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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

天体力学

p=a(1-e^{2})} を半直弦 (英: semilatus rectum) と呼ぶ。 第2法則は角運動量の保存を意味する。第3法則に対応して、長半径 a {\displaystyle a} は平均角速度を表す平均運動 (英: mean motion) n = 2 π T {\displaystyle n={\frac

คำที่เกี่ยวข้อง

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

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

気体力学

気体力学(きたいりきがく)とは、気体について研究する流体力学の一分野。主に、気体の運動状態や、気体がその流動の中にある物体に及ぼす力などが研究対象となる。ロケットやジェットエンジンの開発に活用される。通常、気体は連続体と考えてよいが、気体が非常に希薄な場合には気体

体力

(1)継続的に物事を行うことができる, からだ全体の能力。 特に, 病気に対する抵抗力や疲労に対する回復力。 「~を養う」「~的に無理だ」「~がない」 (2)からだの運動能力。 「~測定」

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

連続体力学

応力という。 応力px(n)は面の法線nに平行であるとは限らない。例えばゴムでできた柱が重力に負けて横に歪むのは重力に垂直な方向に応力が生じている為である。 応力のうち法線方向の成分を法線応力、法線と垂直な成分を接線応力という。法線応力が法線と同じ方向の時の法線応力を張力、反対方向の時の法線応力を圧力という。

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。

天体

恒星・惑星・星雲・星団・銀河・星間物質, 太陽・月など, 宇宙に存在する物体の総称。

天体物理学

例として、宇宙論の研究は、理論天体物理学の中で最も規模の大きな対象を扱う学問であるが、逆に宇宙論(特にビッグバン理論)では、我々が知っている最も高いエネルギー領域を扱うがゆえに、宇宙を観測することがそのまま最も微小なスケールでの物理学の実験そのものにもなっている。 実際には、ほぼ全ての近代天文学

天体分光学

水蒸気やメタンなどといった物質の存在が確認されている。 スペクトル 分光法 吸光光度法 分光器 プリズム ライマンαの森 原子・分子天体物理学(英語版) 放出スペクトル ガン・ピーターソンの谷(英語版) 測光 (天文) テルル汚染(英語版) ^ “天体分光学 - 天文学辞典”. 日本天文学会.

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。

希薄気体力学

希薄気体力学(きはくきたいりきがく)とは、気体力学の中でも、圧力が非常に低く、分子の運動まで考慮する必要がある気体の流れについて扱う学問である。具体的には、クヌーセン数が0.01以上の気体について適用され、ボルツマン方程式を用いて記述される。希薄流体力学は、ロケットや人工衛星、流星などの研究に使われてきたが、その後は微小な物体の周囲での

シェイクダウン (連続体力学)

シェイクダウン(英語:shakedown)とは、系を弾塑性体(elasto-plastic system)と仮定し、一定の繰返し外力を作用させることで系で塑性変形が起こる場合に、作用させる繰返し外力の大きさによって内部で発生する応力 - ひずみ関係がそれぞれ異なる挙動を示す。 弾性シェイクダウン(elastic

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。

力天使

(Dynamis))は、神学に基づく天使のヒエラルキーにおいて、第五位に数えられる天使の総称。 名は「高潔」、「美徳」を意味する。 実現象としての奇跡を司り、それをもって英雄に勇気を授けるとされる。 キリストが天に召される時に、付き添ったのも力天使たちであるという。 また、カインの誕生の際に産婆の役目も務めたとされる。 真野隆也

重力波天文学

1969年に米国のウェーバーが検出に成功したという報告を出したが、今は間違いであったと考えられている。しかし、ウェーバーが開発した重力波測定装置は、その後改良が行われ観測を行っている。その後、間接的な観測方法(パルサータイミングの変化を捉える。ただし、パルサーまでの正確な距離が求められないと、正確な観測は難しい)や人工衛星を用いた