キーワード Science が含まれる動画 : 2923 件中 1121 - 1152 件目
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見えないダンス:物質の働きを見る|非弾性X線散乱(IXS)とX線ラマン散乱(XRS)で読み解くフォノンと電子励起【放射光解説】
この動画は、放射光を使って物質内部の「原子や電子の動き」を調べる手法として、IXSとXRSを自分なりに整理・理解するために作成したメモ的な解説です。
IXSは、結晶中の原子の集団振動であるフォノンを調べる手法、XRSは、硬X線を用いて物質の奥深くから電子状態に関する情報を得る手法として紹介しています。初学者にもイメージしやすいよう、たとえ話を交えながら、理論的背景、装置、応用例、将来展望をまとめました。
なお、本動画の内容は NotebookLM を活用して作成しているため、音声の発音や説明内容に誤り・不正確な表現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 記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n210f8642d3a9
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。専門的なご指摘も、初歩的な疑問も歓迎です。
また、このような解説動画・学習メモの作成活動は、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、今後の動画作成の大きな励みになります。
SASEから一歩先へ ― 自己シードXFELで高スペクトル輝度を得る
本動画は、XFEL(X線自由電子レーザー)の「自己シード」技術について、自分自身の思考整理と理解のためにまとめたメモ的な解説です。SASE方式のゆらぎやスペクトル幅の課題から、自己シードによってより単色性の高いX線を得る考え方、軟X線・硬X線での実装例、熱負荷対策、LPS制御などを、できるだけ噛み砕いて紹介しています。
なお、音声・構成にはNotebookLMを使用しているため、発音の不自然さや、内容の誤り・説明不足が含まれる可能性があります。正確な情報やより詳しい背景、参考資料については、以下のnote.com記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n2a4338a59cff
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。専門的なツッコミも、初歩的な質問も歓迎です。みなさんと一緒に理解を深めていければうれしいです。
また、この解説活動は視聴者のみなさまからのギフトによって支えられています。応援いただけると、今後の調査・解説作成の大きな励みになります。
反応顕微鏡で見る量子の世界―放射光X線が捉える超高速反応
放射光X線などを使い、原子や分子から飛び出すイオンを精密に測定することで、フェムト秒・アト秒スケールの超高速反応を読み解く「反応顕微鏡」について解説します。
本動画では、反応そのものを直接撮影するのではなく、反応後に生じた“破片”の運動量を手がかりに、量子の世界で何が起きたのかを復元する考え方を紹介しています。逆運動学、冷却標的、電場・磁場による粒子の誘導、検出器による位置と時間の測定など、反応顕微鏡の基本的な仕組みを、専門外の方にもイメージしやすい形で整理しました。
また、原子間クーロン崩壊(ICD)や分子ダイナミクス観測など、複数の破片を同時に捉えることで見えてくる現象についても触れています。
なお、本動画は個人の思考整理・理解のために作成したメモ的な内容です。NotebookLM を使用しているため、発音や説明内容に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、
以下の note.com 記事をご確認ください。
詳しい解説・参考資料はこちら:
https://note.com/science_totoron/n/nccf226b2a246
補足や訂正、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。気軽な感想や質問も歓迎です。
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。応援いただけると、今後の解説動画づくりの大きな励みになります。
CODATA ― 科学データがつなぐ未来:物理定数・FAIR原則・データ政策の役割
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「CODATA ― 科学データがつなぐ未来:物理定数・FAIR原則・データ政策の役割」をテーマに、CODATAの活動や、基本物理定数、FAIR原則、危機対応データポリシーなどについて学んだ内容を整理しています。
動画の冒頭には、内容を把握しやすくするため、投稿者が見出しや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:
https://note.com/science_totoron/n/nb136e38a9306
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。
見えないものを見る:コヒーレントX線回折イメージング(CDI)とAIが拓く新しい顕微鏡法【タイコグラフィ/放射光/XFEL】
この動画では、コヒーレントX線回折イメージング(CDI)と位相回復、AI・機械学習を活用した新しい顕微鏡法について、個人的な思考整理・理解のためのメモとしてまとめています。
X線では高性能なレンズを作ることが難しいため、CDIではレンズを使わず、回折パターンから対象の構造を計算で復元します。その中心にあるのが「位相問題」です。動画では、失われた位相情報をどのように推定するのか、従来の反復計算や、近年注目されるAI/機械学習によるアプローチを紹介しています。
また、タイコグラフィのように試料を少しずつ動かして観察する手法や、SPring-8・SACLAなどの放射光・XFELが拓くナノスケール観察の可能性についても触れています。
なお、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や表現、内容の一部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 記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/ncba0b4f03b77
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。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「こういう例えの方が理解しやすい」といった感想も歓迎です。
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。今後も科学や放射光に関する話題を分かりやすく整理していきますので、応援いただけると励みになります。
水素エネルギーの未来はどうなる?次世代の「水素貯蔵技術」を分かりやすく解説!
