【物理/教育】18歳が非常に異なる物質間の「量子もつれ」論文をPhys. Rev. Aに掲載 奨学金獲得しスタンフォード大に進学
18歳が一流誌に「量子もつれ」論文を掲載
18歳の青年が、量子コンピューター実現等のカギを握る「量子もつれ」を扱った論文を、世界有数の権威ある物理
学誌『Physical Review A』に発表した。15歳から量子の世界に取りつかれたという彼の子ども時代等を紹介。
物事は一直線に進んだわけではなかった。
http://wired.jp/wp-content/uploads/2012/06/wmw-teen-011.jpg アリ・ディコフスキーくん。ワシントンDCから西に約50kmのバージニア州リーズバーグにある自宅にて。Photos: Brendan Hoffman/WIRED
アリ・ディコフスキーは15歳のときに、PBSのドキュメンタリー番組で物質の新たな相であるボース=アインシュタイン凝縮
(BEC)の生成に取り組む物理学者たちを知った。そのとき直観に反する量子の世界に魅了され、同時に、人々が
これまで見たことのないものを生涯をかけて作り出すという考えに心を打たれた。
BECは、1920年代にアルベルト・アインシュタインとインドの科学者サティエンドラ・ボースによってその存在を予言されて
いたもので、固体でも液体でも気体でもない。プラズマでもない。超低温状態でのみ生じ、不可思議な量子力学
特性を示すBECは、そのいずれとも異なる物質相であり、複数の原子が集まってひとつの「超原子」として振る舞い、
粒子が波のような挙動を示すものだ。
現在18歳になったディコフスキーくんは、BECとはまた別の量子世界の奇妙な現象である量子もつれに関する研究
論文を、世界有数の権威ある物理学誌『Physical Review A』に[5月29日付けで]発表した。
共同量子研究所(Joint Quantum Institute)に所属する研究者スティーブン・オルムシェンクを共著者としているが、
「すべての力ずくの計算や、その他の細かな作業のほとんどをアリが担当した」とオルムシェンク氏は言う。「確かに彼は
若いが、主著者にふさわしい」。(共同量子研究所は、米国立標準技術研究所(NIST)とメリーランド大学カレッジ
パーク校が共同して運営する研究機関だ。)
この論文は、空間的に離れていて、そして非常に違いの大きいふたつの粒子を、光を使ってもつれ状態にする方法に
ついての理論的解析であり、解析の約90%はあらゆる可能性を試すための「力ずくの計算」からなる。この論文は、
技術研究の究極の目標とも呼ばれる量子コンピューター開発の試みに新たな境地を開く内容となっている。
http://wired.jp/wp-content/uploads/2012/06/wmw-teen-031.jpg 地元のコーヒーハウスで友人と過ごすディコフスキーくん(写真中央)。
ディコフスキーくんの母親によると、彼は3歳のころから算数の計算が大好きだったという。自動車のなかで父親から
出される算数の問題を解くのが好きだったのだ。
父親はイェール大学で経営学修士を得た市場リサーチャーで、ハイテク企業の幹部だった。初めのうち、父親から
出される問題は足し算や引き算の簡単なものだったが、すぐに複数桁の掛け算や、大きな数の平方根になって
いった。そして小学校に入ると、物理学の問題に近くなっていった。
「学校では退屈だったけれど、学校から帰ると父親が代数の問題を用意してくれていた。そしてそれはだんだん、数学と
いうよりは、数学を使って何かを表現する性格が強くなっていった。物理学とはそういうものでしょう」
しかし、物事は一直線に進んだわけではなかった。彼が9歳のときに父親が心臓障害で突然亡くなったのだ。47歳だった。
ディコフスキーくんが持っていた学習への関心はほとんど死に絶えるところだった。「彼は何年も、非常に落ち込みました」と
母親は言う。
「ぼくはいろいろなことに希望を失ってしまった。特に自分の勉強については絶望した。父親なしでは、自分の勉強など
無意味だと思ってしまったんだ」とディコフスキーくんはいう。「2週間ずっと、家から出るのを拒んだ。その後学校に行か
されたけれども、幸せではなかった」
>>2辺りに続く
TEXT BY CADE METZ TRANSLATION BY ガリレオ -高橋朋子/合原弘子
WIRED NEWS 2012年6月8日
http://wired.jp/2012/06/08/ari-dyckovsky/ Analysis of photon-mediated entanglement between distinguishable matter qubits
A. M. Dyckovsky and S. Olmschenk
Phys. Rev. A 85, 052322 (2012)
http://pra.aps.org/abstract/PRA/v85/i5/e052322
2 :
pureφ ★:2012/06/16(土) 19:45:15.33 ID:???
