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#解析力学の参考書> 「コマの幾何学―可積分系講義」 (共立出版2000Audin) www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~kanehisa.taka… 序文より: 『Liouvilleは, HamiltonやJacobiの 新しい #力学 の枠組みに基づいて, これら(#解ける#積分 できる) #力学系 の本質が 「多数の #保存量 の存在」 にある事を見抜いた.』

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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#解析力学の参考書> 「力学」(岩波書店2001大貫・吉田) 前書きより引用: 『…その #限界 を越えたところに #カオス といった新しい #様相 の 存在をみることになる. これは, #伝統的 に行なわれてきた #力学 に対する 単純な #決定論的 な理解を #無意味 にする可能性を秘めている.』

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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#解析力学の参考書> 「力学」(岩波書店2001大貫・吉田) 前書きより: 『第Ⅰ部の基礎的な記述に対して, 第Ⅱ部においては, 「# を求めることに #重点 をおいた, #力学 そのものの #現代的#発展」 を論ずることにした。 #運動方程式#解ける とは どのようなことであるか…』

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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#解析力学の参考書> 裳華房フィジックスライブラリー 「解析力学」(裳華房2001久保,黒表紙) shokabo.co.jp/mybooks/ISBN97…#解析力学 とは何かを 初歩から学びながら #力学#原理 を理解して 問題を解く事, 解析力学#量子力学 の 入口を開いた筋道を学ぶ事 を目的に書かれている.』

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> 「数学から見た量子力学」 (岩波書店2005砂田) 『特に, #結晶格子#格子振動 について その #物理現象#数学的構造 の 両面から論じる.』 レビュー欄には, 「#ハミルトン方程式#力学#量子力学 を つないでいる点を学べた.」 とのコメントがある.

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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#解析力学の参考書> 岩波講座・物理の世界 力学2 「対称性と保存則」 (岩波書店2004佐藤) iwanami.co.jp/book/b530005.h… 『本冊は姉妹編である 「#運動#力学」を承けて, #一般化 された #力学形式 をもとに #現代物理 を貫く #基本概念#対称性#保存則」の 関係を示す。』

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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#解析力学の参考書> 「対称性と保存則」(岩波書店2004) 『#物理#対象 としてなじみ深い #質点#力学 を対象に, よく知られた #運動量#エネルギー#保存側 等の #背後 に潜む より深い #法則性 を探る. #物理学#数理的 側面への 読者の #関心 を呼び起こすのが目的』

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> 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) saiensu.co.jp/search/?isbn=4… p8より: 『#物理学#ニュートン#質点系#力学 に始まり 現在 #場の理論 と呼ばれるものを 含むようになったが, #場の量子論#矛盾 を含み, #未完成 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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#量子論の参考書> SGCライブラリ 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) 前書きより: 『1つ断っておきたいのは 「#QCD#クォーク#グルーオン#力学 であり この2つは #対等 に 同じ #比重 で論じられるべき」 という点. クォーク自身の力学を詳述する事は 紙数の都合で困難…』

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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#解析力学の参考書> 「力学の解ける問題と解けない問題」 (岩波書店2005吉田) 前書きより: 『問題を #解く ことに終始して #力学 の学習を終わり, その後 ごく少数の人のみが #カオス#ソリトン といった #エキゾティック な言葉で代表される #非線形力学 の世界で 力学に再会する。』

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> SGCライブラリ45 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) 前書きより: 『これまでは, #物質#構成粒子 である #クォーク#力学#豊富 な内容を 擁している事もあり, #QCD といえば クォークを主に #問題 にする というのが #伝統的 な立場であった. しかし…』

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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#素粒子と原子核の参考書> 「素粒子物理学」(裳華房2003原) 『#力学#電磁気学#量子力学#初等的 な知識のみで 読み通せるように, 難しい #数式 の使用は できる限り避けた。 読者対象: #大学3年生 くらい~』 ※文末にあるのはのばす音ではなく, 年次の範囲を示す記号である。

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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【解析力学日曜日】 5/26 15:00〜17:00 最小作用の原理からオイラーラグランジュ方程式を導出しました。 また保存力場の1質点系ではラグランジュ方程式からニュートンの運動方程式が導出できることを確認しました。 #九大 #物理 #力学 pic.twitter.com/75GgKaHW47

