キーワード Science が含まれる動画 : 2923 件中 1313 - 1344 件目
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風船だけじゃない?最先端技術を支える「ヘリウム」が消える日 — ヘリウム不足4.0の真実
本動画は、ヘリウム不足とその背景について、個人の思考整理と理解のために作成したメモ的な解説動画です。できるだけ文献や資料をもとに整理していますが、内容の性質上、整理のしかたに偏りや見落としがあるかもしれません。
また、本動画は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や固有名詞の読み、説明内容に一部誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や出典、詳しい解説については、参考資料としてまとめた note.com の記事
「風船だけじゃない?最先端技術を支える『ヘリウム』が消える日 — ヘリウム不足4.0の真実」
もあわせてご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/nf6dd506919f9
コメント欄での補足、訂正、関連情報の共有も歓迎しています。気になった点や別の見方があれば、ぜひ気軽にコメントしてください。視聴者の皆さんからのやり取りによって、内容をより良いものにしていければと思っています。
なお、このような動画づくりは、皆さまからのギフトに支えられて続けることができています。応援してくださる方、本当にありがとうございます。
少しでも「ヘリウムの未来」を考えるきっかけになれば嬉しいです。
世界最小のかわいすぎる野生ネコ 2種【サビイロネコ_クロアシネコ】
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この動画は以下の映像を使用しています。 Rusty Spotted Cat, Kucing Terkecil Di Dunia yang Sangat Lucu! © X SCIENCE 2020 https://youtu.be/c32Sc5tN08w Black-footed cat || Description, Characteristics and Facts! © 2021 Animals Descriptions https://youtu.be/7MdUE_WBvfQ Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ For Any Copyright Concerns, Contact Us at our email address [email protected] We will act upon your query immediately.
スタートレックオンライン - お舟大雑把紹介動画 #13 - Ark Royal Intel Science Carrier
くっそ大雑把にお舟紹介シリーズ
第13弾はArk Royal Intel Science Carrier / C-Store産お舟
コスト:30$ または175$
通常は搭載されないSec-Defを搭載している新たな試みのお船
Scienceお船に備え付けられるアビリティSAも搭載
Terran Monitorと高い互換性を持つため、そのまま流用も可能(ただしConsoleスロットは1つ少ない)
ガチでの通用度は★★★★☆(ぼっち走りではMonitorと競える)
お舟の操縦難易度★★★★☆ / 比較的簡単
加速器駆動システム(ADS)とは?|中性子による放射性廃棄物の核変換とその仕組み
加速器駆動システム(ADS:Accelerator-Driven System)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。
高レベル放射性廃棄物(HLW)やマイナーアクチニドの長期的な課題に対し、中性子を使って放射性廃棄物を別の物質へ変換する「核変換」という考え方、そしてADSの基本的な仕組みを、できるだけ分かりやすく紹介しています。
動画では、加速器で高エネルギーの陽子ビームを作ること、重い金属ターゲットに当てて中性子を発生させること、その中性子で未臨界炉を動かすことなど、ADSを構成する主な流れを扱っています。また、未臨界で運転することによる安全性の特徴や、実用化に向けた加速器の信頼性といった技術的な課題、世界で進む研究開発の動向にも触れています。
なお、本動画の音声や説明には 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。
参考記事:
https://note.com/science_totoron/n/n126b6032992b
「加速器駆動システム(ADS)とは?|中性子による放射性廃棄物の核変換とその仕組み」
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。
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。専門的な内容も含まれますので、気づいた点や別の見方などを気軽に共有していただけるとうれしいです。
見えなかった世界をくっきり映し出す!「テンダーX線分光」が切り拓く新しい科学の扉
見えなかった世界をくっきり映し出す――
本動画では、「テンダーX線分光」が切り拓く新しい科学の可能性について、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。
テンダーX線とは、軟X線と硬X線の中間にあたるエネルギー領域のX線で、硫黄・塩素などの軽元素や、ロジウム・パラジウムなどの重要元素の電子状態を調べるうえで大きな可能性を持つ分析技術です。これまで扱いが難しかった領域ですが、分光器や結晶光学系の進歩により、材料科学・触媒化学・生命科学・エネルギー研究などへの応用が期待されています。
動画では、テンダーX線領域がなぜ注目されているのか、大気吸収などの技術的な課題、分散型・点集光型といった装置設計の考え方、ヨハンソン結晶による高分解能化、ESRFの先端的な分光器、さらにスズ化合物の価数判別やオペランド測定への展望などを、できるだけ分かりやすく紹介しています。