そんなディコフスキーくんに、幼いころからの好奇心を再び呼び起こさせてくれたのは、母方の祖父だった。「物事に関心を
失ってしまった状態であっても、学校での勉強はやさしすぎた。けれども祖父は、物事を違ったやり方で見ることを教えて
くれた。成績でAを取っても無意味だと祖父に言われて、ぼくはびっくりしてしまった。祖父は、Aを取ってもそれはお前の
ベストではないし、ベストに近いものでもないと言った。時間はかかったけれども、そのうちぼくは祖父の言うことを理解
するようになった」
ティーンエイジャーとなったディコフスキーくんは母親の勧めもあり、バージニア州スターリングにあるラウドン科学アカデミーに
入学した。このアカデミーは、ラウドン郡の公立学校から科学や数学の才能のある生徒を選抜して教育するマグネット・
スクールだ。
テレビ番組でBECと出会ってからは、ディコフスキーくんは量子力学の基礎を独学で学んだ。そして独学に限界を感じた
彼は、大学教授や研究者およそ70人に電子メールを送り、もっと勉強したいので力を貸してほしいと依頼した。
ひとりだけが答えてくれた。それが、NISTにいたオルムシェンク氏だ。同氏はしばらくディコフスキーくんにとっての先生に
なったが、彼らの関係はそのうち協力関係になっていった。
http://wired.jp/wp-content/uploads/2012/06/wmw-teen-02.jpg ディコフスキーくんのベッドの脇には、10代での量子研究で獲得した栄誉の品が飾られている。
1930年代半ばにアインシュタインらが初めて考察した量子もつれとは、物理的に離れているふたつの粒子が、互いに
影響を及ぼしあう状態を指す。われわれになじみ深い古典物理学の世界では、このような状態は常識的には考え
られない。しかし量子力学の世界では、いたって現実的な現象だ。簡単に説明すると、量子もつれの状態では、
ひとつの粒子の量子特性が変化すると、もうひとつの粒子にも変化が生じる。
量子テレポーテーションを使えば、情報を量子コンピューター内のある場所から別の場所へ移動させることが可能だ。
IBM研究所のチャールズ・ベネットによると、問題は、たとえこれが実験室の外で使えたとしても「複数の大きな障壁」が
存在することだ。ディコフスキーくんは論文の中で、互いに似通っている粒子どうしではなく、互いに大きく異なる粒子の
間に量子もつれ状態を生じさせる方法を示した。
「過去のほぼすべての研究、また現在行われているほとんどの研究でも、対象となっているのは同一の原子やイオンなど、
互いに違いのないふたつの量子メモリ間での長距離もつれだ」とディコフスキーくんは述べている。「われわれは、同一の
物質同士のもつれだけでなく、非常に異なる物質間のもつれにまで知見を広げた」
互いに異なる粒子は、それぞれ量子コンピューターの異なる場所に用いるのに適しているため、利点が大きい。そうした
粒子の中には、メモリとして用いるのに適しているものもあれば、プロセッサーに適しているものもある。「量子ビット(キュー
ビット)を、例えば光子(フォトン)状態からイオン状態や核スピン状態、量子ドット状態へと移行させるように、ある物理的
形態から別の形態へと移行させることは重要だ」とベネット氏は述べている。
「量子情報の保存手段として、何十ものシステムが提案されている。情報をひとつの形態から別の形態へと移行させる
ための知識を増やせば、それだけ量子コンピューターの実用化に近づくことになる」
ディコフスキーくんは今回の論文で、Intel Foundationから50,000ドルの奨学金を得た[Intel ISEF(国際学生科学技術
フェア)で次点となった。以下の動画はISEFでのインタヴュー]。そしてスタンフォード大学への入学も決まった。しかし、
それは古典的な世界での話にすぎない。彼は量子の世界において、もっと進んだところにいるのだ。
http://www.youtube.com/watch?v=V7EhrCKwpZ0&feature=player_embedded 関連ニュース
【化学/教育】The Journal of Physical Chemistryに載った「BZ反応」の新知見、研究者はスーパーサイエンスハイスクールの女子高生
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1321523189/ 【技術】NTTなど、量子メモリーの原理実験に成功 「量子もつれ」振動を制御
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1318468875/-100 【物理】「量子もつれ」制御に成功-量子コンピューターに道 東大・NTT
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1316761892/-100
3 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 19:52:02.38 ID:AgYVgg8c
オレの後輩、頑張れよ!
