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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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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。
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】原子核の形とダイナミクス【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
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
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】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?
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】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。
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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【#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。
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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【#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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ナノ粒子の不思議:粒子を小さくすると性質が変わる【固体量子】【VRアカデミア】
ナノ粒子はその名の通り直径が数ナノから数百ナノメートルくらいの粒子のことです
物質をナノ粒子にすると性質が変わります。
例えば、ステンドグラスっていろんな色のガラスが組み合わされててきれいですが、あれも金や銀のナノ粒子の色なんです。
今回は同じ物質でも小さくするだけで性質が変わるナノ粒子のお話です
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【編集部イチオシ論文】UTe2(うてて)の超伝導状態を探索【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
Genki Nakamine et al., J. Phys. Soc. Jpn. 88, 113703 (2019).
https://doi.org/10.7566/JPSJ.88.113703
OPEN SELECT:無料で読めます
Editors' choice:編集部イチオシ論文(月に1本くらい)に選ばれました!!
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1909.08853
セルフ論文解説第9弾!
強磁性じゃない強磁性超伝導うてての超伝導状態をご紹介
まだまだ不思議がいっぱいですが、面白いことは間違いなさそう
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セルフ論文解説!鉄系超伝導における反強磁性ゆらぎと超伝導のuniversalなrelationship【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Shunsaku Kitagawa et al., Phys. Rev. B 100, 060503(R) (2019).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.060503
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1908.06589
セルフ論文解説第8弾!
鉄系超伝導体の一種 BaFe2(As1-xPx)2で反強磁性ゆらぎと超伝導のパラメーターによらない普遍的な関係性を見つけました。
超伝導は反強磁性ゆらぎと密接に関係してそうです
え?ネマティックゆらぎはどうか?
それはまた今度
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【納涼】あなたの知らない極低温の世界へようこそ【固体量子】【VRアカデミア】
YouTubeに2019/09/29に投稿したものです
真夏にピッタリ!
皆さんを涼しさいっぱい極低温の世界へお連れします
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物理学会秋季大会@岐阜大学参加レポート【固体量子】【VRアカデミア】
YouTubeに2019/09/16に投稿したものです
岐阜、めっちゃ暑かったです!
*背景はイメージです。
今回紹介した発表:
11aB17-1 重い電子系化合物CeNiC2の圧力誘起超伝導
参考文献
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.100501
https://doi.org/10.1143/JPSJ.66.1124
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セルフ論文解説!強磁性超伝導UCoGeを強磁性じゃなくして超伝導状態を調べた論文【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Masahiro Manago et al., Phys. Rev. B 100, 035203 (2019).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.035203
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1907.06177
セルフ論文解説第7弾!
強磁性じゃなくてもUCoGeはスピン三重項!?!
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【メスバウアー分光解説付】Sr3-xSnOの特異な負イオン状態を検証【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. B 100, 245145 (2019).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.245145
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1911.12934
セルフ論文解説第10弾!
メスバウアー分光法とバンド計算を使ってアンチペロブスカイトSr3-xSnOの特異な負イオン状態を検証
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初ゲーム実況!自分の居場所を当てろ!GeoGuessr Japan【固体量子】
YouTubeに2019/07/26に投稿したものです
ゲーム実況にチャレンジしてみました。
自分が日本のどこにいるかを当てるゲームです。
GeoGuessr Japan:https://www.geoguessr.com/maps/japan
サムネの地図:CraftMAP http://www.craftmap.box-i.net/
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#10. トポロジカル超伝導に現れるマヨラナ粒子(発表者:固体量子)【VRアカデミア論文解説リレー】
YouTubeに2019/06/28に投稿したものと同じです。
前回:にしあかねさん(予測の数理)
https://www.youtube.com/watch?v=Niu-BwCMF
VRアカデミアのコラボ企画
トポロジカル超伝導に現れるマヨラナ粒子についてです。
元論文:
https://www.nature.com/articles/s41563-019-0397-1
https://arxiv.org/abs/1812.08995
分野、キーワード:物性物理、超伝導、マヨラナ粒子
VRアカデミア(Let's join us!):https://sites.google.com/view/vr-academia/
これまでの動画一覧:https://scrapbox.io/vr-academia-wiki/VR%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%82%A2%E8%AB%96%E6%96%87%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC
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論文執筆から出版されるまで完全ガイド【固体量子】【VRアカデミア】
論文執筆も大変ですが出版されるまでも大変です。
今回はそんな論文出版までの道のりを完全ガイドします。
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研究論文ってなに?にお答えします【固体量子】【VRアカデミア一周年カウントダウンリレー】
2019/5/11にYouTubeに投稿されたものです。
VRアカデミア一周年カウントダウンリレー企画です。
今回はそもそも論文って何ですかっとか、なんでみんな論文読んだりかいたりしてるのって話を高校生とか学部一、二回生向けにお話ししたいと思います
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【物理学70の不思議】太陽コロナはなぜ熱い?【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
05.太陽コロナはなぜ熱い?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi05.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!
皆さんの身近な存在、太陽にも不思議がたくさんあります。
太陽の表面は6000℃くらいなんですが、太陽の大気、コロナは100万℃にもなります。
なんでこんなに熱くなるんでしょう?
