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รายละเอียดคำ

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

คำที่เกี่ยวข้อง

太陽熱エネルギー

太陽熱エネルギー(たいようねつ-、Solar Thermal Energy)とは、太陽光のエネルギーが熱に変換された状態、もしくは熱の形を経由する太陽エネルギーの利用形態の総称である。再生可能エネルギーの一種であり、蓄熱が比較的容易で、利用形態が多様なのが特徴である。 集熱器を用いて太陽

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」

熱熱

〔「あつあつ」の転〕 熱い熱い。 「ただのたまふ事とては~とばかりなり/平家 6」

熱熱

(1)(新婚の夫婦や恋人どうしが)熱烈に愛し合っているさま。 「~の仲」 (2)(料理などが)非常に熱いさま。 「~のうちにどうぞ」

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)

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

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

熱

熱病。 「くすしどもに問ひ侍れば, ~などにやおはすらむとなむ/宇津保(国譲中)」

熱

(1)あついこと。 あつさ。 (2)病気などで普段より高くなった体温。 「~が下がる」 (3)一つの事に夢中になって, 高ぶった気持ち。 また, 興奮した状態。 「話に~がこもる」 (4)熱病。 「己は~を病んでゐるやうに, 気が遠くなつて/青年(鴎外)」 (5)〔物・化〕 温度の高い系から温度の低い系にエネルギーが移動するときのエネルギーの移動形態の一つで, 力学的な仕事や物質の移動などにはよらないもの。 熱の量, すなわち熱量の単位は, ジュールやカロリーが用いられる。 <i>~が冷(サ)・める</i> 熱中していた状態から, もとに戻る。 <i>~が入(ハイ)・る</i> ある物事に熱中する。 「仕事に~・る」 <i>~に浮かされる</i> (1)高熱のためにうわごとを言う。 (2)夢中になって分別を失う。 <i>~を上・げる</i> (1)熱中する。 のぼせる。 「アイドルに~・げる」 (2)議論に熱中する。 気炎を上げる。 <i>~を吹(フ)・く</i> 気炎を吐く。 大言壮語する。

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。