アトミックレーシング |
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価格 | 300円 | ダウンロード |
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ジャンル | ゲーム | |||
サイズ | 35.3MB | |||
開発者 | Centurysoft International Limited | |||
順位 |
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リリース日 | 2012-01-05 12:04:40 | 評価 |
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互換性 | iOS 以降が必要です。 iPhone、iPad および iPod touch 対応。 | |||
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アトミックレーシングのリズムは明るくて易しい。スピードの体感は最高でスピード感はとても感じます!
速い改変するなトッラクにプレーヤの反応と応変力をテストします。プレーヤが制限時間にステージを完成します。
“感応オペレーティングシステム”がゲームを使います。プレーヤ自分は自身の色と同じの原子と原子ウォールを押します。それから、自分のスピーとがもっと速い-
です。そして、機械ゲートも避ける。そうでなければ、スピートが遅くなります。
これは我々初めての3Dゲームですから、試合の感じ送りますを希望します。もっといいゲームを作りますのためにご意見を待ちます。よろしくお願いします。
☆アトム コライダーはスピート感がありますか?
☆ この操作方法と試合モードが好きですか?
游戏の构想 [ヒッグス粒子]概要
ヒッグス場とは、1964年にエディンバラ大学のピーター・ウェア・ヒッグスによって提唱された、素粒子の質量獲得に関する理論に現れる場についての仮説である。ヒッグス場によって質量を獲得するメカニズムをヒッグス機構と呼ぶ[1]。
ジュネーブ郊外に建設されたCERNのLHCの衝突実験で、およそ10兆回に1回しか生成されないと言われている。2011年12月、ヒッグス粒子が「垣間見られた」と発表された。その後、2012年7月4日、同施設において新たな粒子を発見したと発表された。質量は125.3±0.6GeV、標準偏差は4.9である。これが捜し求めていたヒッグス粒子であるかは確定的には表現されておらず、さらに精度を高める実験が続けられる。
ヒッグス機構では、宇宙の初期の状態においてはすべての素粒子は自由に動きまわることができ、質量がなかったが、自発的対称性の破れが生じて真空に相転移が起こり、真空にヒッグス場の真空期待値が生じることによってほとんどの素粒子がそれに当たって抵抗を受けることになったとする。これが素粒子の動きにくさ、すなわち質量となる。質量の大きさとは宇宙全体に広がったヒッグス場と物質との相互作用の強さであり、ヒッグス場というプールの中に物質が沈んでいるから質量を獲得できると見なすのである。光子はヒッグス場からの抵抗を受けないため相転移後の宇宙でも自由に動きまわることができ質量がゼロであると考える。
ニュース等では「対称性の破れが起こるまでは質量という概念自体が存在しなかった」などと紹介される事があるが、正確ではない。電荷、フレーバー、カラーを持たない粒子、標準模型の範囲内ではヒッグス粒子それ自体および右巻きニュートリノはヒッグス機構と関係なく質量を持つことが出来る。また、重力と質量の関係・すなわち重力質量発生のしくみは空間の構造によって定められるものであり、標準模型の外部である一般相対性理論、もしくは量子重力理論において重力子の交換によって説明されると期待される。
ヒッグス粒子の存在が意味を持つのは、ビッグバン、真空の相転移から物質の存在までを説明する標準理論の重要な一部を構成するからである。もしヒッグス粒子の存在が否定された場合、標準理論(および宇宙論)は大幅な改訂を迫られることになる。
更新履歴
新しいバージョンだの変更
1 .向上画面流畅度、多い携帯電話が援助します
2 .ゲームのパラメ-タ-を改正します
速い改変するなトッラクにプレーヤの反応と応変力をテストします。プレーヤが制限時間にステージを完成します。
“感応オペレーティングシステム”がゲームを使います。プレーヤ自分は自身の色と同じの原子と原子ウォールを押します。それから、自分のスピーとがもっと速い-
です。そして、機械ゲートも避ける。そうでなければ、スピートが遅くなります。
これは我々初めての3Dゲームですから、試合の感じ送りますを希望します。もっといいゲームを作りますのためにご意見を待ちます。よろしくお願いします。
☆アトム コライダーはスピート感がありますか?
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游戏の构想 [ヒッグス粒子]概要
ヒッグス場とは、1964年にエディンバラ大学のピーター・ウェア・ヒッグスによって提唱された、素粒子の質量獲得に関する理論に現れる場についての仮説である。ヒッグス場によって質量を獲得するメカニズムをヒッグス機構と呼ぶ[1]。
ジュネーブ郊外に建設されたCERNのLHCの衝突実験で、およそ10兆回に1回しか生成されないと言われている。2011年12月、ヒッグス粒子が「垣間見られた」と発表された。その後、2012年7月4日、同施設において新たな粒子を発見したと発表された。質量は125.3±0.6GeV、標準偏差は4.9である。これが捜し求めていたヒッグス粒子であるかは確定的には表現されておらず、さらに精度を高める実験が続けられる。
ヒッグス機構では、宇宙の初期の状態においてはすべての素粒子は自由に動きまわることができ、質量がなかったが、自発的対称性の破れが生じて真空に相転移が起こり、真空にヒッグス場の真空期待値が生じることによってほとんどの素粒子がそれに当たって抵抗を受けることになったとする。これが素粒子の動きにくさ、すなわち質量となる。質量の大きさとは宇宙全体に広がったヒッグス場と物質との相互作用の強さであり、ヒッグス場というプールの中に物質が沈んでいるから質量を獲得できると見なすのである。光子はヒッグス場からの抵抗を受けないため相転移後の宇宙でも自由に動きまわることができ質量がゼロであると考える。
ニュース等では「対称性の破れが起こるまでは質量という概念自体が存在しなかった」などと紹介される事があるが、正確ではない。電荷、フレーバー、カラーを持たない粒子、標準模型の範囲内ではヒッグス粒子それ自体および右巻きニュートリノはヒッグス機構と関係なく質量を持つことが出来る。また、重力と質量の関係・すなわち重力質量発生のしくみは空間の構造によって定められるものであり、標準模型の外部である一般相対性理論、もしくは量子重力理論において重力子の交換によって説明されると期待される。
ヒッグス粒子の存在が意味を持つのは、ビッグバン、真空の相転移から物質の存在までを説明する標準理論の重要な一部を構成するからである。もしヒッグス粒子の存在が否定された場合、標準理論(および宇宙論)は大幅な改訂を迫られることになる。
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