本動画では、水素エネルギーの鍵となる「水素貯蔵技術」について、圧縮・液化などの物理貯蔵、金属水素化物やLOHCといった材料系、さらに地下貯蔵までを体系的に整理し、将来展望も含めて解説しています。
※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。
内容の正確性には配慮していますが、NotebookLM を使用しているため、発音や一部の説明に誤りが含まれる可能性があります。
そのため、より正確で詳細な情報については、別途まとめている note.com の記事(参考資料)をご確認ください。動画では概要整理、noteではより深い解説という位置づけです。
https://note.com/science_totoron/n/n8965d0603097
また、内容に関する補足や訂正などがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると助かります。議論や知見の共有も大歓迎です。
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。継続的な発信の励みになりますので、応援いただけると嬉しいです。
気軽にコメントしながら、一緒に理解を深めていきましょう!
宇宙戦艦ヤマトのワープとアルクビエレ・ワープ理論
アニメ『宇宙戦艦ヤマト』に登場する「ワープ航法」。
遠い宇宙へ一瞬で跳躍するこの夢の技術は、実は現代物理学にも影響を与えた思考実験の題材でもあります。
本動画では、ヤマトのワープを入り口に、一般相対性理論に基づく実在の理論モデル「アルクビエレ・ワープドライブ」を対比しながら解説しています。
アルクビエレ理論(1994年提唱)は、「宇宙船が光速を超える」のではなく、「宇宙船の前方の時空を収縮させ、後方を膨張させる」という発想に基づきます。いわば“時空の波に乗る”イメージです。局所的には光速を超えないため相対論と矛盾しない可能性があり、加速度による致命的なGや極端な時間遅れも回避できるとされます。
しかし――現実には巨大な壁があります。
・負のエネルギー(エキゾチック物質)が必要
・天文学的なエネルギー要求量
・ホライズン問題(ワープ中に制御不能になる可能性)
・到着時の高エネルギー粒子放出の危険性
動画では、NASAなどでの概念検証的研究の現在地も含め、「何が理論的に可能で、何が未解決なのか」を整理しています。
後半では再びヤマト世界へ戻り、「波動エンジン」や「タキオン」といった設定が、科学的正確性というよりも“説得力あるフィクション”としてどのように機能しているのかを考察します。SFの想像力が科学に与える刺激についても触れています。
なお、本動画はあくまで私自身の思考整理・理解のためのメモ的内容です。NotebookLM を使用して音声生成しているため、発音や説明に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や数式的背景、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。
https://note.com/science_totoron/n/nc6ee7fe2e131
コメント欄での補足・訂正・異なる視点の提示は大歓迎です。皆さんと一緒に理解を深められれば嬉しいです。
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、今後の解説制作の大きな励みになります。
SFと物理学が交差する世界を、ぜひ一緒に楽しんでください。
金銀大国だった日本 ― なぜ今、金銀は「とれるのに掘られない」のか:石見銀山と佐渡金山が支えた技術と世界経済
日本は「資源がない国」とよく言われますが、実は16〜17世紀には、世界有数の金銀産出国でした。
石見銀山や佐渡金山は、当時の最先端技術と結びつき、世界経済を動かすほどの影響力を持っていたのです。
本動画では、
・なぜ日本で大量の金銀が産出されたのか
・灰吹法や塩セメンテーション法といった技術が何を変えたのか
・そして、なぜ現代の日本では「とれるのに掘られない」のか
といった点を、因果関係と技術的背景に注目して整理しています。
ただし本動画は、制作者個人が理解を深めるために行っている思考整理・メモ的な解説でもあります。
そのため、内容は網羅的・断定的なものではなく、「こう考えると整理しやすいのでは?」という視点で構成されています。
また、本動画の音声生成には NotebookLM を使用しているため、
