キーワード 量子物理学 が含まれる動画 : 133 件中 1 - 32 件目
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【第13回】『奇跡は誰が起こすのか?』量子物理学から観る奇跡とは
第13回目のニコ生放送、今回のテーマは、『奇跡は誰が起こすのか?』量子物理学から観る奇跡についてです。
量子力学からみる願望実現! 神回(^_-)-☆ 第61回
https://barairoschool.hp.peraichi.com
↑検索してね(^^)/ 【ばら色寺子屋覚醒スクール】
電波ではなく天波と念波によってエネルギーを通す能力が
我々にあるその真意とは?!
脳波からみる超意識と量子物理学の宇宙エネルギーとは?!
神回(^_-)-☆
ライン公式アカウントあります。
【ばら色覚醒スクール】で検索!
https://lin.ee/qhLoen0
YouTubeでもご覧いただけます↓
https://www.youtube.com/channel/UCwoTvzWjXsOW3h56iW-WSTA
#アセンション #愛
#カルマ #願望実現
#遺伝子コード #スピリチュアル
#フリースクール #守護
#覚醒 #引き寄せ
【第9回】引き寄せの法則は量子物理学的に正しかった
ニコ生放送第9回目は、引き寄せの法則にスポットを当て、量子物理学の視点からお話をしていきます。
20240310_【超拡散希望‼︎】保江邦夫さん、雜賀信朋さんへ緊急動画メッセージ!⇦今後、起き得る首都圏〇〇における陰陽道の結界メッセージが現れた。
量子物理学者 保江邦夫氏、安倍晴明の魂を宿す雜賀信朋氏、
このお二方が出した本「秘密結社ヤタガラスの復活」を読み終えると同時に
昨日(2024年3月9日)、今日(2024年3月10日)において、
某巨大倉庫と皇居近くの某有名老舗ホテルで火災が発生しました。
昨日の倉庫火災は20時間近くも火が消えず、大規模であったにも関わらず人命損失ゼロ!
一方、本日の某老舗ホテルの火災は小規模なボヤ騒ぎで、こちらも人命損失無し!
共通しているのは「火災」というメッセージ=「災害・災難」である。
その2か所を結界とみなして紐解いた驚きの考察&緊急拡散メッセージです。
【第8回】ニコ生放送 量子物理学とも一致する日本人の宗教観を考える!
量子物理学とも一致する日本人の宗教観を考えていきます。
欲しいものが出てくる!?物品移動(アポーツ)は起こります!
量子物理学が明らかにしたことによると「観察したところに現象が現れる」ので、物品移動が明らかにされるのも時間の問題かもしれませんね。
私達の意識の力については、多くのスピリチュアルを学ぶ方々が「常識を超えて理解・体験したい」と思っていることでしょう。
【NOTD】戦闘建設工兵ゆかり08【3,366%】
砂漠へプラズマショッカーの本を取りに行きます。
目標
シニア研究員:材料のための量子物理学
※Ver 2.2で配置が、石油精製所から砂漠入り口東部の検問所に変更となりました。
プレイ環境はVer 2.1.0.30 です。
つよつよゾンビが跋扈する世界の紹介動画です。
Night of the Dead ストアページ
https://store.steampowered.com/app/1377380/Night_of_the_Dead/
量子物理学の観点から見た、あなたの振動数に影響を与える7つのこと。
量子物理学の観点から見た、あなたの振動数に影響を与える7つのこと。
https://t.me/miniQ_starship/50617
「振動」の世界では、ポジティブとネガティブの2種類の振動しか存在しません。
どんな感情も、プラスにもマイナスにもなる振動を発します。
1つ目 思考
2つ目は周りの人々
3つ目は音楽
音楽は非常に強力です。
死、裏切り、悲しみ、放棄について語る音楽ばかり聴いていると、そのすべてがあなたのバイブレーションを邪魔してしまうでしょう。
あなたが聴いている音楽の歌詞に注意してください、
それはあなたの振動周波数を下げている可能性があります。
そして、覚えておいてください
あなたは、あなたが振動させるものを正確にあなたの人生に引き寄せます。
4つ目 は*あなたが見るもの*。
不幸や死、裏切りなどを取り上げた番組を見ると、脳がそれを現実として受け入れ、体内の化学物質が全部放出され、あなたの振動数が影響を受ける原因となります。
