分子⊃エントロピー⊃熱
電荷⊃電場⊃力線
量子⊃存在確率⊃波動
探検
万物は「地」からできている
366臨時で名無しです🐙
2024/10/28(月) 15:26:14.12ID:LJS8gt1J367臨時で名無しです🐙
2024/10/28(月) 16:35:43.61ID:LJS8gt1J 高所属性⊃落ちる
低所属性⊃登れない
低所属性⊃登れない
368臨時で名無しです🐙
2024/10/29(火) 10:39:07.96ID:3rXz+gHa 力学で個体の物理になる
物質⊃力⊃物質など
質点系と呼ばれる
電磁波も質点系の一種である
物質⊃力⊃物質など
質点系と呼ばれる
電磁波も質点系の一種である
369臨時で名無しです🐙
2024/10/29(火) 10:53:11.93ID:3rXz+gHa チクチク⊂痛い
痛いに総合する
性質⊂個体
個体に総合する
痛いに総合する
性質⊂個体
個体に総合する
370臨時で名無しです🐙
2024/10/29(火) 10:56:50.72ID:3rXz+gHa 個体⊃力⊃物質
個体⊃分子運動⊃熱
個体の性質は2つ以上ある
個体⊃分子運動⊃熱
個体の性質は2つ以上ある
371臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 12:07:05.21ID:y5Ise8e5 引っかかる要因を探すことで思考することができる
372臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 12:24:38.45ID:y5Ise8e5 個体⊃力⊃物質
個体⊃分子運動⊃熱
個体⊃量子力⊃認識
個体⊃重力⊃巨体
個体⊃電場⊃電気
個体⊃カシミール力⊃個体
個体⊃時空力⊃光速に近づける(物質)
個体⊃波動力(バネ)⊃押す
物質⊃熱力、電気力、波動力、量子力、重力、カシミール力、時空力
個体の性質は2つ以上ある
個体⊃分子運動⊃熱
個体⊃量子力⊃認識
個体⊃重力⊃巨体
個体⊃電場⊃電気
個体⊃カシミール力⊃個体
個体⊃時空力⊃光速に近づける(物質)
個体⊃波動力(バネ)⊃押す
物質⊃熱力、電気力、波動力、量子力、重力、カシミール力、時空力
個体の性質は2つ以上ある
373臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 12:49:39.19ID:y5Ise8e5 個体⊃粒子化⊃認識
作用因が認識となっている
人間の脳内にある電気信号に反応するか
霊的ネットワークに反応している
霊魂は物質と相互作用することが確認されている
個体⊃粒子化⊃電気信号
個体⊃粒子化⊃霊魂
作用因が認識となっている
人間の脳内にある電気信号に反応するか
霊的ネットワークに反応している
霊魂は物質と相互作用することが確認されている
個体⊃粒子化⊃電気信号
個体⊃粒子化⊃霊魂
374臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 12:57:24.56ID:y5Ise8e5 量子は電気信号と相互作用していない
電気の作用は解明しつくされているからだ
よって霊魂や霊的ネットワークと相互作用していると思われる
個体は性質の上位集合でありそのものの力は
量子力学からしか引き出せない
電気の作用は解明しつくされているからだ
よって霊魂や霊的ネットワークと相互作用していると思われる
個体は性質の上位集合でありそのものの力は
量子力学からしか引き出せない
375臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 13:03:45.13ID:y5Ise8e5 量子力は個体の力である
波動は個体群であり霊魂と相互作用することで個体(粒子)となる
波動は個体群であり霊魂と相互作用することで個体(粒子)となる
376臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 13:14:54.93ID:y5Ise8e5 波動⊃個体化⊃認識
個体化は粒子的振る舞いであり個体群化は波動的振る舞いである
個体化は粒子的振る舞いであり個体群化は波動的振る舞いである
377臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 15:14:40.17ID:y5Ise8e5 個体群を個体化させる魔法でもあるのだろうか
378臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 15:19:07.60ID:y5Ise8e5 認識は作用ではない
魔法は超能力と同じく作用である
魔法は超能力と同じく作用である
379臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 15:24:47.42ID:y5Ise8e5 オセロの隅を取っただけでは有名になれない
オセロは真ん中を攻めるゲームだ
オセロは真ん中を攻めるゲームだ
380臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 15:50:15.45ID:y5Ise8e5 量子はイデアである
波動関数の収縮は対象の認識ではなくイデアの直観によるものである
認識は総合的判断が必要でありイデアの直観が重要である
波動関数の収縮は対象の認識ではなくイデアの直観によるものである
認識は総合的判断が必要でありイデアの直観が重要である
381臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 16:06:31.12ID:y5Ise8e5 量子への作用はイデアへの感性である
イデアは完全な存在であり触れるだけで理解させる
なんてあるわけない
作用は認識ではなく多世界解釈になりそうだ
イデアは完全な存在であり触れるだけで理解させる
なんてあるわけない
作用は認識ではなく多世界解釈になりそうだ
382臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 16:19:46.36ID:y5Ise8e5 幽霊属性⊃アンラッキーな人?
流石に幽霊属性ではないだろう
流石に幽霊属性ではないだろう
383臨時で名無しです🐙
2024/10/30(水) 20:59:34.33ID:A0IEQpfH ゴロン族属性⊃遭遇⊃ウーラ族属性
両属性にはさまざまなケースが考えられる
サミットなどでもいい
両属性にはさまざまなケースが考えられる
サミットなどでもいい
384臨時で名無しです🐙
2024/10/31(木) 10:26:34.83ID:O9KWFemo 量子⊃波動関数の収縮(粒子化)⊃観測
385臨時で名無しです🐙
2024/10/31(木) 13:10:23.52ID:O9KWFemo ブレイン≠頭悪い
ブレインは物理学者だが頭はいい
物理学者は大部分属性で頭はいいは小部分属性である
この場合小部分属性のほうが優先される
ブレインは物理学者だが頭はいい
物理学者は大部分属性で頭はいいは小部分属性である
この場合小部分属性のほうが優先される
386臨時で名無しです🐙
2024/10/31(木) 20:38:24.81ID:O9KWFemo 量子⊃波動関数の収縮(個体化)⊃霊的作用⊃?
387臨時で名無しです🐙
2024/11/01(金) 13:25:57.53ID:BUIo7cDb 量子⊃多世界に分岐⊃認識
388臨時で名無しです🐙
2024/11/01(金) 13:44:06.42ID:BUIo7cDb 量子⊃自律的に挙動を変える(動物化)⊃認識
389臨時で名無しです🐙
2024/11/01(金) 14:06:59.11ID:BUIo7cDb 認識⊃見て理解する
見る⊃外部の様子を感じる
感じる⊃物質の作用を受ける(集める)
見る⊃外部の様子を感じる
感じる⊃物質の作用を受ける(集める)
390臨時で名無しです🐙
2024/11/01(金) 14:49:05.91ID:BUIo7cDb 量子⊃多世界に分岐⊃量子条件が整う
人間⊃他世界にリープ⊃観測
人間⊃他世界にリープ⊃観測
391臨時で名無しです🐙
2024/11/01(金) 15:13:43.77ID:BUIo7cDb 量子⊃個体化⊃認識⊃遠隔作用(コペンハーゲン解釈)
量子⊃個体世界へのリープ⊃認識⊃自己作用(多世界解釈)
量子⊃個体世界へのリープ⊃認識⊃自己作用(多世界解釈)
392臨時で名無しです🐙
2024/11/01(金) 18:24:48.50ID:BUIo7cDb 配信者属性⊃私生活属性⊃ネトゲ可不可
393臨時で名無しです🐙
2024/11/02(土) 13:05:19.75ID:bgVBKcsJ 量子力学において認識とはabcd⊃eである
コインの表と裏を両方同時に観測できないが
表を観測すると裏を観測したことになる
すなわちeはイデアである
イデア界は情報で成り立ち無の情報から有の情報を理解することができれば
有を認識したことになる
理解は知識の統合であり内界と外界の中間にイデア界が存在すると思われる
量子の認識とはイデア界の観測である
イデアは人間の知識が外界にまで及んでいることを示し
アカシックレコードのようなものに刻まれている
アカシックレコードは量子の形相を引き出し波動関数を収縮させる
すなわち存在確率(波動)から存在確定(粒子)をもたらす
しかし作用因は依然として謎である
情報が量子に伝わったらイデアの作用が存在確定させるのだろうか
イデア界に存在確定させると存在確率から存在になるのだろうか
波動は粒子からできている
つまり波動の正体を見極めたらイデア界に情報が伝わり
無(0%)と有(100%)の間の軌道(│ψ^2│)から有にプッシュされ有の軌道になるということだろう
無と有の間の軌道で確率の破れによって無の寄与がなくなり
無は観測すると消えることにより有の軌道になる
この無の消失現象はコペンハーゲン解釈で成り立つ
コインの表と裏を両方同時に観測できないが
表を観測すると裏を観測したことになる
すなわちeはイデアである
イデア界は情報で成り立ち無の情報から有の情報を理解することができれば
有を認識したことになる
理解は知識の統合であり内界と外界の中間にイデア界が存在すると思われる
量子の認識とはイデア界の観測である
イデアは人間の知識が外界にまで及んでいることを示し
アカシックレコードのようなものに刻まれている
アカシックレコードは量子の形相を引き出し波動関数を収縮させる
すなわち存在確率(波動)から存在確定(粒子)をもたらす
しかし作用因は依然として謎である
情報が量子に伝わったらイデアの作用が存在確定させるのだろうか
イデア界に存在確定させると存在確率から存在になるのだろうか
波動は粒子からできている
つまり波動の正体を見極めたらイデア界に情報が伝わり
無(0%)と有(100%)の間の軌道(│ψ^2│)から有にプッシュされ有の軌道になるということだろう
無と有の間の軌道で確率の破れによって無の寄与がなくなり
無は観測すると消えることにより有の軌道になる
この無の消失現象はコペンハーゲン解釈で成り立つ
