[爆卦]原子核是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇原子核鄉民發文沒有被收入到精華區:在原子核這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 原子核產品中有149篇Facebook貼文,粉絲數超過7萬的網紅GIGAZINE,也在其Facebook貼文中提到, 自宅で作れるCERN公式「素粒子検出器レシピ」が公開中、DIYするとこんな感じ(2020) https://gigazine.net/news/20200911-particle-detector-diy/...

 同時也有243部Youtube影片,追蹤數超過73萬的網紅予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」,也在其Youtube影片中提到,物理チャレンジは日本全国の高校生・中学生を対象とした物理の実力を競い合う大会で、翌年の国際物理オリンピック日本代表選手を選考する役割もあるものです 他の物理チャレンジ・オリンピックの解説動画はこちらの再生リストから↓ https://youtube.com/playlist?list=PLDJfz...

  • 原子核 在 GIGAZINE Facebook 的精選貼文

    2021-09-11 13:30:39
    有 53 人按讚

    自宅で作れるCERN公式「素粒子検出器レシピ」が公開中、DIYするとこんな感じ(2020)
    https://gigazine.net/news/20200911-particle-detector-diy/

  • 原子核 在 Technews 科技新報 Facebook 的精選貼文

    2021-08-31 22:43:39
    有 78 人按讚

    高能宇宙射線的來源真的是超新星殘骸😳

  • 原子核 在 國立陽明交通大學電子工程學系及電子研究所 Facebook 的最讚貼文

    2021-08-31 15:36:05
    有 1 人按讚

    【美商應用材料】設備工程師 2021擴大徵才

    Applied Materials Taiwan台灣應用材料公司
    客戶支援設備工程師 2021擴大徵才!

    Applied Materials應用材料公司,全球最大半導體及顯示器設備商,在台灣深耕30年,正在積極找尋設備新星,廣邀符合以下資格者投遞履歷。
    應材重視多元及包容的企業文化,歡迎理工科系女力或社會新鮮人投件!

    職缺:Customer Engineer 客戶支援設備工程師
    工作內容
    • 負責客戶設備維修及故障排除,診斷並解決設備問題
    • 建立並維持良好客戶關係
    • 負責或參與產能利用率提升、成本管理等專案
    • On-call機制
    工作地點:台南 *優先面試機會 / 新竹 / 台中 / 林口
    應徵條件
    • 社會新鮮人-機械/電子電機/航太/船舶/輪機/模具/光電相關科系優先考慮,也歡迎製造/化工/材料/生醫/原子核能/通訊工程/環工/土木系者
    • 具設備相關經驗-3年內不限特定產業經驗;3年以上須半導體經驗
    • 英文程度相當於TOEIC550(無TOEIC成績者也可應徵)
    報到時間:2021年10月底前
    應徵方式:投遞履歷至 Recruit_Line@amat.com (先投遞者先面試)
    ※ 主旨請註明「姓名_應徵職缺」
    通過第一階段履歷篩選者,將以電話或Email聯繫

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    • 36萬免息汽車貸款
    • 免費早餐,午晚餐優惠補助,全天候供應研磨咖啡與茶包
    3. 外商環境高彈性
    • 寬廣職涯:全球19個國家職缺開放轉職,11大產品線可深可廣
    • 專屬培訓:全方位的個人發展計畫,出國受訓地點包括韓國、美國德州、中國大陸西安、以色列、美國波士頓等
    • 智能工作:上下班彈性工時,公務手機配 iPhone
    • 差旅禮遇:出差安排高檔星級飯店,設有差旅緊急協助計畫

    公司福利族繁不及備載,我們非常樂意與你見面聊聊職缺內容!

    關於台灣應材:
    No.1 全球最大半導體及顯示器設備製造商 ● 財富雜誌 2020 全球最受推崇企業● Barron’s 2020全美百大永續發展企業獎

    應用材料公司是提供材料工程解決方案的領導者,我們的設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器。我們以工業規模在原子層級進行材料改質的專業,協助客戶將可能轉化成真。在應用材料公司,我們以創新驅動科技,成就未來。欲瞭解更多關於應用材料公司訊息,請至 https://www.facebook.com/AppliedMaterialsTaiwan/
    台灣應用材料 人力資源部招募組 (Recruit_line@amat.com)

  • 原子核 在 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 Youtube 的最讚貼文

    2021-02-15 11:30:01

    物理チャレンジは日本全国の高校生・中学生を対象とした物理の実力を競い合う大会で、翌年の国際物理オリンピック日本代表選手を選考する役割もあるものです

    他の物理チャレンジ・オリンピックの解説動画はこちらの再生リストから↓
    https://youtube.com/playlist?list=PLDJfzGjtVLHn706b-AIJzAssCD7uiI4cU

    問題文は物理チャレンジの公式HPで見ることができます↓
    http://www.jpho.jp/syllabus.html

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    予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」のチャンネルでは
    ①大学講座:大学レベルの理系科目
    ② 高校講座:受験レベルの理系科目
    の授業動画をアップしており、他にも理系の高校生・大学生に向けた様々な情報提供を行っています

    【お仕事のご依頼】はHPのContactからお願いします

    【コラボのご依頼】はHPのContactからお願いします

    【講義リクエスト】は任意の動画のコメント欄にて!

