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รายละเอียดคำ

電気感受率

={\frac {N\alpha /\varepsilon _{0}}{1-N\alpha /(3\varepsilon _{0})}}} と表され、加成性で表される関係 χ = N α / ε 0 {\displaystyle \chi =N\alpha /\varepsilon _{0}}

คำที่เกี่ยวข้อง

複素感受率

複素感受率と呼ぶこともある。 応答として変位(分極率など)を考えたときは、複素感受率の虚部がエネルギー散逸を表す。複素感受率の実部の変化を分散、虚部の変化を吸収という。一方で応答として流れ(変位の時間変化、電気伝導率など)を考えたときは、実部がエネルギー散逸を表す。 複素

感受

心で感じとること。 「物の作用を~する精神の本体/善の研究(幾多郎)」

電気抵抗率

電気抵抗率(でんきていこうりつ、英語:electrical resistivity)は、どんな材料が電気を通しにくいかを比較するために、用いられる物性値である。単に、抵抗率(resistivity)、比抵抗(specific electrical resistance)とも呼ばれる。単位は、オームメートル(Ω・m)である。慣例的に

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

受電

受電(じゅでん) 電力網から、受電設備によって、電力を受け取ること。送電事業者の観点からは、配電という言葉が使われる。 電話を受けること。入電という言葉も使われる。 『受電』 - コトバンク 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

感電

体に電流が流れて衝撃を受けること。 「~死」

被受容感

関与するとされている。また、関連する概念として被拒絶感も提案されている。 教育心理学者の近藤邦夫の「自己-他者体系」理論に由来するとされるが、近年ではソシオメーター理論との関連も指摘されている。 ^ 近藤邦夫 杉山崇(2002)抑うつにおける「被受容感」の効果とそのモデル化の研究,心理臨床学研究 19(6)

誘電率

誘電率(ゆうでんりつ、英語: permittivity)は物質内で電荷とそれによって与えられる力との関係を示す係数である。電媒定数ともいう。各物質は固有の誘電率をもち、この値は外部から電場を与えたとき物質中の原子(あるいは分子)がどのように応答するか(誘電分極の仕方)によって定まる。 電束密度を D、電場の強度を

空気感

空気感の正体であると述べている。 ピントやボケ、ホワイト・バランス、構図などを工夫することによっても、空気感は生まれる。たとえば、絞りを開放し被写界深度を浅くすることにより、空気感が表れやすくなる。また、被写体との距離に応じたコントラストの変化による空気

膜電位感受性色素

000種類以上の色素がスクリーニングテストにかけられ、まずmerocyanine-rhodanine系 (Ross, et al, 1977), merocyanine-oxazolone系 (Gupta, et al, 1981) 色素が選び出された。その際、色素の選定基準としては、 信号対雑音比 (S/N) が大きい、

ATP感受性カリウムチャネル

なる。同じように、ラットの左心室の心筋では60分の虚血後24時間から72時の再灌流によってKir6.2の遺伝子の転写が増大する。 低酸素や虚血に対する細胞のKATPの応答に関しては次のような機構が提唱されている。細胞内の酸素レベルの低下は、ミトコンドリアのTCA回路を減速させることで代謝速度を低下

酸感受性イオンチャネル

に対するASICの阻害の影響の研究に利用されている。片頭痛の際には皮質拡延性抑制(英語版)が観察され、イオンバランスの乱れとASICを活性化する荷電分子の放出が引き起こされる。齧歯類へのアミロライドの投与では片頭痛時の皮質拡延性抑制の減少が確認され、アミロライドはASICの競合阻害剤として作用する

感受性訓練

く集中的グループ体験、グループ・セラピー、ラボラトリー・メソッドによる体験学習(体験学習によるトレーニング)、態度・行動変容の技法として位置づけられている能力訓練法、個人変容の技法である。 集団での体験学習における自分自身の体験を通して学ぶラボラトリー・トレーニングには、課題が設定されていない「非構

電気

〔electricity〕 (1)電気力・電気伝導など, 種々の電気現象のもととなるもの。 多く, 電荷・電流または電気エネルギーをさしていう。 (2)電灯。 「~がつく」 (3)電力。 「~代」 → エレキテル

換気効率

排気の汚染質濃度」で表される。 換気回数は部屋全体の平均的な換気効率を測る指標である。単位時間当たりに室内の全空気が入れ替える回数であり、換気風量をQ 、室内容積をV とすると換気回数N = Q / V で表される。最も簡便な指標として、換気設備の設計時に用いられる。 以下のような換気効率指標(Scale for

気温減率

高度が上がるとともに気温が上がっていく逆転層と呼ばれる層が実在する。 乾燥断熱減率は、乾燥している(つまり未飽和の)空気塊が断熱的に高度が上昇したとき、高度の上昇につれてその空気塊の気温が下がる割合である。 なお、空気が未飽和であるとは、 その空気塊の相対湿度が 100% よりも低い あるいは

空気軸受

空気軸受(くうきじくうけ)は流体軸受の一種で、作動流体に空気を用いたすべり軸受。軸(ジャーナル)と受け部(スリーブ)との間の空気圧によって荷重を支持する。 圧力の発生方法によって動圧型と静圧型とに大きく分けられる。作動流体が空気であるため、油軸受と比べ摩擦損失が少なく、運転可能温度範囲が広い。給廃

磁気軸受

磁気軸受(じきじくうけ、magnetic bearing)とは、回転体を磁気浮上によって支持する軸受である。 磁気軸受の利用はまず、特殊環境下における回転機(例えば、ターボ分子ポンプ、遠心圧縮機、電力貯蔵用フライホイールなど)から始まった。 磁気軸受は磁気浮上による非接触支持を行うため、摩耗がない。

電気抵抗率の比較

電気抵抗率の比較(でんきていこうりつのひかく)では、電気抵抗率の比較ができるよう、昇順に表にする。 導体の長さ L {\displaystyle L} [m]、導体の断面積 S {\displaystyle S} [m2]の電気抵抗 R {\displaystyle R} [Ω]の値は、次式で示される。