この物理学用語集は、物理学、そのサブ分野、および関連分野(力学、材料科学、原子物理学、素粒子物理学、熱力学など)に関連する用語と概念の定義の一覧です。科学技術の関連分野に関するより包括的な用語集については、「化学用語集」、「天文学用語集」、「数学分野用語集」、および「工学用語集」を参照してください。
あ
- アブイニシオ
- 原子核を、すべての構成核子とそれらの間に存在する力に対する非相対論的シュレーディンガー方程式を解くことによって記述しようとする数学モデル。このような方法は、非常に軽い核子に対しては正確な結果をもたらしますが、重い核子に対してはより近似的な結果になります。
- アッベ数
- 光学およびレンズ設計において、透明材料の分散(屈折率と波長の変化)の尺度。V の値が高いほど分散が低いことを示します。
- 絶対電極電位
- 電気化学において、普遍的な参照システム(追加の金属-溶液界面なし)に対して測定された金属の電極電位。
- 絶対湿度
- 空気サンプル内の水蒸気とサンプルの体積の比率。
- 絶対運動
- 絶対圧力
- 絶対スケールを使用して完全な真空に対してゼロ基準にされるため、ゲージ圧と大気圧の合計に等しくなります。
- 絶対スケール
- 最小値またはゼロ ポイントから始まり、一方向にのみ進む測定システム。絶対スケールのゼロ ポイントは自然な最小値であり、進むべき方向は 1 つだけですが、任意または「相対」スケールは、人が選択したあるポイントから始まり、両方向に進むことができます。
- 絶対零度
- 理論上可能な最低温度。国際的に認められている温度は 0 ケルビンまたは -273.15 °C (-459.67 °F) です。より正式には、熱力学的温度スケールの理論上の下限値であり、冷却された理想気体のエンタルピーとエントロピーが最小値に達し、自然界の基本粒子の振動運動が最小になります。
- 吸収分光法
- サンプルとの相互作用による電磁放射の吸収を測定するさまざまな分光技術のいずれか。サンプルは放射場からエネルギー、つまり光子を吸収します。吸収の強度は周波数または波長の関数として変化し、この変化が吸収スペクトルです。吸収分光法は、電磁スペクトル全体で実行されます。
- 吸収性
- 宇宙の加速膨張
- 宇宙の膨張により、遠方の銀河が観測者から遠ざかる速度が時間とともに継続的に増加するという観測。 [1] [2] [3] [4]
- 加速度
- 物体の速度が時間とともに変化する速度。また、物体の位置が時間とともに変化する速度の変化率。
- 重力による加速
- 重力の力によって物体に生じる加速。
- 加速度計
- 他の力に関係なく、物体の適切な加速度を測定するために使用される機器。
- 音響
- 音の生成、伝達、および効果を扱う物理学の分野。
- 接着
- 接着とは、物をくっつける力です。テープを表面に貼り付けたり、接着剤で 2 つの物体をくっつけたりできる力です。凝集力とは対照的です。
- 断熱冷却
- 断熱加熱
- 断熱過程
- 熱力学システムとその周囲との間で熱や物質の質量の移動なしに起こる過程。断熱過程においては、エネルギーは仕事としてのみ周囲に伝達される。[5] [6]断熱過程は、熱力学第一法則を説明するために使用される理論の厳密な概念的基礎を提供し、熱力学における重要な概念である。
- 空気力学
- 空気の動き、特に飛行機の翼などの固体との相互作用を研究する学問。流体力学と気体力学のサブ分野であり、空気力学理論の多くの側面はこれらの分野に共通しています。
- アフォーカルシステム
- ビームの純粋な収束や発散を生じない光学系、すなわち無限の有効焦点距離を持つ光学系。[7]このタイプのシステムは、光学素子のペアで作成でき、素子間の距離は各素子の焦点距離の合計( )に等しくなります。
- 気団
- 1.気象学では、温度と水蒸気含有量によって定義される空気の体積。気団は数百または数千平方マイルを覆うことがあり、通常はその下の地表の特性に適応します。気団は緯度と発生地域によって分類されることが多いです。
- 2.天文学では、地球の大気圏内の有利な地点から星やその他の天体を観察するときに「見ている空気の量」[8]。光線に沿った空気密度の積分として定式化されます。
