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逆境力の高い人の10の特徴〜人生の障害を乗り越える最強の力の身につけ方
逆境に強くなりたいなら、そして今、乗り越えるべき逆境に直面しているなら…こちらから続きをどうぞ
⏩https://www.nicovideo.jp/watch/1550455685
リサーチ協力:年5000論文を読むパレオな男▶http://ch.nicovideo.jp/paleo
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おいしい上に体にいいメンタル料理チャンネル▶http://ch.nicovideo.jp/mental-cooking
参考文献
▶︎ Steven Southwick,Dennis Charney (2012) Resilience: The Science of Mastering Life's Greatest Challenges
不定期投稿 黒神話:悟空 Part44 【小春六花&夏色花梨&花隈千冬実況】
中国古典小説の「四大奇書」の一つである『西遊記』を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPGゲームをのんびり遊んでいきます
この動画にはネタバレが含まれますご注意ください
収録日07/21
開発・パブリッシャー Game Science様
著作権 Copyright © Game Science Interactive Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
黒神話:悟空 公式X(Twitter) https://x.com/BlackMythGame
公式サイトへのリンク https://www.heishenhua.com/
黒神話:悟空 Steam販売リンク https://store.steampowered.com/app/2358720/_/
使用している音声合成ソフト
CeVIO AI 小春六花
製品情報(AHS):https://www.ah-soft.com/cevio/rikka/
公式ページ(TOKYO6 ENTERTAINMENT):https://tokyo6.tokyo/koharurikka/
CeVIO AI 夏色花梨
製品情報(AHS):https://www.ah-soft.com/cevio/karin/
公式ページ(TOKYO6 ENTERTAINMENT):https://tokyo6.tokyo/natsukikarin/
CeVIO AI 花隈千冬
製品情報(AHS):https://www.ah-soft.com/cevio/chifuyu/
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VOICEROID実況 KSP 貴方とずっと繋がっていたい
作ったもの>>mylist/65403333
引用元1>>https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/CommNet
引用元2>>https://wikiwiki.jp/ksp/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84/Science#u57ca1c7
【速報】絶望的なワクチンの真実が大暴露されました!!!!
https://publichealthpolicyjournal.com/are-covid-19-vaccines-in-pregnancy-as-safe-and-effective-as-the-medical-industrial-complex-claim-part-i/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2162253125000435
https://www.know-vpd.jp/news/premama.php
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9294036/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37738335/
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気ままに斉天大聖_#005【黒神話:悟空】
こんにちは、こんばんは。YOSAKIと申します。
今回は『黒神話:悟空』を気ままにプレイしていきます。
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アクションRPGである本作で、天命人となり旅に出よ。
西遊の旅路の中で自らの天命と向き合え。
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黒神話:悟空( Black Myth: Wukong )
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【Factorio 0.17.25】(中~上級者向け)流体処理の検証
交流用のDiscordサーバーです。
https://discord.gg/5BwpsMb
※ゆっくりボイスを使用しています。
【概要】
・v0.17で改めて流体処理を検証することの意義
【先行研究】
[0.15.x] Fluid mechanics https://forums.factorio.com/viewtopic.php?f=18&t=19851
Factorio and fluid mechanics: science, facts, myths https://www.reddit.com/r/factorio/comments/6w9kwi/factorio_and_fluid_mechanics_science_facts_myths/
【注意事項】
1. 流体システムの基本知識や使い方を解説するものではありません。
2. 視聴前に先行研究に一通り目を通すことを推奨します。
