Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


はてなブックマークアプリ

サクサク読めて、
アプリ限定の機能も多数!

アプリで開く

はてなブックマーク

タグ

関連タグで絞り込む (70)

タグの絞り込みを解除

物理に関するrainbowviolinのブックマーク (30)

  • 自重の1万倍に耐える最強の折り紙を作成、14歳少年が科学賞を受賞 | カラパイア

    昭和の時代、「象が踏んでも壊れない」という筆箱のキャッチコピーが一世を風靡したことがあるが、現代の科学少年が挑んだのは、更に驚異的な強度を持つ「紙」の構造だった。アメリカ、ニューヨーク市在住の14歳、マイルズ・ウーさんが、折り紙と物理学を融合させ、自分の重さの1万倍以上を支えることができる革新的な折り紙を作成し、見事科学賞を受賞した。 彼がヒントにしたのは、日人が宇宙開発のために発明した「ミウラ折り」だ。  彼は54種類ものパターンを検証し、厚紙ではなくコピー用紙が最も強いという意外な事実を突き止めた。 その強度は例えるなら「4000頭の象を乗せてられるタクシー」に匹敵する比率だという。 ミウラ折りと宇宙技術の応用 ウーさんが研究の基礎とした「ミウラ折り」とは、日の宇宙物理学者であり東京大学名誉教授の三浦公亮氏にちなんで名付けられた折り方だ。 もともとは1970年、ロケットに搭載する

    自重の1万倍に耐える最強の折り紙を作成、14歳少年が科学賞を受賞 | カラパイア
    rainbowviolin
    rainbowviolin2025/12/05非公開
    ハンターカレッジ高校https://w.wiki/GVvZ は、NY市立大学の付属校で、学費無料。NYの上位1%の天才児の1/4が集まる。大学教授陣による探究教育に関するサポートが手厚く、中高生の研究で次々受賞。日本でもいずれこうなる。
    • 音響を調節するために弊学の講堂に布団を干しているがどんな意味があるんだろうか?「音の質がかなり変わる」「人体も吸音材」

      桐江(キリエ) @n_kirie71 何かのインタビュー番組で指揮者の人が空席だと響きすぎてリハーサルにならんって幕かなんかをかけてたのを見た気がする。何やったっけ?? x.com/sokowatanabe_v… 2025-11-16 01:23:56

      音響を調節するために弊学の講堂に布団を干しているがどんな意味があるんだろうか?「音の質がかなり変わる」「人体も吸音材」
      rainbowviolin
      rainbowviolin2025/11/16非公開
      客入りや温湿度で吸音量・残響時間は倍以上変わる。空のホールでリハや録音する時、よく客布団のお世話になる。吸音量可変のホールもあるがコスパ悪い。/ 古代の音響壺https://w.wiki/G7He は砂入れて吸音調整してた説ある
      • 『古代エジプト時代からの「人類が圧縮力だけで建築していた時代」の技術進歩は凄い→数えきれないほどの失敗と試行錯誤の結晶かも』へのコメント

        ダウト。生き残りや表面だけ見るから歴史を誤って理解する例。実際には古代から近世の梁はほぼ全てが木材。圧縮でなく曲げ・引張で支えてた。崩壊後も部材が残る無機材料と、なくなる有機材料の違いでしかない。歴史 建築 生存バイアス cordolo ligneo ピラミッドにも 大聖堂にも針葉樹の梁 パンテオンは 青銅リングで引張 ハギアソフィアは 当初木製タイビーム

        『古代エジプト時代からの「人類が圧縮力だけで建築していた時代」の技術進歩は凄い→数えきれないほどの失敗と試行錯誤の結晶かも』へのコメント
        rainbowviolin
        rainbowviolin2025/10/25非公開
        風や地震など自重以外の荷重が存在する以上は反転応力が、下部に空間を設ければ水平推力が、必ず生じる。「人類が圧縮力だけでなんとかしていた時代」はヴィオレルデュクとバンハムが紡ぎ、ガウディが夢みた、偽史。
        • 私たちはブラックホールの中に住んでいるのかもしれない

