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단어 상세정보

運動の第1法則

ものをニュートンが基本法則として整理した。 「すべての物体は、外部から力を加えられない限り、静止している物体は静止状態を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける。」 この法則は、第2法則の具体例の1つで、力がかからない場合を考えている。 慣性の法則は、どのような座標系(英:coordinate

관련 단어

運動の第3法則

law)または作用・反作用の法則(さよう・はんさようのほうそく、英: law of action and reaction)は、二つの物体が互いに力(作用)を及ぼす場合、両者は向きが反対で大きさが等しいと主張する経験則である。また、一方だけが他方へ力を及ぼすことはなく、必ずその反作用が存在することを主張する。

運動の第2法則

運動の第2法則(うんどうのだい2ほうそく、(英: Newton's second law)は、ニュートン力学の基礎をなす三つの運動法則の一つ。 第2法則は運動の第1法則(慣性の法則)が成り立つ基準系(いわゆる座標系)、すなわち慣性系における、物体の運動状態の時間変化と物体に作用する力の関係を示す法則である。

角運動量保存の法則

角運動量保存の法則(かくうんどうりょうほぞんのほうそく)とは、質点系について、単位時間あたりの全角運動量の変化は外力によるトルク(力のモーメント)に等しい(ただし内力が中心力であるときに限る)という法則である。角運動量保存則ともいう。 この特別な場合として、外力が働かない(もしくは外力が働いていた

コルモゴロフの0-1法則

確率論におけるコルモゴロフの0-1法則(コルモゴロフの0-1ほうそく、英: Kolmogorov's zero–one law)は、アンドレイ・コルモゴロフにちなんで名づけられた定理である。この定理は、末尾事象(tail event)と呼ばれる特別な事象は、ほとんど確実に起きるか、あるいはほとんど確

護法運動

1918年にかけての、孫文・広東軍政府の、北京政府に対する戦いのみをむしろ「護法運動(護法戦争・護法の役)」と呼び、また、袁世凱帝政への反対運動のことは「護国戦争(護国運動)」と呼ぶ場合が多い。さらに、護国戦争のことを第三革命と呼ぶ場合も多い。 [脚注の使い方] ^

運動療法

運動療法は、現在は主に生活習慣病(高血圧・動脈硬化・虚血性心疾患・糖尿病・高脂血症等)に効果的とされている。 関節可動域、筋力、協調性の改善 肺活量の増大 最大酸素摂取量、最大酸素負債量の増加 心拍出量の増加と心拍数の低下 運動時の血圧上昇が低く抑えられる 糖代謝の改善 脂質代謝の改善

「の」の法則

宮崎駿原作・脚本・監督『風立ちぬ』スタジオジブリ、2013年。 ^ 宮脇睦「政権交代と“の”の法則に通じる国民不在の『アジェンダ0.2』」『【コラム】エンタープライズ0.2 - 進化を邪魔する社長たち - (173) 政権交代と"の"の法則に通じる国民不在の「アジェンダ0.2」 | エンタープライズ | マイナビニュース』マイナビ、2012年7月24日。

運動量保存則

運動量保存則(うんどうりょうほぞんそく、英: law of momentum conservation)とは、ある系に外力が働かない限り(閉鎖系)、その系の運動量の総和(全運動量)は不変であるという物理法則(保存則)である。運動量保存の法則ともいう。 最初、デカルトが『哲学原理』の中で質量と速さの積

法則

(1)守らねばならないきまり。 おきて。 (2)一定の条件のもとで, 必ず成立する事物相互の関係。 また, それを言い表した言葉や記号。 自然法則・化学法則・物理法則・社会法則・経済法則などがある。

運動

(1)物体が, 時間の経過とともに空間内の位置を変える現象。 ⇔ 静止 「分子の~」 (2)健康や楽しみのために体を動かすこと。 (ア)体操や競技などをすること。 スポーツ。 「何か~してますか」「~選手」(イ)ぶらぶらと歩くこと。 散歩。 「~に便宜なる場所とも見えねば/当世書生気質(逍遥)」 (3)目的を達成するために積極的に行動すること。 「学生~」「緑化~」「選挙~をする」 (4)物がめぐり動くこと。 また, 物事の状態が時とともに変化すること。

フィッツの法則

フィッツの結果を再現するような実験、また若干異なる条件でフィッツの法則が適用できることを示す実験は、比較的たやすく実施することができる。そうした実験では、相関係数 0.95 以上、すなわちモデルが非常に正確であるという結果が出ることも多い。 フィッツ自身は法則について二本の論文しか発表しなかったが(1954

シャルルの法則

シャルルの法則(英語: Charles's law)とは、一定の圧力の下で、気体の体積の温度変化に対する依存性を示した法則である。シャールの法則ともいう。1787年にジャック・シャルルが発見し、1802年にジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサックによって初めて発表された。 この発表以前の

ドルトンの法則

ドルトンの法則(ドルトンのほうそく、英語: Dalton's law)、あるいは分圧の法則とは、理想気体の混合物の圧力が各成分の分圧の和に等しいことを主張する法則である。 1801年にジョン・ドルトンにより発見された。 この法則は、気体が理想的な混合をしている系における近似法則

レンツの法則

レンツの法則(レンツのほうそく、英: Lenz's law)とは、19世紀のロシアの物理学者、ハインリヒ・レンツによって発見された電磁誘導に関する法則のこと。 何らかの原因によって誘導電流が発生する場合、電流の流れる方向は誘導電流の原因を妨げる方向と一致するというもの。例えばコイルに軸方向から棒磁石

オームの法則

オームの法則(オームのほうそく、英語: Ohm's law)とは、導電現象において、電気回路の部分に流れる電流とその両端の電位差の関係を主張する法則である。クーロンの法則とともに電気工学で最も重要な関係式の一つである。 1781年にヘンリー・キャヴェンディッシュが発見したが、その業績は死後数十年し

キルヒホッフの法則

キルヒホッフの法則(キルヒホッフのほうそく) キルヒホッフの法則 (電気回路) - 電気回路に関する法則。 キルヒホッフの法則 (放射エネルギー) - 放射エネルギーに関する法則。 キルヒホッフの法則 (反応熱) - 反応熱に関する法則。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの

グスタフソンの法則

グスタフソンの法則は、計算機の規模が大きくなると利用可能な計算能力を使い切るほど性能がスケールしないというアムダールの法則に欠けていた部分に対応するものである。グスタフソンの法則では、問題の規模が固定である、また並列プロセッサ上の計算の負荷が一定であるという仮定を取り除き、代わりに固定時間の

ベンフォードの法則

ベンフォードの法則(ベンフォードのほうそく、Benford's law)とは、自然界に出てくる多くの(全てのではない)数値の最初の桁の分布が、一様ではなく、ある特定の分布になっている、という法則である。この法則によれば、最初の桁が1である確率はほぼ3分の1にも達し、大きな数値ほど最初の

イケメンデルの法則

『イケメンデルの法則 〜恋に苦しむハンサムなエンドウ豆たち〜』(イケメンデルのほうそく こいにくるしむハンサムなエンドウまめたち)は、2009年4月9日から2010年3月25日まで関西テレビで深夜に放送されていた恋愛トークバラエティ番組である。MCは次長課長(河本準一・井上聡)。 19世紀の