
正多面体クラブ
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正多面体クラブ
@RPolyhedra
科学を楽しく面白く!...正多面体は作ってみると面白い。奥が深 ~い。 そしてハマる(^o^)
Tokyo-to, Japan Katılım Mayıs 2012
221 Takip Edilen635 Takipçiler

植物の種子は、雨音を“聞いて”発芽する:研究結果 #WIRED
wired.jp/article/rice-s…
植物が重力を感知するための精巧な仕組み… #平衡細胞 #スタトリス(#アミロプラスト)
雨粒の衝撃発生地点から数センチ以内にある種子が水中や土の中で受ける音圧は“ジェット機並み”
種子は音で深さを感知する… 深すぎると発芽しない
植物の能力ってスゴイね~🌿🌿
#植物 #種子 #雨音 #発芽 #MIT
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黄金比φと円周率πを1つの幾何図形で視覚化
へ~‼ じゃぁ、φとπをつなげる式はある?🔍
π = 5 arccos(φ / 2)
φ = 2 cos(π/5) = (1 + √5) / 2
Mathematica@mathemetica
φ (Golden Ratio) & π in one geometric view. The diagonal line marks key points: • 1/φ ≈ 0.618034 • 1 • φ ≈ 1.618034 Two unit circles intersect the line while π ≈ 3.141593 sits above the central unit interval. A clean construction linking the two most famous constants in mathematics. This diagram places the irrational numbers φ and π together in the unit square, highlighting their geometric relationship through intersecting circles and a straight line.
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#さばうちゅ
ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』面白い😃
『このドラマは事実をベースにした オリジナルストーリーです』
どんな事実?🔍したら、#SciencePortal の2019年の👇この記事が出てきた
scienceportal.jst.go.jp/stories/201912…
#鯖街道 から宇宙へ! ~高校生がつくった #サバ缶 が #JAXA認証 の #宇宙日本食 に~
『#若狭高校 の課題研究では、どんな問いを立て、どんな実験をするかを生徒たち自身が考えて決める。
事象の背景や現状を分析し、科学的根拠をもって仮説を立てる「課題設定能力」の育成に力を入れています。』👈ここが大事だよね~
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この台は自作できるだろうか?🤔
丸太の断面に彫刻刀の丸刃では、精度が出せないから難しいだろうな~
やっぱ 3Dプリンター? と思ったら…
溝が集まってる中心部を見ると、3Dプリンターで作った精度ではない!
それなのに鉄球が往復する直線運動が減衰しないのはなぜ?🔍
Grokに質問してみたら…
『下部に隠れた回転磁石(または電磁石システム)が磁場を変化させて、球を継続的に引き寄せ・押し戻す力を与えています。これにより、各球の直線往復運動が正確に同期され、振幅がほとんど衰えません。』
台を斜めにしても各鉄球が円形を保っているのは、台の下に(たぶん円形の)回転する磁石が隠されているからなのね💧
ん🤔 回転する磁石より、溝の端(20箇所)に電磁石を配置して周期的にOn/Offする方が簡単かな?
モーター音もしないから、ネタバレしにくいよね😅
あ、でも reddit の動画では台を縦にしても鉄球が落ちないから、回転する磁石ですね。
reddit.com/r/oddlysatisfy…
あ、返信に“It’s magnetic”と書いてあった💧
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@Rainmaker1973 Concept is right, it’s cool, but also fake.
The balls would lose inertia almost immediately, so by the time the last ball was added the first would have nearly stopped its momentum.
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#d軌道 ってどんなのだっけ?🔍図は
Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/D%E8%BB%8… より
金の 5d軌道と 6s軌道の関係は?🔍
高校化学【発展】#電子軌道(#原子軌道)
pigboat-don-guri131.ssl-lolipop.jp/A%20electron%2… より
『エネルギー準位は,原則的に内側の電子殻の方が低いが,d軌道やf軌道は必ずしも内側が低いわけではない。』
5d軌道は 6s軌道よりエネルギー順位が高いのか!

