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熱損失係数

熱損失係数(ねつそんしつけいすう、英語: heat loss coefficient)とは、室内外の温度差が1℃(1 K)のとき延床面積1 m2あたりに逃げ出す熱量のことである。その値はQ値といわれ、住宅の断熱性能を表したものであり、値が小さいほど断熱性が高い。

Kata Terkait

摩擦損失係数

層流 層流と乱流の遷移領域 滑面における十分に発達した乱流 滑面と粗面の中間における十分に発達した乱流 粗面における十分に発達した乱流 自由表面流れ(開水路流れ) レイノルズ数Re が2000未満での層流における摩擦損失係数f は次のように与えられる。 f = 64 R e {\displaystyle

損失関数

関数を最小化することを目的としている。目的関数(もくてきかんすう、英: objective function)とは、損失関数またはその逆関数(特定の領域では、報酬関数、利潤関数、効用関数、適合度関数(英語版)などと呼ばれる)のいずれかであり、この場合は最大化されることになる。損失関数

係数

(1)〔数〕 単項式・多項式または方程式の各項において, ある変数に着目した際, その変数から成る単項式にかけられている数または文字。 (2)〔化〕 化学反応式において分子式の前にある数字。 (3)〔物〕 比例関係にある二つの物理量において, その関係式の比例定数をいう。 「膨張~」

透過損失

透過損失とは、遮音性能を表すために用いられる数値。 媒質1から媒質2へ音が透過するとき、 媒質1の固有音響インピーダンスをZ1、 媒質2の固有音響インピーダンスをZ2、 音のエネルギーの透過率をTIと表すと、 透過損失Tlossは、 T l o s s = 10 log 10 ⁡ 1 T I = 10

死重損失

死重損失(しじゅうそんしつ、英: deadweight loss)は、死荷重(しかじゅう)、超過負担(ちょうかふたん、英: excess burden)または配分非効率とも呼ばれ、資源配分の効率性の損失である。財やサービスについての均衡に達しない場合に生じうる。それは次のようなものによって引き起こされうる:

伝送損失

によって伝送損失は変化する。そのため、低損失が求められる場合はそれらに適した同軸ケーブルや導波管、光ケーブルなどを用いる。 ある通信線路において、伝送損失は常に一定とは限らない。たとえば無線の場合はフェージングなどの要素で、光ケーブルの場合は経路上の光ケーブルの折れ曲がりの発生などの要素で、回線の構築後でも伝送損失

挿入損失

挿入損失 (英: insertion loss) は、2端子対回路網で構成される高周波回路において、1つの端子からもう1つの端子に伝播する電力の損失をdB (デシベル)で表したもの。 端子1から入力する電力の平方根を a 1 {\displaystyle a_{1}} 、端子2から入力する電力の平方根を

反射損失

反射損失 (return loss) は、高周波回路の1つのポートについて、入力電力に対する反射電力の比をdB (デシベル)であらわしたものである。 高周波回路の1つのポートに入力される電力の平方根 (入射波; incident power wave) を a 1 {\displaystyle a_{1}}

損失補填

損失補塡(そんしつほてん)とは、生じた損失について穴埋めをすることをいう。特に、証券会社などのブローカーが顧客から受託した有価証券の売買やデリバティブ取引などについて損失が生じた場合に、財産上の利益を提供することをいう。かつては「塡」が常用漢字でなかったことから、「損失補てん」と書かれることもある。

損失補償

公用収用に対する損失補償を保障している。 大日本帝国憲法(明治憲法)は財産権の保障について27条1項に規定を置いていたものの損失補償条項は存在しなかった。損失補償制度(損失補償の要否や補償額等)はすべて法律以下の制定法の定めるところによっていた。1900年の土地収用法(旧土地収用法)には、収用

摩擦損失

摩擦損失(まさつそんしつ)とは、摩擦(摩擦力、摩擦抵抗)によって、運動エネルギー(の一部)が、熱となって失われること。また、その転化量。 フリクションロスとも呼ばれる。 ^ “摩擦損失”. コトバンク. デジタル大辞泉. 朝日新聞社. 2018年6月30日閲覧。 ^ “摩擦損失”. コトバンク. 大辞林第三版

圧力損失

圧力損失(あつりょくそんしつ)とは、流体が機械装置などを通過する際の単位時間単位流量あたりのエネルギー損失である。摩擦損失とも呼ばれる。圧力と同じ次元をもつ。損失は装置内の抵抗に打ち勝つためにその分だけエネルギーを消費することによる。粘性のある流れの場合、熱力学第二法則より、圧力損失

アインシュタイン係数

アインシュタイン係数(アインシュタインけいすう、英: Einstein coefficients)は、原子もしくは分子による光の吸収および放射の確率を評価する数学量。A係数は光の自然放出の確率と関連し、B係数は光の吸収および誘導放出に関連する値である。 物理学において、スペクトル線は2つの視点から考えることができる。

ジニ係数

ジニ係数がとる値の範囲は0から1で、係数の値が大きければ大きいほどその集団における格差が大きい状態であるという評価になる。特にジニ係数が0である状態は、ローレンツ曲線が均等分配線に一致するような状態であり、各人の所得が均一で、格差が全くない状態を表す。逆にジニ係数

ラカー係数

ラカー係数(ラカーけいすう)とは、3つの角運動量(ここでは仮にA,B,Cとおく)を合成する際に、AにBを合成してからそれにCを合成して作った固有関数と、BにCを合成してからそれにAを合成して作った固有関数の間についての変換係数のこと。量子力学において用いられる。 ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

アトウォーター係数

アトウォーターは多数の単純混合物の消化係数を測定し、代替実験では個々の食品の値が導かれた。これらは、混合食の消化係数の値を導き出すために加重された形で組み合わされた。これらを混合食で実験的に試験したところ、良い予測は得られず、アトウォーターは混合食の係数を調整した。

ライプニッツ係数

率(2023年現在3%)を用いた期末払いの複利年金現価である。「ライプニッツ」とは、16世紀のドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツにちなむ。 毎年、期末に1円を受け取る複利の年金現価は下記のように表せられる。 利率=i、年数=n として 年金現価 = 1 ( 1 + i ) + 1 ( 1 +

エンジェル係数

エンジェル係数(エンジェルけいすう)とは、家計の消費支出に占める飲食費の割合であるエンゲル係数にひっかけた語句で、養育費が全消費支出に占める割合のこと。野村證券が1989年から2007年まで実施していた「家計と子育て費用調査」において提唱された造語である。 「家計と子育て費用調査」におけるエン

RE係数

RE係数(REけいすう、英:Relative Effectiveness factor)とはピカティニー・アーセナルが制定した解体目的のための爆薬の破壊力を換算するための係数である。 この係数は爆薬の重量でTNTと比較して爆薬効果を求めるのに用いられる。 RE係数