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Деталі слова

立体角

により計算できる。 立体角の計量単位には次の2つがある。 ステラジアン(記号 sr): 二次元での全円周を 2π とする角度単位のラジアン(弧度ともいう)(記号 rad)を、三次元に拡張したものである。全球の立体角は 4π sr ≒ 12.566370614 sr である。ステラジアンはSI単位

Пов'язані слова

立体

図形についても一般にこのような仕方で「立体」を定式化するのは容易であるから、ここで述べた立体のことを特に三次元立体とよぶこともある。 図形を数学的に定義する方法は様々だが、三次元空間を点の集合(ドイツ語版)と考えるならば、その特別な性質を持つ点からなる部分集合が立体であるということになる。 空間

角立つ

※一※ (動タ五[四]) (1)角がとがっている。 角張る。 「倒三角形の目がいよいよ~・つてゐた/ヰタ・セクスアリス(鴎外)」 (2)人の感情を刺激する。 「英吉は~・つた様子もなく/婦系図(鏡花)」 ※二※ (動タ下二) ⇒ かどだてる

角立つ

穏やかでなくなる。 かどだつ。 「丹治は眼に~・つて, 不届な奴め, と云ひながら/塩原多助一代記(円朝)」

立体視

左右の眼球が前方を向き, 両視線のなす角度によって遠近を判断できる視覚。

ニコニ立体

サービスである。2014年5月2日よりサービスを開始した。 ニコニコ動画の関連サービスの一つ。3DCGの静止画に加え、MikuMikuDance(MMD)用モデルなどの3DCGデータを直接投稿し、ユーザーがウェブ上でモデルを回転させながら鑑賞する事が可能(Unity Web

色立体

プ・オットー・ルンゲとヨハネス・イッテンによる色球体は典型的な例であり、その他多くの色立体の図法の原型となった。ルンゲとイッテンによるモデル化は、根本的には同一であり、次に記す基礎を形成している。 純色であって、等しい明度において最も彩度を持つ色は、色球体の外周の赤道にあたる部分に配置されている。色

立体ピクロス

その列で、連続して残すブロックの数を表す。 丸数字(○囲み) - その列で、残すブロックが2箇所に分かれている事を表す。数字はブロックの合計数。 四角数字(□囲み) - その列で、残すブロックが3箇所以上に分かれている事を表す。数字はブロックの合計数。 青数字 (青色) -『2』のみ登場。その列に隠れている、立方体の形をした青ブロックの数を表す。普通数字の一種。

立体異性体

立体異性体(りったいいせいたい、stereoisomer)は異性体の一種であり、同じ構造異性体同士で、3次元空間内ではどう移動しても重ね合わせることができない分子をいう。立体異性が生じる原因には立体配置の違いと立体配座の違いがある。 構造異性体同士の化学的性質が大きく異なることは珍しくないが、立体異

立羽不角

享保12年(1727年)1月成『享保十二丁未歳旦』(歳旦集) 享保12年(1727年)成『籰纑輪十一集』(高点句集) 享保13年(1728年)頃成『改式大成清鉋』(俳諧辞書) 享保14年(1729年)11月頃成『ことふき車』(絵入月次高点句集) 享保14年(1729年)11月成『母恩集』(俳諧追善集) - 母二十七回忌

角角

※一※ (名) あの角この角。 すべての角。 すみずみ。 「街の~にビラをはる」 ※二※ (名) かどだっていること。 「~した言い方」

立体交差

2010年11月7日閲覧。 ^ いのちを守る 「アンダーパス」冠水対策の現状を取材しました。 ^ アンダーパスの冠水に気をつけて!/こちら 北九編集部! ^ 道路アンダーパス部 ^ 道路冠水箇所マップ ^ アンダーパス部における冠水要注意箇所 ^ 路面冠水通報システム(アンダーパス) ^ なぜ危険?大雨時のアンダーパス

立体活字

type、立体)とは、傾かずに垂直に正立した書体のことを指す。直立体、正体などとも呼ばれる。傾いた書体であるイタリック体および斜体と対比される。 ローマン体(=セリフを持つ書体)と名称が混同されることも多い。 下記の上段に立体、下段にイタリック体を示す(文意はパングラム)。 立体で書かれ

立体配置

立体配置(りったいはいち、英: configuration)とは、化合物の分子に固有な原子の空間的な配置のことである。単結合まわりの回転などで生じる空間的な配置の違いのように、通常の条件で相互変換可能な空間的な配置、すなわち通常の条件では異性体として単離されない配置は立体配座と呼ばれ、立体配置とは分けて考える。

カタランの立体

カタランの立体 (Catalan solid) は、半正多面体(アルキメデスの立体)の双対である。アルキメデス双対 (Archimedean dual) とも言う。半正多面体が13種類あるため、カタランの立体も13種類ある。 カタランとは、ベルギーの数学者ウジェーヌ・カタラン (Eugène Charles

立体配座

座が極小点として存在する。いす形配座においてはすべてのC-C結合がねじれ型配座を持つのに対し、ねじれ舟形配座においては2本のC-C結合が重なり配座を持つ。そのためいす形配座の方が安定である。 置換基を持つシクロヘキサンにおいてはいす形配座の立体配座の中でも立体的に大きな置換基がエカトリアル位を

ジョンソンの立体

solid)、またはザルガラーの多面体(ザルガラーのためんたい、Zalgaller polyhedron)とは、整凸面多面体(せいとつめんためんたい、regular-faced convex polyhedron)のうち、正多面体、半正多面体、アルキメデスの角柱、アルキメデスの反角柱以外のもの。 整凸面多面体と

超立方体

胞体を各次元に一般化した正多胞体である。なお、0次元超立方体は点、1次元超立方体は線分である。 正測体(せいそくたい)、γ体(ガンマたい)とも言い、n 次元超立方体を γ n {\displaystyle \gamma _{n}} と書く。 正単体、正軸体と並んで、5次元以上での3種類の正多胞体の1つである。

立体化学

立体化学(りったいかがく、英語:stereochemistry)とは、分子の3次元的な構造のこと、あるいはそれを明らかにするための方法論や、それに由来する物性論などを含めた学問領域をいう。 化学物質の立体的な構造は、その物性に極めて大きな影響を及ぼす。したがって、立体化学は化学の

ミラーの立体

ミラーの立体(ミラーのりったい、英: Miller solid)または、擬斜方立方八面体(ぎしゃほうりっぽうはちめんたい、英: Pseudorhombicuboctahedron)、ひねり切頂菱形十二面体(ひねりせっちょうりょうけいじゅうにめんたい、英: Gyrate truncated rhombic