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小火箭梯子@ShadowrocketSs

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013) p2より 『#第2次大戦#加速器 が発達し #高エネルギー#衝突実験 が できるようになると 核子やパイ中間子の仲間 といえる粒子の存在が明らかに. #強い相互作用 をする粒子で #ハドロン と総称』

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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小火箭梯子@ShadowrocketSs

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私の #論文 が出版されました。京都大学の自由電子レーザー施設、KU-FELで行ったFELパルスによるアルゴンの放電発光実験と、それを再現する数値解析。 オープンアクセスです。#OSA_OpEx #加速器 opg.optica.org/oe/fulltext.cf…

Ryoichi Hajima / 羽島良一@RHajima

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sixfast GameBooster@sixfast_tohome

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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」 「約1000億個づつ集まった #電子 の固まりとなり…(光速の99.99999%)まで加速されます」と? #SPring8 #加速器 かたまり…なのか? spring8.or.jp/ja/news_public… (いつの記事?)古そう SPring-8の放射光発生施設 —…

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) p4より 『第2,第3世代の #クォーク#レプトン#自然界 には #安定 に存在せず #加速器#加速 された #粒子 か または #宇宙線 として #地球 に降り注ぐ #高エネルギー粒子#反応 によってのみ作られる.』

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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こんにちは‼️ \\(*^▽^*)// 今日から6月! そして今日、6月1日は #電波の日 #電波 ってなんだろう❓ 電とつくから電子かと思ったら、なんと 電波の正体は光子なんですよ! 電波と #ILC は切っても切れない関係... なぜなら #加速器 では、電波を使って荷電粒子を加速しているからなのです💨 pic.twitter.com/HHFnN9foxI

ILC通信@ilc_tsushin

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#量子論の参考書> 「場の量子論の拡がり」(サイエンス社2006) p7より: 『#場の量子論#無限自由度#量子論 を記述する 普遍的 #言語 となった. そのため #ミクロ の世界を支配する #究極法則が 何であれ, #加速器#観測 できる 世界における現象は 場の量子論で記述される.』

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> 「Dブレーン」(東大出版2006) p44より: 『#大統一理論 から期待される #モノポール#質量 は, 2006年現在に建設中の 最新の巨大 #加速器 #LHC※によっても 到底 #到達 できないほど大きい.』 ※2008年に #CERN により稼働開始 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7… .

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」(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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広島大学、岡本研究室の成果。卓上イオントラップでハドロンバンチの安定性を研究。3月まで修士課程に在籍した黒田幹斗さん、笠垣飛人さんが第一、第二著者。#加速器 journals.aps.org/prab/abstract/…

Ryoichi Hajima / 羽島良一@RHajima

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京大(宇治キャンパス)の赤外FELです。多くのユーザーが実験に訪れており、私もお世話になってます。ちなみに、世界最高変換効率を誇っています。#加速器 research-er.jp/articles/view/…

猫゛ science enjoyer@nego_tonin

京大でFEL? 宇治キャンパスにあるんですね。秋の公開で見学対象にされてなかったので知りませんでした(^^; 赤外線領域なのか… jimu.uji.kyoto-u.ac.jp/uji-sces/equip…

Ryoichi Hajima / 羽島良一@RHajima

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プレスリリース中では明記されていませんが、論文著者をみると、京大の自由電子レーザーを使った実験と思われます。 #加速器 【プレスリリース】レーザーによる超高品質な極浅構造の作成―多層薄膜の構造化へ道― | 日本の研究.com research-er.jp/articles/view/…

Ryoichi Hajima / 羽島良一@RHajima

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是否還在找好用又穩定的翻牆工具? 稳定不限速、高速穩定、支持ChatGPT、奈飞、看片不卡頓 客服🐧:1240026071 最低38/年 💰 #VPN #梯子 #加速器 #安卓梯子 #外网 #ins #油管 #节点 #iOS加速器 #翻墙 #小火箭 #苹果翻墙 #玩偶姐姐视频 #电报 #油管 #日本女优 #刘玥 #夫妻交換 #福利姬 pic.twitter.com/JqCJNP9B87

vpn梯子🪜 clash小火箭@carol_knig97577

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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) p2より: 『新しく より #高いエネルギー#加速器 が 運転開始するごとに ある時は 理論で #予言 された #粒子 が見つかり また別の時は 全く驚くべき現象が #発見 された. まさに理論と実験, 物理と技術の連係した発展』

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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vpn梯子🪜 clash小火箭@carol_knig97577