394臨時で名無しです
2024/11/02(土) 18:54:46.60ID:bgVBKcsJ 教えてgoo!でも活動しています
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/543164226/history/question/
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/543164226/history/question/
395臨時で名無しです🐙
2024/11/02(土) 18:55:17.38ID:bgVBKcsJ テスト
396臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 12:02:25.54ID:cs6ndffF 量子は位置と運動量(q,p)を測定すると粒子として扱えるようになり
確率空間が破れて粒子化する
確率空間が破れて粒子化する
397臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 13:38:06.95ID:cs6ndffF メガネ属性はあらゆる場面で不利ではあるが
人間の分類はもっと小部分属性で行われる
メガネ属性はファッション的であり大まかには外的要因として扱われるが
内的要因に入り込んでいるのは否めない
人間の分類はもっと小部分属性で行われる
メガネ属性はファッション的であり大まかには外的要因として扱われるが
内的要因に入り込んでいるのは否めない
398臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 14:12:45.73ID:cs6ndffF 金子さん≠結婚属性
メガネ属性≠不平等属性
メガネ属性というだけで不平等とするのは大部分属性である
メガネ属性≠不平等属性
メガネ属性というだけで不平等とするのは大部分属性である
399臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 14:17:15.91ID:cs6ndffF 理系属性⊃不利⊃勉強家、馬鹿、頭の回転が遅い(=呪い)
頭の回転が遅いと呪われるのが理系の不利な要因だろう
頭の回転が遅いと呪われるのが理系の不利な要因だろう
400臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 14:24:58.90ID:cs6ndffF 文系属性⊃有利⊃頭の回転が速い(=呪いに強い)
芸術系、体育会系は文系の亜種である
文系属性が有利であることは大部分属性である
芸術系、体育会系は文系の亜種である
文系属性が有利であることは大部分属性である
401臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 14:52:41.16ID:cs6ndffF 金子さん=結婚属性+非結婚属性
結婚属性は大部分属性であり非結婚属性は小部分属性である
どちらが上回るかは蓋を開けてみるまでわからない
結婚属性は大部分属性であり非結婚属性は小部分属性である
どちらが上回るかは蓋を開けてみるまでわからない
402臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 14:55:32.81ID:cs6ndffF 金子さん=結婚属性∪非結婚属性
403臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 16:04:17.05ID:cs6ndffF 思考力を試すためジャンルに挑戦するのも良い
最近は形相理論や量子論や重力論、ゲームの連想空間論に挑戦している
最近は形相理論や量子論や重力論、ゲームの連想空間論に挑戦している
404臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 16:28:58.80ID:cs6ndffF 量子は位置と運動量の大まかな予測によって確率空間が破れる
二重スリットの右か左を通ることを観測することで
両方を通ったという波動の性質を破り粒子化する
二重スリットの右か左を通ることを観測することで
両方を通ったという波動の性質を破り粒子化する
405臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 17:18:50.26ID:cs6ndffF 魔法は遠隔作用のことである
波動関数の収縮は認識による遠隔作用なので魔法として扱える
量子⊃粒子化⊃認識(魔法=遠隔作用)
多世界解釈の場合自己作用の魔法である
量子⊃他世界リープ⊃認識(魔法=自己作用)
波動関数の収縮は認識による遠隔作用なので魔法として扱える
量子⊃粒子化⊃認識(魔法=遠隔作用)
多世界解釈の場合自己作用の魔法である
量子⊃他世界リープ⊃認識(魔法=自己作用)
406臨時で名無しです🐙
2024/11/03(日) 17:41:31.04ID:cs6ndffF 他世界=ガイガーカウンターが作動した世界である
407臨時で名無しです🐙
2024/11/05(火) 18:27:17.29ID:zdAqdhNh マップ埋め属性⊃ハラハラ、ワクワク、ドキドキ
408臨時で名無しです🐙
2024/11/06(水) 14:42:14.82ID:iX7/N43k 巨体≠強い、小体=強い
巨体は強いは大部分属性である
小体は強いは小部分属性である
巨体は強いは大部分属性である
小体は強いは小部分属性である
409臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 11:00:36.18ID:lAoppI0r ちっち≠知障
脱属性的議論である
大まかに正しいが細かい部分が不確かな大部分属性と細かい部分が正しいが大まかな確認が取れない小部分属性を
避けた脱属性が真に慎重さのある議論である
脱属性的議論である
大まかに正しいが細かい部分が不確かな大部分属性と細かい部分が正しいが大まかな確認が取れない小部分属性を
避けた脱属性が真に慎重さのある議論である
410臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 11:17:36.41ID:lAoppI0r ゲスト=頭のいい人、ダークマター=地水火風
敢えて大部分属性に当てはめることもある
小部分形相(波動)探しが簡易化する
敢えて大部分属性に当てはめることもある
小部分形相(波動)探しが簡易化する
411臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 11:44:02.24ID:lAoppI0r プライド=プライド属性
日常的に使う言葉は属性である可能性が高い
日常的に使う言葉は属性である可能性が高い
412臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 12:06:56.69ID:lAoppI0r 解析的=小部分属性の集合
小部分を抽象化し普遍的に適用したものが解析的である
小部分のさらに小部分でもあり離散的に広がっている
小部分属性主義を分析的といい小部分普遍属性主義を解析的という
小部分を抽象化し普遍的に適用したものが解析的である
小部分のさらに小部分でもあり離散的に広がっている
小部分属性主義を分析的といい小部分普遍属性主義を解析的という
413臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 12:15:44.54ID:lAoppI0r 法則的を解析的と言う
最小部分属性として真の属性が分類できる
大部分属性は感性的である
最小部分属性として真の属性が分類できる
大部分属性は感性的である
414臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 12:22:27.13ID:lAoppI0r コーンの足=法則的
法則的と感じれば最小部分属性付けができる
法則的と感じれば最小部分属性付けができる
415臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 12:37:13.32ID:lAoppI0r 知識的=分析的ともいえる
知識の脈絡によって小部分属性で議論できる
知識の脈絡によって小部分属性で議論できる
416臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 12:49:38.93ID:lAoppI0r 法則は直感に反することが多い
知識は直感に反する部分もある
分析派も解析派も個性による
知識は直感に反する部分もある
分析派も解析派も個性による
417臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 13:03:33.62ID:lAoppI0r 文系は分析的、理系は解析的を居場所にしている
418臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 13:06:25.90ID:lAoppI0r 文系は横断的、理系は専門的といえる
419臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 15:14:38.71ID:lAoppI0r 最小部分属性や小部分属性は統括的である
420臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 15:41:42.06ID:lAoppI0r 赤青属性=良いセリフ
大部分属性でも正しいことはある
大部分統括であり人間の心理などの問題に対処できる
大部分属性でも正しいことはある
大部分統括であり人間の心理などの問題に対処できる
421臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 16:20:10.37ID:lAoppI0r ダークマター=黒赤
ダークマターを黒赤属性にすると
ダークマターの形相が見える
赤属性はエネルギー的であることを示す
青属性だと静止的であることを示す
ダークマターを黒赤属性にすると
ダークマターの形相が見える
赤属性はエネルギー的であることを示す
青属性だと静止的であることを示す
422臨時で名無しです🐙
2024/11/07(木) 17:46:37.44ID:lAoppI0r 実験のやり甲斐がある事もある
423臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 08:33:49.50ID:wbfiRfb+ 牛=寒冷地区+平原
形相統合は形相分解と同じものである
形相統合は形相分解と同じものである
424臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 10:26:23.16ID:wbfiRfb+ 青い=ダークマター
