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実はクォークの反物質が電子? [無断転載禁止]©2ch.net
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0093ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/19(日) 04:49:49.50ID:pfBx4Aql
★重要★あのCERNが敗北・・・我々の理想物理学はCERNを超えた!

宇宙を構成する未知の新粒子が存在する可能性を示すデータが得られたことから、確認作業を進めていた
欧州合同原子核研究所(CERN、スイス)は5日、新粒子はほぼ存在しないとする解析結果を米シカゴで開催中
の国際会議で発表した。「新粒子らしい信号はたまたま現れただけ」と判断した。

 CERNは2012年に加速器LHCで、万物に重さを与えるヒッグス粒子を発見。
今回はそれに続く「世紀の発見」の期待が高まったが、ひとまずおあずけとなった。
しかし今回蓄積した大量のデータは将来の新粒子探しに活用でき、チームはさらに実験を進める。

未知の新粒子はなかった 欧州合同原子核研究所が解析
http://this.kiji.is/134310120861368322?c=39546741839462401
http://giwiz-nor.c.yimg.jp/im_siggqSOUQugQVFHHNqHCw3IL1g---exp3h/r/iwiz-nor/ch/images/134318400635551748/origin_1.jpg

そして今ヒッグスを超えた素晴らしい理論が開拓された
『質量は原子スピン慣性モーメント合成に近似する』
http://i.imgur.com/rS3BJv8.jpg
http://i.imgur.com/l3cmIeq.jpg
http://i.imgur.com/iu7fAmH.jpg
http://i.imgur.com/xQSXoV4.jpg
http://i.imgur.com/xh1abmK.png
http://imgur.com/0qB2RjU.jpg
0096ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/19(日) 05:02:32.25ID:pfBx4Aql
CERNはLHCでクォークにエレクトロンを衝突させる実験をするべき
そのとき水素元素が生成されたなら『対消滅』は誤りで『対結合』となる
http://i.imgur.com/xh1abmK.png http://imgur.com/0qB2RjU.jpg
0097ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/19(日) 05:09:45.70ID:pfBx4Aql
CERNはLHCでクォークにエレクトロンを衝突させる実験をするべき
そのとき水素元素が生成されたなら『対消滅』は誤りで『対結合』となる
また真空から『対生成』させる『空間歪 』エネルギーを特定せよ
『対生成・対消滅』✕⇒『空間歪・対結合』⇒『水素元素発生』となる
http://i.imgur.com/xh1abmK.png http://imgur.com/0qB2RjU.jpg
0099ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/19(日) 06:05:45.65ID:pfBx4Aql
「エキゾチックハドロン」粒子の発見

自然界にクォークを含む粒子は二種類あり、陽子・中性子のように3つのクォークで構成される「バリオン」と、
パイ中間子やK中間子のようにクォーク・反クォークからなる「中間子」があります。 これらの粒子はまとめて「ハドロン」と呼ばれています。
近年、4個以上のクォークから構成されると考えられている「エキゾチックハドロン」という粒子が発見されました。
Belle 実験ではX(3872)、Y(3940)、Z(4430)など、チャームクォークを含む4個のクォークでできたと考えられている新粒子が発見されました。
2011年にはボトムクォークを含むZb(ゼットビー)と呼ばれる粒子を発見しました。
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/kekb.jpg
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/diagram.png
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/eventdisp.jpg
0101ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/21(火) 12:21:15.70ID:UYiCW/Fn
   クォーク
    ⤴
対生成? → フォトン
    ⤵
   エレクトロン

http://imgur.com/0qB2RjU.jpg
0102ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/22(水) 09:36:42.03ID:mYqfw5Ai
アインシュタインロマン 第2回 相対性理論・考える+翔ぶ! 
http://www.youtube.com/watch?v=urWapSUTifw&;list=RDD237ochmEF4
0103ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/22(水) 13:44:34.75ID:mYqfw5Ai
アインシュタインロマン 特別編 アインシュタイン・最後の挑戦 
http://www.youtube.com/watch?v=9JW2kRbq0H4&;list=RDD237ochmEF4
0108ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/02/24(金) 22:20:24.32ID:YkBInIPe
   ポジトロン
    ⤴
対生成? → フォトン
    ⤵
   エレクトロン

http://imgur.com/0qB2RjU.jpg
0114ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:13:50.85ID:hIGQ3kq9
「エキゾチックハドロン」粒子の発見