発音の不自然さや、内容の言い回し・細部に誤りが含まれる可能性があります。
正確な記述や詳細な根拠については、必ず参考資料として案内している note.com の記事をご確認ください。
動画では触れきれなかった補足説明や参考文献も、そちらにまとめています。
https://note.com/science_totoron/n/n6e8cc6c70206
内容についての補足、別の解釈、誤りの指摘などは コメント欄で大歓迎です。
「ここはこうでは?」「この点は別の見方もある」といった指摘も、ぜひ気軽に書き込んでください。
なお、この活動は、皆さまからのギフトによる応援によって支えられています。
無理のない範囲でご支援いただければ、今後の調査・解説制作の励みになります。
歴史・技術・経済を横断しながら、日本の金銀と資源の話を一緒に考えていければ嬉しいです。
アフリカとアジアほど大きな動物が他の大陸にいない理由【解説動画】
この動画はアフリカとアジアに比べて他の大陸に大型動物がいない理由について解説しています。
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#ブログ開設しました #生物 #動物
声 VOICEVOX:ずんだもん 音読さん
【楽曲提供 株式会社 光サプライズ】
参考 https://theprint.in/science/yale-study-finds-why-large-mammals-like-elephants-tigers-still-exist-in-india/564165/
コンプトン散乱入門|放射光で量子の世界を可視化する!
本動画では、放射光を用いた高分解能コンプトン散乱について、約10分で直感的に理解できるよう整理しています。エネルギー保存・運動量保存といった基礎から、コンプトンプロファイル、理論モデル(FEA / IA / SM)、さらにSPring-8 BL08Wでの実験技術までを一通り俯瞰し、「量子顕微鏡」としての役割をイメージできる内容を目指しました。
なお本動画は、投稿者自身の思考整理・理解のためのメモ的なまとめです。厳密さよりも「流れの把握」を重視しているため、不正確な点や説明不足が含まれる可能性があります。また、NotebookLM を使用しているため、発音や一部内容に誤りが混じる場合があります。
より正確で詳細な情報や背景については、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。動画では触れきれていない補足や出典情報も含めて整理しています。
https://note.com/science_totoron/n/n264b65f84cfc
コメント欄での補足・訂正・議論は大歓迎です。専門的な視点からの指摘や別の理解の仕方など、気軽に共有していただけると非常に助かります。
また、このような解説活動は、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。応援いただけると、今後の継続的な発信の励みになります。
気軽に視聴・コメントいただきつつ、一緒に理解を深めていければ嬉しいです。
砥石隧道編。【バーチャルいいゲーマー佳作選】
●場所:https://maps.app.goo.gl/mRDr6vfz4okvT65QA
●参考と引用(敬称略)
★吹き付け前の西側坑口が……みられる!
tunnel web
砥石隧道
http://www.tunnelweb.jp/shimane/kendo/124toishi.htm
地図情報とストリートビュー……GoogleMap
https://www.google.co.jp/maps
国土地理院
地図・空中写真閲覧サービス
https://service.gsi.go.jp/map-photos/app/
国土交通省
全国道路施設点検データベース ~ 損傷マップ ~
Copyright© 2021 MLIT Japan. All Rights Reserved
https://road-structures-map.mlit.go.jp
津和野町史 第1巻
著者
津和野町 編
出版者
津和野町史刊行会
出版年月日
1970
国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/9573715/1/41
島根大学 総合理工学部 地球科学科
Copyright © 1998 Department of Earth Science, Shimane University.
