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รายละเอียดคำ

熱伝導率

熱伝導率(ねつでんどうりつ、英語: thermal conductivity)とは、温度勾配により生じる伝熱のうち、熱伝導による熱の移動のしやすさを規定する物理量である。熱伝導度や熱伝導係数とも呼ばれる。記号は λ, κ, k などで表される。 国際単位系(SI)における単位はワット毎メートル毎ケルビン(W/m

คำที่เกี่ยวข้อง

伝導率

伝導率(でんどうりつ)は、伝導の程度。伝導度(でんどうど)ともいう。 電気伝導率 熱伝導率 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているペー

熱伝導

熱伝導(ねつでんどう、英語: thermal conduction)は、固体または静止している流体の内部において高温側から低温側へ熱が伝わる伝熱現象。 熱力学第二法則により熱は必ず高温側から低温側に向かう。 金属においては、 結晶格子間を伝わる振動(フォノン・格子振動)としてのエネルギー伝達 伝導電子に基づくエネルギー伝達

熱伝達率

熱伝達率(ねつでんたつりつ、英: heat transfer coefficient)または熱伝達係数とは、伝熱において、壁と空気、壁と水といった2種類の物質間での熱エネルギーの伝え易さを表す値で、単位面積、単位時間、単位温度差あたりの伝熱量(すなわち単位温度差あたりの熱流束密度)である。アイザッ

電気伝導率

{r}})} …(7) と導出できる。向きを含めて表すと式(1)になる。 金属の熱伝導率は、電気伝導率にほぼ比例する。さらにその比例係数は熱力学温度に比例する。 ウィーデマン・フランツの法則と呼ばれており、熱力学温度を T、熱伝導率を κ とすれば κ σ = L T {\displaystyle {\frac

伝導

(1)伝え導くこと。 (2)熱または電気が物体内を移動する現象。 → 熱伝導 → 電気伝導 (3)興奮が同一細胞内を伝わること。 神経や筋肉では活動電位によって媒介される。

導磁率

導磁率(どうじりつ)は、磁流の流れやすさを表す指標。実際には磁流は存在しないため、あくまで仮想的な値である。 電流の流れやすさである導電率σ と相補的な関係にある。 透磁率と同じ意味で扱われることもあるが、実際には異なる[要説明][要出典]。 導磁率を用いることで、複素透磁率を以下のように表すことができる。

熱効率

効率の計算は省エネ法で定められた算出式による。 空調暖房機器の場合、建材試験センター規格(JSTM)/建材試験センターの定める試験方法で算出する。 カルノー効率:最も効率のよいカルノーサイクルの熱効率に対する実際の熱効率の割合を表す。どこまで理想的な熱機関の動作に近いかを評価する指標となる。

伝熱

熱伝達率、Tfは流体の温度、Tsは固体表面の温度。 対流熱伝達には強制対流熱伝達と自然対流熱伝達がある。強制対流熱伝達は、ポンプやファンなどの外部から与えられた流れにより起こる熱伝達である。自然対流熱伝達は、温度差より生ずる浮力による対流を通じた熱伝達である。 [脚注の使い方]

遺伝率

分散が無視できない場合、遺伝率を大きく推定することになる。 きょうだい 全きょうだいでは相関に優性の効果がでるため、遺伝率を過大に推定してしまう。母親による環境相関を除くため、同じ父親と別の母親をもつ半きょうだいの相関がよく用いられる。相関係数は分散計算により求められる。 双子とヒト

ホッピング伝導

ホッピング伝導(ホッピングでんどう)は、不純物伝導・イオン結晶・非晶質半導体などにおいて発生しうる特殊な電気伝導の形態。ホッピング伝導では、とびとびに存在する電子を飛躍するようにして電流が流れていく。このため、自由電子が担う通常の電気伝導の場合と比べると電気抵抗は大きくなる。ただし、温度が上がると

超伝導

格子振動相互作用だけでは説明がつかず物理学の未解決問題の一つである。 超伝導は、日常では扱わない低温でしか発生しない現象で、その冷却には高価な液体ヘリウムが必要なことから、社会での利用は特殊な用途に限られていた。 20世紀末にようやく上限温度(転移温度)が比較的高く安価な液体窒素で冷却

伝導帯

伝導帯(でんどうたい、Conduction band)は、バンドギャップのある系において、バンドギャップの直上にある、空のバンドのこと。バンドギャップのない場合にも、価電子帯、伝導帯の区別ができる場合がある(例:半金属)。しかし、純然たる金属のバンドにおいては、価電子帯、伝導帯の区別が判然としない(区別できない)場合もある。 物理学

常伝導

である超伝導体が発見されてから出来た言葉であり、超伝導とは対の意味で使われる。 超伝導は極低温でしか現れない現象であり、その超伝導物質によって固有の臨界温度(転移温度)と呼ばれる超伝導現象を起こし始める温度が決まっている。そのため、転移温度まで冷却すれば超伝導現象を起こす超伝導体となるが、まだ冷却

骨伝導

声などの生体内部から発生する音を、生体表面で計測する方法。骨導(こつどう)とも言う。必ずしも骨を介していない場合であっても一般に骨伝導と言われるが、区別して“筋肉伝導”と呼ばれることもある。 骨伝導は、頭蓋骨に音情報を含む振動を与えると、その振動が内耳(蝸牛)に達し、音感覚を起こす伝導経路であるのに対し,軟骨伝導

サブスレッショルド伝導

サブスレッショルド伝導、サブスレッショルドリーク電流、サブスレッショルドドレイン電流とは、トランジスタがサブスレッショルド領域または弱い反転領域、つまりゲート-ソース間電圧が閾値電圧以下でのMOSFETのソース-ドレイン間の電流のこと。様々な程度の反転の専門用語はTsividisに記述されている。

熱膨張率

という関係にあり、温度の上昇に対応して長さが変化する割合を線膨張率(線膨張係数)と言う。また、同様に体積の変化する割合を体積膨張率と言う。線膨張率を α 、体積膨張率を β とすると β ≒ 3α の関係がある。 原子間の結合の強さで決まる物性値なので、材料の融点と相関がある。 ある温度で体積変化

熱通過率

両流体の温度差 (K) である。 熱通過率はまた、熱貫流率、総括伝熱係数などと呼ばれることもある。 図のように固体隔壁を介して h と c の両流体間で熱が移動するとする。 流体 h と壁左面間は対流熱伝達で、壁面内は熱伝導で、 壁右面と流体 c 間は対流熱伝達で熱が移動するので、 伝熱量 Q は次式で表される。

熱浸透率

熱浸透率(ねつしんとうりつ、英: Thermal effusivity)とは、互いに温度が異なる物質が接しているときの伝熱を計算するときに使われる物性値である。単位はSI単位では J/(m2 s1/2 K) である。たとえ熱伝導率及び体積熱容量が異なっていても、2つの物質の熱浸透

熱貫流率

熱貫流率はまた、熱通過率、総括伝熱係数などと呼ばれることもある。 W/(m2)(K) 例外の一つとして、アメリカ合衆国ではU値は以下のイギリス熱単位で表される。 Btu/(hr)(ft2)(°F) この記事の中ではU値は国際単位系で説明する。 建物の断熱性能の高い部分は熱貫流