なお、本動画の内容は NotebookLM を使用して作成しているため、発音や説明、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 の記事をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/n2c4d2071f6ad
また、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いただけると助かります。専門的なご指摘はもちろん、「ここが分かりにくかった」「こういう理解で合っていますか?」といったコメントも歓迎です。
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。気軽にコメントしながら、一緒に科学の理解を深めていければうれしいです。
【ノベマス】Science;Perfume #1-3
日常回。
初めての営業。5人の邂逅。そしてPの秘密とは。
次回#1-4、第1章『偶像科学のアトラクタ』山場へと向かっていきます。
Side.志希①:sm29512586←前|次→#1-4:sm29923471
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
【追記】湯豆腐さん、ロッシュPさん、広告ありがとうございますm(_ _)m
【追記2】「2016」とありますが全て「2015」の間違いです。スミマセン
連絡はこちら→@chojunk1
トリチウムのβ崩壊:³Hが崩壊し³Heが安定する理由──核内中性子崩壊モデルと精密測定への応用
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、トリチウム(³H)のβ⁻崩壊を題材に、「なぜ³Hは崩壊し、³Heは安定に存在できるのか?」というテーマを扱っています。原子核内の中性子崩壊、質量差、核結合エネルギー、クーロン相互作用、Q値、βスペクトル、そして精密測定への応用などについて、理解の入口として楽しんでいただければ幸いです。
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、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/n8b4cbf969e89
「トリチウムのβ崩壊:³Hが崩壊し³Heが安定する理由──核内中性子崩壊モデルと精密測定への応用」
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。専門的なご指摘も、初歩的な疑問も歓迎です。みなさんと一緒に、少しずつ理解を深めていければと思います。
見えないものを見る:X線トポグラフィ(XRT)入門【結晶欠陥を可視化する技術】
結晶の中に潜む「見えない欠陥」を可視化する技術、X線回折トポグラフィ(XRT)について、入門向けに整理した動画です。
XRTは、半導体材料などの結晶内部にある微小な欠陥や歪みを、X線回折を利用して画像として捉える手法です。本動画では、ブラッグの法則、白黒コントラストが生じる仕組み、ラング法や二結晶トポグラフィ、シンクロトロン放射光を用いたその場観察、Si・SiC・酸化ガリウムなどへの応用例を、できるだけ分かりやすく紹介しています。
なお、この動画は専門的な解説資料というより、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 の記事をご確認ください。
「見えないものを見る:X線トポグラフィ(XRT)入門【結晶欠陥を可視化する技術】」
https://note.com/science_totoron/n/nd18cb1a7f5c6
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。専門の方からのご指摘も、初学者の方の疑問も歓迎です。
また、このような学習・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。応援いただけると、今後の動画作成の励みになります。
青森のカシス生産団体、最低1日3時間手伝ってくれる収穫ボランティアを募集/カリブ海で長さ2cmの巨大細菌を発見「人間にだと富士山より背の高い人」/東大生の89パーセントが間違えた推定問題、マジでむずい
【参考資料】
痛いニュース
青森のカシス生産団体、最低1日3時間手伝ってくれる収穫ボランティアを募集「ぜひ応募を」
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2017462.html
記事元:https://news.yahoo.co.jp/articles/fd68db2d37bf132fa86a0f8c20b70d73499b737b
痛いニュース
【カリブ海】長さ2cmの巨大細菌を発見「人間に例えれば、富士山より背の高い人」
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2017449.html
記事元:https://www.yomiuri.co.jp/science/20220623-OYT1T50290/
まとめたニュース
【悲報】東大生の89パーセントが間違えた推定問題、マジでむずいwww
http://matometanews.com/archives/2041547.html
【参考画像】
●pixabay
https://pixabay.com/ja/
●pexels
https://www.pexels.com/ja-jp/
【参考音楽】
●音源元⇒魔王魂 URL⇒ https://maoudamashii.jokersounds.com/
#カシス生産団体 #青森県 #ボランテイア #1日3時間 #募集 #カリブ海 #1日3時間 #2㎝ #東大生 #難問 #89パーセント #林健司会長 #米ローレンスバークレー国立研究所 #グアドループ
【東京刺激クラブ】相談はTwitter⇒東京刺激クラブ @onda3simai4
メガロドンを絶滅させたのはホホジロザメだった?!
