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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【B4・M2必見】卒論・修論を書く時のポイント【固体量子】【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
2019年化学賞:sm35795153
そろそろ卒論・修論を書き始める時期になりました。
今回は卒論・修論を書く時にどういう心構えでどういうところに気を付けて書けばいいのかを解説しました。
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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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
人類史上初ブラックホール撮影成功の解説してみた【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
2019年化学賞:sm35795153
EHT Japan:
https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/
国立天文台チャンネル:
https://www.youtube.com/channel/UCe3kXTl3OjqchQseJe3qmvg
国立天文台:
https://www.nao.ac.jp/
元論文へのリンクのリンク:
https://www.miz.nao.ac.jp/eht-j/c/pr/pr20190410
物性物理研究者がミーハーにブラックホールの観測の解説をしてみました
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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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
核四重極共鳴(NQR)入門【固体物性】【VRアカデミア】
お久しぶりです
今回は固体物性のNQR解説。
ゼロ磁場で測れます!
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。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
【固体量子N06】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1951-1960年【VRアカデミア】
固体量子がノーベル物理学賞をほぼ1分で簡単に解説!
1951年人工原子核変換から
1960年泡箱の発見まで10年分
分からないところは質問お待ちしております。
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【固体量子N02】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1911-1920年【VRアカデミア】
固体量子がノーベル物理学賞をほぼ1分で簡単に解説!
1911年黒体放射に関する式から
1920年インバー合金の発見まで10年分
分からないところは質問お待ちしております。
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【固体量子N01】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1901-1910年【VRアカデミア】
固体量子がノーベル物理学賞をほぼ1分で簡単に解説!
1901年レントゲンの発見から
1910年気体の状態方程式まで10年分
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【固体量子24】最近話題の磁気スカーミオンとは?!【固体電子】【VRアカデミア】
今回はスカーミオン(スキルミオン)をご紹介!
こんなぐるぐるしてる磁気構造が本当にあるなんてすごいよね
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次(SI単位の定義):sm34187234
前( エレメンタッチ):sm34103792
固体電子次:sm34361380
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉葵/茜 filmora、使用音楽:小さじ一杯 by かずち様(BGM) 絶好の風向き by いまたく様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 、使用フォント: Rounded Mgen+
【固体量子23】教授考案!立体元素周期表「エレメンタッチ」の紹介【VRアカデミア】
エレメンタッチの紹介ページ
作り方も載ってます。
http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/elementouch/index.html
元素学たんの動画
https://www.youtube.com/watch?v=h0Ak9X4SeQA
ハッピーハロウィン!
今回はハロウィン特別編ということでわれらが前野教授考案の
立体元素周期表を紹介します!
ペン立てやマグカップにもなる優れものです。
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次(スカーミオン):sm34151249
前( NMR入門その2):sm34086508
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【固体量子17】核磁気共鳴(NMR)入門その1【固体物性】【VRアカデミア】
今回は固体物性がNMRについて解説します。
まずはNMR測定のメリットと何を測定しているかの解説です。
分からないところは質問お待ちしております。
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次 (ノーベル物理学賞解説):sm33957778
前 ( 物理学会報告 ): sm33921894
NMR入門その2:sm34086508
固体電子次:sm34151249
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Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 霧雨 by かずち様(ジングル)
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【固体量子02】超伝導ってすごいっ!【VRアカデミア】
超伝導って聞いたことありますか?
超伝導って世の中の役に立つんです。
超伝導の面白い性質、歴史なんかを熱く語っちゃいました。
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次(磁石にくっつくだけが磁性体じゃない ): sm33784749
前(物理もいろいろ) : sm33784670
シリーズ超伝導次:sm33784931
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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超伝導体を粉にしてみた【固体量子】【VRアカデミア】
砂鉄(鉄粉)を磁石に近づけるとくっつきますよね
じゃあ超伝導体の粉ならどうなる?
意外と見たことないんじゃないでしょうか
私はないです
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【超速報】室温超伝導、見つかる!!【超高圧】【固体量子】【VRアカデミア】
タイトルが前回の物だったので変えました
なんと!室温超伝導体が発見されたとの報告がnature誌に掲載されました!
270万気圧、15度で超伝導になります
超高圧なので実用化は難しいですが、これは一つのマイルストーンですね
今回紹介した論文情報
Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride
Elliot Snider et al., Nature 586, 373-377(2020).
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2801-z
次:sm37717569
前:sm37649309
【38種類一気見 】準粒子カタログ紹介してみた【誰得】【固体量子】【VRアカデミア】
モノポール?ブラックホール?
