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@PlusNineOnZero
量子多体系の物理における理論と実験の結節点に広く興味があります / 湧源(39&N2)
Katılım Mart 2018
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@karuteku1 どこまで言っていいのかわかってないんですが、Condensed Matterの数値計算屋をこの世から駆逐するプロジェクトに取り組んでいるようです
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励起された原子は自然放出によって基底状態に戻り、励起状態に残る確率は指数関数的に減衰することがよく知られています。
ところがt→∞の極限では、実は減衰は指数関数ではなく冪乗則とわかります。
意外にも(私の知る限り)これを任意の遷移モーメントで計算した例がなかったので、まとめてみました
+9@PlusNineOnZero
Late-time power-law tails of free atomic spontaneous emission plusnineono.github.io/non-exp-spont-…
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Late-time power-law tails of free atomic spontaneous emission
plusnineono.github.io/non-exp-spont-…
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なんかYouTubeに神チャンネルできててびっくりした
まんが日本昔ばなし【公式】@aikikakucenter
【お知らせ】 「まんが日本昔ばなし」では、 より多くの方に作品を楽しんでいただけるよう、 手話つき動画の公開を開始いたしました。 長く愛されてきた昔ばなしを、 世代を越えて、 これからも大切に届けてまいります。 ▼YouTube公式チャンネル @manga-nippon-mukashi-banashi?si=wx9hcMv3DPVa9_mO" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@manga-nippon-…
#まんが日本昔ばなし 日本語

ちなみにこの方法でここで言及されているパウンドレプカの実験を忠実に計算すると、赤方偏移が真値の2倍になる(emitterの質量変化を考慮するため)
Lagran_13@X5GSJi16LE78828
内山相対論 「光子の質量をhν/c^2とみなして」 ↑流石にインチキすぎないか
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Today, May 9, is Ice Cream Day in Japan! It marks the day in 1869 when Japan’s very first ice cream shop opened on Bashamichi Street in Yokohama. The founder, Fusazo Machida, was a member of a Tokugawa shogunate mission to the U.S., and he is said to have been one of the first Japanese people ever to taste ice cream. Once an ultra-luxury beyond the reach of most, ice cream has now become a beloved national treat in both Japan and the United States. Why not enjoy a cold scoop today while reflecting on this sweet piece of history?

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@Penguinmochi_Sc そうですね…
時計とかは冷却原子が強いんですが、この特定のタイプの測定に関しては、原子が軽いことがペナルティになってしまうので
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これ結構早めのオーダーでブレてるのすごいなーと思う(エラーバーをちゃんとみるとそこまでずれてるのか、という気もしなくはないが)
Physics Magazine@PhysicsMagazine
Henry Cavendish first measured the gravitational constant G in 1798. Over the past 40 years, high-precision experiments have reported values of G that don’t line up well with each other. The latest NIST measurement has not resolved the discrepancies. go.aps.org/42XYx2Y
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@Penguinmochi_Sc Gの測定って純粋に二つの質量の間に働く重力を測っているようなんですが、その重力の大きさ(単位=N)ってめっちゃ小さいので、ノイズの原因(例えば温度変化とか振動とか)を同じ単位に直して比べてみると多分そこまで大きくないんだと思います
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@Penguinmochi_Sc そうですね、具体的にいうと、精密測定では「測定が難しい」=「測りたいものに対応する物理量がノイズの原因に対応する物理量に比べてそこまで大きくない」
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