PhysiKyu@PhysiKyu

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#大学の力学の参考書> 「大学院入試問題から学ぶシリーズ 力学」 (日本評論社2010中村) 前書きより: 『この本は #大学院入試問題 を題材とし 丁寧に解説することで 理論に対する #興味#理解 を 深めるために執筆した. これから #力学 を学ぼう という人にも ぜひ読んでもらいたい.』

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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#解析力学_Hamilton形式編 60 「#解析力学#交換子」 (数理科学・2011年6月号,十河) kitasato-u.ac.jp/sci/resea/butu… p4より引用 『#ポアソン括弧 を用いると, #力学 の問題を #微分積分 から解放し #代数 の問題に帰着させることができるのである。』

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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[益川の力学] 5/23 16:30〜18:30 ニュートンの運動法則と慣性系についての確認をして章末問題について考察し議論しました。また、第1章の極座標表示の式変形を確認しました。 #九大 #力学 #自主ゼミ #PhysiKyu pic.twitter.com/GUnlNuwxnD

PhysiKyu@PhysiKyu

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#大学の力学の参考書> 「演習詳解 力学 第2版」(2011江沢) 旧版(東京図書版)序文より: 『#大学#教養課程 から始め #理学部#工学部#専門課程 に至るまで 一貫して #力学#学習#伴侶 にして頂けるように, と考えてつくった. いわゆる #解析力学 は 別の一冊になる.』

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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#代数学の参考書> 「群とグラフ」(1970グロスマン) p107より: 『#ラグランジュ力学における 偉大な先駆者の一人であり, 今日に至るまで 彼の功績をたたえ, #力学 における ある基本的な #関数 を 彼の貢献を認めて 「L」という文字を 付けて呼んでいる.』 ※#ラグランジアン の事

群論たん (※大学の代数学の入門用学術たん・抽象代数学たん)@gunron_tan

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#解析力学の参考書> 「重点解説 ハミルトン力学系」(2016) saiensu.co.jp/search/?isbn=4… 『著者の #講義 経験も活かされ 当該分野の #概要 を知るのに #打ってつけ の一冊. 読者が様々な #理論 に対し 興味を持ち理解を深められるように #具体的#力学#モデル を 多くとり上げた.』

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> 「数学から見た量子力学」 (岩波書店2005砂田) 『特に, #結晶格子#格子振動 について その #物理現象#数学的構造 の 両面から論じる.』 レビュー欄には, 「#ハミルトン方程式#力学#量子力学 を つないでいる点を学べた.」 とのコメントがある.

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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#大学の力学の参考書> 「天体力学入門・上」(地人書館1983長沢) 序文より: 『当時 #太陽# の動きは #経験的 に作られた 一種の #実験式 で おさえていたにすぎず そこに #力学#裏付け は無かった. ##正確 にするには #天体力学 の知識を導入する事が どうしても必要…』

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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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」 2024年版。 #テレビ 科目で、#岸根順一郎 先生のところ1-3回見てたんだけど、聞き手の人に数学系の素養があるせいか、聞きやすい。#力学 #物理の世界〔新訂〕 (#放送大学 教材 7487) amzn.to/3wEPp76

星野隆夫@PJ154

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#量子論の参考書> SGCライブラリ 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) 前書きより: 『1つ断っておきたいのは 「#QCD#クォーク#グルーオン#力学 であり この2つは #対等 に 同じ #比重 で論じられるべき」 という点. クォーク自身の力学を詳述する事は 紙数の都合で困難…』

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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#解析力学の参考書> 「微分形式による解析力学」 (マグロウヒル出版1988木村・菅野) 前書きより引用: 『#ゲージ場#超弦理論#定式化 に用いられる #道具 は, #束縛条件 をもった #拘束系の力学 である. したがって #素粒子 の世界を記述する 基礎となるのが #拘束系#力学.』

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> SGCライブラリ45 「ゲージ場の量子論入門」(2006近藤) 前書きより: 『これまでは, #物質#構成粒子 である #クォーク#力学#豊富 な内容を 擁している事もあり, #QCD といえば クォークを主に #問題 にする というのが #伝統的 な立場であった. しかし…』

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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#相対論や宇宙物理学の参考書> 「微分形式による特殊相対論」(丸善1996) 前書きより: 『#微分形式#カルタン#1920年 頃に定式化し #力学 にも適用された. #座標系 を明示的に 使用しなくて済み, 座標系に依存しない #形式力学を記述でき #変換理論 を扱うには非常に便利.』