自分に良い影響を与えるものを見て、より高い周波数で振動できるようにしましょう。
5つ目は*環境*。
家庭でも職場でも、乱れた汚い環境で多くの時間を過ごすと、これもまたあなたの振動数に影響を与えます。
あなたの周りにあるものを改善し、環境を整理整頓し、きれいにしましょう。
あなたははるかに多くを受け取るために適していることを宇宙に示しています。
すでに持っているものを大切にしてください
6つ目は*言葉*。
もしあなたが不平不満や物事や人々の悪口を言うために使用している場合、これはあなたの振動周波数に影響を与えます。
あなたの周波数を高く保つには、クレームや文句、他人の悪口を言う習慣をなくすことが不可欠です。
だから、ドラマを作ったり、自分を犠牲にしたりすることは避けてください。
自分の人生の選択に対して、自分の責任を引き受けましょう
7つ目は、「感謝」です。
感謝は、あなたの波動周波数にポジティブな影響を与えます。
それは、あなたの人生に今すぐ取り入れるべき習慣です。
良いことも、良くないと思うことも、今まで生きてきたすべての経験に感謝することです。
感謝することで、あなたの人生において良いことがポジティブに流れるための扉が開かれるのです。
マリオメリト
愛と光
ミシェル・プライス
「量子波動身体測定器」紹介動画~ヘッドホンをするだけ、数分で身体分析ができるマシンです
量子物理学を利用した未病テクノロジー。西洋医学に東洋医学・インドアユールヴェーダ医学などを加味したユニークな器具です。身体波動修正や物質へ波動転写機能もついています。ぜひ一度、ご体験してみてはいかがでしょうか?(/_・)/
https://www.nagatamegane.com
気付かないまま病んでいる方に見てほしい動画
SATORISM TV.222「エイズ蔓延!次に打たされるのはエイズワクチンだ!愚民どもは生殺与奪権を握られてしまった!」より。
浅村正樹(あさむら・まさき)
YouTuber、情報空間コーディネーター、パーソナルコーチ、評論家
1978年岡山県生まれ。会社員時代は人材育成やチームビルディングで成果を上げ、その経験と心理学や脳科学、量子物理学をベースとした独自のマインドコーチング「SATORISM」を生み出す。
2020年に独立し、SATORISMに基づく情報空間書き換え術や多次元視力開眼秘法を使った企業コンサルティングやパーソナルコーチングを行っている。
自身のYouTubeチャンネル『SATORISM TV』では世界情勢の裏側や真相を独特の考察で深掘りする解説が大好評。「観るだけで頭が良くなる動画チャンネル」として視聴者から熱い支持を得ている。インディーズでロックギタリストとしても活動している。
◆新刊本『バカのための思考法』増刷決定!
◎Amazon
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%82%AB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%80%9D%E8%80%83%E6%B3%95-%E6%B5%85%E6%9D%91-%E6%AD%A3%E6%A8%B9/dp/4295406104/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%83%90%E3%82%AB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%80%9D%E8%80%83%E6%B3%95&qid=1631023304&s=books&sr=1-1
◎楽天BOOKS
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◆YouTube版 SATORISM TV LIVE チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCsKEj9OWYJzQq0dQYM1BsIQ
【善人シボウデス】ノナリーゲームアンビデックスエディションPart13
お疲れ様です、あろーずです。
ファイちゃんの、量子物理学口座~~~~
シグマがちらちら見ていた"予知"について切り込みます。かなり重要そう。
こういう話大好き。
SEEK A WAY OUT!
