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2011年4月9日のブックマーク (3件)

  • 特殊相対性理論 - Wikipedia

    すなわち、時間と空間は、そこにある物体の存在や運動に影響を受けないと仮定した[2]。これをもって、我々が日常的直観として抱いている時間や空間に対する根的感覚を表そうとした[2]。この絶対時間をかかげるニュートン力学においても、あらゆる慣性系は質的に等価(すなわち相対的)でもある。ニュートン力学では、2つの慣性座標系(慣性系Aおよび慣性系B)における同一点A = (t, x)とB = (t′, x′)を示す関係は、次に示すガリレイ変換によって結ばれている。 ここで t, x は慣性系Aにおける時刻と位置であり、t′, x′ は慣性系Bにおける時刻と位置である。v は、慣性系Aから見た慣性系Bの移動速度である。 狭義の例を示すならば、ある座標系Aに対して等速直線運動する別の座標系Bがあるとして、これら二つの座標系は質的に等価(相対的)である。すべての基準となる静止座標系といった概念は、上

    特殊相対性理論 - Wikipedia
    ryoasai
    ryoasai 2011/04/09
    相対論的質量の計算方法。相対論的質量は現在では使われないとは知らなかった。20年前には学校で習った時にはそんなことは言われた記憶がない。
  • 物理定数 - Wikipedia

    物理定数(ぶつりていすう、ぶつりじょうすう、英: physical constant)とは、値が変化しない物理量のことである。 プランク定数や万有引力定数、アボガドロ定数などは非常に有名なものである。例えば、光速はこの世で最も速いスカラー量としてのスピードで、ボーア半径は水素の電子の(第一)軌道半径である。また、大半の物理定数は固有の単位を持つが、光子と電子の相互作用を具体化する微細構造定数の様に単位を持たない無次元量も存在する。 以下の数値で特記のないものは科学技術データ委員会 (CODATA) が推奨する値であり、2024年5月20日に"2022 CODATA recommended values"として発表されたものである[1]。 表の「値」の列における括弧内の数値は標準不確かさを示す。例えば 6.67430(15)×10−11 は、(6.67430±0.00015)×10−11 と

    ryoasai
    ryoasai 2011/04/09
    通常電子の質量とは「静止質量」を意味するのに、相対論的質量は速度で変化する値。質量欠損を理解するにはこの辺りを整理して理解する必要がある。
  • 読書マップとDDD 〜DDDは3冊目の本?〜 - Digital Romanticism

    技術書の読み方を考えつつ、『ドメイン駆動設計』を位置づける。 はじめに 〜1冊目の〜 あなたは技術書をどのくらい読んでいるでしょうか?多い人は月何冊も読んでいるでしょうし、もう何年も読んでいないという人もいるでしょう*1。あるいは、「買っているけど読んでいない」ということもあるかもしれませんね。私にも積んでしまっているがあります。 技術書はすでにかなりの数が出版されており、その数は増え続けています。経験を積んだ方であれば、「自分にとって必要なを見抜く眼」を持っているものですが、これから学ぼうとする方にとっては、読んだ方がよさそうなの数も値段も絶望的かもしれません。このエントリの目的の1つに、『ドメイン駆動設計』の紹介があることは否定しませんが、それ以上に、「技術書の読み方」について考えてみたいと思います。 仕事としてプログラミングに携わる人であれば、「退職するまでに1冊も読まない人

    読書マップとDDD 〜DDDは3冊目の本?〜 - Digital Romanticism