- 空気質量係数
- 地球の大気を通過する直接光路長を定義します。垂直上向き、つまり天頂での経路長に対する比率として表されます。空気質量係数は、太陽放射が大気を通過した後の太陽スペクトルの特性評価に役立ちます。
- アルベド
- 反射面、特に天体に入射する全光のうち、あらゆる方向に反射される光の割合。
- 合金
- 金属と 1 つ以上の他の金属または他の元素との化学混合物。
- アルファ崩壊
- 原子核がアルファ粒子を放出し、質量数が 4 減少し、原子番号が 2 減少した別の原子核に変化または「崩壊」する放射性崩壊の一種。
- アルファ粒子(α)
- 2つの陽子と2つの中性子が結合してヘリウム4イオンの原子核と同じ粒子を形成する亜原子粒子の一種。電荷は+2 eと質量4 u。アルファ粒子は、古典的には放射性アルファ崩壊の過程で生成されますが、他の方法で生成されて同じ名前が付けられることもあります。
- 交流(AC)
- 電荷の動きが周期的に方向を反転する電流の形態。直流とは対照的。
- 電流計
- 電流を測定するために使用される機器。
- 非晶質固体
- 明確な幾何学的形状を持たない固体の一種。
- アンペア(A)
- 電流の SI 基本単位。1 秒あたり 1 クーロンの電荷として定義されます。
- 増幅器
- 信号(時間によって変化する電圧または電流)の電力を増大させることができる電子デバイス。これは、電源からの電力を使用して入力端子に印加される信号の振幅を増大させ、それに比例してより大きな振幅の信号を出力に生成する2 ポートの電子回路です。アンプによって提供される増幅量は、ゲイン(出力電圧、電流、または電力と入力の比率)によって測定されます。アンプは、電力ゲインが1 より大きい回路です。[9] [10] [11]
- 振幅
- 中心(通常)位置から測定した波の高さ。
- 入射角
- 幾何光学では、表面に入射する光線と、入射点における表面に対して垂直な線との間の角度を法線と呼びます。光線は、光、音波、マイクロ波、X 線など、あらゆる波によって形成されます。
- 反射角
- 2 つの異なる媒体の境界面で波面の方向が変わり、波面が元の媒体に戻ります。一般的な例としては、光、音、水波の反射などがあります。反射の法則によれば、鏡面反射の場合、波が表面に入射する角度は反射する角度に等しくなります。鏡は鏡面反射を示します。
- オングストローム(Å)
- 主に亜原子粒子を測定するために使用される長さの単位で、10 −10メートル (1 メートルの 100 億分の 1) または 0.1 ナノメートルに相当します。
- 角加速度
- 角速度の時間変化率。3次元では擬似ベクトルです。SI単位では、毎秒の2乗ラジアン(rad/s 2 )で測定され、通常はギリシャ文字のアルファ(α)で表されます。 [12]角速度と同様に、角加速度にはスピン角加速度と軌道角加速度の2種類があり、それぞれスピン角速度と軌道角速度の時間変化率を表します。直線加速度とは異なり、角加速度は必ずしも外部トルクによって引き起こされる必要はありません。たとえば、フィギュアスケート選手は、腕を内側に収縮させるだけで回転を加速できます(これにより角加速度が得られます)。これには外部トルクは関係ありません。
- 角度変位
- 中心または線の周りを回転する点が、指定された軸を中心に指定された方向に回転した角度 (ラジアン、度、または回転) 。
- 角周波数( ω )
- 回転速度のスカラー測定。単位時間あたりの角変位(回転など)または正弦波形の位相の変化率(振動や波など)、または正弦関数の引数の変化率を指します。角周波数(または角速度)は、角速度というベクトル量の大きさです。角周波数ベクトル という用語は、ベクトル量角速度の同義語として使用されることがあります。[13]
1回転は2πラジアンに等しいため、[13] [14]
ん
