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あっ、、、 出たワァ───ヽ(*゚∀゚*)ノ───イ✨️ #メメントモリ #半額雫 #時空 pic.twitter.com/h7iKbW244A

erina☺︎︎メメモリ@erina828meme

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やっぱ天山カッコいいよ.... withヒロムちゃん #時空 pic.twitter.com/WXmPQB9RYb

👑SUKATAN(M-3)@rendez-vous🐯@suppaman92

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#物理数学の参考書> SGCライブラリ83 「共形場理論 現代数理物理の基礎として」(2011伊藤) p1より引用: 『#共形変換 とは, 2つの #ベクトル#角度 を 変えないような #変換 のことをいう。 本書ではまず, d次元 #時空 における共形変換と その性質について議論する。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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相対性理論によると、光の速さに近い宇宙船では、時間がゆっくりと流れるため、その宇宙船で惑星探査に出発して、数年後に帰還すると、地球では何十年もの時が経っていることになります。 #アインシュタイン #相対性理論 #重力 #時空 #光の速度 #ブラックホール #4次元 esan-info.com/relativity-the…

Eさんの雑学@esan_blog

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p79より: 『重要な #共形場 の理論である #ウェス・ズミノ・ウィッテン模型 (#WZW模型)は #共形不変性 に加え #カレント代数#対称性 も持ち 応用が広い. #弦理論 では カレント代数は #時空#ゲージ対称性 を記述.』

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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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p13より 『#量子論 のレベルでは #ワイル不変性 は破れ, #ワイル・アノマリー または トレース・アノマリーと呼ぶ。 #時空#曲率 に依存する形で現れ, その大きさは #共形場理論 を分類する 重要なパラメータとなる。』

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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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p12より: 『#場の理論#対称性 を論じるには, #ネーター・カレント が 重要な役割を果たす。 #共形変換#時空#微分同相 の一部だから, ネーター・カレントとして働くのは #エネルギー運動量テンソル である。』

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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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(2015江口・菅原) p2より: 『このタイプの「#幾何学的 な」 #スケール不変性#破れ は, #平坦#時空 では #回復 する. #共形場理論 はこのタイプの #対称性の破れ は許容しており むしろそれによって 豊富な理論的 #多様性 を 獲得している.』

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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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p2より引用: 『多くの場合,#共形対称性#アノマリー (量子的な #対称性の破れ)を持ち, たとえ #くりこみ群#固定点 にあったとしても 曲がった #時空 上で考えると #スケール不変性#量子論 のレベルで破れる。』

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> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p203より 『#ホログラフィー の主張: 「#ブラックホール 内部の物理が その #地平面 上の #自由度 により記述される」 より一般的に 「#時空 のある #閉領域 内の #重力理論 が その #境界 上の自由度により記述される」』

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久しぶりの半額雫✨✨ 定価は要らん・⌒ ヾ(*´ー`) ポイ @yusayusammmori ええやろーあげへんでー✌︎( ˙⩌˙ )✌︎ #メメントモリ #時空 #半額雫 pic.twitter.com/c5NaJ0TCw7

erina☺︎︎メメモリ@erina828meme

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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p4より: 『注意すべきは, 「#10次元#大きすぎる から という理由で #超弦理論 をただちに #棄却 する必要がない」 という事である。 我々の #時空 は 実は #4次元 ではなく, 小さく丸まった 別の #6次元 方向が…』

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返信先:@toyoaki08241シェルターズに会えるなら、それも良いハプニングですよね❣️ そんなに大した事じゃねー♫ 全然どうでも良いのさー♫ ヘイッ!ヘイッ!ヘイッ! #オーライ #時空 ソロ

raumer@raumerch

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#相対論や宇宙物理学の参考書> 「共形場理論を基礎にもつ 量子重力理論と宇宙論」(2016浜田) hmv.co.jp/artist_%E6%B5%… p6より引用: 『#Einstein理論 は,#物質密度#時空 の構造を決める理論である。 すなわち #物質 のない # の状態から 現在の時空を生み出すことが出来ない。』

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【遊戲王】新卡快析-DP29 銀河眼 時空-單卡無痛R8 斬殺妥協樣樣都行! 怪獸吹回強力解場! 將檯面變回原始開局!? 時空字段化! 成為全新軸體登場|ギャラクシーアイズ タキオン| youtu.be/HYRpQjGo2Y8 #遊戲王 #新卡快析 #DP29 #タキオン #時空 #銀河眼 #ギャラクシーアイズ pic.twitter.com/G21WNQ3azy

天使奇歐@Rno0ClT01Vr2dct

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#解析力学_保存量と対称性編 6 Q. #循環座標 は常に存在し #保存量(#第一積分)を導出することが常に可能? A. 座標系の取り方に依存するので 循環座標は常に存在するとは限らない. しかし #時空#対称性 により ①#エネルギー#運動量#角運動量 の3つは任意の力学系で常に保存量.