(C)島根地質百選選定委員会
石見地方のジオサイト
笹ヶ谷(ささがたに)鉱山
https://www.geo.shimane-u.ac.jp/geopark/sasagatanikouzan.html
地理院地図
https://maps.gsi.go.jp/
以上、2026年1月20日閲覧
●使用楽曲・素材
「ふりかけ☆スペイシー Soundtrack」
https://store.steampowered.com/app/2335030/_Soundtrack/
より……
10 - 楽しい遊び
イースター島最新2研究一挙解説!『覆りそうなエコサイド仮説と、歩くモアイ』
もんげー
『原著論文』
"Prolonged drought on Rapa Nui during the decline of megalithic monument construction"
(ラパヌイ(イースター島)における巨石建造物建設の衰退期に起きた長期干ばつ
https://www.nature.com/articles/s43247-025-02801-4
"The walking moai hypothesis: Archaeological evidence, experimental validation, and response to critics"
(歩行モアイ仮説:考古学的証拠、実験による実証、及び批判への回答)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440325002328?via%3Dihub
『クレジット』
キャラクター:No.7(VOICEVOX)
他、ナレーション:麒ヶ島宗麟(VOICEVOX)
BGM:https://youtu.be/fItf7LyPelc?si=43igSdwXyKvAynp8
アレについて考えるだけでお金がなくなっていくことが判明
ムダ遣いの罠を防いで今年こそまとまったお金を手に入れたいあなたにはこちら「科学が認めた貯金の技術」→https://www.nicovideo.jp/watch/1546533844
今年はもうお金で失敗したくない!損したくないと思うならこちらもどうぞ「お金で得する人、損する人の心理学」→https://www.nicovideo.jp/watch/1532624105
参考
http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/DeVoe,%20House,%20and%20Zhong,%202013.pdf
http://www-2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Social%20Psychological%20and%20Personality%20Science-2013-House-1948550613511498.pdf
メンタリストDaiGoと弟制作の無料メンタルアプリ
⇒https://ch.nicovideo.jp/mentalist/blomaga/ar1712447
リサーチ協力パレオな男⇒http://sp.ch.nicovideo.jp/paleo
メンタリストの料理番⇒http://sp.ch.nicovideo.jp/mental-cooking
着心地よすぎていつも着てるバランススタイル⇒https://balance-style.jp/
ニコ生の今後の放送は⇒http://ch.nicovideo.jp/mentalist
ミューオン異常磁気モーメント (g−2)/2:格子QCDによる理論更新と標準模型の現在地
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。
内容の整理には NotebookLM を使用しています。動画の冒頭には、視聴前に全体像をつかみやすくするため、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は NotebookLM などのAI支援ツールによって生成された内容を含むため、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てい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/n80aa8ef16ca7
「ミューオン異常磁気モーメント (g−2)/2:格子QCDによる理論更新と標準模型の現在地」
本動画は、ミューオン g-2 をめぐる理論計算の更新や、標準模型との関係について、投稿者自身の理解を深めるためのメモとして作成したものです。専門的な内容を含むため、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いただけるとありがたいです。
気軽にコメントで参加していただきながら、一緒に理解を深めていければうれしいです。
【KSP2】スペースプレーンで周回飛行!【探索モード】
「For Science!」アップデート(2023年12月)により、ついに「探索」モードがやってきました!