赤青=選択肢
色は方向性を持ち網羅的小部分的に合致することがある
大部分を網羅しつつ小部分合致することを大部分統括という
統括的であることが重要である
赤青=選択肢
色は方向性を持ち網羅的小部分的に合致することがある
大部分を網羅しつつ小部分合致することを大部分統括という
統括的であることが重要である
425臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 10:44:36.37ID:wbfiRfb+ 形相分解では検索しキーワードに合致するものをピックアップしている
426臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 11:02:47.92ID:wbfiRfb+ 統括的であるということは理に適っているということである
427臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 12:04:22.90ID:wbfiRfb+ ダークマター=青
色には属性図より大動脈のように網羅性がある
赤はエネルギー的、青は静止的、黄色は光学的、白は質量的など
色分析もできる
色には属性図より大動脈のように網羅性がある
赤はエネルギー的、青は静止的、黄色は光学的、白は質量的など
色分析もできる
428臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 12:05:16.60ID:wbfiRfb+ 属性議論は解析というより分析に近い
429臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 12:08:28.66ID:wbfiRfb+ 色分析etc
属性議論は解析と分析の両立を目指している
属性議論は解析と分析の両立を目指している
430臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 12:23:51.31ID:wbfiRfb+ 色分析のような分析手法を集める
431臨時で名無しです🐙
2024/11/08(金) 16:59:45.10ID:wbfiRfb+ 反応する言葉が欲しい
思考するためのジャンルや宇宙など想像力を膨らませる言葉である
思考するためのジャンルや宇宙など想像力を膨らませる言葉である
432臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 07:51:55.89ID:/WdSVh1s ダークマター属性⊃重力で引き合う⊃ブラックホール属性
433臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 08:02:40.88ID:/WdSVh1s ブラックホールの内部にはダークスターがあると思われる
434臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 12:13:48.81ID:/WdSVh1s ダークマター回路etc
脳内回路を作ることは重要だ
成功事例が必要である
脳内回路を作ることは重要だ
成功事例が必要である
435臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 15:54:27.51ID:/WdSVh1s 男属性⊃大剣⊃役に立つ
女属性⊃?⊃役に立たない
男属性が有利である
女属性⊃?⊃役に立たない
男属性が有利である
436臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 16:40:44.90ID:/WdSVh1s 男属性は大部分属性であるが大体正しい
小部分属性が正しくないこともある
小部分属性が正しくないこともある
437臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 17:02:54.65ID:/WdSVh1s 最小部分属性で解析し確定していくのも良い
438臨時で名無しです🐙
2024/11/09(土) 17:09:15.00ID:/WdSVh1s ピンキーとブレインはなぜ一緒にいるのか
共通点が多いのではないのかと
大部分属性を探すのも良い
ピンキーとブレインは両方とも頭が悪い=気が合うとも考えられる
共通点が多いのではないのかと
大部分属性を探すのも良い
ピンキーとブレインは両方とも頭が悪い=気が合うとも考えられる
439臨時で名無しです🐙
2024/11/14(木) 19:04:23.55ID:Vk4nul+I 主体⊃移動1(メタスラエリア)、移動2(はぐメタエリア)⊃分類
移動2は形相移動である
移動2は形相移動である
440臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 07:54:33.12ID:Q/DFXrI1 天元突破した発想にも意味がある
宇宙の発想⊃宇宙属性⊃ブラックホール
宇宙の発想⊃宇宙属性⊃ブラックホール
441臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 08:00:05.26ID:Q/DFXrI1 宇宙もパズルのピースを探さなければならない
思考力はパズルのピースがなければ役に立たない
思考力はパズルのピースがなければ役に立たない
442臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 14:37:19.89ID:Q/DFXrI1 息子⊃愛がある、粗末に扱う
443臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 16:45:00.52ID:Q/DFXrI1 大部分属性に半属性というものがある
木属性の大部分属性の半属性は木とともに生きるか木を食らって生きるかである
木属性⊃木とともに生きる、木を食らって生きる
木属性の大部分属性の半属性は木とともに生きるか木を食らって生きるかである
木属性⊃木とともに生きる、木を食らって生きる
444臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 16:51:39.60ID:Q/DFXrI1 半属性は大部分属性の小部分寄りの属性である
445臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 16:57:45.63ID:Q/DFXrI1 形相分解は属性分解の上位互換である
宇宙トマト⊃宇宙属性、トマト、遺伝子
主体⊃移動、移動2(はぐメタエリア移動)
宇宙トマト⊃宇宙属性、トマト、遺伝子
主体⊃移動、移動2(はぐメタエリア移動)
446臨時で名無しです🐙
2024/11/16(土) 17:04:29.51ID:Q/DFXrI1 砂漠属性⊃ピラミッド属性⊃ギミック属性
二段下部属性である
砂漠属性=ギミック属性である
二段下部属性である
砂漠属性=ギミック属性である
447臨時で名無しです🐙
2024/11/18(月) 16:56:56.13ID:fQ91iTol 石畳の洞窟⊃荘厳属性⊃ドラゴン
石畳の洞窟にドラゴンの波動がある
大部分属性ではあるが雰囲気から小部分形相(波動)に至る
石畳の洞窟にドラゴンの波動がある
大部分属性ではあるが雰囲気から小部分形相(波動)に至る
448臨時で名無しです🐙
2024/11/18(月) 16:59:51.65ID:fQ91iTol 雰囲気波動である
449臨時で名無しです🐙
2024/11/19(火) 12:44:26.12ID:RnNHZmPr スライム⊃弱い、レベルが上がりやすい
副属性に良い性質が隠されている
副属性に良い性質が隠されている
450臨時で名無しです🐙
2024/11/20(水) 12:08:23.02ID:Kl5sdh/t 芸術家=アートとして認めない
芸術家≠他の人の作品を汚さない
大部分属性と小部分属性の拮抗である
どちらが勝つとも言えない
芸術家≠他の人の作品を汚さない
大部分属性と小部分属性の拮抗である
どちらが勝つとも言えない
451臨時で名無しです🐙
2024/11/20(水) 17:45:47.64ID:Kl5sdh/t 超巨体=強い
巨体≠強い
超巨体は小部分属性であり巨体は大部分属性である
比較して天元突破など小さな要素が小部分であり雰囲気など大きな要素が大部分である
巨体≠強い
超巨体は小部分属性であり巨体は大部分属性である
比較して天元突破など小さな要素が小部分であり雰囲気など大きな要素が大部分である
452臨時で名無しです🐙
2024/11/20(水) 18:33:49.02ID:Kl5sdh/t 美味い≠本当
不味い=本当
美味いより不味いほうが小部分属性である
不味い=本当
美味いより不味いほうが小部分属性である
453臨時で名無しです🐙
2024/11/21(木) 10:08:37.82ID:mo78QyyR 鳥⊃飛べない、泳げる
副属性以下には奇想天外なものまである
副属性以下には奇想天外なものまである
454臨時で名無しです🐙
2024/11/21(木) 10:11:23.33ID:mo78QyyR 鳥⊃飛べる、飛べない
副属性以下には奇想天外なものまである
副属性以下には奇想天外なものまである
455臨時で名無しです🐙
2024/11/21(木) 17:24:39.71ID:mo78QyyR ナメクジ≠ゴボウ
大部分属性(雰囲気)
小部分属性(成分)
小部分属性の方に理があることは多い
大部分属性は直感的であるが小部分属性は分析的である
大部分属性(雰囲気)
小部分属性(成分)
小部分属性の方に理があることは多い
大部分属性は直感的であるが小部分属性は分析的である
456臨時で名無しです🐙
2024/11/22(金) 13:00:50.88ID:8h7rMRho 大部分属性と小部分属性は見た目の大きさであることが多い
小部分属性が大部分属性より重要なとき小部分統括属性という
小部分属性が大部分属性より重要なとき小部分統括属性という
457臨時で名無しです🐙
2024/11/25(月) 16:49:03.86ID:rXi5itqa メタスラ⊃ガルナの塔、2ᖴにいる
副属性に隠されている
副属性に隠されている
458臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 06:03:38.52ID:eg/IcQ6W ma+⊿t=F
物理の公式には微小時間の第0作用因の⊿tが隠されている
mとaは質料因と作用因でありFは形相因である
H2+O2+火+⊿t=H2Oにもなる
物理の公式には微小時間の第0作用因の⊿tが隠されている
mとaは質料因と作用因でありFは形相因である
H2+O2+火+⊿t=H2Oにもなる
459臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 13:04:34.49ID:eg/IcQ6W はげ⊃禿、はげしいほのお
属性分解はせいぜい2つ(副属性)しかないことが多い
