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東北大・名大など、量子物質の光照射によって数兆分の1秒で構造が変化することを発見 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZRS… 巨視的な結晶対称性の変化(逆強弾性転移)が、3ピコ(1兆分の1)秒という、熱膨張を介する場合の100分の1の短時間で完了することを発見 おもろ。光誘起物性すごいね

部品(川口春奈)@tjmlab

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研削方式にはトラバースやプランジ研削など様々あるが、いずれも砥石を切り込んだ量が100%工作物から削り取られることはない。機械・砥石・工作物の弾性変形、砥粒の上滑り、熱膨張、その他の要因により時間的な遅れが発生する。 その対策が砥石台を最終位置で待機させるスパークアウトと呼ばれる作業

うさに@研削盤メーカー技術者@usani525

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てるあき@n_2st

ボーリングで真円をとか言う人いるけど、んなもん糞食らえだ。 F1だって楕円に作られてるぞ? ピストンだってあんな形してんだ綺麗に熱で膨らむわけねーだろ。 シリンダーも360度から均等に温められてる訳じゃねーんだよ、空冷フィンや水冷の通路見りゃわかるだろ 肉厚等色々あるし。 ゆーがーむーのー

最速メイター@business_bike_

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返信先:@sachi690505まだまだ暑いし、その姿を見たら股間の方がテントを張ってしまい熱膨張起こるよ…(笑)

まさやんR46@R4441763661

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フルートの材質のやつ、素人疑問だけどなんで温度観測しないんだろうか。和製フルートの笙は暖めてはりますでしょ。材質によって違うのは熱膨張と伝導率。空気の粘性は温度に影響受けるから表面摩擦係数と温度な気がするんじゃが catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_detail_md…

くいっぱ@kuippa

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なんと、小田急も!ですが不正なし問題無し、ならイイけど、なんか面倒にならない方法ないのかしら。熱膨張利用するとか/小田急電鉄も車軸で圧力超過 車両は通常通り運行、改ざんなど不正なし(カナロコ by 神奈川新聞) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/18bdc…

福島☆会津∬原☆発∬らぁぶ♪@lovely_genn82

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返信先:@masami777777観察するとわかるけど、上の水はペットボトルから供給されるから減らないけど、縦のペットボトルは減って行く。つまり空気で押して居るということで、空気で押す構造なら、温度での熱膨張が簡単。下の横になって居るボトルの水は、上から落ちてくるお湯を逆流させないような逆思弁になってる。

Taosama@@taosama

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返信先:@masami777777そんなに難しくはないかも。 最初の状態でよく冷やしておく。 縦のペットボトルにはお湯を注ぐ。 上の横になって居るところにもお湯を注ぐ。 下の空気室にお湯が入り込めば空気が膨張して縦のペットボトルのお湯を押し出す。 空気の熱膨張圧力が均衡すると、止まる。

Taosama@@taosama

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返信先:@Natsuki_Suda熱膨張で爆発するどちらかと言うと無差別テロ的な(笑)

美息@イビキ@kussaiyatu

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東北大ら,量子物質が光で3ピコ秒で変化すると発見 optronics-media.com/news/20240919/… モット絶縁体と呼ばれる量子物質のナノ結晶を用いることにより,巨視的な結晶対称性の変化(逆強弾性転移)が,3ピコ秒という,熱膨張を介する場合の1/100の短時間で完了することを発見 #モット絶縁体 #量子物質

オプトロニクス社@optronics

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モット絶縁体と呼ばれる量子物質のナノ結晶を用いることにより、巨視的な結晶対称性の変化(逆強弾性転移)が、3ピコ(1兆分の1)秒という、熱膨張を介する場合の100分の1の短時間で完了することを発見。こうした高効率、超高速な構造変化は、新規な光音響デバイスの原理として応用が期待できます。 #JST

JST 科学技術振興機構@JST_info

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亜麻仁油が木に使われるパターン多いのはヨウ素価高くて、酸化させやすいからかな。 スキレット だと亜麻仁油は皮膜が壊れる(硬くてスキレット 側の熱膨張?に耐えられない、熱に弱いとか)あまり向いてないような記事とか色々。

