キーワード SCIENCE が含まれる動画 : 2931 件中 1153 - 1184 件目
種類:
- タグ
- キーワード
対象:
中性子非弾性散乱 (INS):原子のダンスを観る — 物質ダイナミクスの世界へ
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の皆さまにも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回のテーマは「中性子非弾性散乱(INS)」です。物質の中で原子やスピンがどのように振動・運動しているのか、いわば「原子のダンス」を観るための手法について、基本的な考え方から応用例までを紹介しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。
正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
▼参考記事
https://note.com/science_totoron/n/ne20eae5c3c4e
中性子非弾性散乱(INS):原子のダンスを観る — 物質ダイナミクスの世界へ
コメント欄での補足、訂正、追加情報も歓迎しています。専門的な内容も含まれますが、「ここが分かりにくい」「この説明はこう補足するとよさそう」「関連してこんな話題もある」など、気軽にコメントしていただけるとうれしいです。
この動画が、中性子散乱や物質ダイナミクスの世界に関心を持つきっかけになれば幸いです。
中性子準弾性散乱(QENS)入門:材料ダイナミクス解析で原子のダンスを解き明かす
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回は、「中性子準弾性散乱(QENS)」をテーマに、原子や分子の“動き”をどのように調べるのか、また材料開発や生命科学、次世代バッテリーなどにどのように役立つのかを、入門的に紹介しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りや不正確な点が含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/n65e40a13e889
「中性子準弾性散乱(QENS)入門:材料ダイナミクス解析で原子のダンスを解き明かす」
内容について、補足、訂正、関連情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的な視点からのご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この例が面白かった」といった感想も歓迎です。
この動画が、QENSや中性子を使った材料ダイナミクス解析に少しでも興味を持つきっかけになればうれしいです。
局所構造を解き明かす:中性子全散乱+PDF分析の理論と応用の基礎
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回のテーマは、「中性子全散乱」と「PDF分析(二体分布関数)」です。結晶のように整った平均構造だけでは見えにくい、ガラス・液体・機能性材料などの“局所的な原子の並び”をどのように調べるのか、基礎的な考え方や応用例を紹介しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや紹介画像を加えています。また、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。
正確な情報、より詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n6e103da87a0b
局所構造を解き明かす:中性子全散乱+PDF分析の理論と応用の基礎
内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この例も面白い」などのコメントも歓迎です。
この動画が、中性子全散乱やPDF分析、そして物質の局所構造に興味を持つきっかけになればうれしいです。
【Warframe】Danteの入手方法&Rivenトランスミューター集め!
Danteの入手方法のエントラティの分裂についてまとめました。
鋼版で戦えるなら、エッセンスとAxiレリックのついででRivenトランスミューターを交換するのも悪くはなさそうです。
0:12 前提条件
0:46 エントラティ分裂
2:31 ネクロメカデモリッシャー
3:31 グラズリング
5:13 ヴェスル・キャピラリ
チャンネル登録
https://t.co/00F9vYjGyr?amp=1
鋼サーキット
https://youtu.be/sg0ibS899Ww
アビリティ移植
https://youtu.be/Jc4PThG5ZEs
ローテーション報酬とは?
https://youtu.be/IwB9pHkz-e0
#Warframe #TennoCreate #Dante
----------------------------------------------------------------------------------
BGM
「Science Fusion」written by FLASH BEAT
「古代文明の跡地」written by KK
「卑しいパリアッチ」written by EN_OKAWA
「You and Me」written by しゃろう
中性子結晶構造解析 (NMX)|水素を可視化する構造生物学とは?
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回のテーマは、中性子結晶構造解析(Neutron Macromolecular Crystallography, NMX)です。X線では見えにくい水素原子や重水素の位置、水素結合ネットワーク、プロトン化状態を可視化することで、酵素反応機構や薬剤結合様式の理解がどのように深まるのかを紹介しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出し・紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。
正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n64036187ca7b
中性子結晶構造解析(NMX)|水素を可視化する構造生物学とは?
