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1.

雑誌

雑誌
応用物理学会 ; 日本物理学会
出版情報: Tokyo : Japan Society of Applied Physics through Institute of Pure and Applied Physics, 2003-2007  5 v. ; 30 cm
巻次年月次: Vol. 42, no. 7A (1 July, 2003)-v. 46, nos. 45-49 (Dec. 2007)
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2.

雑誌

雑誌
日本物理学会 ; 応用物理学会
出版情報: Tokyo : Japan Society of Applied Physics through the Institute of Pure and Applied Physics, 2008-  v. ; 30 cm
巻次年月次: Vol. 47, no. 1 (Jan. 2008)-
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3.

雑誌

雑誌
応用物理学会 ; 日本物理学会
出版情報: Tokyo : Japan Society of Applied Physics through Institute of Pure and Applied Physics, 2008-  v. ; 30 cm
巻次年月次: Vol. 1, no. 1 (Jan. 2008)-
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4.

図書

図書
日本物理学会編
出版情報: 東京 : 日本評論社, 2006.6  viii, 200p ; 21cm
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5.

図書

図書
日本物理学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2006.7  xiv, 584p ; 27cm
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6.

図書

図書
日本物理学会編
出版情報: 東京 : 裳華房, 2000.11  xv, 239p ; 22cm
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生物への新しい見方 / 垣谷俊昭, 美宅成樹 [執筆]
生命の理解のために / 美宅成樹 [執筆]
生命の始まりと脂質2分子幕 / 八田一郎 [執筆]
生体膜の弾性力学 / 本田誠, 瀧口金吾, 宝谷紘一 [執筆]
スマートゲルと生命の源 / 田中豊一 [執筆]
生態エネルギー変換の戦略 / 垣谷俊昭 [執筆]
バクテリオロドプシンの光エネルギー変換 / 神取秀樹 [執筆]
地球を変えた生体の電子とプロトン移動 / 伊藤繁 [執筆]
チトクロム酸化酵素のはたらき / 吉川信也 [執筆]
ATP合成酵素の動力学 / 安田涼平, 木下一彦 [執筆]
地球生命系の発展と安定化 / 垣谷宏子 [執筆]
生物への新しい見方 / 垣谷俊昭, 美宅成樹 [執筆]
生命の理解のために / 美宅成樹 [執筆]
生命の始まりと脂質2分子幕 / 八田一郎 [執筆]
7.

