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單字詳情

振動準位

振動準位(しんどうじゅんい)は分子の重心の移動を伴わず、核の相対的な位置の変位にともなう運動を表す量子状態である。分子内において核は、結合する隣接核と結合エネルギーに相当するポテンシャルの井戸を形成し、お互いばねで結ばれた様な状態にあるために、上記のような運動は振動

相關單字

基準振動

基準振動(きじゅんしんどう、Normal Vibration、Normal mode)とは、さまざまな振動の基本となっている、特定の単振動のことである。 基準モード、ノーマル振動、ノーマルモードなどと呼ばれることもある。 自由度が 2 以上である系の、平衡状態からの変位を表す一般化座標をq 1 ,

準位

準位(じゅんい)とは、量子力学の用語で、あるエネルギーをもつ量子状態のこと。エネルギー準位。 電子状態の準位 フェルミ準位 不純物準位 界面準位 表面準位 分子運動の準位 振動準位 回転準位 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内のために、異な

振動

(1)振れ動くこと。 「ガラスが~する」 (2)〔物〕 粒子や物体の位置, あるいは電流の方向・強さなどの物理量が, 限られた範囲で周期的に変化する現象。 「振り子が~する」 (3)電気や磁気の場などが, 時間的・空間的に周期的変化をすること。 空間に関する周期的変化は波とも呼ぶ。 (4)〔数〕 発散数列のうち, 正の無限大に発散することもなく, 負の無限大に発散することもないこと。 → 発散

エネルギー準位

エネルギー準位(エネルギーじゅんい、英: energy level)とは、系のエネルギーの測定値としてあり得る値、つまりその系のハミルトニアンの固有値 E 1 , E 2 , ⋯ {\displaystyle E_{1},E_{2},\cdots } を並べたものである。 それぞれのエネルギー準位は、量子数や項記号などで区別される

ランダウ準位

サイクロトロン運動の角振動数(サイクロトロン周波数)ωc は、 ω c = e B m {\displaystyle \omega _{\mathrm {c} }={eB \over m}} となる。以上は古典的に考えたものだが、このサイクロトロン

振動計

藤野陽三、「レーザードップラー速度計を用いた三次元多点振動計測システムの開発」 『土木学会論文集A』 2007年 63巻 4号 p.561-575, doi:10.2208/jsceja.63.561 ^ レーザドップラ振動計の原理としくみ, http://www.polytec.com/jp/ソリューション/振動

振動板

振動板(英: Diaphragm:ダイアフラム)は、音波と電気信号を相互に変換する機構。 マイクロホンやスピーカーの音波とのインターフェイスで、マイクロホンの場合は音波を受けて振動し、これを電気変換系に伝える役目をし、スピーカーの場合は電気信号を受けて振動し、空中に音波を放射する役目をするもの。

振動数

振動数(しんどうすう、英語:frequency)は、物理学において等速円運動あるいは単振動などの振動運動や波動が単位時間当たりに繰り返される回数である。振動数は、運動の周期の逆数であり、単位はヘルツ(Hz)。 「周波数」も英語では frequency(ラテン語で「“frequentia”」から)

副振動

副振動(ふくしんどう、英語: secondary undulation)とは、成因が不明確な潮位変化(異常潮)のうち比較的短周期の潮位変化をいう。潮汐によって発生する潮位の変化を主振動と考えて、それに対する用語である。 成因が不明確な潮位変化(異常潮)は、比較的長期間継続し平均的な潮位偏差を示す異常

熱振動

熱振動(ねつしんどう、Thermal vibration)は、原子の振動のこと。分子や固体中の原子は運動エネルギーを持っていて、基準となる位置を中心に振動をしている。結晶格子上の原子の熱振動は特に格子振動とよばれる。 温度が高くなるほど振動の振幅は大きくなる。絶対零度であっても、不確定性原理から原子の振動は止まっていない(零点振動)。

ニュートリノ振動

から類推された。ポンテコルボの理論はニュートリノと反ニュートリノの間で振動するというもので、現在受け入れられているニュートリノがフレーバー間で振動する理論とは異なるものであった。しかし、その後10年で彼が取り組んだ真空の振動理論の数学的定式化はニュートリノ振動

プラズマ振動

プラズマ振動(プラズマしんどう、英: plasma oscillation)は、プラズマ中に生ずる電荷密度の波動である。ラングミュア波 (Langmuir wave)、プラズマ波 (plasma wave) とも呼ばれる。1928年にアーヴィング・ラングミュアによって発見され、その機構が解明された。

単振動

同一方向の重ね合わせの例(赤点線と青点線が元の単振動、黒実線が合成後の振動) ω1 = ω2(同一値、単振動) ω2/ω1 = √2(無理数、無周期運動) ω2/ω1 = 1.5(有理数、周期運動) ω2/ω1 = 1.1(近い値、うなり) 互いに直角する方向の単振動の重ね合わせも考えられる。xy-平面上の点が、x 方向に

振動パック

スーパーマリオ64・ウエーブレース64 - 振動パック対応バージョンのCMで広末涼子が宣伝。 ゴールデンアイ 007 - CM内に「振動パックでブルブルします。」「痺れます。」という宣伝文句がある。該当記事の「TVCM」の節を参照。 ぷよぷよSUN64 - PV内で振動パック対応をアピール。「ひとりでぷよぷよ」むず

振動剣

るため、通常の刃物を遥かに越える威力を持つと設定されている。作品によっては、高速振動によって発生した熱により、溶断するという設定を採用している。 現実にも、医療分野でハーモニック・スカルペル(英語版)という超音波振動メスが用いられており、模型工作などの作業用として素材や基板などを切断するための超音波カッターが市販されている。

回転準位

分子では対称こま分子のような歳差運動は起こらない。 分子の重心を通る任意の軸まわりの慣性モーメントがすべて等しい分子を球こま(英: spherical top)分子という。正四面体の対称性を持つメタン CH4 や白リン P4、正八面体の対称性を持つ六フッ化硫黄 SF6 は球こま分子である。球こま

表面準位

表面準位 (ひょうめんじゅんい、Surface states) とは、材料の表面で見られる電子状態。表面で終わる固体材料からのシャープな遷移により形成され、表面に最も近い原子層でのみ見られる。表面を持つ材料の終端は、バルク材料から真空への電子バンド構造に変化をもたらす。表面

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

零点振動

零点振動(れいてんしんどう、ゼロ点振動とも言う、Zero-point motion)は、原子が極限までエネルギーを失ったとしても、不確定性原理のために静止せずに振動していること。標準圧力下において、ヘリウムが絶対零度近傍でも固化しないのは、この零点振動が原因である。固体では格子振動が起こっている。