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この動画は以下の映像を使用しています。
MEGALODON Este În VIAȚĂ?! Acest Monstru Trâiește În... © 2022 RED ZEBRA https://youtu.be/849wQ2EhHfk The Megalodon The Biggest Prehistoric Shark That Terrorized the Oceans © 2019 Fallen https://youtu.be/D9hC3CeD1AA Species At Risk In Atlantic Canada – White Shark © 2022 Canada Science and Technology Museum https://youtu.be/drplYgwP2MQ Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ For Any Copyright Concerns, Contact Us at our email address [email protected] We will act upon your query immediately. 参考 https://www.nature.com/articles/s41467-022-30528-9
赤外分光法が“見せる”分子の姿|ばねモデルから応用まで【FT-IR入門】
赤外分光法(IR/FT-IR)が「分子の探偵」と呼ばれる理由を、ばねと重りのモデルから、スペクトルの読み方、ATR法、身近な応用例まで、できるだけ直感的に整理した解説動画です。
本動画は、専門的な内容を厳密にまとめた講義というより、投稿者自身の思考整理・理解のためのメモに近いものです。そのため、説明の不足や表現のゆれ、解釈の誤りが含まれる可能性があります。
また、音声生成・内容整理の一部に NotebookLM を使用しているため、発音や用語、説明内容に不自然な点や誤りがあるかもしれません。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。
「赤外分光法が“見せる”分子の姿|ばねモデルから応用まで【FT-IR入門】」
https://note.com/science_totoron/n/n9702543843d8
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。専門の方からのご指摘はもちろん、初学者の方の疑問や感想も歓迎です。
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CNN「幸せになるため25の科学的取り組み」記事から学ぶ英語!ねこ講座
幸せになるため25の科学的取り組み
25 (scientific) happiness hacks
【単語】
Hacks - 取り組む
Outlook - 見方 / the way that a person thinks about things
Combat - 戦う
Ooze - 漂わせる - show (a quality, emotion, etc.) very clearly or strongly
Endorphin[ uh-lee-vee-eyt ] - エンドルフィン
※エンドルフィンは、脳内で機能する神経伝達物質のひとつである(chemicals produced by the body to relieve stress and pain and to be happy)
Alleviate - 削減する / reduce
Brisk - 機敏に動くMove quickly or done with quickness and energy
Sun salutation - ヨガの動き / yoga pose
【本文】
①Science proves that you do have the power to change your outlook on life
科学は、あなたが人生の在り方を変える能力があることを証明しています。
②Cognitive behavioral therapy can help anybody to combat negative thoughts
認知行動療法は誰でもネガティブな考え方に打ち勝てるよう助けてくれます。
③Some people just ooze happiness
一部の人々はただ幸せを漂わせています
④They always seem to be smiling and having fun, and let negative emotions and experiences roll off their backs.
彼らは、いつも笑っていますし、楽しそうです。ネガティブな感情や経験は、かなたに追いやってしまいます。
次なるフロンティア:ILC 国際リニアコライダーが描く素粒子物理の未来
本動画は、次世代の素粒子物理研究を担う国際リニアコライダー(ILC)について、自分自身の思考整理・理解メモを兼ねて、大学院生・研究者向けに解説したものです。ILCは電子・陽電子を直線加速して衝突させるリニアコライダーであり、ヒッグス粒子の精密測定による標準模型の厳密検証、新物理探索、将来のエネルギーフロンティア開拓を目的としています。
動画では、粒子衝突型加速器の原理と進化、シンクロトロン放射と直線型加速器の利点、ILCとCLICの技術的比較、ヒッグス・トップクォーク・W/Z物理、宇宙論と接続する新物理探索、さらに将来の加速原理までを概観します。
ILCはニオブ製超伝導RF空洞(1.3 GHz)を用い、約2 Kで運転する高効率・高安定な加速器です。長パルス・低繰り返し運転によりビーム制御性に優れ、欧州XFELで実証された成熟技術に基づく「精密測定重視型」の設計が特徴です。一方、CLICは高電流駆動ビームを用いる二ビーム加速方式(12 GHz)により、約100 MV/mという高加速勾配を目指す、より挑戦的な構想です。
さらに将来技術として、プラズマ航跡場加速、ミューオンコライダー、結晶チャネリング加速など、100 TeV級エネルギー領域を視野に入れた研究開発も紹介します。
※本動画はGoogle NotebookLMによる自動生成内容を一部含んでおり、専門用語や数値に誤りが含まれる可能性があります。コメント欄での補足・訂正・議論は大歓迎です。
原典資料・詳しい解説は、以下のnoteをご参照ください。
https://note.com/science_totoron/n/n7e329e03f65f
※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。ご支援いただけると励みになります。
昭和に生まれ、平成にリメイク、令和に約40年の時を経て続編が登場!【今週発売予定の気になるPCゲーム】(2020/07/19~2020/07/25)
ご視聴ありがとうございます♪
2020年7月19日~2020年7月25日に発売予定の気になるPCゲームを紹介します。
発売予定日については海外との時差により1日程度遅れたり、開発側の都合により直前で延期となる可能性もありますのでご了承ください。
紹介するゲームは以下!
