タグ 固体量子 が登録されている動画 : 176 件中 129 - 160 件目
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【固体量子13】ほぼ室温超伝導論文を解説!後編(金と銀、高周波)【シリーズ超伝導番外編】【VRアカデミア】
最近話題のほぼ室温超伝導論文を解説します!後編では銀のナノ粒子と金のナノ構造がマイナス40℃で超伝導になるって論文とシリコンのナノ粒子多結晶体が高周波領域で電気抵抗がゼロになるという論文。
紹介した論文:
https://arxiv.org/abs/1807.08572
https://arxiv.org/abs/1808.02929https://arxiv.org/abs/1805.02312Twitter:https://twitter.com/qm_phys_kyoto
Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
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前 (ほぼ室温超伝導論文を解説!前編 ): sm33785216
シリーズ超伝導次: sm33858389
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
【固体量子12】ほぼ室温超伝導論文を解説!前編(超高圧で-10℃超伝導)【シリーズ超伝導番外編】【VRアカデミア】
最近話題のほぼ室温超伝導論文を解説します!
前編では190万気圧下でマイナス10℃で超伝導になると報告されてる超水素化物LaH10について。
紹介した論文:
https://arxiv.org/abs/1808.07039
https://arxiv.org/abs/1808.07695
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次(ほぼ室温超伝導論文を解説!後編 ): sm33785247
前(とある物理系大学院生の研究生活): sm33785195
シリーズ超伝導次: sm33785247
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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【固体量子11】とある物理系大学院生の研究生活【VRアカデミア】
今回はいつもと話題を変えて、普段物理学科の大学院生がどのように生活してるかを紹介します。
研究室ホームページ:http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/contents/index.html.ja
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次(ほぼ室温超伝導論文を解説!前編 ): sm33785216
前 (シリーズ超伝導第2回「重い電子系超伝導」 ): sm33785123
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【固体量子01】物理もいろいろ【VRアカデミア】
実は物理にもいろいろあるんです。物性物理学にも興味を持ってもらえると嬉しいです。
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Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC29mFGKxSkn0lrj03_xyrHg …
*2018年6月25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(超伝導ってすごい): sm33784717
前(自己紹介): sm33784625
固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
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【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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【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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『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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【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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前:sm37849613
【2年連続宇宙物理】2020年ノーベル物理学賞を世界最速でわかりやすく解説!【ブラックホール】【固体量子】【VRアカデミア】
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動画解説します!
ノーベル財団による詳しい解説:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/press-release/
https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-physicsprize2020.pdf
2020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の三人でした。ロジャー・ペンローズさん、ラインハルト・ゲンツェルさん、アンドレア・ゲェズさんの三人でした。
受賞理由はthe darkest secrets of the universe、宇宙の最もくらい秘密、ブラックホールに関してです。
ロジャー・ペンローズさんは一般相対性理論から普遍的にブラックホールが形成されることの発見、ラインハルト・ゲンツェルさん、アンドレア・ゲェズさんは天の川銀河中心にある超大質量ブラックホールの発見、です。
まさかまさかの去年の系外惑星、ビッグバン宇宙論に引き続いて2年連続の宇宙物理でしたねー
今年は私も予想してみたんですがおおはずれでした!
残念!
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前:sm37615110
【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!?
次:sm37615110
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【クラファン第3期開始!】超伝導カードで電子と対戦してみた!【固体量子】【VRアカデミア】
【クラファン第3期開始!】超伝導カードで電子と対戦してみた!【固体量子】【VRアカデミア】
クラウドファンディングのページ:https://outreach.bluebacks.jp/project/home/18
超伝導カードゲームの遊び方:https://youtu.be/ui4pcfWb6tw
カード紹介:https://youtu.be/fRctKSRM4wU
ブルーバックスアウトリーチ:https://outreach.bluebacks.jp/
電子と一緒に超伝導カードゲームで遊んでみました!
クラウドファンディングの支援ぜひお願いします!
クラウドファンディングにご支援いただいた皆様(敬称略)
kaz841,イカ,00nuushi,てると01,アイシア=ソリッド,村上 泰斗,中央大学 国際情報学部 教授/学部長補佐 岡嶋 裕史,エレキたん,太斎佑香,uchitode2014,useure,茶太郎,石田憲二,にゃんこ4匹,ふにか,Gakuren,大阪分散技術コミュニティ(@OSAKA_DTC),部品,Knanの数学独習帖,Takapi,伊覇航,Kohei YAMAGATA,にしあかね(誰彼人),合同会社MALC,まいすな,おせあに,米津アン
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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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【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
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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【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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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
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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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【超伝導研究最前線】気になるギモンにお答えします!!【固体量子】【VRアカデミア】
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\10,000のコースにご支援いただいた米津アンさんからいただいた3つの質問にお答えします!