反中性子と中性子の違いは、その特性のいくつかの大きさは等しく符号が反対であるという点だけです。反中性子は中性子と同じ質量を持ち、正味の電荷はありませんが、重粒子数は反対です (中性子の場合は +1、反中性子の場合は -1)。これは、反中性子が反クォークで構成され、中性子がクォークで構成されているためです。反中性子は、1 つのアップ反クォークと 2 つのダウン反クォークで構成されています。
B
- バビネの原理
- 不透明な物体からの回折パターンは、全体的な前方ビームの強度を除いて、同じサイズと形状の穴からの回折パターンと同一であるという回折に関する定理。
- 背景放射線
- 一般の人々がさらされる普遍的な電離放射線。
- バランスのとれた力
- 物体に作用するすべての力が互いにバランスすると、物体は平衡状態になり、加速しなくなります。
- 弾道学
- バルマー系列
- 原子物理学において、水素原子のスペクトル線放出を表す6 つの命名された系列の 1 つ。バルマー系列は、 1885 年にヨハン バルマーが発見した経験式であるバルマーの公式を使用して計算されます。
- バロメーター
- 気象学で大気圧を測定するために使用される科学機器。気圧の傾向から天候の短期的な変化を予測できます。
- 重粒子
- 陽子や中性子などの亜原子粒子。それぞれは(通常)3 つのクォークで構成されています。人間が遭遇する可能性のある物質のほぼすべてはバリオン物質です。
- バッテリー
- 電気を生成する 2 つ以上の電池の組み合わせ。
- ビーム
- 主に曲げに抵抗することで荷重に耐えることができる構造要素。梁は伝統的に建物や土木工学の構造要素を表しますが、トラックや自動車のフレーム、機械のフレーム、その他の機械システムや構造システムなどのより小さな構造にも、同様の方法で設計および解析される梁構造が含まれます。
- 曲げ
- 要素の縦軸に垂直に適用される外部荷重を受ける細長い構造要素の挙動。
- 曲げモーメント
- 構造要素に外力またはモーメントが加えられたときにその要素に誘発される反応で、要素が曲がる。[20] [21]曲げモーメントの影響を受ける最も単純な構造要素は梁である。
- ベルヌーイ方程式
- ベルヌーイの原理
- 流体力学において、流体の速度の増加は圧力の低下または流体の位置エネルギーの減少と同時に起こるという原理。[22] :Ch.3 [23] :156–164、§3.5
- ベッセル関数
- フリードリヒ・ベッセルの微分方程式の標準解y ( x )
- ベータ崩壊
- 原子核物理学では、原子核からベータ粒子が放出され、元の核種が同重体に変換される放射性崩壊の一種。
- ベータ粒子
- 特定の種類の放射性原子核から放出される高エネルギー、高速の電子または陽電子。
- ビッグバン
- 宇宙の初期の発展を記述する一般的な宇宙論モデル。
- 結合エネルギー
- 全体を個々の部分に分解するために必要な機械的エネルギー。結合されたシステムの位置エネルギーは、通常、その構成部分の合計よりも低くなります。
- 二項確率変数
- 生体触媒
- 生物物理学
- 物理学の方法と理論を使用して生物システムを研究する学際的な科学。
- 黒体
- 周波数や入射角に関係なく、入射するすべての電磁放射を完全に吸収する仮想の理想化された物理的物体。完全な黒体は、熱力学の多くの理論的議論において実際の物理的物体の代わりとして想像されており、現実世界でほぼ完全な黒体を構築することは、材料エンジニアにとって依然として興味深いトピックです。対照的に、白体。
- 黒体放射
- 環境と熱力学的平衡にある物体の内部または周囲で放射される電磁放射、または一定の均一な温度に保たれた黒体(不透明で反射しない物体)から放射される電磁放射の種類。放射には、物体の温度のみによって決まる特定のスペクトルと強度があります。
- ブロックとタックル
- 2 台以上の滑車と、その間に通されたロープまたはケーブルで構成されるシステム。通常は重い荷物を持ち上げたり引っ張ったりするのに使用されます。
- ボーアモデル
- 沸点
- 液体が気体に相変化する温度。この温度では液体と気体の蒸気圧は等しくなります。
- 沸点上昇
- 液体(溶媒)に別の化合物を加えると沸点が上昇する現象。つまり、得られる溶液の沸点は純粋な溶媒よりも高くなります。これは、塩などの非揮発性溶質を水などの純粋な溶媒に加えると必ず起こります。沸点は沸点計を使用して正確に測定できます。