3. 物理学パートは半分真面目ですが半分はネタなので話半分に聞いてください。
ネガティブ思考・記憶が消えない理由
メンタル弱い性格変える10の行動+回避型対策
▶https://www.nicovideo.jp/watch/1549820523
⏩動画の続きは
メンタル弱い性格変える10の行動+回避型対策 ▶https://www.nicovideo.jp/watch/1549820523
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Android▶︎https://play.google.com/store/apps/developer?id=keigo+matsumaru
Reference
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984313001409https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18288094https://psycnet.apa.org/record/2013-09988-001
Researched by Yu Suzuki http://ch.nicovideo.jp/paleo
【もはや中毒】減らすと人生変わる5つのモノ【超常刺激】
1日4分からのモテる体系の作り方
▶️https://www.nicovideo.jp/watch/1531925344
⏩動画の続きは1日4分からのモテる体系の作り方 ▶️https://www.nicovideo.jp/watch/1531925344DaiGoの無料メンタルアプリiOS▶︎https://itunes.apple.com/jp/developer/keigo-matsumaru/id1405989123?mt=8Android▶︎https://play.google.com/store/apps/developer?id=keigo+matsumaruReferencehttp://www.nytimes.com/2013/02/24/magazine/the-extraordinary-science-of-junk-food.htmlhttp://www.forbes.com/sites/nextavenue/2013/11/14/what-grain-is-doing-to-your-brain/http://hms.harvard.edu/news/addicted-food-7-3-13https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/26/brain-scans-porn-addicts-sexual-tastesResearched by Yu Suzuki http://ch.nicovideo.jp/paleo
気ままに斉天大聖_#025【黒神話:悟空】
こんにちは、こんばんは。YOSAKIと申します。
今回は『黒神話:悟空』を気ままにプレイしていきます。
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アクションRPGである本作で、天命人となり旅に出よ。
西遊の旅路の中で自らの天命と向き合え。
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黒神話:悟空( Black Myth: Wukong )
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【マクロス劇場版(1984)】アリゾナの老人、愛・おぼえています(字幕版)
この度ようやくマクロスを観たので、誤訳をおそれず字幕版を作ってみました。
世代を超えて語り合えるアニメがあるのっていいなあと改めて思います。
【元動画】Grumpy Jii-san Remembers Love 2011/05/11
https://www.youtube.com/watch?v=qhKpWpjZI7U
《補注》
『カサブランカ(Casablanca)』 1942年米国公開の映画作品。「思い出のパリ」云々もこの映画中の台詞から。
※台詞の訳文は【映画「カサブランカ」に学ぶほろ苦い大人の英会話 @ [英語学習系独自まとめ]】http://science-2ch.net/a/7320 から引用させていただきました。
私訳アリゾナ老人シリーズhttp://www.nicovideo.jp/my/mylist/#/12417292
雲はなぜあの形になるのか? ─ 十種雲形と大気の物理
空に浮かぶ雲は、ただの景色ではなく、上空で起きている大気の物理現象をそのまま映し出した“サイン”です。
この動画では 「十種雲形(じっしゅうんけい)」 と呼ばれる雲の分類を手がかりに、雲の形がどのように空気の動きや状態を表しているのかを整理して解説しています。
雲は一見すると複雑ですが、実は
「高さ(上層・中層・下層)」×「形(層状か積状か)」
というシンプルな2つの軸で理解できます。
動画では、層雲・高積雲・巻雲・積乱雲など、十種雲形それぞれが
・大気が安定している状態なのか
・上下に強くかき混ぜられている状態なのか
といった「空気の物理状態」をどのように示しているのかを紹介します。
また、
・巻雲から始まる天気悪化の典型パターン
・穏やかな積雲が積乱雲へ発達する仕組み
など、空を見上げるだけで分かる大気のダイナミクスにも触れています。
空はまさに巨大なスクリーンであり、流体力学や熱力学がリアルタイムで展開されている野外実験室とも言えます。
この動画を見たあと、空の雲がこれまでとは少し違って見えるようになれば嬉しいです。
⚠️ この動画について
この動画は、投稿者自身の思考整理や理解を目的とした メモ的な解説 をまとめたものです。内容には不十分な点や誤解が含まれている可能性もあります。
特に本動画は NotebookLM を利用して作成しているため、発音や説明に誤りが含まれる可能性 があります。正確な情報や詳細については、下記の参考資料をご確認ください。
📖 詳しい解説・参考資料
動画内容の背景やより丁寧な説明は、以下の記事にまとめています。
▶ note.com 記事(雲の物理・十種雲形の解説)