          宇宙の物理学とブラックホールの物理学には類似点がある。このことから、一部の宇宙論研究者は、私たちの宇宙はブラックホールの中で生まれたのではないかと考えている。(PHOTOGRAPH BYNASAGODDARD) 星空を見上げると、宇宙が無限に広がっているように思えるものだ。しかし、宇宙論研究者は、宇宙は有限だと知っている。第一に、宇宙論の最良のモデルは、空間と時間に始まりがあったことを示している。「特異点」と呼ばれる原子以下の点だ。この高温高密度の点は、ビッグバンが起きたとき、急速に外側へと膨張した。 第二に、観測可能な宇宙は「事象の地平面」と呼ばれる境界に囲まれている。宇宙は超光速で膨張しているため、その先は観測不能な断崖絶壁だ。最良の望遠鏡でさえ到達できないほど遠すぎる領域がある。(参考記事:「最新望遠鏡で原始の宇宙へ」) 特異点と事象の地平面という2つの要素は、ブラックホールの重

          私たちはブラックホールの中に住んでいるのかもしれない
          rainbowviolin
          rainbowviolin2025/10/24非公開
          草薙素子「色即是空、空即是色、とってもフラクタルね」/ マジレスすると、我々の宇宙がゼロ密度のミンコフスキー空間に囲まれているなら、というかなりありえない・特殊な条件を前提にした思考実験。
          • [第56話]限界OL霧切ギリ子 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ+

            限界OL霧切ギリ子 ミートスパ土 <毎週火曜更新>限界生まれ限界育ち、癖の強い奴はだいたい知り合い…。霧切ギリ子が贈る、今日をなんとか生きるライフハック――!? 読めば新たな知見を得る限界群像劇。 [JC発売中]

            [第56話]限界OL霧切ギリ子 - ミートスパ土本 | 少年ジャンプ+
            rainbowviolin
            rainbowviolin2025/10/21非公開
            この温度差なら風邪ひかない。/ 大型ヒートシンクは台所で熱拡散板(ヒートスプレッダ)として大活躍。https://togetter.com/li/2511902 逆に熱蓄積板(ヒートキャパシタ)、例えば鉄板焼き台、ピザストーンなどとしても有用。
            • ほぼ全ての“回転”を元に戻せる新原理を発見。回転角を調整し2回繰り返すだけ、数学的に解明【研究紹介】 レバテックラボ(レバテックLAB)

              スイスのジュネーブ大学と韓国の蔚山科学技術院(UNIST)に所属する研究者らが発表した論文「Walks in Rotation Spaces Return Home when Doubled and Scaled」は、物体の運動においてどんなに複雑な回転が連続しても、ほぼ確実に元の状態に戻せる原理を数学的に証明した研究報告である。keyboard_arrow_down 一つひとつの動きを「逆向きに実行」しなくてもkeyboard_arrow_down 「ちょうど合計180度回転になる速さ」を探す 例えばコマを回転させ続けると、最初の状態からどんどんずれていく。通常、元に戻すのは至難の業だ。従来は、複雑な回転の連続を元に戻すには、一つひとつの動きを正確に、逆向きに実行するしかないと考えられていた。 ▲回転し動くコマを元の状態に戻すイラスト(絵:おね) しかし今回の証明により、元の回転角度

              ほぼ全ての“回転”を元に戻せる新原理を発見。回転角を調整し2回繰り返すだけ、数学的に解明【研究紹介】 レバテックラボ(レバテックLAB)
              rainbowviolin
              rainbowviolin2025/10/20非公開
              人間にはオイラー角がわかりやすいが、計算には四元数:クォータニオン(q = [cos(θ/2), sin(θ/2)*axis])が向く。/ 歳差運動の閉軌道条件。角度をすべてλ倍して同じ手順を2回行うと、必ず元に戻るλがどこかにあると。
              • 気象庁が175億円を投じて南海トラフ地震の緊急地震速報を最大で20秒早く発表可能になった「命を守るためにこの20秒を大事にしたい」

                NHK大阪ニュース @nhk_bknews 【南海トラフ「緊急地震速報」を最大20秒早く発表可能に】 気象庁は、高知県沖~日向灘に整備された地震観測網「N-net」のデータを、今月15日から「緊急地震速報」にも活用することになりました。これにより、従来より最大で20秒早く発表できる可能性があるとしています news.web.nhk/newsweb/na/na-… 2025-10-12 13:40:18 リンクNHKニュース 南海トラフ巨大地震観測網 緊急地震速報にも活用へ |NHKニュース 【NHK】南海トラフ巨大地震の想定震源域にあたる高知県から宮崎県の沖合に整備された観測網について、気象庁は今月15日から海底の地震 2 users 42