龍語りの春兎@HarutoMtg

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返信先:@akaneko_mam熱膨張みたいな感じかね?🙄 うちもジュースでそれなってうわってなった

うさこ@4y🚃(8/26)@yuna_tam1229

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検品したんすよ アジャストボールが入って無いんすよ よくよく探したらバレルノックのバネが入る穴にハマってたんすよ 抜けないんすよ(ノД`)シクシク これはクレームを言うべきなのか? とりあえず ヒートガンで炙って熱膨張で緩まないか試してみます pic.x.com/azdnolgcuv

nyamatama@nyamatama1

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多分だけどベランダの柵?手摺?から、ほぼ毎日パキパキ音するんだけど。。 調べたら熱膨張で鳴るって書いてた 死亡やん 窓開けられないやん 開けたらうるさいやん 去年鳴ってたっけなぁ。。

𓆈ぴぃ𓆈@Pii0604

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常時48度で24時間365日ヒートシンクに直で接触させ続けたら接触面が冷える時間がないから無理。空気の対流と熱膨張だけか横置き固定耐震策があれば…

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このポスト読んで思ったのは、建築物のコンクリートや鉄骨・鉄筋が、想定を超えた熱膨張・収縮によって劣化が早まるんじゃないかってこと。 そこに #大地震 が来たら、被害は予想より大きくなる。 #温暖化 x.com/knjshiraishi/s…

Kenji Shiraishi@Knjshiraishi

ここまで熱くなると、熱中症のような目に見える健康被害だけでなく、心臓などの循環器系の病気の悪化、労働・農業生産性の低下など、幅広い被害が発生していることは間違いない。そうした被害の合計を経済的に評価したものが炭素の社会的費用(SCC)だ。数万円/t-CO2と実証研究で計算されている。 x.com/Knjshiraishi/s…

ちたらー@Monk_NoCommon

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スマホが熱膨張?でヤバいので機種変してきます。アカウントは引き継ぎ出来るんかな?写真の保存とかサッパリわかりません(^_^;)

クロマメにゃんこ@WMyasOgfCn84543

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返信先:@Syo_taCivicxFD2要は、熱膨張でボルトとナットの隙間を広げて緩めるのです…

💎Power Stone💎@PoworStone

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返信先:@jon_408空気抜きが甘いんですよ タネ肉の中に空気が入っていると熱膨張で膨らんで、破裂します 外側は先に焼けて硬くなるので風船です あと良くある真ん中の窪みも重要で、中の肉汁と水分で膨らんでしまうハンバーグは、凹ませる事で均一に中まで火を通す役割があります

ほしの@へんたいふしんしゃさん@syousetuakaunt

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返信先:@bonjiri_yummy4かれこれ二十年以上前なんですが、そろそろ熱膨張しそうです

柊@コーラうめえbot@HiIRaGi9002

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返信先:@mizpiこれは個人の知識や志向にもよりますが… キヤノンやミノルタの高級レンズ鏡筒が白いのは、日光による熱膨張でミクロ単位の寸法狂いを抑制するためですが、このフード逆付けは画面のハレ避けではなく熱線避けのために付けている可能性… 戦車の主砲で、熱膨張の狂いを防ぐ覆いがしてあるのと同様に…

魚住まや@MayaWozumi

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冬優子ちゃん 熱膨張って知ってるっすか?