前作9時間9人9の扉マイリス→(mylist/70306958)
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【二人実況】ほんとに...ごめん...【Apex Legends】
西暦2006年、10万人のユーザーによるベータテストを経て世界初のTNTNBKBKASMR「ワールド・ベースボール・クラシック」(WBC)の正式サービスが開始され、約1万人のユーザーは完全なる仮想空間を謳歌していた。
しかし、ゲームマスターにして開発者である天才量子物理学者のチンパンジーがプレイヤーたちの前に現れ、自発的申告敬遠は不可能であること、舞台「浮遊城ドジャー・スタジアム」の最上部第100層のボスを倒してクリアすることだけが脱出する唯一の方法であること、そして死亡した場合には現実世界のプレイヤー自身が本当に死亡するということを宣言した。プレイヤーの1人である少年キリトはこの絶望的な狂気のデスゲームで生き残るべく戦うことを決意し、始まりの街から旅立ってゆく。
しかし、後に「内川走塁ミス事件」と称されるこのデスゲームは、仮想世界をめぐるさまざまな事件の幕開けにすぎなかった。
https://twitter.com/BOYZ21129766
【博士課程進学に悩む君へ】博士課程に進んだ(進まなかった)理由とその後、まとめサイトを作りました【固体量子】【VRアカデミア】
博士進学(or not進学)のリアル Wiki
https://wikiwiki.jp/why_phd/
サイト充実のため体験談の寄稿お待ちしております
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【迎春】ゼロ抵抗詣【固体量子】【VRアカデミア】
新年のあいさつに変わりましてゼロ抵抗をお見せします
本年もよろしくお願いいたします
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【物理系VTuber】固体量子的2020年まとめ!【固体量子】【VRアカデミア】
2020年もおわりですね。
今年もも電子と一緒に固体量子的2020年まとめをして
今年はどんなニュースがあったんでしょうか
興味を持ったら他の動画も見てみてくださいね
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『cgsを…』cgsをSIに変換する動画【固体量子】【VRアカデミア】
みんなSI単位系をつかおうよっていう動画です。
反骨の自然哲学者 オフィシャル
http://bakamoto.sakura.ne.jp/buturi/denjiki/tani/tani.html
日本磁気学会
https://www.magnetics.jp/publication/unit/
キログラム原器廃止?!新しいSI単位の定義を解説します!
https://www.youtube.com/watch?v=gE6bJdQ9j6I
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【世界でもっとも有名な超伝導体】銅酸化物高温超伝導体YBa2Cu3O7-xを深く知ろう【シリーズ超伝導】【固体量子】【VRアカデミア】
今回の動画は超伝導になる温度が高い銅酸化物高温超伝導体のなかでも最もよく使用されているYBa2Cu3O7-x、通称YBCOを詳しく知ろう!っていう動画です
デモ実験や学生実験で作ったり磁石を浮かせてみたり皆さんも1度は見たことあるはずのYBCOですが、意外と奥が深い!!
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【プロフェッショナル】研究者のリアル-キャリアパス編-【固体量子】【VRアカデミア】
2週連続研究者の実態をもっと知ろうキャンペーン第2弾
どうやって大学の先生になるか、を詳しく解説します!
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前:sm37717569
【プロフェッショナル】研究者のリアル-仕事編-【固体量子】【VRアカデミア】
2週連続研究者の実態をもっと知ろうキャンペーン第1弾
大学の先生は普段どんな仕事をしているのか、を詳しく解説します!
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【2年連続宇宙物理】2020年ノーベル物理学賞を世界最速でわかりやすく解説!【ブラックホール】【固体量子】【VRアカデミア】
今年のノーベル物理学賞の内容をどこよりも早くわかりやすく動画解説します!
ノーベル財団による詳しい解説:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-physicsprize2020.pdf
2020年もノーベル物理学賞が発表されました!
今年も世界最速動画解説をしていきます!
今年、ノーベル物理学賞を受賞したのはの三人でした。ロジャー・ペンローズさん、ラインハルト・ゲンツェルさん、アンドレア・ゲェズさんの三人でした。
受賞理由はthe darkest secrets of the universe、宇宙の最もくらい秘密、ブラックホールに関してです。
ロジャー・ペンローズさんは一般相対性理論から普遍的にブラックホールが形成されることの発見、ラインハルト・ゲンツェルさん、アンドレア・ゲェズさんは天の川銀河中心にある超大質量ブラックホールの発見、です。
まさかまさかの去年の系外惑星、ビッグバン宇宙論に引き続いて2年連続の宇宙物理でしたねー
今年は私も予想してみたんですがおおはずれでした!
