キーワード 固体量子 が含まれる動画 : 184 件中 1 - 32 件目
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【VRアカデミア】みんなのVRアカデミア CM ①
VRアカデミアのコマーシャルですっ□
VRアカデミアHP
https://sites.google.com/view/vr-academia/
【編集】
実験動物ウルファ
https://twitter.com/W01fa
【参加者】
固体量子先生
https://twitter.com/QM_phys_kyoto
100の人先生
https://twitter.com/esperecyan
じゃこにゃー先生
https://twitter.com/Jakotsunya
ペット先生
https://twitter.com/ctwbymorimori
みどりむしエレナ先生
https://twitter.com/midori_ELENA
ゆれあ先生
https://twitter.com/urea_seimi
ファーマ先生
https://twitter.com/vt_pharma
ハツェ先生
https://twitter.com/kohu_vr
VRアカデミアCM No.5
VRアカデミアのCMです。
ボイスロイドを一部使用しているため、非収益チャンネルでの利用のみ可です。収益化チャンネルの場合は以下をご利用ください。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34061352
【出演】
固体量子さん(@QM_phys_kyoto)
ぱっふぇるさん(@Pachel_V)
蒼真アヤ(私)(@souaya_chan)
ええのっくさん(@Enoch1109)
アイシア=ソリッドさん(@AIcia_Solid)
100の人さん(@esperecyan)
けのもさん (@Kenomo_Vworker)
誰彼人withにしあかねさん(@Takato_qVtuber)
ペンギン教授さん (@tymo_unity)
まろんさん (@Maron_Vtuber)
【音楽】
けのもさん
【VRアカデミア公式Webサイト】
https://sites.google.com/view/vr-academia/
【固体量子00】物理系研究室VTuber(非公式)はじめました。【VRアカデミア】
今はやりのVTuberになって物理学の普及(+研究室の宣伝)をしていこうと思います。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*2018年6月18日にYouTubeに投稿したものの修正版です。
*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(物理もいろいろ) : sm33784670
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
使用ソフト:Hitogata、voiceroid2 琴葉茜 、Filmora
ベイブレードそらをとぶ
空を飛ぶ
それは人類のロマン
アイアムマン様
https://www.youtube.com/channel/UC4cq...
ためにならない!!様
https://www.youtube.com/channel/UCpj2...
固体量子様
https://www.youtube.com/results?searc...
YouTubeに上げたものと同じ内容なので見た人はスルー推奨でござる
Twitter⇒ https://twitter.com/qwertyu32082126
使用楽曲:魔王魂様、ニコニコモンズ様
京大先生シアター風「“おもろい”超伝導を研究する」
物オンラインでのオープンキャンパスを楽しもう!
京大オープンキャンパス特設サイト
http://www.nyusi.gakusei.kyoto-u.ac.jp/oc2020/
固体量子 バーチャルポスドク 京都大学理学研究科
「“おもろい”超伝導を研究する」
「京大先生シアター」
京大のユニークな先生、研究が動画で丸わかり!
京大先生シアター
http://www.kyoto-u.ac.jp/explore/theater/
のパロディー
http://www.nyusi.gakusei.kyoto-u.ac.jp/oc2020/rigakubu/butsuri01/movie01.html
のパロディー
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
【踊ってみた】シュレディンガー音頭【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
物理学徒必修科目と噂のシュレディンガー音頭を踊ってみました。
ガバは許してください
音源、振り付け参考:sm19766066
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
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講義系:mylist/67084441
【固体量子030】マジックアングルグラフェンの超伝導【固体電子】【VRアカデミア】
固体電子が今年の物理トピックスをほぼ2分で簡単に紹介!
今回はマジックアングルグラフェンの超伝導
1度ねじると超伝導!2度ねじると?
論文情報
Y. Cao et al., Nature 556, 43 (2018).
https://doi.org/10.1038/nature26160
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
分からないところは質問お待ちしております。
*YouTube投稿版と同じものです。
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前( セルフ論文解説第3弾):sm34328453
固体電子次: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 琴葉葵 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+
【博士課程進学に悩む君へ】博士課程に進んだ(進まなかった)理由とその後、まとめサイトを作りました【固体量子】【VRアカデミア】
博士進学(or not進学)のリアル Wiki
https://wikiwiki.jp/why_phd/
サイト充実のため体験談の寄稿お待ちしております
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【YouTube10,000人記念】ゼロから銅の盾を作ってみた。 How to make a bronze YouTube play button!【再生ボタン】【固体量子】【VRアカデミア】
ついにこの時が来ました!