                気象庁が175億円を投じて南海トラフ地震の緊急地震速報を最大で20秒早く発表可能になった「命を守るためにこの20秒を大事にしたい」
                rainbowviolin
                rainbowviolin2025/10/13非公開
                ざっくり計算してみた。最高速の新幹線が緊急制動をかけると、制動開始から20秒で1.5km、その後で110秒かけて3km進む。原子炉のスクラムは制御棒全挿入は当然として、熱は5–6%残留。蒸気は遮断も、タービン回りっぱ。
                • 常温核融合が現実化 新水素暖房機は電気代30分の1 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

                  1989年、サウサンプトン大学とユタ大学の研究者がごく簡単な装置で核融合反応を引き起こす「常温核融合」の発表を行い世界を驚かせたが、その後の検証では再現性が認められず、トンデモ科学の仲間入りとなった。あれから30年あまりの技術革新を経て、あの常温核融合が「新水素核融合反応」と形を変えて現実のものとなった。 1970年から核融合の研究を続けてきた大阪大学原子力工学専攻の髙橋亮人教授を取締役最高顧問に据えた核融合スタートアップNew Hydrogen Fusion Energyは、髙橋教授が提唱する「4H/TSG理論」にもとづく「新水素核融合」を利用した暖房装置の実証試験を行うと発表した。 新水素核融合とは、ナノ構造の固体結晶のなかで水素が特異的に起こす核反応のことで、一般には多体水素核融合反応と呼ばれている。ナノ技術などの進歩により世界で研究開発が進められ、「クリーンな核融合」として注目を集

                  常温核融合が現実化 新水素暖房機は電気代30分の1 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
                  rainbowviolin
                  rainbowviolin2025/10/08非公開
                  "入力電力の2倍以上の熱"でダメだった。常温核融合で家庭暖房て。論文はH₃⁺やDH⁺との重複認めながら、消去法で³Heと主張→Cuと同量仮定しモンテへ。定量校正なくH⁺吸脱着挙動無視と支離滅裂。科学を装うな! 解散。
                  • 【詳報】京都市内で深夜に「重低音」苦情相次ぐ 原因は10キロ先の音楽イベント、主催者の対応は|京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト

                    京都新聞の双方向報道「読者に応える」に5日朝、京都市右京区の西京極地域に住むという読者から「4日の夕方からステレオのような重低音がうるさく、深夜まで続いている」との情報が寄せられた。交流サイト(SNS)上では、4日夜から5日早朝にかけて同様の騒音を訴える投稿が相次いでいた。原因は何だったのだろうか。 X(旧ツイッター)では、「深夜3時半ごろまでベース音が響きまくってて寝られへん」などと、5日未明まで京都市内在住者とみられるアカウントを中心に、騒音被害を訴える投稿が相次いだ。 中には、京都市から100キロ以上離れた京都府最北端の京丹後市で開かれた音楽フェスが原因ではないかと推測する投稿もあったが、同イベントの主催者はXに「会場から京都市内まで騒音が直接届くことは考えにくい」と、現地を確認した警察官の見解を投稿した。 実際の原因は何だったのか。

                    【詳報】京都市内で深夜に「重低音」苦情相次ぐ 原因は10キロ先の音楽イベント、主催者の対応は|京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
                    rainbowviolin
                    rainbowviolin2025/10/07非公開
                    夜だけ遠い電車の音が聴こえる(放射冷却の気温差による音の屈折)原理、桂川扇状地の軟弱地盤で固体伝播する低音が増幅されちゃう原理、入射反転、風向等の合わせ技で届く。横浜のMrsライブと同じ。低音規制は必要。
                    • 太陽系外の浮遊惑星、観測史上最高速度で成長中 毎秒66億トンのガス・塵を吸収

                      猛烈な勢いで周辺のガスや塵を取り込む自由浮遊惑星のイメージ図/ESO/L. Calçada/M. Kornmesser viaCNN Newsource (CNN) 天文学者らがかねて観測している太陽系外の自由浮遊惑星について、ある意味ではより恒星に近い活動をしている実態がこのほど明らかになった。その途方もない成長速度は、これまで確認したどの浮遊惑星にも見られない特徴だという。 「Cha 1107―7626」と呼ばれるこの自由浮遊惑星は、地球から620光年の距離にある。カメレオン座の中に位置するが、どの恒星の周りも回っていない。 惑星の質量は太陽系最大の惑星である木星の5~10倍に相当し、現在も毎秒その大きさを増している。天体物理学の専門誌「アストロフィジカルジャーナル・レターズ」で2日に発表された研究論文が明らかにした。 誕生から100万~200万年経過したと推定されるCha 1107