残念!
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【ノーベル賞2020】今年の受賞テーマを現役研究者がガチで予想してみ【固体量子】【VRアカデミア】
*発表日が間違ってました。お詫びして訂正いたします。
今年もノーベル賞発表の時期がやってきました!
今年は医学生理学賞が10月5日、物理学賞は6日、そして化学賞が7日発表みたいです
今年は私も予想レースに参加しちゃいます
過去のデータから今年は物性物理イヤー
しかも固体物理がアツい!!
私は
カーボンナノチューブ
超高圧超伝導
メタマテリアル
のどれかが来ると予想します
果たして予想的中なるか!?
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【クラファン第3期開始!】超伝導カードで電子と対戦してみた!【固体量子】【VRアカデミア】
【クラファン第3期開始!】超伝導カードで電子と対戦してみた!【固体量子】【VRアカデミア】
クラウドファンディングのページ:https://outreach.bluebacks.jp/project/home/18
超伝導カードゲームの遊び方:https://youtu.be/ui4pcfWb6tw
カード紹介:https://youtu.be/fRctKSRM4wU
ブルーバックスアウトリーチ:https://outreach.bluebacks.jp/
電子と一緒に超伝導カードゲームで遊んでみました!
クラウドファンディングの支援ぜひお願いします!
クラウドファンディングにご支援いただいた皆様(敬称略)
kaz841,イカ,00nuushi,てると01,アイシア=ソリッド,村上 泰斗,中央大学 国際情報学部 教授/学部長補佐 岡嶋 裕史,エレキたん,太斎佑香,uchitode2014,useure,茶太郎,石田憲二,にゃんこ4匹,ふにか,Gakuren,大阪分散技術コミュニティ(@OSAKA_DTC),部品,Knanの数学独習帖,Takapi,伊覇航,Kohei YAMAGATA,にしあかね(誰彼人),合同会社MALC,まいすな,おせあに,米津アン
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【超伝導ドメインエンジニアリング】Nature Communications:ネマティック超伝導の配向パターンの制御に成功【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Ivan Kostylev et al., Nature Communications 11, 4152(2020). (無料)
https://doi.org/10.1038/s41467-020-17913-y
セルフ論文解説第14弾!
一方向からおすことでネマティック超伝導の配向パターンの制御に成功しました
日常使われている液晶ディスプレイでは、棒状の液晶分子の向きが一方向に配向した「ネマティック液晶」が用いられ、電圧でこの配向パターンが制御されて光の透過性が変えられています。さて、超伝導の世界では、液晶に似た「ネマティック超伝導」が最近見つかりました。超伝導は低温で電気抵抗がゼロになる現象で、伝導電子が結合し多数のペアを作ることで起こります。この結合が特定の方向で強くなるようにペアたちが配向したのがネマティック超伝導です。
では、この配向した電子ペアを制御し利用していくことは可能でしょうか。私たちは、ネマティック超伝導体を一方向に圧縮することで電子ペアの配向パターンを制御できることを発見しました。具体的には、ビスマス-セレン系超伝導体への圧縮力の印加・開放によって、特定の配向方向を持つ領域(ドメイン)が試料内に複数共存している状態とほぼ単一のドメインしかない状態との間を可逆的に移行できました。このような超伝導の制御は超伝導の100年超の研究の中でも前例がなく、「超伝導ドメインエンジニアリング」ともいうべき基礎・応用両面での新たな研究発展が期待できます。
Editors’ Highlights on condensed-matter physicsに選ばれた論文です
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【発見から26年、謎そろそろ解明!? 】超伝導体Sr2RuO4の最新研究事情まとめ【世界一丁寧】【VRアカデミア】
26年たったいまでも盛んに研究が続けられてるオモシロ超伝導Sr2RuO4
その最新の研究状況を固体量子目線で徹底解説!(個人の意見に基づいています)
Sr2RuO4の研究は超伝導のエッセンスが詰まってるので、超伝導をちょっとでも知りたい方は必見です
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
【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 …
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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
京大先生シアター風「“おもろい”超伝導を研究する」
物オンラインでのオープンキャンパスを楽しもう!