*最近はやりの新型肺炎を引き起こす「コロナウィルス」とは関係ありません。ただ語源は同じみたいです。
*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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聞き手に伝わる研究発表のコツ -話し方編-【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
研究室に所属すると急に発表の機会が増えます。
また、大学生でも学生実験で成果発表をすることが増えてきました。
そんな時どんな発表をすればいいんでしょうか?
これまで数多くの発表を行ってきた固体量子がわかりやすい研究発表のコツを教えます!(全2回)
第2回は相手に伝わる話し方のコツです。
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【物理学実験02】超伝導で空中浮遊(電磁誘導)【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
大好評のリアル物理学実験第2弾!
今回のテーマは電磁誘導で空中浮遊。
皆さんの見たことない映像をお届けします!
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PRB(R)論文セルフ解説!UCoGeに圧力をかけてNQR測定しちゃいました【固体量子】【VRアカデミア】
セルフ論文解説第4弾!
今回もPRB(R)論文!
UCoGeに圧力で強磁性が凄いって内容です。
こちらも参考に
【固体量子08】シリーズ超伝導第1回「強磁性超伝導」【VRアカデミア】
sm33785089
【固体量子35】核四重極共鳴(NQR)入門【固体物性】【VRアカデミア】
sm35769187
今回紹介する論文情報
Masahiro Manago et al., Phys. Rev. B 99, 020506(R) (2019)
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.020506
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/1901.08699
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【固体量子N12】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説2011-2018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!
2011年宇宙の加速膨張から
2018年光ピンセット、高出力パルスまで
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N08】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1971-1980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!
1971年ホログラフィーの発明から
1980年CP対称性の破れの発見まで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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Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*YouTube投稿版をまとめたものです。
*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33】研究室内メンバーで漢検3級にチャレンジ!【VRアカデミア?】
漢検公式ホームページ:
https://www.kanken.or.jp/kanken/outline/degree/example.html
今回は受験生応援(?)企画として研究室メンバーで漢検3級にチャレンジしてみました。
臨場感が伝われば幸いです、
分からないところは質問お待ちしております。
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【固体量子32】シリーズ超伝導第6回「鉄系超伝導」【VRアカデミア】
あけましておめでとうございます
シリーズ超伝導第6回。今回は鉄系超伝導!
2008年に東工大の細野グループが見つけた高温超伝導です !
分からないところは質問お待ちしております。
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シリーズ超伝導次: まだ
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【固体量子N05】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1941-1950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!
1943年分子線から
1950年中間子の発見まで10年分
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【固体量子N03】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1921-1930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!
1921年アインシュタインから
1930年ラマンまで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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Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*YouTube投稿版をまとめたものです。
*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。
次:まだ
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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【固体量子26】核磁気共鳴(NMR)入門その3【固体物性】【VRアカデミア】
今回は固体物性のNMR解説第3弾。
超伝導体でのナイトシフトと1/T1Tの振る舞いについて説明します。
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(銅酸化物超伝導):sm34258828
前( SI単位新定義):sm34187234
NMR入門その2:sm34086508
使用ソフト:
Vカツ
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filmora
使用音楽:
Smoked quail egg by Tanaka Tamago様(BGM)
Let’s Study! by ヒの字様(ジングル)
霧雨 by かずち様(ジングル)
使用フォント:
Rounded Mgen+
【固体量子20】シリーズ超伝導第4回「FFLO超伝導」【VRアカデミア】
シリーズ超伝導第4回。今回はFFLO超伝導!
磁場中でしか存在しない不思議な超伝導について解説します!
分からないところは質問お待ちしております。
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*YouTube投稿版と同じものです。
次( セルフ論文解説CeCu2Si2) :sm34046458
前( セルフ論文解説Sr3-xSnO):sm33973842
シリーズ超伝導次: sm34258828
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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【固体量子16】日本物理学会@同志社大学に行ってきました【VRアカデミア】
2018年9月9日から12日まで開催されていた日本物理学会@同志社大学京田辺キャンパスに参加してきました。
気になった発表は岡山大学の工藤准教授の六方晶BaPtAsに関するものです。
論文にもなっているのでよろしければ読んでみてください。
論文URL
https://doi.org/10.7566/JPSJ.87.073708
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg … *結晶構造はVESTAを用いて描いてます。 http://jp-minerals.org/vesta/jp/
次(NMR入門その1):sm33941439
前( 実質世界記録!電流誘起巨大反磁性 ): sm33898907
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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【固体量子15】実質世界記録!電流誘起巨大反磁性【固体電子】【VRアカデミア】
Ca2RuO4はもともと室温でモット絶縁体ですが、電流を流すと金属になります。
しかも、電流誘起の金属状態では超伝導に次ぐ世界第2位の反磁性を出します。
今回はそんな面白い物質Ca2RuO4を紹介します!
論文URL:https://doi.org/10.1126/science.aah4297
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Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
次 (物理学会報告):sm33921894
前 (空間反転対称性の破れた超伝導 ): sm33858389
固体電子次: sm33941439
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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使用音楽: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)
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