里奈「でしゃばりな姉がいる。その日の夜、姉から電話があり、何かと思えば、私もブログの冒頭に登場したいとのことでした。ただそれだけの電話でした。1分もたたずに切ってやろうかと思いましたが、ちゃんとお話しました。でもお姉ちゃんあっさりしてるから、急に、じゃあ切るわとか言ってきた。まあ切るタイミングをいつも見失う私からしたらそっちの方がいいか」
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人気の作家・小説家ランキングおすすめ70選【日本限定・2020最新版】
おすすめの人気作家・小説家の方々をランキング形式で小説好きがまとめてみました。ここで紹介する作家や小説家の方々は有名で素晴らしい方ばかりです。それでは見ていきましょう。
人気の作家・小説家ランキング31位:道尾秀介(みちお しゅうすけ、1975年5月19日 - )は、日本の小説家・推理作家・アーティスト。兵庫県芦屋市生まれ 、後に千葉県、東京都北区へ引越し 、現在 は茨城県在住。血液型はO型。 玉川大学農学部卒業 。道尾はペンネームで、都筑道夫に由来する 。秀介は本名である。
「向日葵の咲かない夏(2005年)」や「龍神の雨(2009年)」で知られる作家・道尾秀介。優れたミステリー小説をいくつも発表しており、2011年にはエンターテイメント小説の最高賞である直木賞を受賞するという快挙を成し遂げました。
ミステリー小説を多く手がけている道尾秀介ですが、その作風は王道の推理ものでありながらも、人間の内面を色濃く描いているのが特徴。また音楽活動にも精をだすなど、マルチな才能を発揮している人物でもあります
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「向日葵の咲かない夏(2005年)」や「龍神の雨(2009年)」で知られる作家・道尾秀介。優れたミステリー小説をいくつも発表しており、2011年にはエンターテイメント小説の最高賞である直木賞を受賞するという快挙を成し遂げました。
ミステリー小説を多く手がけている道尾秀介ですが、その作風は王道の推理ものでありながらも、人間の内面を色濃く描いているのが特徴。また音楽活動にも精をだすなど、マルチな才能を発揮している人物でもあります
時計の秒針が十分長いと、1秒後には秒針の先が超光速になりますか?アインシュタインの相対性理論は、光速は宇宙で最も速い運動速度であると指摘した。しかし、思想実験をすれば、超光速は簡単なことのようです。超光速現象を考えやすくなります。
一つの時計の秒針がとても長いと、1秒後に秒針の先が光速を超えると想像しますか?半径が大きいほど、線の速度が大きくなります。半径が十分大きいなら、線の速度は超光速ではないですか?
この問題については、まず中学校の物理を通して簡単な計算ができます。秒針の回転中、秒針の各所の角速度(ω)は等しいですが、線速度(v)は半径(r)の増加とともに速くなります。具体的な公式は以下の通りです。
v=rω
秒針は1秒で、回転した1/60に相当し、その回転速度(n)は1/60 r/sであるため、秒針の角速度ω=2πn=π/30 rad/s(または角速度と周期Tの関係ω=2π/Tでも解决できます)。
秒針の終点の線の大きさを光速(299792458 m/s)にすると、秒針の長さは約286.28万キロと算出できます。この長さは地上月の平均距離の7.46倍に相当します。この長さを超えると、秒針の末端の線速度が超光速になります。このことから、超光速は難しくない。
しかし事実はそうではない。秒針の原点が発生している時に、秒針の先端を瞬時に動かして同時に回転することはなく、「回転」自体の伝播速度は限られています。そして「回転」の伝播速度は遅く、光速よりも遥かに遅く、この速度は音速であり、あるいは正確には音声の媒質中の伝播速度である。
秒針が原点に回り始めると、秒針の材料に生じるストレスや変形が原子間を伝わる。これは原子間の電磁力相互作用である。電磁力の伝搬速度は光速であるが、この力のキャリアは光子であるため、原子間に距離があり、伝搬には時間が必要であり、速度は無限ではなく、光速でもない。
