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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

光束発散度

光束発散度は光源側の指標である。 広がりを持つ光源の微小な表面積 dS から射出される光束が Φsrc であるときの光束発散度は M = d Φ src d S {\displaystyle M={\frac {d\varPhi _{\text{src}}}{dS}}} で定義される。 光束

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

放射発散度

放射発散度(ほうしゃはっさんど、英: radiant emittance、radiant exitance)とは、放射源表面の放射エネルギーの強度、すなわち時間・面積毎のエネルギー量を表す物理量である。 SIにおける単位は、ワット毎平方メートル(記号: W m−2)。

発散

(1)内部にあるものを外にあらわすこと。 特に自分の内部にたまったものを外に飛びちらすこと。 「熱を~する」「若さを~させる」「不満を~する」 (2)光線が四方に広がること。 ⇔ 集束 (3)〔数〕 無限数列・無限級数や関数の値などが収束しないこと。 極限で正あるいは負の無限大となるか, 振動する。 ⇔ 収束

散発

(1)弾丸を間をおいて撃つこと。 (2)物事が連続・集中せず, 間をおいて起こること。 「放火事件が~する」

光束

(1)単位時間にある面を通過する光のエネルギーを, 標準観測者の目に生ずる視感度によってはかったもの。 単位はルーメン。 (2)光線束(コウセンソク)。

散光

平滑でない面や浮遊している微粒子などに当たって四方に散らされた光。 また, 曇り空の光やすりガラスを通った光のように, 光の方向が一定でなく影のできない光。 → 散乱

蒸発散

蒸発散(じょうはっさん, evapotranspiration)とは、蒸発(evaporation)と蒸散(transpiration)を合わせたもの。地球上の水循環の中の1つ。 植物表面からの蒸散は植物学・生物学的な意味合いが大きい一方、蒸発は水文学的な意味が大きい。ただ、蒸発だけでは水文学上の

光度

(1)光源の強さを示す量。 点光源からある方向の単位立体角内に出る光束の大きさで表す。 単位はカンデラ(記号 cd)。 (2)天体の明るさの度合。 普通, 数値で表す場合は等級を用いる。 → 等級

光散乱

光の弾性散乱には分極率の平均値が寄与し、これをレイリー散乱という。一方、光の非弾性散乱には分極率のゆらぎが寄与し、これをラマン散乱という。 微粒子による散乱 レイリー散乱(光の波長よりも小さい粒子による弾性散乱) ミー散乱(光の波長よりも大きい粒子による散乱) 電子による散乱 トムソン散乱(電子による長波長光の弾性散乱)

発光

光を出すこと。 「ストロボがうまく~しない」

電束密度

電束密度(でんそくみつど、英語: electric flux density)は、電荷の存在によって生じるベクトル場である。 電気変位(electric displacement)とも呼ばれる。国際単位系(SI)における単位はクーロン毎平方メートル(記号: C

磁束密度

磁束密度(じそくみつど、英: magnetic flux density)とは、文字通り磁束の単位面積当たりの面密度のことであるが、単に磁場と呼ばれることも多い。磁束密度はベクトル量である。 記号 B で表されることが多い。国際単位系 (SI)ではテスラ (T)、もしくはウェーバ毎平方メートル (Wb/m2)である。

光度 (光学)

非可視領域の波長の光に対してヒトは明るさを感じることができない。このヒトの視覚の特性により、光の明暗の感じ方(「明るさ」)は光の強さだけでなく波長にも依存する。 断面 S が点光源の周りに張る立体角を ω とする。断面 S を貫く光束が Φ であるとき、微小立体角 dω

離散測度

\backslash \{s_{1},s_{2},\dots \})=0} を満たすようなものが存在することを言う。 実数直線上の離散測度の例として最も簡単なものは、ディラックのデルタ関数 δ {\displaystyle \delta } である。実際 δ ( R ∖ { 0 } ) = 0 {\displaystyle

発散定理

  微分形表現(静電場のガウスの発散定理) [脚注の使い方] ^ オストログラツキーは発散定理を1828年にパリで口頭報告しているものの、その内容は公刊されず、1831年のサンクトペテルブルクでの学会報告のみが残されている。 ^ C. F. Gauss, Allgemeine Lehrsätze in Beziehung

発散級数

数学において発散級数(はっさんきゅうすう、英: divergent series)とは、収束しない級数である、つまり、部分和の成す無限列が有限な極限を持たない級数である。 級数が収束するならば、級数の各項の成す数列は必ず 0 に収束する。したがって、0 に収束しないような数列を項に持つ級数はいずれも発散する。しかし逆に、級数の項が

光度計

(1)光度を測定する装置。 標準電球の光度と測定したい電球の光の強さとを比べて光度を知る。 (2)照度計・光束計など, 測光を行う装置の総称。 測光器。

光速度

⇒ 光速

エディントン光度

もともとアーサー・エディントンは、この限界を考える時に電子散乱のみを考慮に入れていた。これは現在では、古典エディントン限界と呼ばれることもある。改良された今日のエディントン限界では、制動放射等の効果も含めて考えられる。 この限界は、外向きの放射圧が内向きの重力の大きさと等しくなる値

吸光度

吸光度(きゅうこうど、英: absorbance)とは分光法において、ある物体を光が通った際に強度がどの程度弱まるかを示す無次元量である。光学密度(こうがくみつど、英: optical density)とも呼ばれることがある。吸収・散乱・反射をすべて含むため、吸収のみを表すものではない。 分析化学において、波長λにおける吸光度