図書

東工大
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図書
東工大
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日本物理学会編
出版情報: 東京 : 裳華房, 2002.11  xvi, 253p, 図版1枚 ; 22cm
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1.20世紀の物理と21世紀の物理
   1.1 20世紀の物理学革命 1
   1.2 相対性理論 2
   1.2.1 ローレンツ変換 2
   1.2.2 相対論的力学 4
   1.2.3 相対論的電磁気学 8
   1.3 量子力学 9
   1.3.1 量子力学の成立まで 10
   1.3.2 量子力学の展開 15
   1.4 固体電子論 16
   1.5 原子核の問題 17
   1.6 相対論的量子力学へ 20
   1.7 素粒子論 21
   1.8 素粒子論と物性論の交流 23
   1.9 素粒子の統一理論 24
   1.10 21世紀の物理学 25
   1.10.1 量子力学 25
   1.10.2 不可逆過程の統計力学 27
   1.10.3 重力波の検出 27
   1.10.4 数理物理学 28
   1.10.5 ゲノムの物理学 29
   1.10.6 免疫過程の物理 30
   参考文献 35
2.超ミクロと超マクロの物理
   2.1 はじめに 36
   2.2 素粒子的宇宙論とインフレーション 41
   2.3 観測的宇宙論の進展 47
   2.4 量子宇宙論 "無"からの宇宙創生 51
   2.5 宇宙定数とダークエネルギー(暗黒エネルギー)問題 55
   2.6 21世紀の課題 57
   参考文献 60
3.ミクロとマクロの量子論
   3.1 はじめに 61
   3.2 量子論の本質 63
   3.2.1 アインシュタインード・ブロイの関係式 63
   3.2.2 シュレーディンガー方程式 64
   3.2.3 波動関数の確率解釈 66
   3.2.4 アインシュタイン-ポドルスキー ローゼンのパラドックス 69
   3.2.5 波束の収縮と相対論と無予盾性 71
   3.3 巨視的量子現象 72
   3.3.1 同種粒子の識別不可能性の原理 73
   3.3.2 量子効果がマクロに増幅される仕組み ボース-アインシュタイン凝縮 74
   3.3.3 巨視的量子効果の例 76
   3.4 シュレーディンガーの猫のパラドックス 79
   3.4.1 重ね合せの原理の帰結 79
   3.4.2 デコヒーレンス 80
   3.4.3 巨視的量子コヒーレンス 81
   参考文献 82
4.生命システムの論理
   4.1 はじめに 83
   4.2 複雑系生物学の方法論 86
   4.2.1 構成的方法 86
   4.2.2 相互作用力学系 88
   4.3 発生・分化の相互作用 力学系理論 89
   4.3.1 力学系モデル 89
   4.3.2 相互作用 力学系モデルで見出された分化の普遍的シナリオ 92
   4.3.3 幹細胞からの分化のルール形成と内部表現 94
   4.3.4 安定性 97
   4.3.5 不可逆性 99
   4.3.6 分化から形態形成へ 101
   4.4 情報の起源 104