ありますよ。物質の中に
皆さん、準粒子って聞いたことありますか。
物質中で新しい粒子が発見された、みたいなニュースを聞いたことある人いるかもしれませんが、あれが準粒子です
準粒子っていうのは実際は粒子じゃないんやけど一つの粒子として扱える物質中の現象のことを言います。
電子とか陽子みたいに実体としての粒子があるわけじゃないんで気をつけてください
今回は主な準粒子38種類を一気に紹介してみました
需要は、、、ないかも
サムネ:
Photo by Alfons Morales on Unsplash
次:sm37678934
前:sm37632918
【マグル改 】強力磁石で吸着ジャンプ攻撃ベイを目指したの動画【ベイブレード】
偉大なる元ネタ(ためにならない!!さんの動画):sm37088779
リング状強力ネオジム磁石とトライグルで遊びました
本筋から離れたところで面白くなってしまった
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
空中浮遊ベイブレードの空気抵抗を減らしたかった動画
ベイブレードを浮上させることに成功しました!
https://youtu.be/hRPmO2L_t3w
ので、真空にして空気抵抗を減らすともっと回るんじゃないかって思ったんですよ
真空にするのって難しい><
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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【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】
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
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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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【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】
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
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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【 #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
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講義系:mylist/67084441
【極低温の世界補足】希釈冷凍機・断熱消磁冷凍機徹底解説【固体量子】【VRアカデミア】
納涼するには寒すぎる季節になってしまいましたが、
前回極低温の世界へようこそ:
であっさり流した
希釈冷凍機・断熱消磁冷凍機の原理を徹底解説します
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ミルクボーイ風漫才:超伝導(UTe2)【固体家】
勢いでやった。反省はしてない
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【物理学70の不思議】極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場【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
33.「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi33.pdf
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
34.極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/10/71-10_70fushigi34.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!
今回は極限環境への挑戦:低温・高圧・強磁場です。
人は極限環境を目指すもの。探求心はやみません。
それぞれの現在の世界記録をご紹介します。
*この動画の内容の責任は私にあります。問題等あればご一報ください
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JPSJ論文セルフ解説!普通の超伝導体LaRu4P12が磁場で壊れるとこNMRで見たよ【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Katsuki Kinjo et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 065002 (2019)
https://doi.org/10.7566/JPSJ.88.065002
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1906.00545
セルフ論文解説第6弾!
JPSJ論文!
普通の超伝導体LaRu4P12が磁場で壊れるとこNMRで見たよって内容です。
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室温超伝導?!室温で磁石に浮く反磁性体【固体量子】【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
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2019年化学賞:sm35795153
リアル物理学実験第5弾!
グラファイトなら室温で磁気浮上しちゃうんです
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【これまでの暗号は大丈夫?】Googleの超伝導量子コンピューターで量子超越が実現!を解説【固体量子】【VRアカデミア】
2019年ノーベル物理学賞、化学賞を物理学視点からわかりやすく動画解説をします!
2019年物理学賞:sm35788992
2019年化学賞:sm35795153
論文:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5
Googleの超伝導量子コンピューターによって人類史上初の量子超越が実現されたみたいです
ということで今回は量子超越とは何か、それによって世の中がどう変わるかを解説したいと思います!
参考記事:https://www.qmedia.jp/google-supremacy-1/
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【リチウムイオン電池】祝!2019年ノーベル化学賞を物理学視点でわかりやすく解説!【固体量子】【VRアカデミア】
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2019年物理学賞も解説してます:sm35788992
今年、ノーベル化学賞を受賞したのはジョンBグッドイナフさん、Mスタンレーウィッティンガムさん そして吉野 彰さんの三人でした。
受賞理由はリチウムイオン電池の開発です。
ということで2019年ノーベル化学賞は物理とも非常に関係があるリチウムイオン電池の開発に対してでしたので、勢いで解説しちゃいます!
ノーベル財団による詳しい解説:https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/press-release/
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【完全オリジナル】超伝導カードゲームを作って遊んでみた【固体量子】【VRアカデミア】
超伝導のさらなる普及のために超伝導カードゲームを作ってみました
研究室メンバーのプレイ動画付き!
好評なら配布かも!?
超伝導カードゲームのクラウドファンディング始めました!
サイト:https://outreach.bluebacks.jp/project/home/10
sm35774227
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次(固体物性のNQR入門):sm35769187
前(物理つよつよ琴葉茜の量子コンピューター解説):sm35588584
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【固体量子N11】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説2001-2010年【VRアカデミア】
固体量子がノーベル物理学賞をほぼ1分で簡単に解説!
2001年中性原子気体でのBECから
2010年グラフェンまで10年分
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次:まだ
前:sm34601608
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【固体量子05】マヨラナ粒子発見論文解説!【固体電子】【VRアカデミア】
固体電子が最近話題のマヨラナ粒子発見論文を解説します。
キタエフ型量子スピン液体とは?熱ホール伝導度とは?半整数量子化とは?
紹介論文:Y. Kasahara et al., Nature 559, 227 (2018).
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0274-0
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前(電子が液晶になる?電子ネマティック転移【固体電子】 ): sm33784854
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【固体量子03】磁石にくっつくだけが磁性体じゃない【VRアカデミア】
磁性体って聞くと磁石にくっつくものって思いがちですが、実はそれだけじゃないんです。
いろんな磁性体を説明します。 Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
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【怪奇】永久に空中浮遊するベイブレードの巻
研究室にインテリアを空中浮遊させるオブジェ LEVISTAGE(レビステージ)
http://www.levistage.com/
があったのでベイブレードにしてみました
永久に浮きます
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【研究者へのキャリアパス 】平凡な高校生だった私がまさか物理学の研究者になるなんて【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匿名希望さんへのアンサー動画です!
平凡な高校生の私がいかにして物理学の研究者になったのかその一部始終を赤裸々に説明します。
研究者が使う用語説明付き
研究者なってみたいけどどういう風な進路をすすめばいいかわかんないとか
理学部って就職無理学部なんでしょ、って疑問にお答えします
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
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】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】
日本物理学会「物理学70の不思議」:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/70wonders.php
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
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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