自動更新

並べ替え:新着順

ベストポスト
メニューを開く

〈講談社ブルーバックス〉2024.04.25|いったい、どのようにこの宇宙は誕生したのか…最新研究から見えてきた「驚きの仮説」|高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所|gendai.media/articles/-/128…《情報紹介:高松宏之》#原子 #素粒子 #宇宙論

高松宏之@timescape8823

メニューを開く

・ 「#原子 は最小単位じゃない」学校で「#素粒子」を教わらない意外な理由。発展中だから……。 #陽子#中性子#クォーク というもっと小さい『3つの粒』がくっついてできていた。 ・ ◎ 内容を真剣に読んでしまった。 ・ #短歌 #小説家になろう #カクヨムnews.yahoo.co.jp/articles/df9df…

夏川冬子 (偽名)@y5LL2o8Zq5aFXK3

メニューを開く

〈講談社ブルーバックス〉2024.04.27|「原子は最小単位じゃない」ってみんな知っているのに…学校で「素粒子」を教わらない「意外な理由」|高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所|gendai.media/articles/-/128…《情報紹介:高松宏之》#原子 #素粒子 #宇宙論

高松宏之@timescape8823

メニューを開く

#量子論の参考書> 「相対論とゲージ場の古典論を噛み砕く」 (現代数学社2019松尾) 序文より: 『#場の量子論 の中でも特に, #局所的#連続変換 に対し #理論#不変 となるような 特徴を備えている理論が #ゲージ場の量子論#素粒子#標準模型 は ゲージ場の量子論の一例。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

#ソラジオトーク from OKAYAMA 毎週金曜日 19:55から #FM岡山 4/26の放送 テーマは「#暗黒物質」 暗黒物質は未発見の #素粒子 でできていると考えられています。 詳しい内容は↓↓ audee.jp/voice/show/812… pic.twitter.com/ycKQs4kowV

FM岡山公式アカウント@FMOKAYAMA768

メニューを開く

#J_PARC 3月の #ハローサイエンス 動画を YouTube公開! [テーマ]お届けします、K中間子 @J_PARC youtu.be/uGpiPvbg5kY?si… 是非ご視聴ください! #サイエンス #素粒子 #K中間子 #加速器

J-PARC@J_PARC

#J_PARC #ハローサイエンス 3月は 【日時】3月22日(金)18:00~19:00 【会場】AYA'S LABORATORY 量子ビーム研究センター (AQBRC) 1階 【講師】 家入 正治(いえいり まさはる) 【テーマ】お届けします、K中間子 詳しくは j-parc.jp/c/events/2024/… #サイエンス #K中間子 #東海村 #茨城県

J-PARC@J_PARC

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) p26より 『#素粒子#局所場 の理論として, #スピン が2を越える #粒子#相互作用 を含む理論は 作られていないし 不可能と考えられている. スピン2を含む 唯一矛盾のない #理論 が, 今考えようとしている…』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

おはようございます😃 中の人レッド朝活中。 "対消滅"しか頭に残らない朝…笑 今日も一日頑張りましょう! #宇宙になぜわれわれが存在するのか #素粒子 pic.twitter.com/l4iYnQhqYC

リーマンサット #趣味は宇宙開発!(Rymansat)@RymanSat

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 新装復刊 「いま、もう一つの素粒子論入門」 (2017・益川敏英) 「#素粒子 の世界を 理解するのに不可欠な #時空#幾何学 である #一般相対論#ゲージ理論 を最小限学び #場の理論 の言葉に慣れて 具体的な #計算 ができ #予言 ができるようになる道筋.」

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「素粒子の超弦理論」(岩波書店2005江口) p2より 『#双対性 はもともと #電磁気学 で 電気・磁気の #入れ替え に関する #対称性 を意味するが, #非可換ゲージ理論 では (電荷を持つ)#素粒子 と (磁荷を持つ)#ソリトン の 入れ替えに関する対称性を意味する.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「素粒子物理学」(裳華房2003原) 出版社の公式ページ shokabo.co.jp/mybooks/ISBN97… ・正誤表あり 『おおむね #素粒子物理学#発展#歴史 に沿って, #素粒子 の世界の #見方#考え方 の発展を 追うように執筆された, 素粒子物理学の入門書。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

メニューを開く

day 13(30分) 目標:『 #素粒子 』読了につき、 #読書ノート を書く。(引用部分を要約しつつ書ければいいな) with【「名探偵コナン 緋色の弾丸」を考証します】 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p99より: 『#ハドロン 反応の研究は #1960年代 までに精力的に進められ 共鳴状態を含めて約200もの #重粒子#中間子 が見つかった. これら「#素粒子」には 一定の規則性が見られ #現象論的 には理解が進んだ.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン」(東大出版2006) p44より: 『#モノポール は, #標準模型 には存在しない #相互作用#素粒子 に対し引き起こす. 「標準模型で #解釈 できない 相互作用」が見つかれば モノポールの #存在#証拠 になるが, その代表例が #陽子#崩壊.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