   4.5 進化,特に種分化 106
   4.6 まとめ 112
   4.7 展望 113
   4.7.1 実験複雑系生命科学 113
   4.7.2 認知,社会のダイナミクスに向けて 115
   参考文献 117
5.ソフトとハードの物理
   5.1 はじめに 120
   5.2 ポリマーアロイ 122
   5.3 免震ゴム 131
   5.4 ナノテクノロジーとソフトの物理 134
   5.5 おわりに 137
   参考文献 137
6.能動的実験と受動的観察
   6.1 はじめに 139
   6.2 カミオカンデ装置と陽子崩壊の探索 140
   6.3 太陽ニュートリノ観測への変身 143
   6.4 ニュートリノ入門 145
   6.5 超新星ニュートリノの観測 148
   6.6 スーパーカミオカンデの登場 150
   6.7 太陽ニュートリノの観測 152
   6.8 大気ニュートリノ 154
   6.9 K2K実験 156
   6.10 研究成果のまとめ 158
   6.11 JHF-Kamioka計画 160
   6.12 ハイパーカミオカンデ計画 161
7.少数系と多数系の物理
   7.1 はじめに 162
   7.2 少数体問題 163
   7.3 無限多体系 核物質の物性 165
   7.4 有限の大きさをもった多体系 169
   7.5 離合集散する多体系 173
   7.6 おわりに 177
   参考文献 178
8.宇宙の地上観測と宇宙観測 太陽系外の惑星探査と地球外生命探求への展望
   8.1 はじめに 179
   8.2 太陽系外の惑星が続々発見される! 181
   8.3 惑星の定義は? 183
   8.4 惑星形成の現場 185
   8.5 惑星系形成論の現状 187
   8.6 巨大惑星形成研究の展望 190
   8.7 地球型惑星探査 192
   8.8 おわりに 195
9.秩序の物理と無秩序の物理
   9.1 温度 197
   9.2 相転移の仕組み 198
   9.3 相転移の分類・普遍性 204
   9.3.1 ゆらぎのタイプ 204
   9.3.2 トポロジカルな欠陥 206
   9.3.3 臨界指数とスケーリング則 208
   9.3.4 ユニヴァーサリティーと共形場理論 209
   9.4 大きなゆらぎを求めて 211
   9.4.1 矛盾した秩序 211
   9.4.2 乱れた系での秩序形成 218
   9.4.3 量子ゆらぎ 220
   9.5 1次転移 222
   9.6 動的臨界現象 223
   9.7 まとめ 224
   参考文献 224
10.量子の世界と古典の世界
   10.1 はじめに 226
   10.2 量子情報と量子テレポーテーション 228
   10.2.1 波動関数と量子情報 228
   10.2.2 EPRペア 量子エンタングルメント 230
   10.2.3 2次元量子テレポーテーション ベネットらのスキーム 231
   10.2.4 EPR相関(量子相関)と古典相関の違い 234
   10.2.5 ウィグナー関数 236
   10.2.6 連続量量子テレポーテーション 241
   10.3 おわりに 243
参考文献 243
索引 244
1.20世紀の物理と21世紀の物理
   1.1 20世紀の物理学革命 1
   1.2 相対性理論 2
8.