- ボルツマン定数
- 気体中の粒子の平均運動エネルギーと気体の温度を関連付ける物理定数。気体定数 R をアボガドロ定数 NA で割った値です。
- ボーズ・アインシュタイン凝縮(BEC)
- ボソン
- ボーズ・アインシュタインの統計に従って動作し、整数スピンを持つ亜原子粒子の一種。ボソンには、光子、グルーオン、W ボソン、Z ボソン、ヒッグス粒子、仮想重力子などの素粒子のほか、中間子や質量数が偶数の安定核種などの特定の複合粒子が含まれます。ボソンは、粒子の 2 つの主要なクラスのうちの 1 つを構成し、もう 1 つはフェルミオンです。フェルミオンとは異なり、同じ量子状態を占めることができるボソンの数に制限はありません。
- ボイルの法則
- 一定温度における一定質量のガスの体積は圧力に反比例するという化学法則。
- ブラケット記法
- ブラッグの法則
- 制動放射線
- 結合していない荷電粒子の加速によって放出される放射線。
- ブリュースター角
- 特定の偏光を持つ光が透明な誘電体表面を反射せずに完全に透過する入射角。この角度で非偏光光が入射すると、反射される光は完全に偏光されます。
- 英国熱量単位(btu)
- 1 ポンドの水を華氏 1 度加熱するために必要なエネルギー量として定義されるエネルギーの帝国単位。1 BTU は約 1,055 ジュールに相当します。科学的な文脈では、BTU は主に SI エネルギー単位であるジュールに置き換えられています。
- 脆さ
- 材料が応力を受けても、大きな塑性変形を伴わずに破損する傾向。脆い材料は、強度の高い材料であっても、破損前に比較的少ないエネルギーしか吸収しません。破損時には、多くの場合、パキッという音が伴います。
- ブラウン運動
- 流体(液体または気体)中に浮遊する粒子が、気体または液体中の高速で移動する原子または分子の衝突によって生じる、ランダムと思われる動き。
- バブル
- 体積弾性率
- 物質の均一な圧縮に対する抵抗の尺度。微小な圧力の増加と、その結果生じる体積の相対的な減少の比率として定義されます。基本単位はパスカルです。
- 浮力
- 液体によって及ぼされる、水中に沈んだ物体の重量に対抗する上向きの力。
C
- 微積分
- 変化を研究する数学の分野で、微分積分学(変化率と曲線の傾きに関するもの)と積分学(量の累積と曲線の下と曲線間の面積に関するもの)という 2 つの主要な分野があります。これら 2 つの分野は、微積分学の基本定理によって相互に関連しています。
- キャパシタンス
- システムの電荷の変化とそれに対応する電位の変化の比率。静電容量には、自己静電容量と相互静電容量という 2 つの密接に関連した概念があります。電荷を帯びる可能性のある物体はすべて自己静電容量を示します。自己静電容量が大きい材料は、静電容量の小さい材料よりも、特定の電圧で多くの電荷を保持します。相互静電容量の概念は、抵抗器とインダクタとともに3 つの基本的な線形電子部品の 1 つであるコンデンサの動作を理解する上で特に重要です。
- 容量性リアクタンス
- 電気回路素子の両端の電圧変化に対する抵抗。容量性リアクタンスは信号周波数(または角周波数、ω)と静電容量に反比例します。[24]
- コンデンサ
- 絶縁体 (誘電体とも呼ばれる) によって分離された 2 つの導体で構成される電気回路要素。
- カルノーサイクル
- 1824 年にフランスの物理学者ニコラ・レオナール・サディ・カルノーによって提唱され、1830 年代と 1840 年代に他の人々によって拡張された理論上の理想的な熱力学サイクル。これは、熱を仕事に変換する際の古典的な熱力学エンジンが達成できる効率の上限、または逆に、システムに仕事を適用して温度差を生み出す際の冷凍システムの効率を規定します。これは実際の熱力学サイクルではなく、理論上の構成です。
- 直交座標系
