Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Todaii Japanese
Switch language – current: th
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

เกี่ยวกับ Todaii Japanese

เรื่องราวแบรนด์คำถามที่พบบ่อยคู่มือผู้ใช้ข้อกำหนดและนโยบายข้อมูลการคืนเงิน

โซเชียลเนตเวิร์ค

Logo facebookLogo instagram

เวอร์ชันแอป

AppstoreGoogle play

แอปอื่น

Todaii German
Todaii Super
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท eUp Technology JSC

Copyright@2026

พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

キュリー温度

が成り立つ。このときの θ p {\displaystyle \theta _{p}} は常誘電性キュリー温度とよばれる。 強磁性体 強誘電体 ピエール・キュリー キュリーエンジン ネール温度 強磁性のキュリー温度(英語) - マサチューセッツ工科大学のウォルター・ルーウィン(英語版)によるビデオ

คำที่เกี่ยวข้อง

度 (温度)

度(ど)は、いくつかの温度目盛りで使用される単位(温度の単位)である。記号には「°」が用いられ、その後に温度目盛りの名称の頭文字がつけられる。例えばセルシウス温度目盛りではCelsiusの頭文字をつけて℃と書く。 度が用いられる温度目盛りには以下のようなものがある。 セルシウス度(°C) ファーレンハイト度(°F)

キュリー

〖curie〗 〔キュリー夫妻にちなむ〕 放射能の壊変強度を表す単位。 一秒間の崩壊数が 3.7×10¹º である場合の放射能を一キュリーという。 ラジウム1グラムの放射能はほぼ一キュリーである。 記号 Ci → ベクレル

キュリー

〖Curie〗 (1)〔Marie C.〕 (1867-1934) フランスの物理学者・化学者。 ポーランド生まれ。 夫ピエールとともに放射能を研究, ウラン鉱からラジウム・ポロニウムを発見, 次いで金属ラジウムの分離に成功。 (2)〔Pierre C.〕 (1859-1906) フランスの物理学者。 磁性に関する研究を行い, キュリーの法則, キュリー温度を発見。 妻マリーとともにラジウム・ポロニウムを発見。

温度

暖かさ冷たさの度合を示す数値。 物理的には熱平衡を特徴づけ, 熱の移動する傾向を表す量。 微視的には, 系を構成する粒子のもつエネルギーの分布を決め, その平均値の目安となる量。 → 絶対温度

ピエール・キュリー

ピエール・キュリー(Pierre Curie、1859年5月15日 - 1906年4月19日)は、フランスの物理学者。結晶学、圧電効果、放射能といった分野の先駆的研究で知られている。 1903年、妻マリ・キュリー(旧名マリア・スクウォドフスカ)やアンリ・ベクレルと共にノーベル物理学賞を受賞した。イレ

ジョリオ=キュリー

ジョリオ=キュリーは、フランスの原子物理学者。 イレーヌ・ジョリオ=キュリー - 下記フレデリックの妻。 フレデリック・ジョリオ=キュリー - 上記イレーヌの夫。 このページは人名(人物)の曖昧さ回避のためのページです。同名の人物に関する複数の記事の水先案内のために、同じ人名を持つ人物を一覧にして

マリ・キュリー

マリア・サロメア・スクウォドフスカ=キュリー(ポーランド語: Maria Salomea Skłodowska-Curie, 1867年11月7日 - 1934年7月4日)は、現在のポーランド(ポーランド立憲王国)出身の物理学者・化学者である。フランス語名はマリ・キュリー(Marie Curie、ファーストネームは日本語ではマリーともいう)。キュリー夫人

エーヴ・キュリー

ジョリオ=キュリーは姉にあたる。1937年に書いた母の伝記で知られている。 1904年、フランスのパリで生まれた。物理学者・化学者の一族だが、幼い頃からピアノを学び、大学卒業後の1925年にはパリでコンサートも行っている。姉のイレーヌ夫妻が研究の面で母・マリー

