられた[1][2]。セッディーギーの発言が報じられた日、マクライトは

    おっぱい地震 - Wikipedia