図書

東工大
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図書
東工大
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日本物理学会編
出版情報: 東京 : 日本評論社, 2004.3  viii, 223p, 図版 [4] p ; 22cm
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まえがき i
定数表,単位換算表 viii
1 宇宙マイクロ波背景編射で見る宇宙 小松英一郎(テキサス大学天文学科) 1
   1.1 平面的な宇宙から立体的な宇宙,そして進化する宇宙へ 1
   1.2 宇宙最古の写真 2
   1 3 COBE/DMR:6000画素のカメラがとらえた宇宙の素顔 8
   1.4 WMAP:300万画素の世界 13
   1.5 薄曇る宇宙 25
   1.6 おわりに:WMAPは何を見たのか? 28
参考文献 30
2 X線で見る宇宙 大橋隆哉(東京都立大学大学院理学研究科) 31
   2.1 X線天文学のはじまり 31
   2.2 X線で宇宙を観測する 33
   2.3 ブラックホールと活動銀河 36
   2.4 銀河団とダークマター 39
   2.5 進化する銀河団 43
   2.6 ASTRO-Eの挑戦 47
   2.7 おわりに 54
参考文献 55
3 ガンマ線で見る宇宙 谷森達(京都大学大学院理学研究科) 57
   3.1 新しい目:ガンマ線 57
   3.2 宇宙線はどこから来たのか? 61
   3.3 宇宙ガンマ線観測による加速器天体の探索 66
   3.4 超新星残骸での粒子加速の観測的証拠 71
   3.5 超新星残骸で陽子は加速されているか 73
   3.6 宇宙遠方に向かうガンマ線天文学 79
参考文献 80
4 重力波で見る宇宙 三尾典克(東京大学大学院新領域創成科学研究科) 83
   4.1 はじめに 83
   4.2 重力と一般相対性理論 84
   4.3 重力波の発生 87
   4.4 天体からの重力波 89
   4.5 重力波で見る宇宙―重力波天文学― 93
   4.6 重力波の検出 94
   4.7 レーザー干渉計型検出器 98
   4.8 干渉計の雑音 100
   4.9 大型計画 101
   4.10 TAMA計画 102
   4.11 現状と将来 103
参考文献 105
5 最高エネルギー宇宙線 手嶋政廣(マックスブランク物理学研究所・ミュンヘン) 107
   5.1 宇宙線の発見から,今新たな謎へ 107
   5.2 空気シャワー現象 111
   5.3 宇宙線のエネルギーの限界は? 112
   5.4 銀河磁場と宇宙線の伝播 113
   5.5 最高エネルギー宇宙線の源候補 114
   5.6 最高エネルギー宇宙線観測の現状 116
   5.7 将来へ向けての新たな飛躍 121
参考文献 121
6 コンピュータシミュレーションから見る宇宙 吉田直紀(国立天文台理論天文学研究系) 123
   6.1 宇宙の大規模構造 123
   6.2 宇宙論的N体シミュレーション 126
   6.3 ダークマター 131
   6.4 銀河団の形成 135
   6.5 銀河間物質の再電離化―宇宙のルネッサンス― 137
   6.6 近傍宇宙とその将来 139
   6.7 まとめ 142
参考文献 144
7 超新星で測る宇宙膨張とダークエネルギー 土居守(東京大学大学院理学系研究科) 145
   7.1 宇宙膨張の測定 145
   7.2 宇宙膨張の加速・減速の測り方 151
   7.3 超新星観測の実際 154
   7.4 加速する宇宙膨張とダークエネルギー 160
参考文献 164
8 ニュートリノと素粒子物理 梶田隆幸(東京大学宇宙線研究所) 165
   8.1 はじめに 165
   8.2 宇宙線が生成するニュートリノ―大気ニュートリノ― 168
   8.3 太陽ニュートリノ 174
   8.4 ニュートリノと素粒子物理 180
   8.5 今後のニュートリノ振動研究―宇宙ニュートリノから人工ニュートリノへ― 181
参考文献 185
9 超新星ニュートリノで見る宇宙 佐藤勝彦(東京大学大学院理学系研究科) 187
   9.1 はじめに 187
   9.2 超新星1987A 188
   9.3 星の進化と超新星ニュートリノ 193
   9.4 ニュートリノバーストの観測 195
   9.5 ニュートリノ天文学の進展 198
参考文献 200
10 究極の宇宙論:太陽系外惑星探査 須藤靖(東京大学大学院理学系研究科) 201
   10.1 宇宙観の広がり 201
   10.2 望遠鏡を顕微鏡として使う 203
   10.3 五行説と惑星:物質の階層と宇宙の階層 205
   10.4 遠くの祖先より近くの他人:太陽系外惑星探査 206
   10.5 おわりに 218
参考文献 219
索引 221
まえがき i
定数表,単位換算表 viii
1 宇宙マイクロ波背景編射で見る宇宙 小松英一郎(テキサス大学天文学科) 1
9.