宇宙科学たん (宇宙論・天文学・天体物理学・地球惑星科学・宇宙物理学の学術たん)@cosmology_tan

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この画像は、神秘的な力が交錯する壮大な物語の一瞬を捉えています。古代の遺跡の近く、今は静かなこの地に、かつて栄えた文明の痕跡が残ります。 #神秘 #使命 #古代 #秘宝 #文明 #武士 #遺跡 #駿馬 #美女 #魔術 #自然災害 #守護 #時空 #使者 #伝説 # #調和 #星々 #繋がり #人類 pic.twitter.com/8jl5uIWxf8

エイディス@DUIgbUqFYY73050

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#相対論や宇宙物理学の参考書> 「共形場理論を基礎にもつ 量子重力理論と宇宙論」(2016浜田) p1より引用: 『#時空 も含めて #スケール そのものが 存在しない世界を実現する. すなわち, スケールの異なる世界が #ゲージ同値 になるような 世界を実現させる. それが #背景時空独立 性.』

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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」(サイエンス社2006) p14より: 『# は,#時空 点 x,t における #状態 を云々する #局所的 なもの。 これに対し #量子力学 は, ある時刻の状態を考え その時間的発展を追うというもので 本質的に場の考えと相容れない。』

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#物理数学の参考書> 「共形場理論入門 基礎からホログラフィへの道」(2020疋田) p147より: 『#弦理論 には… ①#時空 全体を 動き回れる #閉弦#Dブレーン 上に 束縛されている #開弦 の2種類の # が存在. Dブレーンが複数枚ある場合, 開弦は 異なるDブレーンに 端をもてる。』

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「M理論と行列模型」(2020森山) p3より 『大きな #ゲージ群 の 枠組みを設定し #対称性の破れ から 現実的なゲージ群を導出する事を 一般に #大統一理論 という. 一方 #重力#一般座標変換 という #ゲージ変換 と異なる #時空#対称性…』

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#物理数学の参考書> 「共形場理論入門 基礎からホログラフィへの道」 (講談社2020疋田) p143より: 『#反ド・ジッター空間 は, 負の #宇宙項 をもつ #アインシュタイン方程式#真空解 となっている。 (d+2)次元の平坦な #時空 上の #超曲面 として記述すると #対称性 が見やすい。』

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#物理数学の参考書> 「共形場理論入門 基礎からホログラフィへの道」(講談社2020疋田) 前書きより 『#共形対称性 は 物性の #臨界現象#超弦理論#世界面 の理論で使う 応用範囲の広い重要な #対称性. #時空 が2次元だと 共形対称性は #無限次元 に拡張し 理論に強い制限を課す.』

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#物理数学の参考書> 数理物理シリーズ1 「共形場理論入門」 (培風館2006山田) hanmoto.com/bd/isbn/978456… p231より引用: 『#シグマ模型 の理論が N=2 #超共形不変性 をもつためには #時空#Ricci平坦 かつ #Kähler, すなわち #カラビ・ヤウ多様体 であること が条件となる。』

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【次回公演】 劇団銅鑼公演No.60「星を追う人 コメットハンター」 作/関根信一 演出/磯村純 2024年8月28日(水)〜9月1日(日) シアターグリーンBOX in BOX THEATER コメットハンターとは、未知の彗星の発見を目的として天体観測に取り組む天文家のことです。 #時空 #彗星 #劇団銅鑼

劇団銅鑼@gekidandora

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火曜日のおはようございます🙂 4月も2日目。昨日から新年度で変わった時空が新鮮で心地よく軽やかに動けています👍️『変化』を意識して自分に集中‼️きっと望む未来 が得られます😁 今日のお弁当はいつも通りで🍴 #今日のお弁当 #変化 #時空 #新年度 pic.twitter.com/Gok1GHmcWP