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【#金 はなぜ金色なの?】#相対論効果 化学ポータルサイト Chem-Station(ケムステ)
chem-station.com/chemglossary/2…
『金の 5d 軌道が不安定化し、6s 軌道が安定化しています。その結果、5d バンド→ 6s バンド (より厳密に言うとフェルミ準位) の遷移のエネルギーが可視光領域の青色に対応します。この吸収が金を金色にします。』
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#金 が錆びない「新しい理由」を発見――単に酸素と反応しないだけではなかった #ナゾロジー
nazology.kusuguru.co.jp/archives/195486
1ページ目は『金が金色なのは相対性理論のお陰』という話
金が錆びない理由は2ページ目以降
そして3ページ目で Au(111), Au(110), Au(100)👈なにそれ?🔍
#面心立方格子(#立方最密充填)をどこで切った面かを示す #ミラー指数 というものなのね
ところで、 Au(111)では金原子が正三角形に並ぶのだが、ナゾロジーの記事では「六角形」と表現しているな~
まぁ、正三角形を6個並べれば六角形になりますけど~ と、元論文を見たら“hexagonal”と書かれてた😅
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#ミューオン #特殊相対性理論
具体的にどのくらい寿命が引き伸ばされ、何km進むの?と、Google先生に質問してみた🔍
●地上の観測者から見た場合(時間の遅れ)
地上の時計で測定すると、高速で移動するミューオンの時間はゆっくり進みます。
引き伸ばされる寿命:約50〜70倍(元の約2.2μsから、約110~150μs へ)
移動距離:約30km〜45km
●ミューオン自身から見た場合(空間の縮み)
ミューオンの視点から見ると、自分の時間は普段通り2.2μsしかありません。しかし、自分が高速で移動しているため、進行方向にある「地球の大気(空間)」が約50〜70分の1に縮んで見えます。
縮む距離:上空10〜15kmの厚みの大気が、わずか数百メートルの厚さに
※Google先生が主に引用していたページ
note(astronote)物理学概論:特殊相対性理論
note.com/astron/n/n7784…
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水中の #マイクロプラスチック を“藻”で吸着、回収して資源化するという新提案 #WIRED
wired.jp/article/algae-…
『マイクロプラスチックを除去し、廃水を浄化し、除去したマイクロプラスチックをバイオプラスチック製品に生まれ変わらせる』👈これイイね😃
しかも、改変型 #シアノバクテリア の光合成をシステムに組み込むことで、プロセス全体の二酸化炭素の排出量をマイナスにできると推定されている。
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2015/06/12 MITニュースより
news.mit.edu/2015/centimete…
『自己折り畳み式のプラスチックシート以外に、ロボットの唯一の構成要素は背中に取り付けられた永久磁石である。その動きは外部磁場によって制御される。』👈外部磁場をどう制御したらこんな動作ができるんでしょうね?🤔 あ、その後に書かれてました。
『背面の永久磁石に適切な磁場をかけることで、ロボットの体が屈曲します。ロボットの前足と地面との摩擦は十分に大きいため、前足は地面に固定されたまま、後足が持ち上がります。その後、別の磁場をかけることでロボットの体がわずかにねじれ、前足の粘着力が失われ、ロボットは前進します。』へ~
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#特車二課 #第二小隊 #吉祥寺 に出動!
(トレンドは #第二小隊?)
#機動警察パトレイバー EZY File 1
polyhedra.cocolog-nifty.com/blog/2026/05/p…
#パトレイバーEZY

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「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」これは、生薬の用い方を例えていたの⁉
●立てば(気が立っているとき):芍薬(シャクヤク)
●座れば(血のめぐりが悪いとき):牡丹(ボタン)
●歩く姿は(心身がゆらいでいるとき):百合(ユリ)
北海道立衛生研究所👇この記事で知った
iph.pref.hokkaido.jp/charivari/2007…
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そういえば #ウイルス進化論 っていうのがあったね~と🔍したら…
Wikipedia #ウイルス進化説 が出てきた
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6…
あ~!これは「仮説」だから、「論」じゃなくて「説」なのね。
そして『自然淘汰による進化を否定し、進化はウイルスの感染によって起こるという主張』👈あ、こりゃダメだ💧 ウイルス由来が8%程度なら、残りを説明するのに突然変異による自然淘汰 #適応進化 が必要だよね。
ウイルスによる #遺伝子の水平伝播 のアイディアは面白かったんだけどね~😅
『ウイルス進化論 ダーウィン進化論を超えて』中原英臣・佐川峻(ハヤカワ文庫NF):1996年
#レトロウイルス の #逆転写酵素 の発見 1970年
「ヒトゲノム中のウイルス由来は何%」🔍したら… 8%でした🧬
google.com/search?q=%E3%8…
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実は、あなたの DNA には、ヒト以外の生命の痕跡が入り込んでいる。
遺伝子と聞くと、親から子へまっすぐ受け継がれていくイメージだと思う。
でも、それだけではない。
ヒトゲノムのおよそ8%は、太古のウイルスの遺伝情報に由来するとされている。
仕組みはこうだ。
ウイルスなどが、ヒトの遠い祖先に感染し、その遺伝情報がDNAに入り込む。
それが体の細胞ではなく、生殖細胞系列に入ると、子孫へ受け継がれることがある。
多くは壊れた断片や、役割のはっきりしない配列だ。
それでもなかには、シンシチンのように胎盤形成に関わる重要な働きを獲得した例もある。
つまり進化は、親から子へという縦の流れだけで起きてきたわけではない。
ときに、ウイルスのような外から来た存在にも、書き加えられてきた。
自分のルーツは、思っていたより広い場所からやってきている。