0:25- Q1.SQUID装置の応用例
2:12- Q2.超伝導量子ビットについて
4:54- Q3.マテリアルズインフォマティクスと超伝導の関係
クラウドファンディングにご支援いただいた皆様(敬称略)
kaz841,イカ,00nuushi,てると01,アイシア=ソリッド,村上 泰斗,中央大学 国際情報学部 教授/学部長補佐 岡嶋 裕史,エレキたん,太斎佑香,uchitode2014,useure,茶太郎,石田憲二,にゃんこ4匹,ふにか,Gakuren,大阪分散技術コミュニティ(@OSAKA_DTC),部品,Knanの数学独習帖,Takapi,伊覇航,Kohei YAMAGATA,にしあかね(誰彼人),合同会社MALC,まいすな,おせあに,米津アン
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【クラウドファンディング感謝!】超伝導カードゲームの遊び方【固体量子】【VRアカデミア】
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超伝導カードゲームの遊び方をご紹介します
クラウドファンディングのご支援ありがとうございました!
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【宇宙物理たんbotオマージュ】トポロジカル物質は裏表のない素直な人です【固体量子】【VRアカデミア】
宇宙物理たんbotのアストロフィジカルトーク
https://www.youtube.com/channel/UCiJs55TAqhMfj-H-BA5RwxA
VRアカデミア2周年を記念して特別企画:
どこまで宇宙物理たんbotさんに近づけるか!
ってことで宇宙物理たんbotさん風にトポロジカル絶縁体、超伝導を紹介します
その運命やいかに!!
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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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【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。
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講義系:mylist/67084441
【物理学70の不思議】宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源【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
13.宇宙のあらゆる階層に広がる磁場の起源:https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2016/05/71-05_70fushigi13.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!
磁場っていうのは磁石みたいなものです。
宇宙には、惑星,恒星,星間空間,銀河間空間といった色んな大きさスケールで磁場が存在してることが観測からわかってきました。
例えば前回、惑星をつくるのには磁場が大事って話がありましたね。
他にも1億テスラの磁場をだす中性子星、マグネタ―がこの宇宙で最も強い磁場を出す現象です。
最近では観測技術があがってきて何もないと思ってる銀河の間の空間でさえ磁場が微レ存しててどうしてそんなところに磁場があるのかに興味が持たれています。
宇宙のあらゆるところに様々な大きさで存在する磁場、その起源や役割に興味が持たれます
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講義系:mylist/67084441
【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
【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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一般向け?:mylist/67084433
講義系:mylist/67084441
【超伝導が圧力で変化!?】Cd2Re2O7の超伝導対称性がs波からp波へ【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
Shunsaku Kitagawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 89, 053701 (2020).
https://doi.org/10.7566/JPSJ.89.053701
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2004.00919
セルフ論文解説第12弾!
Cd2Re2O7の超伝導対称性が圧力をかけることでs波からp波になることを見つけました!!
空間反転対称性の破れに伴うスピン三重項超伝導状態の検証の第一歩です。
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実験系:mylist/67084419
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講義系:mylist/67084441
【60年前の予言を実証】プラチナナノ粒子における量子サイズ効果をNMRで観測【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
Tomonori Okuno et al., Phys. Rev. B 101, 121406(R) (2020).
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.121406
arXiv(無料):https://arxiv.org/abs/2003.07585
セルフ論文解説第11弾!
NMR測定を使って60年前に久保亮五先生によって予言された量子サイズ効果を実証しました!
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。
*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
【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。
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【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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#.01 強磁性じゃない強磁性超伝導UTe2(発表者:固体量子)【VRアカデミア論文解説リレー】
VRアカデミア論文解説リレー
https://scrapbox.io/vr-academia-wiki/VR%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%82%A2%E8%AB%96%E6%96%87%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC
次回の発表者:バーチャル数学科大学院生いたりんっさん
https://www.youtube.com/watch?v=CP4k1RQ1USc
VRアカデミアの新コラボ企画!
多彩な分野のメンバーが専門の論文(的なものも含む)を解説します!
第一走者は固体量子が担当!
強磁性じゃない強磁性超伝導体UTe2についてです。
元論文:
https://doi.org/10.7566/JPSJ.88.043702
https://arxiv.org/abs/1903.02410
https://arxiv.org/abs/1811.11808
分野、キーワード:物性物理、超伝導、スピン三重項
VRアカデミア(Let's join us!):https://sites.google.com/view/vr-academia/access?authuser=0
これまでの動画一覧:https://scrapbox.io/vr-academia-wiki/VR%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%87%E3%83%9F%E3%82%A2%E8%AB%96%E6%96%87%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%BC
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*2019/4/20のYouTube投稿版と同じものです。
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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
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大学入学から就職まで~京都大学理学部の場合~【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
今回は(も?)物理の話をお休みして大学に進学した後、就職するまでどういうルートがあるのかって話をします。
特に博士過程に進んだ後ってどうなるの?って思ってる方はたくさんいると思うので、その辺もしっかり説明していこうと思います。
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固体量子チャンネル(非公式):mylist/63258839
あなたの力で『超伝導カードゲーム』を製品化へ【固体量子】【VRアカデミア】
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
皆さんの力で超伝導カード製品化の夢を実現させてください。
よろしくお願いします
超伝導カードゲームの遊び方、プレイ動画:sm35647982
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