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的な内容も含まれますので、気軽な感想や質問も歓迎です。皆さんのコメントを通じて、内容をより分かりやすく深めていければうれしいです。
【D4DJ】Science Girl【EXPERT】
モンケイです。
D4DJ動画388回目の投稿。
youtube
https://youtu.be/a9c6cfYrLgY
Twitter
https://twitter.com/parugento
高圧中性子回折実験|極限環境で物質構造を探る
「高圧中性子回折実験」について、公開情報や参考資料をもとに整理した解説動画です。
高い圧力をかけたとき、物質の中の原子配列や磁気構造はどのように変化するのか。中性子の特徴を活かして、極限環境下の物質構造を探る研究について、専門外の方にも雰囲気が伝わるように紹介しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不正確な点が含まれる可能性があります。
正確な情報、より詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/nc22a41b8b5bc
高圧中性子回折実験|極限環境で物質構造を探る
内容について、補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この部分をもう少し知りたい」といった感想も歓迎です。
科学や技術の話題を、少しずつ一緒に楽しんでいければうれしいです。
【EGIC5周年】奔走の10か月がスタート! / 5月28日から新気象情報「危険警報」 【EGIC-Radio#47】#防災 #地震 #知災 #エジックラジオ #気象情報 #危険警報
📢 【RECRUIT & CONTACT】
▼ 職員募集中! あなたのスキルを防災に。
https://ewrs.jp/career/
▼ お便り・質問はこちら(マシュマロ)
https://marshmallow-qa.com/kpevl1lm5gfz7bj?t=kNAT3j
▼ EGIC 購買部(BOOTH・SUZURI)
https://egic.booth.pm/
https://suzuri.jp/EGIC
🎬 【CREDITS】
■ Staff
・企画:Katsu_M.、小鳥遊そら、えふしぃ、たくあん
・出演:Katsu_M.、doumo、小鳥遊そら、えふしぃ、たくあん、ゆう
・編集:Katsu_M.、小鳥遊そら
・監修:Katsu_M.、たくあん、えふしぃ
・制作・著作:EWRS総合情報共有局(EGIC)
🏢 【ABOUT US】
EWRS総合情報共有局(EGIC)は、
E: Earthquake(地震)
W: Weather(気象)
R: Railroad(鉄道)
S: Situation(社会情勢)
を中心に総合的な情報を発信し、「知災」をベースとした多面的防災実現のために活動する団体です。
🛑 【重要:利用規約】
視聴・コンテンツ利用の前に、必ずご確認ください。
https://ewrs.jp/legal/terms
🔗 【EGIC LINKS】
■ 公式ポータル・学習
・団体公式サイト|https://ewrs.jp
・学習支援「ちがくナビ」|https://e-science.ewrs.jp
・学習支援「ちりナビ」|https://geo.ewrs.jp
・学習支援「公民ナビ」|https://civics.ewrs.jp
・学習支援「リカマド」|https://rikamado.ewrs.jp
📱 【Social Media & Community】
・YouTube|https://www.youtube.com/@egic_info
・タイッツー |https://taittsuu.com/users/egic_info
・X (旧Twitter)|https://x.com/egic_info
見えない表面の世界 ― 斜入射小角中性子散乱(GISANS)が明かすナノ構造の秘密
中性子で「見えない表面の世界」を探る――。
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。
今回のテーマは、斜入射小角中性子散乱(GISANS)です。物質の表面や界面、特に液体や他の固体に埋もれて直接見えにくいナノ構造を、中性子を用いて非破壊で調べる技術について紹介します。ソフトマターや生体材料など、X線だけでは見えにくい構造を理解するうえで重要な手法です。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出し・紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/nbbd53f43ca29
「見えない表面の世界 ― 斜入射小角中性子散乱(GISANS)が明かすナノ構造の秘密」
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的な内容も含まれるテーマですので、気軽な感想や質問も歓迎です。視聴者のみなさんと一緒に、科学・技術への理解を深めていければうれしいです。
中性子反射率法(NR):物理的直観から研究応用まで
中性子反射率法(NR:Neutron Reflectometry)について、物理的な直観から研究応用までを紹介する解説動画です。
NRは、薄膜・界面・多層構造など、目では見えないナノスケールの「層の断面」を調べるための手法です。本動画では、中性子が物質とどのように相互作用するのか、X線反射率法(XRR)との違い、水素・重水素を利用したコントラスト設計、磁性多層膜やソフトマター、エネルギー材料、バイオ界面への応用などを、できるだけ分かりやすく整理しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約の仕方、事実関係などに誤りや不十分な点が含まれる可能性があります。
正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
中性子反射率法(NR):物理的直観から研究応用まで
https://note.com/science_totoron/n/nab6ed50509af
また、内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この例もあると理解しやすい」といったコメントも歓迎です。
この動画が、中性子反射率法や界面分析に関心を持つきっかけになればうれしいです。
ゲートキーパーはNIKKEの夢をみるか?ピナ解説
ピナちゃんの解説!
