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Деталі слова

臨界温度

臨界温度(りんかいおんど、critical temperature、Tc)とは、 熱力学では、気体を圧縮してもそれ以下の温度でなければ液体にできない境目の温度。臨界点を参照のこと。 超伝導において、超伝導と常伝導の境目の温度。転移温度を参照のこと。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの

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臨界ミセル濃度

b[単量体]: 界面活性剤溶液の関数 Ct: 総濃度 a, b: 比例定数 aおよびbが電気伝導率や光化学的特性といった溶液の性質に依存するため、CMCは一般的に試料を測定する手法に依存する。集合の度合いが単分散の時は、CMCは測定の手法にはよらない。一方、集合の度合いが多分散の時は、CMCは測定の手法および分散の双方と関連する。

臨界

さかい。 境界。 特に原子炉で, 核分裂が持続的に進行しはじめる境目。 「~に達する」

度 (温度)

度(ど)は、いくつかの温度目盛りで使用される単位(温度の単位)である。記号には「°」が用いられ、その後に温度目盛りの名称の頭文字がつけられる。例えばセルシウス温度目盛りではCelsiusの頭文字をつけて℃と書く。 度が用いられる温度目盛りには以下のようなものがある。 セルシウス度(°C) ファーレンハイト度(°F)

温度

暖かさ冷たさの度合を示す数値。 物理的には熱平衡を特徴づけ, 熱の移動する傾向を表す量。 微視的には, 系を構成する粒子のもつエネルギーの分布を決め, その平均値の目安となる量。 → 絶対温度

臨界量

臨界量(りんかいりょう)または臨界質量(りんかいしつりょう)は、原子核分裂の連鎖反応が持続する核分裂物質の最少の質量を指す。 核分裂反応に伴って発生した中性子が、もし次の核分裂反応を起こさせることができれば、その反応で生じた中性子がその次の原子核分裂を起こさせることも期待できる。条件を整えて核分裂

臨界角

臨界角(りんかいかく、英: Critical angle)は、屈折率が大きいところから小さいところに光が向かうとき、全反射が起きる最も小さな入射角のことである。臨界角 θc は以下のように表される。 θ c = arcsin ⁡ ( n 2 n 1 ) {\displaystyle \theta _{c}=\arcsin

臨界点

純物質の臨界点は各物質に固有の値である。例えば水の臨界点は 373.95 °C (647.10 K), 220.64バール (22.064 MPa; 217.75 atm) である。臨界点の温度をその物質の臨界温度 Tc、圧力を臨界圧力 Pc という。物質の沸点 Tb は臨界温度以上にはならない。すなわち臨界温度は沸点の上限である(Tb

温度風

温度風(おんどふう)とは大気内の温度差を原因として生じる、高度の異なる2点での風の速度ベクトルの差のことである。あくまで差のことであり、実際にそのような風が吹いているわけではない。 まず、気圧が一様であるが気温は一様ではない平面を考える。気圧が一様であるから気圧傾度力は働かず、この平面上では風

TOKYO温度

表した。その後再送するため、破損等が見つかったものは写真を撮影し送信するよう呼びかけている。 2006年8月9日 - 東京都丸の内地区で行われる「打ち水プロジェクト」に参加。おは天キャスター3期生全員が浴衣で登場。 2006年8月19日 - 日比谷公園で行われた「日比谷公園丸の内音頭大盆踊り大会」

負温度

負温度(ふおんど、英: negative temperature)とは、統計力学においてボルツマンの原理から定義される温度が負となること、またその際の温度を指す。 平衡熱力学において、温度は平衡状態を特徴づける示強変数として現れる。この温度には下限が存在し(絶対零度)、この下限を零とする適当な温度

キュリー温度

が成り立つ。このときの θ p {\displaystyle \theta _{p}} は常誘電性キュリー温度とよばれる。 強磁性体 強誘電体 ピエール・キュリー キュリーエンジン ネール温度 強磁性のキュリー温度(英語) - マサチューセッツ工科大学のウォルター・ルーウィン(英語版)によるビデオ

ウェッジウッド温度

を用いた計測の方法はイングランドの陶工であるジョサイア・ウェッジウッドによって、18世紀に開発された。この単位は赤熱温度(英語版)より高温に加熱して焼結させたときの温度を基準にしている。この収縮については、加熱された粘土が入った円筒と、そうでない円筒を比較することで判断される。580.8 ℃は、ウェッジウッド温度では0

ネール温度

ネール温度(ネールおんど、Néel temperature, TN)とは、反強磁性体が常磁性へと転移する温度である。即ち、物質中の部分格子が有限の自発磁化を示す温度である。反強磁性体やその変形であるフェリ磁性の理論的研究を行ったルイ・ネールに由来する。ネール

グローブ温度

グローブ温度(グローブおんど、英: globe temperature)とは、仮想黒体の球(グローブ温度計)を用いて測られる温度。黒球温度(こっきゅうおんど)とも呼ばれる。周囲からの熱輻射による影響を観測するために用いられる。気流が静穏な状態では、作用温度とほぼ一致する。放射の影響を受けやすい場所の

逆温度

_{2}(E_{2})=\Omega _{1}(E_{1})\Omega _{2}(E-E_{1})\,} ここで、平衡状態に達した系の状態数は停留値(英語版)をとると仮定すると、平衡状態において上式の両辺をE1で微分して、 ∂ ∂ E 1 Ω ( E 1 + E 2 ) = Ω 2 ( E 2

スピン温度

スピン温度とは、スピンの集団を記述するときに用いられる概念。 静磁場中のスピン集団はいずれ熱平衡状態に達する。このとき核スピンの状態数はボルツマン分布に従う。よって核スピン集団について広義の温度が定義できる。これをスピン温度と呼ぶ。 スピン温度は試料の温度と異なることもある。また負の値もとり得る。

温度計

温度計(おんどけい)は、温度を測定する計器である。温度変化に伴う物性の変化等の物理現象を利用して温度を測定する。一般的に温度を計るものは温度計と呼ばれるが、特定の用途に応じた名前を持つものもある(体温計等)。 J.ルレション(Jean Leuréchon、1591年頃 -

色温度

温度をもって色温度とするものである。 全ての物質は、その温度によってさまざまな波長の光を放射している。これを熱放射という。その色合いは、物質ごと、温度ごとに異なる。熱放射は、常温では弱いが、たとえば、鉄などの金属を加熱すると、目視できる程の光を発するようになる。最初はオレンジ色であり、温度が上がる

臨界マッハ数

臨界マッハ数は低くなる。例えば、P-38ライトニングのかなり厚い翼の限界マッハ数は約0.69である。この機体は急降下中にこの速度に達することがあり、多くの墜落事故につながっている。スーパーマリン スピットファイアの主翼はかなり薄いため、臨界マッハ数は0.89とかなり高くなる。 マッハ数 マッハメーター