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育児休業のすすめ:ニューヨークで専業主夫になった物理学者
RT @kz8_takahashi: おもしろい https://t.co/BJhzVBDghd https://t.co/z1n83TODTb
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対破壊電流密度概観
https://t.co/l55WwKeGZT
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超伝導加速空洞の物理と課題、そして性能向上への理論的示唆 ―新規参入の誘い―
https://t.co/rXtlUtTu0v
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超伝導空洞の物理と窒素インフュージョン:国際リニアコライダー計画の実現に向けて
kbさんの物理の記事もおもしろいから読んでみてほしい https://t.co/4ALhLoj42U
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育児休業のすすめ:ニューヨークで専業主夫になった物理学者
RT @fgksk: 昔から何かと凄かった研究室の一つ上の大先輩がめちゃくちゃ面白くてためになる記事を書かれてます。とにかく文才がすごい(語彙力なくてすみません)。子育て研究者はご一読を「育児休業のすすめ:ニューヨークで専業主夫になった物理学者」: https://t.co/H…
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宇宙暗黒物質の検出実験-リドベルグ原子によるアクシオンの探索
RT @fgksk: 私の指導教員(素粒子現象論)が、量子光学やり始めたのは、ダークマターアクシオン探索がきっかけだったそうな。https://t.co/isQ9nVMmi1
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校閲記者が探る 超電導のひみつ
RT @yssy1982: 校閲記者が探る 超電導のひみつ https://t.co/bMsC4GtYmi 超伝導と超電導の2つの表記が生まれたきっかけが校正ミスかもしれない、という話。
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量子輸送方程式と非平衡エントロピー : 場の量子論による非平衡統計力学
@yasasawave この講義ノートにあるように、ハミルトニアンからダイソン方程式→ボルツマン方程式→ナビエストークス方程式の順番で導出することができます。計算めっちゃ大変ですが… https://t.co/DtIFghWxvu
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常圧下での室温超伝導体の実現
RT @tjmlab: https://t.co/1LmsYw4fGK 「最近、申請者は「室温伝導体(Tc~350K)」と思われる物質Ti-B-Cを発見した。しかし、その超伝導体積分率は1%以下であり、その成分を取り出し、それを単相化し、結晶構造を決定する必要がある。それが本…
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常圧下での室温超伝導体の実現
RT @T_Yamamoto_Phys: 秋光先生、室温超伝導の同定の段階に 入ったようですね。 転移温度は350Kとのこと!
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超伝導空洞の物理と窒素インフュージョン:国際リニアコライダー計画の実現に向けて
@tatsubon1123 確かにそれを最初に考える気がします。表面にNbNができている可能性についてはすでに議論されているみたいで、この解説の47ページ左下あたりに書いてありました https://t.co/4ALhLoj42U
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太陽アクシオンの探索(最近の研究から)
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対破壊電流密度概観
RT @pasj_jp: KEKの久保毅幸さんの #論文(解説) 超伝導体が流すことができる超電流密度の最大値として定義される対破壊電流密度の理論を概観。 https://t.co/C1OaewGTMg #加速器 https://t.co/FyP6lGr8nf
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対破壊電流密度概観
対破壊電流密度概観 久保 毅幸 https://t.co/TUATCxdosv とてもわかりやすかったです。ロンドン、GLときて、最後ウサデルの結果を説明して終わるんですが、アイレンバーガーだとどうなるのか気になりました。論文読むか。
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超伝導加速空洞の物理と課題、そして性能向上への理論的示唆 ―新規参入の誘い―
@tatsubon1123 はい!ほとんどこれら https://t.co/1ZnGixeukN https://t.co/3v7BYuwAR3 の内容でしたが、聴けてよかったです!