YouTubeチャンネル登録者数10,000人です。
まさかこんなにたくさんの方に見ていただけるようになるとは夢にも思ってませんでした
銀の盾、金の盾はありますが銅の盾はないですよね
ってことで今回は10,000人記念で銅の盾をつくってみたです
大事に飾っていきたいです
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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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
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
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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講義系:mylist/67084441
3Dプリンターで PITATT 3D print mask + 耳ガード つくってみた【固体量子】【VRアカデミア】
PITATT 3D print mask:
https://www.youtube.com/watch?v=HfXJjAdGwuA
https://www.rootech360.com/
耳ガード:
https://www.thingiverse.com/thing:4249113
マスクは品切れですが3Dプリンターなら余裕があるのでこの際に買ってみてはどうでしょ
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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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】マテリアルの性質を光で変える? 光誘起相転移の挑戦【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
17.マテリアルの性質を光で変える? 光誘起相転移の挑戦:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi17.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!
光をあてることで物質の色や構造、磁性、誘電性、電気伝導性を変えることが可能になってきました。
しかも最近、フェムト秒、0.000000000000001秒の間だけレーザーを出せる装置が開発されて、一瞬の光によって相転移を超光速スイッチングすることが可能になってきました。
固体物理ではこれまでは安定状態を考えてきましたが、時間軸っていう新しい軸が増えたことでさらに深みが増してきましたね。
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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講義系:mylist/67084441
【迎春】ゼロ抵抗詣【固体量子】【VRアカデミア】
新年のあいさつに変わりましてゼロ抵抗をお見せします
本年もよろしくお願いいたします
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【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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ガウス加速ビーダマンがしたかった動画
ついった → https://twitter.com/Tiziano_Craft
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小学生でも宇宙を語るよ#05「深宇宙探査がとまらない」
プルギさん、ドカベそさん、浦島太郎さん、宇宙物理たんbotさん、固体量子さん、ニコニ広告ありがとうございます!
はやぶさ2のリュウグウ到着を記念して、深宇宙探査の方法を解説してみました。4つの方法があるんだよ。
注:動画中で「はやぶさ2はリュウグウの周りを回るオービター」という表現がありましたが、これは誤りです。正確には相対的に静止しながら、接近したり遠ざかったりしているので、訂正します。
以下、お借りしたものをご紹介。
VDRAW
https://sites.google.com/view/vdraw/
せがわボード
https://chobbies.booth.pm/items/1084481
リュウグウのモデルは以下から。これにUnity Asset Storeで購入したテクスチャをはってます。本当はもっとうまく使いたかったんだけど・・
http://www.ihub-tansa.jaxa.jp/ryugu_mokei.html
背景動画はこちら。
http://commons.nicovideo.jp/material/nc124708
スイングバイの画像はこちらから。
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180915/
はやぶさ2の画像等はこちらほか、ニュース・トピックから利用しています。
http://www.hayabusa2.jaxa.jp/topics/20180807/index.html
【怪奇】永久に空中浮遊するベイブレードの巻
研究室にインテリアを空中浮遊させるオブジェ LEVISTAGE(レビステージ)
http://www.levistage.com/
があったのでベイブレードにしてみました
永久に浮きます
次:sm37632918
前:sm37580514
【M1優勝祈願】超伝導 × 漫才【東京ホテイソン】
東京ホテイソンのM1優勝を祈願して東京ホテイソン風超伝導×漫才第2段です
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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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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】乱流は難しい?【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
20.乱流は難しい?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi20.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!
乱流は例えば、天気予報に重要な大気の流れや、核融合プラズマの流れ、惑星形成なんかにでてきます。
いろんな場面で現れ、理解が難しい乱流は統計力学、流体力学の大きな研究分野の一つです。
ただ、乱流ってめっちゃむっかいです。
もし、乱流を状況に応じて制御できるようになれば、多くの場面で非常に役に立つはずです。
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【お手軽】水上できれいに整列する磁石の実験【家庭実験】
お手軽にできるのでご家庭でもどうぞ
現代科学1973年7月号で紹介されてた科学実験のご紹介!
J.J.トムソンさんはこの実験を見てレーズンパン型の原子模型の着想の参考にしたみたいです
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【新超伝導発見!!】ラインノーダル物質CaSb2の超伝導【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
Atsutoshi Ikeda et al., Phys. Rev. Mater. 4, 041801(R) (2020).
https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.4.041801
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2003.1200
セルフ論文解説第13弾!
