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下書き Dürer & 測距儀2022c069 簡単 Lorentz contraction 洗脳脱出 08 数直線と「バスや電車」の1秒前と1秒後

aaa







blenderzionad 配布ファイル 

20230318 sat 配布 001 合体10分の1 コレクションでの 表示_非表示 対応していません

https://drive.google.com/file/d/1pFe7Pn6GeESAigocfgiyH4DO1sNaTYbY/view?usp=share_link




blenderzionad 配布 001 合体10分の1 コレクションでの 表示_非表示 対応していません   2023 03 18 19h07 40



過去光円錐底面の直径が

ショッキングピンク色






Green の 過去光円錐 円周

その直径から 左右に 

たくさんの球体が動き出す動画です







Green の円の直径 ショッキング ピンク色に

平行な接線が

画面内の左側が 青色で
画面内の右側が 赤色

「Green 円」の接線 に なっています










過去光円錐 底面を突き抜ける

線路レールと枕木さん達です









色の使い方が 毎度 変わるのは

ご了承 いただいて

右が アクセル ペダル
左が ブレーキ ペダルのように

色の使い方 固定したいのですが
情報量(?粒)の組み合わせが 多くて

その場 限りの色使いとなってます
絵図毎に 色の使い方が 違ってます






過去光円錐 中央部の線路レールから

青い接線の
Green 円周との接点に向かって

線路レールを 同時刻 出発した
青色 球体 たくさんが

やって来ます








青い球体 50個が

最初は 過去光円錐 直径 長さに分布していました

それが 青色接線の接点 
Green 色 円周との接点に 集まろうと



青色接線の接点 
座標位置 (0,-30、0) blender

簡易化して
過去光円錐 底面を 単位円と見做して

(0,ー1,0)






青色 球体の出発地点は

(x,0,0)

x=-1から+1の どこか ランダム






青色球体が

y=0
z=0の x軸を出発して

1秒後に x軸に平行な 青色 接線の接点に

到着しています と 見做す

blender では 20秒くらい






アインシュタイン氏の思考実験だと

x軸方向の列車速度と
Z軸方向(天井方向)の 光時計(筒)内の光子速度の

合成速度が

線路慣性系から見た 
列車に載せた 光時計?内で
光子の軌跡は 1秒間に進む距離が

長くなる

それと 同等を 演出しました




列車各部の 存在を 座標空間に描くことと
列車をカメラアイで 丘の上の 1点から

見るということは 違うこと
ということを これから知ることになります



列車のイメージが見える
情報を入手したところから

逆算して 情報発信時刻の
各地を 同時刻に整理して

パラパラ漫画を作る
空間認識 手法



貴殿の立ち位置によって
過去の歴史的 事実は 変わるのでしょうか?



日本海海戦の秋山真之 氏は

バルチック艦隊が
遠回りをして 太平洋側を通って
津軽海峡から 旅順?に行くのか

旅順だったと思うが
戦史オタクでもないので 適当




日本海 対馬 あたりを通って
旅順に行くのか

大英帝国の情報網があっても

最後は わからんかったでしょう




光線や 電波が
秋山真之 氏に 届く

どこに位置取りしたら
いいのか

とか 考えたでしょう





3次元空間座標の
xy平面の
単位円の

x軸

-1から+1の 2単位長さ
その各点で なにが起きているのか

一刻も 早く知るには

どこに位置取りしたら良いのか

まあ そういうことを
考えていく 準備を いま しています




光線は xy平面の どの2点間も
ここでは 光線ではなく

事象情報 拡散線という

座標世界の制限速度で 
光行差のこと 考えないで済むようにしましょう



xy平面の どの2点間も

距離が1単位なら
情報は1秒経って 届く

距離がルート2単位なら
情報は√2秒経って 届く



だから 

青色接線の接点に急行している
青い球体たくさんは

速度違反しています

物理世界をシミュレートする
この座標世界で

速度違反
















赤色 接線へは
赤色 接線の接点に 向かう 
(0,30,0)に 向かってる

「赤色円錐」たくさんと




白い ちょい灰色の
blender 着色してない さぼりの
灰色球体たくさんは

(x,0,0)から
(x、30、0)に

x位置で誕生し
x位置に到着する 灰色球体と

「赤色円錐」たくさんは

事象情報 拡散線の 速度を 

守っています






for i in range(50):
    # 円錐の初期位置と移動先の位置をランダムに設定
    x = random.uniform(-30, 30)
    loc_a_start = (x, 0, 0)
    loc_a_end = (0, 30, 0)


    # アニメーションのフレーム設定を行う
    start_frame = 1  # アニメーションの最初のフレーム
    distance = (((0-0)**2 + (x-0)**2 + (30-0)**2)**0.5)  /30
    end_frame_a = int(distance * 20 * bpy.context.scene.render.fps)  # 円錐Aの移動が終わるフレーム




