4 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 19:52:27.60 ID:lJKa3U6y
佐野量子
南野陽子
東京電子
5 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 19:58:25.75 ID:zADNJfV8
天才は桁が違うねぇ。周りの人間なんか喋る猿ぐらいにしか見れないだろうなぁ
6 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:01:42.79 ID:hu2mT3xW
量子くんずほぐれ…ハハ…
7 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:04:26.60 ID:sHdUkGGT
すごいなー
こういう神童に生まれると
どれだけ得なんだろう・・・
8 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:05:37.62 ID:Gb0twkdn
電波子って結局脱いだの?
9 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:08:47.57 ID:iTqI2Vq1
この世界は、簡単に言うと影らしい。
10 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:11:09.87 ID:fMIqio7B
>>2 うむスーパーサイエンスハイスクールがズバ抜けるな
あとはみんなダメでスたorz
11 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:18:18.45 ID:YC7zHe1v
量子コンピュータって言っても、結局は計算しか出来ないでしょ?
コンピュータじゃなくて、演算ユニットじゃないの…
12 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:36:09.92 ID:Ve785+OL
>>11 お前が使ってる安物の糞PCも簡単な計算しか出来ないよ
13 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:39:57.49 ID:R8mE/iKv
>複数の原子が集まってひとつの「超原子」として振る舞い、粒子が波のような挙動を示すものだ
「粒子が波のような挙動を示す」ので代表的なのが光子
波動が、4次元空間内の振動の3次元空間のゆがみとして表されるのなら
我々が知覚し得ない4次元空間で影響し合って、3次元の我々から見ると
「物理的に離れているふたつの粒子が、互いに影響を及ぼしあう状態」に
見えるのは容易に推測可能
14 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:52:23.14 ID:R8mE/iKv
ニュートン力学はアインシュタイン力学や量子力学の近似、アインシュタイン力学や
量子力学は大統一理論の近似
不確定性は我々の4次元時空から直接観測しえない5次元時空以上の現象の影響を
考慮した結果現れると考えることも出来る
超弦理論は、物質の構成単位を点という1次元からからひもへの2次元に昇華させた
ところに1つの意義がある
15 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 20:57:28.96 ID:R8mE/iKv
超弦理論は、物質の構成単位を点という0次元からからひもへの1次元に昇華させた
ところに1つの意義がある
0次元の点が振動すれば、それは1次元の線になり、1次元の線=ひもが振動すれば
2次元の平面になる
2次元の「超面」が振動すれば、言うまでもなく3次元の立体空間になる
その「超空」=我々の世界が振動しているのを直接観測できるのは4次元空間からだけ
16 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 21:09:12.23 ID:0Z1eRy1G
ああわかった
収束かつ発散の表現なのか
17 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 21:21:57.91 ID:5whPPqCw
この子もユダヤ系なんだろうな
18 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 21:40:16.38 ID:r6kZ1+gk
小学生で釣る側から狩られる側になった
縺れた漁師の釣り基地さんが一言↓
19 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 21:51:36.45 ID:NKt53pSp
新井素子
ジョセフソン素子
20 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 21:53:39.86 ID:0Z1eRy1G
かつて
飛行機
ロケット
原子爆弾
などという神の力を使った代償がムーアの法則( ー`дー´)キリッ
21 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 23:44:07.02 ID:45gqvdsz
そしてこれがディコフスキー粒子の発見につながる
22 :
名無しのひみつ:2012/06/16(土) 23:48:10.02 ID:OzCMqKZX