属性分解はせいぜい2つ(副属性)しかないことが多い
460臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 13:54:18.11ID:eg/IcQ6W 光明は副属性にあることが多い
461臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 14:25:53.41ID:eg/IcQ6W ゴキブリ⊃寸胴、触覚、羽、八本足
小部分統括属性に八本足がある
小さいところに目を向けると良い
小部分統括属性に八本足がある
小さいところに目を向けると良い
462臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 15:24:32.58ID:eg/IcQ6W 小部分統括属性主義とは小部分が全てを構成しているという主義である
主に副属性が構成要素となっている
ブラックホール⊃特異点、側面、ジェット、密度、質量、大きさ
主に副属性が構成要素となっている
ブラックホール⊃特異点、側面、ジェット、密度、質量、大きさ
463臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 15:34:42.37ID:eg/IcQ6W 光の波動と粒子の二重性の観測は最小部分統括属性の観測である
観測者が人間以外だったら最小部分統括属性の観測から外れるだろう
観測者が人間以外だったら最小部分統括属性の観測から外れるだろう
464臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 15:51:16.60ID:eg/IcQ6W 光の波動と粒子の二重性の観測は小部分統括属性の観測である
小部分統括属性主義の適用内である
小部分統括属性主義の適用内である
465臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 15:54:13.42ID:eg/IcQ6W 小部分統括属性主義とは波動主義ともいえる
466臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 16:07:28.53ID:eg/IcQ6W 最小部分統括属性主義も固定観念に支配されることもある
小部分統括属性主義を波動主義とする
小部分統括属性主義を波動主義とする
467臨時で名無しです🐙
2024/11/27(水) 16:19:58.09ID:eg/IcQ6W 副属性を見つけるには波動主義になれば良い
468臨時で名無しです🐙
2024/11/28(木) 15:09:44.09ID:dEK2IyU/ 統計も最小部分統括属性である
469臨時で名無しです🐙
2024/11/28(木) 15:13:09.42ID:dEK2IyU/ 細かいところに統括属性が隠されている
470臨時で名無しです🐙
2024/11/28(木) 16:35:40.83ID:dEK2IyU/ 変な人はやっぱり損だろう
雰囲気だけではなく細かい部分が統括されていない
イケメン主義でいい
雰囲気だけではなく細かい部分が統括されていない
イケメン主義でいい
471臨時で名無しです🐙
2024/11/29(金) 15:16:36.68ID:5ZEf3u6o 統括属性は大部分を小部分化することもできる
472臨時で名無しです🐙
2024/11/29(金) 15:25:17.26ID:5ZEf3u6o 大部分から雰囲気波動など小部分化して統括属性を得ることもある
473臨時で名無しです🐙
2024/11/29(金) 15:43:52.69ID:5ZEf3u6o 大部分の統括属性を得るのも小部分を統括属性を得るのも
細部構成主義による
細部構成主義による
474臨時で名無しです🐙
2024/11/29(金) 15:55:06.94ID:5ZEf3u6o 空の爆発
物理では最小部分統括属性が重要である
物理では最小部分統括属性が重要である
475臨時で名無しです🐙
2024/11/30(土) 11:20:42.54ID:5w+c4Z7L ダークマター⊃物質属性
ダークマターの物質属性は半属性という大部分属性である
ダークマターの物質属性は半属性という大部分属性である
476臨時で名無しです🐙
2024/11/30(土) 15:21:37.02ID:5w+c4Z7L 細部構成主義は還元主義ではありません
還元主義は全体を部分の総和として考えます
細部構成主義は全体を細部によって説明することはしないのです
生物学でも特徴の総和で全体像を描ききれないのと同じです
生物を特徴だけですべてを語るのは現在は不可能といえます
その点で還元主義は破綻します
還元主義は全体を部分の総和として考えます
細部構成主義は全体を細部によって説明することはしないのです
生物学でも特徴の総和で全体像を描ききれないのと同じです
生物を特徴だけですべてを語るのは現在は不可能といえます
その点で還元主義は破綻します
477臨時で名無しです🐙
2024/11/30(土) 15:22:09.37ID:5w+c4Z7L テスト
478臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 10:24:11.74ID:X5w4uO/c プリクラ⊃雰囲気波動⊃男の影
プリクラを使う女は男の影がある
プリクラを使う女は男の影がある
479臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 10:44:02.13ID:X5w4uO/c 科学的根拠なし
解決策なしが口癖になりつつある
解決策なしが口癖になりつつある
480臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 12:33:39.99ID:X5w4uO/c 最小部分統括属性は小部分統括属性よりも重要性が高い
481臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 12:34:08.96ID:X5w4uO/c エクセルとゲーム
482臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 12:46:34.04ID:X5w4uO/c 波動関数の壮大さ
統括属性によって統括していけば最小部分統括属性も
掘り出せるだろう
統括属性によって統括していけば最小部分統括属性も
掘り出せるだろう
483臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 12:48:00.05ID:X5w4uO/c …波動関数の壮大さ
統括属性によって統括していけば最小部分統括属性も
掘り出せるだろう
統括属性によって統括していけば最小部分統括属性も
掘り出せるだろう
484臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 12:58:52.29ID:X5w4uO/c !崖ジャンプ
半属性は細部構成主義の範囲を広げることができる
半属性は細部構成主義の範囲を広げることができる
485臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 14:38:06.80ID:X5w4uO/c !飛行機のエンジン
形相分解は半属性を求めることである
副属性以下を求める時は細部構成主義を使う
形相分解は半属性を求めることである
副属性以下を求める時は細部構成主義を使う
486臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 14:53:08.52ID:X5w4uO/c !崖ジャンプ
崖の目的因は崖に登ることだとすると
人間、人間、また人間の中に崖ジャンプという選択肢がある
目的因は人間、人間、また人間に合致することで達成できる
崖の目的因は崖に登ることだとすると
人間、人間、また人間の中に崖ジャンプという選択肢がある
目的因は人間、人間、また人間に合致することで達成できる
487臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 15:01:42.04ID:X5w4uO/c !崖ジャンプ
質料因 崖
作用因 足
形相因 崖ジャンプ
目的因 崖に登る
質料因 崖
作用因 足
形相因 崖ジャンプ
目的因 崖に登る
488臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 15:04:31.13ID:X5w4uO/c 質料因 木材
作用因 大工仕事
形相因 設計図
目的因 食卓
作用因 大工仕事
形相因 設計図
目的因 食卓
489臨時で名無しです🐙
2024/12/01(日) 16:41:33.43ID:X5w4uO/c 音楽には独創性があり想像力を膨らませることができる
490臨時で名無しです🐙
2024/12/02(月) 17:41:13.17ID:ndpecn8T あらゆる概念の統括属性を探すと真実が見えてくる
統括属性とはある概念の統括している細かな特徴である
例えば小さなゴキブリとカメムシの違いは
足の数が8本と6本である
この場合足の数が統括属性である
統括属性とはある概念の統括している細かな特徴である
例えば小さなゴキブリとカメムシの違いは
足の数が8本と6本である
この場合足の数が統括属性である
491臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 13:00:34.56ID:1PAwGAFO 連想は境界がはっきりしている方が働きやすい
492臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 13:07:03.31ID:1PAwGAFO !境界、真実、音楽
思考のテーマは抽象化発想法である
思考のテーマは抽象化発想法である
493臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 13:27:46.96ID:1PAwGAFO 映像作品は独創性によるレアリティとリアリティが重要
494臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 13:34:39.63ID:1PAwGAFO 日々の成長が重要である
495臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 15:44:48.73ID:1PAwGAFO 半属性が神話と日常なら日常のほうが連想できる
半属性とは形相分解の大部分属性である
半属性とは形相分解の大部分属性である
496臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 15:46:49.97ID:1PAwGAFO 日常ならカオス属性があるため連想が働く
497臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 15:54:34.94ID:1PAwGAFO 半属性とは形相分解の大部分統括属性である
498臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 16:01:30.21ID:1PAwGAFO !軌跡、属性攻撃、日常
形相分解すると半属性が分かる
地水火風電気は抽象化発想法が働く
形相分解すると半属性が分かる
地水火風電気は抽象化発想法が働く
499臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 16:15:04.62ID:1PAwGAFO !ブラックホール⊃(主属性)特異点、側面、ジェット、密度、(副属性)質量、大きさ
細部構成主義や統括属性主義によって副属性を知り
形相分解で半属性や主属性を知ると良い
細部構成主義や統括属性主義によって副属性を知り
形相分解で半属性や主属性を知ると良い
500臨時で名無しです🐙
2024/12/04(水) 16:28:04.03ID:1PAwGAFO !形相分解、細部構成主義
何を知らないのだろう
何を知らないのだろう
501臨時で名無しです🐙
2024/12/06(金) 12:51:22.14ID:zwikfyQV !崖、足、崖ジャンプ、崖に登る
形相因と目的因は近い
質料因、作用因、形相因が分かれば目的因も分かる
形相因と目的因は近い
質料因、作用因、形相因が分かれば目的因も分かる
502臨時で名無しです🐙
2024/12/06(金) 12:54:49.46ID:zwikfyQV !固い自我
ヒントから副属性を知ることもある
ヒントから副属性を知ることもある
503臨時で名無しです🐙
2024/12/06(金) 13:01:53.60ID:zwikfyQV 質料因の成分分析を質料分解と呼ぶ
504臨時で名無しです🐙
2024/12/06(金) 13:47:54.05ID:zwikfyQV 魔法はもう一つの物理学である
魔法の柔軟な発想は物理学でも役に立つ
魔法の柔軟な発想は物理学でも役に立つ
505臨時で名無しです🐙
2024/12/06(金) 14:51:57.80ID:zwikfyQV !悪魔、残りカス
具象化発想法もある
具象化発想法もある
506臨時で名無しです🐙
2024/12/06(金) 15:08:57.83ID:zwikfyQV 残りカス(カオス)と独創性は固定観念よりはマシ
507臨時で名無しです🐙
2024/12/07(土) 16:29:38.83ID:hTM45fUw アニメやゲームを視聴する目的は
発想を得ることよりも心の栄養を蓄えるためにある
心の中が独創性やカオスで満たされる時
本当の発想や思考や創造に辿り着ける
発想を得ることよりも心の栄養を蓄えるためにある
心の中が独創性やカオスで満たされる時
本当の発想や思考や創造に辿り着ける
508臨時で名無しです🐙
2024/12/08(日) 10:44:47.40ID:PU4146Mi 超小形相という波動もある
見えないくらい小さな波動である
見えないくらい小さな波動である
509臨時で名無しです🐙
2024/12/08(日) 12:54:39.38ID:PU4146Mi !光の柱、ワープゾーン
形相分解によって目的因をマッチさせることができる
形相因⊃目的因
なので形相の中に解があるというのが形相目的論である
だからどんどん形相分解をしておくと良い
形相分解によって目的因をマッチさせることができる
形相因⊃目的因
なので形相の中に解があるというのが形相目的論である
だからどんどん形相分解をしておくと良い
510臨時で名無しです🐙
2024/12/08(日) 12:58:30.58ID:PU4146Mi 彗星⊃ダークマターを運ぶ⊃ダークマターが近づく⊃ダークマターを得る
彗星の形相にダークマターがある
彗星の形相にダークマターがある
511臨時で名無しです🐙
2024/12/08(日) 19:46:00.08ID:PU4146Mi 彗星⊃ダークマターを運ぶ⊃ダークマターが近づく⊃ダークマターを得る
彗星の形相にダークマターがある
形相の中に解があることの例である
彗星を分解するとダークマターを運ぶ彗星が出てくる
彗星は遠くから飛来するため太陽系外の物質を運ぶことがあるのだ
これを彗星ダークマター理論と呼ぶ
彗星の形相にダークマターがある
形相の中に解があることの例である
彗星を分解するとダークマターを運ぶ彗星が出てくる
彗星は遠くから飛来するため太陽系外の物質を運ぶことがあるのだ
これを彗星ダークマター理論と呼ぶ
512臨時で名無しです🐙
2024/12/09(月) 11:12:27.39ID:ck92l83v ダークマター彗星を分解すると
質料因 彗星
作用因 ダークマター
形相因 ダークマターを運ぶ彗星
目的因 ダークマターを得る
太陽系外から飛んできた彗星は地球近辺にダークマターを運ぶ
これをダークマター彗星形相理論と呼ぶ
質料因 彗星
作用因 ダークマター
形相因 ダークマターを運ぶ彗星
目的因 ダークマターを得る
太陽系外から飛んできた彗星は地球近辺にダークマターを運ぶ
これをダークマター彗星形相理論と呼ぶ
513臨時で名無しです🐙
2024/12/09(月) 15:39:57.13ID:ck92l83v 彗星を四原因説で分解すると
質料因 岩石、氷
作用因 ダークマター
形相因 ダークマターを運ぶ彗星
目的因 ダークマターを得る
彗星の形相からダークマターを運ぶ彗星
からダークマターを得るという目的を得られる
ものの形相を知ることで目的を果たせる
つまり万物に至るこれが四原因説である
質料因 岩石、氷
作用因 ダークマター
形相因 ダークマターを運ぶ彗星
目的因 ダークマターを得る
彗星の形相からダークマターを運ぶ彗星
からダークマターを得るという目的を得られる
ものの形相を知ることで目的を果たせる
つまり万物に至るこれが四原因説である
514臨時で名無しです🐙
2024/12/09(月) 16:19:17.34ID:ck92l83v 形相分解は物の集合と性質の集合である
彗星を分解すると
彗星⊃氷、岩石、ダークマターを運ぶ、太陽系外から飛んでくる
ダークマターを分解すると
ダークマター⊃物質、検出困難、フィラメント状分布、重力レンズ効果、銀河の回転
彗星を分解すると
彗星⊃氷、岩石、ダークマターを運ぶ、太陽系外から飛んでくる
ダークマターを分解すると
ダークマター⊃物質、検出困難、フィラメント状分布、重力レンズ効果、銀河の回転
515臨時で名無しです🐙
2024/12/09(月) 16:24:47.70ID:ck92l83v 物の成分と作用から性質を引き出すことができる
これを形相分解と呼ぶ
そして性質から目的に至る
これを形相分解と呼ぶ
そして性質から目的に至る
516臨時で名無しです🐙
2024/12/09(月) 16:54:07.17ID:ck92l83v 形相分解のなかに属性もある
宇宙トマト⊃宇宙属性、トマト
属性図において色んな概念に属性付与できる
宇宙トマト⊃宇宙属性、トマト
属性図において色んな概念に属性付与できる
517臨時で名無しです🐙
2024/12/11(水) 12:08:46.88ID:WDPeiojs !飯、ワイルド
カオスも波動で表現できる
カオスも波動で表現できる
518臨時で名無しです🐙
2024/12/11(水) 12:53:02.94ID:WDPeiojs !飯ワイルド
カオスは属性付与できる
性質を属性図で包括する
カオスは属性付与できる
性質を属性図で包括する
519臨時で名無しです🐙
2024/12/13(金) 12:04:38.00ID:59Abb1sP !スマホ、ソシャゲ
主属性だが検索下位である
主属性だが検索下位である
520臨時で名無しです🐙
2024/12/30(月) 12:01:37.80ID:8/kE7/9U 例えば今日の飯はカレーだろう
という予測は大部分属性から来ている
カレーの属性図からカレーに関する事象を抜き取る
カレーの臭いがすればカレー属性に引っかかる
細部構成主義は小部分属性である
という予測は大部分属性から来ている
カレーの属性図からカレーに関する事象を抜き取る
カレーの臭いがすればカレー属性に引っかかる
細部構成主義は小部分属性である
作用因を固定しなければ形相分解になる
作用因を固定すれば形相リサージュとなる
作用因を固定しない形相を形相分解と等価な形相イメージと呼ぶ
作用因を固定すれば形相リサージュとなる
作用因を固定しない形相を形相分解と等価な形相イメージと呼ぶ
522臨時で名無しです
2024/12/31(火) 21:39:55.70ID:vitRp3Dl おいしい結婚
523臨時で名無しです🐙
2025/01/07(火) 14:54:38.50ID:m0t5ckzE emanの物理学など物理学の解説をしています。
524臨時で名無しです🐙
2025/01/07(火) 14:54:53.06ID:m0t5ckzE ブラケット記法のメリットは
それで表現できる数式があるということだ
~という数式を│a>として複雑な数式を簡略化することができる
行列と同じように表現の一種が欲しかったのだ
それで表現できる数式があるということだ
~という数式を│a>として複雑な数式を簡略化することができる
行列と同じように表現の一種が欲しかったのだ
525臨時で名無しです🐙
2025/01/07(火) 14:56:06.49ID:m0t5ckzE スピノルとは
Uはユニタリ行列の一種で回転行列を表す
U│b>=│b´>のとき
σj=ΣRijσiがベクトルの定義であり
<a´│σj│b´>
=<a│U†σjU│b>
=<a│ΣRijσi│b>
つまりベクトルσjは<a│σi│b>のΣRij倍に変換される
σiは期待値でa,bはスピノルといいベクトルの元になっている1/2階テンソルである
Uはユニタリ行列の一種で回転行列を表す
U│b>=│b´>のとき
σj=ΣRijσiがベクトルの定義であり
<a´│σj│b´>
=<a│U†σjU│b>
=<a│ΣRijσi│b>
つまりベクトルσjは<a│σi│b>のΣRij倍に変換される
σiは期待値でa,bはスピノルといいベクトルの元になっている1/2階テンソルである
2成分スピノルとは
ユニタリ行列の資格を持つ回転行列U(Rt=R^-1)で
2回転のユニタリ変換Uz(4π)しなければスピンの値を得られない
スピノルで表現される2成分のスピンである
ユニタリ行列の資格を持つ回転行列U(Rt=R^-1)で
2回転のユニタリ変換Uz(4π)しなければスピンの値を得られない
スピノルで表現される2成分のスピンである
527臨時で名無しです🐙
2025/01/07(火) 14:57:37.41ID:m0t5ckzE ローレンツ変換はt´=0,x´=0のベクトルでの座標変換すればいい
ガリレイ変換が成り立つのは慣性系の座標(x,t)=(x´,t´)のベクトルが同じ時という言葉の意味を理解するべき
ガリレイ変換が成り立つのは慣性系の座標(x,t)=(x´,t´)のベクトルが同じ時という言葉の意味を理解するべき
