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タグ 対称性

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東京大学などが新たな電子伝導現象、外部磁場反転で電気抵抗27%変化

2022/12/12 このエントリーをはてなブックマークに追加 5 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 電気抵抗 東京大学大学院 研究グループ 東京大学 27%

東京大学大学院の瀧口耕介氏らの研究グループは、非磁性半導体と強磁性半導体から成る2層ヘテロ接合を作製し、新しい電子伝導現象を発見した。外部磁場の向きを反転させると電気抵抗が27%変化する巨大な奇関数磁気抵抗効果を観測した。物質中の「対称性の破れ」による特異な電子伝導現象であり、次世代量子デバイスなど... 続きを読む

【早すぎた予言者 南部陽一郎】「福井の神童」が素粒子物理学の世界で挫折を味わった頃(大栗 博司)

2021/11/26 このエントリーをはてなブックマークに追加 9 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ヒッグス粒子 博司 神童 質量 起源

「自発的対称性の破れ」をはじめとする数々の新理論を発見し、"質量"と"力"の起源に迫った南部陽一郎。その後のヒッグス粒子の発見や電弱統一理論の確立にも絶大な貢献をした彼は、20世紀最高の物理学者の1人と称されたにもかかわらず、ノーベル賞受賞は理論発表から半世紀近くも待たねばならなかった。 あまりにも時代... 続きを読む

色と対称性:銅錯体の色のしくみ(後編) - tsujimotterのノートブック

2021/07/29 このエントリーをはてなブックマークに追加 6 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 目次 前提 群論 tsujimotter 点群

銅錯体が青いのはなぜか。その化学的な理由を突き止める記事 後編 です。 今回はいよいよ 群論 が登場します! 「対称性」を使って色の仕組みがどのように理解できるのか!? 前編の内容を前提に進めますので、ご覧になっていない方はまずはこちらをご覧ください: tsujimotter.hatenablog.com 目次: 1. 点群:群を使... 続きを読む

従来の認識を覆す発見!!自発的対称性の破れによって生じた謎の物体を解明 — 大阪市立大学

2021/05/25 このエントリーをはてなブックマークに追加 60 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 物体 解明 従来 認識 大阪市立大学

プレスリリースはこちらから 本研究のポイント ◆南部陽一郎氏のノーベル物理学賞受賞で話題になった自発的対称性の破れに関して、 最近実験で観測された謎の物体(位相欠陥※1)を理論的に解明。 ◆飛行機の翼の揚力計算に用いられるジューコフスキー変換を応用することで 量子楕円渦と呼ばれる新たな位相欠陥の存在を予... 続きを読む

千葉工大、瞳孔径から「注意欠如多動症(ADHD)」の特徴を推定する技術を開発 | TECH+

2021/04/27 このエントリーをはてなブックマークに追加 31 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip ADHD 覚醒 TECH+ リアルタイム 解析

千葉工業大学(千葉工大)は4月26日、瞳孔径の大きさに対する時間的な複雑さと左右瞳孔の対称性の解析により、「注意欠如多動症(ADHD)」の覚醒や注意機能を担う脳活動の異常をリアルタイムに推定する技術を開発したと発表した。 同成果は、千葉工大 情報科学部 情報工学科の信川創准教授、国立精神・神経医療研究センター ... 続きを読む

物理学に美しさは必要か? という根本的な問題提起──『数学に魅せられて、科学を見失う――物理学と「美しさ」の罠』 - 基本読書

2021/04/17 このエントリーをはてなブックマークに追加 197 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 数学 問題提起 物理学 科学 基本読書

数学に魅せられて、科学を見失う――物理学と「美しさ」の罠 作者:ザビーネ・ホッセンフェルダー発売日: 2021/04/09メディア: Kindle版物理学者は、自然法則の中に理論の自然さや美しさ、対称性、単純さ、統一性を求める。それは、自然法則はエレガントでシンプルなものであるべきなので、それを判断基準にすべきだ、とい... 続きを読む

たった3つのブラックホールがあるだけで時間の対称性は破れる(ポルトガル研究) : カラパイア

2020/03/29 このエントリーをはてなブックマークに追加 30 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 向き 物理法則 カラパイア 一般相対性理論 方向

物理法則のほとんどは、時間が流れる方向などちっとも気にしていない。それが未来へ流れようと、過去へ流れようと、物理法則はまったく同じに働くからだ。 ニュートン物理学でも一般相対性理論でも、時間の流れる向きは計算結果に影響を与えない――これを「T対称性」や「時間反転対称性」という。 だが、実際の宇宙におい... 続きを読む

分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 | 東京大学

2019/10/02 このエントリーをはてなブックマークに追加 309 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip セントラルドグマ タンパ 分業 ゲノム 触媒

分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 - 情報と機能の分業を「対称性の自発的破れ」により解明 - 研究成果 生命の根本原理の1つは、ゲノムと触媒の区別、すなわち遺伝と触媒の分業である。現在知られている生物ではすべてDNAなどの核酸分子が遺伝情報を担い、そこから一方向に情報が流れ、タンパ... 続きを読む