アークガーディアン作戦で躊躇わずにサインを書き終えたのカッコいいよね!
KLING
https://www.klingai.com/global/
ゆっくりMovieMaker4
https://commons.nicovideo.jp/material/nc236011
宇宙遊泳 12曲 / Science movie
https://gymaterials.jp/blog-entry-172.html
中性子回折 (ND):X線では見えない世界を観る ― 水素とリチウムを捉える科学の眼
中性子回折(ND)は、X線では見えにくい水素やリチウム、さらに物質中の磁気構造を調べることができる重要な分析手法です。
この動画では、「中性子回折とは何か」「X線回折と何が違うのか」「どのような装置や解析が使われるのか」「電池材料・生命科学・工学材料などにどう応用されているのか」を、専門外の方にもできるだけ分かりやすく紹介します。
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、公開情報や参考資料をもとに内容を整理し、視聴者の皆さんと共有することを目的として作成した解説動画です。内容を把握しやすくするため、動画の冒頭には投稿者が見出しと紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報、詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/n72b29db1f01c
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「ここをもっと知りたい」といった感想も歓迎です。皆さんのコメントを通じて、内容をより分かりやすくしていければと思います。
ダイヤモンド量子センサー:電子スピンを可視化する原子欠陥──NVセンターの挑戦
ダイヤモンドの中にある小さな原子欠陥「NVセンター(窒素-空孔中心)」をテーマにした科学解説動画です。
NVセンターは、電子スピンの状態を光で読み取ることができ、室温でも動作する量子センサーとして注目されています。本動画では、ゼーマン効果やODMR(光検出磁気共鳴)による磁場測定のしくみ、デュアルファイバー設計によるノイズ低減、g因子や軸ずれによる誤差、フォークト関数を用いた解析などについて、公開情報や参考資料をもとに整理して紹介しています。
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマを、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成したものです。内容を把握しやすくするため、冒頭には投稿者が見出し・紹介画像を加えています。
一方で、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n6a1bfed2d754
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この話題をもっと知りたい」といった感想も歓迎です。気軽にコメント参加していただけるとうれしいです。
スピン検出技術の進化 ― Mott・VLEED・iMottが拓くスピン分光の展開
物質中の電子が持つ「スピン」を調べる技術は、磁性材料、スピントロニクス、量子技術などを理解するうえで重要な役割を担っています。
本動画では、スピン検出技術の進化をテーマに、Mott検出器、VLEED検出器、iMott検出器の考え方や発展の流れについて、公開情報や参考資料をもとに整理し、専門外の方にも雰囲気をつかんでいただけるよう紹介しています。
本動画は、投稿者が関心を持った科学・技術のテーマについて、視聴者の方にも分かりやすく共有することを目的として作成した解説動画です。動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しと紹介画像を加えています。
なお、動画内の音声や説明には NotebookLM などのAI支援ツールを使用しています。そのため、発音、言い回し、要約、事実関係などに誤りが含まれる可能性があります。正確な情報、より詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事をご確認ください。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/n82c044abcb13
補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この説明が助かった」といった感想も歓迎です。皆さんのコメントを通じて、内容をより分かりやすくしていければと思います。
Nippon2007_CM English ver.