528臨時で名無しです🐙
2025/01/07(火) 14:58:48.46ID:m0t5ckzE 微分の問題(難しめ)
(∂/∂t)^2cos(kx-ωt+θ)=(-ω^2)cos(kx-ωt+θ)
であっているかな
(∂/∂t)^2cos(kx-ωt+θ)=(-ω^2)cos(kx-ωt+θ)
であっているかな
場の量子論(5)
正準交換関係を原理に据えることで場の量子化をすることを正準量子化と呼ぶ
正準交換関係を原理に据えることで場の量子化をすることを正準量子化と呼ぶ
量子ゼノ効果では砂糖水を使った光学実験があります
砂糖水は縦偏光から横偏光へと回転させる性質があります
この回転を観測し続けると量子ゼノ効果により回転が起こりにくくなります
砂糖水は縦偏光から横偏光へと回転させる性質があります
この回転を観測し続けると量子ゼノ効果により回転が起こりにくくなります
場の量子論(4)
クラインゴルドン場のφは波動関数であり波の性質を持っている
波動性と粒子性を表す時、第二量子化と言われる
具体的にはAcosθのAを生成消滅演算子âにすることだが
生成演算子では粒子性を表すため一つの粒子â†と波cosθを生成する
こうして粒子と反粒子を表す実スカラー場が完成する
クラインゴルドン場のφは波動関数であり波の性質を持っている
波動性と粒子性を表す時、第二量子化と言われる
具体的にはAcosθのAを生成消滅演算子âにすることだが
生成演算子では粒子性を表すため一つの粒子â†と波cosθを生成する
こうして粒子と反粒子を表す実スカラー場が完成する
場の量子論(3)
ディラック場はガンマ行列を導入することでラグランジアン密度を導ける
ディラック場はガンマ行列を導入することでラグランジアン密度を導ける
場の量子論(2)
クラインゴルドン場はラグランジアン密度によって複素スカラー場となる
φは波動関数だが粒子と反粒子を記述するために使われる
複素スカラー場である
クラインゴルドン場はラグランジアン密度によって複素スカラー場となる
φは波動関数だが粒子と反粒子を記述するために使われる
複素スカラー場である
4元運動量と共変微分の計算式
p^μ=(E/c,p)
pμp^μ=ημνp^μp^μ=-(E/c)^2+p^2
∂νφ=(∂/∂xν)φ
∂νφ∂^νφ=ημν∂νφ∂νφ=-(∂0φ)^2+(∂1φ)^2+(∂2φ)^2+(∂3φ)^2
p^μ=(E/c,p)
pμp^μ=ημνp^μp^μ=-(E/c)^2+p^2
∂νφ=(∂/∂xν)φ
∂νφ∂^νφ=ημν∂νφ∂νφ=-(∂0φ)^2+(∂1φ)^2+(∂2φ)^2+(∂3φ)^2
場の量子論の序
ラグランジアン密度とは
連続体(ひも)の解析力学で
L=T-Vの式から(ひもの)全質点の運動エネルギーΣaとポテンシャルエネルギーΣbにより
L=Σa-ΣbからL=∫a-bdx
L=∫𝓛dxとなる𝓛である
このひもを点粒子として系の運動を表すのが場の量子論である
ラグランジアン密度とは
連続体(ひも)の解析力学で
L=T-Vの式から(ひもの)全質点の運動エネルギーΣaとポテンシャルエネルギーΣbにより
L=Σa-ΣbからL=∫a-bdx
L=∫𝓛dxとなる𝓛である
このひもを点粒子として系の運動を表すのが場の量子論である
エディントンのイプシロンは
εijk=+1 偶置換(0,2回置換)
-1 奇置換(1回置換)
0(それ以外)
である
つまり
εijk=
+1=ε123=ε231=ε312)
-1=ε132=ε213=ε321)
0 otherwise
となる
ベクトルの外積は
i=1のとき
a×b1=ε123(1)a2b3とε132(-1)a3b2
(2と3の置換)
で
ΣΣε1jkajbk=a2b3-a3b2
となる
εijk=+1 偶置換(0,2回置換)
-1 奇置換(1回置換)
0(それ以外)
である
つまり
εijk=
+1=ε123=ε231=ε312)
-1=ε132=ε213=ε321)
0 otherwise
となる
ベクトルの外積は
i=1のとき
a×b1=ε123(1)a2b3とε132(-1)a3b2
(2と3の置換)
で
ΣΣε1jkajbk=a2b3-a3b2
となる
ブラケットを使った運動量表示とは
シュレディンガー方程式を立てたとき
波動関数は微分しても変わらない指数関数にすると
運動量が取り出しやすいのだった
つまり│p>を作るにはe^ixを係数にすると上手く行くのだ
シュレディンガー方程式を立てたとき
波動関数は微分しても変わらない指数関数にすると
運動量が取り出しやすいのだった
つまり│p>を作るにはe^ixを係数にすると上手く行くのだ
ブラケットを使った位置表示とは
ψ(x)=<x│ψ>
であるこれは
│ψ>=Σa_x│x>
という線形和を使い積分と関数にすることで
│ψ>=∫dxψ(x)│x>
ここから粒子が存在する確率Pが状態ベクトル│ψ>と座標ベクトル│x>の内積より
P=∫dx│<x│ψ>│^2
となり
ψ(x)=<x│ψ>
を得る
ψ(x)=<x│ψ>
であるこれは
│ψ>=Σa_x│x>
という線形和を使い積分と関数にすることで
│ψ>=∫dxψ(x)│x>
ここから粒子が存在する確率Pが状態ベクトル│ψ>と座標ベクトル│x>の内積より
P=∫dx│<x│ψ>│^2
となり
ψ(x)=<x│ψ>
を得る
ユニタリ行列とは
U†U=UU†=E
であり
AB=BA=Eなので
逆行列A^-1=Bを満たし
U^-1=U†となる
これをユニタリ変換と呼ぶ
<A│U†U│B>=<A││B>というような使い方をする
U†U=UU†=E
であり
AB=BA=Eなので
逆行列A^-1=Bを満たし
U^-1=U†となる
これをユニタリ変換と呼ぶ
<A│U†U│B>=<A││B>というような使い方をする
アインシュタイン=ドハースの実験分かったのは
スピンは自転といわれるがxyzの向きがある
これは右や左向きという意味ではなく
磁場の向きと同じ角度で球に中心からベクトルを伸ばした
方位成分が上や下向きに影響を与えているのである
スピンは自転といわれるがxyzの向きがある
これは右や左向きという意味ではなく
磁場の向きと同じ角度で球に中心からベクトルを伸ばした
方位成分が上や下向きに影響を与えているのである
SU(2)とはスピンを表すパウリ行列でありh=hbarで
sz│↑>=h/2│↑>
sz│↓>=h/2│↓>となる
sxとsyのときも同様であり
SU(2)の行列で表される
sz│↑>=h/2│↑>
sz│↓>=h/2│↓>となる
sxとsyのときも同様であり
SU(2)の行列で表される
シュルテン=ゲラッハの実験で分かったのは
方位量子数がl、状態の数が2個なので2l+1=2というルールでl=1/2
磁気量子数mはl~-lの値から1個ずつ選び取ってm=+-1/2
そこにスピン量子数h/2(h=hbar)が加わるということだ
スピン量子数はSU(2)とも関わってくる
方位量子数がl、状態の数が2個なので2l+1=2というルールでl=1/2
磁気量子数mはl~-lの値から1個ずつ選び取ってm=+-1/2
そこにスピン量子数h/2(h=hbar)が加わるということだ
スピン量子数はSU(2)とも関わってくる
世界間隔の理解に苦労した
光は時空図で点0から斜め45度に進むct=cTのときx=cT(距離=速度×時間)
なので(cT)^2=x^2が光的になりローレンツ変換に不変になるということだった
光は時空図で点0から斜め45度に進むct=cTのときx=cT(距離=速度×時間)
なので(cT)^2=x^2が光的になりローレンツ変換に不変になるということだった
ボルンの確率解釈は∫│Ψ│^2dx=1である
│Ψ│^2は波であるが粒子でもあるため
粒子がどこかにある確率が100%なので積分値が1になる
│Ψ│^2は波であるが粒子でもあるため
粒子がどこかにある確率が100%なので積分値が1になる
球面調和関数はI=0,m=0のときP₀(x) = 1となりcosθが消えることにより
Y_lm=1/2√πとなるこれは角度に関わらず定数になる(球対称)ということになる
これにより電子の軌道が求められる
球面調和関数はシュレディンガー方程式の位置と角度の変数分離として求められる
Y_lm=1/2√πとなるこれは角度に関わらず定数になる(球対称)ということになる
これにより電子の軌道が求められる
球面調和関数はシュレディンガー方程式の位置と角度の変数分離として求められる
物質波とは量子ではない物質も波動性を持つということだ
λ=h/pで表される
野球ボールなどはプランク定数に対して速度が小さすぎるため
波長が小さくなり過ぎるため波動性を考慮しなくとも良い
故に粒子の本質は波であるが量子は観測することで粒子にもなる不思議な性質がある
これが観測問題である
λ=h/pで表される
野球ボールなどはプランク定数に対して速度が小さすぎるため
波長が小さくなり過ぎるため波動性を考慮しなくとも良い
故に粒子の本質は波であるが量子は観測することで粒子にもなる不思議な性質がある
これが観測問題である
∫daρ(x,t)a
これが期待値の定義で
量子の位置の期待値は
∫│Ψ│^2xdx=∫ΨxΨ*dx
である
量子ゆらぎのため時刻tの位置や運動量が定まらないため
何度も測定した平均の値が期待値と呼ばれている
これが期待値の定義で
量子の位置の期待値は
∫│Ψ│^2xdx=∫ΨxΨ*dx
である
量子ゆらぎのため時刻tの位置や運動量が定まらないため
何度も測定した平均の値が期待値と呼ばれている
E=hω
E=hk(h=hbar)
E=hν
p=h/λ
ω=2πν
1/T=ν
E=pc
c=λν
この辺の覚え方はひとそれぞれ
E=hk(h=hbar)
E=hν
p=h/λ
ω=2πν
1/T=ν
E=pc
c=λν
この辺の覚え方はひとそれぞれ
シュレディンガー方程式は
エネルギーの式にΨをかけた
EΨ=p^2/2mΨ+VΨに波動関数Ψをtとxで偏微分した
∂Ψ/∂t=EΨと∂Ψ/∂x=p^2Ψの関係式で代入すると求まるようです
意外と簡単に求まりました
エネルギーの式にΨをかけた
EΨ=p^2/2mΨ+VΨに波動関数Ψをtとxで偏微分した
∂Ψ/∂t=EΨと∂Ψ/∂x=p^2Ψの関係式で代入すると求まるようです
意外と簡単に求まりました
シュテルン=ゲルラッハの実験で分かったのは
銀原子ビームが二手に分かれるのは
z軸方向の+-1/2スピンがあるという量子の持つ性質があるためだった
古典論(量子力学ではない)では磁気モーメント(不揃いな磁石)により磁場の影響を受けて
自由な方向に曲がるという予測に反した実験となったらしい
銀原子ビームが二手に分かれるのは
z軸方向の+-1/2スピンがあるという量子の持つ性質があるためだった
古典論(量子力学ではない)では磁気モーメント(不揃いな磁石)により磁場の影響を受けて
自由な方向に曲がるという予測に反した実験となったらしい
多項式環の足し算と掛け算は
Σax+Σbx=Σ(a+b)x
Σax・Σbx=Σabx
ということらしい
Σax+Σbx=Σ(a+b)x
Σax・Σbx=Σabx
ということらしい
テイラー展開の一次の項で近似すると
