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返信先:@Tamax016/ モーターの回転子に働く緑色の2つの力を 作用と反作用と思っている節がある。 高校生に笑われる。 (うましかさんの発言) *電磁力は中心力でない *作用反作用が同一直線状にあったらモーターは回らない pic.twitter.com/eThnyS9JhO

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結びつけて破壊し自由になって結合できるようになり放出され天然ガス分子を結びついた結合をさらに破壊するという具合に反応プロセスは広がっていく 結合が急速に組み換えられ起きるカスケード現象と同じ 結合とは電磁力で成り立って正電荷を持つ負電荷を引き寄せ反対符号が引き合うのも電磁力の駆動 pic.twitter.com/MKGM14pXaq

古代 蛍@1u00DdfcXplDCes

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最初に視た時に 衝撃🔥💣💥を受けた動画📽️🎞️‼️ 特殊相対性理論によって, 磁場は電場に 電磁力(ローレンツ力の集合)はクーロン力に 変換される‼️🧲💫 ➡️ ⚡🎉🌈。 youtu.be/ij1ArGTszIE?si…

ファラマク (ファラデーマクスウェル)@smmr44635735

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ガスに電磁力発電所まで持っているのか。。。押し目だな、目標株価$125 pic.twitter.com/m2KFA7VNMu

デューク東洋🇯🇵🇺🇸🇷🇺孤高の個人投資家@duketoyo123

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6/2 3.0h 【理論】 みんほし→電験合格先生のコイル②を観ながらCH03電磁力(相互インダクタンスと自己インダクタンス〜和動接続と差動接続) 電験合格先生→直流回路①交流回路① pic.twitter.com/G9fqLYM3ra

多海音たろう@電験三種の初歩の初歩の初歩@LAyo2cpkDMDMkjQ

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くせ強ピース✌️何その指の角度✌️実は親指も使ってフレミングの法則してる???電磁力測ってる???😇💘💘 pic.twitter.com/8nJ2bknmyL

まる☼@team_rida_s

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さんねんBぐみ!ローソン先生! 「やあこんな時間に何してるんだい 先生は最近コーヒーマシンの使い方を覚えてね 今度弟子と改造しようと思っているんだ 電磁力によって豆がおいしくひけるコーヒーマシンだよ(適当) お菓子を買うとクリアファイルももらえるからね じゃあ論文に戻ろう」 #alvalorenz pic.twitter.com/SBYoZyRELD

まかぴょ@makapico123

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ひめもすオーケストラ(@info_HimeOke ) 椿野ゆうこ ちゃん(@tsubakino_hime) チェキは電磁力ポーズ✨ 5月なのでこいのぼりを描いてもらいました🎏 ゆう恋のぼり❤ これで恋愛運上昇間違いなし💕 #ひめもすオーケストラ #ひめオケ #椿野ゆうこ pic.twitter.com/lgB0qWhwGD

孤独な散歩者@alphalanx9991

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電磁力で駆動する、完全に操縦可能な飛行機械。 何年前に私たちは、すべてを失う出来事があったのでしょうか? pic.twitter.com/kXhN2jZgXe

tetuwan atom@TetuwanA

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サピカミニのポーチ(ポチカミニ?ポピカミニ?)とぷごまキャノン しのさんの輪っか状にした指に大量の電流を流すことによって、電磁力による力場を発生させ、超高速でぷごまを撃ち出すことができる左手の法則なのです!!! pic.twitter.com/24WdoBplSm

浦沢ミクチ@Urasawa_Mix

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電磁力で動く、完全に操縦可能な飛行機械。 いつ私たちはすべてを失う時間があったのでしょうか? pic.twitter.com/8qE1YPnRsW

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電磁力?音?で動く、完全操縦可能な飛行機械。 すべてを失ったのはいつだろう? pic.twitter.com/oGaaRtzkAP

狗鷲イヌワシChapter II@emoemo78354888

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いま見ると、瀕死の蔡英文を助けるために手を取りあって電磁力(なにそれ)を注入する中心人物5人、センターがビリビリ蕭美琴副総統、その隣が賴清德総統だなあ。 ちなみに反対側の隣が、「リアルあたしンち」こと陳菊。 pic.twitter.com/2AMnkDj4t7

須藤玲司@LazyWorkz

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ファインマンの量子電磁力学の一般向け講義では、量子論に出てくる、確率計算用の状態ベクトル(←講義中では矢印で図解)も、自然自体(ここでは光子そのもの)とは無関係な、光子があるふるまいをする確率の計算規則として使われているだけのものである、と amzn.asia/d/gznUISs pic.twitter.com/qE9NjoQq89

高橋泰城(たかはしたいき)@tweet_taiki

量子論を知らなかったので自然が決定論的だと信じていたマクスウェルが統計力学を建設する際に確率をつかったのは、自然が「いわゆる」ランダム(非決定論的)だからでなく、推論上の計算規則としてだったことが、ファインマン講義でも紹介されてます feynmanlectures.caltech.edu/I_06.html