出演:さとうささら (CeVIO AI)
すずきつづみ (CeVIO AI)
タカハシアマト(CeVIO AI)
▼ゲーム:Kerbal Space Program 2
https://store.privatedivision.com/ja/game/kerbal-space-program-2
【がん】イタコ・ずんだもんと学ぶ「がん/癌」総論1. Hallmarks of Cancer【がんって何?】
がんの解説です。
がんの特性から、がんってどんな病気なの?というところを見ていきます。
・twitter
emaciated_pig(@EmaciatedP)
・参考文献(DOI)
Hanahan and Weinberg, Cell, 2000. (10.1016/j.cell.2011.02.013)
Hanahan and Weinberg, Cell, 2011. (10.1016/j.cell.2011.02.013)
Hanahan, Cancer discovery. (10.1158/2159-8290.CD-21-1059)
Novikov et al., British journal of cancer, 2021. (10.1038/s41416-020-01149-0)
Cerami et al., Cancer discovery, 2012. (10.1158/2159-8290.CD-12-0095)
Gao et al., Science signaling, 2013. (10.1126/scisignal.2004088)
Ahmed et al., The Journal of pathology, 2010. (10.1002/path.2696)
・人口音声
VOICEROID2/VOICEVOX
https://voicevox.hiroshiba.jp
動画素材引用元(敬称略)
・キャラクター立ち絵
ほかん(im8658259)
akihiyo(im8981313)
坂本アヒル(im10788496)
・BGM
甘茶の音楽工房
Monkeys Spinning Monkeys
by Kevin MacLeod
・その他イラスト素材
いらすとや/イラストAC/フリー素材あそび(nc199142)/たかゆき(nc260084)
有村架純、連ドラ初主演作クランクアップ!「視野が広がった」「連続ドラマW 海に降る」クランクアップ報告会1 #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。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有村さんは「まだまだ全然知らない世界があるんだなって、視野が広がりました」と笑顔で振り返った。 「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 cranks up first ever main role in serial drama and calls it “an eye-opener”. Interview to announce shooting completion of drama "Serial drama W Umi ni furu” 1Actress Kasumi Arimura held an interview to announce the completion of shooting of the drama "Serial drama W Umi ni furu” of WOWOW at the Yokosuka headquarters of “JAMSTEC” (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology), which is the setting of the drama. In her first starring role for a serial drama, Arimura, who plays Miyuki Amaya - the first Japanese female pilot of the manned research submersible “Shinkai 6500”, smiled and recalled, "I think there's a world completely unknown to us, it's been an eye-opener to me".
気ままに斉天大聖_#016【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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Stan VanDerBeek - Science Friction ( 実験映画 1959)
1927年生まれ、アメリカの実験映像作家Stan Vanderbeek(スタン・ヴァンダービーク)が米ソ間の宇宙開発競争を皮肉ってみせた実験アニメーション作品「サイエンス・フリクション」。
この作品でも見られるような写真コラージュを用いた彼のアニメーションは後の映像作家にも強く影響を与えたました。
テリー・ギリアムが手がけた「モンティ・パイソン」のアニメはその代表例です。→sm7986341
転載元 Stan Vanderbeek-science friction (1959) http://www.youtube.com/watch?v=rvmXDeNGy3s
【宇宙の錬金術に迫る】RIBFが切り拓く核図表のフロンティア ── 希土類領域で見つかった新同位元素7種
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、理化学研究所(RIKEN)のRIビームファクトリー(RIBF)で報告された、希土類領域近傍の中性子過剰な新同位元素7種の発見についてです。核図表の未踏領域、BigRIPS を用いた実験、粒子識別や統計的検証など、原子核物理と宇宙の元素合成につながる話題を、自分なりに学ぶための入口としてまとめています。
