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Детали слова

力信流

の流派。柔術、剣術、棒術を中心に、居合、小太刀術、縄術、十手術、鉄扇術を含む内容の流派である。 官部嵯峨入道は竹内流を学んだ後、愛宕山に籠もり修験者から秘伝を授かり、力信流を開いたと伝えられる。江戸時代は岡山藩(現 岡山県)内のみの伝承であったが、明治時代に大阪、名古屋、静岡県方面に伝播した。

Связанные слова

直信流

直信流柔道の技法は、相手を一撃で倒す技の威力、相手と離れて間合いを取って施す早技、当身技、投げ技および当身技による先制、裏太刀による精神鍛練などである。特に、甲冑を着た状態で急所を蹴込んで当身を入れ、敵を組み伏せて首級を挙げる技法は独特のものである。当身技と投げ技

鎮信流

った。12代藩主松浦詮(心月庵)のときに維新を迎え、家元を豊田家から移して鎮信流を称し、東京で自ら茶道の指導を行うようになる。とくに女子学習院や日本女子大学などで皇族などへ茶道の教授にあたった。また和敬会(十六羅漢会)の中心メンバーとして持ち回り茶会を催すなど、明治期の茶道復興に貢献した人物の一人に数えられる。

電力流通

電力流通(でんりょくりゅうつう)とは、需要家に適切な電力を供給するため、システムの構築とその運用を行うことである。 電力需要が社会の状況によって変化し、また、電力系統の構築には長期間の多額の投資が必要であるので長期的視野で対応しなければならない。 電力需要の長期予想を

流体力学

レオロジー 磁気流体力学 数値流体力学 流体 パスカルの原理 圧力 圧力勾配 静水圧平衡 浮力 粘度 ニュートン流体 レイノルズ数 流線 定常流 移流 対流 渦 渦度 渦なしの流れ 循環 (流体力学) ケルビンの渦定理 ヘリシティー (流体) 湧き出し 非圧縮性 非圧縮性流体 圧縮性流体 バロトロピック流体

力の流れ

主応力による説明 光弾性試験による説明 光弾性試験を行い、その応力状態に応じた縞模様によって定義される。 力の流れで応力状態を知ることができる理論的背景のひとつは、エアリーの応力関数と流れ関数の相似性である。2次元応力状態において、応力関数 φ は重調和関数(∇4φ = 0)であり、境界上で ϕ = c o

流行通信

流行通信(りゅうこうつうしん)は、日本のファッション雑誌。日本で発行されるファッション雑誌の中でも特に歴史ある雑誌の一つであった。 1966年5月10日、『森英恵流行通信』として創刊される。当時は森英恵のPR誌としての色合いが強かった。1969年には森英恵の名前を取り『流行通信』に誌名変更。PR誌か

重力波 (流体力学)

このほか、海洋で湖沼で生じる水温躍層中に急激に温度差が生じると、浮力を復元力として波動が発生する。また大気中においても同様に波動が発生し、大気重力波と呼ばれる。波状雲はこのような機構で生じる身近で観察できる例である。いずれも同じ媒体の内部で伝播する波という意味でこちらは内部波とも呼ばれる。 重力波の伝播速度

マイクロ流体力学

操作はその実現の容易さやタンパク質劣化耐性のために主流のアプローチとなっている。連続流通デバイスは多くの確立されて単純な生化学操作や化学物質の分離などの特定の操作には十分な性能を提供できるが、高度の柔軟性が要求される操作

流体静力学

例えば船の場合には、その重さは押しのけた水による浮力とつりあい、よって浮くことができる。船にさらに荷を積んだ場合、船はさらに水に沈む。これによりさらに押しのけた水の分だけ大きな浮力を得て、増えた重さとつりあう。 浮力の原理はアルキメデスによって発見され、アルキメデスの原理とよばれる。

流星バースト通信

流星バースト通信(りゅうせいバーストつうしん、英: meteor burst communications:MBC)とは流星のため発生する電離電子による電波の反射を利用した通信法である。流星による反射は流星散乱(meteor scatter, MS)と呼ばれる電波伝播モードの一種であり、見通し外通

流交信号場

流交信号場(ユギョしんごうじょう)は、大韓民国江原道原州市杏邱洞にかつて存在した韓国鉄道公社中央線の信号場である。 韓国鉄道公社 中央線 1977年4月1日 : 信号場として営業開始。 1995年8月10日 : 有人信号場に変更。 2005年4月1日 : 無人信号場に変更。 2021年1月5日:西原州駅 - 堤川駅間の新線切り替えに伴い廃止。

長尾信開流

長尾信開流(ながおしんかいりゅう)とは、氏家春樹行英が創始した武術の流派である。加賀藩で学ばれていた。 流祖は、加賀藩の氏家春樹行英である。長尾流を学んで創始した。 長尾信開流は総合武術であったが、現在は小太刀のみ伝わっている。 現在の伝承者は、石川県金沢市の武田清房(全日本剣道連盟居合道範士八段)である。

数値流体力学

数値流体力学(すうちりゅうたいりきがく、英: computational fluid dynamics、略称:CFD)とは、偏微分方程式の数値解法等を駆使して流体の運動に関する方程式(オイラー方程式、ナビエ-ストークス方程式、またはその派生式)をコンピュータで解くことによって流れを観察する数値解析

地球流体力学

φ はコリオリパラメータと呼ばれる。 このコリオリパラメータはさらに簡単化(f 平面近似、β 平面近似)できる。その他、静力学平衡(静水圧平衡)近似、ブシネスク近似、主に海洋力学で用いられる非圧縮近似、あるいは準地衡近似などを用いて、プリミティブ方程式や準地衡方程式などが導出される。導出されたこれ

磁気流体力学

磁気流体力学(じきりゅうたいりきがく)または磁性流体力学(じせいりゅうたいりきがく、英語: magnetohydrodynamics)とは、電導性の流体を扱うように拡張された流体力学であって、電磁流体力学(でんじりゅうたいりきがく)とも呼ばれ、またしばしばmagneto-hydro-dynamicsの頭文字をとってMHDと称せられる。

天秤 (流体力学)

風洞実験で模型に働く力の測定によく使われる。幾つの力の成分を測定するかにより、3分力天秤、6分力天秤といった区別がある。 また物体を支持する方式には、吊り下げ方式、ストラット方式、スティング方式がある。 風洞 天秤 鉄道総合技術研究所・風洞技術センターのつり線式6分力天秤

電力潮流制御

電力潮流制御(でんりょくちょうりゅうせいぎょ)とは、電力融通や電力回生における電力の流れを制御する技術である。 電力潮流制御において、その基本的な原理はアメリカ合衆国の電力網における電力融通によって開発された。アメリカでは、トーマス・エジソンが建造した火力直流発電所から、先進的な原子力発電所まで複

循環 (流体力学)

流体力学における循環 (じゅんかん、英: circulation) とは流体の速度をひとつの閉曲線について積算して得られる量である。循環は文字 Γ で表されることが多い。対象とする閉経路で囲われた領域の渦度積算量でもあり、渦運動の強度を表すために使われうる。非粘性バロトロピック流体の保存外力下では流れに沿って保存する。

流流

流派によるそれぞれの仕方・流儀。 物事は種々様々であること。 「細工(サイク)は~」