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「秘密とレントゲン」
レントゲン氏は僕を唯物的に通訳しただけなのに
僕のすべての秘密を覗いたつもりで唸りたてる
赤ラムプが詩的でないような暗闇に
レントゲン氏の熱情は高圧電気の磁力となって
ある特殊組成の空気をつくっている
〈ここの右ルンゲはインタクトで……〉
いかにも声を感じさせる白い人達の会話
つまり僕を通過するひとつの体系
それによって表現される僕という世界
病院では肉体の秘密がない
そのため精神はますます多くを秘密にする

おかみ
回答数 25>>

さきな

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟*
そろそろ体脂肪率⤵️つつ、筋力量⤴️、体重➡️モードに入っていきたいところ。
肩こりが深刻なほどに酷くて、鍼を打っても、整体に行っても、一過性でしか良くならず、ついにジム通いを始めてから、劇的に肩こりが改善した。後は冷え性も改善しているような気がする。ついでに頭の回転も上がっている感じもあるし、姿勢も良くなっているらしい。
全ては筋トレの継続で解決するんじゃないかというレベル。日々継続するのが、まあそれなりの胆力が必要ですけど、少しでもカッコよく生きたいという、どうしようもない欲求をうまく活用して、健康を維持していきたいっすね。




アト
1.1 歴史的背景と動機
回転する天体の形状は、Newton (1687)以来の基本的な問題である。Clairaut (1743)やMaclaurin (1742)による古典的な理論は静水圧平衡を記述するが、相対論的効果は含まれていない。一方、GPSなどの高精度観測では一般相対性理論の検証が可能となっており(Ashby 2003)、重力・運動・回転効果を統一的に扱う必要性が高まっている。
本研究では、シュヴァルツシルト計量の弱場展開から出発し、既存のポスト・ニュートン形式および測地学的アプローチに沿った形で、これらの効果を単一の有効ポテンシャルにまとめる試みを行う。このアプローチが、観測データとどのように対応するかを複数の独立した系で検証する。
1.2 等ポテンシャル面の問題
古典的な測地学では、基準楕円体は平均海面を近似する経験的な面として扱われてきた。このアプローチは実用的には有効であるが、以下の問いが残されている:
1. なぜ等ポテンシャル面は楕円体形状をとるのか?これは数学的な必然なのか、単に便利な近似なのか?
2. 相対論的補正は、回転体の幾何学的形状にどのように影響するのか?特殊および一般相対論的効果を単一のポテンシャル定式化に統合できるか?
3. 表面の幾何学形状と内部の質量分布の関係は何か?密度構造は観測可能な扁平率にどのように影響するか?
4. 中性子星や系外惑星のような特異な天体の形状を、完全な数値相対論に頼ることなく第一原理からどこまで予測できるか?
1.3 従来の理論的アプローチ
既存の理論的枠組みは、いくつかの異なる手法でこれらの問いに対処してきた:
古典的静水圧平衡理論 (Chandrasekhar 1969) ニュートン重力に遠心加速度を加え、平衡形状を解く。ゆっくり回転する天体には有効だが、相対論的補正を完全に欠いている。計算は比較的単純だが、GPS衛星のような高精度応用には不十分である。
ポスト・ニュートン・パラメータ(PPN)フレームワーク (Will 1993) アインシュタインの方程式を v/c や GM/(rc²) のべき乗で展開する。厳密ではあるが、通常は各補正項を個別に扱い、単一のポテンシャルに統一していない。これにより、異なる効果間の相互作用を直感的に理解することが困難となる。
数値相対論的流体力学 (Cook et al. 1994; Stergioulas & Friedman 1995) 回転する構成に対してアインシュタイン方程式を数値的に解く。正確だが計算負荷が高く、楕円体形状の根底にある数学的構造への物理的洞察が限定的である。また、パラメータ空間の広範な探索には適さない。
測地学的Clairaut理論 (Heiskanen & Moritz 1967; Lambeck 1988) Clairautの方程式を通じて、表面の扁平率を内部密度分布に関連付ける。経験的には成功しているが、楕円体を「導出」されるものではなく「与えられたもの」として扱う。つまり、なぜ楕円体なのかという根本的な問いには答えていない。
1.4 本研究の目的と新規性
