我々が行おうとしていること + 3D デザイナー

科学および教育における適切な資格資料の重要性において; 物理と化学に精通した3Dデザイナーのポジション; 凍結した空気中での洗濯衣料の乾燥に関する問題への解決策; 曲がり角に入る列車に関する新たな問題。


昨日、情報伝達とコミュニケーションに関する私の意見を共有することをお約束いたしました。実際のところ、これはかなり込み入った事柄なのです。 問題解決に失敗する人たちがいるいっぽうで、なぜ解決策を正しく”見ている”人たちがいるのでしょうか?それはほとんど頭の中に正しいイメージが存在するかどうかによって決まります。我々の脳はたくさんのことを覚えるのはほぼ不可能です。 この数字の並びを覚えてください: 0982163823897202173500728728882636112734908371345。 あなたの人生がそれに依存するのなら、ゆくゆくは覚えることになるでしょう、しかしあなたが好むと好まざるとに関わらず、この種の構造は付いてまわることになるでしょう。

この種の構造に組み込むまでは我々はあまり良く物事を記憶することはできません。私たちはイメージを通してアイデアを掴むのです。 優れた科学者は常に頭の中に優れたイメージを思い描いています。これらのイメージは実に取るに足らないものにはならないでしょう、ついでに申し上げます。 例えば、私に線形代数における同伴作用素の実に明確なイメージがあるとします。それを”見ている”のです。 しかしながら、このイメージを伝達するに何ヶ月もかからないにしても、数週間はかかることでしょう。 しかしそのための時間が私にはありませんでした。 同じように、多くの科学者たちが彼ら自身が持つイメージを寄せ集め、何年もかけて組織化するのですが、それらを伝達する時間が無いのです。

例を示します。タスク: 自動車の差動装置の仕組みを説明してください。ここに正直な、美しい、しかし役に立たない視覚資料があります:


何か得るものはありましたか?私にはありませんでした :( 私の想像力ではこのビデオから何かを得ることはできません。 そしてこちらが我々の心に問題無く働きかけ、有益なイメージを創り出すことのできる適切な視覚資料の例となります:


そしてこれが基本的に私がやりたい事なのです。物理と化学の学習をより易しくするために正しいイメージを視覚化することを学びたいと思っています。 私が子供と一緒に化学実験を行う時は、彼らもそれを好んでいますが、まるで魔法のトリックを楽しむかのように好んでいるのです: 何か色が変わる、何かが爆発する、何かが泡を吹く。 しかしながら、これらの実験から得ることのできる知識量はあなたがマジックショーから得るものに近いのです。試験管の中の化学反応を観察しながら、壁に投影された分子の動きと相互作用のアニメーションデモを見ているところを想像してみてください。 デモの中ではなぜ正にこのように反応が起こるのかを説明します。 これは理解のレベルが全く違います! 多くのケースでは、これによりもっとコンパクトな形で知識伝達を行うことができるようになります。 知識というのは記憶された事柄、数字や公式の集合ではなく、何がこの世界を形作っているかを理解するということです。

物理と化学の確かな知識を備えた3D-デザイナー

我々にとって重要な課題は良いアイデアを考え出し正しい方法でそれらを視覚化することになるでしょう。そしてどのように光子が分子によって吸収されるのかを視覚化するために天才が必要なのです。残念ながら、最高のデザイナーでさえそれを行うことはできません、なぜならば彼は単に光子が何であるかを知らないからです。ですから物理と化学を熟知しているデザイナーが必要なのです。 彼が3Dデザイナーになる時には過ぎ去りし子供時代の科学への熱中が蘇るかもしれません。 しかしこのコンピュータ専門家気質は何処かへ行ってしまうことも、落ち着くこともないでしょう - それは痒みを伴い、デザイナーの皮膚の底から進行するのです。 このような人を我々は必要としているのです! 彼は真に極めて重要な仕事 - 最も基本的な事柄のための新しいイメージを思いつくことに携わることになるでしょう: 原子、分子およびその他。美しく科学的に正確なアニメーションを作成するために、彼は科学的や開発者と共に作業を行う必要があるでしょう。

条件:

  • 月給150,000 ルーブル
  • 副業ではなく、本業として専念していただきます
  • 市の南西部の事務所 (仮、この秋には移転予定) での仕事
  • 休暇 - 1ヶ月
  • 健康保険

3Dデザイナーの求人に応募し、履歴書を提出

洗濯に関する近頃の問題と今日日における新しい解決策

なぜ氷は蒸発するのに、スプーンは蒸発しないのか?私が学校に通っていた時には、万物は分子から形成されていると教わりました。 しかしながら、これは完全には正しいとは言えません。 塩の結晶を手に取ってください。これはNaCl分子からは形成されていません。 塩素およびナトリウム原子は原子格子の中に配列され、分子の中で原子を保持しているのと同じ力で一緒に保持されているのです。 そうこれはまるで大きな分子のようです。原子間の結合力は非常に強力です。金属格子中の力もまた非常に強力です。 氷はしかし、別の構造を持っています。これは分子格子です。 凍結している時には、水はより弱い分子間力で結合した分子の形で存在しています。ですから、水分子は結晶格子のままであるのに非常に少ないエネルギーさえあれば良いのです。カオスな分子運動の中では、弱い分子間力を断ち切り逃げ出すような、より速く、よりエネルギーを持った分子が常に存在するでしょう。 こちらにどのように氷が気化し、なぜより強い原子間力を持つ高密度の物質が気化しないのかを簡単に説明します。

そしてここで最後にビデオ解答付きの新しいタスクを示します。我々は既に自動車の差動装置がどのように動作するのかを発見しています。 しかし列車、それを持たないものが曲がる場合は?列車が曲がり角に進入する時、内輪と外輪は異なる距離を通る必要がありますが、スリップすれば列車は直ぐに脱線してしまいます。

列車の車輪

解決策を見つけた、あるいはギブアップしたら、親切で楽しげなリチャード・フェインマン氏による解説を見ることができます。いかに彼が楽しく解説しているかをご覧ください!