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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) 前書きより: 『(#1930年代 後半)当時は #加速器 は まだ #一般的 ではなく, #素粒子研究 に 使用できるほどの 高い #エネルギー#反応 は, もっぱら #自然現象 である #宇宙線#依存 せざるをえなかった.』

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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#素粒子と原子核の参考書> 「弦とブレーン」(朝倉書店2017細道) p3より: 『#強い力 を記述する #量子色力学#電磁気力#弱い力 の理論に合わせた #素粒子#標準模型 は, その後 何十年にも渡って #加速器 その他の #実験事実 を 精度よく説明する #理論 として 大きな成功を…』

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#素粒子と原子核の本> 「素粒子物理学を楽しむ本」(2013) p190より: 『今でもそうだけど #クォーク#質量 を 原理とか法則から 算出する理論はまだない. だから (#トップ・クォーク を見つける #実験#加速器 を) どれ位の #エネルギー に 設定にするかの 明確な原理は無かった.』

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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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#KEK さんは #一般公開 でも行ったけど、夏期実習だったかな?参加させてもらって、#加速器 の通路は歩かせてもらいました。昔。 #高エネルギー加速器研究機構 kek.jp/ja/accerelator 加速器とは

星野隆夫@PJ154

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超絶期待ぃぃぃ! #ミュオン #ミューオン #核融合 #加速器 #超高エネルギー・超高精密物理学への道 世界初、素粒子ミュオンの冷却・加速に成功 〜ミュオン加速元年、ついにミュオン加速器の実現へ~ jaea.go.jp/02/press2024/p…

かめ(「仮名」からちょっと変えてみました)@metallicscarlet

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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」 「#加速器 内の電子」 「#電子#陽電子#ポジトロニウム (対)」 対称な #…ではない予感? つまり運動する時に…。 いかん結論を言うところだった。 1,2スレの進展待ち。

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」 「#加速器 内の電子」 「#電子#陽電子#ポジトロニウム (対)」 対称な #…ではない予感? ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB… #電子 - Wikipedia

星野隆夫@PJ154

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【ミュオンの研究利用も加速】KEKら,ミュオンを光速の約4%まで加速 optronics-media.com/news/20240517/… 研究グループではレーザー周波数を11桁という非常に高い精度で制御し,24時間連続運転で1ヶ月に渡って制御し続けることが可能な技術を開発 #ミュオン #加速器

オプトロニクス社@optronics

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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」 なんかで聞いた話なんだけど…。 特に論拠にするとかじゃなくて…。 #電子 は負電荷で、電子同士は反発するんだけど、「加速器内の電子は仲がいい」…とか? ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0… #加速器 - Wikipedia

星野隆夫@PJ154

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米国の加速器計画、日本も参加へ 質量の起源を探索 - 日本経済新聞 #加速器 #EIC #ブルックヘブン国立研究所 #BNL nikkei.com/article/DGXZQO…

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#素粒子と原子核の参考書> SGCライブラリ 「クォーク・ハドロン物理学入門」(2013) p2より 『#第2次大戦#加速器 が発達し #高エネルギー#衝突実験 が できるようになると 核子やパイ中間子の仲間 といえる粒子の存在が明らかに. #強い相互作用 をする粒子で #ハドロン と総称』

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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KEKの山口孝明さんらの #論文 高周波吸収材料の複素誘電率や複素透磁率を正確に測定する手法を提案。材料中の損失が大きい場合にも適用できる利点をもつ。 #加速器 doi.org/10.1016/j.nima…

Ryoichi Hajima / 羽島良一@RHajima

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#J_PARC #ハローサイエンス 5月は [開催日時] 5月31日(金)18時~19時 [会場]AYA'S LABORATORY 量子ビーム研究センター (AQBRC)1階 [講師]]五十嵐 進(J-PARCセンター 加速器ディビジョン) [テーマ】J-PARC加速器ビームパワー増強 j-parc.jp/c/events/2024/… #サイエンス #加速器 #MR #東海村 #茨城県 pic.twitter.com/pzrhkYVdCR

J-PARC@J_PARC

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陽子と中性子は質量とスピンをどこから得ているのか?意外なことに誰にもわかっていない。これらの粒子の内部を探る新装置で,その答えが見つかりそうだ。 「クォークの世界を探る新加速器EIC計画」日経サイエンス2019年9月号 nikkei-science.com/201909_070.html #加速器 #物理学 #核物理学 pic.twitter.com/1onBDgauCj

日経サイエンス@NikkeiScience

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