すべての検索結果:48件
検索条件:タイトルと本文+更新順
芸術の日本 美術・評論を中心にのトピック
ピュータをフル稼働させる生成AIは大量の電力を消費するため、将来のエネルギー不足が懸念されています。 しかし、これも量子力学をもとにした “レーザー核融合” によ り一気に解決します。 写真③ レーザー核融合は、強力なレーザー光を燃料となる物質(重水素)に照射し、瞬間的に高密度・高温状態を作り出すことで、核融合反応(太陽
書庫【雑学】のトピック
の原爆よりも大きな破壊力を持たせることのできる核兵器です。 原爆がウランやプルトニウムの核分裂反応によってエネルギーを生み出すのに対し、水爆は太陽が膨大なエネルギーを作り出すのと同じ核融合反応 を利用します。同じ燃料の量であれば、水爆のほうがより大きなエネルギーを得られるため、原爆に比べ、威力は桁違いに大きくできるとされています。 ただ核融合反応
私の勉強部屋のトピック
低温核融合 ってのがあるらしいびっくり。 高温を要しない核融合反応の一方式としてミューオン触媒核融合反応がある。これは重水素−重水
笑えた話のトピック
偏在がなく、資源の 枯渇の恐れがない。 少量の燃料から膨大な エネルギーを取り出すこ とができる。 ・固有の安全性 核融合反応は暴走せ ず、核分 なく核融合発電が実現、1トンの水で80 万人が電気使い放題へ ・「夢のエネルギー」核融合は実現目前、1 トンの水から80万人都市が1年に消費する電 力を
エネルギー革命、常温固体核融合のトピック
等の低温で電気化学的に核融合を行なうことにより、エネルギーとしての利用が容易な低温核融合方法に関する。 【0002】 【従来の技術とその問題点】エネルギー資源として核分裂反応を利用した原子力エネルギー は実用化されているが、安全性、放射性廃棄物等の問題がある。この点から核融合はクリーンなエネルギー資源として期待されているが、核融
科学は愛ですのトピック
業創成大学院大や浜松ホトニクスなどの共同研究チームは4日、レーザー核融合発電の実用化の鍵になる実験成果を発表した。発電タービンを回すためのエネルギー源になる核融合反応 を炉内に打ち込むための技術を開発し、さらに連続した核融合反応を起こしていく必要もある。 同大光エネルギー分野の北川米喜教授は、「高効
最先端科学で幸福になろう♪ のトピック
まち金属ナノパウダーに吸収され、即座に重水素同士の「固体核融合反応」が発生して、ヘリウムと熱エネルギーに変換される。 ?ヘリウムは、核融合反応 ◆ 究極のエネルギー・固体核融合 ◆
-宇宙-のトピック
者達により発展途上国が運営される。 2023年:地球軌道がやや変化する。 2028年:新エネルギーの創造(たぶん、制御された核融合反応による)。 2043年:世界
宇宙の外ってどうなってるの?のトピック
う言葉を耳にしたことがあるだろうか? 「フォトン」とは光エネルギーのことで、粒子であると同時に波(電磁波)としての性質を持っており、日本語では「光子」と訳されている。 酸素 から飛来したフォトンが存在している。太陽内部の核融合反応によっても生成された厖大な量のフォトンは、地球に向かって放射され、その一部は地球大気の吸収や散乱などを受けながら、粒子
不思議大好き!のトピック
軌道がやや変化する。 2028年:新エネルギーの創造(たぶん、制御された核融合反応による)。 2043年:世界経済の繁栄。 欧州をイスラムが席捲。 2046
かんだか・・災害から身を守る!のトピック
種類の反応に大別する事が出来る。 ただし、核融合反応の利用は実用段階にはなく、現在原子力エネルギーとして実用化されているのは 核分 2012以降のエネルギーを真剣に考える!
ドランヴァロ・メルキゼデクのトピック
力発電は原子爆弾の理論と全く同じです。 核分裂によってエネルギーを発生させるわけですから、『 宇宙の違法行為 』 に当たります。 「 核融合 」 によるエネルギー
政治の動きのトピック
までの原子力発電の仕組みである核分裂と違い、融合の動きが仮に止まってもその後の反応は暴走することがなく、放射能リスクも非常に限られるという。 核融合反応時に膨大なエネルギー を得ることが可能だという。 核融合反応を作り出すには、原子核と電子がばらばらになった状態の「プラズマ」を高温で炉内に閉じ込める必要がある。この際、高温にするために投入するエネルギー
科学は愛ですのトピック
を支えたのは史上最強のレーザーシステムである。核融合反応は太陽などの恒星でも起こっており、地球上でも効率的かつカーボンフリーなエネルギー源として期待されている。しかも、現在 レーザー核融合の試験が良好に終わりエネルギー源としての期待が高まる (Laser fusion test results raise
エネルギー革命、常温固体核融合のトピック
の超高密度重水素化ナノ粒子を得、次いで、該粒子及び/又は上記重水素凝縮体にエネルギーを加え、核融合反応を惹起せ、多量の発熱とヘリウムとを造出する。 【発明 より得られる超高密度重水素化ナノ粒子、及び/又は該粒子又は前記表面層が吸蔵の上記重水素凝縮体に、エネルギーを加え、核融合反応を誘導するか惹起させることにより、多量
UFO、予言、未知の世界のイベント
2010年12月31日(本日より)
東京都(他全国、世界各地)
に重水素同士の「固体核融合反応」が発生して、ヘリウムと熱エネルギーに変換される。 ?ヘリウムは、核融合反応の結果としてしか発生しない物質であり、 ヘリ 先生の研究資金に寄付をすることです。 石油・天然ガスに代わる「代替エネルギー」を我々日本人の手で、世に出そう! 戦争・紛争の種になる石油依存から脱却し、安全で、低コストのエネルギー
