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気分って大切ですね✨ 今の気分が パラパラ漫画のように 瞬間瞬間の 未来のコマを作るから… やりたいことを やって 今の気分を 観察したりも面白い✨ 気分は重いか軽いか… 軽い方が 気分が上がる状態 次元上昇へ✨ #内観 #気分 #波長 pic.twitter.com/tN3f4FLiP1

MAYU/相互フォロー@happy6613

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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) p11より: 『#電子#波長# の場合より 遥かに #短い ので, #巨視的#二重スリット では #干渉縞 を認めるのは困難. 代わりに #電子線#結晶 に通し, #波動 に特有の #回折像 をつくる.』

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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#量子論の参考書> 別冊・数理科学 「場の量子論の拡がり 現代からみた種々相」(2006) p7より引用: 『#ウィルソン による #くりこみ群 の方法では, #観測 できないほど #波長 の短い ##消去 して, 我々が観測する 波長の長い波だけを取り入れた #有効理論#定義 する.』

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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波長と周波数が同じって 理解できる人いますか? #波長 #周波数 #物理 #理科 x.com/hiro95552236/s…

hiro@hiro95552236

返信先:@zokubutsu20231お前に教えても分からんよ。

俗物さん@zokubutsu2023

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#シュレディンガー方程式の導出 24 1次元で運動する #電子#波長 λを仮定すると E=p^2 / 2m + Uかつ p=h/λ より E=h^2 / 2mλ^2 + U ∴ 1/λ^2=(2m/h^2)(E-U)なる λとEの関係式を得て これを時間非依存の #波動方程式 に代入すると X_xx =-4π^2 (1/λ^2) X =-4π^2 (2m/h^2)(E-U) X

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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またまた地震ヤバい😱 気をつけて!! #波長 #地震

大仏ちゃん@seven7_lotus

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#シュレディンガー方程式の導出 20 1次元ポテンシャルU(x)のもとで 速度v(ブイ)で運動する 質量mの #電子 の全エネルギーは E=(1/2)mv^2+U(x) 運動量p=mvより E=p^2 / 2m+U(x) #光子(#光量子)で成立する #運動量#波長 表示の式 p=h/λ がもし電子にも当てはまれば E=h^2 / 2mλ^2+U(x)

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#シュレディンガー方程式の導出 19 #電磁波(#光子)について, #運動量 が光の #波長 に反比例すること p = h / λ ★ を導いた。 ここからは, 「もし #電子 にも波長 λ があるとすると, この★式は電子にも当てはまるのではないか…?」 と仮定した場合に どうなるかを見てゆく。

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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#シュレディンガー方程式の導出 18 ①#特殊相対論 より #光子#相対論的エネルギー E=pc ②#光量子仮説 より E=hν ③: ①②より p=hν/c ④波の基本関係式 c=νλ ⑤: ③④より 光子の #運動量 p を #波長 で表示した式 p=h/λ を得る。 #電磁波波長が長いと,光子の運動量が小さい。

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#シュレディンガー方程式の導出 17 #高校物理 の復習: ・#光速 c ・#電磁波#振動数 ν ・##波長 λ について c = νλ が成り立つ。 ↑ 1秒の振動回数νに 1回の振動で波が進む距離λをかけると 1秒に波が進む距離cになる。 ※波長λと #振幅 uは別物なので 混同してはならない。

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波長合わせ 音楽だけでなく人間関係もそうですかね、波動とか言う人もいますね #波長 #波動 #人間関係 #音楽好き #心理学 #メンタル #メンタルヘルス

エフビフライ。ephBfries_47_51_00_96_tzy2zt_3@YouTuu19

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昨日はシノエフヒ企画ライブの 「波長」に行ってきました! 大切な企画ライブに、大切な友人と行けました。思い出に残る良い日になりました🍀 シノエフヒはじめ全バンド素晴らしかったです。 シノエフヒさん、正式に新しいドラムの方が入りおめでとうございます✨ #波長 2024.7.13 at 新宿9spices pic.twitter.com/Z0xjYH9N9S

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押忍!よく分からないながらも試しにまとめてみたよ!シヴァリンガ! オンナの時代が断末魔の叫びへと誇大妄想実施中。 #波長 #周波数 #男女平等 pic.twitter.com/zOiSaYbViA

