タグ 固体量子 が登録されている動画 : 176 件中 33 - 64 件目
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【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!!
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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【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。
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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【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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【物理学70の不思議】なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか【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
19.なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi19.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!
今のところ、暗黒物質を直接見ることは出来てませんが、暗黒物質がどのくらいあるか、間接的に調べることはできます。
有名な例では、宇宙は銀河があるとことないとこが偏ってる、大規模構造ってよばれる構造になってるんですが、この構造を現在の宇宙の年齢、140億年くらいでつくるためには現在見つけれてる物質の質量だけでは足りなくて、その5倍以上の質量の暗黒物質が必要と言われています。
果たして暗黒物質はあるのかあったとしてそれはなんなのか、続報に期待です
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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【謝罪動画 】電流誘起巨大反磁性論文2報を撤回しました【固体量子】【VRアカデミア】
測定ミス解説論文:
G. Mattoni et al., Appl. Phys. Lett. 116, 172405 (2020).
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0006098
arXiv(無料)https://arxiv.org/abs/2004.04570
Retraction:https://science.sciencemag.org/content/368/6489/376.1
https://science.sciencemag.org/content/368/6489/376.1
最近、弊研から投稿した論文に重大なミスが見つかったため、関係する2本の論文を撤回しました。
論文撤回の原因の一部始終を説明させていただきます
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【物理学70の不思議】核融合エネルギー発電は実用化するか?【固体量子】【VRアカデミア】
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18.核融合エネルギー発電は実用化するか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi18.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!
核融合炉は人類が昔から夢見てきた未来の発電技術です
核融合炉では水素の同位体同士からより重い元素、ヘリウムを生み出すのと同時に熱を生み出します
核融合炉の実験は着実に進められていて中国の実験炉イーストが2020年に実用運転開始、日本も参加してる国際実験炉、イーターが2025年実用開始予定になってます。
イーターの実験が成功したら実際に商用運転するひな形、原型炉を作って、実証炉を作って、商用炉をつくるって順番で進む予定みたいです。
2050年ごろには皆さんの電気が核融合炉で作られてるかもしれませんね
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【物理学70の不思議】マテリアルの性質を光で変える? 光誘起相転移の挑戦【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
17.マテリアルの性質を光で変える? 光誘起相転移の挑戦:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi17.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!
光をあてることで物質の色や構造、磁性、誘電性、電気伝導性を変えることが可能になってきました。
しかも最近、フェムト秒、0.000000000000001秒の間だけレーザーを出せる装置が開発されて、一瞬の光によって相転移を超光速スイッチングすることが可能になってきました。
固体物理ではこれまでは安定状態を考えてきましたが、時間軸っていう新しい軸が増えたことでさらに深みが増してきましたね。
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【リョーコ3分クッキング】銅酸化物超伝導体YBa2Cu3O7-x【VRアカデミア】
~3種類の粉で簡単に作れて液体窒素で超伝導~
材料(4枚分:過酸化銅(3.5821 g)、酸化イットリウム(1.6948 g)、炭酸バリウム(5.9243 g)
固体量子(2020/5/23)
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固体物理連続講義出張版「バンド図の見方2-使い方-」【VRアカデミア】
今回は固体物理講座出張版、バンド図の見方講座をしたいと思います。
後編ではどう役に立つかって話しをしたいと思います
代表的な2つの例、ネスティングによる磁気転移、磁気構造の予言とトポロジカルな性質について説明します。
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固体物理連続講義出張版「バンド図の見方1-バンド図とは?-」【VRアカデミア】
今回は固体物理講座出張版、バンド図の見方講座をしたいと思います。
固体物理を勉強してるとこういうごちゃごちゃした線の図、バンド図がでてきますが、見方がよくわかんないですよね。
ってことで私が出来るだけわかりやすく、この図が何なのかとか、どう見ればいいか、この図があるとどう嬉しいかって話をしたいと思います。
前編でバンド図やフェルミ面の見方、後編でどう役に立つかを話したいと思います
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【物理学70の不思議】テトラクォーク? ペンタクォーク? グルーボール?【固体量子】【VRアカデミア】
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16.テトラクォーク? ペンタクォーク? グルーボール?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi16.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!
クォークっていうのはこの世の中の物質を極限まで細かく分けていった時に残る、それ以上分けることが出来ない粒子、素粒子です。
ただし、クォークはそれ単体では存在することができません。
クォークには電荷やスピンのほかに色荷、カラー荷電っていうものを持ってます。
現在、見つかってるクォークの組み合わせのほとんどはメソン、バリオンですが、白色になる組み合わせはこれだけじゃありません。
こういうのをまとめてエキゾチックハドロンっていいます。
エキゾチックハドロンの発見はまだですが、エキゾチックハドロンの見える未来、そう遠くないかもしれません。
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【物理学70の不思議】ブラックホールは宇宙一明るい? 相対論的ジェットの謎【固体量子】【VRアカデミア】
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15.ブラックホールは宇宙一明るい? 相対論的ジェットの謎:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi15.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!