This is CM of The 65th World Science Fiction Convention "Nippon2007"
日本の捕鯨船と、反捕鯨団体シーシェパードの船が衝突。その後沈没。
(財)日本鯨類研究所の提供でお送りします。http://www.icrwhale.org/動画には写っていませんがこの後沈没したそうです。http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2679824/5127080
【夏休み自由研究】01:風船ロケットをつくろう!
投げるとフワフワ飛ぶ風船。
これがちょっとした工夫で、ロケットのように回転しながら遠くに飛ばすことができるんです。
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】02:てこのつり合いを考える。
てこの装置が、とっても簡単に作れちゃうよ!
おもりの位置や重さを変えて、つりあいについて実験しよう。
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】03:空気砲を作ろう!
空気ほうから出てくる空気はどんな形をしているかな?
実際に作って観察してみよう!
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】05:手作り再生紙で自由研究♪
いろんな紙を使って、自分だけの再生紙をつくってみよう!
完成したら、メッセージを書いて、家族やお友達にプレゼントしちゃおう。
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】06:ペットボトルでふんすいを作る!
水が入ったペットボトルをさかさまにするだけで、ふんすいがふき出してくるよ!
どうしてかな?実際に作って考えてみよう!
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】12:回転まんがを作ろう!
身近な文房具でできるオススメの自由研究!
「残像」という現象を用いて、ぐるぐる動くアニメーションをつくるよ。
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】13:まるでマジック!?空気の吸い上げる力
空気の吸い上げる力を利用して、手で触れていないのに
水が勝手にコップの中に吸い込まれる!
この実験で働いている力とは、一体なにかな?よく観察しよう☆
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
【夏休み自由研究】17:不思議!竹串を刺しても割れない風船!
竹串をさしても割れない風船・・・!?割れるか割れないかはあなた次第!色々な箇所に竹串を刺してみよう!
★他にもたくさんの実験動画が見たい人はコチラ!
http://science.wao.ne.jp/(ワオ!科学実験ナビ)
★ワオ!チャンネル
http://waochannel.jp/
科学実験!空気ほうの穴の形をかえてみよう!【科学でワオ!365】
ダンボールで作った空気ほうに、いろんな形の穴を作って空気の出かたを観察してみよう。三角や四角の穴ではどうなるかな?
★科学に強い子を育てる【ワオ!科学実験ナビ】
http://science.wao.ne.jp/science_show/
★好奇心を学びに変える「ワオ!チャンネル」
http://waochannel.jp/
※この作品は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。
※参考文献:もっと子どもにウケる手品77 講談社 後藤道夫
※監修:滝川洋二(NPO法人ガリレオ工房理事長)
【情報処理学会】第77回全国大会 国際通用性のある主体的学習者を育むためのラーニングアナリティクス【第2イベント会場】
日時:3月18日(水曜日)9:30-12:00
会場:百周年時計台記念館 2F 国際交流ホールⅡ,Ⅲ
【セッション概要】全世界から優秀な学生を見出すことを目的とした MOOCs (Massive Open Online Courses) がここ2〜3年で急速に全世界的に広がった現状は,教育ビッグデータに基づいたラーニングアナリティクスが,国や言語の壁を乗り越えながら国際通用性のある主体的学習者を見出すための重要なツールとなる可能性を示している.本企画では,ラーニングアナリティクスに関する国際会議 LAK2015 が開催される米国ニューヨーク州の Marist College と京都大学を遠隔会議システムにより接続し,国際的に活躍するラーニングアナリティクス研究者による基調講演を行うとともに,同会議に参加者する日本人も交えながらパネル討論を行うことにより,ラーニングアナリティクスに関する最新動向を,学習者の国際通用性に焦点を当てながら議論する.