復活の初号機T【善悪公式】@_14125641108637

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#シュレディンガー方程式の導出 24 1次元で運動する #電子#波長 λを仮定すると E=p^2 / 2m + Uかつ p=h/λ より E=h^2 / 2mλ^2 + U ∴ 1/λ^2=(2m/h^2)(E-U)なる λとEの関係式を得て これを時間非依存の #波動方程式 に代入すると X_xx =-4π^2 (1/λ^2) X =-4π^2 (2m/h^2)(E-U) X

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#シュレディンガー方程式の導出 20 1次元ポテンシャルU(x)のもとで 速度v(ブイ)で運動する 質量mの #電子 の全エネルギーは E=(1/2)mv^2+U(x) 運動量p=mvより E=p^2 / 2m+U(x) #光子(#光量子)で成立する #運動量#波長 表示の式 p=h/λ がもし電子にも当てはまれば E=h^2 / 2mλ^2+U(x)

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#シュレディンガー方程式の導出 19 #電磁波(#光子)について, #運動量 が光の #波長 に反比例すること p = h / λ ★ を導いた。 ここからは, 「もし #電子 にも波長 λ があるとすると, この★式は電子にも当てはまるのではないか…?」 と仮定した場合に どうなるかを見てゆく。

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#シュレディンガー方程式の導出 18 ①#特殊相対論 より #光子#相対論的エネルギー E=pc ②#光量子仮説 より E=hν ③: ①②より p=hν/c ④波の基本関係式 c=νλ ⑤: ③④より 光子の #運動量 p を #波長 で表示した式 p=h/λ を得る。 #電磁波波長が長いと,光子の運動量が小さい。

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#シュレディンガー方程式の導出 17 #高校物理 の復習: ・#光速 c ・#電磁波#振動数 ν ・##波長 λ について c = νλ が成り立つ。 ↑ 1秒の振動回数νに 1回の振動で波が進む距離λをかけると 1秒に波が進む距離cになる。 ※波長λと #振幅 uは別物なので 混同してはならない。

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他人は変えられない 他人を変えたいのなた 自分が変わればいい 相手に好かれるように 相手と波長が合うようにすればいい #ゲッターズ飯田 #ゲッターズ飯田の占い #アプリ #ラッキー #ゲッターズ飯田さんの言葉 #五星三心 #格言 #いい言葉 # #恋愛 #片想い #占い #自分 #相手 #波長 #豊かな人生 pic.twitter.com/9mTlgmy8hd

ゲッターズ飯田の占い 公式アプリ@getters_app

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🌟パワーストーンブレスレットで   エネルギーを大切に新しい自分   への第一歩を踏み出そう♪🌟 【ハピネス!!スマイル💕】 体調面や心理面など悩める方には朗報です✉️♪    今回特別キャンペーンで、波動修正や並び方等作業なと頑張ります🔮✨ #パワーストーン #ブレスレット #波動 #波長 pic.twitter.com/IiJgjEBZjo

ゆるふわ占いカウンセリング⭐️@wRp928Ek1hed0md

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そう、波長って大切。 その人に流れてるリズムみたいなものと私は想います。 #波長 #笑顔 youtube.com/shorts/aaJAc0C…

523d BMW@523dBmw

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#シュレディンガー方程式の導出 24 1次元で運動する #電子#波長 λを仮定すると E=p^2 / 2m + Uかつ p=h/λ より E=h^2 / 2mλ^2 + U ∴ 1/λ^2=(2m/h^2)(E-U)なる λとEの関係式を得て これを時間非依存の #波動方程式 に代入すると X_xx =-4π^2 (1/λ^2) X =-4π^2 (2m/h^2)(E-U) X

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#シュレディンガー方程式の導出 20 1次元ポテンシャルU(x)のもとで 速度v(ブイ)で運動する 質量mの #電子 の全エネルギーは E=(1/2)mv^2+U(x) 運動量p=mvより E=p^2 / 2m+U(x) #光子(#光量子)で成立する #運動量#波長 表示の式 p=h/λ がもし電子にも当てはまれば E=h^2 / 2mλ^2+U(x)

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#シュレディンガー方程式の導出 19 #電磁波(#光子)について, #運動量 が光の #波長 に反比例すること p = h / λ ★ を導いた。 ここからは, 「もし #電子 にも波長 λ があるとすると, この★式は電子にも当てはまるのではないか…?」 と仮定した場合に どうなるかを見てゆく。

