■ちょっとした物理の質問はここに書いてね269■
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★数式の書き方(参考)はこちら >>3-5 (予備リンク: >>2-10 )
===質問者へ===
重要 【 丸 投 げ 禁 止 】
・質問する前に
1. 教科書や参考書をよく読む
2. http://www.google.com/ などの検索サイトを利用し、各自で調べる
3. 学生は自分の学年、物理科目の履修具合を書く
4. 宿題を聞くときは、どこまでやってみてどこが分からないのかを書く
・質問に対する回答には返答してね、感謝だけでなく「分からん」とかダメ出しでもOK
・質問するときはage&ID表示推奨
・高度すぎる質問には住人は回答できないかもしれないけれど、了承の上での質問なら大歓迎
===回答者へ===
・丸投げは専用スレに誘導
・不快な質問は無視、構った方が負け
・質問者の理解度に応じた適切な回答をよろしく
・単発質問スレを発見したらこのスレッドへの誘導をよろしくね
・逆に議論が深まりそうなら新スレ立てて移動するのもあり
・板違いの質問は適切な板に誘導を
・不適切な回答は適宜訂正、名回答は素直に賞賛
※前スレ
■ちょっとした物理の質問はここに書いてね264■
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1621079610/
■ちょっとした物理の質問はここに書いてね265■
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1624111571/
■ちょっとした物理の質問はここに書いてね266■
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1625578988/
■ちょっとした物理の質問はここに書いてね267■
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1627516650/
■ちょっとした物理の質問はここに書いてね268■
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1630539084/ >電流がどう流れる
などより目に見えない磁場が有るならどう測定するが重要
それがなければタダの磁石遊びになってしまう。 >>941
逃げた中性子を見失っているのだとすれば質量欠損は中性子の質量940 MeV/c^2以上でなくてはならないが
核分裂時の質量欠損は200 MeV/c^2程度でしかないので計算が合わない 荷電粒子が急加速減速すると電磁波が出ますが
超ゆっくり加減速した場合の電磁波は低周波低エネルギーなので
どこにも吸収されず、亡霊のように宇宙をさまよっていませんか
これはダークマターと関連ないのでしょうか 電磁波は銀河から飛び出してしまうのでダークマターの候補にならない。 仮に空間の切れ目まで電磁波が波及すれば自由端反射しないの? >>952
でも、それ以前に質問者が青色の電流経路が有り得るかのような勘違いしてるから、>>951 さんは、学校で自分でコイル巻いた実験してないの(巻いた経験が有れば勘違いしないはず)かって、聞いてるんでしょ?
https://i.imgur.com/5mFQiOR.jpg 「抵抗器」にルビ振ってるし、小学理科の問題文だろ。釣りか知障、あるいは qqq か 鏡について質問です
光子は鏡の分子表面(ミクロでは凸凹そう)で実際どんな過程で綺麗に反射されているのか教えてください ミクロでは凸凹といっても波長と比較しての話だから、
可視光の場合は数百nm(0.数ミクロン)より充分小さい凸凹なら気にしない >>963-964
ありがとうございます
なるほど、波長が関係してくるので割とマクロで大丈夫なんですね
この辺りについて書かれている文献があれば教えてください >>941
そもそも欠損する質量自体が核力由来の位置エネルギー 3次元空間を扱う時、右手系か左手系かを決めて、その後、一貫してその系を使います。
実際には、右手系を使います。
一方、右手系の座標系自体は、一つの固定した座標系ではなく、別の座標系を考えたりします。
なぜ右手系で考えたり、左手系で考えたりはしないのでしょうか? >>968
パリティがあると思ってるんなら
どっち使ってもいいんだし
そうなると統一してる方がいいじゃん >>969
同じ右手系に限定して、色々な座標系を考えるのはなぜですか? 幾何ベクトルについての本ではかならず最初に座標系は右手系を考えることにするなどと書いてありますが、
その後、その本の中で、この仮定が効いてくるのはどんな場面なのでしょうか? >>968
右手系から左手系への変換(あるいはその逆)は連続変換ではないので
混在してると微分などの操作でめんどくさいことになる JJサクライの教科書の式(日本語の初版だと4.4.75式),
exp(-i 2 pi Jy / hbar)|j,m> = (-1)^(2j) |j,m>
(4.4 時間反転の非連続的対称性)
どうやって導くか,教えていただけないでしょうか.
よろしくお願いします. >>971
回転運動の角運動量関係、電磁場の回転などで右手系か左手系か統一してないと
電流の方向と同様、他人同士のコミュニケーションの障害になるのが誰でも判る。
古典力学、電磁気学では右手系左手系どちらの物理現象でも理論的にも差異はない。 >>979
>電子をプラス電荷とし、陽子や陽電子をマイナス電荷に
>定義を変えても基本的な電磁気学自体は変わらない。 右手系左手系が逆の世界があったとすると、相互通信できるのかな
まったく別の宇宙が存在しているのだろうか >>981
現代量子論では弱い相互作用が左右対称性を破るから
反物質の宇宙領域が何処かに有れば物理現象が違うだろ。 ホントにちょっとした質問で申し訳ないのですが、テンソルT^μやT_νの読み方を教えて下さい
なお自分は調べてもわからなかったので勝手に最初「テンソルT上ミュー、テンソルT下ニュー」と読んでいましたがちょっとダサいので最近は『tensor T shoulder μ, tensor T ankle ν』と読んでいます >>984
T super(script) μ
T sub ν
誤解の余地がなければそのまま左から読む 俺はT上ミュー、T下ニューだな
時間を無駄にせん方がいい そもそも数式を読み上げる機会があまりない。さらに声だけで伝えなければいけないことなど皆無。
プレゼン中などであれば数式を示しながら「こうなります」で事足りるし。 本を読む時に文字を映像だけで記憶できる人はいいが、自分はそれが苦手で映像と音でも記憶しないと覚えられないんだ 覚えるために一人で読むだけなら自己流で覚えやすいように読めばいいじゃん 量子もつれや量子コヒーレント、デコヒーレントがよく理解できないです。
この自発的パラメトリック下方変換の実験でビームスプリットされる前の状態がコヒーレントな状態で
ビームスプリットで分岐した時点が量子デコヒーレントになって量子もつれを起こしたって感じでしょうか?
https://wired.jp/2019/07/16/quantum-entanglement-photo/ 何を貼ったのか知らんがビームスプリットでデコヒーレントなんてせんだろ OPOでエンタングルするのは知ってるけどOPOがエンタングルを導くハミルトニアンを見たことが一度もない このスレッドは1000を超えました。
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