@21cm142GHz

たっぷりアニメオタク、学がないので何も知りません、文系で微積も分かりません。 ✏「位置・運動量」は「位相・接続」にエンコードされる ✏微分 = 傾き = 微小並進の一次近似 = 並進生成子

双対性👀認識論 = 存在論🌊干渉
Joined October 2023
🧩 ダイヤモンド中の「563 nm中心」(格子間原子に関連する欠陥)を、ナノ秒紫外レーザーで選択的に生成・減少させることに成功。その際、窒素-空孔(NV)中心には、同様の変化は観測されなかった 🧩 レーザーを繰り返し照射すると、563 nm中心はまず生成され、その後減少した sciencedirect.com/science/ar…
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元素番号81のタリウム(Tl)❓️ 🌰1価のイオンになると、サイズや性質がカリウムにそっくりになる 🌰塩化物になると水に溶けにくくなり、光に当たると黒くなるなど銀(Ag)と酷似した性質になる 🌰無色・無臭・無味で毒性が非常に強い → タリウム中毒の症状は急速な脱毛 nitter.cf/i/grok/share/bd4072315…

元素番号81のタリウム(Tl)❓️ 🌰1価のイオン(Tl+)になると、サイズや性質がカリウム(K+)にそっくりになる 🌰塩化物(TlCl)に...

はい、その通りです。 タリウム(Tl)は原子番号81の元素で、周期表では第13族(ホウ素族)に属しますが、特異な性質を持っています。 あなたが挙げたポイントの確認 Tl⁺イオンの性質 Tl⁺のイオン半径はK⁺と非常に近く(約150–160 pm程度)、化学的挙動も似ています。そのため生体内でカリウムイオンの代わりに取り込まれやすく、これが強い毒性の主な原因の一つです。 塩化タリウム(TlCl) 水に溶けにくく、光に当たると徐々に黒ずむ性質があり、塩化銀(AgCl)とよく似ています。実際、写真感光材の研究などでも銀との類似性が指摘されてきました。 毒性 無色・無臭・無味で、ごく少量でも致命的な毒性を示します。古典的な中毒症状の一つが急速な脱毛(アロペシア)です。他にも消化器症状、神経障害、腎障害などが現れます。歴史的には毒殺にも使われたことがあるほどです。 補足 タリウムは自然界では希少で、主に硫化鉱物中に微量に含まれます。現在は半導体や特殊ガラス、医療用放射性同位体(²⁰¹Tl)などに利用されていますが、毒性のため取り扱いには厳重な注意が必要です。 何か特定の点...

Answer by Grok
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🔥DIII-Dでヘリコン波によるトカマク炉心への加熱と電流駆動に成功。 🔥電子温度の応答や電流分布は計算と一致し、ヘリコン波による補助電流駆動を世界で初めて明確に観測した有力な証拠となった。 journals.aps.org/prl/abstrac…
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♈️オックスフォード大学が、量子ビットと振動子を組み合わせたハイブリッド量子コンピュータで、 格子ゲージ理論の動的な設定のアハラノフ・ボーム効果を観測した。 ♈️【”磁束”があると】トンネルが完全に止まった。 phys.org/news/2026-10-hybrid…
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ペンローズの特異点定理❓🔰 ①局所的条件: ・閉じた(コンパクト&無境界)捕捉面が存在 ・ヌル収束条件が成り立つ(重力によって光の束が収束) ②大域的仮定: ・非コンパクトなコーシー面を持つ(大域的双曲) ⇓ 光の経路が有限のアフィンパラメータで行き止まり/背理法 nitter.cf/i/grok/share/a84e04713…
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【妄想案】 計算とは「物質やエネルギーの状態をルールに従って変化させ、意味のある情報(出力)を取り出すこと」 ⇑ 量子の測定も計算? ⇓ 測定(量子状態 → 古典ビットへの変換)は計算 ⇓ 意味があるかは恣意的 → 意味をcreateできるのでは?計算=ラベル付け?
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普通のAttention: まず近傍から集める → 最後に線形変換 ⇓ 後で混ぜれば同じでは? ⇓ 本研究: 一般には同じではないことを示している → 辺ごとにヘッド間を混合する非対角輸送を導入し、これは集約後の共有線形写像では代替できない arxiv.org/abs/2610.01494
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👼合体直後などのブラックホールは、鐘のように震えて重力波を出す。これを準固有振動(quasinormal modes)と呼ぶ 👼音には「高さ(周波数)」と「減衰の速さ」があり、周囲の時空の形で決まる 👼音は中心ではなく、外側の「光のリング」(光が周回できる距離)付近で作られる phys.org/news/2026-10-quantu…
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せん断流(shear flow)」 と 「平面伸長流(planar extensional flow)」 は 別物だと思われていたのに、実は回転成分を取り除くと本質的に同じ情報を持っている ⇓ つまり、測りやすい せん断実験から、伸長レオロジーを予測できる❕ journals.aps.org/prl/abstrac…
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ヒステロン しきい値を超えると、突然切り替わる + ヒステリシス しきい値を越えない限り、現在の入力では切り替われない → 過去の入力履歴にも左右される ⇓ 弾性ファイバーが「流れ→変形→流れの変化」というフィードバックを起こす → 流体の中に「記憶」が生まれる journals.aps.org/prx/abstrac…
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👘エルビウム添加薄膜ニオブ酸リチウム上の原子周波数コムで、通信波長の微弱光を1μs以上保存。 👘量子性も確認し、最大20モード・2.2GHz帯域に対応。 pubs.acs.org/nalefd/article-…
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【金属有機構造体(MOF) における光スピン読み出しの初の実証】 🏍️ポルフィリン(色素分子)を配位子に使ったアルミニウム MOF(Al-PMOF)を利用。 🏍️この材料では、ポルフィリン上で三重項状態(スピンを持つ励起状態)が効率よく生成さる。 pubs.acs.org/jacsat/article/…
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従来のファラデー効果: ”磁化” → ファラデー効果 ⇓ 本研究のTHz電場誘起ファラデー効果: THz”電場” → 電子状態 → ファラデー効果 意義: ファラデー効果を電場で超高速(ピコ秒スケール)に制御できるため、磁気ビットの超高速光学読み出しに応用できる可能性がある。 journals.aps.org/prl/abstrac…
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【小さなクラスター状態を確実につなぎ、13光子の真の多体もつれを生成】 ⛓️小さなクラスター状態 → 決定論的 → Fusion → もっと大きなクラスター状態 → さらにFusion → 巨大化⛓️ というスケーラブルな組み立て方法を示した nature.com/articles/s41567-0…
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台湾勢 🫙南亜科■(ナンヤ):DD■4が売上の約半分を占めるレガシー大手。2026〜29年に最大約1兆7000億円を投じて新工場を建てると発表 🫙華邦電■(ウィンボンド):DD■3やDD■4、産業向けD■AM専業。2026年のD■AM出荷量を倍増させる計画で生産終了時期も2026〜27年に延期 nitter.cf/i/grok/share/606152405…
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原子番号50番 スズ❓️ 🏚️スズ最大の奇妙な特徴:寒くなると金属から非金属の粉末へと変身する 🏚️通常の銀白色のスズは金属だが、13.2 ℃以下に冷やされ続けると、ダイヤモンド構造を持つ非金属へと結晶構造が変化(相変態) 🏚️構造が変わると体積が約27%も膨張 →崩壊 nitter.cf/i/grok/share/96b9ab678…

