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磁気浮上

磁気浮上(じきふじょう、英: Magnetic levitation, maglev, magnetic suspension)は、磁力のみによって物体を空中浮揚させる方法を指す。マグレブとも。重力に抗する力として電磁気力が用いられる。 いくつかの場合には、浮上のための力としては磁気浮上を用いるもの

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磁気浮上式鉄道

磁気浮上式鉄道(じきふじょうしきてつどう、(英: Maglev)とは、磁力による反発力または吸引力を利用して車体を軌道から浮上させて推進する鉄道のこと。英語では"Maglev"(マグレブ)と呼称し、「磁気浮上」を表す"Magnetic levitation"が語源である。磁気

KOMET (磁気浮上式鉄道)

浮上に必要な電力は浮上高の二乗に反比例するので走行に支障がない限り、なるべく浮上高は低い方が良いが浮上高が低いと許容値が減るので建設時や保線で高精度が求められる。 ^ 車上一次式なので浮上、推進用電力の集電が必要で、尚且つ、当時はまだパワーエレクトロニクスが未熟だったので

空気浮上

空気浮上(くうきふじょう)とは、空気によって浮上するシステムの総称。空気力学を用いたものは、空力浮上(くうりきふじょう)とも呼ばれる。 空気という流体を利用して浮上する特性上、摩擦による摩耗を抑えることが可能である。そのため、空気軸受等、高速回転を利用する分野などに使用される。 動圧式空気浮上は空気軸受や地面効果によるエクラノプラン等の

浮気

(1)一つのことに集中できなくて, 興味の対象が次々に変わる・こと(さま)。 「~な性分で長続きしない」 (2)異性から異性へと心を移す・こと(さま)。 多情。 「~な男」 (3)妻や夫など定まった人がいながら他の異性と情を通ずること。 「~していたのが見つかってしまう」 (4)陽気で華やかな・こと(さま)。 「女郎は~らしく見えて心のかしこきが上物/浮世草子・一代男 6」

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。

仁川空港磁気浮上鉄道

仁川空港磁気浮上鉄道(インチョンくうこうじきふじょうてつどう)は、大韓民国仁川広域市中区の仁川国際空港1ターミナル駅と龍遊駅を結ぶ磁気浮上式鉄道である。保有は仁川国際空港公社、運営は空港鉄道。 韓国でリニアモーターカーが最初に営業運転されたのは、1993年の大田国際博覧会の会場に設置された路線だった。

浮上

(1)水の中から浮かび上がること。 「潜水艦が~する」 (2)順位が上がること。 「三位に~する」 (3)表面にあらわれること。 「別の候補者が~した」

浮気町

近隣村と合併し、栗太郡物部村が発足。栗太郡物部村大字浮気。 1941年(昭和16年)7月10日 - 物部村が野洲郡守山町と合併し消滅。野洲郡守山町大字浮気。 1970年(昭和45年)7月1日 - 守山町が市制施行し、守山市発足。守山市浮気町。 湿地帯で湧水が多く、水蒸気が漂う土地であることから名付けられたとされる。ふやける

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。

地磁気

ぶ。偏角の最も大きい要因は、地球の双極子磁場が自転軸に対して傾いていることである。 地球の双極子磁場は自転軸に対して約 10.2 度(2006年)傾いているため、地理上の極と磁極の位置にはずれがある。 地磁気の極には「磁極」と「地磁気極(または磁軸極)」という2つの極がある。 磁極

磁気センサ

ホール素子 磁気抵抗効果素子(MR:AMR、GMR、TMR等) 磁気インピーダンス素子(MI素子) GSRセンサ ウィーガント・ワイヤ フラックス・ゲートセンサ 光ポンピング磁力計 ダイヤモンド窒素-空孔中心素子 ファラデー素子(磁気光学素子) プロトン磁力計(磁気共鳴型磁気センサ) 電気力学的磁気センサ(荷電粒子線)