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รายละเอียดคำ

磁気走性

のような硫化鉄を使っている例もある。いずれにしてもこれらの物質は磁気を帯びているので地球の磁極を指し示す。この性質によってこのような物質を持つ海の微生物は、海底の方へと向かって海底の堆積物に辿りつけるのである。 ところで地球の磁気赤道においては、これらの物質は完全に水平方向しか指し示さないので、こ

คำที่เกี่ยวข้อง

磁気異方性

磁気異方性(じきいほうせい、英: magnetic anisotropy)とは、強磁性体中の磁気モーメントの向きによって、その内部エネルギーが異なる性質をいう。 内部エネルギーが異なるため、磁気モーメントが向き易い方向(磁化容易方向)と、向き難い方向(磁化困難方向)が存在することになる。

磁性

磁場の中に置かれたとき, 引きつけられたり, 反発したりするといった, ある種の物質の示す磁気的な性質。

磁気

鉄片を引き付けたり, 南北を指したりする, 磁石のもつ作用・性質。 正確には, 磁荷は存在せず, 運動する電荷が磁場を形成し, また逆に磁場が運動する電荷に力を及ぼすことによって磁気現象が起こる。

走性

自由に動くことのできる生物が外界からの刺激に対して行う方向性のある運動。 運動が刺激源に向かう場合を正, 逆の方向へ向かう場合を負とする。 刺激の種類から走光性・走化性・走流性・走触性などに分ける。 また, 重力・電気・熱などに対する反応もみられる。

強磁性

は強磁性体がなぜ強磁性を持つのかを中心に関連する現象を説明する。 不対電子(ふついでんし) 多くの原子が2つずつ対となる電子を電子軌道に留めている。これら、対となる電子はその各電子のスピンをそれぞれの電子がお互いに打ち消しあうために、外部から見て磁気は発生しない。つまりヘリウム原子は1s軌道に2つの

常磁性

常磁性(じょうじせい、英: paramagnetism)とは、外部磁場が無いときには磁化を持たず、磁場を印加するとその方向に弱く磁化する磁性を指す。熱ゆらぎによるスピンの乱れが強く、自発的な配向が無い状態である。 常磁性の物質の磁化率(帯磁率)χは温度Tに反比例する。これをキュリーの法則と呼ぶ。 χ

フェリ磁性

強磁性や反強磁性と同様に転移温度で常磁性になるが、低温側の転移温度までの温度と磁化の関係(M-T曲線)は非常に複雑である。2種類の磁性イオンでネール温度(英: Néel temperature)が異なるとフェリ磁性を持つ物質は温度に対して複雑な挙動を示すことがある。強度のより高い方の磁性イオンのネール温度

反磁性

反磁性(はんじせい、英: diamagnetism)とは、外部磁場をかけたとき(磁石を近づけるなど)、物質が磁場の逆向きに磁化され(=負の磁化率)、磁場とその勾配の積に比例する力が、磁石に反発する方向に生ずる磁性のことである。磁場をかけた場合にのみこの性質が現れ、反磁性体は自発磁化を示さない。反磁

磁性体

磁場(反磁場)Hdが必ず発生する。 この反磁場Hdは下記のように表される。 Hd = -NJ (N : 反磁場係数) このときNは反磁場係数と呼ばれ、磁石(磁性体)の形状によって決まる数値で、反磁場係数Nの代わりに、次式で定義されるパーミアンス係数Pcを使って磁場解析をすることが多い。

メタ磁性

メタ磁性(メタじせい)は、物質が急速に強く磁化される現象である。固体物理学の多くの対象を含むテーマであるため、長らく研究されてきた。これは、外部の磁場がスピンの反強磁性などを破り、スピンを磁場方向に揃えることで発生する。反強磁性体では塩化鉄(II)などに現れる。 [脚注の使い方] ^ 青木 大.

磁気リコネクション

これが起こるとプラズマは磁気圧力により押し出される。 磁気圧が小さくなるため中心の領域から引き出され、磁束が中心領域に入る。 現在のプラズマ物理の問題は、観測された高ランキスト数 (Lundquist number) のリコネクションが起こる速度がMHD理論が与える時間と比べて非常に早いことである。 磁気

磁気嵐

磁気嵐(じきあらし、英: Magnetic-storm)とは、地磁気が通常の状態から変化し、乱れが生じること。 通常は中緯度・低緯度において全世界的に地磁気が減少する現象のことを指す。 典型的な磁気嵐では地磁気は数時間から1日程度の時間をかけて減少し、その後数日かけて徐々にもとの強さまで回復してい

磁気ドラムメモリ

磁気記録 > 磁気媒体 > 磁気ドラムメモリ 磁気ドラムメモリ(じきドラムメモリ、Magnetic Drum Memory)は、1932年、オーストリア・ウィーン出身のドイツの技術者グスタフ・タウシェクが発明した記憶装置である。 磁気ドラムメモリは1950年代から1960年代にかけて、コンピュータの

磁気ストライプカード

クレジットカードやIDカード、交通機関の切符などによく使われている。 カードの形態ではないが、日本国内では、預金通帳にも磁気ストライプが裏表紙ないしは表紙・裏表紙双方に貼付され、記帳処理などに用いられている。近年では、「Hi-Co」と呼ばれる、預金通帳向けに磁力低下対策を施したものを採用するケースも見られる。

磁気コンパス

磁気コンパス(じきこんぱす)とは、地磁気を利用して、方位を示す計器。航海計器、航空計器のひとつ。開発においてウィリアム・トムソンが最大の貢献をした(詳細は方位磁針の項を参照)。 故障と誤差がつきまとったので、振動や摩擦を減らす必要があった。そこで1862年、液体

磁気テープ

ウィキメディア・コモンズには、磁気テープに関連するメディアがあります。 データレコーダ 電子媒体 磁気ディスク テープライブラリ テープドライブ Linear Tape-Open IBM 3592 カセットテープ ヘッドクリーナー テープストレージ専門委員会(JEITA) テープストレージ.net

磁気カードシステム

カードで、自動販売機からの物品購入の方法が開発できないか」との打診を受けた。1965年、立石電機は穿孔カードによる後払い方式(取引毎の商品の代金に見合った金額を記憶装置に記憶し後日精算する方式)の自動販売機を開発する。 翌年の1966年、磁気カードによる前払い方式の自動販売機を開発。この磁気カード

磁気圏

“2.「ひさき」が明らかにした木星磁気圏の動的描像”. 宇宙科学研究所. 2023年8月31日閲覧。 ^ 地球の磁気圏に巨大な穴、見つかる Gizmodo Japan、2008年12月 磁気嵐 ヴァン・アレン帯 オーロラ 太陽風 電離層 太陽嵐 木星磁気圏(英語版) ‐ その他、木星型惑星には磁気圏が確認される。

磁気モーメント

磁気モーメント(じきモーメント、英: magnetic moment)あるいは磁気能率とは、磁石の強さ(磁力の大きさ)とその向きを表すベクトル量である。外部にある磁場からもたらされる磁石にかかるねじる方向に働く力のベクトル量を指す。ループ状の電流や磁石、電子、分子、惑星などもそれぞれ磁気モーメントを持っている。