東大、分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功  :日本経済新聞

2019/10/02 このエントリーをはてなブックマークに追加 46 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip セントラルドグマ 分業 邦彦 金子 竹内

発表日:2019年10月2日 分子生物学の基本原理「セントラルドグマ」の理論的導出に成功 ~情報と機能の分業を「対称性の自発的破れ」により解明~ 1.発表者: 竹内 信人(ニュージーランド・オークランド大学 上級講師、東京大学生物普遍性連携研究機構 客員准教授) 金子 邦彦(東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 ... 続きを読む

日米安保は「不公平」か 双務性と対称性 - 2019参議院選挙(参院選):朝日新聞デジタル

2019/07/15 このエントリーをはてなブックマークに追加 16 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 参院選 日米安保 朝日新聞デジタル 2019参議院選挙

トランプ米大統領は6月29日、G20大阪サミットでの記者会見で、日米安保条約について「不公平な条約だ」と言い切った。安倍晋三首相に「(現状を)変える必要があると言った」と是正を求め、首相もそれを理解していると強調した。 2016年の米大統領選を取材したとき、トランプ氏は集会で「日本が攻撃されれば、... 続きを読む

量子重力には対称性はない ― 大栗機構長らが証明 | Kavli IPMU-カブリ数物連携宇宙研究機構

2019/06/19 このエントリーをはてなブックマークに追加 118 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 量子重力 証明

2019年6月19日 東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU) 1. 発表概要 東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU) の大栗博司 (おおぐりひろし) 機構長は、マサチューセッツ工科大学物理学教室の Daniel Harlow 助教と共同で、重力と量子力学を統一する理論では、素粒子論... 続きを読む

乱雑さを決める時間の対称性を発見 | 理化学研究所

2016/04/27 このエントリーをはてなブックマークに追加 620 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 理化学研究所 発見 エントロピー 時間 要旨

要旨 理化学研究所(理研)理論科学連携研究推進グループ分野横断型計算科学連携研究チームの横倉祐貴基礎科学特別研究員と京都大学大学院理学研究科物理学宇宙物理学専攻の佐々真一教授の共同研究チームは、物質を構成する粒子の“乱雑さ”を決める時間の 対称性 [1] を発見しました。 乱雑さは、「 エントロピー [2] 」と呼ばれる量によって表わされます。エントロピーはマクロな物質の性質をつかさどる量として1... 続きを読む

南部陽一郎先生を悼む - 大栗博司|WEBRONZA - 朝日新聞社

2015/07/18 このエントリーをはてなブックマークに追加 19 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 業績 提唱 弦理論 授賞対象 記述

シカゴ大学名誉教授でノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎先生が、7月5日にお亡くなりになりました。94歳でした。南部先生は、対称性の自発的破れの理論、強い相互作用のカラー自由度とゲージ理論による記述の提案、弦理論の提唱など、現代の理論物理学の基礎となる偉大な業績をあげられました。 2008年度のノーベル物理学賞の授賞対象となった「対称性の自発的破れ」とは、自然界が基本法則のレベルでは対称性を持ってい... 続きを読む

ノーベル賞の物理学者、南部陽一郎氏が死去 94歳  :日本経済新聞

2015/07/17 このエントリーをはてなブックマークに追加 13 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 南部陽一郎氏 死去 物理学者 ノーベル賞 素粒子

南部陽一郎氏 世界的な理論物理学者で2008年のノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎(なんぶ・よういちろう)氏が5日午後8時12分、急性心筋梗塞のため死去した。94歳だった。告別式は近親者のみで行った。 専門は素粒子論。米シカゴ大で研究に取り組んでいた1960年、超電導理論を素粒子論に応用し、「対称性の自発的破れ」と呼ばれる理論を構築。宇宙誕生時には自由に飛び回っていた素粒子が質量を獲得した仕組み... 続きを読む

女子医学生、LINEスタンプの対称性について考察する。 - こなりかほの思うとこ

2014/11/09 このエントリーをはてなブックマークに追加 36 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip スタンプ 結論 実験 こなりかほ 左寄せ

2014-11-10 女子医学生、LINEスタンプの対称性について考察する。 考えすぎこなり 結論から言うと、LINEのスタンプって、自分が押したのと、相手が送ってきたのを見るのでは、同じスタンプでも印象がかなり違う場合があるんです。みなさんにそれを伝えるべく、友達を無理やり実験に付き合わせました。スタンプが左寄せのとき(相手が送ってくれるやつ)と右寄せのとき(自分が押したやつ)を連続で表示させる... 続きを読む

自分がされて嫌なことを日本人はしていないか? 反省なき戦争認識の中で右傾化する日本への警鐘:JBpress(日本ビジネスプレス)

2014/04/27 このエントリーをはてなブックマークに追加 23 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip JBpress 俗語 エチケット 警鐘 対称