- 平面上の各点を数値座標のセットによって一意に指定する座標系。数値座標は、同じ長さの単位で測定された、2 本の固定された垂直方向の線からその点までの符号付き距離です。各参照線は座標系の座標軸または単に軸(複数形は軸) と呼ばれ、それらの交点は原点( 0, 0)と呼ばれます。座標は、点を 2 つの軸に垂直に投影した位置として定義することもでき、原点からの符号付き距離として表されます。
- 陰極
- 極性電気装置から通常の電流が流れる電極。慣例により、電流の流れる方向は電子の流れの方向と反対であり、電子は陰極に流れ込みます。ガルバニ電池では、陰極は電気回路の外部から流れる電子を受け入れる正極または正極です。ただし、電解電池では、陰極は過剰な負電荷を持つ電線またはプレートであり、正に帯電した陽イオンは陰極に向かって移動する傾向があるため、このように呼ばれています。対比陽極。
- 陰極線
- 陽イオン
- 正に帯電したイオン。陰イオンと対比。
- 天体力学
- 摂氏スケール
- 温度の測定の尺度および単位。
- 曲率中心
- 重心
- 物体内で重力による合成トルクが消える点。地球の表面近くでは重力は平行な力場として下向きに作用し、重心と質量の中心は同じになります。
- 重心
- 与えられた質量分布内で、分布した質量の加重相対位置の合計がゼロになる空間内の唯一の点。
- 圧力の中心
- 摂氏
- 摂氏スケールを参照してください。
- 中心力問題
- ポテンシャル理論における古典的な問題で、単一の中心ポテンシャル場における粒子の運動を決定する問題です。重力や電磁気力など、自然に発生する力の多くは中心力であるため、このような問題の解決は古典力学において重要です。
- 遠心力
- 回転体を回転の中心から引き離す見かけ上の外向きの力。これは、体の軌道が継続的に方向転換されるため、体の慣性によって発生します。
- 求心力
- 物体を円形の経路に沿って一定の速度で動かし続ける力で、半径に沿って中心に向かって作用します。
- cGh物理学
- 主流物理学における、相対性理論、重力、量子力学の既存の理論を統一しようとする試み、特に各分野の基礎となる 3 つの普遍定数、すなわち光速 ( )、万有引力定数 ( )、プランク定数 ( ) を 3 次元立方体の辺として想定し、立方体の各角に理論物理学内の主要なサブ分野を配置して、3 つの定数のうちどの定数がそのサブ分野で説明され、どの定数が無視されるかを判断するという試み。このいわゆる「理論物理学の立方体」の 1 つの角では、3 つの定数すべてが同時に説明されるが、まだ十分に説明されていない。量子重力である。
- 連鎖反応
- 反応生成物または副産物が追加の類似反応を引き起こす一連の反応。
- 基本ルールの変更
- 電荷キャリア
- 化学物理学
- 原子・分子物理学および凝縮物質物理学の技術を用いて物理化学現象を調査し、物理学の観点から化学プロセスを研究する化学および物理学の分野。
- 色収差
- 円運動
- 古典力学
- 一連の力の集合的な作用の下での物体の運動を記述する物理法則の集合に関係する力学のサブ分野。
- 摩擦係数
- 一貫性
- 凝集
- 類似の粒子または表面が互いにくっつく傾向。対照的に接着。
- 常温核融合
- 複素調和運動
- 複合粒子
- コンプトン散乱
- 光子が荷電粒子(通常は電子)によって散乱され、その結果、光子のエネルギーの一部が反跳する電子に伝達される光物質相互作用の一種。その結果生じる光子のエネルギーの減少はコンプトン効果と呼ばれる。逆の現象は逆コンプトン散乱で発生し、荷電粒子がそのエネルギーの一部を光子に伝達する。
- 凹レンズ
- 凝縮点
- 凝縮物質物理学
- 物質の凝縮相の物理的特性を研究する物理学の分野。
- 運動量保存則
- 保存則
- 建設的な干渉
- 連続スペクトル
- 連続体力学
- 対流
- 物質の実際の移動による熱の伝達。
- 凸レンズ
- クーロン(C)
- 電荷の SI 派生単位。1 秒間に 1 アンペアの定電流によって輸送される電荷として定義されます。
- クーロンの法則
- 収束レンズ
- 宇宙背景放射線
- 忍び寄る
- 紋章
- サイクル内で最大値または上方変位を示す波上の点。
- 波高係数
- 臨界角
- 臨界質量
- 持続的な核連鎖反応に必要な核分裂性物質の最小量。
- 理論物理学の立方体