また、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。
ただし、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、より詳しい解説、参考資料については、以下の note.com の記事を確認してください。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/ne1fd44c4846c
【宇宙の錬金術に迫る】RIBFが切り拓く核図表のフロンティア ── 希土類領域で見つかった新同位元素7種
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いただけるとうれしいです。専門的な内容も含まれますが、気軽に感想や疑問を書いていただければと思います。
X線全散乱 × PDF解析|局所構造を読む
X線全散乱 × PDF解析(Pair Distribution Function)について、局所構造の読み方をコンパクトに整理した解説動画です。結晶の「平均構造」だけでなく、その背後にある揺らぎや乱れ=本当の姿に迫る考え方を、S(Q)→G(r)の流れやΔr≈2π/Qmaxの関係、小箱/大箱解析の違いなどを軸に紹介しています。
※本動画はX線のみを対象としています。
なお本内容は、あくまで個人の思考整理・理解のためのメモ的なまとめです。解釈の不十分な点や誤りが含まれる可能性がありますので、コメント欄での補足・訂正は大歓迎です。気軽に議論していただけると嬉しいです。
また、本動画はNotebookLMを用いて作成しているため、発音や一部の説明に不自然さ・誤りが含まれる可能性があります。正確な内容や詳細な背景については、必ず参考資料をご確認ください。
より丁寧な解説や図表、参考文献については、note.comの記事にまとめています。理解を深めたい方は、そちらもあわせてご覧ください。
https://note.com/science_totoron/n/n621e97649ca8
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過度のブースター接種が免疫寛容を誘導するという論文
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222017515
子供を作ると起きる悲劇【どうやって乗り越えるか】
▶︎続きは
いい相手を見抜きたいなら、恋人選びの心理学
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ついに廃止された「ガソリン暫定税率」。それでも今ガソリンが高い理由と、日本のエネルギーの未来
ついに廃止された「ガソリン暫定税率」。それでもなぜ今ガソリンは高いのか?そして、日本のエネルギーはこれからどう変わるのか——そんなテーマを、できるだけ分かりやすく整理した動画です。
本動画は、個人の思考整理・理解のためのメモ的な内容として作成しています。内容には主観や簡略化も含まれるため、厳密さよりも「全体像の把握」を重視しています。
また、NotebookLM を用いて作成しているため、発音や一部の内容に誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や詳細な根拠については、下記の参考記事(note.com)をご確認ください。
▶ 詳しい解説・参考資料はこちら(note記事)
https://note.com/science_totoron/n/ncd3c9792a59a
コメント欄での補足・訂正・別視点からの意見なども大歓迎です。気軽に議論に参加していただけると嬉しいです。
なお、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。応援いただける方は、ぜひご協力いただけると励みになります。
ガソリン価格の問題は、単なる「高い・安い」ではなく、国際情勢・税制・地域格差・環境政策などが複雑に絡むテーマです。本動画が、その理解の一助になれば幸いです。
磁性の新たな光:特定の元素の「磁石の性質」だけを抜き出す魔法の技術「XMCD」とは?
XMCD(X線磁気円二色性)について、自分なりの思考整理・理解のためのメモとしてまとめた解説動画です。
「物質中の特定の元素だけが持つ磁石の性質を、どうやって見分けるのか?」という視点から、XAS、円偏光、XMCD信号、総和則、〈Tz〉項、PEEMや深さ分解、硬X線XMCD、さらにXMLDとの違いまでを、できるだけイメージしやすく整理しています。
なお、本動画は NotebookLM を用いて作成しているため、発音や読み上げ、説明内容に誤りや不正確な点が含まれる可能性があります。正確な情報や詳しい解説、参考資料については、以下の note.com 記事をご確認ください。
参考記事:
「磁性の新たな光:特定の元素の『磁石の性質』だけを抜き出す魔法の技術『XMCD』とは?」
https://note.com/science_totoron/n/n2fc1dc6e2d1a
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。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「この例えの方が分かりやすい」といったコメントも歓迎です。
また、このような解説活動は、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、今後の動画作成・調査・整理の大きな励みになります。
雲はどうやってできて雨になるのか?― 凝結と衝突併合、サイズギャップまで解説
空に浮かぶ雲は、なぜあるときはそのまま流れ、あるときは雨を降らせるのでしょうか?