原子番号50番 スズ❓️ 🏚️スズ最大の奇妙な特徴は、寒くなると「金属」から「非金属の粉末」へと変身してしまうこと 🏚️通常の銀白色のスズは...

はい、その通りです! 原子番号50番の元素はスズ(Sn)です。 あなたが挙げた「最大の奇妙な特徴」は、まさにスズの有名な性質で、スズペスト(tin pest / tin disease)と呼ばれています。 詳細まとめ 通常の状態(β-スズ、白スズ) 銀白色の金属で、電気をよく通す。常温では安定。 低温での変化(α-スズ、灰スズ) 約 13.2 ℃ 以下で長期間放置されると、結晶構造がダイヤモンド型に変わり、非金属的な灰色の粉末状になります。 体積変化 構造変化に伴い体積が約 27% も増加するため、金属の形を保てず崩れてしまいます(これが「崩壊」です)。 この現象は歴史上も問題になり、例えば寒い地域で使われたスズ製のオルガンパイプや、ナポレオン軍のスズボタンがボロボロになったという話(真偽は諸説ありますが)が有名です。 なお、実際に目に見える速さで変化するのは、もっと低温(例えば −30〜−40 ℃付近)で長期間さらされた場合が多く、純粋なスズほど起きやすいです。不純物が入っていると変化しにくくなります。 他にスズについて知りたいことがあれば教えてください!

Answer by Grok
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共振器アレイ顕微鏡の次世代版で、波長程度に絞った数百の縮退TEM₀₀モードを均一な高フィネスで実現した フィネス(finesse)❔...自由スペクトル間隔を共振線幅で割った値で、光が共振器内を実質的に何回往復するか(損失の少なさ)を示す指標 journals.aps.org/prx/abstrac…
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🏔️カオスでない決定論的な系でも、未来を読む手がかりとなる位相的構造が時間とともに自己組織化して生まれるため、初期状態からは予測できない。 🏔️決定論と予測可能性にはギャップがあり、区別する必要がある。 nature.com/articles/s41467-0…
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【磁場制御によって、スピンを介してポラリトン凝縮を制御した】 外部磁場を加える(2T) ↓ 物質中のスピン秩序に作用する ↓ 励起子のエネルギー・相関が変化する ↓ ポラリトン凝縮のエネルギーが変化する(最大10.5 meV制御) nature.com/articles/s41563-0…
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🦌YbMnBi₂は、常磁性相の約400 Kで動的スピンネマティック相を示す。 🦌面内磁場下でスカラースピンカイラリティ(SSC)が誘起され、 CaMnBi₂にはない異常ホール効果と異常ネルンスト効果が現れる。 🦌磁気秩序なしの室温スピントロニクスにつながる。 journals.aps.org/prx/abstrac…
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