CaSb2が超伝導になることを発見しました!
この超伝導このあとどう展開していくか、楽しみですね!
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【子供のころの夢】われないシャボン玉作ってみた!?【固体量子】【VRアカデミア】
小さいころシャボン玉で遊んでた時に一度は思いませんでしたか?
この綺麗なシャボン玉がいつまでも割れなかったらいいのになーって
今回はそんな小さい頃の夢、割れないシャボン玉に挑戦してみました!!
果たして割れないシャボン玉はできるんでしょうか!?
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講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】核融合エネルギー発電は実用化するか?【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
18.核融合エネルギー発電は実用化するか?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi18.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!
核融合炉は人類が昔から夢見てきた未来の発電技術です
核融合炉では水素の同位体同士からより重い元素、ヘリウムを生み出すのと同時に熱を生み出します
核融合炉の実験は着実に進められていて中国の実験炉イーストが2020年に実用運転開始、日本も参加してる国際実験炉、イーターが2025年実用開始予定になってます。
イーターの実験が成功したら実際に商用運転するひな形、原型炉を作って、実証炉を作って、商用炉をつくるって順番で進む予定みたいです。
2050年ごろには皆さんの電気が核融合炉で作られてるかもしれませんね
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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
ナノ粒子の不思議:粒子を小さくすると性質が変わる【固体量子】【VRアカデミア】
ナノ粒子はその名の通り直径が数ナノから数百ナノメートルくらいの粒子のことです
物質をナノ粒子にすると性質が変わります。
例えば、ステンドグラスっていろんな色のガラスが組み合わされててきれいですが、あれも金や銀のナノ粒子の色なんです。
今回は同じ物質でも小さくするだけで性質が変わるナノ粒子のお話です
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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】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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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】原子核の形とダイナミクス【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
14.原子核の形とダイナミクス:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi14.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!
皆さんの身の回りにある物質はすべてよく見ると原子からできてます。
そして、原子をさらによく見ると原子核の周りに電子がいるような構造になってます。
今回の主役はこの原子核です。
一般に、陽子や中性子数が魔法数に近いと原子核は球形に近くなります。
で、魔法数から離れるとラグビーボールみたいな形になります。
理論的には原子核はいろんな形になることが予言されてて、例えば、バナナ型や正四面体、トーラス型になったりします。
原子核って人間が地球くらい大きくなった世界でもウイルスくらいの大きさしかないくらい小さいけど色んな形があるって不思議ですね
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実験系:mylist/67084419
一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
ミニ四駆をモーター2倍にした動画
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固体量子チャンネル→ https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg
【物理学実験01】液体窒素の2種類の沸騰【固体量子】【VRアカデミア】
新シリーズ!リアル物理学実験!
第1回は液体窒素を使って2種類の沸騰を体験しました!
分からないところは質問お待ちしております。
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次(漢検チャレンジ):sm34496941
前( 鉄系超伝導):sm34435482
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: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+
【物理学70の不思議】フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい?:負符号問題【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
27.フェルミ粒子系の数値計算はなぜ難しい?:負符号問題:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/09/71-09_70fushigi27.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!
パソコンを使うことでこれまでできなかった計算が出来るようになりましたが困難もあるようです
*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
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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次:sm36535590
前:sm36506399
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実験系:mylist/67084419
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講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか【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
19.なぜ暗黒物質はいまだ見つからないのか:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi19.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!
今のところ、暗黒物質を直接見ることは出来てませんが、暗黒物質がどのくらいあるか、間接的に調べることはできます。
有名な例では、宇宙は銀河があるとことないとこが偏ってる、大規模構造ってよばれる構造になってるんですが、この構造を現在の宇宙の年齢、140億年くらいでつくるためには現在見つけれてる物質の質量だけでは足りなくて、その5倍以上の質量の暗黒物質が必要と言われています。
果たして暗黒物質はあるのかあったとしてそれはなんなのか、続報に期待です
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。
Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
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*YouTube投稿版と同じものです。
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【物理学70の不思議】時空はなぜ 4 次元か?【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
10.時空はなぜ 4 次元か?:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi10.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!
私たちが生きてるこの世界はご存知の通り 前、横、上の3次元に時間を加えた4次元で出来ています。
けど、数学的には何次元じゃダメっていう制約はありません。
2次元でも3次元でも、5次元以上でもその世界を記述することはできます。
じゃあなんで私たちの世界は4次元なんでしょう?
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。
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