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#シュレディンガー方程式の導出 18 ①#特殊相対論 より #光子#相対論的エネルギー E=pc ②#光量子仮説 より E=hν ③: ①②より p=hν/c ④波の基本関係式 c=νλ ⑤: ③④より 光子の #運動量 p を #波長 で表示した式 p=h/λ を得る。 #電磁波波長が長いと,光子の運動量が小さい。

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#シュレディンガー方程式の導出 17 #高校物理 の復習: ・#光速 c ・#電磁波#振動数 ν ・##波長 λ について c = νλ が成り立つ。 ↑ 1秒の振動回数νに 1回の振動で波が進む距離λをかけると 1秒に波が進む距離cになる。 ※波長λと #振幅 uは別物なので 混同してはならない。

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この波長は、不変的なもので変わる事はありませんが、上下軸と前後軸の場所が変わる事により、影響を与える/受ける、人や事柄が変わります。 この場所は、導かれて変わる場合と自ら変えている場合があり、それを意識的か無意識的かの違いによって自身へのストレスが変わります。 #人間関係 #波長

愛のある生活@Ultimated_Love

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#シュレディンガー方程式の導出 24 1次元で運動する #電子#波長 λを仮定すると E=p^2 / 2m + Uかつ p=h/λ より E=h^2 / 2mλ^2 + U ∴ 1/λ^2=(2m/h^2)(E-U)なる λとEの関係式を得て これを時間非依存の #波動方程式 に代入すると X_xx =-4π^2 (1/λ^2) X =-4π^2 (2m/h^2)(E-U) X

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#シュレディンガー方程式の導出 20 1次元ポテンシャルU(x)のもとで 速度v(ブイ)で運動する 質量mの #電子 の全エネルギーは E=(1/2)mv^2+U(x) 運動量p=mvより E=p^2 / 2m+U(x) #光子(#光量子)で成立する #運動量#波長 表示の式 p=h/λ がもし電子にも当てはまれば E=h^2 / 2mλ^2+U(x)

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#シュレディンガー方程式の導出 19 #電磁波(#光子)について, #運動量 が光の #波長 に反比例すること p = h / λ ★ を導いた。 ここからは, 「もし #電子 にも波長 λ があるとすると, この★式は電子にも当てはまるのではないか…?」 と仮定した場合に どうなるかを見てゆく。

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#シュレディンガー方程式の導出 18 ①#特殊相対論 より #光子#相対論的エネルギー E=pc ②#光量子仮説 より E=hν ③: ①②より p=hν/c ④波の基本関係式 c=νλ ⑤: ③④より 光子の #運動量 p を #波長 で表示した式 p=h/λ を得る。 #電磁波波長が長いと,光子の運動量が小さい。

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#シュレディンガー方程式の導出 17 #高校物理 の復習: ・#光速 c ・#電磁波#振動数 ν ・##波長 λ について c = νλ が成り立つ。 ↑ 1秒の振動回数νに 1回の振動で波が進む距離λをかけると 1秒に波が進む距離cになる。 ※波長λと #振幅 uは別物なので 混同してはならない。

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かなり 高まっている とても 高まっている #波長 ビリビリして 【こちら側になった】 【こちら側だと思われる】 自信がないというか この前に使ってしまったので なかなか 上手く書けない

. _ - ・° .By u 前線 -偶然の信者-@L0w_Iow

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炎のロスジェネ童貞 48 - YusukeKusuyama 48 楠山祐輔@yusukekusuyama

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執念のロスジェネ童貞 48 - YusukeKusuyama 48 楠山祐輔 48@DTyukusu1975

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#YUKUSU 48 - #ゆーくす 48 ➣ #YusukeKusuyama 48 #楠山祐輔@kusuyama31

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#オカルト #サイキック#呪文 #マントラ #お経 など   #聖書 でしてはいけないことをメソッド で成立する。 #サタン#波長 #共鳴#量子力学#量子もつれ #サタニズムpic.twitter.com/ZFVRop9OyS

#YUKUSU 48 - #ゆーくす 48 ➣ #YusukeKusuyama 48 #楠山祐輔@kusuyama31

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