#素粒子 』 初めて読んだ種類の本だった。こういう、触れたことのないジャンルの本を読むべきだと思った、貴重な読書経験でした。 ※リアルな性的描写が多いので読む際はご注意を。 #読了 #読書好きと繋がりたい pic.twitter.com/GxiEFbq5jE

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 12(250分) 振り返り:『 #素粒子 』Ⅱ✩18まで読み切れました。途中、追加の付箋を探す時間があったのが残念。Ⅱ✩17の最後のところは何度か振り返り必須。明日には、読み切れるかな。 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

ブラックホールの「事象の地平線」の内側は光でも脱出できないけど、内部の重力子(グラビトン)はどうやって脱出して重力を生成しているのだろう?? #素粒子 #重力子 #グラビトン #ブラックホール #量子力学

メニューを開く

day 12 振り返り:『 #素粒子 』Ⅱ✩15の冒頭まで読み切りました。意外とうまく目標設定できたかな〜と自画自賛。(しかし80分設定) 𝙉𝙚𝙭𝙩 ︎ ⇝ 目標:『 #素粒子 』Ⅱ☆17終わりまで読む。 with【DAY26】須貝さん、伊沢さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 12 目標:『 #素粒子 』Ⅱ✩14の終わりまで読む。 with【DAY27】ふくらさん、山本さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 12 振り返り:『 #素粒子 』Ⅱ✩10終わりまで読むことができました。淡々と事実として、読んでしまうから、性的描写も読みうるという気づき。 模試用の60分集中は、読書にとても向いているなあと実感。 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 12 目標:『 #素粒子 』Ⅱ✩9の終わりまで読む。 with【DAY26】須貝さん、伊沢さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 12 振り返り:『 #素粒子 』Ⅱ✩5の頭ちょこっとまで読めました。表現の面白いところに付箋を貼る癖がなおりません。 少し散歩でもして、またもうワンセットくらいやりたいな。 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 12 目標:『 #素粒子 』Ⅱ✩4の終わりまで読み切る。 with【アルティメット勉強LIVE】須貝さん、乾さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

13年ぶりに木星と天王星が重なる4月❣️ お金の引き寄せLive開催⋆͛🪐 ͙͛ ♨️21.22.23日 3夜連続 ♨️20時~ #宇宙の法則 #引き寄せ #素粒子 instagram.com/reel/C5-umpJv5…

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン」(東大出版2006橋本) p38より: 『#素粒子#標準模型 は, #電磁気学 を一般化した #非可換ゲージ理論 と呼ばれる #場の理論 に その基礎をおいている。 非可換ゲージ理論の #ゲージ対称性 は, #素粒子物理学#最も重要#原理 の1つ。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

ILCの研究は素粒子を元としてるが…それより少し大きい原子についての問題。 人の体は5×(10×27乗)の原子でできているそう。 もし人の体が灰となり、世界の海に均等に浸透したとして、コップ1杯の海をすくったら、一体どのくらいの原子が存在しているでしょうか? #ilc #素粒子 #原子 #リニアコライダー

岩手&ILC@Iwate_ilc

メニューを開く

day 11 振り返り:『 #素粒子 』Ⅱ✩3の途中まで読み終わりました。ようやくこの本の楽しみ方がわかったかもしれません。 わからないことばがたくさんあるけど、取捨選択して調べたり調べなかったり。 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 11 目標:『 #素粒子 』Ⅱ✩2終わりまで読む。 with【DAY53】須貝さん、ふくらさん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 11 振り返り:『 #素粒子』Ⅰ✩13とちょっと読めました。行きつ戻りつなところは結構あったけど、とっておきたい表現が見つけられて幸せ。 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 11 振り返り:『 #素粒子 』Ⅰ✩10の終わりまで読めました。(最後ぎりぎりだったので、少し動画を止めて読んだのは秘密) 𝙉𝙚𝙭𝙩 ︎ ⇝ 少しストレッチしたのち、もうワンセット。 目標:『 #素粒子 』Ⅰ✩13の終わりまで読む。 with 【DAY26】須貝さん、伊沢さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

ざーす✨️ 今日は鳥会 ホオジロ ヒバリ ウグイス コアジサシなどたくさん見ました 慌てて帰って 午後からのカミオカンデ(←推し)配信に向けて 桜マスサンドとおやつも準備🍪☕️ 楽しみまくる一日です✨️ #サビ猫 #素粒子 #野鳥 #おうちごはん 間に合った! pic.twitter.com/fJc9PtQB9t