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#大学の力学の参考書> 「一般力学30講」(1994戸田) 前書きより引用: 『#力学 に関する書籍は きわめて多い. そこへ新たに 1つの #テキスト を 加えるについては, それなりの方向が なければならない. 私は多くの #興味 ある #問題 を取り上げ 力学という木の 幹や枝を飾ろうと考えた.』

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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「益川の力学」 5/16(木) 16:30〜18:30 ケプラーの法則から万有引力を導出する方法を学びました。また、曲率半径の定義をおさえ、2通りの方法で式を導き、2つが一致することを確かめました。 #九大 #物理 #力学 pic.twitter.com/BcL2MnbCyw

PhysiKyu@PhysiKyu

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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#物体 には体積があって、#運動 すると窒素や酸素の分子とぶつかったり…。 #力学 だと #質点 として…単純化? ウチは単純な状態だけ考えます。 真空中とか。 ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA… #質点 - Wikipedia

星野隆夫@PJ154

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#大学の力学の参考書> 「天体と軌道の力学」(東大出版1998木下) 書評より引用: 『「#2体問題 までは何とかわかるが その先が難しい」,という話を #力学 を勉強する人からよく聞く. そこへ踏み込むものとして 4章で #制限3体問題 を扱う. ここが理解できれば一歩前進であろう.』

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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⛓️🖼✡️🖼🛜🖼#ArtistOnX #力学 #単振動 である #単振り子 の周期を暗記する #替え歌。振り子の角は糸の長さl,変位xからθ=x/lになる。θが微少角であればsinθ≒x/l。 ma=-mgsinθなので、 ma=-mg・x/l ,a=-g・x/l a=-ω²xなので-ω²x=-g・x/l 両辺のxが消え ω²=g/lになるのでωがでる。 pic.twitter.com/o2gRq2RP9m

DeadLiner:デッドライナー@deadlinear2011

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#電磁気学の参考書> 「エネルギーと電磁場」(2002阿部) 前書きより: 『題名も #力学#電磁気学 を 横断する点を考慮し 「#エネルギー#電磁場」とした. この分野は #物理 を学ぶ上で #最も苦労するポイント の 1つと思われる. ベクトル解析, 電磁気学の基本法則などは 既知とし…』

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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今日の #浜松 は午後から #晴れ ました🌞 昨日に引き続き【無重力テーブル?TST01】の動画をば! 水飲み鳥とTSTがオラオラし合ってます😂 めっちゃのほほんとしてますが #熱力学 vs #力学#物理な世界🧐(戦ってなどいない🤣) #企業公式つぶやき部 #企業公式が地元の天気を言い合う pic.twitter.com/IvK1oFRmag

有限会社ハーモテック@Harmotech_PR

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#解析力学の参考書> 「コマの幾何学―可積分系講義」 (共立出版2000Audin) www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~kanehisa.taka… 序文より: 『Liouvilleは, HamiltonやJacobiの 新しい #力学 の枠組みに基づいて, これら(#解ける#積分 できる) #力学系 の本質が 「多数の #保存量 の存在」 にある事を見抜いた.』

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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#解析力学の参考書> 「力学」(岩波書店2001大貫・吉田) 前書きより引用: 『…その #限界 を越えたところに #カオス といった新しい #様相 の 存在をみることになる. これは, #伝統的 に行なわれてきた #力学 に対する 単純な #決定論的 な理解を #無意味 にする可能性を秘めている.』

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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#解析力学の参考書> 「力学」(岩波書店2001大貫・吉田) 前書きより: 『第Ⅰ部の基礎的な記述に対して, 第Ⅱ部においては, 「# を求めることに #重点 をおいた, #力学 そのものの #現代的#発展」 を論ずることにした。 #運動方程式#解ける とは どのようなことであるか…』

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#解析力学の参考書> 裳華房フィジックスライブラリー 「解析力学」(裳華房2001久保,黒表紙) shokabo.co.jp/mybooks/ISBN97…#解析力学 とは何かを 初歩から学びながら #力学#原理 を理解して 問題を解く事, 解析力学#量子力学 の 入口を開いた筋道を学ぶ事 を目的に書かれている.』

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#量子論の参考書> 「数学から見た量子力学」 (岩波書店2005砂田) 『特に, #結晶格子#格子振動 について その #物理現象#数学的構造 の 両面から論じる.』 レビュー欄には, 「#ハミルトン方程式#力学#量子力学 を つないでいる点を学べた.」 とのコメントがある.

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