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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

振動子強度

Einstein coefficients, cross sections, f values, dipole moments, and all that, Am. J. of Phys. 50, 982 (1982), arXiv:physics/0202029v1 原子スペクトル線 量子力学における総和則

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

強制振動

なお、構造系の係数(機械的構造物であれば質量やばね剛性など)が時間的に変動する場合も振動が発生するが、これらは広義には強制振動とも考えられるが、通常は係数励振振動として別に扱われる。 調和振動子の微分方程式は角振動数 ω 0 {\displaystyle \omega _{0}} として x ¨ +

運動強度

有酸素運動の強度はその人の最大酸素摂取量あるいは最大心拍数を、筋力・筋持久力トレーニングでは最大拳上重量を基準とする。 また、その人がどの程度「きつい」と感じるかを尺度とする自覚的運動強度という方法がある。 酸素摂取量による表現方法と、心拍数(Heart Rate:HR)による表現方法がある。 最大酸素摂取量に対する相対値(%VO2max)

強振

棒などを強く振ること。 勢いよく振ること。 「バットを~する」

格子振動

固体における熱の一部は、この格子振動に由来しており、ある固体の温度が高い時、その個体における格子振動の振幅が大きいことを示している。 格子振動は、熱伝導の原因の一つであり、比熱とも関係が深い(→デバイ比熱)、また格子振動によって電子が散乱される(→電気伝導に影響)。

振動子 (ライフゲーム)

ビーコン 床屋のサインポール 周期3 パルサー 周期5 八角形 周期8 8の字 ヘルツ振動子 銀河 周期15 ペンタデカスロン 固定物体 移動物体 回転子 ^ LifeWiki における同ニュースレターの項目(Page 5 を参照) ^ LifeWiki のフリップフロップの定義(英語) マーチン・ガードナーの数学ゲーム

強度

(1)強さの程度。 「材料の~を測る」「~試験」 (2)程度のはなはだしいこと。 「~の近視」

振動

(1)振れ動くこと。 「ガラスが~する」 (2)〔物〕 粒子や物体の位置, あるいは電流の方向・強さなどの物理量が, 限られた範囲で周期的に変化する現象。 「振り子が~する」 (3)電気や磁気の場などが, 時間的・空間的に周期的変化をすること。 空間に関する周期的変化は波とも呼ぶ。 (4)〔数〕 発散数列のうち, 正の無限大に発散することもなく, 負の無限大に発散することもないこと。 → 発散

調和振動子

_{0}(x)\exp \left(-{\frac {i\omega }{2}}t\right)} となる。波動関数は定常波のように振動する。この振動が零点振動である。存在確率密度が時間変化しない定常状態となる。エネルギー固有値は零点エネルギー E n = 1 2 ℏ ω {\displaystyle E_{n}={\frac

水晶振動子

に誘導性リアクタンスをもつものとして動作する。この原理を応用した電子部品が水晶振動子である。一般的な水晶振動子であるAT振動子は圧電体である水晶片(水晶ブランク)を2枚の電極で挟んだ水晶振動体を保持器に収めたものである。水晶振動子は自由振動を起こすため、波形は正弦波となる。 周波数

ヘルツ振動子 (ライフゲーム)

ヘルツ振動子 (hertz oscillator) とは、ライフゲームに出てくる振動子の1つで周期は8である。この物体は自然に生まれることはまずないが、エデンの園配置ではないので生まれる可能性はある。 □□□□□■■□□□□□□□ □□□□□■■□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ ■■□□□■■■■□□□■■

神経振動子

嚥下運動が単なる反射の連続ではなく延髄に存在する嚥下のCPGによって形成されたパターンであるからだと考えられている。このCPGは上喉頭神経あるいは舌咽神経刺激の刺激によって一定の"閾値"を以て活性化され、またこれらの延髄内投射が孤束核間質亜核に集中していることから、咽頭期嚥下のCPGを構成するニュ

比強度

比強度(ひきょうど、英語: specific strength)または強度重量比・重量比強度 (strength‐to‐weight ratio, strength/weight ratio) は、物質の強さを表す物理量のひとつで、密度あたり引っ張り強さである。つまり「引っ張り強さ ÷

イオン強度

イオン強度(いおんきょうど)とは、電解質溶液の活量係数とイオン間の相互作用を関係づけるための概念で、溶液中のすべてのイオン種について、それぞれのイオンのモル濃度 m i {\displaystyle m_{i}} と電荷 z i {\displaystyle z_{i}}

振子

ふりこ。

振動計

藤野陽三、「レーザードップラー速度計を用いた三次元多点振動計測システムの開発」 『土木学会論文集A』 2007年 63巻 4号 p.561-575, doi:10.2208/jsceja.63.561 ^ レーザドップラ振動計の原理としくみ, http://www.polytec.com/jp/ソリューション/振動

振動板

振動板(英: Diaphragm:ダイアフラム)は、音波と電気信号を相互に変換する機構。 マイクロホンやスピーカーの音波とのインターフェイスで、マイクロホンの場合は音波を受けて振動し、これを電気変換系に伝える役目をし、スピーカーの場合は電気信号を受けて振動し、空中に音波を放射する役目をするもの。

振動数

振動数(しんどうすう、英語:frequency)は、物理学において等速円運動あるいは単振動などの振動運動や波動が単位時間当たりに繰り返される回数である。振動数は、運動の周期の逆数であり、単位はヘルツ(Hz)。 「周波数」も英語では frequency(ラテン語で「“frequentia”」から)

副振動

副振動(ふくしんどう、英語: secondary undulation)とは、成因が不明確な潮位変化(異常潮)のうち比較的短周期の潮位変化をいう。潮汐によって発生する潮位の変化を主振動と考えて、それに対する用語である。 成因が不明確な潮位変化(異常潮)は、比較的長期間継続し平均的な潮位偏差を示す異常

熱振動

熱振動(ねつしんどう、Thermal vibration)は、原子の振動のこと。分子や固体中の原子は運動エネルギーを持っていて、基準となる位置を中心に振動をしている。結晶格子上の原子の熱振動は特に格子振動とよばれる。 温度が高くなるほど振動の振幅は大きくなる。絶対零度であっても、不確定性原理から原子の振動は止まっていない(零点振動)。