サイエンス

化学

非密封放射性同位元素の汚染箇所に対する表面汚染密度の計算方法

放射線測定において、汚染箇所の表面汚染密度を求めることは非常に重要です。特に、Pコン穴の高ナットのような場所で測定した場合、正確な表面汚染密度の計算は、放射線管理や安全対策に直結します。本記事では、GM管式サーベイメータを用いて、総計数率と...
化学

湯気が必ず白い理由:その仕組みと科学的背景

湯気が白く見えるのは、多くの人が日常的に感じる現象ですが、その理由はどうしてでしょうか?湯気の正体や白く見える理由について、科学的に解説します。1. 湯気の正体とは?湯気は、物質が熱せられて気化し、空気中に浮かんでいる水蒸気です。液体が気体...
サイエンス

無色の概念:光と色の違いがもたらす印象

無色とはどのような色を想像させるのでしょうか?光や色の性質によって、無色の感じ方は異なるといえます。ここでは、無色という概念について、光の視点や色の視点から詳しく解説します。1. 光では無色とは?光において「無色」を考えると、私たちが思い浮...
サイエンス

自分にそっくりな人が世界にいる理由と遺伝子の関係

「世界には自分とそっくりな人がいる」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは遺伝子や遺伝のルーツに関する話ではなく、実際には遺伝子のパターンが天文学的な確率で似通っているために起こる現象です。この記事では、この現象の背後にある科学的...
物理学

Joseph Weberの評価と学会での扱い:科学的貢献と論争の背景

Joseph Weberは、アメリカの物理学者であり、重力波の検出に関する先駆的な研究を行ったことで知られています。しかし、彼の業績は学会内で賛否が分かれており、特にその後の評価については議論があります。この記事では、Joseph Webe...
物理学

人為的に火の玉を発生させ、自在に操る方法:科学的視点と技術的アプローチ

火の玉を発生させ、それを自在に操るというアイデアは、映画や小説、そして神話などでよく見かけます。しかし、現実的にはどのようにしてこのような現象を実現できるのでしょうか?この記事では、人為的に火の玉を発生させる方法と、それを自在に操るための科...
農学、バイオテクノロジー

手植えの稲作に必要な種籾の量と玄米使用について

稲作を手植えで行う場合、種籾の量を正確に把握することは非常に重要です。特に、田んぼの面積や栽培方法によって必要な種籾の量が異なるため、適切な量を準備することが収穫の成功に繋がります。この記事では、1000平米(1反)の田んぼに必要な種籾の量...
工学

ブロードコムとエヌビディアの半導体技術の違い:なぜブロードコムはエヌビディアのような半導体を作れないのか

ブロードコム(Broadcom)とエヌビディア(NVIDIA)は、どちらも大手半導体企業ですが、その事業内容や技術には大きな違いがあります。特にエヌビディアのようなグラフィックプロセッサ(GPU)を中心とした半導体を作ることができるかどうか...
工学

単相誘導電動機(コンデンサ型)の回転方向を変える方法とその理由

単相誘導電動機(コンデンサ型)の回転方向を変える方法については、いくつかの方法があります。特に、補助巻線に繋がる電源の極性を逆にすることで回転方向を変更することができますが、その際に発生する電流の位相差について、なぜ進みと遅れが変わるのかが...
化学

ステッドラーヘキサゴナルの内部振動について

ステッドラーヘキサゴナル(Staedtler Hexagonal)は、一般的に使われるペンシルとして多くの人々に親しまれています。この記事では、ステッドラーヘキサゴナルが内部で振動するかどうかについて詳しく解説します。ステッドラーヘキサゴナ...