本動画では、「雲はどうやってできて雨になるのか?」というテーマを、雲微物理(cloud microphysics)の観点から整理しています。
内容は、
・雲が生まれるための3つの条件(冷却・飽和・雲凝結核)
・水蒸気による凝結成長とその物理的限界
・半径約15〜40μmの「サイズギャップ」という難所
・乱流や巨大CCNによる突破メカニズム
・冷たい雲で働くベルジェロン過程
・エアロゾルと気候への影響(トゥーミー効果・アルブレヒト効果)
といったポイントを、できるだけ数式を使わずに解説しています。
なお、この動画は研究発表というよりも、私自身の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。専門的な内容を扱っていますが、厳密な教科書解説というより、「頭の中を言語化してみた」記録に近い位置づけになります。
そのため、内容に不正確な点や説明の不足がある可能性があります。特に今回は NotebookLM を使用しているため、発音や固有名詞の読み、あるいは細部の説明に誤りが含まれる可能性があります。気づいた点があれば、ぜひコメント欄で補足・訂正していただけると大変助かります。
正確な記述や参考文献、図表付きの詳しい解説については、note.com に掲載している記事をご参照ください。本動画はその内容をもとに再構成したものですが、厳密な情報確認は必ず参考資料側でお願いいたします。
https://note.com/science_totoron/n/nb742831a1e45
また、このような解説活動は、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、継続的なコンテンツ制作の大きな励みになります。
雲の中では、目に見えないミクロの粒子たちが、衝突し、蒸発し、再配分されながら、雨粒へと至る長いプロセスを辿っています。
「雨が降る」という身近な現象の背後にある物理のドラマを、一緒に楽しんでいただければ幸いです。
ぜひ気軽にコメントで議論にご参加ください。
中学英単語を60日で覚えよう Day 29 【名詞(Ri-Sh)】 - リスニングで覚える英単語
中学英単語、約1900を60日で無理なく覚える動画シリーズです。1回10分前後で通学、通勤の間など短い時間に聴くだけで勉強できるよう構成されています。英単語は品詞と意味をセット覚えることが大切ですので、各単語ごとに品詞と意味を確認できるようできています。
英単語によっては複数の品詞を持つものがあります。それらは品詞別に複数回、動画で登場します。これによりテンポよく英単語を覚えることができます。どの品詞の意味も大事ですので、それぞれ覚えていきましょう。
この動画シリーズでは高校受験に頻出する中学英単語を各動画ごとに同じ品詞グループになるようまとめてあります。基本はアルファベット順となっていますが、テーマとしてまとめて覚えたほうがよいもの(数字など)に限りテーマ順となっています。
<Day29の収録英単語>
Day29は、名詞(Ri-Sh)の33個です。
river road rock rocket roof room rose rule ruler sadness safety sale salesclerk salmon salt sanctuary sand scene school science scientist scissors sculpture sea season seat secondhand store secret section seed sentence service shade
【使用BGM】Result_Celtic(PeriTune), Laid_Back3(PeriTune)
【キャラクターボイス】弦巻マキ(CeVIO AI)
えいごの英語ch(英語学習サイト)
https://eigoch.jis.click/
im@science~高校周辺物理~§0 科学ってなんだろ?
どうも初投稿で緑なP(仮称)です。
自分の私利私欲4割奉仕の気持ち6割で制作
架空戦記ろだスレとニコニ・コモンズから素材を拝借
動画作成には紙芝居クリエーター使用
エンコにはニコエンコ使用
以上の方々には心よりの感謝を
上げたのいいけどどこかここかミスってる気がしてならないぜ
動画制作自体が初めてのため全体的に手探り感溢れる仕上がりとなっております。
次回の予定は一週間~二週間後、その後も一週間~二週間に一本上げるつもりですんで『べ、別に見てやってもいいんだからね』って方はよろしくお願いします。
なんかいいP名ないかなぁ?