- cGh 物理学を参照してください。
- キュリー温度
- 電流密度
- 現在の長さ
- 曲線運動
- 既知または固定された曲線に従う、移動する粒子または物体の運動。このような運動は、平面運動と円筒運動という 2 つの座標系で研究されます。
- サイクロトロン
- 荷電粒子が中心から螺旋状の経路に沿って外側に向かって加速するタイプの粒子加速器。
だ
- ドルトンの法則
- 減衰振動
- 減衰比
- 振動システムまたはその内部に及ぼす影響で、振動を減少、制限、または防止する効果を持つもの。減衰は、振動に蓄積されたエネルギーを消散させるプロセスの結果です。
- ダルシー・ワイスバッハ方程式
- ダークエネルギー
- 暗黒物質
- DCモーター
- 直流電流で駆動される機械的に整流された電気モーター。
- デシベル
- 定積分
- 偏向
- 構造要素が荷重を受けて変位する度合い。角度または距離を指す場合があります。
- 変形
- 1.(力学)
- 2. (エンジニアリング)
- 密度
- 単位体積あたりの質量として定義される物質の物理的特性。
- 派生的な
- 実変数の数学的関数の場合、引数 (入力) の変化に対する関数値 (出力) の変化に対する感度の測定値。たとえば、移動する物体の位置の時間に対する微分は物体の速度であり、時間の変化に応じて物体の位置がどれだけ速く変化するかを測定します。微分は微積分学の基本的なツールです。
- 破壊的な干渉
- 反磁性
- 誘電
- 印加電界によって分極できる電気絶縁体。誘電体を電界内に置くと、電荷は導体内と異なり材料内を流れず、平衡位置からわずかにずれるだけで、正電荷は電界の流れの方向に移動し、負電荷は反対方向に移動されます。これにより内部電界が生成され、誘電体内のより大きな電界が減少します。
- 回折
- 直流(DC)
- 分散
- 変位
- 1. (流体) 物体が流体に浸され、押しのけてその位置を占めるときに発生します。浸された物体の体積は、押しのけられた流体の体積と正確に等しくなるため、押しのけられた流体の体積を測定すれば、浸された物体の体積を推定できます。
- 2. (ベクトル) 点の最初の位置から最後の位置までの最短距離。つまり、これは仮想的な直線経路の長さであり、通常、実際に移動した経路とは異なります。
- 距離
- 物体間の距離を数値で表したもの。
- ドリフト速度
- ドップラー効果
- 波(またはその他の周期的イベント)の周波数の変化は、その発生源に対して移動する観測者にとってのものです。受信周波数は、放射された周波数と比較して、接近中は高く、通過する瞬間には同じで、後退中は低くなります。
- ドラッグ
- 相対的な流体の流速の方向に固体物体に作用する力。乾燥摩擦など速度にほとんど依存しない他の抵抗力とは異なり、抗力は速度に依存します。
- 延性
- 引張応力を受けて変形する固体材料の能力。これは多くの場合、材料をワイヤー状に引き伸ばす能力によって特徴付けられます。
- ダイナミクス
- 力とトルクおよびそれらが運動に与える影響を研究する古典力学の分野。これに対して、これらの力を参照せずに運動を研究する運動学。
- ダイン
え
- 経済物理学
- 弾性衝突
- 弾性エネルギー
- 弾性不安定性
- 弾性係数
- 弾性
- 材料が変形した後に元の形状に戻ろうとする傾向。
- 電荷
- 物質の物理的特性の 1 つで、他の電荷を帯びた物質に近づくと力を受けます。電荷には正電荷と負電荷の 2 種類があります。
- 電気回路
- 電流の戻り経路を提供する閉ループで構成される電気ネットワーク。
- 電流
- 導電性媒体を通る電荷の流れ。
- 電気変位場
- 電界
- 電荷を帯びた粒子と時間とともに変化する磁場を囲む空間領域。電界は、電界が囲む電荷を帯びた粒子が他の電荷を帯びた物体に及ぼす力を表します。
- 電界勾配
- 電界強度
- 発電機
- 電動モーター
- 電位
- 電力
- 電気回路によって電気エネルギーが伝達される速度。
- 電気導体
- 移動可能な電荷を含み、電界の影響下で電流を伝導できる物質。
- 電気絶縁体
- 内部の電荷が自由に流れず、したがって電界の影響下で電流を伝導しない物質。