えぅ🐱線維筋痛症@eurekafms

メニューを開く

day 11 目標:『 #素粒子 』Ⅰ✩10の終わりまで読む。 with 【DAY35】須貝さん、鶴崎さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン」(東大出版2006橋本) p15より引用: 『#素粒子物理学 に現れる #ソリトン は, #粒子 のように振る舞う #エネルギー# である (しかし #素粒子 ではない)。 一般には,たとえば #津波# なども ソリトンである。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

day 10 『 #素粒子 』〜5章終わりまで。学問の描写が多いのは変わらずだけど、ちょっと人間味あったな、と思うのと、恋愛要素が苦手な私が読めている(性的描写があります)のに素直に驚き。 進みは遅かったけれど楽しい。 with 須貝さんのTikTokライブ #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」 (培風館1989九後) p36より引用: 『現実において, 厳密に零質量の #粒子 として 観測されている #素粒子 は ・#光子(photon)と ・#ニュートリノ(neutrino) しか存在しない。 近似的に「零」質量の粒子としては #π中間子 が存在する。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

day 9(了) 『 #素粒子 』〜34頁まで。たぶんこれは二度は読まないと理解が及ばない。けれど、知らない分野だから読もうと久しぶりに思った作品。 #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

day 9 併読にはなりますが、『 #素粒子 』を読みたいと思います。イベントまでに少しでも見えているものに触れたい気持ち。 with【DAY12】須貝さん、山本さん #QuizKnockと学ぼう

如月るい(Kisaragi Rui)@_KisaragiRui

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン 超弦理論の高次元物体が描く世界像」 (東大出版2006) p4より 『#標準模型#素粒子#種類 を 始めから仮定しており #なぜ その素粒子が 登場するのか説明しない. なぜ #相互作用 に 電磁&強い力&弱い力が あるのか等の問に #答えられない

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン 超弦理論の高次元物体が描く世界像」 (東大出版2006橋本) p3より: 『#標準模型 に現れる # は, #素粒子 の種類 1つ1つに対応している. たとえば #電子 の場であったり, #電磁相互作用 を媒介する素粒子 (じつは # である)の場であったり.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

メニューを開く

宇宙の起源から物質の誕生まで、最先端の研究が解き明かす見えない世界の謎。反物質、ダークマター、マルチバースなど、残された謎にも迫る。 ✅オーディオブック30日間無料体験 amzn.to/3R0OoMM #宇宙と物質 #素粒子 #PR kikudokusyo.blog/b0czf673y7/

聞く読書@kiku_dokusyo

トレンド17:58更新

  1. 1

    ディープボンド

    • テーオーロイヤル
    • 菱田裕二
    • ブローザホーン
    • 岡田厩舎
    • テーオー
    • 菱田
    • コントレイル
    • テーオーロイヤル 菱田
    • 3着
    • スタミナお化け
    • G1
    • 2着
    • フランスに
  2. 2

    スポーツ

    菱田騎手

    • テーオーロイヤル
    • テーオー
    • 菱Amazon
    • 阪神大賞典
    • 強さは本物
    • イングランディーレ
    • 初G1
    • 全然違うじゃん!
    • 危険な人気馬
    • 菱田
    • 横山典弘
    • 言ったよね
  3. 3

    アニメ・ゲーム

    幼女戦記

    • コンパスニュース
    • コンパス
  4. 4

    ITビジネス

    仮面アメリカ

    • 仮面ラーメン
    • 女の子らしい
    • 何が悪い
    • ポリコレ
    • アメリカ
    • skeb
  5. 5

    ゴールデンシックスティ

    • ビューティーエターナル
    • ヴォイッジバブル
    • チャンピオンズマイル
    • ギャラクシーパッチ
    • エルトンバローズ
    • 香港チャンピオンズマイル
    • ビューティージョイ
    • 現役続行
    • 4連覇
    • 38回
    • ゴールデン
  6. 6

    アニメ・ゲーム

    後輩いびり

    • 女の子の嗅ぎ分け
    • 女の子の
  7. 7

    アニメ・ゲーム

    選考理由

    • 地元じゃ負け知らず
  8. 8

    スポーツ

    競走中止

    • 粗品の呪い
    • 右前肢跛行
    • ハピ
    • 右前肢ハ行
    • JRA
  9. 9

    スポーツ

    パスボール

    • サヨナラパスボール
    • バッテリーミス
    • サヨナラ勝ち
    • ワイルドピッチ
    • 2試合連続
    • サヨナラ
    • サヨナラ負け
  10. 10

    スポーツ

    レッドライオン

    • ビューティーエターナル
    • ヴォイッジバブル
    • パートン
    • ギャラクシーパッチ
    • エルトンバローズ
    • ビューティージョイ
    • エターナル
    • ゴールデン
20位まで見る

人気ポスト

よく使う路線を登録すると遅延情報をお知らせ Yahoo!リアルタイム検索アプリ
Yahoo!リアルタイム検索アプリ