司会:梶田 将司 (京都大学 情報環境機構/学術情報メディアセンター 教授)
9:30-10:20 講演(1) Early Alert of Academically At-Risk Students: The Open Academic Analytics Initiative
Eitel Lauría (Marist College School of Computer Science & Mathematics Professor)
10:20-10:30 講演(2) A Pathway for International Collaboration on Open Learning Analytics
Roger Norton (Information Technology Dean)
10:30-12:00 パネル討論 国際通用性のある主体的学習者のためのラーニングアナリティクス研究と実践
パネル司会:竹村 治雄 (大阪大学 サイバーメディアセンター 教授)
パネリスト:飯吉 透 (京都大学 高等教育研究開発推進センター /理事補(教育担当)/高等教育研究開発推進センター長/教授)
パネリスト:土佐 尚子 (京都大学 情報環境機構/学術情報メディアセンター 教授)
パネリスト:Josh Baron (Academic Technology, Marist College Senior Academic Technology Officer)
パネリスト:山田 恒夫 (放送大学 教育支援センター 教授)
パネリスト:梶田 将司 (京都大学 情報環境機構/学術情報メディアセンター 教授)
http://www.gakkai-web.net/gakkai/ipsj/77program/html/event/C-3.html
有村架純「しんかい6500」に搭乗!「不思議な空間」「連続ドラマW 海に降る」クランクアップ報告会2 #Kasumi Arimura #Umi ni furu
★高画質★エンタメニュースを毎日掲載!「MAiDiGiTV」登録はこちら↓http://maidigitv.jp/TSUTAYAチャンネルはこちら!http://ch.nicovideo.jp/tsutaya-view 女優の有村架純さんが7月31日、10月から放送のWOWOWの連続ドラマ「連続ドラマW 海に降る」のクランクアップ報告会見を、ドラマの舞台である「JAMSTEC」(海洋研究開発機構)横須賀本部で行った。有村さんはm連続ドラマ初主演で、有人潜水調査船「しんかい6500」の日本人初となる女性パイロット・天谷深雪役に挑戦した。 撮影で有村さんは実際に「しんかい6500」に搭乗。有村さんは「3人しか乗れない小さな空間の中で、8時間ずっと過ごしていくのに圧迫感や閉塞(へいそく)感もあって。深雪もドラマの中で恐怖を感じたりするんですけれど、怖さもあって。なんかすごく不思議な空間でしたね」と印象を語った。 「海に降る」は、朱野帰子さんの同名小説が原作。海洋科学に関する研究機関「JAMSTEC」(海洋研究開発機構)を舞台に、有村さん扮(ふん)する深雪が、亡き父の遺志を受け継ぎ、組織の中で奮闘しながら、深海の謎に命を懸けて挑む……という物語で、ドラマは全編4K収録を行い、深海の美しさを追求。監督は「夜行観覧車」(TBS系)などの山本剛義さんが務め、撮影はJAMSTECが全面協力。WOWOWプライムで10月10日から毎週土曜午後10時に放送。全6話。初回は無料放送。####Kasumi Arimura boards "Shinkai 6500"! "What a strange space". Interview to announce shooting completion of drama "Serial drama W Umi ni furu” 2On July 31st, actress Kasumi Arimura held an interview to announce the completion of the shooting of the drama "Serial drama W Umi ni furu” of WOWOW scheduled for airing starting in October at the Yokosuka headquarters of “JAMSTEC” (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which is the setting of the drama.