https://note.com/science_totoron/n/n281c45ff598a
💬 コメントについて
もし補足・訂正・追加の視点などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。
専門的な指摘から素朴な疑問まで、気軽に参加していただけると嬉しいです。
🎁 活動について
このような解説動画の制作は、視聴者の皆さんからの ギフトによる応援 に支えられています。応援してくださる方に心から感謝しています。
核融合炉の「制御できない粒子・中性子」― それを受け止める炉の壁(ブランケット)は何をしているのか ―
核融合炉というと、「超高温プラズマをどうやって磁場で閉じ込めるか」に目が向きがちです。ですが実際の炉設計では、もう一つ決定的に重要な存在があります。それが、磁場では絶対に制御できない粒子「中性子」です。
D-T核融合反応で生まれる中性子は電気を帯びていないため、どれだけ強い磁場をかけても曲げることができません。生まれた瞬間に炉の外へ向かって一直線に飛び出します。しかも、核融合エネルギーの約80%はこの中性子が運んでいます。つまり、中性子を受け止めなければ発電そのものが成立しません。
そこで登場するのが、炉の内側を取り囲む巨大構造物「ブランケット」です。本動画では、このブランケットが担う三つの役割――①中性子の運動エネルギーを熱に変えて回収すること、②超伝導コイルなどを守る遮蔽体となること、③リチウムと反応させて燃料トリチウムを生産すること――を、数式を使わずに物理的直感ベースで整理しています。
一方で、強烈な中性子照射による材料劣化や放射化、燃料増殖材の選択(ベリリウムか鉛か)といった工学的トレードオフも避けて通れません。ITERで予定されているテストブランケットモジュール(TBM)は、こうした機能を実環境で同時に検証する重要なステップです。
なお本動画は、あくまで私個人の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。NotebookLMを使用しているため、発音や細部の説明に誤りが含まれる可能性があります。正確な記述や図表・参考文献については、必ず note.com に掲載している解説記事をご確認ください。より詳しい背景や技術的補足も、そちらにまとめています。
https://note.com/science_totoron/n/nc63a63bd8889
コメント欄での補足・ご指摘・議論は大歓迎です。皆さまの知見に支えられて理解を深めていければと思います。また、この活動は皆さまからのギフトによって支えられています。応援していただけると大変励みになります。
気軽にコメント参加しつつ、一緒に「制御できない中性子」と向き合う炉工学の世界をのぞいてみてください。
不定期投稿 黒神話:悟空 Part43 【小春六花&夏色花梨&花隈千冬実況】
中国古典小説の「四大奇書」の一つである『西遊記』を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPGゲームをのんびり遊んでいきます
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収録日07/17
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気ままに斉天大聖_#085「おまけ」【黒神話:悟空】
こんにちは、こんばんは。YOSAKIと申します。
今回は『黒神話:悟空』を気ままにプレイしていきます。
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アクションRPGである本作で、天命人となり旅に出よ。
西遊の旅路の中で自らの天命と向き合え。
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不定期投稿 黒神話:悟空 Part76 【小春六花&夏色花梨&花隈千冬実況】
中国古典小説の「四大奇書」の一つである『西遊記』を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPGゲームをのんびり遊んでいきます
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収録日04/05
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不定期投稿 黒神話:悟空 Part45 【小春六花&夏色花梨&花隈千冬実況】
中国古典小説の「四大奇書」の一つである『西遊記』を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPGゲームをのんびり遊んでいきます
この動画にはネタバレが含まれますご注意ください
収録日07/25
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質量はどこから生まれるのか?― ヒッグス機構と高次元G₂幾何学・Torsion(ねじれ)が示す新しい視点
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「質量はどこから生まれるのか?」です。ヒッグス機構を出発点に、高次元の G₂ 幾何学や Torsion(ねじれ)という視点から、質量の起源を考える理論的な試みについて紹介しています。
動画の冒頭には、内容を少しでも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るため、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。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/nbf969a681414
「質量はどこから生まれるのか?― ヒッグス機構と高次元G₂幾何学・Torsion(ねじれ)が示す新しい視点」
内容についての補足、訂正、追加情報などがありましたら、ぜひコメントで教えてください。専門的なご指摘はもちろん、「ここが面白かった」「ここが少し分かりにくかった」といった感想も歓迎です。