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#Cerebras(#セレブラス) WSEアーキテクチャのオタトーク
Google先生がCerebrasのエンジニアたちの尖った哲学について語ってくれました😃
「#キャッシュメモリ という嘘」
「世界の全スーパーコンピュータを過去にするレベルに達します」
👉polyhedra.cocolog-nifty.com/blog/2026/05/p…
※画像は cerebras.ai/chip より
#WaferScaleEngine
#CPUアーキテクチャ

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マダガスカル南西部の乾燥した大地にそびえ立つ、世界最大級の巨木。現地の人々から神聖視されてきたバオバブ「チタカカンツァ」が、現在、静かにその命の終わりを迎えようとしています。
地理の資料集などでもおなじみのバオバブですが、このチタカカンツァは幹周り約29メートル、高さ約25メートルにも達する特大サイズ。固有種「グランディディエバオバブ」の中でも最大とされ、近年公式に計測されて以来、マダガスカルの自然を象徴する存在として知られるようになりました。
しかし、現地のネイチャーガイドやフランスの研究者たちの最新の報告により、この巨木が完全に崩壊するまでのタイムリミットが迫っていることが明らかになりました。
巨木の崩壊はどのように進むのか
現在、チタカカンツァには明確な「死の兆候」が現れています。専門家の観察によると、以下のような変化が進行しています。
1.幹からの異臭と液体の流出
根元付近の幹に大きな亀裂や複数の穴が開き、そこから黒ずんだ液体が漏れ出しています。周囲には強い腐敗臭が漂っており、内部から急速に組織の崩壊が進んでいることが伺えます。
2.主要な大枝の落下
木全体のバランスを支えていた巨大な枝の一つが、つい最近になって崩れ落ちました。バオバブのような巨木が寿命を迎える際、ある日突然根元から倒れるのではなく、このように自らの重みに耐えきれなくなった部分から少しずつ崩れ落ちていくのが典型的な最期なのだそうです。
現在起きているこの崩壊を人為的に止める方法はなく、専門家の見立てでは、今後2年から3年以内にチタカカンツァは完全に姿を消し、土へ還っていくと予想されています。
気候変動ではなく、自然の摂理としての寿命
ここで地理や環境の視点から注目したいのは、この崩壊の直接的な原因が「気候変動」や「人為的な環境破壊」ではないという点です。
チタカカンツァの樹齢は800年から1200年と推定されています。過酷な環境下で何世紀にもわたって生き抜いてきたこの木は、何かの被害を受けたわけではなく、単に寿命を全うし、自然な老衰によって土に還ろうとしているのです。
千年以上もの間、その地域を見守ってきた存在が失われることは非常に惜しまれますが、生態系の大きなサイクルの中で「命がどのように自然へ還っていくのか」をリアルタイムで観測できる非常に貴重な事例でもあります。
永遠に変わらないように思える雄大な自然も、実は長い時間をかけて少しずつ変化し、循環を繰り返しています。マダガスカルの地で静かに進む巨木の最期は、自然環境のダイナミズムと生命のスケールの大きさを、私たちに静かに教えてくれています。

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@ramirasia #沼津 のギャラリー #omusubi ってどんなとこ?
🔍してみた…
沼津ロケーションライブラリ omusubi(おむすび)
numazukanko.jp/fc/location/50…
約100年前に建てられた旧郵便局
好きだわ、こういう場所😊
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