Dürer & 測距儀2022c110 パラダイムシフトへ ccc 円周 結界基準

Dürer & 測距儀2022c109 パラダイムシフトへ bbb 3つの時刻 https://togetter.com/li/2159580
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2022zionad @2022zionad

もうしばらく わけわからんママ 作図に 付き合ってもらう

2023-06-03 16:31:00
2022zionad @2022zionad

2つの円周 と 直線 線分 この図形 配置を  完全に習得してもらう

2023-06-03 16:45:20
2022zionad @2022zionad

青 円周の 中心点の青いポッチ 円中心の青い点を 取り除いた 図形 配置図

2023-06-03 16:46:16
2022zionad @2022zionad

それでは  この位置関係を 意味として 作り上げよう

2023-06-03 16:46:36
2022zionad @2022zionad

白地背景に 円を描いた 円というか 円周を 描いた

2023-06-03 16:47:03
2022zionad @2022zionad

円周 輪郭線の太さとか 一定の幅じゃないとこが 整理された 数学教科書 幾何教科書のような 論理完璧の世界じゃない 「論理完璧の世界」外(がい)の 不安定性 周囲の未知に包まれてる感を  演出してるつもり

2023-06-03 16:47:53
2022zionad @2022zionad

白地の背景 周囲も見えるように スクリーンショットの画像  見てもらって お絵描きアプリ Procreate の操作画面

2023-06-03 16:48:33
2022zionad @2022zionad

白地に 青で 円周 描いた 画像ファイルは 新規 キャンバス A4 大きさで 作った

2023-06-03 16:49:05
2022zionad @2022zionad

コピー用紙のA4サイズと違って iPad Pro  タブレット コンピューターと  アプリの 演算 座標空間での 大きさで コピー用紙 A4サイズの原子集合体とは 違う

2023-06-03 16:49:25
2022zionad @2022zionad

A4画像ファイルを PNGで保存して それを 再び 新規キャンバス A4サイズに読み込んで 新規キャンバス A4は 水色背景にして 白地に青い円を描いた 画像ファイルを縮小して 新規キャンバスA4 水色背景を Procreate 操作画面で 縮小して  傾けたのを スクリーンショットした

2023-06-03 16:49:55
2022zionad @2022zionad

横長モニター画面を 正面に iPad Pro を キーボードの  ちょい向こうに斜めに置いて 手前に俺の左膝(ひだりひざ)見える構図で iPhone 11 で 撮影した 写真

2023-06-03 16:51:49
2022zionad @2022zionad

いまは モニター画面や iPhone 11 カメラアイが  宇宙内で 不動 光線さん達の世界で 不動という 簡易設定を やってる

2023-06-03 16:52:17
2022zionad @2022zionad

モニター画面 表面を出発した光線は アインシュタイン氏の光量子仮説で

2023-06-03 16:52:34
2022zionad @2022zionad

振動数が ν の光は hν のエネルギーの かたまりとなって 金属内の電子に吸収され, 電子がもらった エネルギー hν が 金属の内側から 外側に電子を運ぶのに 必要なエネルギー Wより大きい場合には 電子は外側に 放出され ne.phys.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroW… pic.twitter.com/XLSA41UMnh

2023-06-03 16:53:03
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3-6: 光量子仮説 と 光電効果

  「アインシュタインの 光量子仮説」

http://ne.phys.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld/Part3/P36/photo_electron.htm#:~:text=「アインシュタインの 光電効果に関する理論」  上に述べた光量子仮説に基づいて, アインシュタインは, 1905年に, 光電効果に関する 次のような仮説を 提唱しました.,h%CE%BD%20%E3%81%8C%20%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%81%AE%E5%86%85%E5%81%B4%E3%81%8B%E3%82%89%20%E5%A4%96%E5%81%B4%E3%81%AB%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%82%92%E9%81%8B%E3%81%B6%E3%81%AE%E3%81%AB%20%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%20W%E3%82%88%E3%82%8A%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AF%20%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%81%AF%E5%A4%96%E5%81%B4%E3%81%AB%20%E6%94%BE%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%8E

クラス担当: 九州大学名誉教授 高田健次郎



2022zionad @2022zionad

物性物理やるわけじゃないから 光子と 電子の区別とか 知らないから しないで 適当に 話を進めるが

2023-06-03 16:53:25
2022zionad @2022zionad

モニター画面が 光子を iPhone 11 カメラアイに到着する光子を放ったなら 光子帆船とか 光子力ロケットとか  SF サイエンスフィクションにもあるので

2023-06-03 16:56:37
2022zionad @2022zionad

作用 反作用で 光子の進行方向の 逆方向に モニター画面は 押される たぶん

2023-06-03 16:56:51