日本の波力発電|なぜ「海の国」で実用化できないのか?研究は進むのに、止まったままの理由
本動画では、「海に囲まれた日本で、なぜ波力発電が実用化されていないのか?」という一見シンプルで奥深いテーマについて、物理・技術・歴史・社会的背景の観点から整理しています。
波のエネルギーの成り立ち、日本がかつて先行していた研究史、発電方式の違い、そして実用化を阻む現実的な課題まで、全体像を俯瞰できる内容になっています。
なお、本動画はあくまで個人の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。NotebookLM を活用して作成しているため、発音や内容に不正確な点が含まれる可能性があります。より正確な情報や詳細な背景については、参考資料としてまとめている note.com の記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/ned8a25968e67
また、「ここ違うのでは?」「この視点もある」といった補足・訂正のコメントは大歓迎です。議論を通じて理解を深められればと考えています。
このような動画制作は、視聴者の皆さまからのギフトによって支えられています。応援していただけると継続の大きな力になります。
気軽にコメントしながら、一緒にこのテーマを考えていただければ嬉しいです。
ニュートリノ磁気モーメント:標準模型を超える新物理への窓
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。
テーマは「ニュートリノ磁気モーメント」。電気的に中性でほとんど物質と反応しないニュートリノが、もし磁石に反応する性質を持つとしたら何が分かるのか、標準模型を超える新しい物理の可能性とあわせて眺めています。
動画内では、理論的な考え方、標準模型で予測される非常に小さな値、GEMMA・XENONnT などの実験的制限、恒星冷却による天体物理的な制限、DUNE・Hyper-K・DARWIN など将来実験の展望について扱っています。
なお、動画の冒頭には、内容を把握しやすくするために、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るため、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。
▼参考記事
https://note.com/science_totoron/n/n64a60ff84b14
「ニュートリノ磁気モーメント:標準模型を超える新物理への窓」
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。気軽な感想や質問も歓迎です。
気ままに斉天大聖_#015【黒神話:悟空】
こんにちは、こんばんは。YOSAKIと申します。
今回は『黒神話:悟空』を気ままにプレイしていきます。
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アクションRPGである本作で、天命人となり旅に出よ。
西遊の旅路の中で自らの天命と向き合え。
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黒神話:悟空( Black Myth: Wukong )
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不定期投稿 黒神話:悟空 Part07 【小春六花&夏色花梨&花隈千冬実況】
中国古典小説の「四大奇書」の一つである『西遊記』を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPGゲームをのんびり遊んでいきます
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収録日11/09
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CeVIO AI 夏色花梨
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CeVIO AI 花隈千冬
製品情報(AHS):https://www.ah-soft.com/cevio/chifuyu/
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【2004年】家庭菜園で育てていた"ある野菜"を食べた男性 神経症状であるけなくなる 未熟な野菜に潜む危険【ゆっくり解説】
#00:00 冒頭挨拶
#00:18 視聴上の注意
#00:55 本編開始
#1:10 家庭菜園が好きなAさん
#1:44 お手製の夏野菜
#2:24 拾い集めた夏野菜
#2:56 冷やし中華
#3:28 刺激が強いトマトの味
#4:04 異変
#4:40 偶然通りかかった隣人
#5:39 病院での診察
#5:55 原因は「未熟な青いトマト」
#6:36 トマチン
#7:52 トマトに含まれる成分
#8:26 心配な時は追熟しよう
#9:03 熱分解されない
#9:17 植物に含まれる成分
#9:53 トマトの歴史
#10:36 流通しているトマトは安全
今回紹介するのは、以前リクエストがありました、自然毒に関する食中毒事例の一つです。
関西地方某所に暮らす男性「Aさん」はこの日、趣味である家庭菜園を楽しんでいましたが、育てた野菜を食べ、大変な目に遭ってしまいます。
彼はこの日、前日に地域を襲った台風によって、荒れてしまった庭の手入れをしており、風で落ちてしまった、夏野菜のいくつかを拾い、それを昼食の冷やし中華の具として食べていました。
その後、午後からも庭の片付けをしていたAさんでしたが、突然意識がもうろうとし、うまく歩けなくなり、その場にうずくまってしまいました。
庭で座り込んでいるAさんを、偶々近所に暮らす男性「Bさん」が発見し、彼の手によってAさんは近くの病院へと運ばれました。
医師は症状や彼からの聞き取りなどによって、ある食品によって神経症状を起こしていたものだと判断。
Aさんは処置を受け、しばらく安静にしていると回復し、その後無事帰宅することが出来ましたが、彼は何故、あのような症状に見舞われていたのでしょうか?