ロック・オブ・エイジス: メイク&ブレイク
https://store.steampowered.com/app/1101360
Necrobarista
https://store.steampowered.com/app/725270
Panzer Paladin
https://store.steampowered.com/app/975510
Creaks
https://store.steampowered.com/app/956030
Space Mouse 2
https://store.steampowered.com/app/1282890
Artificer: Science of Magic
https://store.steampowered.com/app/658830
CARRION
https://store.steampowered.com/app/953490
Röki
https://store.steampowered.com/app/1067540
番外:
軟体轟輪ゲルタンク
https://store.steampowered.com/app/1305390
Circadian City
https://store.steampowered.com/app/1045430
【ボイロ解説】番外編 英語を勉強する理由(とその他)【英語】
ボイスロイド解説動画の番外編です。本編の次何を作るか考えていた、つなぎに作っていたものです。
今回は第1回でちょろっと出てた入試に関する話とかまとめてみました。
英語を勉強する理由は色々言われていますが、あんまり語られない視点で語ってみました。
第1話の茜ちゃんみたいに思っていた人には刺さるかなと思います。
英語勉強に疲れた時の息抜きにどうぞ。
本編もどうぞよろしくお願いします。
第1回 5文型編:sm35204640
次:sm35269105
本編マイリスト
mylist/65734970
外伝マイリスト
mylist/66255972
単発マイリスト
mylist/67800940
下書き動画マイリスト
mylist/65734978
BGM:魔王魂さまよりアコースティック04
Twitterもよろしくお願いします
https://twitter.com/anzutofu
こちらはユーチューブにアップしたものの転載です
https://youtu.be/qj_Y7oJlBls
動画で引用している記事
https://www.theatlantic.com/science/archive/2015/08/english-universal-language-science-research/400919/
Rush - Natural Science
2007年7月28日ラスベガスでのライブです。最初の一分はブレとかあってちょっと見づらいかも?hyperspaceへの展開はいつ聞いてもかっこいいと思います!
【Minecraft】 巨大なMob生産施設を作ってみた【巨大建築】
前回の闘技場の下にあるMobタワー?のようなものの紹介動画
BGMは工場っぽいものから選曲
マルチ用自鯖で作ったので、実質giveコマンドでアイテム数は無制限になってます。
前作 sm14640012 次作 sm14945669
マイリスト mylist/5636739
表面の化学反応をリアルタイム観察!雰囲気圧力X線光電子分光法(APXPS)とは?【放射光×革新分析】
表面の化学反応をリアルタイムで観察する技術「APXPS(雰囲気圧力X線光電子分光法)」について、できるだけ分かりやすく整理した解説動画です。
本動画は、私自身の思考整理・理解のための“メモ的な内容”として作成しています。そのため、説明の粗さや不十分な点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・訂正などは大歓迎ですので、ぜひ気軽にご参加ください。
また、本動画の制作はギフトによって支えられています。ご支援いただいている皆さまに感謝しつつ、今後も分かりやすい科学解説を目指していきます。
なお、本動画は NotebookLM を用いて生成・補助しているため、発音や一部内容に誤りが含まれる可能性があります。重要な点や正確な理解が必要な場合は、必ず参考資料をご確認ください。
より詳しい解説や背景、参考情報については、note.com に掲載している記事で丁寧にまとめています。理解を深めたい方は、そちらもあわせてご覧いただければと思います。
https://note.com/science_totoron/n/n3d975be38042
専門の方も、これから学ぶ方も、気軽にコメントしながら一緒に理解を深めていける場になれば嬉しいです。
8200万年前の巨大火山を「解剖」する!兵庫県に眠る「赤穂コールドロン」の秘密
8200万年前、現在の兵庫県南西部・赤穂地域には、巨大な火山活動の痕跡が残されました。本動画では、その「赤穂コールドロン」と呼ばれる地質構造について、火山の地下構造を“解剖”するようなイメージで、個人的な思考整理・理解メモとしてまとめています。