ブラックホールはただの真っ暗な天体で探すの大変、って思われるかもしれませんが、実はブラックホールは宇宙で最も明るい天体としても知られています。
その明るさの原因はブラックホールから出てくる宇宙ジェットって呼ばれるものです。
そんなブラックホールの宇宙ジェットを解明するために様々な分野が挑戦を続けてます。
宇宙ジェットだけじゃなくジェット研究の未来も明るいですね。
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【物理学70の不思議】原子核の形とダイナミクス【固体量子】【VRアカデミア】
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14.原子核の形とダイナミクス:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi14.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!
皆さんの身の回りにある物質はすべてよく見ると原子からできてます。
そして、原子をさらによく見ると原子核の周りに電子がいるような構造になってます。
今回の主役はこの原子核です。
一般に、陽子や中性子数が魔法数に近いと原子核は球形に近くなります。
で、魔法数から離れるとラグビーボールみたいな形になります。
理論的には原子核はいろんな形になることが予言されてて、例えば、バナナ型や正四面体、トーラス型になったりします。
原子核って人間が地球くらい大きくなった世界でもウイルスくらいの大きさしかないくらい小さいけど色んな形があるって不思議ですね
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【物理学70の不思議】宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源【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
13.宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi13.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!
磁場っていうのは磁石みたいなものです。
宇宙には、惑星,恒星,星間空間,銀河間空間といった色んな大きさスケールで磁場が存在してることが観測からわかってきました。
例えば前回、惑星をつくるのには磁場が大事って話がありましたね。
他にも1億テスラの磁場をだす中性子星、マグネタ―がこの宇宙で最も強い磁場を出す現象です。
最近では観測技術があがってきて何もないと思ってる銀河の間の空間でさえ磁場が微レ存しててどうしてそんなところに磁場があるのかに興味が持たれています。
宇宙のあらゆるところに様々な大きさで存在する磁場、その起源や役割に興味が持たれます
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【物理学70の不思議】惑星・衛星の起源―多様な惑星系はどのようにできたのか【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
12.惑星・衛星の起源―多様な惑星系はどのようにできたのか:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi12.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!
前回は太陽、恒星の話でしたが今回は地球、惑星の成り立ちの話です。
地球や月はどうやってできるんでしょうか。
2019年のノーベル物理学賞にもなりましたが、最近、太陽系以外の惑星、いわゆる系外惑星がたくさん見つかってきてて、色んな種類の惑星があることがわかってきました。
ただ、惑星の形成には不思議がいっぱいです。
さらにさらに地球外生命体にも興味が集まります。
まだまだ不思議がいっぱいの宇宙。
ゆめがひろがりんぐですね
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【物理学70の不思議】恒星の誕生と死【固体量子】【VRアカデミア】
訂正: 3:32- ×ペテルギウス 〇ベテルギウスです。
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
11.恒星の誕生と死:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi11.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!
宇宙に輝く星々、いたるところにありますがその誕生と死には不思議がたくさんあります。ゼロメタル星、理論的に超新星爆発を起こす方法、ベテルギウス超新星爆発。
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【物理学70の不思議】時空はなぜ 4 次元か?【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
10.時空はなぜ 4 次元か?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi10.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!
私たちが生きてるこの世界はご存知の通り 前、横、上の3次元に時間を加えた4次元で出来ています。
けど、数学的には何次元じゃダメっていう制約はありません。
2次元でも3次元でも、5次元以上でもその世界を記述することはできます。
じゃあなんで私たちの世界は4次元なんでしょう?
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【物理学70の不思議】ガラスは固体? 液体?【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
09.ガラスは固体? 液体?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi09.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!
身の回りにたくさんあるガラス。
皆さんはガラスは固体だと思います?それとも液体?
触ると固いですし水みたいにコップに注げないので固体みたいなイメージがありますが、違った見方もできます。
今回はガラス、そして液体の不思議な性質の話をします。
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【物理学70の不思議】クォークの閉じ込め:なぜクォークは発見されないのか?【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
08.クォークの閉じ込め:なぜクォークは発見されないのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi08.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!
物質を極限まで分けていった時に最後に残るものはクォークなんですが、実はクォークは単独で存在できません。
これはクォークの閉じ込めと言われる物理学の不思議の一つです。
なぜそんなことが起きるのか説明しましょう。
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【#VA創立記念祭】【新シリーズ】物性物理から見る周期表:その1 水素【固体量子】【VRアカデミア】【#StayHome】
VRアカデミア:https://sites.google.com/view/vr-academia/
VRアカデミア2周年を記念してみんなで30日まで講義リレーをします。
最初はわたし!
