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物理に関するsavage2のブックマーク (29)

  • 九州大学の物理の授業に現れた鬼・猗窩座が面白すぎて授業に全集中できる

    男しかいない物理学科だからできる

    九州大学の物理の授業に現れた鬼・猗窩座が面白すぎて授業に全集中できる
  • ドロステ効果 - Wikipedia

    ドロステ効果(ドロステこうか、英語: Droste-effect)とは、再帰的な画像[1](紋章学における紋中紋)のもたらす効果のこと。あるイメージの中にそれ自身の小さなイメージが、その小さなイメージの中にはさらに小さなイメージが、その中にもさらに……と画像の解像度が許す限り果てしなく描かれる。ドロステ効果は、自己言及システムの不思議の環(strange loop)の視覚的例である。 ドロステ・ココアのイラスト(1904年頃) 名前の由来はオランダのドロステ社(英語版)の販売していたドロステ・ココアのパッケージからである。尼僧が持っている盆の上に、ココアの入ったコップと一緒にドロステ・ココアの箱が乗っていて、その箱の絵には、コップとドロステ・ココアの箱が乗った盆を持つ尼僧が描かれている[2]。この絵柄は1904年に始まり、長い間使われ、家庭ではおなじみのものになった。 「ドロステ効果」とい

    ドロステ効果 - Wikipedia
  • 合わせ鏡 - Wikipedia

    手鏡による合わせ鏡 合わせ鏡をする明治の女性 合わせ鏡(あわせかがみ)とは、2枚の鏡を合わせる(向かい合わせに配置する)ことである。 鏡は自分の姿を写すために使われるが、その原理上、正面しか写らない。しかし自分の背中を見たい場合がある。そういうときは、背面に鏡を一つ設置、そこに背中を写して、正面の鏡で背中側の鏡に映った像を見ることができる。これが合わせ鏡である。 しかし、このとき鏡に映った鏡の中に鏡が写り、その中にまた鏡が写る、という具合に、鏡の中は途方もない広がりを見せる。理論的には正面から向かい合わせれば、両側の鏡にそれぞれ無限の枚数の鏡が映ることになる。正面から向かい合わせなくても、その角度に応じて何回かの写り込みができ、複数枚数の鏡を向き合わせれば、より複雑な写り込みの連鎖ができる。万華鏡はこのようにして作られる。 部屋などを広く見せたりするための表現技法として、しばしば使われるこ

    合わせ鏡 - Wikipedia
  • ggsoku.com

  • ファインマン先生のオークランド大学での講義 1/6

    「ご冗談でしょうファインマン先生」で有名なファインマン先生の講義。すごい楽しそう。-> sm1719745

    ファインマン先生のオークランド大学での講義 1/6
  • Fallen Physicist, Rising Engineer

    公開日に観てきました。ライアン・ゴズリングの作品は外れがないなあ。めちゃくちゃ面白かった。 とにかく痛そうなアクション連続で、エンドクレジットで見るとやはり当にスタントマンがやっていたようだ。 おそらくCGはワイヤを消すとか軽くしか使ってなさそう。 曲はKISSのこの曲が効果的に使われていた。それ以外にも懐かしい曲がたくさん。テイラースウィフトとクリスティーナアギレラの曲はギャグ(最初のは違うか)に使われていた。 フィルコリンズのこれも。 とにかくそのアクションと曲の間に隙あらばギャグを盛り込んでくるのが面白い。 あんまりいうとネタバレになるので、まあポストイット、ユニコーン、分割画面なんかには笑った。 一番笑ったのはマイアミバイスの曲が流れたとき。 あと ・カワサキをバイクと訳していた。 ・回転寿司はスシ・トレイン そしてギャグが多い中で最後からシリアスになっていき、当の敵との戦い+