赤穂コールドロンは、地表のカルデラそのものではなく、長い時間をかけて侵食が進み、かつてのマグマの通り道やマグマ溜まりの跡が地表に現れた「化石火山」ともいえる構造です。動画では、破局的噴火、陥没、環状岩脈の形成、中心部の再隆起といった流れを、できるだけわかりやすく整理しました。
なお、本動画の内容は学習・整理用のメモ的な解説であり、専門的な正確性を保証するものではありません。作成には NotebookLM を使用しているため、音声の発音や用語、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、下記の 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
「8200万年前の巨大火山を『解剖』する!兵庫県に眠る『赤穂コールドロン』の秘密」
https://note.com/science_totoron/n/n86297f6e0728
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。地質学に詳しい方からのご指摘も、初めて知った方の感想も歓迎です。
また、このような解説動画の制作活動は、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、今後の調査・資料整理・動画制作の大きな励みになります。
【迷列車で行こう】歴史に消えた急客機|LNER Class A2 Raven Pacific
半年ぶりの迷列車解説動画です、動画の制作スタイルを忘れてしまって久しぶりにYMM4を使ったので何か変かもしれません、就活が落ち着いたので溜めていたネタでまた動画を投稿をしていけると思います。
参照:Wikipedia:LNER Class A2
LNER Gresley Classes A1 and A3
LNER Class EE1
GWR 4073 Class 4079 Pendennis Castle
London and North Eastern Railway
LNER Encyclopedia
Science Museum Group Collection
Railways: A History in Drawings
Yeadon's Register of LNER Locomotives - Volume One - Gresley A1 and A3 Classes
【Minecraft】水も空気もない環境で生活する【ゆっくり実況】part1
動画投稿期間が開いてしまいました
テストがあったからね、ゆるしてちょ
今回からGALACTIC SCIENCEというmodpackで遊んでいきます
目標は全クエストクリアかな?
次→sm29129254
マイリス→mylist/56144781
バイオガス発電の仕組み:家畜糞尿から電気と肥料をつくる(嫌気性消化)
今回は、「家畜糞尿から電気と肥料をつくる」バイオガス発電(嫌気性消化)について、仕組みを整理する動画を投稿しました。
本動画は、私自身の思考整理・理解のための“メモ的まとめ”という位置づけです。体系的な教科書解説というよりも、「何が起きているのか」「どこが難しいのか」「どう安定運用するのか」「LCAではなぜ評価が揺れるのか」といった論点を、自分なりに構造化してみた内容になります。
扱っている主なポイントは以下の通りです。
・嫌気性消化の全体フロー(回収→前処理→発酵→ガス精製→発電・熱利用→消化液利用)
・牛糞に多いリグノセルロースによる分解律速
・豚・鶏由来原料で問題となるアンモニア阻害
・SAO経路など微生物の適応メカニズム
・共消化や微量元素管理といった工学的安定化策
・LCAにおける機能単位・システム境界・メタン漏えいの影響
「糞尿が電気になる」という一文の裏側にある、微生物生態学とプロセス工学のせめぎ合いを、できるだけ平易に整理しています。
なお、本動画は NotebookLM を用いて構成・音声生成を行っています。そのため、発音の不自然さや、内容の表現上の誤りが含まれる可能性があります。正確な情報や出典、数値的前提については、必ず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。動画はあくまで導入・俯瞰的整理とお考えいただければ幸いです。
https://note.com/science_totoron/n/nf43724e9dde6
もし内容に誤りや補足すべき点があれば、ぜひコメント欄で教えてください。専門的なご指摘も歓迎ですし、初学者視点の疑問もとてもありがたいです。コメントを通じて、より精度の高い理解に近づければと思っています。
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方がいるからこそ、時間をかけて整理し、公開することができています。本当にありがとうございます。