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超伝導加速空洞の物理と課題、そして性能向上への理論的示唆 ―新規参入の誘い―
超伝導加速空洞の物理と課題、そして性能向上への理論的示唆 ―新規参入の誘い― https://t.co/rXtlUtBSBV もうひとつ、こっちも読みやすかった。
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量子輸送方程式と非平衡エントロピー : 場の量子論による非平衡統計力学
北先生のレビュー https://t.co/vxgypX4QFO はまさにカダノフベイムの教科書の現代版
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育児休業のすすめ:ニューヨークで専業主夫になった物理学者
おもしろい https://t.co/BJhzVBDghd https://t.co/z1n83TODTb
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育児休業のすすめ:ニューヨークで専業主夫になった物理学者
昔から何かと凄かった研究室の一つ上の大先輩がめちゃくちゃ面白くてためになる記事を書かれてます。とにかく文才がすごい(語彙力なくてすみません)。子育て研究者はご一読を「育児休業のすすめ:ニューヨークで専業主夫になった物理学者」: https://t.co/Hxg1SBMs6K
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宇宙暗黒物質の検出実験-リドベルグ原子によるアクシオンの探索
私の指導教員(素粒子現象論)が、量子光学やり始めたのは、ダークマターアクシオン探索がきっかけだったそうな。https://t.co/isQ9nVMmi1 https://t.co/khiDeHOjq9
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校閲記者が探る 超電導のひみつ
校閲記者が探る 超電導のひみつ https://t.co/bMsC4GtYmi 超伝導と超電導の2つの表記が生まれたきっかけが校正ミスかもしれない、という話。
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量子力学から熱力学第二法則へ
日本物理学会誌は宝の山。積ん読はほんともったいない。https://t.co/IgSPfeJBbj 熱力学第2法則は量子力学から導かれる!すこし前に話題になった理論の解説をもう一度読む。「純粋状態はユニタリー的な時間発展により熱的に緩和する」など、呆然とするようなことが書いてある。物理学は進歩している。
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南部力学と南部ブラケット
「南部力学の仕事は,南部陽一郎個人にとってだけでなく,現代物理学全体にわたる俯瞰的観点から見ても特別な位置を占める一つの特異点で,その独創性は神秘的と形容しても大げさではない」との書き出しで始まる米谷民明先生による南部力学の解説記事 https://t.co/RT5kBdPW9P
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「学習物理学」の創成-機械学習と物理学の融合新領域による基礎物理学の変革
科研費 学術変革領域研究(A)「「学習物理学」の創成-機械学習と物理学の融合新領域による基礎物理学の変革」 の公式アカウントです。 https://t.co/at7rdMKz5o https://t.co/hi2uehaeWN
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MgB2 発見までの軌跡
また、ご本人による MgB₂発見の思い出話は https://t.co/lfD1wy9Y3x です。Twitter アカウントは @jun_nagamatsu さんのようです。
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科学英語文法 覚え書き (冠詞について)
またaかtheかそれとも冠詞を付けないかでよくわからなくなってきたのでググってたら「科学英語文法 覚え書き(冠詞について)」というのを見つけて読んでる。奥が深い・・・ https://t.co/Asp4rjq2Ut
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対破壊電流密度概観
KEKの久保毅幸さんの #論文(解説) 超伝導体が流すことができる超電流密度の最大値として定義される対破壊電流密度の理論を概観。 https://t.co/C1OaewGTMg #加速器 https://t.co/FyP6lGr8nf
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超伝導量子ビット研究の進展と応用
https://t.co/MmPFThor8T
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準結晶の電子構造と電子伝導(基研短期研究計画「構造不規則系におけるダイナミックス」報告,研究会報告)
準結晶の 電子構造と電子伝導 著者: 藤原毅夫 https://t.co/b74vQDSasF
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<講義ノート>量子スピン系におけるLieb-Robinson Bounds ~厳密統計力学入門~(第60回物性若手夏の学校講義ノート)
@cometscome_phys 磁性/久保 https://t.co/E9MHL0os7W 量子スピン系の理論(講義ノート)/田崎 https://t.co/eRy2O0AcUy 量子スピン系における(略/松井 https://t.co/PALGz4HPBI
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量子スピン系の理論
@cometscome_phys 磁性/久保 https://t.co/E9MHL0os7W 量子スピン系の理論(講義ノート)/田崎 https://t.co/eRy2O0AcUy 量子スピン系における(略/松井 https://t.co/PALGz4HPBI
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