キーワード 量子物理学 が含まれる動画 : 133 件中 33 - 64 件目
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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 !
分からないところは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。
*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。
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
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:小さじ一杯 by かずち様(BGM) 散歩日和 by hotaru sounds 様(BGM) Let’s Study! by ヒの字様(ジングル) 、使用フォント: Rounded Mgen+
教育のすゝめ
お借りした動画
「ドラゴンボールZ」OP 「CHA-LA HEAD-CHA-LA」を野球選手名で歌ってみた→sm16584540
Hearts of Iron2 チベットプレイ Part1→sm2974474
台車でやってみたいこと→sm19212299
【Minecraft】マイクラ算数学1時間目【グラフ基礎&一次関数】→sm22685381
ゼミママに声をあててみた→sm22805621
アイマス簿記教室 第0講「簿記とは何か?」→sm2233712
【Minecraft】でっかい半球ドームで核融合 その8→sm22737771
ニコ割のアンケート結果・参考データ→http://goo.gl/kv0Vte
【2014・3/22 追記】
ヤキューブさん(user/24512695)広告ありがとうございます。
【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。
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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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
【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。
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
【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!
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
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投稿版をまとめたものです。
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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。
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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
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【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
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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。
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】究極の超重原子核―安定の島をめざして―【固体量子】【VRアカデミア】
03.究極の超重原子核―安定の島をめざして―:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi03.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!
現在周期表上の元素は118番目まで見つかっています
数ミリで崩壊する元素を見つけても仕方ないって思うかもしれませんが、
この先に安定の島が待ってるかもしれないのです!
果たして人類は何番目の元素までを見つけることが出来るのでしょうか。
「1校に1枚核図表」を! 原子核の世界観を届けたい
https://academist-cf.com/projects/169?lang=ja
【VRアカデミア】図表も数式も、建築だよ(立体核図表VR前編)
https://www.youtube.com/watch?v=MwSSYUkbzCo
*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
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講義系:mylist/67084441
恐怖!突然現れるブロック!【qCraft mod】
http://wiki.qcraft.org/
ここでダウンロードできます。
見る方向を変えると違うブロックになるというMODですおすすめ
りゅうしぶつりがく?の性質が日常とはどれほど違うのかを体験して貰うためらしい。
【発見から26年、謎そろそろ解明!? 】超伝導体Sr2RuO4の最新研究事情まとめ【世界一丁寧】【VRアカデミア】
26年たったいまでも盛んに研究が続けられてるオモシロ超伝導Sr2RuO4
その最新の研究状況を固体量子目線で徹底解説!(個人の意見に基づいています)
Sr2RuO4の研究は超伝導のエッセンスが詰まってるので、超伝導をちょっとでも知りたい方は必見です
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【謝罪動画 】電流誘起巨大反磁性論文2報を撤回しました【固体量子】【VRアカデミア】
測定ミス解説論文:
G. Mattoni et al., Appl. Phys. Lett. 116, 172405 (2020).
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0006098
arXiv(無料)https://arxiv.org/abs/2004.04570
Retraction:https://science.sciencemag.org/content/368/6489/376.1
https://science.sciencemag.org/content/368/6489/376.1
最近、弊研から投稿した論文に重大なミスが見つかったため、関係する2本の論文を撤回しました。
論文撤回の原因の一部始終を説明させていただきます
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【 #StayHome 】世界初!原子核の周期表、からのエレメンタッチならぬニュークリタッチ【固体量子】【VRアカデミア】【#ステイホーム勉強】
みんな!ニュークリタッチつくってみよう
元論文(無料):K. Hagino and Y. Maeno, A nuclear periodic table. Found Chem (2020).
https://doi.org/10.1007/s10698-020-09365-5
弊研のボスと原子核理論の先生が世界で初めて「原子核の周期表」を発表しましたので、それを解説します!
記者会見スライド:http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/elementouch/files/news/Hagino-Maeno_Press_Conference_20200422.pdf
プレスリリース:http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/elementouch/files/news/nucletouch_20200420.pdf
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【物理学70の不思議】透明マントはできる? メタマテリアル【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
06.透明マントはできる? メタマテリアル:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi06.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!
被るだけで姿が消せちゃう!ドラえもんの秘密道具などSFでおなじみの透明マント。
実際に作ることができちゃうんです!
種も仕掛けもありません。
物質を超越したメタマテリアルなら他にもいろんな秘密道具が作れちゃいます
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【納涼】あなたの知らない極低温の世界へようこそ【固体量子】【VRアカデミア】
YouTubeに2019/09/29に投稿したものです
真夏にピッタリ!
皆さんを涼しさいっぱい極低温の世界へお連れします
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【物理学70の不思議】「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?【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
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
新シリーズ日本物理学会創立70周年記念企画「物理学70の不思議」の内容を簡単に解説!
第4弾は「量子」と「古典」の境界はどこにあるのか?です。
原子や電子といった非常に小さいものにしか効かないって思われる量子力学的効果ですが、
意外と私たちの身近な問題にも関係してます
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室温超伝導?!室温で磁石に浮く反磁性体【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
リアル物理学実験第5弾!
グラファイトなら室温で磁気浮上しちゃうんです
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【宇宙物理学】祝!2019年ノーベル物理学賞をわかりやすく世界最速解説!【固体量子】【VRアカデミア】
2019年もノーベル物理学賞が発表されました!
今年も世界最速動画解説をしていきます!