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東工大
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図書
東工大
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日本物理学会編
出版情報: 東京 : 日本評論社, 2005.3  vi, 249p ; 21cm
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まえがき i
1 ブラウン運動と非平衡統計力学 田崎晴明(学習院大学理学部) 1
   1.1はじめに 1
   1.2 自由なブラウン運動と拡散方程式 6
   1.3 外力下でのブラウン運動~流れと平衡 15
   1.4 アインシュタインの関係式と非平衡系の物理 22
   参考文献 28
2 理想気体のボースーアインシュタイン凝縮 久我隆弘(東京大学大学院総合文化研究科) 29
   2.1 プロローグ 29
   2.2 ボースの指摘 30
   2.3 アインシュタインの予言 32
   2.4 いろいろなBEC―超伝導から原子気体BECへ 36
   2.5 理想気体BECこの視覚的な解釈 38
   2.6 理想気体BECの実現法 41
   2.7 原子気体BECによる実験研究 46
   2.8 原子気体BECの将来~エピローグに代えてい 50
   付録 51
   参考文献 53
3 重力波―21世紀の新しい目 中村卓史(京都大学大学院理学研究科) 55
   3.1 電波パルサーの発見(1974年ノーベル物理学賞) 55
   3.2 一般相対性理論 57
   3.3 連星バルサーPSR1913+16(1993年度ノーベル物理学賞) 57
   3.4 連星中性子星の合体と重力波―最後の3分間 59
   3.5 重力波の検出 59
   3.6 重力波が検出されて何がわかるのか? 68
   3.7 21世紀の新しい目 71
   3.8 結論 72
   参考文献 73
4 最大の過ち?―ダークエネルギー 杉山直(国立天文台理論研究部) 75
   4.1 宇宙をモデル化する 75
   4.2 生涯最大の過ち,宇宙項 80
   4.3 インフレーション : 宇宙項の復権 84
   4.4 ダークエネルギーに支配されている現在の宇宙 89
   4.5 宇宙の運命とダークエネルギー 96
   参考文献 99
5 素粒子の標準模型を越えて 小林誠(高エネルギー加速器研究機構) 101
   5.1 序 101
   5.2 標準模型の成り立ちと限界 102
   5.3 標準模型を超えて 113
   参考文献 116
6 光の自然放出と誘導放出,そして光応答の操作と制御 白田耕蔵(電気通信大学電気通信学部) 117
   6.1 はじめに 117
   6.2 光量子仮説 118
   6.3 自然放出と誘導放出 120
   6.4 レーザー 122
   6.5 非線形光学 124
   6.6 現代の光科学 127
   6.7 おわりに 132
   参考文献 133
7 EPRパラドックスからベルの不等式へ 清水明(東京大学大学院総合文化研究科) 135
   7.1 アインシュタインのCreative Error 135
   7.2 EPRパラドックス 137
   7.3 アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンの思考実験. 140
   7.4 ボーアとシュレディンガーの反応 142
   7.5 「物理的実在の完全な記述」とは何か? 144
   7.6 物理学の大変革 146
   7.7 大変革は本当に必要か? 149
   7.8 ベルの不等式 149
   7.9 おわりに 152
   7.10 補足 : 量子論による「EPRパラドックス」の解決 153
   参考文献 157
8 ブラックホールを見る 牧島一夫(東京大学大学院理学研究科および理化学研究所) 159
   8.1 はじめに 159
   8.2 ブラックホールとは 160
   8.3 星からブラックホールへ 164
   8.4 質量降着する天体からの放射 168
   8.5 ブラックホールの観測的研究 173
   8.6 銀河中心の巨大ブラックホール 180
   8.7 中質量ブラックホール 187
   8.8 ガンマ線バースト 190
   8.9 おわりに 194
   参考文献 194
9 超弦理論とブラックホールのパラドックス 夏梅誠(高エネルギー加速器研究機構) 195
   9.1 ブラックホール 197
   9.2 ブラックホールのパラドックス 199
   9.3 パラドックスに対する反応 204
   9.4 超弦理論の基礎 207
   9.5 超弦理論でのブラックホール 212
   9.6 パラドックスの終章? 218
   参考文献 219
10 統一理論から超弦理論へ 磯暁(高エネルギー加速器研究機構) 221
   10.1 はじめに 221
   10.2 高次元時空による重力と電磁場の統一 223
   10.3 素粒子の統一理論 229
   10.4 重力と量子論はなぜ相容れないのか? 230
   10.5 超弦理論とは 235
   10.6 弦理論が見る時空とは 239
   10.7 展望 : 量子重力は実験にかかりえるのか? 243
   参考文献 245
索引 246
まえがき i
1 ブラウン運動と非平衡統計力学 田崎晴明(学習院大学理学部) 1
   1.1はじめに 1
10.