§1 sm10095896 マイリストmylist/18003304
太陽ニュートリノ:核融合の証拠 ― 光では見えない太陽の中心と金属量
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「太陽ニュートリノ」をテーマに、太陽の中心で起きている核融合反応の証拠、太陽ニュートリノ問題、ニュートリノ振動、SNO実験、MSW効果、CNOニュートリノ、太陽金属量問題などについて扱っています。
動画の音声や説明には NotebookLM を使用しています。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、NotebookLM などのAI支援ツールを用いて作成しているため、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/n49ad93c62ac3
「太陽ニュートリノ:核融合の証拠 ― 光では見えない太陽の中心と金属量」
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。気軽な感想や質問も歓迎です。学びながら少しずつ理解を深めていければと思います。
阪神・淡路大震災(1995年1月17日)ー 10年以上続いた見えざる経済的打撃と都市災害の教訓
阪神・淡路大震災(1995年1月17日)は、近代日本が経験した本格的な都市直下型地震でした。本動画では、倒壊した建物や火災といった発災直後の被害だけでなく、復旧後も10年以上にわたって地域経済に影響を与え続けた「見えにくい経済的打撃」に焦点を当てています。
インフラは比較的早く復旧した一方で、住宅再建の負担、個人消費の低迷、人口流出、産業構造の変化などにより、地域社会と経済の回復には長い時間がかかりました。こうした経験は、南海トラフ地震や首都直下地震など、これからの都市災害を考えるうえでも重要な教訓になります。
なお、この動画はあくまで私自身の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。NotebookLM を使用して作成しているため、発音や内容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、ぜひ note.com に掲載している記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n483e6bfc869b
補足・訂正・関連情報などがありましたら、コメント欄で気軽に教えていただけるとうれしいです。皆さんのコメントを通じて、理解を深めていければと思います。
また、このような解説活動は、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方は、無理のない範囲でご支援いただけますと励みになります。
【2025年】『猛毒蛇で人体実験』自ら毒蛇に咬まれ700回以上毒を注射した男性 抗体を獲得し万能解毒剤開発へ【ゆっくり解説】
#00:24 人体実験で抗体獲得した男性
#1:20 爬虫類好きのAさんが行った実験
#2:20 そもそも蛇毒とは?
#3:12 先進国で命に係わる咬傷事故は少ないが…
#4:14 苦しみながらも数百回の実験を
#5:44 万能解毒剤の可能性
引用・出展・参考文献(視聴者提供資料など
CNN
https://x.gd/kRmAT
Snake venom protection by a cocktail of varespladib and broadly neutralizing human antibodies.
DOI:10.1016/j.cell.2025.03.050
Science News: 自己免疫化のプロセスと科学的意義
https://x.gd/qDJJf
【KAITOオリジナルアルバム】 刹那魔術(セツナ・マジック) 【デモ】
どうも刹那Pです。KAITOよ、4周年おめでとう!
クリプトンさんからお誘いがあり、急遽KAITOのアルバムを作りました。
※2010/2/17よりレーベル「KarenT」から配信されます。↓
http://karent.jp/album/208
という訳で、この動画はそのクロスフェードデモとなります。
私の代表曲「Science」、「仮面舞踏会(Ver3)」など10曲を収録しました。
★全曲、再調声・リミックスしてます。
ジャケットはおなじみ、うじゅじゅさんに描いて頂きました。いつもカッコいいKAITOをありがとうございます!
それでは、ロック魂を注入し、雄々しく成長したKAITOの歌声をご堪能下さいませ。
■マイリストはこちら→mylist/3283426
★8/5 がくぽコラボ曲「虹のフォンテーヌ」をUP!→sm15216763
