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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

電荷密度の混合の仕方

混合の方法としては、一つ前の電荷密度と現在の電荷密度を適当な比で混ぜる、単純な混合による方法(線形外挿法とも言う)以外に、アンダーソン法、ブロイデン法、Kerkerの方法などがある。 単純混合の場合、扱う系によって(電子状態計算を収束させるために)混合比に調整が必要である。

คำที่เกี่ยวข้อง

電荷密度

電荷密度(でんかみつど、英: charge density)は、単位体積当たりの電荷の量(体積密度)。電荷を担うものとしては負電荷をもつ電子、正電荷を持つ原子核がある。(注:原子核の正電荷は陽子のものだが、陽子は複数の素粒子で構成されており、それらの中に正電荷を持つものがある。電荷

電荷密度波

整合”せず、”不整合”になっていることである。物質の構造乱れや不純物があると、CDWはそれらに引っかかって動けないが、エントロピーの観点からわかるように不純物や乱れはゼロにはならない。CDWの並進運動がこれらによって妨げられることをCDWの「不純物ピン止め」という。”整合

電荷キャリア密度

narrowing”. Journal of Applied Physics 93: 1598. doi:10.1063/1.1529297.  ^ O. Madelung, U. Rössler, M. Schulz. Group IV Elements, IV-IV and III-V Compounds. Part

電流密度

電気化学では、電極の単位面積あたりの電流の大きさを表すのに用いられる。電束電流の密度は電束密度の時間的変化である。 電流はスカラー値であり、電流密度とは異なる。その関係は下式の通りである。 I = J ⋅ A {\displaystyle I=\mathbf {J} \cdot \mathbf {A} } ここで I は電流、 J

電束密度

電束密度(でんそくみつど、英語: electric flux density)は、電荷の存在によって生じるベクトル場である。 電気変位(electric displacement)とも呼ばれる。国際単位系(SI)における単位はクーロン毎平方メートル(記号: C

電力密度

電力密度(でんりょくみつど、英:Specific power)は、単位面積あたり、もしくは単位体積、単位重量あたりの電力のことである。様々な分野で様々な用法がある。ここでは次元ごとに項目を分けて解説していく。 放射束における波面上の面積あたりの電力を表す。例えば、放射束の代表例である電磁波の場合、電力密度S(W/m2)は、電界

仕度

(1)準備すること。 用意すること。 「食事の~をする」 (2)外出などのために服装を整えること。 身支度。 「旅~」 (3)食事をすること。 「これから精養軒で~をしようと/うづまき(敏)」 (4)あらかじめ見積もること。 計算すること。 「石つくりの御子は心の~ある人にて/竹取」

密度

」の和算書『(増補)算学稽古大全(さんがくけいこたいぜん)』(松岡能一:1806年)は、当時としては珍しく物理・実用的な事柄に多くの関心が見られた分厚い啓蒙書である。その書では密度が「寸重」・「尺重」という用語で表され、金144匁、水7貫400目などの値が記載されている。現代の値では金19.3 g/cm3=143

密度の比較

密度の比較(みつどのひかく)では、(質量)密度の比較ができるよう、昇順に表にする。 ^ 計量法に基づく基準器検査規則第432条において水の密度を999.972 kg/m3としている。 ^ 基準器検査規則第432条

混合

性質の違う物がまざりあうこと。 まぜあわせること。 「数種の薬品を~する」「~液」

仕方

(1)物事をする方法。 やりかた。 手段。 「話の~」「運転の~」 (2)振る舞い。 しうち。 「礼を欠く~」 (3)身振りや手まね。 「五月乙女(サオトメ)に~望まんしのぶ摺(芭蕉)/雪満呂気」 <i>~が無・い</i> 「仕方無い」に同じ。

混雑度

混雑度は数値によってその道路の混雑状況を単純明快に把握できる反面、複雑な時間変動を伴う交通現象は表せないといった欠点があり、時間帯によっては数値が実際に走行した実感と乖離したものである可能性がある。 基準は「1.0」が、計画時の設計通りの交通量で利用されていることを表す。 混雑度の目安 1

電荷

周囲に電場をつくったり, また運動して磁場をつくったりする, すべての電気現象のもとになるもの。 微視的には素粒子のもつ電荷は陽電子の電荷を +e として, 0, +e, -e のいずれかである。 荷電。 電気量。

荷電

(1)「電荷(デンカ)」に同じ。 (2)「帯電(タイデン)」に同じ。

電荷シフト結合

idgeによる水素分子の計算の結果として生じた。異核結合(A−X)について、ポーリングは結合解離エネルギーへの共有性の寄与が、A−A結合の結合解離エネルギーのX−X結合のエネルギーの平均であると見積った。平均結合エネルギーと観測される結合エネルギーとの間の差は、イオン性の寄与によるものであると想定

測度の緊密性

数学における緊密性(きんみつせい、英: tightness)とは、測度論の分野に現れるある概念である。直感的には、ある与えられた測度の全体が「無限大へと逃げない」ことを意味する。 (X, T) をある位相空間とし、Σ を X 上の σ-代数で位相 T を含むようなものとする(したがって、X のすべての開部分集合は可測集合であり、Σ

チェボタレフの密度定理

で3と合同ならば素数のままである(惰性)。素数 p が2ならばガウス素数 (1+i) の平方と可逆なガウス整数 −i の積に分解する(分岐)。具体例は 5 = ( 1 + 2 i ) ( 1 − 2 i ) {\displaystyle 5=(1+2i)(1-2i)} は完全分解 3 {\displaystyle 3} は惰性 2

ルベーグの密度定理

数学におけるルベーグの密度定理は、任意のルベーグ可測集合 A に対して、A のほとんど至るところにおいて A の「密度」が 1 になることを述べる。これは直観的には、A の「境界」(つまり、A の外側にも内側にもはみ出すような「近傍」を持つような点全体の成す集合)は、ルベーグ測度に関して無視できるという意味である。

4元電流密度

4元電流密度(よんげんでんりゅうみつど、英語: four-current)とは、電荷密度と電流密度を相対論的な時空における4元ベクトルとして記述したものである。 4元電流密度はローレンツ変換の下でベクトル[要曖昧さ回避]として変換する4元ベクトルであり、時間成分は電荷密度 ρ、空間成分が電流密度 j