23 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 00:05:09.73 ID:RUgtiQJl
>>22 黄色人種の僻み根性はみっともなすなぁ・・・
24 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 00:08:48.75 ID:6iBBNwgA
でも漁師のことはほとんど解明されないまま
将来は漁師コンピュータなんかがとりあえず出来ちゃったりするんだろうな
そういうことは世の中にけっこうあるしね
25 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 00:16:43.70 ID:sWukA7i9
なるほどな
26 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 00:36:23.31 ID:3B7CfKgE
あっちではこういう事が有るんだな。
只の人にならないよう頑張って欲しいわ
27 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 00:44:18.37 ID:iUmEehmv
でも18歳だからそれほど特殊でもないな
いきなり教授に就任のほうがいいのに
28 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 00:56:32.34 ID:tIoga2x2
>>11 コンピュータはコンピュータだ
計算機以外の何物でもない
29 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 01:46:49.32 ID:7TmCBvkR
よくわかんないけど、もつれてるなら良くないと思います。
30 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 01:59:00.29 ID:ZamOvIVM
31 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 02:04:33.70 ID:z8ScfzlZ
人間関係のもつれはどうしたら
32 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 02:22:44.23 ID:oR6IO6RI
18歳が、とか高校生が、とかどうでもよくないか?
どうせこいつらだって10年経てばおっさんと呼ばれる年になる普通の人間だぞ
10歳で脱童したぞって自慢するのと大差ない気がするよね?
33 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 02:55:58.91 ID:VG/Lh41a
>ディコフスキーくんは今回の論文で、Intel Foundationから50,000ドルの奨学金を得た[Intel ISEF(国際学生科学技術
フェア)で次点となった
次点って・・・
トップのやつはどんな研究発表だったのか
34 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 02:57:32.64 ID:pFsltrP4
何歳で学位取得とかは大したことないが、
新しいことを考えて論文にまでまとめられるのは能力だよ。
数学科とかだと、40歳でも50歳でもダメな奴はダメ。
30代で教授になれなきゃ終わりな世界。
35 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 03:48:43.28 ID:Rchm5h5I
天才でも飛び級しないんだな
環境も遺伝資質も才能も恵まれすぎて、中年以降凡人になりそう
36 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 04:02:08.38 ID:9tyy1SeG
で、どう量子をコントロールするの?
37 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 07:12:52.06 ID:LgS7qsGE
ある次元で不確定な現象も次元を上げれば不確定性が解消するように
見えるのは一時的なものであって、更なる不確定な現象を免れ得ず
どこまで次元を上げても不確定性は解消しないというのが
私のI不確定性原理なのだ。そのうち、超天才数学者がそれを証明してくれるはず。
38 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 08:28:28.60 ID:6a+jPQbA
やっぱ親の知的レベルって大切だと思うわ
親がパチンコばっかやってたらこんな子供に絶対ならんだろうしw
39 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 10:25:58.32 ID:5x39+KW+
>>38 君の両親やジジババを見てるとホントにそう思えてくるよ。
40 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 12:18:41.42 ID:0QkcsV2v
>>14 不確定性は対象の状態を変えずに観測を行う事が不可能である事から
ある瞬間の1つの粒子の2つの物理量を観測しようとしても少しタイミングのずれたものとか
状態が変わってしまったものしか観測できないっていう事でしょ?