厄介者と見なされがちな廃棄物が、エネルギーと肥料に変わる。その背景にある科学と工学の面白さを、気軽に一緒に考えていただければ嬉しいです。
新しいシャチの群れが生態系を変えている!!【解説】
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制作 しろくじら+し
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参考
https://www.popularmechanics.com/science/animals/a60234154/killer-whales-new-ecotype/
新しいシャチの群れが生態系を急激に変えている!!【解説】
2024年に発表された研究で新しく発見されたシャチの群れが生態系を変えつつあるかもしれないことがわかりました。この動画では新しい群れとその行動について解説しています。
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参考
https://www.popularmechanics.com/science/animals/a60234154/killer-whales-new-ecotype/
[Warframe解説]救出攻略! 抜け道解説
Waframeの救出ミッションの抜け道解説です。
以下が各MAP一覧です。一部ネタバレ回避のため名称を変更しています。
0:00 概要
2:12 火星 「グリニア・セトルメント」
2:25 水星 「グリニア・アステロイド」
2:50 天王星 「グリニアの海底研究所」
3:16 土星 「グリニア・ガレオン」
3:36 ケレス 「グリニア・シップヤード」
4:00 エリス 「感染したコーパスシップ」
4:17 エウロパ 「コーパス・氷の惑星」
4:29 金星その他「コーパス・シップ」
5:07 木星 「コーパス・ガスシティ」
5:25 冥王星 「コーパス・アウトポスト」
5:51 白い星
7:06 要塞
8:04 最後に
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使用音楽
「Impressive days」「Science Mistery」「Sound Wave」
written by FLASH☆BEAT
「Enter」written by カワサキヤスヒロ
「The End of Destruction」written by ISAo
「Gliese(Prod.by Mr Kimy)」written by Khaim
「衛星の夜」written by Ryo Lion
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https://www.youtube.com/channel/UCjAV96dAQMlmgQugsiYNuAg?view_as=subscriber
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ナノスケールを覗く:IRRAS入門ガイド|表面科学のための赤外反射吸収分光法
目に見えないナノスケールの表面・界面では、いったい何が起きているのか――。
本動画では、表面科学で使われる IRRAS(赤外反射吸収分光法)について、基本原理から PM-IRRAS、NG-IRRAS、SEIRAS への発展までを、できるだけ分かりやすく整理しています。
なお、この動画は専門的な内容を厳密に解説するためのものというより、投稿者自身の思考整理・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、発音の不自然さや、内容上の誤り・説明不足が含まれる可能性があります。
より正確な情報や詳しい解説、参考資料については、note.com の記事
「ナノスケールを覗く:IRRAS入門ガイド|表面科学のための赤外反射吸収分光法」
https://note.com/science_totoron/n/n933679682deb
をご確認ください。
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。専門の方からのご指摘も、初学者の方の素朴な疑問も歓迎します。
また、このような解説動画の作成・継続は、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、今後の資料整理や動画制作の大きな励みになります。
【ノベマス】Science;Perfume #3-5
世界線を越えた記憶
ぜひ、一番最後までご覧ください。
#3-4:sm32686271←前|次→#4-1:sm32900924
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
・クレパスPさん、広告ありがとうございます!
