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รายละเอียดคำ

新エネルギー

新エネルギー(しんエネルギー)とは、日本においてエネルギーの一種を指し、概ね既存の枯渇性エネルギーを代替するとされる再生可能エネルギーを指す。 公的には日本における新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネルギー法)において「新エネルギー利用等」として定義され、同法

คำที่เกี่ยวข้อง

新エネルギー財団

[脚注の使い方] ^ “新エネ大賞とは”. 新エネルギー財団. 2010年5月21日閲覧。 ^ “新エネ大賞エンブレムについて”. 新エネルギー財団. 2010年5月21日閲覧。 ^ “ワーキンググループB、B-25 : (財)省エネルギーセンター ・(財)新エネルギー財団”. 行政刷新会議.

エネルギー

〖(ドイツ) Energie〗 (1)力。 力を出すもと。 精力。 活動力。 「試合にそなえて~を蓄えておく」「~を消耗する」 (2)物理量の一。 物体や物体系がもっている仕事をする能力の総称。 力学的仕事を基準とし, これと同等と考えられるもの, あるいはこれに換算できるもの。 力学的エネルギー(運動エネルギー・位置エネルギー), 熱エネルギー, 電磁場のエネルギー, 質量エネルギーが代表的なもの。 (3)動力資源。 「~の節約」

エネルギー・コットブス

2006–2007 邵佳一 2006-2011 エルヴィン・スケラ 2007-2009 相馬崇人 2010-2011 ディミタール・ランゲロフ 2007-2009 ニルス・ペーターゼン 2009-2011 アディ・ロチャ 2012-2013 ブバカル・サノゴ 2012-2014 公式サイト (ドイツ語)

熱エネルギー

熱エネルギー(ねつエネルギー、英: Thermal energy)とは、物質の内部エネルギーのうち物質を構成する原子や分子の熱運動によるエネルギーを指し、ある温度での物質の内部エネルギーから絶対零度における内部エネルギーを差し引いたもの、或いは原子や分子の温度によるエネルギー

エネルギー省

エネルギー省(エネルギーしょう) エネルギー省 (イギリス) - イギリスにかつて存在した省。 エネルギー省 (タイ) エネルギー省 (フィリピン) ビジネス・エネルギー・産業戦略省 - イギリスの省 アメリカ合衆国エネルギー省 ロシアエネルギー省 資源エネルギー庁 - 日本の経済産業省の外局

省エネルギー

統一省エネラベルが掲載され、ラベルの年度・星5段階の省エネ性能表示・メーカー名・機種名・省エネ基準達成率・年間消費電力量・1年間使用した場合の目安電気料金が表示されている。これらは省エネ型製品情報サイト から誰でも検索・印刷することが可能である。また、省エネ

比エネルギー

比エネルギー(Specific energy)は、質量当たりのエネルギーとして定義される。例えば、物質に貯蔵された熱量や内部エネルギー、エンタルピー、ギブス自由エネルギー、ヘルムホルツ自由エネルギー等の熱力学的特性の定量に用いられる。また、物体の運動エネルギーや位置エネルギー

光エネルギー

光エネルギー(ひかりエネルギー、英: light energy)とは、電磁波の一種である光がもつエネルギーを指す。単位はジュール(J)。光エネルギーは光に含まれる光子の数と光子の周波数(波長)によって決まる。 光子のエネルギーはその振動数によって決まり、以下のように表される。 E = h ν = h

放射エネルギー

放射エネルギーを放射束という。エネルギー保存の法則により、放射束はエネルギー発生源が失う単位時間あたりのエネルギー(仕事量)と等しくなる。エネルギーの放射であれば何でも放射エネルギーの概念を適用できる。電磁波、音波、物質波などがこれにあたる。 アルファ線・ベータ線・ガンマ線などの放射線の放射エネルギーのうち

静止エネルギー

静止エネルギー(せいしエネルギー、英: rest energy)は、アインシュタインの特殊相対性理論によって示された、質量が存在することにより生じるエネルギー。質量 m {\displaystyle m\,} の物体は、光速 c {\displaystyle c\,} を用いて、 E 0 = m c

エネルギー資源

熱を奪って冷却させる。これを利用し、中間熱媒体を液化・循環させたり、気化した天然ガスでタービンを回したりする冷熱発電のほか、液体酸素やドライアイスの製造、冷凍倉庫などにも利用されている。 人類のエネルギー利用は、木と木の摩擦によって生じる熱エネルギーからといわれる。熱エネルギー

弾性エネルギー

弾性エネルギー(だんせいエネルギー、英語: elastic energy)とは、ばねやゴムなどの弾性体の変形に伴うエネルギーである。位置エネルギーの一種である。 フックの法則に従うばね係数 k のばねの伸びが x であるときの弾性エネルギーは U = 1 2 k x 2 {\displaystyle

エネルギー準位

エネルギー準位(エネルギーじゅんい、英: energy level)とは、系のエネルギーの測定値としてあり得る値、つまりその系のハミルトニアンの固有値 E 1 , E 2 , ⋯ {\displaystyle E_{1},E_{2},\cdots } を並べたものである。 それぞれのエネルギー準位は、量子数や項記号などで区別される

自由エネルギー

自由エネルギー(じゆうエネルギー、英: free energy)とは、熱力学における状態量の1つであり、化学変化を含めた熱力学的系の等温過程において、系の最大仕事(潜在的な仕事能力)、自発的変化の方向、平衡条件などを表す指標となる。 自由エネルギーは1882年にヘルマン・フォン・ヘルムホルツが提唱し

エネルギー工学

間的ずれを解決するエネルギー輸送技術、時間的ずれを解決するエネルギー貯蔵技術、形態的ずれを解決するエネルギー変換技術について、体系的に研究する学問である。近年では、エネルギー効率改善等による省エネルギー、地球温暖化対策や環境への負荷軽減による持続可能性についての研究も積極的に行われている。

一次エネルギー

一次エネルギーの概念は、エネルギー学と同様、エネルギー統計学の分野では、エネルギー収支の編集で使用されている。エネルギー学では、一次エネルギー源(PES)とは、人間社会で使用されるエネルギーキャリアを供給するためにエネルギー部門が必要とするエネルギー形態を指す。 二次エネルギー

自己エネルギー

自己エネルギー(じこエネルギー、英: self-energy)とは、粒子が自分自身の作り出す場との相互作用によって生じるエネルギーのことである。 場の量子論や物性物理学において、相互作用がある場合のグリーン関数(伝播関数)を摂動論で計算する際、ウィックの定理(またはブロッホ=ドミニシスの定理)によ

化学エネルギー

化学エネルギー(かがくエネルギー、英: chemical energy)とは、化学物質の形でエネルギー担体に蓄積され、化学物質が化学反応を起こして他の物質に変化するときに放出されるエネルギーである。この用語の由来は、1893年に出版されたヴィルヘルム・オストヴァルトの教科書「Chemische

内部エネルギー

_{i}N_{i}} の関係が得られる。 内部エネルギーの自然な変数はエントロピーや体積などの示量性変数であるが、温度は測定が容易なためエントロピーに変えて温度を変数として表すことも多い。系の平衡状態が温度 T と体積 V によって指定される場合を考える。 内部エネルギー U(T,V) の温度 T による偏微分は