高橋泰城(たかはしたいき)@tweet_taiki

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返信先:@hiroZishikawa溶接は甘え。時代は超電磁力の時代へ。 pic.twitter.com/waBlyna9DI

キノ爺@kinoG_ts

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#トンデモ物理 #うましかスナイパー @umashika_sniper電磁力は中心力ではないから一直線上にないんだよアホ。 第3法則は中心力であることなど関係ないのはその通り 電磁場での作用と反作用は一直線上にないと主張する 自分で考えることができず、教科書を間違いて解釈して張り付けるだけ pic.twitter.com/ofCyr97zBe

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#トンデモ物理 #うましかスナイパー @umashika_sniper 物理の考え方の基本がわかっていないうましかさん。 【外力がない】はその空間の性質を決める なので、運動量保存則も角運動量保存則も成り立つ。 その中での物体に働く力が電磁力だろうが重力だろうが関係ない pic.twitter.com/gUmTOzYMwE

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電磁力によって弾丸を高速で発射するレールガンの開発に防衛装備庁が要員を派遣。技術・コスト面で米海軍は開発断念。日本側は早期実用化につなげる狙い? 日本の軍需企業への仕事の提供とアメリカへの貢ぎ物づくりということか。 #戦争の準備より平和の準備 「赤旗」5/22 pic.twitter.com/43wDAF9cCn

石川康宏@walumono0328

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5/20 3.0h 【理論】 トライ先生→電磁気(磁場と磁気力〜磁力線と地磁気〜直線電流の磁場〜円形コイル、ソレノイドの磁場〜電磁力(電流が磁場から受ける力)〜平行電流が及ぼし合う力) 【電力】 電験合格先生→電力計算① pic.twitter.com/GkmcQIoehB

多海音たろう@電験三種の初歩の初歩の初歩@LAyo2cpkDMDMkjQ

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1/ 剛体の力学を全く分かっていないうましかさん。 力学の教科書の最初の方の剛体の力学の部分を勉強しなおしましょう。 剛体に働く力は重力だろうが電磁力だろうが関係ありません。 剛体は個々の部分には力が働く多体問題として解く必要はありません。 (続く) pic.twitter.com/Rb3nwQ5nLI

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

返信先:@zQpBlOwD0Y89190牛君 はよ「一直線上にある」ことを証明しろよ。 作用線は「つり合い」の意味しかない。 しかし、君のデタラメなやり方でいいから 無限にある作用線を3次元空間で合成してみろ。 平行でもなく交差もしないものを どうやって合成するんだ馬鹿。

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地球は領域ではあり、惑星ではありません。 電磁場(エーテル)によってワイヤレスで電力を供給されています。 電磁気浮遊によって空中を浮遊できます、なぜなら、抵抗するのは重力ではなく電磁力だけだからです。 - 二コラ・テスラ (Google翻訳) t.me/c/2025013168/1… pic.twitter.com/RbgTcNejPX

mariamachifan_JP@HidehiroU

ニコラ・テスラの反重力飛行特許 1928年に彼は地面から水平に飛行できる飛行機の特許を取得しました。この機械は翼、プロペラ、ガス容器がなくても飛行でき、SPACE DRIVE (反電磁場駆動システム) と呼んだ。しかし第二次世界大戦中にドイツ人に研究開発され隠滅。(Google翻訳) t.me/QPLUSPLUSPLUS/…

mariamachifan_JP@HidehiroU

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超特殊許可ライゼクスヤバすぎる(^q^) 鶏冠からブレードを振り下ろすゼクスカリバーに電磁力で吸い込む球体を設置からの大技、どれも当たったら一撃なんで緊張感が凄まじい とりあえずモーションを覚えないといかんな~ ただ、デザインはかなり好き #MHXXNS #NintendoSwitch pic.twitter.com/oguJ2rwEkG

ドルドラ@dorudora_

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190電磁力は中心力ではなく 一直線上にはないという話をしてるのであって 中心力である万有引力の話なんかしていない。 地方老人かつ もともと基地外だなコイツ。 pic.twitter.com/drbmMCFV6Z

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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電気書籍で e=-N・dΦ/dt を「ファラデーの電磁誘導の法則」と呼び 続いて繋がり説明無しか不足でe=-L・dI/dt が出てくる 確かに「ファラデーの」付かない 「ヘンリーの」と言うと生徒大混乱するから? それでなくても,フレミング右手/左手,電・磁・力で こんがらがる? 1820,1822アンペールが電磁力? pic.twitter.com/Q2u8mrl7Z3

ファラマク (ファラデーマクスウェル)@smmr44635735

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190牛君、小出先生も 「中心力のときにはこうなっているが」「制約がきつすぎる」 と書いている。 つまり、電磁力は中心力ではないのでそれを含めて 一直線上の条件を外して書いている。 都合の悪いことは見えない地方老人よ、 本当に基地外だな。 pic.twitter.com/RlhbTX3sUK

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190牛君、 「第3法則は力が中心力であることを必要としない」 と書いてるあるだろ。 電磁力は中心力ではないから 一直線上にないんだよアホ。 pic.twitter.com/qEukV8RKLH