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東工大
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東工大
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日本物理学会編
出版情報: 東京 : 日本評論社, 2003.3  vii, 227p ; 22cm
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   まえがき i
1 ボースアインシュタイン凝縮 歴史と基礎(長岡洋介(関西大学工学部)) 1
   1.1 プランクの熱放射理論 1
   1.2 アインシュタインと光量子 4
   1.3 ボースとアインシュタイン 6
   1.4 波動関数の対称性 10
   1.5 ボースーアインシュタイン凝縮と秩序変数 13
   参考文献 15
2 液体ヘリウムの超流動と巨視的量子効果 超流動の基礎(奥田雄一(東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻) 17
   2.1 4He元素 17
   2.2 ファン・デア・ワールスのポテンシャル 18
   2.3 量子流体としての液体ヘリウム 19
   2.4 超流動の発見 20
   2.5 典型的超流動現象 20
   2.6 二流体モデル 23
   2.7 液体ヘリウムにおける量子統計 27
   2.8 ボースーアインシュタイン凝縮と超流動 28
   2.9 素励起(フォノン,ロトン,量子化渦)と臨界速度 30
   2.10 超流動の応用 33
   参考文献 35
3 超伝導の発見からBCS理論まで 超伝導の基礎(上田和夫(東京大学物性研究所)) 37
   3.1 超伝導現象 37
   3.2 ギンツブルクーランダウ理論 40
   3.3 BCS 理論の本質 43
   3.4 最近の発展 結びにかえて 48
   参考文献 49
4 内部自由度を持った超流動と超伝導(町田一成(岡山大学大学院自然科学研究科物理学専攻)) 51
   4.1 内部自由度とはなにか 51
   4.2 ボースーアインシュタイン凝縮 53
   4.3 スピノール・ボースーアインシュタイン凝縮 57
   4.4 フィルミ系における内部自由度を持った超流動・超伝導 60
   4.5 結論 63
   参考文献 64
5 高温超伝導の機構はどこまで解明されたか(青木秀夫(東京大学大学院理学系研究科物理学専攻)) 65
   5.1 はじめに 相互作用する電子系の驚異 65
   5.2 会話 68
   5.3 フォノン交換機構による伝統的な超伝導 70
   5.4 高温超伝導発見 75
   5.5 異方的ペアリング l'histoire de d 76
   5.6 斥力からの超伝導 スピン揺らぎ媒介相互作用 78
   5.7 なぜ異方的ペアリングが電子斥力からの超伝導を示唆するか 86
   5.8 なぜ銅の酸化物なのか 87
   5.9 Tcを上げるには? 室温超伝導は可能か 87
   5.10 高温超伝導機構と超流動 90
   5.11 電子機構以外の可能性? 91
   5.12 他の物質における電子機構の超伝導 92
   5.13 量子ホール効果 もう1つの巨視的量子現象 との関連 95
   5.14 おわりに 96
   参考文献 97
6 極低温・超高圧下の超伝導体(天谷喜一(元大阪大学大学院基礎工学研究科)) 99
   6.1 高圧の意義 99
   6.2 低温の意義 100
   6.3 超高圧の発生 100
   6.4 極低温・超高圧複合極限の達成 102
   6.5 極低温・超高圧下の物性測定 103
   6.6 圧力誘起超伝導の探索 104
   6.7 まとめに代えて 107
   参考文献 108
7 球状分子フラーレンの超伝導(岩佐義宏(東北大学金属材料研究所)) 109
   7.1 はじめに 109
   7.2 フラーレンという分子と分子性超伝導体 110
   7.3 さまざまなフラーレン超伝導体 113
   7.4 超伝導は壊れやすい 117
   7.5 まとめにかえて 119
   参考文献 120
8 MgB2の超伝導(秋光純(青山学院大学理工学部物理学科)) 121
   8.1 はじめに 121
   8.2 合成方法 122
   8.3 結晶構造と電荷分布 123
   8.4 超伝導の磁気的,電気的性質 127
   8.5 超伝導ギャップ 132
   8.6 フォノン状態密度-中性子非弾性散乱実験 139
   8.7 おわりに 142
   参考文献 143
9 レーザー冷却と量子気体一ボースーアインシュタイン凝縮の実現(久我隆弘(東京大学大学院総合文化研究科相関基礎科学系)) 147
   9.1 基礎的事項 147
   9.2 レーザー冷却法 150
   9.3 BECの実現法と観測法 160
   9.4 BEC物理の広がり 166
   9.5 最後に 166
   参考文献 168
10 光で創るマクロな量子現象(五神真(東京大学大学院工学系研究科理工学専攻)) 171
   10.1 はじめに 171
   10.2 レーザーとは 177
   10.3 光で物体を冷やすとは 179
   10.4 原子気体のレーザー冷却 180
   10.5 原中の波動性を使う:原子波ホログラフィー 185
   10.6 禁制遷移をもちいたドップラー冷却:ストロンチウムの急速冷却法 187
   10.7 量子縮退した半導体の電子正孔系の振る舞いを探る 191
   10.8 量子縮退した励起子分子の生成とその干渉 192
   10.9 極低温高密度電子正孔系の凝縮 198
   10.10 おわりに 203
   参考文献 204
11 自然エネルギーへの道と3つの超伝導地球ネットワーク(北澤宏一(科学技術振興事業団)) 207
   11.1 超伝導地球電力ネットワーク 208
   11.2 超伝導マグレブ地球ネットワーク 214
   11.3 超伝導通信・情報地球ネットワーク 219
   11.4 夢の実現へ向けて 221
   参考文献 222
   索引 223
   まえがき i
1 ボースアインシュタイン凝縮 歴史と基礎(長岡洋介(関西大学工学部)) 1
   1.1 プランクの熱放射理論 1
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