実際には,材料中の応力は機械波の形で外に伝搬し,これは音の媒質中の伝搬方式と一致する。したがって、応力波の伝搬速度は音速であり、その計算式は以下の通りである。
v=√(Y/ρ)
ここで,Yは材料のYoung弾性率,ρは材料の密度である。
もし時計の秒針が鋼鉄でできているなら、この秒針の中の応力波の伝播速度は約5200メートルです。この速度で計算すると、秒針が原点に回転すると秒針の先端が約6.37日後に回転しますので、超光速現象は起こり得ません。
同じように、端で何百万キロか、あるいは何百万キロかの光の上の棒を押しても、その端は瞬間的には動かない。数日経ってから、応力波がロッドの反対側に到達します。その端は押されます。つまり、私たちは1光年上の棒で瞬間的に反対側の人を突くことができません。超光速はこのような形では実現できません。
通常、鉄鋼などの材料は剛体と考えられ、その弾性率は無限大である。このような処理は応力波の伝搬速度が速いので,大きな誤差を起こさない。
しかしこの思想実験では絶対剛体が存在すると仮定してはいけない。秒針の長さがどれぐらいあっても、回転によって端の速度を光速より大きくしてはいけません。これは相対性理論によって制限されます。
一つの時計の秒針がとても長いと、1秒後に秒針の先が光速を超えると想像しますか?半径が大きいほど、線の速度が大きくなります。半径が十分大きいなら、線の速度は超光速ではないですか?
この問題については、まず中学校の物理を通して簡単な計算ができます。秒針の回転中、秒針の各所の角速度(ω)は等しいですが、線速度(v)は半径(r)の増加とともに速くなります。具体的な公式は以下の通りです。
v=rω
秒針は1秒で、回転した1/60に相当し、その回転速度(n)は1/60 r/sであるため、秒針の角速度ω=2πn=π/30 rad/s(または角速度と周期Tの関係ω=2π/Tでも解决できます)。
秒針の終点の線の大きさを光速(299792458 m/s)にすると、秒針の長さは約286.28万キロと算出できます。この長さは地上月の平均距離の7.46倍に相当します。この長さを超えると、秒針の末端の線速度が超光速になります。このことから、超光速は難しくない。
しかし事実はそうではない。秒針の原点が発生している時に、秒針の先端を瞬時に動かして同時に回転することはなく、「回転」自体の伝播速度は限られています。そして「回転」の伝播速度は遅く、光速よりも遥かに遅く、この速度は音速であり、あるいは正確には音声の媒質中の伝播速度である。
秒針が原点に回り始めると、秒針の材料に生じるストレスや変形が原子間を伝わる。これは原子間の電磁力相互作用である。電磁力の伝搬速度は光速であるが、この力のキャリアは光子であるため、原子間に距離があり、伝搬には時間が必要であり、速度は無限ではなく、光速でもない。
実際には,材料中の応力は機械波の形で外に伝搬し,これは音の媒質中の伝搬方式と一致する。したがって、応力波の伝搬速度は音速であり、その計算式は以下の通りである。
v=√(Y/ρ)
ここで,Yは材料のYoung弾性率,ρは材料の密度である。
もし時計の秒針が鋼鉄でできているなら、この秒針の中の応力波の伝播速度は約5200メートルです。この速度で計算すると、秒針が原点に回転すると秒針の先端が約6.37日後に回転しますので、超光速現象は起こり得ません。
同じように、端で何百万キロか、あるいは何百万キロかの光の上の棒を押しても、その端は瞬間的には動かない。数日経ってから、応力波がロッドの反対側に到達します。その端は押されます。つまり、私たちは1光年上の棒で瞬間的に反対側の人を突くことができません。超光速はこのような形では実現できません。
通常、鉄鋼などの材料は剛体と考えられ、その弾性率は無限大である。このような処理は応力波の伝搬速度が速いので,大きな誤差を起こさない。
しかしこの思想実験では絶対剛体が存在すると仮定してはいけない。秒針の長さがどれぐらいあっても、回転によって端の速度を光速より大きくしてはいけません。これは相対性理論によって制限されます。
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