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190だから牛君、電磁力の話をしてるのであって そんな話はしていない。 苦し紛れに無関係な話ばっかだな地方老人。 pic.twitter.com/OcdYtKLEC5

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190牛君、電磁力の話をしてるのであって そんな話はしていない。 苦し紛れに無関係な話ばっかだな地方老人。 pic.twitter.com/MCKwP59xJb

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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5/18 3.0h 【理論】 電験合格先生→磁気①② みんほし→磁界(CH03電磁力) pic.twitter.com/gslQmJtpTD

多海音たろう@電験三種の初歩の初歩の初歩@LAyo2cpkDMDMkjQ

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おは寝坊ございます。 寝坊により螺旋力と超電磁力がスパークし 妄想宇宙警視 光磁射(コージー)となるのだ pic.twitter.com/hbuWARZeNu

コージー@jJAjBP2TsFjUCEx

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リニア振動アクチュエータ 電磁力により振動を発生するアクチュエータ。コイルにパルスまたは交流電流を流すことで振動磁束を作り、振動磁束に鉄片が引き寄せられることで機械的振動を発生させます。振動を音として発するものは電磁ブザーとも呼ばれます。携帯電話やゲーム機等に使用されています。 pic.twitter.com/dfptUg9e75

ヒサン@電子材料・デバイスbot@Hisan_twi

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2024.5.19. 日本🗾の皆さん 世界🌍🌏🌎の皆さん おはようございます OHamizuse MiHaOzuse Καλημέρα Good morning Guten Morgen Bonjour 今日も お健やかに 今日の画像⇩ 「電磁力」を発見したアンペール と 「ヘンリーの電磁誘導の法則」 twitter.com/smmr44635735/s… twitter.com/smmr44635735/s… pic.twitter.com/gKSFEoo3dG

ファラマク (ファラデーマクスウェル)@smmr44635735

ここでまさに「発見」しました‼️🔍🧐🤯 Nφ=LIと結び付ける右辺の元➡️ 【e=-LdI/dt】は 「ヘンリーの電磁誘導の法則」だった‼️💫⚡💫⚡💫⚡ neomag.jp/mag_navi/histo…

ファラマク (ファラデーマクスウェル)@smmr44635735

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☝️⬆️は平行直線導体,電流の例だったが ⤵️下図示円形導体,電流でも 「電磁力」によって同方向電流では引き合い 逆方向電流では反発し合うと説明できる ここで「電磁力」は電流が創る電磁石と磁束密度の元の電磁石との 吸引力,反発力(磁力と言えるか⁉️)でも説明可 同期,誘導,直流 電動機でも説明可🙇 pic.twitter.com/GtssYy0S8h

ファラマク (ファラデーマクスウェル)@smmr44635735

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アンペールorアンペアの 「右ネジの法則」「周回積分の法則」で知られる「電流の磁気作用」‼️⚡💫🧲🧲🧲 しかし,「電磁力」を発見したのは誰か調べても中々出て来ない エルステッドとの記述を見つけ調べても 根拠の記述が無い こちらのサイトでアンペールと判明‼️🤯⚡💫🧲 wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/stern-j/oerste… pic.twitter.com/eEIPt2KjIp

ファラマク (ファラデーマクスウェル)@smmr44635735

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電磁ポンプ 電磁力により溶融金属等の導電性流体に推力を与えるポンプで、原理はリニアモータと全く同じで、電磁誘導により非接触で電流を流す誘導型と、電極を通して流体に通電する導電型があります。可動部品を用いずに高温の溶融金属を駆動できるため、原子炉や鋳造装置に利用されています。 pic.twitter.com/rsjtFQkQGD

ヒサン@電子材料・デバイスbot@Hisan_twi

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返信先:@Kamakiri3983質量保存の法則は無視できないけど、 電磁力や重力を操ってすっごいバリアを作ったり、 ブラックホールを生み出して投げつけたりとかならできます pic.twitter.com/jyiW6h9JJQ

無色透明丸@musyokumaru

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190【結論】 作用反作用は一直線上にあるとは限らない。 よって、運動量も角運動量も保存するとは限らない。 電磁力では下記のとおり保存しない。 牛君は物理学卒なのに こんな基礎的なこともまったく知らなかった。無能。 pic.twitter.com/yZn49iOW9I

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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リニア直流モータ 直線上を運動する直流モータ。電磁力を推力として動作します。可動子の質量が小さくできるため、高速動作が可能で応答性も優れています。 pic.twitter.com/8hEXxLWCFr

ヒサン@電子材料・デバイスbot@Hisan_twi

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返信先:@zQpBlOwD0Y89190【結論】 作用反作用は一直線上にあるとは限らない。 電磁力では一直線上にないのが普通である。 牛君は物理学卒なのに こんな基礎的なこともまったく知らなかった。悲惨。 pic.twitter.com/al9l34OJda

うましかスナイパー🐴🦌@umashika_sniper

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