観測しえない他の次元がーとかじゃなくて
41 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 12:20:47.12 ID:0QkcsV2v
>>37 次元を上げるってなんだ?
単位を量的に細かくするってことか?
42 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 12:47:30.38 ID:sRG9ezN3
アリスとボブの重ね合わせを観測していた僕の股間は収束するどころか膨張した
ゆえにコペンハーゲン解釈は間違いである
43 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 13:08:15.57 ID:8qZGeyLg
ビッグバンセオリーに出てた人?
44 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 13:13:39.15 ID:5wnxFrFp
もう、何が書いてあるのかすら解りません!><
45 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 13:29:08.45 ID:jNOptnLF
捏造ニダ
46 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 13:33:00.25 ID:xvpD8Ly1
なんか変なの紛れ込んでるぞw
47 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 13:44:44.50 ID:F7EwER4x
>>26 たまに天才が現れるけど、その後パッとしないよね。
48 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 13:49:43.18 ID:cqNgnk76
>>2 最後の段落に気の効いた〆を入れようとしてスベってるなw
>>13-15 自分が理解できてないコピペを貼ってなにがしたいの。
49 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 14:13:13.25 ID:FmEK0lZq
Intel ISEFの優勝者
Jack Andraka, 15
は理論ではなく実験だったみたいだけど、どうやって1位とか評価すんのかな。
物理と化学、理論と実験の最先端をすべて把握した評価員なんてそういないだろう。
やっぱ投票とかかね
50 :
因数分解に利用します:2012/06/17(日) 14:22:31.67 ID:WfjrsyiI
51 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 15:59:10.30 ID:Ej3QU8Qx
不確定性原理について深遠な真の解釈をできるものは極わずかしかいない
52 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 15:59:55.67 ID:Ej3QU8Qx
>>36 誰かが不確定性原理を破る物理法則を見つけたようだ。
53 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 16:31:27.25 ID:UfPxgUEY
量子力学ってほんっっと、うさん臭せーんだよな〜
54 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 17:19:01.73 ID:pmIAGYIJ
>>8 脱ぐだけでなく、Vシネで濡れ場をやっている。
ほぼ、AV女優。
55 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 19:54:44.15 ID:OCV8c6Av
数理に理解のある父ちゃんで良かったな
56 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 20:01:26.63 ID:sWukA7i9
57 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 20:04:15.98 ID:sWukA7i9
>>47 成長速度が少しばかり違うってだけなんだろうと思う。
そもそも、脳の構造には大きな違いが無いんだし。
アインシュタインのは普通の人のそれとは違ったらしいけど。
58 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 20:26:07.00 ID:Ej3QU8Qx
数学がどこまで量子の世界を記述できるか それが鍵だと思う
現在の数学はまだ幼稚園児のレベル
59 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 20:30:53.98 ID:tFFVUU3l
なんかCSIやラスベガスとかに出てきそうなイケメンだな
60 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 20:31:26.32 ID:WTJLJsdB
PRLに載らないとはまだまだだな
61 :
名無しのひみつ:2012/06/17(日) 23:33:09.04 ID:ilqEHy3H
大したもんだ。がんばれ。
62 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 01:18:36.78 ID:MKrnNNCJ
やっぱり天才は違うな。すごいね。
68 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 02:07:29.70 ID:r+aZbsNZ
これは量子通信をよういた傍受されない通信システムになるだけでは?
コンピュータになる前に、通信システムのほうが先に普及しそう。
軍事用だけど、、
69 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 02:42:56.65 ID:sWKJDSOs
スタ大の入試、古文で失敗したけど他はほぼ合格点だったよ
70 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 02:59:11.56 ID:OERMTr8r
71 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 03:08:00.09 ID:ElzkLKe6
Ari Dyckovsky
ロシア系か?
