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단어 상세정보

ケルビンの渦定理

ケルビンの渦定理 (ケルビンのうずていり、英: Kelvin's circulation theorem) 、あるいは、ケルビンの循環定理(ケルビンのじゅんかんていり)とは、初代ケルヴィン男爵ウィリアム・トムソンによって導出された、流体力学における定理である。 非粘性

관련 단어

ケルビン・ストークスの定理

to [SC3]をみたすHがとれる) ような連結空間のことを、単連結空間という。正確な定義は以下の通り。 Definition 2-2 (単連結空間). M ⊆ Rnを、連結空間 とする。 M が単連結であるとは、 任意の連続なループc : [0, 1] → Mに対し、以下を充たすような H : [0

ヘルムホルツの渦定理

ヘルムホルツの渦定理(ヘルムホルツのうずていり)とは、流体にできる渦に関する3つの定理である。それは、渦のない運動は永遠に渦のないままで運動を続けること、ある時刻において1つの渦線上にあった粒子は他の渦線に移動せずに永遠に渦運動を継続すること、渦を形成する流体が移動してもその強さは同じであることであ

渦理論

渦理論 (Vortex theory) とは: 渦動説 — 重力を説明する理論。 渦理論 (原子模型) — 原子を説明する理論。en:History of knot theoryを参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用

ケルビン

〖Lord Kelvin; William Thomson〗 (1824-1907) イギリスの物理学者。 絶対温度(ケルビン温度)の提唱, 熱力学の第二法則の導出など熱力学の基礎的研究を行う。 また, 流体力学の研究のほか各種電気計の考案, 大西洋海底電線の敷設, ジャイロ-コンパスの発明など電気工学の確立に貢献した。

ケルビン

〖kelvin〗 〔 W = T =ケルビンにちなむ〕 絶対温度の単位。 記号 K

ケルビン・ヘレーラ

この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はヘレーラ、第二姓(母方の姓)はメルカドです。 この記事の項目名には以下のような表記揺れがあります。 ケルビン・エレーラ ケルビン・デ・ヘスス・ヘレーラ・メルカド(Kelvin De Jesus Herrera Mercado , 1989年12月31日

ケルビン・ヒメネス

この名前は、スペイン語圏の人名慣習に従っています。第一姓(父方の姓)はヒメネス、第二姓(母方の姓)はペーニャです。 ケルビン・ロヘリオ・ヒメネス・ペーニャ(Kelvin Rogelio Jimenez Peña , 1980年10月27日 - )は、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手(投手)。

ケルビン波

つりあいを保った状態(地衡流平衡)となり、沿岸ケルビン波の伝播方向は北側となる。 赤道周辺では周辺より海面の水位がやや高くなるため、赤道から高緯度方向への圧力傾度力がはたらく。ここで、転向力は赤道方向にかかり力のつりあいが維持されている。このため、赤道でも沿岸と同様の状態となる。

ケルビン・ヘルムホルツ不安定性

ケルビン・ヘルムホルツ不安定性(ケルビン・ヘルムホルツふあんていせい、英: Kelvin–Helmholtz instability)とは、流体力学上の概念で、層を成しており各層ごとに密度の異なる流体が、お互いに異なる速度で水平運動するときに発生する、流体の不安定である。KH不安定、KHI

定理

公理に基づき, 論証によって証明された命題。 また特に, 重要なもののみを定理ということがある。

ピタゴラスの定理

も定理に関わる文章が見られる。しかし、これはバビロニア数学の影響を受けた結果ではないかという推測もされているが、結論には至っていない。 「ピュタゴラス(ピタゴラス)の定理」という呼称が一般的になったのは、西洋においても少なくとも20世紀に入ってからである。 日本の和算でも、中国での呼称を用いて鉤股弦

ロッサーの定理

ロッサーの定理(英: Rosser's theorem)とは、ジョン・バークリー・ロッサーが1938年に証明した、素数に関する定理である。 Pn を n 番目の素数とする(P1 = 2、P2 = 3、...)。このとき、次の不等式が成立する。 Pn > n log n Rosser, J. B. "The

リウヴィルの定理

リウヴィルの定理には以下の4つの定理が存在する。 リウヴィルの定理 (解析学) - 解析学においてジョゼフ・リウヴィルにちなんだ定理。 リウヴィルの定理 (物理学) - ハミルトン力学において位相空間の体積要素は時間変化しないという定理。 リウヴィル=アーノルドの定理 -

ウィルソンの定理

ウィルソンの定理(ウィルソンのていり、英: Wilson's theorem)は初等整数論における素数に関する次のような定理である。 ウィルソンの定理 ― p が素数ならば (p − 1)! ≡ −1 (mod p) が成り立つ。 逆に、整数 p > 1 に対し、(p − 1)! ≡ −1 (mod

ブリアンションの定理

ブリアンションの定理(ブリアンションのていり)は、フランスの数学者シャルル・ブリアンション(Charles Julien Brianchon)が発表した幾何学に関する定理。一つの円錐曲線に接する六つの接線により構成された六角形がABCDEFだとすると、直線AD、BE、CF は一点で交わる。双対の定理はパスカルの定理である。

トレミーの定理

が成り立つという幾何学の定理。トレミーは古代ローマの天文学者クラウディオス・プトレマイオスの姓プトレマイオスの英語表記Ptolemyの音訳である。プトレマイオスの定理とも呼ばれる。 トレミーの定理を一般化したオイラーの定理(オイラーのていり)とは、必ずしも円に内接しない四角形 ABCD において、辺の長さに関するトレミーの不等式(英:

ハムサンドイッチの定理

数学の測度論におけるハムサンドイッチの定理(ハムサンドイッチのていり、英: ham sandwich theorem)、またはストーン・テューキーの定理(英: Stone–Tukey theorem. アーサー・H・ストーン(英語版)とジョン・テューキーに因む)とは、n 次元空間内に与えられた n

ラムゼーの定理

ラムゼーの定理(ラムゼーのていり)とは、数学の組合せ論における次の二つの定理のことである(フランク・ラムゼイ, 1930)。 無限ラムゼーの定理 r, sを正の整数とする。相異なるs 個の整数からなる集合全体をどのようにr 個の類に類別しても、ある整数の無限部分集合S が存在し、S

クラウジウスの定理

(クラウジウスのていり, Clausius theorem) は、熱機関やヒートポンプのように外部の熱浴(英語版)と熱を交換する系が循環過程を経て系が最終的にもとの状態に戻る際に、 δ Q {\displaystyle \delta Q} を系が熱浴から吸収した熱量、 T s u r r {\displaystyle