有村架純「しんかい6500」に搭乗!「不思議な空間」「連続ドラマW 海に降る」クランクアップ報告会2 #Kasumi Arimura #Umi ni furu
★高画質★エンタメニュースを毎日掲載!「MAiDiGiTV」登録はこちら↓http://maidigitv.jp/TSUTAYAチャンネルはこちら!http://ch.nicovideo.jp/tsutaya-view 女優の有村架純さんが7月31日、10月から放送のWOWOWの連続ドラマ「連続ドラマW 海に降る」のクランクアップ報告会見を、ドラマの舞台である「JAMSTEC」(海洋研究開発機構)横須賀本部で行った。有村さんはm連続ドラマ初主演で、有人潜水調査船「しんかい6500」の日本人初となる女性パイロット・天谷深雪役に挑戦した。 撮影で有村さんは実際に「しんかい6500」に搭乗。有村さんは「3人しか乗れない小さな空間の中で、8時間ずっと過ごしていくのに圧迫感や閉塞(へいそく)感もあって。深雪もドラマの中で恐怖を感じたりするんですけれど、怖さもあって。なんかすごく不思議な空間でしたね」と印象を語った。 「海に降る」は、朱野帰子さんの同名小説が原作。海洋科学に関する研究機関「JAMSTEC」(海洋研究開発機構)を舞台に、有村さん扮(ふん)する深雪が、亡き父の遺志を受け継ぎ、組織の中で奮闘しながら、深海の謎に命を懸けて挑む……という物語で、ドラマは全編4K収録を行い、深海の美しさを追求。監督は「夜行観覧車」(TBS系)などの山本剛義さんが務め、撮影はJAMSTECが全面協力。WOWOWプライムで10月10日から毎週土曜午後10時に放送。全6話。初回は無料放送。####Kasumi Arimura boards "Shinkai 6500"! "What a strange space". Interview to announce shooting completion of drama "Serial drama W Umi ni furu” 2On July 31st, actress Kasumi Arimura held an interview to announce the completion of the shooting of the drama "Serial drama W Umi ni furu” of WOWOW scheduled for airing starting in October at the Yokosuka headquarters of “JAMSTEC” (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which is the setting of the drama.
西内まりや、“シュワちゃん”に抱きつく?「大好き!」映画「ターミネーター:新起動/ジェニシス」イベント3 #Mariya Nishiuchi #Event
★高画質★エンタメニュースを毎日掲載!「MAiDiGiTV」登録はこちら↓http://maidigitv.jp/TSUTAYAチャンネルはこちら!http://ch.nicovideo.jp/tsutaya-view 人気SFアクション映画「ターミネーター」シリーズの最新作「ターミネーター:新起動/ジェニシス」(アラン・テイラー監督)が7月11日に公開されることを記念して、米俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーさんが演じるターミネーターの上半身を模した約3メートルの像が5月25日、新宿ステーションスクエア(東京都新宿区)でお披露目された。30日まで展示される。 お披露目イベントには、女性戦士のサラ・コナー風の衣装を着たモデルで歌手の西内まりやさんと、ターミネーターをイメージして革ジャン、サングラス姿の柔道家の篠原信一さんが登場。 同シリーズは人類と殺りくマシンの戦いを描いた人気SFアクション。第5弾となる新作「新起動/ジェニシス」は、過去と未来が書き換えられた世界が描かれる。人類抵抗軍のリーダー、ジョン・コナーは、敵が母・サラを抹殺するためにシュワルツェネッガーさん演じるターミネーター「Tー800」を過去に送り込んだことを知り、母を救うために同志のカイル・リースを過去に派遣する。しかし、過去で待ち受けていたのは女性戦士に変身したサラと彼女の守護神となっていたTー800型ターミネーターだった……という展開。 イベント当日は、シリーズ第1作が1985年5月25日に日本公開されたことから、日本記念日協会から「ターミネーターの日」に認定された。####Mariya Nishiuchi hugs “Arnold Schwarzenegger”: “I really like you!”. Event on the movie "Terminator Genisys" 3.To celebrate the latest work "Terminator Genisys" (directed by Alan Taylor) of the famous science fiction action series "Terminator" to be premiered on July 11th, an about 3m-high statue which portrays the upper body of Terminator, starred by American actor Arnold Schwarzenegger, appeared for the first time at the Shinjuku Station Square in Shinjuku, Tokyo on May 25th. The statue will be displayed by the 30th.