3つの円周を 非表示にして

移動する球体と円錐を
見易くしたものです

blender の機能 コレクションで
表示/非表示ができるのですが

習得まだ できていません


blenderzionad 配布 002 合体10分の1 コレクションでの 表示_非表示 対応していません  2023 03 18 19h16 52 https://youtu.be/W6jEwrmL7qY 











blenderzionad 配布ファイル 

配布 002 合体10分の1 コレクションでの 表示_非表示 対応していません  2023 03 18 19h16 52 




それでは 

前々回   数直線に 原子1つを x=0に置いて

前回 バスや電車1車両の全長を
x=-1から x=+1の 単位2長さで

数直線に 描きました 続きです




1秒前の バスや電車の位置をイメージします

バス 最後端(さいこうたん?) 最先端(さいせんたん?)
電車 最後端(しさいこうたん?) 最先端(さいせんたん?)

ローレンツ短縮を考えないで

ガリレオ先輩
ニュートンの世界観で












過去光 円錐の内側に
数直線が 入り切らないので

延長しました 2倍に








バス全長
電車1車両 全長が 

2単位だから

1秒間に 1単位 動く速度だ





線路レールを
3倍長さ

常時観察しなきゃだ















今度の絵図は

1秒間に 2単位

バスや電車が 動く 絵図だ






ミンコフスキー大先生は

過去光円錐の大きさで
過去光円錐「平面(底面)」の

過去度合いを 示した




それだけではなく

情報が手に入ってるかどうかの

情報視界の 大きさを示した




航空豆知識#200 「空を飛ぶためのルールその2:有視界気象状態(VMC)」 | アルファーアビエィション https://alphaaviation.aero/ja/kiji/gakko-kiji/104198 via @Airbuzz1 
前回は、有視界飛行方式(VFR)について説明しました。
VFRでは天気(気象状態)が悪い時は飛ぶことができません。
VFRで飛ぶことができる天気(気象状態)のことを、有視界気象状態(VMC)と言います。





さあ もう わかるよね

次にしなきゃなのは

直線型の加速器で
1秒間に動く電子と同じように

数直線の原点O

X=0の原子が

1秒間に動ける可能性距離を

実験する前に
実験系の 観察 常時できるように

カメラアイの位置決め しなきゃ



20230317 fri 渋谷 外苑前 東京 完成 c67 c68
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下書き Dürer & 測距儀2022c066 簡単 Lorentz contraction 洗脳脱出 05 平行な光線 と 集結する光線

aaa 100円ショップで買った 小さな黒板 小さな黒板  机の上に置いて iPhone11 で 撮影した 東京 丸ビル 建物内の シェアラウンジ 20230314 tue 東京 https://min.togetter.com/jCRlScS しかし 貴殿は 俺が どこにいるか ホントウの ところは わからない 俺の居るところが 金星上空に 停泊してる宇宙船の中なのか 木星上空に 停泊してる宇宙船の中なのか 机や 小さな黒板表面を出発した光線が 直接 iPhone 11 カメラアイに入ったのと 鏡に あたって カメラアイに入った 2種類の歴史過程を通過した 光線さん達が ほぼ同時に  カメラの露光時間 の間に シャッター速度 シャッター開放から閉じるまでの間に 角度違いで 入ってきたから 写真画像が できた 線路レールに対して 同じ速度で走ってる 電車  Bleu と Green ガリレオ先輩の世界なら そしてニュートンの世界でも 電車 進行方向に対し 鉛直にボールを投げれば 電車内の二人には  真っ直ぐ ボールが進んだと でも その間にも 線路レールは 後方へ流れる ボールを投げたとこは 枕木に 赤矢印 ボールを受け取ったとこは 枕木に オレンジ矢印 俺の絵図は変だが ボールを投げたとこが Bleu 電車 中央なら ボールを受け取ったとこは Green 電車 中央 これが 普通のヒトがする 形イメージに依存した 世界認識 電車2つの慣性系と 線路レールと枕木さん達の慣性系 この2つしか 思いつかない いや それは 幸福なことかもしれない 物理のホントウのことなど しらなくても 日常 送れるからね 普通のヒトじゃない 物理学の博士号 持っているヒトでも 処世術の人生なら それで いいだろう で、俺は  エンジニアリングの感性を 持っている方々に向けて これを書いている 工学の 素養のある方々が  言語能力の呪縛から脱出し 気付くのだろうと つまらなくても ボタンの掛け違いは 最初の最初のとこを おさえなければ 間違いに気付かなければ 組み立てた話が できないので ささっと 確認をする Bleu 電車の原子と Green 電車の原子は 同じ慣性系 線路レールの原子や 枕木の原子は 同じ慣性系 それでは 投げられたボールの原子は どの慣性系? 列車慣...

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