f(a+h)=f´(a)h+f(a)
です覚えておいて損はないです
テイラー展開とは点a周りのΣによる関数の解析です
f(a+h)=f´(a)h+f(a)
です覚えておいて損はないです
テイラー展開とは点a周りのΣによる関数の解析です
軌道角運動量はL=r×p
スピン角運動量はs
全角運動量はJ=L+s
全角運動量はLとsの合成である
スピン角運動量はs
全角運動量はJ=L+s
全角運動量はLとsの合成である
│Ψ^2│=ΨΨ*など複素関数は複素共役を取るのはなぜか
(a+bi)(a-bi)=√(a^2+b^2)=│Ψ^2│とするためである
内積で絶対値を取るためである
(a+bi)(a-bi)=√(a^2+b^2)=│Ψ^2│とするためである
内積で絶対値を取るためである
演算子は行列である
例えば微分演算子Âを行列に作用させると
Â(1,0,0)=(0,0,0)
と1が微分されて0になる微分演算子Âは行列だったのだ
これを量子力学において行列表示という
Â│Ψ>=│Ψ´>
としてベクトルを微分して新たなベクトル(行列)を作るという表現もできる
例えば微分演算子Âを行列に作用させると
Â(1,0,0)=(0,0,0)
と1が微分されて0になる微分演算子Âは行列だったのだ
これを量子力学において行列表示という
Â│Ψ>=│Ψ´>
としてベクトルを微分して新たなベクトル(行列)を作るという表現もできる
熱の準粒子だったら熱粒子(そんなものはないが)といった具合に
音の準粒子はフォノンという名がつけられる
音の準粒子はフォノンという名がつけられる
準粒子をいろいろ調べまわってた
準粒子とは簡単に言えばパケット(分割されたデータ)であり
フォノンは振動というデータが分割された振動のパケットと呼ばれるものを量子化したものである
相互作用という衣を着た粒子とも言われ集団で活性になっている対象を粒子として扱われている
準粒子とは簡単に言えばパケット(分割されたデータ)であり
フォノンは振動というデータが分割された振動のパケットと呼ばれるものを量子化したものである
相互作用という衣を着た粒子とも言われ集団で活性になっている対象を粒子として扱われている
トンネル効果とはポテンシャルの壁(低い壁)に粒子が波として回折し回り込むことがあるという現象
存在確率が期待値(Ψ,αΨ)として表される
粒子の本質が波であることの証拠
素粒子も波である
存在確率が期待値(Ψ,αΨ)として表される
粒子の本質が波であることの証拠
素粒子も波である
量子が飛び飛びの値になるのは
電子のエネルギー準位が光子エネルギーのhν(エネルギーの最小単位)を受けたり放出したりするかららしい
それによってクーロン力と遠心力のバランスを取っているということだった
電子のエネルギー準位が光子エネルギーのhν(エネルギーの最小単位)を受けたり放出したりするかららしい
それによってクーロン力と遠心力のバランスを取っているということだった
L=r×p
この角運動量を微分すると
r×dp/dt=r×F
N=r×F
r∥Fの場合Nが0になるので
r×F=0となり角運動量が保存される
よってケプラーの法則が導かれる
よし分かったと思う…
この角運動量を微分すると
r×dp/dt=r×F
N=r×F
r∥Fの場合Nが0になるので
r×F=0となり角運動量が保存される
よってケプラーの法則が導かれる
よし分かったと思う…
超弦理論の序を読んだ
I~∫p^4J-8d^Dp
のループ積分でスピン2のグラビトンを代入することで重力場の量子化し
計算結果はI~∫d^4pで運動量が発散するので不確定性原理
⊿x⊿p~h/2πのp→∞x→0となり
x→0の点粒子を弦に置き換えることでx→有限にカットオフされp→有限に抑えられる
という話だった
I~∫p^4J-8d^Dp
のループ積分でスピン2のグラビトンを代入することで重力場の量子化し
計算結果はI~∫d^4pで運動量が発散するので不確定性原理
⊿x⊿p~h/2πのp→∞x→0となり
x→0の点粒子を弦に置き換えることでx→有限にカットオフされp→有限に抑えられる
という話だった
弦理論の序
重力の量子化はまず不確定性原理で⊿x⊿p~h/2πの運動量に
スピン2の重力子のループ積分の計算結果p→∞を代入するとゼロ次元の点粒子がx→0になるので
x→有限の一次元の弦を使ってp→有限に抑え込める
これが粒子=弦を使う意味である
重力の量子化はまず不確定性原理で⊿x⊿p~h/2πの運動量に
スピン2の重力子のループ積分の計算結果p→∞を代入するとゼロ次元の点粒子がx→0になるので
x→有限の一次元の弦を使ってp→有限に抑え込める
これが粒子=弦を使う意味である
4元位置ベクトルは定義だ
この定義の意味を知ったのは光円錐を理解したのが大きい
x0=ctはローレンツ変換で使う
4元運動量pμはアインシュタインの縮約で総和になる
エルミート演算子は例えば運動量演算子がz=z*で実数であることを示す
それにより測定することができる
この定義の意味を知ったのは光円錐を理解したのが大きい
x0=ctはローレンツ変換で使う
4元運動量pμはアインシュタインの縮約で総和になる
エルミート演算子は例えば運動量演算子がz=z*で実数であることを示す
それにより測定することができる
量子力学の「実在」とは
位置と運動量が測定する前からセットで定まっている状態だが
不確定性原理により測定しなければ位置か運動量だけのぼんやりとした状態しか分からないから
実在しないのではないかとアインシュタインは思っていたらしい
位置と運動量が測定する前からセットで定まっている状態だが
不確定性原理により測定しなければ位置か運動量だけのぼんやりとした状態しか分からないから
実在しないのではないかとアインシュタインは思っていたらしい
量子力学の「実在」とは
位置と運動量が測定する前からセットで定まっている状態だが
不確定性原理により測定しなければ位置か運動量だけのぼんやりとした状態しか分からないから
実在しないのではないかとアインシュタインは思っていたらしい
位置と運動量が測定する前からセットで定まっている状態だが
不確定性原理により測定しなければ位置か運動量だけのぼんやりとした状態しか分からないから
実在しないのではないかとアインシュタインは思っていたらしい
群って長々と定義されてるけど
線形代数で簡潔に表現されるって本当かな
長々と定義されたものが限定された数式つまり
数式⊃SU(N)と分かったらただの線形代数だったし
表現論やってみようかな
線形代数で簡潔に表現されるって本当かな
長々と定義されたものが限定された数式つまり
数式⊃SU(N)と分かったらただの線形代数だったし
表現論やってみようかな
混成軌道は
水素原子の場合
低エネルギー状態がψ+=ψ1sa+ψ1sb
と安定し強め合う(+)の関係になり
高エネルギー状態がψ-=ψ1sa-ψ1sb
と不安定で弱め合う(-)の関係になる
sp2混成軌道の炭素の場合
ψ1=√(1/3)ψ2s+√(2/3)ψ2px
ψ2=√(1/3)ψ2s-√(1/6)ψ2px+√(1/2)ψ2py
ψ3=…
という3つの軌道だ
水素原子の場合
低エネルギー状態がψ+=ψ1sa+ψ1sb
と安定し強め合う(+)の関係になり
高エネルギー状態がψ-=ψ1sa-ψ1sb
と不安定で弱め合う(-)の関係になる
sp2混成軌道の炭素の場合
ψ1=√(1/3)ψ2s+√(2/3)ψ2px
ψ2=√(1/3)ψ2s-√(1/6)ψ2px+√(1/2)ψ2py
ψ3=…
という3つの軌道だ
568臨時で名無しです🐙
2025/01/08(水) 10:44:12.37ID:hyEsKhd0 フーリエ変換を道具として使うには
f(x)=e^-│x│のとき
∫e^xe^ixξdx+∫e^-xe^ixξdx
と絶対値を外した積分の和を取り
計算結果は
=1/1+ξ^2+1/1+ξ^2
=2/1+ξ^2
となる∞の計算がやや手こずるが簡単に求まる
f(x)=e^-│x│のとき
∫e^xe^ixξdx+∫e^-xe^ixξdx
と絶対値を外した積分の和を取り
計算結果は
=1/1+ξ^2+1/1+ξ^2
=2/1+ξ^2
となる∞の計算がやや手こずるが簡単に求まる
569臨時で名無しです🐙
2025/01/08(水) 10:44:38.64ID:hyEsKhd0 ディラック方程式の解を昨日から探し回ってようやく正体を掴んだ
ディラック方程式のψが4つの成分になるのは
ガンマ行列の作用により4つの方程式に分解されるからである
行列は方程式になり4つの解が必要になるということに気付くことが重要だった長かった…
ディラック方程式のψが4つの成分になるのは
ガンマ行列の作用により4つの方程式に分解されるからである
行列は方程式になり4つの解が必要になるということに気付くことが重要だった長かった…
570臨時で名無しです🐙
2025/01/09(木) 10:45:22.84ID:znxWDTrK ディラックスピノルとは
スピンが(1,0)のときユニタリ変換でUz(4π)(1,0)=(1,0)という
二回転しなければ元のスピンにならないものを2成分スピノルといい
スピノル一元論で1粒子のスピン状態を全て表せる
これの4成分のものをディラックスピノルという
スピンが(1,0)のときユニタリ変換でUz(4π)(1,0)=(1,0)という
二回転しなければ元のスピンにならないものを2成分スピノルといい
スピノル一元論で1粒子のスピン状態を全て表せる
これの4成分のものをディラックスピノルという
571臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 09:17:44.90ID:cU0MYKBZ ラグランジュ方程式は
L=T-U
d/dt(∂L/∂q.)-∂L/∂qに代入していく
q.はdq/dtである
極座標(r,θ,r.,θ.)を一般化座標(q1,q2,q1.,q2.)で代入する
q1.とq2.の偏微分に苦労するが
ニュートン方程式より楽に求まる
L=T-U
d/dt(∂L/∂q.)-∂L/∂qに代入していく
q.はdq/dtである
極座標(r,θ,r.,θ.)を一般化座標(q1,q2,q1.,q2.)で代入する
q1.とq2.の偏微分に苦労するが
ニュートン方程式より楽に求まる
572臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 09:18:21.81ID:cU0MYKBZ 金とは
星の内部で核融合して作られることが多い
他にも超新星爆発の高エネルギーによって作られる
化学反応では作れない
燃焼ではエネルギーが足りない
水銀(80番)に中性子線を当てると原子核崩壊し陽子が中性子になり陽子数が一つ減少し金(79番)が作られるが元素変換の核融合しなければならない
星の内部で核融合して作られることが多い
他にも超新星爆発の高エネルギーによって作られる
化学反応では作れない
燃焼ではエネルギーが足りない
水銀(80番)に中性子線を当てると原子核崩壊し陽子が中性子になり陽子数が一つ減少し金(79番)が作られるが元素変換の核融合しなければならない
573臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 09:19:07.09ID:cU0MYKBZ 円周による多様体の例
S1 := {(x, y)∈R2 | x2 + y2 = 1}
この円周S1は2次元ユークリッド空間R2(x,yを成分とする)の部分多様体です
局所座標(ユークリッド空間など)を集めたものが多様体Mといい
解析学(微分積分学、複素解析)を展開するために必要な構造を備えた空間です
S1 := {(x, y)∈R2 | x2 + y2 = 1}
この円周S1は2次元ユークリッド空間R2(x,yを成分とする)の部分多様体です
局所座標(ユークリッド空間など)を集めたものが多様体Mといい
解析学(微分積分学、複素解析)を展開するために必要な構造を備えた空間です
574臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 09:19:44.06ID:cU0MYKBZ テイラー展開の一次近似とは
y-y1=m(x-x1)という直線の方程式を使い
y1=f(a)(x=a),m=f´(a)(微分=傾き)
x1=a(a点回り)
のとき
y-f(a)=f´(a)(x-a)と導出される
y-y1=m(x-x1)という直線の方程式を使い
y1=f(a)(x=a),m=f´(a)(微分=傾き)
x1=a(a点回り)
のとき
y-f(a)=f´(a)(x-a)と導出される
575臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 09:20:15.90ID:cU0MYKBZ 保存力F=-∇Uとは
AからBへと移動したとき
U(A) = U(B) + W
xからx+Δxへの微小変化をしたとすると、
仕事は W = FΔx
U(x) = U(x+Δx) + F Δx
F = - [U(x+Δx)-U(x)]/Δx
Δx→0の極限を取れば
F = - lim [U(x+Δx)-U(x)]/Δx = - dU/dx=-∇U
AからBへと移動したとき
U(A) = U(B) + W
xからx+Δxへの微小変化をしたとすると、
仕事は W = FΔx
U(x) = U(x+Δx) + F Δx
F = - [U(x+Δx)-U(x)]/Δx
Δx→0の極限を取れば
F = - lim [U(x+Δx)-U(x)]/Δx = - dU/dx=-∇U
576臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 15:23:40.23ID:cU0MYKBZ ラグランジュ方程式の導出は
保存力F=-∇V
F=md^2x/dt^2
F=d/dt(mv)=dp/dt=-∇V
T=1/2mv^2
∂T/∂vi=mvi=p
d/dt(∂T/∂vi)-(-∂V/∂xi)=0
L=T-V
d/dt(∂L/∂vi)-∂L/∂xi=0
保存力F=-∇V
F=md^2x/dt^2
F=d/dt(mv)=dp/dt=-∇V
T=1/2mv^2
∂T/∂vi=mvi=p
d/dt(∂T/∂vi)-(-∂V/∂xi)=0
L=T-V
d/dt(∂L/∂vi)-∂L/∂xi=0
577臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 15:24:37.74ID:cU0MYKBZ イデアルとは
まずイデアルの定義
R を環とし,I⊂R とする。Iについて,
1.Iは加法について部分群である。
2.r∈R,x∈I→rx∈I
このIはイデアルである
重要なのは2でイデアルxと環rをかけるとxrは再びイデアルとなる
整数環の倍数である偶数や3の倍数となる集合をイデアルという
まずイデアルの定義
R を環とし,I⊂R とする。Iについて,
1.Iは加法について部分群である。
2.r∈R,x∈I→rx∈I
このIはイデアルである
重要なのは2でイデアルxと環rをかけるとxrは再びイデアルとなる
整数環の倍数である偶数や3の倍数となる集合をイデアルという
578臨時で名無しです🐙
2025/01/10(金) 18:15:19.99ID:cU0MYKBZ ベクトル場とは
f(x,y)=(-y,x)のベクトル値関数だと
(1,1)のベクトルは(-1,1)の値を返し↖(x方向に-1,y方向に+1)のベクトルとなる
この流線を求めるなら
これを時間で微分すると
dx/dt=-y,dy/dt=x
dtを消去して
dx/-y=dy/xとなり
x^2+y^2=C^2という同心円群のベクトル場ができる
f(x,y)=(-y,x)のベクトル値関数だと
(1,1)のベクトルは(-1,1)の値を返し↖(x方向に-1,y方向に+1)のベクトルとなる
この流線を求めるなら
これを時間で微分すると
dx/dt=-y,dy/dt=x
dtを消去して
dx/-y=dy/xとなり
x^2+y^2=C^2という同心円群のベクトル場ができる
579臨時で名無しです
2025/01/11(土) 09:28:18.84ID:a+Tm6wDO 核と像とは
核がAx→=0で像がf(x→)=Ax→
核はxベクトルの方程式の解(=0)であり
像は関数f(x→)をベクトルx→と行列Aに分解したものである
核がAx→=0で像がf(x→)=Ax→
核はxベクトルの方程式の解(=0)であり
像は関数f(x→)をベクトルx→と行列Aに分解したものである
580臨時で名無しです
2025/01/11(土) 10:22:17.98ID:a+Tm6wDO クーロンの法則とは
F=k(qQ/r^2)
であり
電荷qが電荷Qから受ける力はベクトルで表され
qの外側をプラスとしたとき
qとQが同符号なら斥力でプラス方向に力Fが働き異符号なら引力でマイナス方向に力Fが働く
ちなみにk=1/4πε0である
F=k(qQ/r^2)
であり
電荷qが電荷Qから受ける力はベクトルで表され
qの外側をプラスとしたとき
qとQが同符号なら斥力でプラス方向に力Fが働き異符号なら引力でマイナス方向に力Fが働く
ちなみにk=1/4πε0である
581臨時で名無しです
2025/01/11(土) 10:22:59.18ID:a+Tm6wDO 万有引力とは
F=GMm/r^2であり
mがMによって受ける力Fを内側にプラス方向をとりベクトルで表される
F=GMm/r^2であり
mがMによって受ける力Fを内側にプラス方向をとりベクトルで表される
582臨時で名無しです
2025/01/11(土) 19:06:25.38ID:a+Tm6wDO 位相空間の定義とは
1.空集合(∅)と全体集合(X=位相空間)は開集合である。
2.2つの開集合の共通部分は開集合である。(よって有限個の開集合の共通部分は開集合となるが、無限個の共通部分(=1点集合)は開集合とは限らない)
3.任意の個数(有限でも無限でもよい)の開集合の和集合は開集合である。
1.空集合(∅)と全体集合(X=位相空間)は開集合である。
2.2つの開集合の共通部分は開集合である。(よって有限個の開集合の共通部分は開集合となるが、無限個の共通部分(=1点集合)は開集合とは限らない)
3.任意の個数(有限でも無限でもよい)の開集合の和集合は開集合である。
583臨時で名無しです
2025/01/11(土) 19:07:03.56ID:a+Tm6wDO ガウスの法則とは
∫EdS=(1/ε0)∫divEdV=Q/ε0
である
Q/ε0は電気力線の本数である
∫divEdVは
∫(∂Ex/∂x)dxdydz…の一部
(⊿Ex/⊿x)⊿xと考えて
⊿xを約分すれば⊿Exが出てきて湧き出しの積分がイメージしやすいだろう
∫EdS=(1/ε0)∫divEdV=Q/ε0
である
Q/ε0は電気力線の本数である
∫divEdVは
∫(∂Ex/∂x)dxdydz…の一部
(⊿Ex/⊿x)⊿xと考えて
⊿xを約分すれば⊿Exが出てきて湧き出しの積分がイメージしやすいだろう
584臨時で名無しです
2025/01/11(土) 19:07:38.23ID:a+Tm6wDO 距離空間が位相空間であるとは
ハウスドルフ空間でなければ三角不等式が成立しないことを示す
ε=1/2d(x,y)とすると
z∈N(x)∩N(y)
d(x,z),d(y,z)<ε
d(x,z)+d(y,z)<2ε=d(x,y)となりzが交叉しているので三角不等式に反するため
距離空間ではない、つまり位相空間ではないが成立する
ハウスドルフ空間でなければ三角不等式が成立しないことを示す
ε=1/2d(x,y)とすると
z∈N(x)∩N(y)
d(x,z),d(y,z)<ε
d(x,z)+d(y,z)<2ε=d(x,y)となりzが交叉しているので三角不等式に反するため
距離空間ではない、つまり位相空間ではないが成立する
585臨時で名無しです
2025/01/12(日) 17:44:48.16ID:griy0HFJ 量子化学入門
植物が緑色の理由とは
クロロフィルがあるからで
エネルギーが高い電子軌道ほど光を吸収しやすいことと
エネルギーの高い2p軌道のπ結合が二重結合することで
更にエネルギーの高い状態になり
金属(マグネシウム)と結合
することで平面構造が崩れ光の吸収帯が大きく変わるからである
植物が緑色の理由とは
クロロフィルがあるからで
エネルギーが高い電子軌道ほど光を吸収しやすいことと
エネルギーの高い2p軌道のπ結合が二重結合することで
更にエネルギーの高い状態になり
金属(マグネシウム)と結合
することで平面構造が崩れ光の吸収帯が大きく変わるからである
586臨時で名無しです
2025/01/13(月) 15:22:18.16ID:RBKe/Xth 物性入門(1)
実格子とは
R=n1a1+n2a2+n3a3
であり
体心立方格子は
a1+a2+a3=1/2a(ex+ey+ez)
の体心(立方体の中心)に格子点ができる
単純立方格子のようなa1=aexじゃないことに注意
実格子とは
R=n1a1+n2a2+n3a3
であり
体心立方格子は
a1+a2+a3=1/2a(ex+ey+ez)
の体心(立方体の中心)に格子点ができる
単純立方格子のようなa1=aexじゃないことに注意
587臨時で名無しです
2025/01/13(月) 15:23:03.52ID:RBKe/Xth 素イデアル分解とは
素数p=13としたとき
体√(-1)まで持ち上げると
√(-1)の最小多項式
X^2+1のmod13では
X^2+1≡X^2-25=(X+5)(X-5)
となりX=√(-1)で
(√(-1)+5)(√(-1)-5)を素イデアル分解という
(p)=𝓟1・・・𝓟gは生成された素イデアルである
素因数分解のようなものだ
素数p=13としたとき
体√(-1)まで持ち上げると
√(-1)の最小多項式
X^2+1のmod13では
X^2+1≡X^2-25=(X+5)(X-5)
となりX=√(-1)で
(√(-1)+5)(√(-1)-5)を素イデアル分解という
(p)=𝓟1・・・𝓟gは生成された素イデアルである
素因数分解のようなものだ
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