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Деталі слова

重力波

重力波(じゅうりょくは) 次の2つの現象は異なるものだが、日本語ではどちらも重力波と呼ばれる。 時空の歪みが伝わる波動は、重力波 (相対論)(gravitational wave)を参照。 地球の重力による液体の波動は、重力波 (流体力学)(gravity wave)を参照。

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重力波 (流体力学)

このほか、海洋で湖沼で生じる水温躍層中に急激に温度差が生じると、浮力を復元力として波動が発生する。また大気中においても同様に波動が発生し、大気重力波と呼ばれる。波状雲はこのような機構で生じる身近で観察できる例である。いずれも同じ媒体の内部で伝播する波という意味でこちらは内部波とも呼ばれる。 重力波の伝播速度

波力

波力(はりょく、英: wave force)とは、波の力のこと。狭義には波の圧力である波圧(はあつ、英: wave pressure)とは異なる概念である。 この言葉は、主に海面の波と、その波のエネルギーを利用する発電(波力発電)、その他波を利用した作用を利用する場合に用いられる[独自研究?]。

重力波 (相対論)

重力波(じゅうりょくは、英: gravitational wave)は、時空(重力場)の曲率(ゆがみ)の時間変動が波動として光速で伝播する現象。1916年に、一般相対性理論に基づいてアルベルト・アインシュタインによってその存在が予言された後、約100年に渡り、幾度となく検出が試みられ、2016年2

重力波検出器

向に分割され、マイケルソン干渉計を構成する。基線長が検出感度に影響する。光路は真空に維持される。 KAGRA(日本) - 岐阜県の神岡鉱山内にあるレーザー干渉計。基線長は3,000m。 TAMA300(日本) - 国立天文台にあったレーザー干渉計。基線長は300メートル。 CLIO(日本) -

重力波天文学

1969年に米国のウェーバーが検出に成功したという報告を出したが、今は間違いであったと考えられている。しかし、ウェーバーが開発した重力波測定装置は、その後改良が行われ観測を行っている。その後、間接的な観測方法(パルサータイミングの変化を捉える。ただし、パルサーまでの正確な距離が求められないと、正確な観測は難しい)や人工衛星を用いた

重力

重力単位系 重力式コンクリートダム・重力式アーチダム 重力波 (流体力学) 潮汐力 無重量状態 反重力 重力相互作用 万有引力およびその関連用語 一般相対性理論(重力崩壊・重力波 (相対論)・重力レンズ) 量子重力理論・重力子・統一場理論 超重力理論・超弦理論・ループ量子重力理論 国土地理院 重力・ジオイド

重力波の初検出

した天体がブラックホールでなくてはならないことを示唆していた。もしブラックホールでなく同等の質量を持つ別種の既知の天体であったとしたら、合体前は非常にサイズが大きくなくてはならず、また合体直前にこれほど小さな軌道を回りあうこともできない。これまで観測された中性子星のうちで最も質量が大きなもので

圧力波

圧力波(あつりょくは)は、流体中に見られる波の一形態である。音波・電磁波・衝撃波(空気中)は圧力波の一部である。圧力波の場合、液体中の気泡がそれ自身の運動、特に膨張・収縮(体積)運動によって音を発生することにある。 プレッシャーウェーブ・スーパーチャージャー キャビテーション

エントロピック重力

エントロピック重力(Entropic gravity)または創発的重力(emergent gravity)は、現代物理学の理論であり、重力をエントロピックな力として記述する。エントロピックな力は、(電磁気力の光子や強い核力のグルーオンのような)場の量子論やゲージ理論を媒介とした基本相互作用ではなく、

重力サーベル

^ 講談社コミックス(KC)92ページ3コマ目。ただし、この星の砂が持つ驚異的な金属分解性質に対する完全な耐性は持っておらず、移住者船団のリーダーらしき男との対決の際にはエメラルダスの重力サーベルがへし折られており、その原因が砂の金属分解性質の影響によるものである旨が示されている。 ^

重力子

重力子(じゅうりょくし、英: graviton、グラビトン)は、素粒子物理学における四つの力のうちの重力相互作用を伝達する役目を担わせるために導入される仮説上の素粒子。アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論より導かれる重力波を媒介する粒子として提唱されたものである。スピン2、質量0、電荷0、寿

重力場

重力場(じゅうりょくば、英語: gravitational field)とは、万有引力(重力)が作用する時空中に存在する場のこと。 重力を記述する手法としては、ニュートンの重力理論に基づく手法と、アインシュタインによる一般相対性理論に基づく手法がある。 位置 r にある質量 m の粒子に作用する重力

反重力

重力が存在しない時空であり、そこを基準とすると重力は時空の収縮を示す。しかし、数学的には時空が膨張するような解を想定することも可能であり、物理学的にはそれを反重力(負の圧力)とみなすことが出来る。十分遠方から反重力場を観測すると重力

重力レンズ

る重力レンズによるものであることが分った。このクエーサーQSO B0957+561は、その形からツインクエーサーという固有名をもつ。以降多くの例が発見され、2005年現在で約100の重力レンズによる多重像クェーサー系が報告されている。 アインシュタインが重力レンズ効果を発表するまでの経緯で、風変わりな逸話がある。

重力圏

の位置に相当し、地球-太陽の系では、地球から太陽側に約150万キロメートルの場所に該当する。 以上を整理すると、重力圏、作用圏、ヒル圏の大きさは、この順に質量比の平方根(1/2乗)、2/5乗、立方根(1/3乗)に比例し、質量比を1より小にとれば、係数を無視して、この順に大きくなると概算できる。 ^

重力ポテンシャル

{\displaystyle G} は重力定数である。このとき重力ポテンシャルは常に負であり、 r → ∞ {\displaystyle r\to \infty } で重力ポテンシャルはゼロに近づく一方、 r → 0 {\displaystyle r\to 0} でポテンシャルは r − 1 {\displaystyle

重力ピエロ

『重力ピエロ』(じゅうりょくピエロ)は伊坂幸太郎による日本の小説作品、およびそれを原作とした2009年公開の映画作品。 第129回直木賞候補作品、第57回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門候補作品、第1回本屋大賞ノミネート作品、2004年版このミステリーがすごい!第3位。

重力モデル

重力モデル(じゅうりょくモデル、英語: Gravity model)は、都市間・地域間での流動を説明するときに利用できるモデルで、物理学における万有引力の法則と類比される。社会科学において、流動(貿易量、人口移動、資金循環など)の分析を行う上で利用されている。 2地点 i {\displaystyle

宇宙重力波望遠鏡

重力波望遠鏡の構造は、3つの衛星からなる。各々の衛星は、500万km離れた位置を周回し、衛星間にてレーザー光による干渉計として動作させる計画である。基線長が500万kmに達するため、地上では実現の難しい、MHz帯の波長を持つ重力波を捉えることが可能である。 2015年12月3日に搭載する機器の実証としてLISA