引用・出展・参考文献
Wikipedia トマチン
https://ishort.ink/bu2z
トマト農家が書くトマトブログ もこっとおにぎり
https://ishort.ink/s4j1
ペットサポートのPS保険 犬にとって危険なトマトの部位
https://ishort.ink/pHgr
一般財団法人 日本educe食育総合研究所 かつて毒と言われていたトマトの大躍進
https://ishort.ink/Fz5M
ふかつ動物病院 トマト中毒の話
https://ishort.ink/KFKH
Science Potal「青いトマト」の毒の合成遺伝子
https://ishort.ink/ixZj
その他視聴者提供資料など
Minecraft 月で工業化Part.1
FTBのGalatic Science というまっぷですpart2:sm28945330
午後の仕事が超ラクになる昼休みに取るべき行動
いつ何をすれば一番ラクに効率的に仕事が終わるか知りたいなら、決断力がアップするタイミングとは
▶︎https://www.nicovideo.jp/watch/1542318422
集中力と記憶力を2倍に高める隙間時間の使い方
▶︎https://www.nicovideo.jp/watch/1541863683
一気に集中して仕事を終わらせたいならこちら、シングルタスク入門
▶︎https://www.nicovideo.jp/watch/1522316285
Reference
https://www.vox.com/2014/8/28/6074177/coffee-naps-caffeine-science
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/16796222/
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気ままに斉天大聖_#041【黒神話:悟空】
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【ノベマス】Science;Perfume #2-5
歯車は逆回転を始める
遅くなってしまい申し訳ありません。
次回から第3章に移ります。
#2-4:sm31194451←前|次→#3-1:sm32152231
第0話(Prologue):sm29014364
マイリスト:mylist/56076677
・シンデレラガールズ×Steins;Gateの世界観による、NovelsM@sterです
・Science;Perfume年表→https://chojunk1.hatenablog.com/entry/2021/03/25/160407
・クレジット→https://chojunk1.hatenablog.com/entry/2021/03/25/160526
連絡はこちら→@chojunk1
K-Long Facility (KLF):ストレンジハドロン分光とペンタクォーク探索で挑む強い力の未解明領域
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、Jefferson Lab の K-Long Facility(KLF)プロジェクトです。ストレンジハドロン分光やペンタクォーク探索を通じて、「強い力」の未解明領域に挑む研究について、概要をつかむきっかけとしてまとめています。
また、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、NotebookLM などのAI支援ツールを使用しているため、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/n2b76e6a0645c
K-Long Facility (KLF):ストレンジハドロン分光とペンタクォーク探索で挑む強い力の未解明領域
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。専門的な内容も多いテーマなので、気軽にコメントで一緒に理解を深めていけるとうれしいです。
気ままに斉天大聖_#010【黒神話:悟空】
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なぜ中国南部にレアアースが集中するのか?―地質・気候・鉱床学からの科学的解説―
スマートフォンや電気自動車に欠かせない「レアアース」。
ニュースでは「中国が供給を握っている」と語られますが、そもそも なぜ中国南部に集中しているのか? という点はあまり深掘りされません。
本動画では、政治や経済の話題から少し離れ、地質学・気候学・鉱床学という自然科学の視点から、この疑問を整理しています。
ポイントは大きく3つです。
・レアアースは本当に“希少”なのか?
・中国南部に特有の「イオン吸着型鉱床」とは何か?
・なぜ花崗岩・亜熱帯気候・長い時間という条件が奇跡的に重なったのか?