ときあ♪開運整理収納アドバイザー@tokiakatazuke

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#素粒子と原子核の参考書> 新装復刊 「いま、もう一つの素粒子論入門」 (2017・益川敏英) 「#素粒子 の世界を 理解するのに不可欠な #時空#幾何学 である #一般相対論#ゲージ理論 を最小限学び #場の理論 の言葉に慣れて 具体的な #計算 ができ #予言 ができるようになる道筋.」

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#物理数学の参考書> SGCライブラリ83 「共形場理論 現代数理物理の基礎として」(2011伊藤) p1より引用: 『#共形変換 とは, 2つの #ベクトル#角度 を 変えないような #変換 のことをいう。 本書ではまず, d次元 #時空 における共形変換と その性質について議論する。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_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」(サイエンス社2006) p14より: 『# は,#時空 点 x,t における #状態 を云々する #局所的 なもの。 これに対し #量子力学 は, ある時刻の状態を考え その時間的発展を追うというもので 本質的に場の考えと相容れない。』

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雨強くても楽園の鳥の鳴き声が毎日聞こえる。今朝も何度も何度も  #時空

花子(flower)@pipikellyme1

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返信先:@xxhajixxx(゚Д゚;)…「#時空」が歪んで見えます💦

叢雲ちたん(むらくもちたん)=( ̄▽ ̄)b…サブ垢。@MurakumoTitan

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本日LEVEL47🌈なりました。 一日一笑な人生を謳歌しながら勇往邁進出来たらと思っています。(*'▽'*)☆彡 #3月29日生誕祭 #LEVEL47🌈✨ #コスプレ占い詩🔮 #時空 #占い処☆かぶきもん #龍鳳 #鬼滅の刃 #岩柱 #悲鳴嶼行冥 pic.twitter.com/pEz5WjBwhC

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四季をテーマにした和スイーツ店『#時空(じくう)』の🌸期間限定メニュー🌸をご紹介! ❁春の菓子小箱❁ 可愛い箱の中を覗くと、2段の箱の中に華やかな和スイーツがいっぱい💗 落ち着いた雰囲気の店内で、春を感じてみませんか? visithachinohe.com/stories/column… 数量限定ですのでお早めに👆 #VISITはちのへ pic.twitter.com/6Q1j1VyyGR

VISITはちのへ@hachinohe_kanko

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p13より 『#量子論 のレベルでは #ワイル不変性 は破れ, #ワイル・アノマリー または トレース・アノマリーと呼ぶ。 #時空#曲率 に依存する形で現れ, その大きさは #共形場理論 を分類する 重要なパラメータとなる。』

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p12より: 『#場の理論#対称性 を論じるには, #ネーター・カレント が 重要な役割を果たす。 #共形変換#時空#微分同相 の一部だから, ネーター・カレントとして働くのは #エネルギー運動量テンソル である。』

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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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p2より引用: 『このタイプの「幾何学的な」 #スケール不変性 の破れは 平坦な #時空 では回復する。 #共形場理論 は このタイプの #対称性の破れ は許容しており, むしろそれによって 豊富な理論的多様性を獲得している。』

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#物理数学の参考書> 「共形場理論」(岩波書店2015江口・菅原) p2より引用: 『多くの場合,#共形対称性#アノマリー (量子的な #対称性の破れ)を持ち, たとえ #くりこみ群#固定点 にあったとしても 曲がった #時空 上で考えると #スケール不変性#量子論 のレベルで破れる。』

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過去…現在…未來…を繋ぐ柱真ん中を貫く道を💕王💕と表すならば… 誰にでも次元を超える時空を飛び越す ココロの中の宇宙の王になる事が出来るこの世界…美しく光輝く世界観… 桃源郷の如く…理想郷の如く… #時空 #理想郷 #桃源郷 #星の王子様 #未来への道 #永遠を超える どう生きるのか⁉️未來

時空@Z4xxDTMmcZBhiq5

生きるとは⁉️ イキルトワオマナブタビ❗️生きるを見つけ…見つめる… 日々是好日の作業なり😊 #悟りの道 #自問自答 #生きる永遠 人間として生まれたならば人のあいだの空気の心をまなば無ければならない #しきぞくぜいくう #色即是空 この世の全ての作用と法則を解釈すれば悟りの道を歩むだろう…

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