究極生命体@watatu_jojo

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返信先:@chihiro____dayo3北極の海が熱膨張? 北極の海が何度になると思ってんの お七さん! pic.x.com/09xvx82cm3

ムーミン@bywishingone

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返信先:@ZXyMgvwO3cj519eだから北極を北極圏と解釈するべきだって話。 読み手が北極と言われたら、北極圏と解釈するべきだって話。 分かったか? 海面上昇することには変わらないだろ。それに主たる原因は陸氷より熱膨張のようだからな。

千尋♂️@chihiro____dayo

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冬優子ちゃん 熱膨張って知ってるっすか? x.com/imassc_officia…

アイドルマスター シャイニーカラーズ公式@imassc_official

【web4コマ漫画更新!】 第498話『剪定』を公開しました~! 今回は「芹沢 あさひ」さんのお話です! 皆さんぜひご覧ください!! #シャニマス #idolmaster

本当にいつもありがとう@1Vtuber81433

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返信先:@chuka33333ちなみに北極海の氷が溶ける話でも海面上昇はするね。熱膨張で。 海面上昇はこっちが主たる原因だ。 x.com/chihiro____day…

千尋♂️@chihiro____dayo

それに、北極海の氷が溶けると、海面が露出し、太陽熱を吸収して水温が上昇し、熱膨張して海面上昇すると書いてあるね。 つまり北極海の氷が溶けても海面上昇しないという情報すら正確では無い。

千尋♂️@chihiro____dayo

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しかもしかも海面上昇はこっちが主たる原因なんだね。 陸氷融解より海水の熱膨張が。 自然の論理を突き詰めるのは面白いね。

千尋♂️@chihiro____dayo

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それに、北極海の氷が溶けると、海面が露出し、太陽熱を吸収して水温が上昇し、熱膨張して海面上昇すると書いてあるね。 つまり北極海の氷が溶けても海面上昇しないという情報すら正確では無い。

千尋♂️@chihiro____dayo

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熱膨張の逆って何?

🚬🎶こすけ@kusonemui3740

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返信先:@Xx__kuromi_熱膨張か ブレーキ踏んだ時の熱とかっすかね まぁどんな車でも起きるのなら安心です、助かりました!

龍ちゃん@Ryu__2615

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返信先:@Ryu__2615熱膨張で金属が変形するラップ音だよ どんな車でも起こるよ

たくみくん🐨@Xx__kuromi_

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返信先:@kuuhaku_02一般説では猫は液体ですけど、他の液体より熱膨張しますもんね……新説ktkr! ノブレス・オブリージュの心を持ってくださいお願いします困ってるんですたすけてください

七篠ねむ🐈‍⬛🌸薩摩系はんなりVTuber@nanashi_n0name

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使用者という存在は恐ろしく、設計者や作成者の想像を超えてくる事が多々ある。 吊った石に物を投げてぶつけてみたり、ガストーチで石を炙って熱膨張で割ってみたりという事は簡単に想像できるけど、それでも大丈夫な設計なのかしら…? 花崗岩だから恐らく大丈夫なんですけどね。 x.com/kopppepan/stat…

Kohei Kudo/工藤浩平@kopppepan

やんや言われてますが、現場はすごい。万博楽しみ。大阪なう。

あきちゃん@D垢@akichan_tdr

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こちら長岡駅の新幹線ホームです なんか線路に水を撒いてる機械がある 熱膨張防止かな? pic.x.com/vgz7rzk9is

ワンカップ大関@DHgaHopLHEVLHNy

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車内に放置した百円ライターからピーピー音がしたからなんだと思ったら、安全装置が働いて爆発しないよう熱膨張したガスが吹き出してた 社用車を廃車にするところだった・・・ pic.x.com/m3jycm6ypv

シゲ@wazasige

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返信先:@Hashi_Nori_2ndブーツインナーって 焼くと熱膨張で 1cm前後は膨らむって事なのか🤔

ISSA@issa_cx_5

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ポケベルを遠隔操作で爆発するって、どういう原理なんだろう。 リチウムイオン電池に過電流をかけて熱膨張で爆発させるとかかね。その技術がすすむとEVなんて怖くて乗れなくなるな。 トヨタがハイブリッドに使ってるニッケル水素電池でも同じこと起こせるのかな。

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初めてエイリアン1〜4を観たのですが、ずーっと絶え間なく面白い事に「ずっと絶え間なく面白い…!?」と腰抜かしました👾 イケてるシーンの伏線が必ず用意されていて、視聴者に最大限のカタルシスを与えている。超親切な構成、憧れる…🥹 熱膨張で割れたバケツのカットを入れたの本当に偉いし凄過ぎる