    【公式HP】はこちらから(探している講義が見つけやすい!) http://yobinori.jp/

    【Twitter】はこちらから(精力的に活動中!!)
    たくみ(講師)→http://twitter.com/Yobinori
    やす(編集)→https://twitter.com/yasu_yobinori

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    【note】はこちらから(まじめな記事を書いてます)
    たくみ(講師)→https://note.mu/yobinori
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    【エンディングテーマ】

    “物語のある音楽”をコンセプトに活動するボーカル不在の音楽ユニット”noto”(ノート)
    YouTubeチャンネル『予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」』の主題歌として書き下ろした一曲。

    noto / 2nd single『Telescope』(feat.みきなつみ)
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    noto公式YouTubeチャンネルにてMusic Video フルver.が公開中!

    【noto -『Telescope』】
    https://youtu.be/2-J5QZJ43OM

    【みきなつみ公式YouTube】
    https://www.youtube.com/channel/UC_XF9HviMGFdwiOOgQxSxyg/featured

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  • 原子核 在 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 Youtube 的最佳解答

    2021-01-12 15:06:21

    高校物理の原子分野(原子物理)の全単元を解説しました

    熱分野(熱力学)の全単元動画はこちら↓
    https://youtu.be/PvDtTc7DFKc

    【目次】
    0:00 原子物理とは
    9:00 光電効果(光量子仮説)
    56:03 コンプトン効果
    1:23:57 物質波(ブラッグ反射)
    1:48:23 まとめ(二重性)
    1:52:14 原子の構造(ラザフォード模型)
    2:03:58 ボーア模型(リュードベリの式)
    2:45:46 連続X線と固有X線
    3:02:08 原子核(原子番号と質量数)
    3:13:20 放射線(半減期)
    3:38:12 質量とエネルギーの等価性(質量欠損)
    3:48:09 核反応(核分裂反応、核融合反応)
    3:58:38 素粒子(4つの力)

    質問に対しては固定コメントにてまとめて回答していきます
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    YouTubeチャンネル『予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」』の主題歌として書き下ろした一曲。

    noto / 2nd single『Telescope』(feat.みきなつみ)
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  • 原子核 在 ブライトサイド | Bright Side Japan Youtube 的精選貼文

    2020-12-29 11:00:01

    太陽を含むすべての恒星は、力のバランスが取れています。 恒星は非常に重いので、強力な重力を持ち、外部の圧力により収縮しているんです。でも、星の内部では、燃料を燃やしている間に、核反応によって信じられない量のエネルギーを生み出されています。 そのエネルギーとは、日中に感じられる光と熱のこと。 でも、ここで最も重要なのは、これらの反応が星の内部の圧力を高め、重力に反する力を生み出しているということなんです。

    太陽のサイズの恒星は約100億年間輝き続けることができます。 具体的に言えば、太陽は約45億年前に形成され、すでに燃料を半分使い果たしているんです。そして、次の段階は、燃料を使い果たした時に起こります。 内部の圧力が下がり、重力によって押し続けられます。 そして、0.5秒以内に、巨大な恒星が小さく密度の高い物体へと変化するのです。 この急激な崩壊は、信じられないほどの衝撃波を発生させ、恒星の上層をも爆発させます。 そして、次は何が起こるのでしょう? 星の質量が高いほど、より興味深いことが起こるのです。

    #ブライトサイド

    タイムスタンプ:
    恒星が爆発する理由とは? 0:01
    次に起こること 1:38
    超新星が爆発すると 3:28
    ブラックホールの唯一の写真 5:02
    2022年の恒星の爆発? 6:18
    ベテルギウスが爆発するとどうなるのか? 7:42
    ストックマテリアル (写真、動画など):

    https://www.depositphotos.com

    https://www.shutterstock.com

    https://www.eastnews.ru





    エピデミックサウンド https://www.epidemicsound.com/



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    5分でできるDIY Youtube https://goo.gl/ffui6

    落書きキングダム https://bit.ly/2Sy1lPk

    123 GO! Japanese https://bit.ly/2JUFBwB

    私たちの実録日記 https://bit.ly/2OHK5sk

    わんぱくスライムサム https://bit.ly/2PheoFI

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    声の提供



     さくらい声優事務所

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