倫理、つまりモラルとかエチケットを考えるとき(俗語だと思いますが)「対称性の原則」と呼ばれる考え方を適用する場合があります。つまり、自分と相手の立場を対称に入れ替えてみて、自分がされて嫌だと思うことは人にもしてはいけない、というものです。 私はこれを、大学で「情報処理」を教えさせられたとき「ネットワーク・エチケット」を教える方法として知りました。あまり学問的な概念とは思いませんが、小学生にも分かる... 続きを読む

400年ぶりに新種の「対称性多面体」構造が発見される - GIGAZINE

2014/02/22 このエントリーをはてなブックマークに追加 318 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip GIGAZINE 亜種 新種 平面 要件

4つ以上の平面に囲まれた立体を「多面体」と呼び、中でもすべての面が合同の正多角形で構成される「正多面体」は最も美しい対称性をもつ立体で、正四面体など5種類しかないことが知られています。この正多面体の亜種として、要件を緩和することで対称性を持つ多面体が考え出されてきましたが、実に400年ぶりに新しい対称性多面体がアメリカの数学者によって考案されました。 After 400 years, mathem... 続きを読む

シンメトリー(対称性)を取り入れたデザインの基礎 | Webクリエイターボックス

2014/01/27 このエントリーをはてなブックマークに追加 172 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip シンメトリー 反転 構図 左右対称 焦点

デザインをする上でシンメトリー(対称性)は頻繁に使われる手法のひとつです。古代から様々な場面で使われてきた美の構図、シンメトリーをうまく取り入れることで、安定感のあるレイアウトを生み出すことができます。今回はこのシンメトリーに焦点をあて、具体例とともに構成方法を考えてみようと思います! シンメトリー(対称性)とは シンメトリーは広く「左右対称・反転」として知られていますが、他にも「回転」や「平行移... 続きを読む

アップルはMSよりも多くの試練に直面する可能性--米経済学者P・クルーグマン氏が示唆 - CNET Japan

2013/09/03 このエントリーをはてなブックマークに追加 27 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 試練 示唆 アップル エコノミスト コラムニスト

著名なコラムニストでありエコノミストのPaul Krugman氏が、AppleとMicrosoftの対称性について、The New York Timesに米国時間8月24日に掲載された記事の中で論じている。 Krugman氏は、Appleが将来、Microsoftよりも多くの試練を抱える可能性があることを示唆している。 同氏の理論は、Microsoft製品の中心的な購入者が保守的なITマネージャー... 続きを読む

池田信夫さんtwitter上で霞ヶ関とたたかう(通常運転) : 市況かぶ全力2階建

2013/03/03 このエントリーをはてなブックマークに追加 19 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 霞ヶ関 市況かぶ全力2階建 ノンキャリ ペイオフ 通常運転

霞ヶ関はそれなりに合理的で、天下りのあるキャリアは無限に残業するが、それのないノンキャリは5時にチャイムが鳴って退庁する。しかしこのペイオフの対称性が崩れると悲惨なことに…— 池田信夫さん (@ikedanob) 2013年3月3日 これはない。少なくとも僕の友人はキャリアもノンキャリも随分残業してる。— ひろむさん (@Hiromoooo) 2013年3月3日 なるほどなるほど。ノンキャリの霞役... 続きを読む

NHK教育の「おさるのジョージ」と「ひつじのショーン」の対称性が物凄い件。: 不倒城

2013/01/30 このエントリーをはてなブックマークに追加 141 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 用事 黄色い帽子 ショーン やまもといちろうBLOG ジョージ

おさるのジョージについての話題を拝見しました。おさるのジョージは、土曜朝8:35からNHK教育で放映されている、おさるが主人公のアニメです。 やまもといちろうBLOG:『おさるのジョージ』の黄色い帽子のおじさんの心の広さは異常 NHK:おさるのジョージ おさるのジョージ、面白いですよね。うちの息子も、土曜午前に用事がない時は欠かさず見てます。まあ、その後大体9時半からのぶらり途中下車の旅まで観たが... 続きを読む

ともだちってなんだろう - Facebookにおける対称性が強いる「ともだち踏み絵」 - Nothing ventured, nothing gained.

2012/06/18 このエントリーをはてなブックマークに追加 62 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip Facebook nothing gained

彼女とはどういう関係なんだろう。呑みに誘えば付き合ってくれるなど、二人で出かけることも多い。お互い好き合っているとは思うのだけれど、もしかしたら彼女からは単なる仲の良い異性の友人としか思われていないのかもしれない。このように悩んだ経験はないだろうか。「彼は友達以上、恋人未満」とか「あいつとは一生付き合うことになるだろうほどの親しい友人」などのように、他人と自分の関係を定義することは多いが、この定義... 続きを読む

対称性の高いタンパク質たちの構造を壁紙に... on Twitpic

2011/05/08 このエントリーをはてなブックマークに追加 21 users Instapaper Pocket Tweet Facebook Share Evernote Clip 壁紙 on Twitpic 構造 Yam_eye 生き物

対称性の高いタンパク質たちの構造を壁紙にしてみました.自然が生き物の中に創りだした,小さな小さなデザインです.@Yam_eye 先生へ.Protein Oligomers Wallpaper 続きを読む

 
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