- 電気位置エネルギー
- 電気電子工学
- 電気ネットワーク
- 抵抗器、インダクタ、コンデンサ、電圧源、電流源、スイッチなどの電気要素の相互接続。
- 電気抵抗
- 電気素子を通る電流の通過に対する抵抗。
- 電気
- 電荷の存在と流れに関連する一連の物理現象。
- 電気光学効果
- 電気化学セル
- 電気力学
- 電解セル
- 電磁石
- 電流の流れによって磁場が生成されるタイプの磁石。
- 電磁場
- 移動する電荷を帯びた物体によって生成される物理的な場。
- 電磁誘導
- 電磁放射線
- 荷電粒子によって放出および吸収されるエネルギーの一種で、空間を移動する際に波のような挙動を示します。
- 電磁スペクトル
- 電磁波方程式
- 電磁気
- 電気機械
- 起電力()
- バッテリーや発電機などの電気エネルギー源によって発生し、ボルトで測定される電気の強さまたは「圧力」。他の形態のエネルギーを電気エネルギーに変換するデバイスは、出力として起電力を提供します。
- 電子
- 負の基本電荷を持つ亜原子粒子。
- 電子捕獲
- 電子雲
- 電子対
- 電子常磁性共鳴
- ゼーマン効果を利用して不対電子を持つ物質を研究する方法。核磁気共鳴(NMR) といくつかの基本原理を共有しています。
- 電子ボルト(eV)
- 約 1.6×10 −19ジュールに相当するエネルギー単位。定義上、1 ボルトの電位差を越えて移動した単一の電子の電荷によって得られるエネルギーの量です。
- 電気陰性度
- 原子または官能基が電子(または電子密度)を自分自身に引き付ける傾向を表す化学的特性。
- エレクトロニクス
- 真空管、トランジスタ、ダイオード、集積回路などの能動電気部品を含む電気回路と、関連する受動相互接続技術を扱う分野。
- 静電気
- 電気ひずみ
- 基本料金
- 素粒子
- 発光スペクトル
- 放射率
- エネルギー
- 仕事を遂行する能力。
- エネルギーレベル
- 吸熱性の
- システムが周囲からエネルギーを吸収するプロセスまたは反応を指すために使用される形容詞。通常は熱の形で、光、電気、または音の形でも吸収されます。発熱とは対照的です。
- 工学物理学
- エンタルピー
- エントロピ
- 物質またはシステムのランダム性を表す量。
- 平衡力
- 等分割
- 脱出速度
- 物体の運動エネルギーと重力による位置エネルギーの合計がゼロになる速度。これは、それ以上の推進力なしに重力場から「脱出」するために必要な速度です。
- 興奮状態
- 発熱性の
- システムからエネルギーを放出するプロセスまたは反応を指すために使用される形容詞。通常は熱の形で放出されますが、光、電気、または音の形でも放出されます。吸熱性とは対照的です。
- 実験物理学
ふ
- ファラド
- 落下物
- 惑星など、重力の影響が大きい天体に向かって移動している物体。
- ファラデー
- ファラデー定数
- フェルマーの原理
- フェルミ面
- フェルミオン
- フェルミ・ディラック統計に従って動作し、パウリの排他原理に従い、半整数スピンを持つ粒子の一種。フェルミオンには、すべてのクォークとレプトン、およびこれらの奇数個からなるすべての複合粒子(すべての重粒子、多くの原子と原子核など)が含まれます。フェルミオンは、粒子の 2 つの主要なクラスのうちの 1 つを構成し、もう 1 つはボソンです。
- 強磁性
- 強磁性
- フィールドライン
- 熱力学の第一法則
- 核分裂
- 原子核がより小さな部分(より軽い原子核)に分裂する核反応または放射性崩壊プロセスのいずれかであり、多くの場合、自由中性子と光子(ガンマ線の形で)が生成され、比較的大量のエネルギーが放出されます。
- 風味
- 流体
- 流体力学
- 流体物理学
- 流体静力学
- 蛍光
- フラックス
- 磁束密度
- 焦点距離
- 集中
- 力(F)
- 押すまたは引くこと。抵抗がなければ、物理的な物体の動きを変える相互作用。力には大きさと方向があり、ベクトル量になります。力の測定に使用される SI 単位はニュートンです。
- 力運搬船
- 力場(物理学)
- 基準フレーム