・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
非破壊で内部を視る!X線では見えない世界を映し出す「中性子イメージング」
物質を壊さずに内部を観察できる技術「中性子イメージング」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。
X線では見えにくい金属内部の水素・水・軽元素、結晶構造やひずみ、元素・同位体分布、磁場の可視化など、中性子ならではの“見え方”を、できるだけ分かりやすく紹介しています。
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、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 記事をご確認ください。
▼参考記事
非破壊で内部を視る!X線では見えない世界を映し出す「中性子イメージング」
https://note.com/science_totoron/n/n0feadae3ca17
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。専門的な内容も多いため、視聴者の皆さんの知識や視点をいただけると大変ありがたいです。
「ここが分かりにくかった」「この説明はこう補足できそう」「関連する研究や施設を知っている」など、気軽にコメントしていただければうれしいです。
物質を解読する:原子のシンフォニー|放射光IXS計測とフォノン分散
この動画では、固体の中で原子がどのように振動しているのか、そして放射光を用いた高分解能非弾性X線散乱(IXS)によって、その「振動の情報=フォノン分散」をどのように読み解くのかを、できるだけ分かりやすく整理しています。
フォノン、分散関係、音速・弾性定数、ソフトモード、電子–フォノン相互作用、フォノン線幅、DFPTとの比較、さらにRIXSとの違いなど、材料科学に関わる話題を広く扱っています。
なお、本動画は専門的な内容を厳密に解説するというより、個人の思考整理・理解のためのメモ的な内容です。NotebookLMを使用して作成しているため、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、下記のnote.com記事(IXS紹介/RIXS紹介)をご確認ください。
https://note.com/science_totoron/n/ne2e84989bea9
補足、訂正、関連情報などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。専門の方からのご指摘も、初めて学ぶ方の素朴な疑問も歓迎です。
また、このような解説動画の作成活動は、皆さまからのギフトによって支えられています。応援いただけると、今後の学習・資料整理・動画作成の励みになります。
金・銀・銅はなぜ違う場所に集まるのか ― 地球内部で働く「濃集エンジン」の物理と地質
金属元素は、地殻中にごく微量ずつ広く含まれています。
しかし自然界ではランダムに存在しているわけではなく、特定の地質環境で集中的に濃集しています。
ただし、その集まり方は金属ごとに大きく異なります。
本動画は、自分自身の思考整理・理解メモを兼ねて、金・銀・銅がどのような地質プロセスによって集まるのかを、因果関係とスケール感を重視して解説します。
まず金と銀です。
この2つは、高温の水、いわゆる「熱水」に溶けて運ばれ、断層や岩の割れ目に沿って沈殿する、という共通した仕組みで集まります。
そのため、金や銀は、造山帯や火山帯など、地下で熱水が活発に循環した地域に多く見られます。
ただし違いもあります。
銀は金よりも低い温度で析出しやすいため、金鉱床の周辺や、より浅く広い範囲に分布しがちです。
結果として銀は、金や銅を伴いながら、比較的広域に産出することが多くなります。
一方、銅は性質が大きく異なります。
銅は熱水というより、マグマのすぐ近くで大量に供給される金属です。
沈み込み帯で起こる大規模な火成活動により、マグマから放出された成分が集積し、「広大だが品位は低い」斑岩型銅鉱床を形成します。
整理すると、
・金と銀は「熱水に運ばれて集まる金属」
・銅は「マグマの近くで大量に集まる金属」
という違いとして捉えられます。
本動画では、熱水による運搬、マグマとの距離、温度・圧力・化学状態の違いといった地球内部の物理・化学プロセスが、なぜ金属ごとに産出地域の違いを生むのかを解説します。
数式よりも、プロセスの違いと全体像の理解を重視しています。
※本動画はGoogle NotebookLMを用いた自動生成内容を一部含みます。専門用語の発音・数値・内容に誤りが含まれる可能性があります。コメント欄での補足・訂正・議論は歓迎です。
正確な原典資料・詳しい解説については、以下のnoteをご参照ください。
https://note.com/science_totoron/n/n63e245001b2b
※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。ご支援いただけると励みになります。
【Minecraft】結月ゆかりの月面工業記 10ページ目【Galactic Science】
色々とお目汚しな部分が多いと思いますが、クエストオールクリアを目指してのんびりと頑張って攻略していきたいと思います!
プレイ環境は以下のMODPACKとなっております。
FTB 3rd Party MODPACK「Galactic Science」
https://mods.curse.com/modpacks/minecraft/232015-galactic-science
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前:sm29905711
まいりすと:mylist/56696828
各種パート1:mylist/56276148
Twitter : @LeeNe0516
ミュオン加速:暴れる粒子を手なずける ― サルでもわかる短寿命の素粒子の話
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「ミュオン加速:暴れる粒子を手なずける」をテーマに、NotebookLM を使用して音声・説明を作成しています。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。
ただし、NotebookLM などのAI支援ツールを使用しているため、動画内の発音、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。
参考資料:
https://note.com/science_totoron/n/na3217640d069
ミュオンは、電子の約200倍の重さを持ち、寿命がわずか2.2マイクロ秒ほどしかない不思議な粒子です。本動画では、そんな“暴れる粒子”を「冷やして」「揃えて」「押し出す」ことで加速する仕組みについて、できるだけやさしい形で紹介しています。
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。専門的なご指摘も、素朴な感想も歓迎です。