本研究では、以下の点を試みることで、上述の限界に対処する定式化を提案する:
1. 理論的統一性: 弱場展開から特徴的な係数(速度項の3/2、回転項の1/2)を自然に再現し、既存のポスト・ニュートン処理(Will 1993; Ashby 2003など)と整合させる。
2. 数学的必然性の証明: 等ポテンシャル面が小パラメータ ε = Ω²a³/(GM) の二次まで楕円体形状をとることを、仮定ではなく導出として示す。
3. 内部構造の統合: 非一様な密度分布を考慮したClairaut型の構造因子を組み込み、観測可能な扁平率を内部組成に関連付ける。
4. 多角的検証: GPSの時間遅延、惑星扁平率(地球、火星、木星)、中性子星や系外惑星の予測という独立したデータセットに対して検証を行う。
5. 残差の物理的解釈: 火星の残差を、重力的扁平率と幾何学的扁平率の区別により解釈し、地質学的情報抽出のツールとしての可能性を示す。
本研究の新規性は、これらの要素を既存理論と矛盾しない形で統合し、計算上の利便性と物理的洞察の両方を提供する点にある。
1.5 本論文の構成
第2章で有効ポテンシャルの導出、第3章で楕円体形状の数学的証明、第4章で内部構造の統合、第5章で観測比較、第6章で極限領域への応用、第7章で限界と展望、第8章でまとめを述べる。
あまえび
ベルギーでは定職についていないので、あいている時間は全て日本語チューターに注げるのですが、この頃はまるでフルタイムワーカーなスケジュールになっていました。
ずっとだれかと話し続けているので、しかも教えながらなので、脳みそ沸騰しまくりです。
グラビティなかなか来れない🥲
日本のクリスマスのケンタッキーの賑わいは定番の驚きネタとなっています。
ヨーロッパなのでクリスマスの雰囲気はストライキを起こすことなく派手に準備されます笑。
このシーズンならではの、クリスマススイーツも好きなので堪能しています。
体脂肪率が上がりすぎるとこの歳では坂を転げるように体組成くずれそうなので、心を律して早朝HIITをここのところつづけています。
楽しいし効果あるので、ついやりすぎて足首いためましたw😂
それから、歯が折れそうなくらい刺激的なガリガリ系クッキーが食べたくて、納得の行く硬さに仕上がるレシピにたどり着いたのでとてもアガっております。
需要はないかと思いますが、万一、かたーいクッキーが食べたい方はレシピ画像参考にしてみてください。めちゃ硬いです。
久しぶりのグラビティで言いたいことたくさん語っちゃいました。
みなさんの様子も遡って見させていただき楽しませてもらっています☺️
よい週末を[ほっとする]




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古代進
いつも実年齢より
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#体重計
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coco
胸の日がんばる
いつもパーソナルで自宅用inbodyでは体脂肪率23㌫なのに
オープンジムの業務用だと何回測っても18~19㌫になってしまう💦
正しく測れないぞー
多分体感ではパーソナルで測る方が正しい気がする
でも去年の22㌫くらいの時よりも良いからだのような?
うーんでもさすがに18~19はない気がするなぁ
数字ではないけど目標設定してるからちょっとモヤる
#インボディ #体組成計


coco
目標だった基礎代謝1200kcal
あがったりさがったりだったけどか最近ずっと越えている[大笑い]
うれしーな♡
そして去年は体脂肪率20%きって切ってやっとギリギリD型だったのが
まだ22~23%でD型に舞い戻った🎉✨✨
#インボディ #体組成計


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#体組成計
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体組成計ぶっ壊れた、、?
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#ダイエット
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行動力
ジョジョの音声付き体組成計wwwwwwww
#ジョジョ #ジョジョの奇妙な冒険 #体組成計