温度風

温度風(おんどふう)とは大気内の温度差を原因として生じる、高度の異なる2点での風の速度ベクトルの差のことである。あくまで差のことであり、実際にそのような風が吹いているわけではない。 まず、気圧が一様であるが気温は一様ではない平面を考える。気圧が一様であるから気圧傾度力は働かず、この平面上では風

TOKYO温度

表した。その後再送するため、破損等が見つかったものは写真を撮影し送信するよう呼びかけている。 2006年8月9日 - 東京都丸の内地区で行われる「打ち水プロジェクト」に参加。おは天キャスター3期生全員が浴衣で登場。 2006年8月19日 - 日比谷公園で行われた「日比谷公園丸の内音頭大盆踊り大会」

負温度

負温度(ふおんど、英: negative temperature)とは、統計力学においてボルツマンの原理から定義される温度が負となること、またその際の温度を指す。 平衡熱力学において、温度は平衡状態を特徴づける示強変数として現れる。この温度には下限が存在し(絶対零度)、この下限を零とする適当な温度

ウェッジウッド温度

を用いた計測の方法はイングランドの陶工であるジョサイア・ウェッジウッドによって、18世紀に開発された。この単位は赤熱温度(英語版)より高温に加熱して焼結させたときの温度を基準にしている。この収縮については、加熱された粘土が入った円筒と、そうでない円筒を比較することで判断される。580.8 ℃は、ウェッジウッド温度では0

ネール温度

ネール温度(ネールおんど、Néel temperature, TN)とは、反強磁性体が常磁性へと転移する温度である。即ち、物質中の部分格子が有限の自発磁化を示す温度である。反強磁性体やその変形であるフェリ磁性の理論的研究を行ったルイ・ネールに由来する。ネール

グローブ温度

グローブ温度(グローブおんど、英: globe temperature)とは、仮想黒体の球(グローブ温度計)を用いて測られる温度。黒球温度(こっきゅうおんど)とも呼ばれる。周囲からの熱輻射による影響を観測するために用いられる。気流が静穏な状態では、作用温度とほぼ一致する。放射の影響を受けやすい場所の

逆温度

_{2}(E_{2})=\Omega _{1}(E_{1})\Omega _{2}(E-E_{1})\,} ここで、平衡状態に達した系の状態数は停留値(英語版)をとると仮定すると、平衡状態において上式の両辺をE1で微分して、 ∂ ∂ E 1 Ω ( E 1 + E 2 ) = Ω 2 ( E 2

スピン温度

スピン温度とは、スピンの集団を記述するときに用いられる概念。 静磁場中のスピン集団はいずれ熱平衡状態に達する。このとき核スピンの状態数はボルツマン分布に従う。よって核スピン集団について広義の温度が定義できる。これをスピン温度と呼ぶ。 スピン温度は試料の温度と異なることもある。また負の値もとり得る。

温度計

温度計(おんどけい)は、温度を測定する計器である。温度変化に伴う物性の変化等の物理現象を利用して温度を測定する。一般的に温度を計るものは温度計と呼ばれるが、特定の用途に応じた名前を持つものもある(体温計等)。 J.ルレション(Jean Leuréchon、1591年頃 -

色温度

温度をもって色温度とするものである。 全ての物質は、その温度によってさまざまな波長の光を放射している。これを熱放射という。その色合いは、物質ごと、温度ごとに異なる。熱放射は、常温では弱いが、たとえば、鉄などの金属を加熱すると、目視できる程の光を発するようになる。最初はオレンジ色であり、温度が上がる

湿球温度

温度である。その空気は一定気圧の断熱された理想的な飽和槽の中で飽和に達している。 英語圏の気象学者は「熱力学的湿球温位」のことを「定圧的な湿球温度」 (isobaric wet-bulb temperature) と言うこともある。また「断熱的飽和温度」 (adiabatic