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รายละเอียดคำ

物理光学

物理光学(ぶつりこうがく)または波動光学(はどうこうがく)は、物理学において光学の一分野であり、干渉・回折・偏光など幾何光学による光線近似が適用できない現象を扱う。量子ノイズや光通信などコヒーレンス理論の範疇とされる現象は含まないことが多い。 物理光学という名称は、光学・電気工学・応用物理

คำที่เกี่ยวข้อง

物理学

重力相互作用(万有引力)--電磁相互作用--弱い相互作用--強い相互作用 分子--原子--核子 素粒子--光子--ウィークボソン--グルーオン--重力子--電子--ミュー粒子--タウ粒子--ニュートリノ--クォーク--中間子--バリオン--超対称性粒子--アクシオン 弦理論 暗黒物質(ダークマター) 物理学用語一覧 -- 物理法則一覧

数理物理学

数理物理学(すうりぶつりがく、英語: mathematical physics)は、数学と物理学の境界を成す科学の一分野である。数理物理学が何から構成されるかについては、いろいろな考え方がある。典型的な定義は、Journal of Mathematical Physicsで与えているように、「物理学

理論物理学

理論物理学(りろんぶつりがく、英語: theoretical physics)は、物理学において、理論的な模型や理論的仮定(主に数学的な仮定)を基に理論を構築し、既知の実験事実(観測や観察の結果)や、自然現象などを説明し、かつ未知の現象に対しても予想する物理理論を扱う分野のこと。実験物理学と対比して使われる言葉。

生物物理学

〔biophysics〕 物理学的方法によって生命現象を研究する学問分野。 生物体の分子, 特に高分子の物理的な構造や性質の究明, 生命現象の分子レベルでの解明など。

物性物理学

物性物理学専攻、公立大学では大阪市立大学理学部の物理学教室、私立大学では京都産業大学理学部物理科学科などがカバーしている。 また、工学部の物理工学科、材料工学科、電気電子工学科など、理学部以外で物性物理学を扱っている所も多い。 かつては、物理第二学科(東北大学、名古屋大学)、物性学

光生物学

光生物学(ひかりせいぶつがく、英語: photobiology)は、光と生物の相互作用を探究する生物学の一分野。光合成、光形態形成、視覚過程、概日リズム、生体発光、紫外線照射効果などの研究が含まれる。 アメリカ光生物学会(会誌:Photochemistry and Photobiology)

化学物理学

化学物理学(かがくぶつりがく、英語: chemical physics)は、原子物理学や分子物理学、凝縮系物理学などの手法を利用して物理化学に関する現象を研究する物理学の一分野(物理学の観点から化学過程を研究する物理学の一分野)である。 化学物理学は、物理化学と同様に物理学と化学の中間領域学問であるが

医学物理学

放射線防護・安全管理学 医学利用における放射線利用の害を最小限に抑える。 基礎医学物理学 上記分野の基礎となる開発、研究。 関連する資格として、医学物理士認定機構が認定する医学物理士 (Medical Physicsist) がある。 ^ 日本医学物理学会: 医学物理学とはどのような学問か? 日本医学物理学会 表示

オーダー (物理学)

じである(ズレが10倍未満)」という意味。 「オーダーが違う」→ 「桁が違う」の意。 「1mmオーダーである」(又は「ミリメートルオーダーである」)→「数mm(1~9mm)単位で表される程度の大きさである」という意味。 A と B のオーダーが等しい。例: N A ∼ 10 23   m o l −

物理学者

物理学者(ぶつりがくしゃ)は、物理学に携わる研究者のことである。 他の学問領域との境界領域に携わっている場合、どう呼ぶかについての明確な定義はない。宇宙や天体について研究している学者を例にとれば、天文学者、宇宙物理学者、物理学者と3通りの呼び方がある。一般的に「天文学者」は、大学で天文学や宇宙物理学

物理科学

物理科学(ぶつりかがく、英: physical science)は、自然のうち生命以外を研究対象とする学問のことである。自然科学(natural science)の中で、生命科学(life science)と対をなす。物理学(physics)を物理科学と言うこともあるが

物理化学

物理化学(ぶつりかがく、英: physical chemistry)は、化学の対象である物質、あるいはその基本的な構成を成している化合物や分子などについて、物質の構造、物質の性質(=物性)、物質の反応を調べるために、物理学的な手法を用いて研究する領域に対する呼称。

パリティ (物理学)

物理学において、パリティ変換 (parity transformation) は一つの空間座標の符号を反転させることである。パリティ反転 (parity inversion) とも呼ぶ。一般的に、三次元におけるパリティ変換は空間座標の符号を三つとも同時に反転することで記述される: P : ( x y

チャージ (物理学)

素粒子理論の形式化において、チャージ型の量子数はチャージ共役演算子Cによって反転できるものがある。カイラルフェルミオンについては反転できないものが多い。チャージ共役は、二つの等価でないが同型である群表現内に起こる所定の対称群を単に意味する。普通は、二つのチャージ共役表現はリー群の基本表現である。そのとき、それらの積は群の随伴表現を形成する。

ビーム (物理学)

粒子ビーム(粒子線) 荷電粒子ビーム - 陽子線、電子線など 中性粒子ビーム - 中性子線など 電磁波ビーム - 光ビーム、マイクロ波ビーム、X線ビームなど。製法ではレーザー、放射光など。 超音波ビーム など。 ^ “量子ビーム科学研究施設”. 大阪大学産業科学研究所. 2021年7月21日閲覧。

力 (物理学)

の中でステヴィンは斜面の問題について考察し、「ステヴィンの機械」と呼ばれる架空の永久機関が実際には動作しないことを示した。つまり、どのような斜面に対しても斜面の頂点において力の釣り合いが保たれるには力の平行四辺形が成り立っていなければならないことを見出したのである。 力の合成と分解の規則は、ステヴィンが最初に発見したものではなく

スカラー (物理学)

ダニエル・フライシュ 著、河辺哲次 訳『物理のためのベクトルとテンソル』岩波書店、2013年、4頁。ISBN 978-4-00-005965-7。  擬スカラー スカラー場 スカラー波 スカラー計算機 ベクトル テンソル - スカラーは「0階のテンソル」であるという表現もされる。 ドット積 表示 編集

カーマ (物理学)

二次粒子に与えられたエネルギーのその後の収支は、以下の場合が考えられる。 制動放射等により再び非荷電粒子を生じる。 衝突により体積要素内で吸収される(衝突損失により失われたエネルギーの総和を衝突カーマという)。 体積要素外に出る(荷電粒子が要素外で生成され要素内に付与するエネルギーと要素内で生成され要素

物理学科

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