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Деталі слова

フェルミ面

フェルミ面に関する情報が得られる。また、角度分解光電子分光により直接フェルミ面を観測することも可能となっている。 フェルミ面上での電子の群速度のことをフェルミ速度と言う。フェルミ速度 vF は以下の式で定義される。kF はフェルミ波数。 v F ( k F ) =

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フェルミ

フェルミ(Fermi) エンリコ・フェルミ - イタリアの核物理学者。 フェルミ (小惑星) - 小惑星帯に位置する小惑星。 フェルミ (単位) - 長さの単位。 フェルミガンマ線宇宙望遠鏡 - 宇宙望遠鏡。 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

エンリコ・フェルミ

エンリコ・フェルミ(Enrico Fermi、1901年9月29日 – 1954年11月28日)は、イタリア、ローマ出身の物理学者。 統計力学、量子力学および原子核物理学の分野で顕著な業績を残しており、中性子による元素の人工転換の実験で新規の放射性同位元素を数多く作った。1938年にノーベル物理学賞

フェルミ推定

estimate)とは、実際に調査することが難しいような捉えどころのない量を、いくつかの手掛かりを元に論理的に推論し、短時間で概算することである。例えば「東京都内にあるマンホールの総数はいくらか?」「地球上に蟻は何匹いるか?」など、一見見当もつかないような量に関して推定すること、またはこの種の問題を指す。

フェルミ粒子

フェルミ粒子(フェルミりゅうし)は、量子力学上の粒子の分類のための呼称であり、 ℏ {\displaystyle \hbar } の半整数 (1/2, 3/2, 5/2, …) 倍の強度のスピン角運動量を伴う粒子を指す。フェルミオン(Fermion)とも呼ばれる。代表例として電子が挙げられる。名称は

フェルミ凝縮

の物質に現れないようないくつかの特性を持つ。例えば、それらはエネルギーを消散することなく低速で流動することができる。言わば、ゼロ粘度状態となる。より高速では、超流動が崩壊する媒質中の"穴"として作用する量子渦の形成によってエネルギーは消散する。 超流動は元々、1938年にピョートル・カピッツァ、John

フェルミ縮退

フェルミ縮退(フェルミしゅくたい、英語: Fermi degeneracy)とは、金属などの高密度な物質において、フェルミ粒子が取れる量子状態が強く限定されていることにより、古典論では説明できない物性を示すことをいう。フェルミ縮退している物質を、縮退物質(degenerate matter)と呼ぶ。

エンリコ・フェルミ炉

エンリコ・フェルミ炉(エンリコフェルミろ)またはエンリコ・フェルミ高速増殖炉(エンリコフェルミぞうしょくろ、英語:Enrico Fermi Fast Breeder Reactor)は、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト郊外モンロー郡フレンチタウンにあるエンリコ・フェルミ原子力発電所 (en:Enrico

エンリコ・フェルミ賞

エンリコ・フェルミ賞(Enrico Fermi Award)は、アメリカ合衆国の物理学の賞。エネルギーの開発、使用、または生産に関する業績を対象とする。米国エネルギー省が主催し、賞金は375,000ドル。エンリコ・フェルミの肖像が入った金メダルが授与される。 2023年 - Darleane C. Hoffman、ガボール・ソモライ

フェルミのパラドックス

る可能性が極めて低い。たとえII型文明に発展したとしても、自らの星系を脱して複数の星系に到達出来る水準に達しなかった場合、主系列星の終焉に直面すれば緩慢な滅亡を迎えることとなる。 この宇宙には地球以外に生命体が存在しない。すなわち「存在しないものは来ない」。 地球以外に生命が発生する確率はゼロではな

フェルミ気体

とは、数多くのフェルミ粒子(名前はエンリコ・フェルミに由来)の集まった相のこと。 フェルミ粒子はフェルミ=ディラック統計に従う粒子である。 これらの統計は熱平衡状態のフェルミ気体におけるフェルミ粒子のエネルギー分布を決め、その数密度、温度、可能なエネルギー状態の組によって特徴づけられる。 パウリの排他原理

エウル・フェルミ駅

エウル・フェルミ (EUR Fermi) は、ローマ地下鉄のB線の駅の一つである。エウローパ区のアメリカ通り(Viale America) とエンリコ・フェルミ駅広場の間にある。 1960年の第17回オリンピックの際に作られた人工の池が隣にある。 駅のアトリウムはアルテメトロ・ローマを受賞したモザ

フェルミ液体論

\epsilon _{4}} もフェルミ面に非常に近くなければならない。 これにより散乱後の可能な状態の相空間体積は小さくなり、よってフェルミの黄金律より散乱断面積はゼロに近づく。 よってフェルミ面での粒子の寿命は無限大に近づくと言える。 フェルミ液体と相互作用しないフェルミ気体とは、以下のような定性的な類似性がある。

トーマス=フェルミ模型

1927年にトーマスとフェルミは独立に、この統計的モデルを用いて原子中の電子分布を近似した。実際の電子は原子中で不均一に分布しているが、近似的に電子は微小体積要素 ΔV に(局所的に)それぞれ均一に分布しており、電子密度 n(r) は各 ΔV で異なっているとする。 基底状態にある原子中の微小体積要素

擬フェルミ準位

フェルミレベルによって記述することはもはやできないが、各バンドに対して別個の擬フェルミ準位の概念を使うことで説明することが可能である。 半導体が熱平衡状態にあるとき、エネルギー準位Eにおける電子の分布関数はフェルミ・ディラック分布関数により表される。この場合、フェルミ準位

面面

〔「めんめん(面面)」の転〕 反照代名詞。 自分。 自分自身。 「誰が叩いた。 ~が叩いて置いてから/歌舞伎・桑名屋徳蔵」

面面

※一※ (名) おのおのの人。 めいめい。 各自。 「出席の~と挨拶する」「町内の~」 ※二※ (代) 二人称。 対等または目下の多数の相手に呼びかけるのに用いる。 みんな。 「怪しめらるな~と, 弁慶に諫められて/謡曲・安宅」

フェルミりゅうし

スピンが半整数(1/2,3/2,5/2 …)の粒子や複合粒子。 パウリの原理にしたがい, 一つの量子状態には一個の粒子しか入り得ない。 電子・ミュー粒子・核子, 奇数個の核子から成る原子核など。 フェルミオン。 ⇔ ボース粒子

フェルミの黄金律

フェルミの黄金律(フェルミのおうごんりつ、英: Fermi's golden rule)またはフェルミの黄金則(フェルミのおうごんぞく)とは、量子系のあるエネルギー固有状態から別のエネルギー固有状態への単位時間あたりの遷移確率を、摂動法の最低次数の近似によって計算する方法である。 あるハミルトニアン

フェルミ分布関数

フェルミ分布関数(フェルミぶんぷかんすう、英: Fermi distribution function)とは、相互作用のないフェルミ粒子の系において、一つのエネルギー準位にある粒子の数(占有数)の分布を与える理論式である。フェルミ・ディラック分布とも呼ばれる。