studyに関するdoughnutomoのブックマーク (61)

  • ATR

    TOPICS 2023.9.14 [Topics 受賞] 寺前研究員が、日ロボット学会第4回優秀講演賞を受賞しました 2023.8.3 [Topics メディア] Nature記事広告特集「Focal Point on Brain Science in Japan」が公開 2023.4.19 [Topics 受賞] 今水所長が2023年度時実利彦記念賞を受賞しました。 2023.3.22 [Topics 受賞] 片山梨沙さん、吉田和子さん、石井所長がテレコム学際研究賞奨励賞を受賞しました。 2023.3.22 [Topics 受賞] 浅井主任、今水所長がテレコム学際研究賞を受賞しました。 2023.2.1 [Topics 受賞] 森室長、川人所長らがフォリア賞を受賞しました 2022.12.13 [Event] BICR Mini Symposium will be held on F

  • JS日本の学校|日本最大規模の学校情報サイト

    株式会社JSコーポレーションは 「プライバシーマーク」使用の 許諾事業者として認定されています。 Copyright 2023 JS Corporation,inc. All Rights Reserved. 株式会社JSコーポレーション 代表取締役社長 米田英一

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  • 使えるサイトのリンク集2 - 東工大物理学科wiki - アットウィキ

    外部リンク 東京工業大学理学部物理学科 | シラバス 理学部物理学科 - TOKYO TECH OCW メニュー 具体例 トップページ メニュー メニュー2 4学期講義 熱・統計力学 量子力学 場の古典論 物理数学第二 4学期演習 熱・統計力学演習 量子力学演習 物理数学演習第二 5学期演習 熱・統計力学演習第二B? 量子力学演習第二 6,8学期講義 相対論的量子力学 物理学実験第二 現代物性物理 物理数学特論 基礎固体物理学第一 化学物理第二 宇宙物理学概論 光物理学 原子核物理学概論 数値処理・計算物理学 幾何学第二 複素解析第二 関数解析 確率論 7学期講義 基礎固体物理学第二 大学院講義 大学院理工学研究科 物性物理学専攻 時間割 大学院理工学研究科 基礎物理学専攻 時間割 多体系の量子力学 外国語 ドイツ語 フランス語 英語 物理学科の情報 研究室所属の記録 研究室PCメモ? リ

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  • EMANの物理学

    2008年9月16日更新 来訪者累計(2000年4月6日から) エマン、内部電源に切り替わりました!

  • 質問<3566>2007//from=JUN*2「行列の対角化」

    次の問題について、お尋ねします。 とするとき、 1.Aの固有値と固有ベクトルを求めよ。 2.1次独立な3つの固有ベクトルが選べることを確かめよ。 3.Aを対角化せよ。 4.を求めよ。 以上4問についてお手数ですがよろしくお願いいたします。 う~ん・・・・・・。これも教科書見ながら解けば難なく解ける基問題だと思うんですけどねえ・・・・・・。 ま、いいか。ここでもMaxima使って手を抜きながら解いてみましょうか。詳しい事は教科書参考にして下さい。まずはMaximaをダウンロードして下さい。 まずはちょっとしたテキスト入力を行ってみましょう。 Maximaでは、何かの変数(今回は行列A)を定義する場合、 A: と入力します。 まずはここまで、Maxima下段にあるINPUT:に入力します。 ここでMaxima上部にあるプルダウンメニューを開きます。目指すはAlgebra(代数)と言う項目です

  • Untitled Document

    線形代数 (ジョルダン標準形) このノートでは,対角化できない行列の標準形を扱います. 高専の2年生において線形代数を勉強しましたが, 時間的な問題もあって対角化できる行列しか扱っていないと思います. そこで,「対角化できない場合は一体どうするの?」という疑問をもつ方もいらっしゃると思い このノートを作成しました. 行列の構造を楽しんでください. (1) 復習 (行列の対角化について) (2) ジョルダン標準形, ジョルダン細胞 (3) ハミルトン-ケーリーの定理と最小多項式 (4) ジョルダン標準形の構造を決めるもの (5) 行列のジョルダン標準形への変形1 (6) 行列のジョルダン標準形への変形2 (7) 例,   例2,   例3 (8) その他 (9) 応用