勉強会 学際の種(大阪)のトピック
素ガスを導入する。 重水素ガスは、たちまち金属ナノパウダーに吸収され、 即座に重水素同士の「固体核融合反応」が発生して、ヘリウムと熱エネルギー に変換される。 ?ヘリウムは、核融合反応の結果としてしか発生しない物質であり、ヘリウムの産出は、即座に、核融合の成功を意味する。(D+D=He+熱エネルギー
瑞浪ラプソディーのトピック
、核融合研の記事が新聞に頻繁に岐阜県内版に掲載されます。特に中日新聞に。 地元の役立つ施設、自治体とも仲良くやっている、核融合は未来のエネルギー ブジェが焼成された。複合炉は計3機あり、駄知陶磁器工業協 同組合(同市駄知町)でも4月から稼働を始める。 核融研は核融合反応
科学(初心者のための喋り場)のトピック
100年後の未来を科学的に想像してみませんか? ちなみに俺は、 全てのエネルギー資源は水素の核融合反応、 全ての鋼材資源は炭素の加工でまかなわれてると思います。
科学の知恵袋のトピック
核融合といえば、未来のエネルギー源となる有力候補として、全世界が多額な資金を投じて、実験 ターマンらによって報告されたのは、焦電材料を用いた重水素の核融合反応である。 彼らは、重水素ガスを閉じこめた容器の中に、タン
よくわかるガンダム講座のトピック
【ミノフスキー理論応用技術】 1、ジェネレーター技術 ミノフスキー・イヨネスコ型熱核融合反応炉 ヘリウム3 による原子核融合を行う技術 この際に発生する熱や放射能をIフィールドで押さえ込むことにより 安全なエネルギー
根源回帰のトピック
核融合とは「室温で水素原子の核融合反応が起こる」という現象ですが、最初に発見された常温核融合の現象を、実験で再現することができなかったために、第一 線の研究対象からは長い間外されていました。けれど、先日、日本の科学者が常温核融合の実験に成功したという情報が流れてきました! その結果に間違いがなければ、革新的な方法でエネルギー
科学は愛ですのトピック
れも化学反応で説明できない現象から、水野氏は「炉内で水素と炭素の常温核融合反応が起きているとしか考えられない」と話す。 岩手大工学部の山田弘教授(電気エネルギー工学)は 大学院工学研究科の水野忠彦氏(エネルギー環境システム)は十一日、水素と炭素を簡易な反応容器(炉)で加熱する実験で、通常の化学反応では起こりえない異常な発熱(過剰熱)の確
国際評論家 小野寺光一のトピック
界に先駆けているのだ。さっさと原子力エネルギーや石油エネルギーは全廃して水素エネルギーに転換する。それを我々がやる。くだ /98372.html 簡易炉で「常温核融合」か 北大院・水野氏が確認 国際学会で発表へ (06/12 北大大学院工学研究科の水野忠彦氏(エネルギー
よくわかるガンダム講座のトピック
偏向フィールドもビームローターも一通りの説明がついちゃいます さて、本題に戻りますが 熱核融合反応とは 「例えば重水素等の軽い元素に高温高圧をかけると 原子 億電子ボルト)級のエネルギーとなって放出される反応」 ってことなので現状で熱核融合炉がなかなか実用化されないのは 超高
ソウシナハノコミュニティーのトピック
に進化するブラックホールは物質の進化のある枝の一端を成していると言ってもよい。ビッグバンにより始まった純粋なエネルギーであった宇宙が、やがて素粒子を生み出し、素粒子が結合して原子となる。宇宙 りも重い星の場合は、巨星に進化した後も中心部で核融合によって次々に重い元素ができ、最終的に鉄からなる中心核が作られる。鉄の原子核は結合エネルギー
事象の地平面のトピック
超高密度の状態がとりもなおさず、光すら出ることのできない、あらゆる物質を吸い込む大きさ直径数Km、太陽質量の約20倍のブラックホールの出現です。このような星の最期は、内部で核融合反応 の銀河に太陽質量の1000倍のエネルギーを放出する巨大なブラックホールが存在すると、話題を呼んでいる。この銀河の中心部付近で星の合体が起こり超大質量星が誕生し、これ
量子論と複雑系のパラダイムのトピック
石油の代替エネルギーとして一般利用されているものは既にいくつかある。 原子力発電やソーラーシステム、地熱、風力
モンクシールの脳みそのトピック
ような光はプリズムで分光すると連続的な虹色の模様になる。そこでこのような光のスペクトルを連続スペクトルという。 輝線スペクトル: 電離あるいは励起された原子から放射される光は原子内の電子のエネルギー 暗い線を吸収線または暗線という。吸収線を持つスペクトルが吸収線スペクトルである。 恒星は中心部の核融合反応で輝くガス球であり、その分光学的性質はほぼ黒体に近い。その
Miracle☆☆Cosmoのトピック
に残される超高密度の天体である。核融合反応は起こっておらず、余熱だけで光っている。大きさは地球程度しかありませんが、質量は太陽ほどある。その中心密度は、1立方cmあたり10 トンにもなる。シリウスの伴星が有名(シリウスのふらつき運動から発見された) (1) 46億年前 (0歳): 太陽が形成されて、中心で水素の核融合によるエネルギー
Miracle☆☆Cosmoのトピック
層)、対流層、光球、彩層、コロナといういくつもの層からできている。コロナとは光球のまわりに広がるうすい高温のガス層のことである。太陽のエネルギーは中心核で核融合反応 によってつくられ、対流層を通して、表面に送られる。 ・太陽がつくり出すばく大なエネルギー 太陽は燃えながらすごい量のエネルギーを出している。太陽は熱核融合反応