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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【お手軽】水上できれいに整列する磁石の実験【家庭実験】
お手軽にできるのでご家庭でもどうぞ
現代科学1973年7月号で紹介されてた科学実験のご紹介!
J.J.トムソンさんはこの実験を見てレーズンパン型の原子模型の着想の参考にしたみたいです
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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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*YouTube投稿版と同じものです。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
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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
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34】固体物理連続講義第1回「結晶構造」【VRアカデミア】
いつもよりちょっと真面目に固体物理の講義をします
第1回はそんなに難しくないと思います。
大学3回生向け位を狙っていきたい?
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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【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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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/
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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一瞬でLEDの色が変わる魔法!【固体量子】【VRアカデミア】
液体窒素を使った面白い実験をご紹介
液体窒素に漬けるだけでLEDの色が劇的に変わっちゃうんです!
いろんな色で実験してます
分からないところは質問お待ちしております。
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【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。
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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世界最強磁場更新!強力磁石を解説【固体量子】【VRアカデミア】
YouTubeに2019/07/12に投稿したものです
静磁場の超伝導世界記録が更新されました。
それを記念して(?)強い磁場を作る方法を解説します。
世界記録更新の論文と記事;
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01869-1
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1293-1
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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。
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【固体量子13】ほぼ室温超伝導論文を解説!後編(金と銀、高周波)【シリーズ超伝導番外編】【VRアカデミア】
最近話題のほぼ室温超伝導論文を解説します!後編では銀のナノ粒子と金のナノ構造がマイナス40℃で超伝導になるって論文とシリコンのナノ粒子多結晶体が高周波領域で電気抵抗がゼロになるという論文。
紹介した論文:
https://arxiv.org/abs/1807.08572
https://arxiv.org/abs/1808.02929https://arxiv.org/abs/1805.02312Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
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前 (ほぼ室温超伝導論文を解説!前編 ): sm33785216
シリーズ超伝導次: sm33858389
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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
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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
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聞き手に伝わる研究発表のコツ -スライド作り編-【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聞き手に伝わる研究発表のコツを教えます!(全2回)
第1回はわかりやすいスライドの作り方です。
スライドつくりはスライドを作る前から始まっています
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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
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【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
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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 !
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次(液体窒素の2種類の沸騰):sm34462714
前( 2018年10大ニュース):sm34394658
シリーズ超伝導次: まだ
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【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。
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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。
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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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【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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【子供のころの夢】われないシャボン玉作ってみた!?【固体量子】【VRアカデミア】
小さいころシャボン玉で遊んでた時に一度は思いませんでしたか?
この綺麗なシャボン玉がいつまでも割れなかったらいいのになーって
今回はそんな小さい頃の夢、割れないシャボン玉に挑戦してみました!!
果たして割れないシャボン玉はできるんでしょうか!?
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物理学の世界地図かいてみた Map of Physics 【固体量子】【VRアカデミア】
Masaki Koga さんの数学の世界地図の動画
https://www.youtube.com/watch?v=fK_JGVti5y8
を見て私もやりたくなったので
完全リスペクト企画で、物理の研究分野を世界地図を描きながら紹介します。
他の物理の世界地図の動画
https://www.youtube.com/watch?v=ZihywtixUYo
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【Ryoko's cooking01】バレンタインデー特別液体窒素チョコ【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
バレンタインデー特別企画『Ryoko's Cooking』
今回のテーマは「液体窒素チョコ」
簡単ですぐに作れちゃいます!
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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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前:sm34361100
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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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
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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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【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。
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。
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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
【固体量子N10】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1991-2000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!
1991年ソフトマター物理学から
2000年情報通信技術における基礎研究まで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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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト: Vカツ voiceroid2 琴葉茜 filmora、使用音楽: Loop Tunnel by ヒの字様(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N09】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1981-1990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!
1981年レーザー分光学への貢献から
1990年クォークの発見まで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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【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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【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。
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投稿版と同じものです。
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