  • ランダウゼミ

    わかんないとことか、 ぜひ発表したいこととか、 ゼミに関係することなら何でも投稿してください。 集合できるのが週1しかないので、その補填にでも役立てていただければ。 参加者:yumi, Gody, もりもり そういえば再来週は休み??かな?? 7/30にやる流れがあります 詳細はまた後日… 今日やった範囲は, §23の途中(P.85の振動数ω_αが…から)から, §24の途中(詳しくは以下に述べる)まで. §23の問題1もときました. §23の問題1について 前回の謎を解明するために,問題を解いて, 具体的にみてみようとしました. (1)式まではOKですね. この連立方程式を行列?で表すと, となり,(A_x, A_y)はゼロでないことから, この行列をPとおくと,detP=0である. つまり, (ω_0^2-ω^2)=α^2 であり,この解を ω_1^2=ω_0^2-α ω_2^2=ω_

  • VOA News - Voice of America Special English - News Radio for English Learners

    Learn American English with English language lessons from Voice of America. VOA Learning English helps you learn English with vocabulary, listening and comprehension lessons through daily news and interactive English learning activities.

    VOA News - Voice of America Special English - News Radio for English Learners
  • http://ph2002.ed.hiroshima-u.ac.jp/rich/index.html

  • ◇物理おもしろ.COM◇

  • クーパー対について

    クーパー対について簡単な説明を。。。 専門家ではないので詳しくは説明できませんが。。。 物質内には、正の電荷をもつ陽子(ここではイオンといいます)と負の電荷をもつ電子があります。電子1が移動する時自分の周りにいるイオンを引き寄せるため(+と-だから)局所的に(瞬間的に)イオン密度の高いプラスの領域を形成します。イオンは電子よりも重く(1400倍ぐらいだったかな?)動きが鈍いので(超伝導状態では低温のため格子振動が小さいからとも言えると思います)電子1が過ぎ去った後もその領域はプラスに帯電した形で残ります。プラスに帯電しているということは、マイナスの電荷を引き寄せる、つまり電子2を引き寄せられるので結果的には電子2は電子1から引力(電子間引力)を受けた形になります。(実際はイオンを介しているのだが) この電子間力がクーロン斥力(電子1と電子2の反発力)よりも大きい場合、電子間に引力が働き、運

    クーパー対について
  • 粘度 - Wikipedia

    粘度(ねんど、ドイツ語: Viskosität、フランス語: viscosité、英語: viscosity)は、物質のねばりの度合である。粘性率、粘性係数、または(動粘度と区別するため) 絶対粘度とも呼ぶ。一般には流体が持つ性質とされるが、粘弾性などの性質を持つ固体でも用いられる。 量記号にはμまたはηが用いられる。SI単位はPa·s(パスカル秒)である。CGS単位系ではP(ポアズ、10-1Pa·s)が用いられた。動粘度(後述)の単位として、cm2/s = 10−4m2/s = 1 St(ストークス)も使われる(即ち、1 mm2/s = 1 cSt(センチストークス))。工業的にはセイボルト秒も使われる。 定義[編集] 粘性のある物体を面積 S 、間隔をh にした2枚の平板間にはさみ、平板を相対速度 U で平行に動かすと、動いている方向と反対方向に剪断応力(摩擦応力ともいう) τが発生す

  • 熱膨張率 - Wikipedia

    熱膨張率(ねつぼうちょうりつ、英: coefficient of thermal expansion[1]、略: CTE)は、温度の上昇によって物体の長さ・体積が膨張(熱膨張)する割合を、温度当たりで示したものである。熱膨張係数(ねつぼうちょうけいすう)[1]とも呼ばれる。温度の逆数の次元を持ち、単位は毎ケルビン(記号: 1/K)である。 解説[編集] 物体の長さは温度上昇と元の長さに比例した量で伸び縮みする、すなわち ΔL = α L ΔT(ΔL: 伸び、L: 長さ、ΔT: 温度上昇) という関係にあり、温度の上昇に対応して長さが変化する割合を線膨張率(線膨張係数)と言う。また、同様に体積の変化する割合を体積膨張率と言う。線膨張率を α 、体積膨張率を β とすると β ≒ 3α の関係がある。 原子間の結合の強さで決まる物性値なので、材料の融点と相関がある。 ある温度で体積変化を伴う相

    熱膨張率 - Wikipedia
  • 熱伝導率 - Wikipedia

    熱伝導率(ねつでんどうりつ、英語: thermal conductivity)とは、温度勾配により生じる伝熱のうち、熱伝導による熱の移動のしやすさを規定する物理量である。熱伝導度や熱伝導係数とも呼ばれる。記号は λ, κ, k などで表される。 国際単位系(SI)における単位はワット毎メートル毎ケルビン(W/m K)であり、SI接頭語を用いたワット毎センチメートル毎ケルビン(W/cm K)も使われる。 定義[編集] 熱伝導率は温度勾配に対する熱流密度の比として定義される[1]。 すなわち、熱流密度を j、熱力学温度を T として、勾配 grad により と表したときの係数 λ が熱伝導率である。この式はフーリエの法則と呼ばれている。 つまり、一般に熱伝導率は温度に依存しており、定数ではない。 関連する物理量[編集] 熱伝導率の逆数を熱抵抗率という。また、熱伝導率に似ているが異なる物理量とし