京大オープンキャンパス特設サイト
http://www.nyusi.gakusei.kyoto-u.ac.jp/oc2020/
固体量子 バーチャルポスドク 京都大学理学研究科
「“おもろい”超伝導を研究する」
「京大先生シアター」
京大のユニークな先生、研究が動画で丸わかり!
京大先生シアター
http://www.kyoto-u.ac.jp/explore/theater/
のパロディー
http://www.nyusi.gakusei.kyoto-u.ac.jp/oc2020/rigakubu/butsuri01/movie01.html
のパロディー
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
物性物理から見る周期表:その2 貴ガス【固体量子】【VRアカデミア】
物性物理から見る周期表第2段。
第2弾の元素は、貴ガス。
貴ガスは物性物理にとってなくてはならない存在です。
ヘリウムは原子量が小さいため、量子力学的効果が非常に大きく、絶対零度まで固体になりません。
また、沸点も非常に低く、1気圧で4.2ケルビン、マイナス269度です。
なんで非常に優秀な冷却材として世界中で使われています。
他の貴ガスも不活性ガスやレーザーとして様々な場面で利用されています。
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実験系:mylist/67084419
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講義系:mylist/67084441
【超伝導研究最前線】気になるギモンにお答えします!!【固体量子】【VRアカデミア】
ブルーバックスアウトリーチ:https://outreach.bluebacks.jp/
\10,000のコースにご支援いただいた米津アンさんからいただいた3つの質問にお答えします!
0:25- Q1.SQUID装置の応用例
2:12- Q2.超伝導量子ビットについて
4:54- Q3.マテリアルズインフォマティクスと超伝導の関係
クラウドファンディングにご支援いただいた皆様(敬称略)
kaz841,イカ,00nuushi,てると01,アイシア=ソリッド,村上 泰斗,中央大学 国際情報学部 教授/学部長補佐 岡嶋 裕史,エレキたん,太斎佑香,uchitode2014,useure,茶太郎,石田憲二,にゃんこ4匹,ふにか,Gakuren,大阪分散技術コミュニティ(@OSAKA_DTC),部品,Knanの数学独習帖,Takapi,伊覇航,Kohei YAMAGATA,にしあかね(誰彼人),合同会社MALC,まいすな,おせあに,米津アン
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【クラウドファンディング感謝!】超伝導カードゲームの遊び方【固体量子】【VRアカデミア】
ブルーバックスアウトリーチ:https://outreach.bluebacks.jp/
超伝導カードゲームの遊び方をご紹介します
クラウドファンディングのご支援ありがとうございました!
クラウドファンディングにご支援いただいた皆様(敬称略)
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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【宇宙物理たんbotオマージュ】トポロジカル物質は裏表のない素直な人です【固体量子】【VRアカデミア】
宇宙物理たんbotのアストロフィジカルトーク
https://www.youtube.com/channel/UCiJs55TAqhMfj-H-BA5RwxA
VRアカデミア2周年を記念して特別企画:
どこまで宇宙物理たんbotさんに近づけるか!
ってことで宇宙物理たんbotさん風にトポロジカル絶縁体、超伝導を紹介します
その運命やいかに!!
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講義系:mylist/67084441
【法学動画化プロジェクトさんとコラボ】法学・物理学の思考プロセス【固体量子】【VRアカデミア】
法学動画化プロジェクトさん:https://www.youtube.com/channel/UCA9h6oEb3en-sNgFwg6aMfg/featured
とのコラボ動画です!
法学と物理学での思考プロセスの違いについてお話しします。
*動画中の説明は個人的見解です。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【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
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!
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。
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:sm36933070
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