今年、ノーベル物理学賞を受賞したのはジム・ピーブルズさん、ミシェル・マイヨールさん、ディディエ・ケローさんの三人でした。
受賞理由は大きくは宇宙における私たちの場所に関する新しい視点、ってことでジム・ピーブルズさんが初期宇宙がどのようにできていったかの理論的研究、ミシェル・マイヨールさん、ディディエ・ケローさんが系外惑星の発見です。
今年のノーベル物理学賞の内容をどこよりも早くわかりやすく解説します!
ノーベル財団による詳しい解説:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/press-release/
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【固体量子N08】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1971-1980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!
1971年ホログラフィーの発明から
1980年CP対称性の破れの発見まで10年分
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【世界でもっとも有名な超伝導体】銅酸化物高温超伝導体YBa2Cu3O7-xを深く知ろう【シリーズ超伝導】【固体量子】【VRアカデミア】
今回の動画は超伝導になる温度が高い銅酸化物高温超伝導体のなかでも最もよく使用されているYBa2Cu3O7-x、通称YBCOを詳しく知ろう!っていう動画です
デモ実験や学生実験で作ったり磁石を浮かせてみたり皆さんも1度は見たことあるはずのYBCOですが、意外と奥が深い!!
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【超伝導ドメインエンジニアリング】Nature Communications:ネマティック超伝導の配向パターンの制御に成功【セルフ論文紹介】【固体量子】【VRアカデミア】
今回紹介する論文情報
Ivan Kostylev et al., Nature Communications 11, 4152(2020). (無料)
https://doi.org/10.1038/s41467-020-17913-y
セルフ論文解説第14弾!
一方向からおすことでネマティック超伝導の配向パターンの制御に成功しました
日常使われている液晶ディスプレイでは、棒状の液晶分子の向きが一方向に配向した「ネマティック液晶」が用いられ、電圧でこの配向パターンが制御されて光の透過性が変えられています。さて、超伝導の世界では、液晶に似た「ネマティック超伝導」が最近見つかりました。超伝導は低温で電気抵抗がゼロになる現象で、伝導電子が結合し多数のペアを作ることで起こります。この結合が特定の方向で強くなるようにペアたちが配向したのがネマティック超伝導です。
では、この配向した電子ペアを制御し利用していくことは可能でしょうか。私たちは、ネマティック超伝導体を一方向に圧縮することで電子ペアの配向パターンを制御できることを発見しました。具体的には、ビスマス-セレン系超伝導体への圧縮力の印加・開放によって、特定の配向方向を持つ領域(ドメイン)が試料内に複数共存している状態とほぼ単一のドメインしかない状態との間を可逆的に移行できました。このような超伝導の制御は超伝導の100年超の研究の中でも前例がなく、「超伝導ドメインエンジニアリング」ともいうべき基礎・応用両面での新たな研究発展が期待できます。
Editors’ Highlights on condensed-matter physicsに選ばれた論文です
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固体物理連続講義出張版「バンド図の見方1-バンド図とは?-」【VRアカデミア】
今回は固体物理講座出張版、バンド図の見方講座をしたいと思います。
固体物理を勉強してるとこういうごちゃごちゃした線の図、バンド図がでてきますが、見方がよくわかんないですよね。
ってことで私が出来るだけわかりやすく、この図が何なのかとか、どう見ればいいか、この図があるとどう嬉しいかって話をしたいと思います。
前編でバンド図やフェルミ面の見方、後編でどう役に立つかを話したいと思います
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【物理学70の不思議】超高エネルギー宇宙線の起源は?【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
04.超高エネルギー宇宙線の起源は?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/04/71-04_70fushigi04.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!
宇宙からはたくさんの宇宙線がふって来てます
中には想像できない強さの宇宙線も降ってきます
いったいどこからやってきてるんでしょう?
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。
*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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固体量子的2019年物理学10大ニュース発表!【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
2019年もおわりですね。
今回も電子と一緒に固体量子的2019年物理学10大ニュースを発表しちゃいます
どんなニュースがランクインしてるでしょうか
興味を持ったら他の動画も見てみてくださいね。
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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音楽:魔王魂 他
英語論文読み方講座【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!
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秋になって英語論文を読み始める人のために
物性物理流に心構えや、論文、雑誌の種類、どう読むかなどのアドバイスをします。
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【完全オリジナル】超伝導カードゲームを作って遊んでみた【固体量子】【VRアカデミア】
超伝導のさらなる普及のために超伝導カードゲームを作ってみました
研究室メンバーのプレイ動画付き!
好評なら配布かも!?
超伝導カードゲームのクラウドファンディング始めました!
サイト:https://outreach.bluebacks.jp/project/home/10
sm35774227
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【固体量子N07】ほぼ1分ノーベル物理学賞解説1961-1970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!
1961年核子の構造、メスバウアー効果から
1970年プラズマ、反強磁性の発見まで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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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+
物性物理から見る周期表:その2 貴ガス【固体量子】【VRアカデミア】
物性物理から見る周期表第2段。
第2弾の元素は、貴ガス。
貴ガスは物性物理にとってなくてはならない存在です。
ヘリウムは原子量が小さいため、量子力学的効果が非常に大きく、絶対零度まで固体になりません。
また、沸点も非常に低く、1気圧で4.2ケルビン、マイナス269度です。
なんで非常に優秀な冷却材として世界中で使われています。
他の貴ガスも不活性ガスやレーザーとして様々な場面で利用されています。
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