自然界にクォークを含む粒子は二種類あり、陽子・中性子のように3つのクォークで構成される「バリオン」と、
パイ中間子やK中間子のようにクォーク・反クォークからなる「中間子」があります。 これらの粒子はまとめて「ハドロン」と呼ばれています。
近年、4個以上のクォークから構成されると考えられている「エキゾチックハドロン」という粒子が発見されました。
Belle 実験ではX(3872)、Y(3940)、Z(4430)など、チャームクォークを含む4個のクォークでできたと考えられている新粒子が発見されました。
2011年にはボトムクォークを含むZb(ゼットビー)と呼ばれる粒子を発見しました。
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/kekb.jpg
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/diagram.png
http://www.nucl.phys.titech.ac.jp/belle/eventdisp.jpg
0115ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:15:36.67ID:hIGQ3kq9
もっと最先端の半導体がある・・・( ^ω^)・・・NASAが真空半導体に成功
http://gigazine.net/news/20140626-nasa-vacuum-transistor/
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/002_m.jpg
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/003_m.jpg
http://i.gzn.jp/img/2014/06/26/nasa-vacuum-transistor/004_m.jpg
アメリカ航空宇宙局(NASA)は、真空管技術を応用した「真空チャネルトランジスタ」を開発、
真空半導体素子では実現が困難な超高速無線通信や超高速CPUの実現が期待されています。
NASAが開発中の真空チャネルトランジスタは、すでに460GHzという超高速動作に成功しており、
この技術を活用した超高速CPUの実現が期待されています。
現在主流となっているシリコンベースの半導体では微細化技術に限界が見え始めており、
今後もムーアの法則を維持していくには大きなブレークスルーが必要とされるところ、
真空チャネルトランジスタにはその可能性が秘められていると言えそうです。
また、数百GHzという超高速での発振が可能な真空チャネルトランジスタは
テラヘルツ帯(300GHzから3THz)の無線通信へ応用できると考えられています。
テラヘルツ帯は、波長300マイクロメートル(周波数にして1THz)前後の周波数帯で、
波源となる装置を製造するのが難しいためほとんど利用が進んでいませんが
数十Gbpsの超高速無線通信に利用できると考えられています。
0116ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:16:22.83ID:hIGQ3kq9
原子1個の配線誤差も無い半導体量子ドットの作製に成功
http://www.ntt.co.jp/news2014/1406/140627a.html
これは局所的な集積度では現在のコンピュータで使用されているLSIの約1000倍に匹敵し、集積化という面でも極限に近いレベルと言えます。