    Fallen Physicist, Rising Engineer
  • 重力は存在しない(オランダ物理学者 ) : カラパイア

    オランダのアムステルダム大学理論物理学院のエリック・ベルリンド教授は、このほど、「重力は存在しない」という学説を発表した。重力が単なる熱力学の法則の必然の結果だというベルリンド教授の主張は、科学300年来の理論を覆し、多くの物理学者たちの反響を呼んでいるそうだ。

    重力は存在しない(オランダ物理学者 ) : カラパイア
  • スプートニク日本ニュース|経済、科学技術、ビジネス、政治ニュース

    スプートニク日のニュースサイト。政治、経済、国際、社会、スポーツ、エンタメ、科学技術、災害情報などの速報記事と解説記事を掲載しています。

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  • 助教授の悩み | PBR | Qetic Blog

    Feature Nightcap──Schott×Qetic Special content|Vol.1:ZIN Interview

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  • ナビエ–ストークス方程式 - Wikipedia

    ナビエ–ストークス方程式(ナビエ–ストークスほうていしき、英: Navier–Stokes equations)は、流体の運動を記述する2階非線型偏微分方程式であり、流体力学で用いられる。[1][2]アンリ・ナビエとジョージ・ガブリエル・ストークスによって導かれた[3][4]。日語の文献だとNS方程式とも略される。[5]ニュートン力学における運動の第2法則に相当し、運動量の流れの保存則を表す。

    ナビエ–ストークス方程式 - Wikipedia
  • 太陽系の歴史が一変?太陽と惑星は今まで考えられていたのとは異なる過程で形成されている可能性(NASA研究) : カラパイア

    ソース:太陽系の歴史が一変? 太陽風粒子の解析結果 地球などの惑星は、宇宙空間のガスが集積して太陽ができた際、その周囲に形成されたガス円盤(原始惑星系円盤)から生まれたと考えられている。 ガス円盤(原始惑星系円盤) だが、NASAの探査機「ジェネシス」が2004年に持ち帰った太陽風のサンプルを解析した2つの研究チームが、今までの理論とい違う調査結果を発表した。 ジェネシス共同研究員のKevin McKeegan氏(米・カリフォルニア大学LA校)は、サンプルに含まれる酸素の同位体の割合を調べた。同位体とは、元素としては同一だが中性子の数が異なるものを指す。太陽系に存在する酸素のほとんどは「16O」で残りわずかを「17O」と「18O」が占めるが、サンプル中の酸素では「16O」の割合が地球や火星、月、隕石に存在する酸素中のそれよりもわずかに高いことがわかった。 また、もう1つの論文を発表したジ

    太陽系の歴史が一変?太陽と惑星は今まで考えられていたのとは異なる過程で形成されている可能性(NASA研究) : カラパイア
  • 時間の止まった世界で人間は活動できるのか?

  • 永久発電機関開発者「800万円かけて作った。これで原発はいらない」産経「ガチだ。すげぇ・・・」 : 2のまとめR

    2011年06月26日 ➥ 永久発電機関開発者「800万円かけて作った。これで原発はいらない」産経「ガチだ。すげぇ・・・」 46 comments ツイート 1:名無しさん@涙目です。(チベット自治区) []:2011/06/26(日) 17:51:31.75 ID:vjTNLozF0?PLT(12005) ポイント特典 http://sankei.jp.msn.com/images/news/110626/scn11062612000001-p1.jpg http://sankei.jp.msn.com/images/news/110626/scn11062612000001-p2.jpg http://sankei.jp.msn.com/science/news/110626/scn11062612000001-n1.htm (一部抜粋) さいたま市在住の男性が水と重力と浮力のみを駆使

    永久発電機関開発者「800万円かけて作った。これで原発はいらない」産経「ガチだ。すげぇ・・・」 : 2のまとめR
  • 二重スリット実験 - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Double-slit experiment|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針