                      太陽系外の浮遊惑星、観測史上最高速度で成長中 毎秒66億トンのガス・塵を吸収
                      rainbowviolin
                      rainbowviolin2025/10/07非公開
                      「幼年期の終わり」に何が起こるか。三択? 1) 普通に緩やかな進化相へ。重力収縮熱は億年単位で冷めていく。2) 周囲のガスを使い果たす。3) 核融合(赤色)には質量全然足りないが、重水素燃焼までは進み、褐色矮星へ。
                      • 1日外出録ハンチョウ - 福本伸行/萩原天晴/上原求/新井和也 / 第167話 宙船 | コミックDAYS

                        1日外出録ハンチョウ 福伸行/萩原天晴/上原求/新井和也 地の獄・・! 底の底・・! 帝愛地下労働施設・・! 劣悪な環境である地下にいながら「1日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・! その名は大槻・・! E班・班長にして、1日を楽しみ尽くす匠・・! 飲んでって大満喫・・! のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ・スピンオフ・・!

                        1日外出録ハンチョウ - 福本伸行/萩原天晴/上原求/新井和也 / 第167話 宙船 | コミックDAYS
                        rainbowviolin
                        rainbowviolin2025/10/06非公開
                        虚時間(イマジナリ時)こそは、ブラックホールを熱的・量子的に理解する鍵。https://www.tanaakk.com/2025/03/25/wick-rotation イマジナリ息子の時生がブラックホールに落ちていく・・・・・SF言葉遊びとして量子的完成度・・・!
                        • 幼稚園や保育所などの室内音反響対策 国に要望へ 日本建築学会 | NHKニュース

                          幼稚園や保育所などの室内の音の反響が大きいと施設内で過ごす子どもたちの遊びや学びに影響が出ることが懸念されるとして、日建築学会は、反響を抑えるための吸音材の設置の助成などを求める要望書を国に提出する…

                          幼稚園や保育所などの室内音反響対策 国に要望へ 日本建築学会 | NHKニュース
                          rainbowviolin
                          rainbowviolin2025/10/04非公開
                          普通は天井に岩綿吸音板、床パーケット木タイル → 最近はもっと堅い床材・ガラス多用、天井を弓なりに曲げるダメ設計が流行 → 残響長くなる → 内容聞き取りにくくなる → 園児もっと大声に → 保育士とも難聴に。
                          • 2024 YR4 - Wikipedia

                            2024 YR4 は、地球軌道を横断するアポロ群の地球近傍小惑星 (NEO) に分類されている小惑星である[2]。2024年12月27日に小惑星地球衝突最終警報システム (ATLAS-CHL) による観測から発見され[1][3]、40 m から 90 m の直径を持つと考えられている[4]。2032年12月22日における地球への接近が、天体の地球への衝突リスクとその被害の影響について評価した尺度であるトリノスケールで「3」と評価されており、この接近で 2024 YR4 が地球へ衝突する確率は2025年2月11日時点で 2.1%(約48分の1)と算出されている[6]。小惑星の衝突確率については、観測により軌道予測の精度が向上することで地球への最接近時の距離の不確実性は小さくなっていく一方で、その中に地球が位置している限りは相対的に衝突確率が一時的に上昇する傾向がみられることが多く、トリノスケ

                            2024 YR4 - Wikipedia
                            rainbowviolin
                            rainbowviolin2025/09/30非公開
                            一時、トリノスケール3に分類されてザワついた小惑星。25年6月現在、2032年12月22日前後に、月に衝突する可能性が4%ぐらいと計算。いつも通り「地球の盾」こと月の裏側に衝突だろうけども、まだ予断を許さない。
                            • 山下ふ頭で初の10万人規模ライブ、しかし…苦情300件で調査の市職員も「不快な音だった」 - ライブドアニュース

                              2025年9月27日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山下ふ頭でのライブを巡り、神奈川県へ騒音の苦情などが殺到した件 寄せられた声は約300件に上り、調査した市職員も「不快な音だった」と話す 市は主催者側に原因究明を要請し、再発防止策を講じる方針としている 「重低音がひどい」「なぜ開催許可したのか」 「重低音がひどくて子供がずっと泣いていた」「なぜ開催を許可したのか」――。 中区の山下ふ頭で7月下旬に行われた野外ライブで、市に寄せられた騒音に関する苦情や意見が約300件に上った。市は主催者側に原因究明を要請し、再発防止策を講じる方針だが、一体何が起きたのか。(松岡妙佳) 野外ライブは7月26、27日午後6時〜9時、人気バンド「Mrs.GREEN APPLE」が開催した。ふ頭の特設会場(約13ヘクタール)で行われ、2日間で計約10万人の観客を見込