72 :
名無しさんといっしょ:2012/06/18(月) 03:50:32.15 ID:CbbSCu35
まずは、サイコロ振って1の出る確率が6分の1ではない事から理解しましょう。
73 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 05:06:56.65 ID:3c/7OJtV
>>69 欧米って基本センター試験しかないだろ
>>1 まぁ単なる器用貧乏だろうな
単なるパズルくんよりは100倍素晴らしいが
74 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 14:15:37.63 ID:h0awR7te
アインシュタインを超える逸材きたか
75 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 15:20:20.45 ID:mem2aUSs
これで量子コンピュータが秒読み、1秒=1万年ぐらいになったわけだ
76 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 15:33:45.81 ID:dlE1azNv
ガンダム好きならみんな知ってるけどこれが
ミノフスキー粒子のネタ元
77 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 15:36:15.20 ID:WNNdpnzH
ミノフスキー粒子の元ネタはミンコフスキー空間だろjk
78 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 17:53:39.16 ID:Hht7qRLw
ここまで飛びぬけた秀才は日本にはいない。
精々中学生でプログラミングできただけで天才レベル。
79 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 20:15:00.43 ID:AV2TQf2A
日本は
・飛び級制がないので学ぶ機会を逸する
・天才は留学して海外に流出してしまう
・研究者なんて食えないから医者やメーカーに就職してしまう
だからじゃないか?
80 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 23:24:41.67 ID:QGQLm9Vy
こういうニンゲンの脳の思考阻害要因取り除いて超超高速思考させたら面白そうだな〜。
81 :
名無しのひみつ:2012/06/18(月) 23:38:23.16 ID:V/iacTEk
82 :
名無しのひみつ:2012/06/19(火) 00:07:04.65 ID:FxejvDD7
原子心母に勝る翻訳なし
83 :
名無しのひみつ:2012/06/19(火) 00:30:55.46 ID:JYaXXw7k
>>44 お前等、量子もつれって同じ粒子でしか起こらないと思ってたろ?ブゲワラ
オレッ様が違う粒子同士で起こる方法予測してやったぜwww
って書いてある
84 :
名無しのひみつ:2012/06/19(火) 23:35:58.95 ID:pR7Ep2+E
85 :
名無しのひみつ:2012/06/20(水) 11:30:18.44 ID:XGxaBU0B
>>49 委員会形式による投票だと思うけど、
アメリカの科学技術予算の配分は基本的に軍事予算から出るので
科学技術の評価ってのも沢山のプロがいる。
国会議員が事業仕分けする日本とは一味違う厳格さ。
86 :
名無しのひみつ:2012/06/20(水) 14:10:47.91 ID:sNY9RUYa
俺もイケメンで天才になりたかった(´・ω・`)
87 :
名無しのひみつ:2012/06/20(水) 19:09:25.03 ID:gJE7FQSI
父がしんでそのまま腐らなくて良かったな
88 :
名無しのひみつ:2012/06/21(木) 00:39:15.63 ID:gwTOZaeL
この様な記事をみるたびにいつも思うのだが、
この様な天才はたしかに日本には生まれづらいと思うが、
日本の教育プロセスには良いところもあるし、
別のアプローチで、天才が生まれると思っているのだが。
ただ、今のゆとりは何も産み出さないとは思う。
89 :
名無しのひみつ:2012/06/21(木) 15:14:51.04 ID:XBOPJW6X
違う粒子同士のエンタングルメントの記事はだいぶ前ネイチャーで見たような気がする
量子もつれは、その伝達をしない原理で時間の壁を越えるところが、
証明できる類とはいえないだろ、観測できるが伝達じゃない量子
テレポートも含む同時性や遠隔地へのシンクロなど。
物事が順次性という従来の関係が伝達遅延する類とは異質である。
91 :
名無しのひみつ:2012/06/23(土) 01:27:18.22 ID:dfWcvPu3
日本もゴールデンタイムにボース・アインシュタイン凝縮の生成に取り組む物理学者のドキュメンタリーを流そう
92 :
名無しのひみつ:
はー、すげーなー
おれなんか今週のGANTZ読んだくらいでワクワクしちゃってるし