ビリー・バリバリー/サーチバン中@onikushock

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返信先:@OewjXFLC3fbnWOY暑さで熱膨張してバグったんだよ|( ̄3 ̄)|💧

もっちゃん@Mochan19761116

トレンド10:53更新

  1. 1

    スポーツ

    51-51

    • 3打席連続ホームラン
    • 大谷翔平が
    • 6打数6安打3本塁打10打点2盗塁
    • 51号ホームラン
    • 10打点
    • 2盗塁
    • 51号
    • 6打数6安打
    • 3本塁打
    • 3打席連続
    • 6安打
    • 連続ホームラン
    • 6打数6安打3本塁打
    • 打席連続ホームラン
    • 51−51
    • 6打数6安打3本塁打10打点
    • 6打数
    • 3打席
    • 51―51
    • 51 51
  2. 2

    メジャー史上初

    • 球団新記録
    • 50号ホームラン
    • 2盗塁
    • 50号
    • 5打数5安打2本塁打7打点2盗塁
    • 7打点
    • 5安打
    • テレ東スポーツ
    • 5打数5安打
    • ホームラン
    • ドジャース
    • 50―50
    • 史上初
    • ホームラン?
    • 5打数
    • 50 50
    • 大谷翔平49号
    • メジャー
  3. 3

    前人未到

    • 大谷翔平が
    • 大谷翔平
    • 球団新記録
    • 50本塁打
    • 50号ホームラン
    • 今日の大谷翔平
    • 50号
    • 51盗塁
    • 5安打
    • 1試合10打点
    • 1試合3本塁打
    • ホームラン
    • ドジャース・大谷翔平
    • の大谷翔平
    • 50―50
    • 史上初
    • 50-50 達成
    • ホームラン?
    • 50 50
  4. 4

    アニメ・ゲーム

    オオタニサン

    • 呪いの装備
    • すごすぎ
    • ケチャドバ
    • ビッグフライ
  5. 5

    アニメ・ゲーム

    機動警察パトレイバー EZY

    • J.C.STAFF
    • EZY
    • 機動警察パトレイバー
    • 2026年
    • 新作アニメーション
    • パトレイバー
    • リバイバル上映
    • プロジェクト
  6. 6

    50本塁打、50盗塁

    • 大谷翔平
    • 50本塁打
    • 大リーグ
    • 大谷翔平選手
    • 50本塁打50盗塁
    • 50盗塁
    • 史上初
    • NHKニュース
    • ニュース速報
    • NHK
    • NHK+
  7. 7

    スポーツ

    プレーオフ進出

    • ドジャース
    • ショウヘイ
    • 20-4
    • 山本由伸
    • ポストシーズン
    • 120打点
    • OHTANI
    • ロバーツ監督
    • シャンパン
    • SHOHEI
    • his
    • 由伸
  8. 8

    スポーツ

    第6打席

    • 10打点
    • 51号
    • 50号
    • 6打数6安打
    • 3本塁打
    • 大谷翔平 49号
    • 48-51
    • 6安打
    • 48-50
    • 49-51
    • 49号
    • 2打席
    • マーリンズ
    • 3ラン
    • 6打席
    • 6打数6安打3本塁打
    • 6打数6安打3本塁打10打点
    • 50―50
    • 大谷翔平 3
    • 3打席
  9. 9

    スポーツ

    大谷翔平51

    • 飛距離
    • 51本
    • 51本塁打
    • 27度
    • 大谷翔平51-51
    • 広島東洋
    • 大谷翔平 51本
    • 埼玉西武
  10. 10

    MLB史上初

    • 一気に達成
    • 大谷翔平 50-50
    • トミー・ジョン手術
    • 大谷翔平50
    • 右肘靭帯
    • 大谷翔平50-50達成
    • ファミスタ
    • 大谷 50-50
    • 史上初
    • 日本人投手
20位まで見る

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