                              山下ふ頭で初の10万人規模ライブ、しかし…苦情300件で調査の市職員も「不快な音だった」 - ライブドアニュース
                              rainbowviolin
                              rainbowviolin2025/09/27非公開
                              風向、放射冷却中の気温差、反転入射等の要因語られるが失当。重低音≒㍍級の長波長なので、空気振動より固体伝播音が主。軟弱地盤では固有振動周期が長く、地盤や建物が共振して、低音だけ増幅され遠くまで伝わる。
                              • ピアニストの「タッチ」が音色を変えることを科学的に解明

                                ピアニストの「タッチ」が音色を変えることを科学的に解明~高精度センサーとデータサイエンスと心理物理実験により、巧緻な動作と高次の知覚の関係を解明~ ポイント ピアノの音色が奏者の意図した通り変化し得るかは100年以上解明されてこなかった。 1秒間に1000コマで鍵盤の位置を計測できる独自開発の非接触センサーを用いて、プロピアニストが様々な音色で演奏した際の鍵盤の動きを計測。 データサイエンスと心理物理実験により、演奏者が意図した音色がピアノ演奏経験の有無に関わらず、聴き手に知覚されることが明らかになった。 鍵盤の動きの特定の特徴のみ異なる打鍵が生み出す音は、異なる音色に知覚されることから、鍵盤の動きと音色の間の因果関係が同定された。 一般社団法人NeuroPianoおよび株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の古屋 晋一 博士らのグループは、ピアニストの鍵盤操作がピアノの音色を変化させ

                                ピアニストの「タッチ」が音色を変えることを科学的に解明
                                rainbowviolin
                                rainbowviolin2025/09/26非公開
                                多数の既往研究で打鍵・打弦時のノイズが音色の違いとして認識されると主張(岡田 1989、Askenfelt, Jansson 1990s'、Goebl, Gabrielsson 2003 など)。/今回の研究はノイズを除去しても弦の振動に僅かな違いあり、知覚可能だと主張。
                                • わずか1gで地球を破壊する最強の宇宙線「アマテラス粒子」とは

                                  244エクサ電子ボルト(2.44×10の20乗電子ボルト)は、たったひとつの原子核にしては驚くほど巨大なエネルギーです。蛍光灯のエネルギーは約2電子ボルト、胸部X線検査で使われるものが10の3乗電子ボルトほどですから、その「桁違い」の大きさがおわかりいただけるかと思います。もしこのようなエネルギーをもつ粒子を1グラム集めることができれば、そのたった1グラムで「地球が壊れる」ほどのエネルギーになります。 この正体不明の宇宙線について、私たち観測チームは「アマテラス粒子」と名づけました。アマテラス粒子のように、異様なほど巨大なエネルギーをもつ粒子を「極高エネルギー宇宙線(Extremely-High-Energy Cosmic Rays:EHECR)」といいます。これまで人類が編み出した、もっとも高いエネルギーを生み出す装置は「粒子加速器」ですが、極高エネルギー宇宙線は、地球上での加速限界をは

                                  わずか1gで地球を破壊する最強の宇宙線「アマテラス粒子」とは
                                  rainbowviolin
                                  rainbowviolin2025/09/22非公開
                                  最強ナイトオブゴールドに乗ったグリース84代目アマテラスのミカドが飛来して惑星を破壊って話ではなく。/ PtやAuなどの超重核か、銀河間・系内磁場が現在の推定よりも強く複雑で、大きく曲がって飛んできた説に一票。
                                  • 記号の波線「~」は日本と外国とでは意味が違う→知らずに使うと大失敗につながるので気をつけてね、というお話

                                    山口慶明 @girlmeetsNG 記号の波線(〜)は日米で意味が違うって知ってますか? 日では「AからBまで」という意味で使われますが(例えば5〜10人)、アメリカだと「約」という意味になります("~10 people"=約10人) 私はこれを知らずに"~10 people"を「10人まで」だと勘違いして仕事で大失敗した事があるので要注意デス… 2025-09-20 07:32:33