新シリーズ、物性物理から見る周期表をはじめます。
このシリーズでは物性物理において元素がどのように使われてるかってのを見ていこーと思います。
といっても物性物理っていっても幅広くて、全部は紹介できないので私の専門、超伝導や磁性に関する話が中心になると思います。
記念すべき第一回の元素は、水素。
第一回と言えば水素ですね。
水素はこの宇宙で最もたくさんある元素ですが、物性物理においても重要な元素になります。
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【#StayHome】【見えるけど触れられない】窒素の氷、つくってみた【固体量子】【VRアカデミア】
皆さんは水を沸騰させたいときってどうします。
私は真空にしま、嘘です。
ところで、真空にすると水は沸騰するんですが、液体窒素を真空にするとなんと窒素の氷、固体窒素になります。
ただ固体窒素は常圧に戻すと液体に戻っちゃいます。
見れるけどさわれない、蜃気楼みたいな窒素の氷を楽しんでいってください。
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【 #StayHome 】世界初!原子核の周期表、からのエレメンタッチならぬニュークリタッチ【固体量子】【VRアカデミア】【#ステイホーム勉強】
みんな!ニュークリタッチつくってみよう
元論文(無料):K. Hagino and Y. Maeno, A nuclear periodic table. Found Chem (2020).
https://doi.org/10.1007/s10698-020-09365-5
弊研のボスと原子核理論の先生が世界で初めて「原子核の周期表」を発表しましたので、それを解説します!
記者会見スライド:http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/elementouch/files/news/Hagino-Maeno_Press_Conference_20200422.pdf
プレスリリース:http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/elementouch/files/news/nucletouch_20200420.pdf
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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【新超伝導発見!!】ラインノーダル物質CaSb2の超伝導【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
Atsutoshi Ikeda et al., Phys. Rev. Mater. 4, 041801(R) (2020).
https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.041801
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2003.1200
セルフ論文解説第13弾!
CaSb2が超伝導になることを発見しました!
この超伝導このあとどう展開していくか、楽しみですね!
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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【超伝導が圧力で変化!?】Cd2Re2O7の超伝導対称性がs波からp波へ【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
Shunsaku Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 89, 053701 (2020).
https://doi.org/10.7566/JPSJ.89.053701
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2004.00919
セルフ論文解説第12弾!
Cd2Re2O7の超伝導対称性が圧力をかけることでs波からp波になることを見つけました!!
空間反転対称性の破れに伴うスピン三重項超伝導状態の検証の第一歩です。
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【60年前の予言を実証】プラチナナノ粒子における量子サイズ効果をNMRで観測【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
Tomonori Okuno et al., Phys. Rev. B 101, 121406(R) (2020).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.121406
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2003.07585
セルフ論文解説第11弾!
NMR測定を使って60年前に久保亮五先生によって予言された量子サイズ効果を実証しました!
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【物理学70の不思議】ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか?【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
07.ブラックホールに吸い込まれた情報を取り出せるか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi07.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!
光も吸い込むブラックホール。その内部をうかがい知ることはできませんが、ブラックホールに吸い込まれたものの情報はどうなってるんでしょうか?
情報は失われてしまうのか、それとも量子力学的解釈にのっとり情報は保存されているのか。
量子重力理論の完成が待たれます。
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3Dプリンターで PITATT 3D print mask + 耳ガード つくってみた【固体量子】【VRアカデミア】
PITATT 3D print mask:
https://www.youtube.com/watch?v=HfXJjAdGwuA
https://www.rootech360.com/
耳ガード:
https://www.thingiverse.com/thing:4249113
マスクは品切れですが3Dプリンターなら余裕があるのでこの際に買ってみてはどうでしょ
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【物理学70の不思議】透明マントはできる? メタマテリアル【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
06.透明マントはできる? メタマテリアル:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi06.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!
被るだけで姿が消せちゃう!ドラえもんの秘密道具などSFでおなじみの透明マント。
実際に作ることができちゃうんです!
種も仕掛けもありません。
物質を超越したメタマテリアルなら他にもいろんな秘密道具が作れちゃいます
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【物理学70の不思議】超高エネルギー宇宙線の起源は?【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
04.超高エネルギー宇宙線の起源は?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi04.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!
宇宙からはたくさんの宇宙線がふって来てます
中には想像できない強さの宇宙線も降ってきます
いったいどこからやってきてるんでしょう?
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【超伝導にもなる】第3の固体!準結晶の不思議【固体量子】【VRアカデミア】
第3の固体、準結晶の紹介です。
周期はないけどばらばらでもない(準周期はある)
結晶にない回転対称性がある
電子状態はよくわからないけどちょうでんどうになっちゃう
準結晶は不思議がいっぱい!
紹介論文:
準結晶の超伝導
K. Kamiya et al., Nature Communications 9, 154 (2018).
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02667-x
量子臨界現象
K. Deguchi et al., Nature Materials 11. 1013 (2012).
https://doi.org/10.1038/Nmat3432
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固体量子の学振必勝講座 【VRアカデミア】
学振の時期になりましたね
今回は私が思う学振の書き方を紹介します。
年々フォーマットが変わってるので気を付けてください
学振特別研究員:https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html
博士課程や大学院で使える給付型奨学金や給料の出る機関と倍率(僕らの研究スタイルさん):https://kenkyustyle.blogspot.com/2017/11/blog-post_14.html
未踏事業:https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html
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新発見!!未知で謎の中性粒子を解説【固体電子】【VRアカデミア】
ブルーバックスでの解説記事:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68318
京大からのプレスリリース:http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2019/190702_1.html
久しぶりに電子が登場!
今年の物理トピックスの一つ、絶縁体中を動き回る謎の中性粒子を解説します!
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