カテゴリー: Logic

Growth-as-a-Service™︎| Decrypt History, Encrypt Future™

Primordial Gravitational Waves|原始重力波のゼプト、ヨクトスケール検知可能性

宇宙初期の爆発が多かったため、原始重力波は常に毎秒到達しているのか? 結論: 原始重力波(Primordial Gravitational Waves)は、宇宙全体に均一に広がっており、現在も常に到達し続けていると考えら…
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クオークのサイズスケール|ゼプトメートル

クォークの大きさはどのくらいか? 現在の素粒子物理学において、クォーク(quark)は「点粒子(point-like particle)」であり、大きさを持たない と考えられています。しかし、実験的な観測から「もし有限の…
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LIGOスケールに対する重力波の変位と、人間の中枢神経が識別できる最小スケール

✅ LIGOのスケールを感知するには、人間の感覚の精度を1000倍向上させる必要がある。 LIGOスケールに対する重力波の変位と、人間の中枢神経が識別できる最小スケール もし人間の中枢神経が 量子トンネル効果 を活用して…
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量子トンネル効果によって触覚や体内感覚(内臓感覚)がフェムトレベルで発達する可能性

化学結合のメカニズムとピコグラム単位の感知能力のスケールの違い 化学結合だけのメカニズム(鍵と鍵穴モデル)で分子を感知する場合と、量子トンネル効果を考慮した場合のスケールを比較すると、ピコグラム単位での感知能力には少なく…
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神経の分子がナノスケールでありながらピコグラムスケールで感知できる理由

ソムリエや杜氏などの専門家が極めて微量な香りや味を識別できることは確かですが、そのメカニズムについては完全には解明されていません。その中で、「量子トンネル効果」が関与している可能性は十分に考えられます。 1. 嗅覚と味覚…
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人間の主要感覚器官別の分子理論上の認識スケール限界と量子系感覚器官の可能性

1. 神経系感覚器官の分子的な限界 人間の感覚器官は、進化の過程で環境への適応を最適化してきた。しかし、その限界は主にナノメートル(10⁻⁹m)スケールであり、通常の神経系ではそれ以下の識別は困難とされる。たとえば、視覚…
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Fourier Transform|フーリエ変換

フーリエ変換(Fourier Transform) 概要: フーリエ変換は、時間領域の信号を周波数領域に変換する数学的な手法です。信号を様々な周波数のサイン波・コサイン波の和(スペクトル)として表現することが可能になりま…
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Wave Equation|波動方程式

波動方程式 ラプラシアン演算子(Laplacian Operator) ラプラシアン(Laplacian)とは、空間の中で「場」がどのように曲がっているか、あるいはどのように変化しているかを示す演算子の一種です。主に物理…
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Pythagorean theorem|ピタゴラスの定理(三平方の定理)

ピタゴラスの定理は、古代ギリシャのピタゴラス(Pythagoras, 紀元前570年 – 紀元前495年)によって証明されたと伝えられていますが、それ以前にもインドや中国で知られていた可能性があります。 ピタ…
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Euclidean Geometry|ユークリッド幾何学

ユークリッド幾何学(Euclidean Geometry)について 1. 発祥地 ユークリッド幾何学の発祥は古代ギリシャです。特に、紀元前4世紀頃のアレクサンドリア(現在のエジプト)が中心でした。 2. 生まれ ユークリ…
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