                                    記号の波線「~」は日本と外国とでは意味が違う→知らずに使うと大失敗につながるので気をつけてね、というお話
                                    rainbowviolin
                                    rainbowviolin2025/09/21非公開
                                    ~は数学で相似、極限、漸近的近似にも使われ、緩めの運用。漸近性重視では≃、近似値では≈を用い、日本風の≒は皆無。/ 住所で言うと両方入れた忍殺住所「アンダーガイオン13-チョーム」の冗長化が思い出される。
                                    • 消えたスローガラスの謎 - まの瀬 | 少年ジャンプ+

                                      JASRAC許諾第9009285055Y45038号 JASRAC許諾第9009285050Y45038号 JASRAC許諾第9009285049Y43128号 許諾番号 ID000002929 ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。

                                      消えたスローガラスの謎 - まの瀬 | 少年ジャンプ+
                                      rainbowviolin
                                      rainbowviolin2025/09/21非公開
                                      スローガラスはタイムマシンと並ぶSFの神器。本邦では小松左京の短編、士郎正宗『アップルシード』やドラマ版『七瀬ふたたび』に影響。/ 現実には光速をBECで自転車程度にまで遅くしたスローライト実験の例がある。
                                      • 賃貸にDDRパネル設置した話|もず

                                        ついに自宅で踏めるようにしました。 満足度も高く、ホームゲーセンと同じかそれ以上だと思っています。 家でDDRしたい!という人のためにも、経緯を0から100まで全部書いていきます。 読みやすくまとめたわけではないので、ずいぶんと長いですがご容赦ください。 コトの発端5年くらい忙しくてDDR我慢してたら、就職後も先1年がクソ忙しいの確定したので、 じゃあ自宅にDDRパネル置いてスキマ時間でDDRするしかなくないか? と考え、大学院卒業直前の2月くらいから計画が始動しました。 欲望を明らかにする「ゲーセンに行ける時間が少ないから家でDDR」、という目的だったので、ホームゲーセンと同じかそれ以上の環境の構築を目指していました。 欲望を具体的に書き下すとこんな感じです。 ・帰宅即踏める ・昼夜問わず、ド深夜でも踏める ・SP19もジャンプ譜面も踏める ・グリップや反発で変に疲れたりしない ・雨の日

                                        賃貸にDDRパネル設置した話|もず
                                        rainbowviolin
                                        rainbowviolin2025/09/20非公開
                                        がんばってるなぁ。あ、文中の「防音」は「遮音」の誤り。防音=遮音+吸音+制振等と考えよ。夜中も踏みたいなら、合板t24敷く前にクッションマットより防振ゴム100間隔で置いて、ゴム間に吸音入れた方がよかった。
                                        • マンションで他の住人の子供が出す音が大きかったが、それを許容していたら管理会社から電話がきた『あなたの部屋だけクレームして来ないのであなたが騒音の犯人じゃないか?』

                                          天乃咲哉🦊17巻9/24発売「このはな綺譚」 @amanosakuya クレームの話だと、前のマンションで子供の出す音が大きかったけど「子供は元気が1番だね!」って許容してたら管理会社からうちに電話が来た 「あなたの部屋だけクレームして来ないから、あなたが犯人じゃないか?」と 流石にキレて、数分おきにクレーム電話したら黙った 2025-09-13 12:08:33

                                          マンションで他の住人の子供が出す音が大きかったが、それを許容していたら管理会社から電話がきた『あなたの部屋だけクレームして来ないのであなたが騒音の犯人じゃないか?』
                                          rainbowviolin
                                          rainbowviolin2025/09/14非公開
                                          壁ドン・落下音なら騒音源は明確だが、実はマンションの騒音クレームの大半は「固体伝播音」。4階の水道管の音が、1階のある部屋でだけ増幅されて鳴ってたりするので、解明も解決も大変難しい。ぴえん超えてぱおん。

                                          お知らせ

                                          公式Twitter

                                          • @HatenaBookmark

                                            リリース、障害情報などのサービスのお知らせ

                                          • @hatebu

                                            最新の人気エントリーの配信

                                          処理を実行中です

                                          キーボードショートカット一覧

                                          j次のブックマーク

                                          k前のブックマーク

                                          lあとで読む

                                          eコメント一覧を開く

                                          oページを開く

                                          はてなブックマーク

                                          公式Twitter

                                          はてなのサービス

                                          • App Storeからダウンロード
                                          • Google Playで手に入れよう
                                          Copyright © 2005-2025Hatena. All Rights Reserved.
                                          設定を変更しましたx

                                          [8]ページ先頭

                                          ©2009-2025 Movatter.jp