シリコン量子コンピュータ ―究極の半導体素子を目指して―
http://www.st.keio.ac.jp/learning/0512.html
研究対象に選んだのが、シリコン原子一個ずつを使った情報処理です。
天然のシリコンはSi-28,Si-29,Si-30という3種類の安定同位体によって構成され、
なかでもSi-29だけが原子核スピンをもつ「磁石」です。
http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_1a.jpg http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_2a.jpg http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_3a.jpg http://www.st.keio.ac.jp/learning/img/p_0512_4a.jpg
伊藤研究室究 - 極のシリコンコンピュータを目指して
http://rainbow.cafemix.jp/?sop:v/769YVHrCc3E&;PL0F85A4574DEF4263 http://i1.ytimg.com/vi/769YVHrCc3E/mqdefault.jpg
0118ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:23:04.91ID:hIGQ3kq9
ケイ素の同位体
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A4%E7%B4%A0%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
ケイ素には多くの同位体が存在するが、その質量数は22から44の間である。28Si(最も豊富な同位体;92.23%)、29Si(4.67%)、30Si(3.1%)が安定同位体である。
32Siはアルゴンの崩壊で生じる放射性同位体であり、半減期約132年でβ-崩壊により32Pに崩壊し、32Pは半減期14.28日でβ-崩壊して32Sを生成する。標準原子量は28.0855(3) u。
0122ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:32:01.23ID:hIGQ3kq9
ケイ素の同位体
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%82%A4%E7%B4%A0%E3%81%AE%E5%90%8C%E4%BD%8D%E4%BD%93
ケイ素には多くの同位体が存在するが、その質量数は22から44の間である。28Si(最も豊富な同位体;92.23%)、29Si(4.67%)、30Si(3.1%)が安定同位体である。
32Siはアルゴンの崩壊で生じる放射性同位体であり、半減期約132年でβ-崩壊により32Pに崩壊し、32Pは半減期14.28日でβ-崩壊して32Sを生成する。標準原子量は28.0855(3) u。
0126ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:40:48.41ID:hIGQ3kq9
電子と陽電子の関係?

電子波 ⇒ 逆相波 ⇒ 陽電子
0127ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/12(日) 20:43:59.39ID:hIGQ3kq9
電子と陽子の関係?

電子 ⇒ 反発 ⇒ 陽子
0128ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/03/13(月) 06:25:37.08ID:Y/gNe6l7
引力 ⇒ ボルトとナットの関係 ⇒ 逆回し ⇒ 反発
0131ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/04/01(土) 05:21:20.50ID:xZyUVRYD
ポジトロンとエレクトロンの関係?
http://www7b.biglobe.ne.jp/~kcy05t/rzu/dwa/zsta8.gif
0132ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/04/01(土) 05:22:20.53ID:xZyUVRYD
量子コンピュータは電子コンピュータより速いわけではないらしい
http://www7b.biglobe.ne.jp/~kcy05t/nidwave.html
0133ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/04/01(土) 06:31:13.66ID:xZyUVRYD
ポジトロンであれば磁界が必要である
0134
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2017/04/21(金) 02:57:19.14ID:IU9PkJj0
停止
0135ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/06/10(土) 10:05:05.30ID:vVkV1eWt
>>2
基本的なところですまんが陽子ってそんなにすっかすかなん?
0136ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/06/18(日) 11:09:46.15ID:???
各種素粒子は宇宙全体で一つづつしかないと考える事ができるそうだ。
電子は世界に一個だけ! upクォークは世界に一個だけ! etc.
「反粒子は時間を逆行する正粒子」って描象からなんとなくイメージできるはず。
同種というよりも同一の粒子だから「本質的に区別できない(量子力学の常識)」のは当然である。
0137ご冗談でしょう?名無しさん
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2017/11/24(金) 02:38:15.62ID:c8zTaQhH
物質と出合うと、光を放って消えてしまう不思議な性質を持つ「反物質」が、雷によって大量に作られていることを、京都大や東京大などの研究チームが突き止めた。
これまで、宇宙から降り注ぐ高エネルギー粒子(宇宙線)が地球の大気にぶつかって生じるケースなどが報告されていたが、身近な気象現象である雷による生成が確認されたのは初めて。
英科学誌ネイチャー(電子版)に23日、論文が掲載される。

 京都大の榎戸輝揚・特定准教授(宇宙物理学)らのチームは今年2月、新潟県柏崎市で雷雲から放出されるガンマ線を観測。
その結果、反物質の一種である「陽電子」が消滅する際に出る特有のガンマ線を検出することに成功した。
また、雷によって作られた窒素の放射性同位体から、陽電子が発生するという仕組みも突き止めた。


配信2017年11月23日08時08分
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASKCN6W22KCNPLBJ00C.html
0143ご冗談でしょう?名無しさん
垢版 |
2018/01/31(水) 04:12:38.75ID:co3m1tSm
物理学もおもしろいけどネットで儲かる方法とか
グーグルで検索⇒『羽山のサユレイザ』

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