西内まりや、プニプニの胸に興奮!ヘソ出し衣装で登場 映画「ターミネーター:新起動/ジェニシス」イベント2 #Mariya Nishiuchi #Terminator Genisys
★高画質★エンタメニュースを毎日掲載!「MAiDiGiTV」登録はこちら↓http://maidigitv.jp/TSUTAYAチャンネルはこちら!http://ch.nicovideo.jp/tsutaya-view 人気SFアクション映画「ターミネーター」シリーズの最新作「ターミネーター:新起動/ジェニシス」(アラン・テイラー監督)が7月11日に公開されることを記念して、米俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーさんが演じるターミネーターの上半身を模した約3メートルの像が5月25日、新宿ステーションスクエア(東京都新宿区)でお披露目された。30日まで展示される。 お披露目イベントには、女性戦士のサラ・コナー風の衣装を着たモデルで歌手の西内まりやさんと、ターミネーターをイメージして革ジャン、サングラス姿の柔道家の篠原信一さんが登場。西内さんは「すごい迫力! シュワルツェネッガーさんに会えた気がしてうれしい」と喜んだ。また、像の胸部は、弾力性のある素材になっており、西内さんは胸部を触りながら「きゃー! プニプニしている」と興奮した様子で話していた。 同シリーズは人類と殺りくマシンの戦いを描いた人気SFアクション。第5弾となる新作「新起動/ジェニシス」は、過去と未来が書き換えられた世界が描かれる。人類抵抗軍のリーダー、ジョン・コナーは、敵が母・サラを抹殺するためにシュワルツェネッガーさん演じるターミネーター「Tー800」を過去に送り込んだことを知り、母を救うために同志のカイル・リースを過去に派遣する。しかし、過去で待ち受けていたのは女性戦士に変身したサラと彼女の守護神となっていたTー800型ターミネーターだった……という展開。 イベント当日は、シリーズ第1作が1985年5月25日に日本公開されたことから、日本記念日協会から「ターミネーターの日」に認定された。####Mariya Nishiuchi excited with a squishy breast! She appeared in a navel open costume.Event on the movie "Terminator Genisys" 2The latest work "Terminator Genisys" (directed by Alan Taylor) of the famous science fiction action movie "Terminator" series held an event to introduce the premiere to be organized on July 11th.An about 3m-high statue which portrays the upper body of Terminator, starred by American actor Arnold Schwarzenegger, appeared for the first time at the Shinjuku Station Square in Shinjuku, Tokyo on May 25th.
UCHIDA-TV vol.335 Science Engineering Art Design の融合
Science Engineering Art Design の融合した新しい教育のコンセプト SEADをご説明していただきますゲスト デジタルハリウッド大学大学院 三淵教授
SCIENCE [Variety Show Music]
イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ!「SCIENCE (サイエンス)」の軽快なピコピコテクノは、「説明しよう」「作ってみた」等、科学系の実演や解説コンテンツを楽しく演出!明るくポジティブ、好奇心旺盛なサウンドはちびっこ博士の工作や実験、問題解決のシーンにぴったり。レッツ科学体験!
---
●ニコニコ動画のマイリスト機能を利用して長時間のプログラムを組むことが可能です。
●番組検索ページ
https://www.nash.jp/nmc/bgm_search/
•使用用途に合わせた番組検索と詳細情報の閲覧が可能です。
•各番組の作品詳細ページから、ニコニコチャンネルの動画を表示することができます。
●この番組に使用されている楽曲/効果音リスト
こちらのページ(https://www.nash.jp/nmc/bgm_search/detail/NMC-1178) からタイトル等の情報をご確認いただけます。なお、トラック毎の音源ファイルは「Nash Music Library」のウェブサイトにてダウンロードおよび使用ライセンスの購入が可能です。
-ご留意事項
•有料サブスクリプションを第三者に貸与・贈与することはできません。
•この動画の再販売・再配布・無断転載・複製、およびオーディオ部分を取り出しての利用はできません。
※ご希望される利用内容が上記事項に該当する方は、弊社ナッシュスタジオまでご相談ください。拡張ライセンスにより許諾が可能な場合がございます。
【Nash Music Channelとは】
こころを動かす 音と生きていく
Nash Music Channelは、あなたとともに
暮らすように寄り添う「BGM/音楽番組サービス」です。
●iOS・Android アプリ
月額350円(※450円プランもあります)
詳しくはウェブサイトをご覧ください。
https://www.nash.jp/nmc/
