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MAXminiを使って実験してみた!【携帯電話とブレーカー編】 youtu.be/_r7OX1XU2fI?si… @YouTubeより #MAXmini を使って立位体前屈で、体にどのような変化が起こるか実験してみました。ぜひご覧ください。 #電磁波 #磁場 #電場 #病気 #難病 #アトピー #健康 #免疫 #自律神経

自律神経免疫療法情報センター@jmjcenter0127

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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(2002) p2より: 『通常 #古典電磁気学#無限大 を どうとり扱ってよいか わからないので #自分自身 の作り出した #電場 との #相互作用#無視 している. しかし #量子論 はこれを 無視してはいけない事が 理論的に確立…』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「超弦理論・ブレイン・M理論」(太田2002) p2より: 『#点状#電荷 だと 自分の作った #電場 の まさに同じ # に 自分自身がいることになるが, #ひも あるいは # のようなものなら 同じ点にいることにはならず, #無限大#エネルギー にならない。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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6月も「(個人的に)#物理 #工学 月間」 「Ⅱ-3 #特殊相対論#ローレンツ変換」 どっちでもいい様にこっちで行くか。 「Ⅱ-2 #電流 のまわりに #磁場 が回転する理由」から考えて、#電場 Z方向が #電流方向で#電子(陽電子)の #運動 姿勢はZ方向の上か下へ進む。 #速度 v は v « c …小さめ。 pic.twitter.com/CfA1Gjy8Cp

星野隆夫@PJ154

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#量子論の参考書> 「場の量子論の拡がり」(2006) p6より 『#不確定性原理 のため, #真空 でも #電場#磁場 は 絶え間なく揺らいでいる. #場の量子論#量子揺らぎ#効果 を取り入れた #精密#計算 を行うと, #散乱振幅 など #観測量#発散 してしまう #困難 があった.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#量子論の参考書> 「場の量子論の拡がり 現代からみた種々相」(2006) p6より引用: 『#電場#磁場#演算子 とみなし, #1927年#電磁場#量子論 を 建設したのは #ディラック だった。 これにより, #プランク#アインシュタイン によって始められた # の量子論が完成。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン」(東大出版2006) p11より: 『#電磁場#方程式 (#マクスウェル方程式)には, #電場#磁場#入れ替え ても #変わらない という #双対性 がある. この事から, #電荷 を持つ #電子#対応 して #磁荷 を持つ物体の 存在が #予想 される.』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(1997) p21より 『#高周波 技術を用いた #サイクロトロン のような #円形加速器#出現 してくると, 強い #電場 の実現と共に #粒子 を小さな #円形軌道#閉じ込め るため #強磁場 の実現など #総合的 な技術開発を必要と…』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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5月は「(個人的に)#物理 #工学 月間」 「Ⅱ-3 #特殊相対論#ローレンツ変換」 こんな感じ。 #電場 #磁場 # # #電磁波 『Ⅱ-2 #電流 のまわりに #磁場 が回転する理由』#電子 (わかり易くしてるだけで、考えてるモデルとはちょっと違います) pic.twitter.com/jqehMkM4B0

星野隆夫@PJ154

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5月は「(個人的に)#物理 #工学 月間」 「Ⅱ-3 #特殊相対論#ローレンツ変換# # #電磁波 #電子 「さあ、あとは2択」 Z方向(赤)に #電場、XY平面(青)に #磁場 を割当てると、Z軸(電流)の周りに磁場が回転して、下の実験の説明になります。 youtu.be/s0kLyN9almM?si…#電流 がつくる…

星野隆夫@PJ154

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p21より引用: 『#粒子#加速 には #電磁相互作用 が唯一 使用可能な力。 加速可能な粒子が 荷電粒子のみという意味。 #加速器 開発の歴史は その初期の時代には, 強い #電場 の実現に 努力が向けられた。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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5月は「(個人的に)#物理 #工学 月間」 「Ⅱ-3 #特殊相対論#ローレンツ変換」 「#電場#磁場 を書き込んでみてください。」 # # #電磁波 こんな感じ? XY平面に青、Z軸方向に赤。 さあ、あとは2択。 『Ⅱ-2 #電流 のまわりに #磁場 が回転する理由』#電子 pic.twitter.com/PDPLcGEHxJ

星野隆夫@PJ154

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#素粒子と原子核の参考書> 「Dブレーン 超弦理論の高次元物体が描く世界像」 (東大出版2006橋本) p3より: 『#標準模型 は数学的には #量子場の理論 という形で書かれる。 #量子 とは #量子力学 の事で, #場の理論# とは #電場#磁場 などを 例としてイメージするとよい。』

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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5月は「(個人的に)#物理 #工学 月間」 「Ⅱ-3 #特殊相対論#ローレンツ変換」 この # は幾何学的な # ではなく、#物理 的な #電磁波 なので、#電場#磁場 が直行して進んでいきます。 電場と磁場を書き込んでみてください。 『Ⅱ-2 #電流 のまわりに #磁場 が回転する理由』#電子 pic.twitter.com/QhNvvkA2qM

星野隆夫@PJ154

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延長コードからもだけど。延長コードから出ている「#電場」と言う種類の電磁波が出ています。 延長コードが乗っている机の上まで「#電場」が伝わっています。 良く過ごす場所の近くには、延長コードを置かないのがオススメです。🙋 👍✨ pic.twitter.com/Mu3Y6lK38w

アンデルセン@gDrKfPP2jAh9HUd

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