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  • 放射性崩壊 - Wikipedia

    放射性崩壊(ほうしゃせいほうかい、英: radioactive decay)または放射性壊変(ほうしゃせいかいへん)、あるいは放射壊変(ほうしゃかいへん)とは、構成の不安定性を持つ原子核が放射線(α線、β線、γ線)を出すことにより他の安定な原子核に変化する現象の事[注 1]。放射性物質が放射線を出す原因はこの放射性崩壊である。 原子核は+電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子で構成されており、これら陽子と中性子を総称として核子と呼ぶ。原子核の核子と核子はごく近い距離では引力が働き核子同士を結びつけるが、陽子同士の間には電磁気力として長距離的な斥力が働いているため、陽子と中性子のバランスによっては原子核は不安定性を抱えてしまう。原子は、その原子核の不安定性を解消するため放射性崩壊(英: radioactive decay)という原子核の崩壊現象を起こして安定な構成の原子に変化する。なお、放射性

  • マクスウェルの方程式 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。 適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2022年7月) マクスウェルの方程式(マクスウェルのほうていしき、英: Maxwell's equations、マクスウェル方程式とも)は、電磁場を記述する古典電磁気学の基礎方程式である。マイケル・ファラデーが幾何学的考察から見出した電磁力に関する法則が1864年にジェームズ・クラーク・マクスウェルによって数学的形式として整理された[1]。マクスウェルの方程式はマックスウェルの方程式とも表記される。マクスウェル-ヘルツの電磁方程式、電磁方程式などとも呼ばれる。 これらの方程式系に整理されたことから、電場と磁場の統一(電磁場)、光が電磁波であることなどが導かれ、その時空論としての特殊相対性理論に至る。後年、アイ

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  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • ブライアン・グリーン - Wikipedia

    ブライアン・グリーン。2008年世界サイエンス・フェスティバル開催発表会見にて。 ブライアン・グリーン。ハーバード大学にて。 ブライアン・グリーン(Brian Greene、1963年2月9日 - )は、アメリカ合衆国の理論物理学者、教育者。超弦理論や多元宇宙論などの最先端の理論物理学を一般向けに紹介する著作やTVメディアへの出演で広く知られている。 ニューヨーク市生まれで、幼少の頃より数学の才能に秀でていた。12歳の頃には、高校レベルの数学をマスターし、コロンビア大学の数学教授の個人指導を受けていた(計算に強かったという)。 名門スタイヴェサント高校(英語版)を経て、1980年にハーバード大学に進み学士号を取得後、ローズ奨学生としてオックスフォード大学に留学、1987年に博士号を取得した。 コーネル大学教授を経て、1996年よりコロンビア大学物理学部教授を勤めている。同校では、Insti

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  • チェレンコフ放射 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "チェレンコフ放射" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2011年4月) アメリカ/アイダホ国立研究所内にある新型実験炉で観測されたチェレンコフ放射の例 チェレンコフ放射(チェレンコフほうしゃ、英: Čerenkov radiation)とは、荷電粒子が空気や水などの媒質中を運動する時、荷電粒子の速度がその媒質中を進む光速度よりも速い場合に光が放射される現象。チェレンコフ効果ともいう。このとき放射される光をチェレンコフ光、またはチェレンコフ放射光という。 この現象は1934年にパーヴェル・チェレンコフによって発見され、チェレ

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  • グレートウォール - Wikipedia

    グレートウォール(The Great Wall)は、宇宙の中でこれまでに知られている最も大きな構造の一つである。グレートウォールは地球から約2億光年離れた位置にあり、5億光年以上の長さと約3億光年の幅を持つ、膨大な数の銀河からなる「壁」である。「壁」の厚さは約1500万光年しかない。1989年にハーバード・スミソニアン天体物理学センターのマーガレット・ゲラーとジョン・ハクラらによる銀河の赤方偏移サーベイ観測(CfA赤方偏移サーベイ)によって発見され、中国の万里の長城(英語では The Great Wall of China)にちなんでこの名が付けられた。 このグレートウォールがどこまで続いているかは明らかになっていない。我々の銀河系のガスや塵が遠方の銀河からの光を遮るため、銀河面に重なっている部分については銀河の分布を観測することができないためである。 グレートウォールの起源については、現