特に、中国南部に分布する「イオン吸着型」鉱床は、レアアースが粘土の表面にイオンとして吸着しているという、世界的にも特殊なタイプです。本動画では、静電気や身近な例えを使いながら、その形成メカニズムをできるだけ直感的に解説しています。
なお、本動画は個人の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。専門的なテーマを自分なりに噛み砕いてまとめたものなので、不正確な表現や理解不足が含まれる可能性があります。コメント欄での補足・ご指摘・訂正は大歓迎です。議論や知見の共有の場になれば嬉しく思います。
また、本動画は NotebookLM を活用して作成しています。そのため、発音や読み上げ、細部の説明に誤りが含まれる可能性があります。あらかじめご了承ください。
より正確で詳細な説明、図表や参考文献については、note.com に掲載している解説記事をご確認ください。科学的背景や参考資料を含め、より体系的に整理しています。
https://note.com/science_totoron/n/nb38456c9db4f
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気軽にコメントしながら、一緒に「地球が用意した条件」を読み解いていきましょう。
なぜマイナンバーカードはこんなに厳格なのか?|PKIで読み解く設計思想
マイナンバーカードは「不便」「厳しすぎる」「なんとなく怖い」と感じられがちですが、技術的に見るとその本質は「使いやすさ」ではなく、“本人であること(本人性)を確実に証明すること”に特化した極めて特殊なICカードです。
本動画では、公開鍵暗号(PKI)や公的個人認証(JPKI)、ICカードのセキュア設計、そして制度とセキュリティのトレードオフといった観点から、「なぜここまで厳格な設計なのか」「なぜクレジットカード等と思想が異なるのか」を構造的に整理しています。
なお、本動画はあくまで個人の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。内容の正確性や網羅性を保証するものではありません。NotebookLM を用いて制作しているため、発音や説明に誤り・不正確な点が含まれる可能性があります。
より正確で詳細な情報や参考資料については、概要欄に掲載している note.comの記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n348261180e65
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【CeVIOラジオ】ちぇびおずラジオ #-8
おまちどおさま!いつも通りなので気楽に聞いていって下さい。
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ニュースのやつhttps://qz.com/1490425/the-science-that-will-make-wagyu-beef-affordable-for-everyone/
今回紹介させていただいた楽曲 sm32803948
募集は締め切りました(2019/05/02 14:00)
大喜利の参考動画 so25513002 so25618695
参考ページ https://bokete.jp/
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福島第一原発:燃料デブリ分析の要点 ー 廃炉を支える科学的アプローチ
本動画は、福島第一原子力発電所の廃炉において重要なテーマである「燃料デブリ分析」について、JAEAの報告書などをもとに整理した解説動画です。
燃料デブリとは、溶けた核燃料だけでなく、原子炉構造材やコンクリートなどが混ざり合った非常に複雑な物質であり、その性質を理解することが安全な取り出し・保管・処分、さらには事故原因の解明にもつながります。動画では、デブリ分析の目的(安全な取り出し、保管・処分、事故解析)や、実際に行われる分析手法(ホットセルでの作業、電子顕微鏡分析、ICP-MS、放射線スペクトロメトリーなど)を、できるだけ分かりやすく整理しています。
ただし、この動画は個人の思考整理や理解のためのメモ的な内容として作成しているもので、専門的な内容を簡潔にまとめたものです。そのため、説明の簡略化や理解不足による誤りが含まれる可能性があります。
また、動画の作成には NotebookLM を利用しているため、発音や表現、説明内容に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報を確認したい場合は、必ず参考資料をご確認ください。
動画の背景やより詳しい解説、参考資料(JAEA報告書など)については、以下の note.comの記事 にまとめています。
動画で気になった点や詳しく知りたい内容があれば、こちらも併せてご覧ください。
▶ 詳しい解説・参考資料
note記事:「福島第一原発:燃料デブリ分析の要点 ― 廃炉を支える科学的アプローチ」
https://note.com/science_totoron/n/nf4745437d573
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科学的理解を深めるための「思考メモ」のような動画ですが、皆さんと一緒に学びながら整理していければと思っています。
ご視聴ありがとうございます。