  • 温度拡散率 - Wikipedia

    温度拡散率(おんどかくさんりつ、英: thermal diffusivity)は伝熱現象において、定常状態の温度勾配などを求めるときに用いられる物性値である。単位はm2/sである。熱拡散率[1]、温度伝導率[1][2](temperature conductivity)、温度伝播率[2]、温度拡散係数[2]ともよばれる。 定義[編集] 温度拡散率 αは次式で定義される: ここで k :熱伝導率(Js-1m-1K-1) ρ:密度(kg m-3) cp:比熱容量(J kg-1K-1) である。 使用例[編集] 次の熱伝導方程式 を変形し、係数を1ヶ所にまとめると となり、この式を支配するパラメータは温度拡散率αだけであることが分かる。 無次元化[編集] 温度拡散率に関係する無次元量には以下のものがある: ペクレ数 - 慣性との比 レイリー数 - 重力あるいは浮力との比 プラントル数 - 粘性と

  • 水銀 - Wikipedia

    水銀(すいぎん、英: mercury、羅: hydrargyrum)は、原子番号80の元素。元素記号は Hg。汞(みずがね)とも書く。第12族元素に属す。常温、常圧で凝固しない唯一の金属元素[注釈 1]で、銀のような白い光沢を放つことからこの名がついている。 硫化物である辰砂 (HgS) 及び単体である自然水銀 (Hg) として主に産出する。 水銀には、三方晶系のα-Hgと、正方晶系のβ-Hgの2種の同素体がある。 名称[編集] 元素記号の Hg は、古代ギリシア語: ὕδράργυρος (hydrargyros ; < ὕδωρ 「水」 + άργυρος 「銀」)に由来する ラテン語: hydrargyrum の略。また、古くは ラテン語: argentum vivum (「生きている銀」、流動する点を「生きている」と表現した)ともいい、この言い方は 英語: quicksilver(

    水銀 - Wikipedia
  • 地球 - Wikipedia

    地球(ちきゅう、英: The Earth)は太陽系の惑星の1つ[5]。太陽から3番目に近いため太陽系第3惑星と言われる。表面に水、空気中に酸素を大量に蓄え、人類を含む多種多様な生命体が生存することを特徴とする惑星である[6]。 概要[編集] 地球とは人類が住んでいる天体、つまり人類の足元にある天体のことである。「地」という字・概念と「球」という字・概念でそれを表現している。英語(Earth)やラテン語 (Tellus, Terra)など他の言語でも多くは「大地」を表す語が当てられている。日語において、この星を呼ぶ名である「地球」という単語は、中国語由来である。中国語の「地球」は明朝の西学東漸(中国語版)期に初めて見られ、イタリア人宣教師マテオ・リッチ(1552年 - 1610年)の『坤輿万国全図』がこの単語が使用された最初期の資料である[7][8]。清朝後期に西洋の近代科学が中国に入って

    地球 - Wikipedia
  • マグマ - Wikipedia

    キラウエア火山の溶岩。 流体として地表に出たマグマを溶岩と呼ぶ。 マグマ(英: magma)とは、地球をはじめとする天体を構成する固体が、その内部で溶融しているものである。地球のマントルや地殻は主にケイ酸塩鉱物でできているため、その溶融物であるマグマも一般にケイ酸塩主体の組成を持つが、稀に「炭酸塩」鉱物を主体とするマグマも存在する[1]。岩漿(がんしょう)ともいう[2]。 地球以外の天体でマグマの存在は推定のみで確認されていないため、項では地球におけるマグマについて記載する。 概要[編集] 昭和新山はデイサイト質の流動性の少ないマグマの噴火でできた。 マグマは、特殊な例[3]を除きケイ酸塩鉱物が主な成分である。マグマは一般的に液体成分だけでなく鉱物結晶を含む。マグマはその主成分であるケイ酸(二酸化ケイ素)の含有量(重量%)によって大きく4種類に分類される。二酸化ケイ素が最も少ないものが玄

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  • NASA

    Scientists Pursue the Total Solar Eclipse with NASA Jet Planes

    NASA
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