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รายละเอียดคำ

紫外線天文学

紫外線天文学(しがいせんてんもんがく、英語:ultraviolet astronomy)は、天文学や天体物理学の一分野で、紫外線の波長で観測できる天体を扱うものである。 紫外線は、およそ10nm(極外紫外線)から380nm(近紫外線)までの波長域に分布する。 紫外線

คำที่เกี่ยวข้อง

紫外線

波長が, 可視光線より短く X 線より長い電磁波の総称。 波長約四〇〇~数ナノメートル。 目には見えないが, 太陽光・水銀灯などに含まれ, 日焼け, 殺菌の作用をもつほか, しばしば光化学反応を起こすなど化学作用が強い。 皮膚癌の原因になることがある。 また, 太陽光線中の紫外線は大気上層の酸素やオゾンによって吸収され, およそ350ナノメートル以下のものは地上に到達しない。 化学線。 菫外(キンガイ)線。

赤外線天文学

は液体ヘリウムで冷却する必要がある。これは中間赤外や遠赤外域での観測では特に重要である。地上の望遠鏡では、赤外線の感度に原理的な限界を与える要因として地球大気に含まれる水蒸気がある。水蒸気は宇宙から届く赤外線放射の多くを吸収する。このため、多くの赤外線望遠鏡は(大気中の水蒸気の大部分が存在する高度

雪線 (天文学)

天文学における雪線 (せっせん、英: ice line)とは、太陽系形成論において原始太陽系星雲内の原始星で、水・アンモニア・メタンなどの水素化合物が凝集し、気体から固体となるのに充分な低温となる距離である。スノーライン (英: snow line)、氷境界 (英: frost line)ともいう。

X線天文学

り多くないため、この装置は天文学の用途に適している。詳しくは外部リンク及び カロリメーターの項を参照のこと。 超伝導遷移端センサー (Transition Edge Sensor, TES) は次世代のマイクロカロリメーターである。本質的には、金属を超伝導から常伝導に転移するぎりぎりの温度に冷却し

ガンマ線天文学

100MeV以上、100GeV以下の領域を高エネルギーガンマ線と呼ぶ。 100GeV以上の領域を超高エネルギーガンマ線と呼ぶ。 なお、発生機構としては、3以上は銀河核内での超新星爆発やビッグバンなど宇宙規模クラスの現象でないと生じない。 γ線領域を観測するためには、光電子増倍管やマイクロチャンネルプレートを、大気中に向けてγ線

真空紫外線

真空紫外線(しんくうしがいせん、英:Vacuum Ultra Violet, VUV)は、電磁波の1種で、紫外線の中で最も波長の短い10–200 nm 付近の領域を言う。なお、波長帯の区分方法によっては、軟X線と一部が重なることもある。 「真空紫外線」という呼び名は、この波長帯

紫外線写真

紫外線照射をより有効に行うにはアルミニウム反射鏡による表面反射が有効である。しかしながら、エレクトリックフラッシュの発光管には紫外線カットガラスを用いたり、金薄膜の蒸着を行って紫外線放射を抑止したものが多い。これは、通常の撮影では、紫外線は「青かぶり」の原因になるなど弊害を生みがちであるからである。

天文学

天文学(てんもんがく、英:astronomy, 独:Astronomie, Sternkunde, 蘭:astronomie (astronomia), sterrenkunde (sterrekunde), 仏:astronomie)は、天体や天文現象など、地球外で生起する自然現象の観測、法則の発見などを行う自然科学の一分野。

銀河系外天文学

Astronomy)と遠銀河系外天文学(Far-Extragalactic Astronomy)の2つの小分野に細分することがしばしば行われる。前者は我々の局所銀河群の銀河など、その内部(例:超新星残骸、アソシエーション)を詳細に観測できるくらい近い天体を扱う。後者は、明るい現象程度しか観測できないほど遠方の天体を扱う。

極端紫外線リソグラフィ

極端紫外線リソグラフィ (Extreme ultraviolet lithography、略称:EUVリソグラフィ または EUVL) は、極端紫外線(英語版)、波長13.5 nmにて露光する次世代露光技術である。 EUVLは、2018年から実用化されている露光技術であり、7nmノード以下の露光に使

紫外線探傷灯

検査分野では主に紫外線探傷灯と呼んでいる。 紫外線探傷灯は、蛍光浸透探傷試験および蛍光磁粉探傷検査において、傷の観察で使用される。暗室で紫外線探傷灯を試験体に照射すると、蛍光液・蛍光磁粉の指示模様が鮮明に発光するため、微細な傷を検知することが出来る。蛍光浸透探傷検査および蛍光磁粉探傷検査

紫金山天文台

天文台がある紫金山とは南京の東にある山で、古くは明を建国した朱元璋の墓所(明孝陵)や近代中国の父孫文の墓所(中山陵)がある。天文台の所在地は太平天国の天堡城跡でもある。天文台は1929年に計画、建設され1934年9月に完成した。元の名称は中央研究院天文

天外

(1)天のそと。 天のはるかかなた。 (2)非常に遠い所, 高い所。 思いがけない所。 「奇想~」

天外

⇒ 小杉天外

紫外線硬化樹脂

始める。この性質に模型業界が着目してからは、光造形用の一液硬化型素材として注目され、太陽光や専用或いは汎用の紫外線ライトを利用する光硬化パテとしても利用が一般的になり、ポリエステル樹脂やエポキシ樹脂等と並ぶ、造形材料として、広く用いられている。特に、硬化材を必要としない事から、模型以外にも、歯科・

天文学者

天文学者(てんもんがくしゃ、英: astronomer)とは、惑星、恒星、銀河等の天体を研究する学者や科学者である。 四分儀を用いて星の高度を測定するクラウディオス・プトレマイオス アル=フワーリズミーのZīj al-Sindhind (アラビア語: زيج

プラージュ (天文学)

プラージュ (Plage) は、太陽の彩層の明るい領域である。羊斑ともいう。通常、黒点の近くに見られる。Plageという用語は、フランス語で「海辺」を意味する言葉に由来する。プラージュの領域のマップは白斑と近いが、後者は空間的な大きさがより小さい。白斑は、太陽定数への強い影響を持ち、より検出しやすい

天文学史

天文方が廃止されて、陰陽寮が日本の天文暦法の一切を統括することが決められたからである。土御門晴雄(陰陽頭)や佐田介石(仏教思想家)らが、聖人の教えに反するとして西洋天文学を禁止するように強く働きかけた。だが、太陽暦の導入や新設の海軍省から航海上の安全確保の観点から西洋天文学

アマチュア天文学

を観測し、理解を深めることを楽しむ趣味である。 アマチュア天文家達は、一般的に、夜、天体イベントを見るが、日食のように日中行われるイベントもある。観測機材は望遠鏡、双眼鏡等で冷却CCDカメラを使用する者もいる。彗星や小惑星、超新星の発見、流星、掩蔽の観測等、プロの天文学者に劣らない学術的貢献をしている者も少なくない。