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子供に習慣をつける事は不可能/でも自発的に楽しく始める事はできます! youtu.be/-xBdBNp5xoM 「毎日続けて習慣化させたい」とお考えのお母さん達はとても多いです。 ですが「毎日続けると習慣化する」という私たちのその思い込みは… #習慣 #子供 #自発的 #子育て #パピーいしがみ #石神明生

パピーいしがみ@papy_ishigami

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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: 『#対称性#自発的 に破れると #ゲージ場#質量#獲得 する #ヒッグス機構#発見 され, #弱い力#強い力#ゲージ理論 を用いることが できるようになった。』

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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#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) p7より: 『#場の量子論 では #対称性#自発的 に 破れる可能性があることが #1961年#南部陽一郎 によって 提唱された. これにより,色々な #真空 があり 豊富な現象が起こり得る事がわかった.』

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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橋本) p42より引用: 『大きな #ゲージ対称性 において #ヒッグス機構 を用い, #標準模型 のゲージ対称性まで #対称性#自発的 に破り, 標準模型をすべて #再現 する… というのが #大統一理論 (Grand Unified Theory)の試み.』

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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)の序文より: 『#演習#技能#鍛錬 を目的とするが, そのためには #知的刺激 ゆたかな #問題 を 提供しなければならない. #学習 が最も #能率的 に進むのは ##自発的 に 働く場合なのだから!』

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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🦕夢くらぶ立石🦕 2024.5.24(金) 自発的に配膳をしたりお布団の準備をする素敵な姿が見られました👏🤓 夢くらぶでは将来に役立つ事が沢山学べます💪 ▽夢くらぶの詳細はこちら! shortstay-firstsceneyumeclub.com #立石 #療育 #自発的 pic.twitter.com/WIo60zSgcj

ショートステイ ファーストシーン夢くらぶ立石(児童短期宿泊型療育施設)〜子ども達が自立する為の支援〜@yume_club_01

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#熱学や統計力学の参考書> 「現代熱力学 ― 熱機関から散逸構造へ」 (朝倉書店2001プリゴジン) 『#自発的 に進む #不可逆過程#エントロピー生成速度 との関係が はじめから導入されており, この関係を用いることで #熱移動#化学反応 など 自然の #過程 が無理なく理解できる.』

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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) p116より: 『#真空期待値#固有値#縮退 がない時 つまり #ブレーン が 互いに離れている時, 真空期待値を #不変 に保つ U(N) #変換行列#対角行列 に限られ, #ゲージ対称性 U(N) は U(1)^N に #自発的 に破れる.』

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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国広) 序文より: 『#場の理論 としての #QCD#真空 は, #カイラル対称性#自発的 に破れた #秩序状態 であり,その 「#南部・ゴールドストーンボソン」 として #湯川#パイ中間子 が出現する.』

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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)の序文より: 『#演習#技能#鍛錬 を目的とするが, そのためには #知的刺激 ゆたかな #問題 を 提供しなければならない. #学習 が最も #能率的 に進むのは ##自発的 に 働く場合なのだから!』

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#量子論の参考書> 「ゲージ場の量子論Ⅱ」(1989九後) p3より: 『粒子の #スペクトル や 相互作用において #対称性 が明白な #Wigner相 に対し, 対称性が #自発的 に破れた 南部-Goldstone相では #粒子状態(#漸近場)はもはや # Gの #既約表現 には対応せず 対称性は明白でなくなる.』

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#熱学や統計力学の参考書> 「現代熱力学 ― 熱機関から散逸構造へ」 (朝倉書店2001プリゴジン) 『#自発的 に進む #不可逆過程#エントロピー生成速度 との関係が はじめから導入されており, この関係を用いることで #熱移動#化学反応 など 自然の #過程 が無理なく理解できる.』

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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) p116より: 『#真空期待値#固有値#縮退 がない時 つまり #ブレーン が 互いに離れている時, 真空期待値を #不変 に保つ U(N) #変換行列#対角行列 に限られ, #ゲージ対称性 U(N) は U(1)^N に #自発的 に破れる.』

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