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等電位化

等電位化(とうでんいか)とは、電位を等しくすることであるが、ここでは主に雷の影響により発生する過渡的な異常高電圧、すなわち「雷大波電圧」(雷サージ電圧)、その結果流れる過渡的な異常大電流「雷大波電流」(雷サージ電流)から電気設備などを保護するための接地について述べる。「等電位

Related Words

等位

(1)等しい位(クライ)。 等しい位地。 (2)等級。 階級。 くらい。

電位

無限遠または電場外の点から電場中の一点に単位点電荷を運ぶのに必要な仕事。

酸化還元電位

と書くことが多い。いずれにせよ、実際の研究では標準水素電極の代わりに、銀−塩化銀電極やカロメル電極など実用的な基準電極を基準にして酸化還元電位を測定することが頻繁に行なわれる。したがって、酸化還元電位を表記する際(特に標準水素電極以外の基準電極を用いた場合)には、その旨を必ず明記せねばならない。

電極電位

作用電極が平衡状態にある場合の電極電位は「可逆電極電位」もしくは「平衡電極電位」、作用電極は平衡状態になくなんらかの反応は起こっているが、正味として電流が流れていない場合の電極電位は「混成電位(英語版)」もしくは「腐食電位」と呼ばれる。平衡電極電位の測定値を標準状態に外挿することにより、特定の電気活性種の標準電極電位に変換することもある。

膜電位

分極である。また、一旦プラスに転じた膜電位が再度静止膜電位に戻ることを、再分極(repolarization)という。 神経細胞はシナプスと呼ばれる構造を通じて情報の伝達をしているが、伝達を受けた神経細胞が脱分極するか過分極するかは重要なポイントである。それは、脱分極

ゼータ電位

ゼータ電位はこの電気二重層の大きさに対応しており、斥力項を相対的に数値化することから、コロイドの安定性の指標となる。ゼータ電位がゼロに近づくとコロイド粒子の凝集する傾向が斥力に打ち勝つため、粒子の凝集が起こる。逆に、ゼータ電位の絶対値を大きくするような添加剤をコロイド表面に吸着

電位窓

から +1 V の範囲で電気化学的に活性を示す物質しか測定することはできない。 電位窓は、使用する溶媒・支持塩・電極材に大きく依存する。上記の例であれば、水素過電圧の大きい水銀電極を用いれば、より低電位まで測定を行うことができる。 ^ 重箱読みである。JIS K0213:2014参照。 表示 編集

電化

列車や器具などの動力源・熱源を電力にすること。 「ローカル線を~する」「~製品」

等位集合

数学における等値集合または等位集合(とういしゅうごう、英: level set)は、与えられた写像が決められた値を取るような定義域に属する元全体の成す集合を言う。例えば、n-変数の実数値函数 f に対し、実数値 c に対する等位集合は L c ( f ) = { ( x 1 , … , x n )

生体電位

生体電位(せいたいでんい)とは生体信号の一種で動物や植物の生命活動に伴って生じる電位。 菌類や単細胞生物も含めてあらゆる生物の活動で生体電位が生じるとされる。従来は据え置き式の装置でなければ生体電位の計測、取得は困難で用途は研究や医療診断関係に限られていたが、近年ではBITalinoのように測定装置

ボルタ電位差

電気化学におけるボルタ電位差(またはボルタ電位、接触電位差、外部電位差)Δψとは、熱平衡状態の接触した2つの金属(または1つの金属と1つの電解質)との間の静電ポテンシャル差のこと。特に、ある金属の表面近くの点と、別の金属(または電解質)の表面近くの点との間のポテンシャル差のこと。 名称はアレッサンドロ・ボルタに由来する。

電位差計

電位差計(電位差計、英語: Potentiometer)は、零位法によって直流電圧を比較測定するための電気計器である。 指示電気計器 回路計 電流計 電力計 力率計 周波数計 同期検定器 磁束計 回転計 絶縁抵抗計 接地抵抗計 検電器 電圧の測定 分圧回路 ソレノイド電圧計(英語版) 表示 編集

活動電位

活動電位における負から正への電位の変化に要する時間は短く、数ミリ秒である。どんな細胞の活動電位にも順に脱分極相、再分極相があり、多くの場合過分極相の段階もある。心臓ペースメーカー細胞のような心臓の特化細胞では、中間電圧のプラトー相は下降相に先行し活動電位持続時間を数百ミリ秒延長する。

変位電流

変位電流(へんいでんりゅう、英: displacement current)は、電束電流(でんそくでんりゅう)とも言い、電束密度の閉曲面における法線成分の面積分が時間的に変位し発生する電流である。電束密度を D {\displaystyle D} 、閉曲面を S {\displaystyle S} とすると次の式で表せる。

膜電位イメージング

膜電位イメージング (まくでんいイメージング、英: voltage imaging) とは、細胞の膜電位を光で計測する手法である。電気生理学的手法の一種であり、神経細胞の活動電位を計測する有力な手法の1つである。顕微鏡技術の観点からは分子イメージングの一種ともいえる。

電位-pH図

電位-pH図は、熱力学的データ(平衡論)に基づいて計算して作成する。現在では、ほとんどの金属単体の電位-pH図が作成されている。また、一部の金属では、水だけでなく錯体を含む系の電位-pH図や、高温水での電位-pH図が作成されている。このような電位-pH図は、作成するための計算が複雑になる。 電位-pH

等化子

を満たすものが与えられたとき、射 u: O → E で図式 を可換にする(すなわち eq ∘ u = m を満たす)ものが一意的に存在(英語版)する」を満足するものを言う。射 m: O → X は f ∘ m = g ∘ m を満たすとき、f と g を等化する (equalise) という。 差核

標準電極電位

電極の電極反応は酸化反応(アノード反応)として表すことになっているので、測定対象電極の電極反応は全て還元反応(カソード反応)として表現される。 以下で具体例を挙げて説明する。 例として、次のような酸素の還元反応の標準電極電位について考える。 O 2 + 4 H

電算化

はコンピュータシステムを現場に導入すること(例: オフィスの電算化) コンピュータへデータを入力すること(例: 戸籍の電算化) コンピュータのための情報のデジタル化(例: 資料の電算化) 「電算化」で始まるページの一覧 タイトルに「電算化」を含むページの一覧