- フラウンホーファーライン
- 自由体図
- 頻度
- 周波数変調
- 自由落下
- 物体自体の重さのみがその物体に作用するあらゆる運動。
- 凝固点
- 物質が液体から固体に状態が変化する温度。
- 摩擦
- 関数
- 基本的な力
- 基本周波数
- 微積分学の基本定理
- 融合
- 2 つ以上の原子核が結合して(つまり「融合」して)、1 つのより重い原子核を形成する核反応。
グ
- ガンマ線
- 非常に高い周波数を持ち、したがって非常に高いエネルギーを持つ電磁放射の一種。
- ガス
- 一般相対性理論
- 地球物理学
- グルーオン
- グラハムの拡散の法則
- 重力
- 物体がその質量に比例した力で互いに引き合う自然現象。
- 重力定数(G)
- 2 つの物体間の重力の計算に関係する物理定数。
- 重力エネルギー
- 重力場に関連する位置エネルギー。
- 重力場
- 巨大な物体が周囲の空間に広がり、別の巨大な物体に力 (重力) を及ぼす影響を説明するために使用されるモデル。重力場は、重力現象を説明し、表現するために使用されます。ニュートン/キログラム (N/kg) で測定されます。
- 重力ポテンシャル
- ある場所での重力ポテンシャルは、物体を固定された基準位置に移動させるために重力によって行われる単位質量あたりの仕事(伝達されるエネルギー)に等しくなります。
- 重力波
- 時空の曲率のさざ波。波として伝播し、特定の重力相互作用で生成され、発生源から外側に向かって伝わります。
- グラビトン
- 重力
- 重力を参照してください。
- 地面
- 地面反力
- 基底状態
- 群速度
H
- ハドロン
- 3 つのクォークまたは 3 つの反クォーク重粒子、あるいは 1 つのクォークと 1 つの反クォーク中間子から構成される複合粒子。
- 人生の半分
- ある量が、期間の初めに測定された値の半分に減少するのに必要な時間。物理学では、半減期は通常、放射性崩壊の特性を指しますが、指数関数的な減少に従う任意の量を指す場合もあります。
- ハミルトンの原理
- ハミルトン力学
- 調和平均
- 熱
- 熱相互作用によってある物体から別の物体に伝達されるエネルギーの形態。
- 熱伝達
- ヘルムホルツ自由エネルギー
- ヘルツ
- 周期的現象の 1 秒あたりのサイクル数として定義される周波数の SI 単位。
- ヒッグス粒子
- ホメオキネティクス
- 複雑な自己組織化システムの物理学。
- 馬力(hp)
- ホイヘンス・フレネルの原理
- 流体静力学
私
- 氷点
- 物質が液体から固体へと相転移する物理的なプロセス。
- インピーダンス
- 電圧が印加されたときに回路が電流に対して示す抵抗の尺度。
- 内破
- 衝動
- 運動量の変化。これは、平均の純外力にこの力が作用する時間を乗じたものに等しくなります。
- 不定積分
- インダクタンス
- 超低周波音
- 慣性
- 物理的な物体の運動または静止状態の変化に対する抵抗、または物体がその運動の変化に抵抗する傾向。
- 誘導リアクタンス
- 積分
- 積分変換
- 国際単位系(SI)
- メートル法の現代的な形態。7 つの基本単位と 10 という数字の利便性に基づいて考案された測定単位のシステムで構成されています。
- 不変質量
- イオン
- 電子の総数が陽子の総数と等しくなく、原子に正または負の電荷を与える原子または分子。
- イオン結合
- 2 つの反対電荷を持つイオン間の静電引力によって形成される化学結合の一種。
- イオン化
- 電子や他のイオンなどの荷電粒子を追加または除去することによって、原子または分子をイオンに変換するプロセス。
- 電離箱
- 電離放射線
- アイソトープ
- 特定の化学元素の変種。特定の元素のすべての同位体は陽子の数が同じですが、中性子の数は同位体ごとに異なります。
J
け
- ケルビン
- 温度の測定スケールと単位。ケルビン スケールは絶対零度をゼロ点として使用する絶対熱力学的温度スケールです。
- 運動学
- 運動の原因を考慮せずに、点、物体 (オブジェクト)、物体のシステム (オブジェクトのグループ) の運動を説明する古典力学の分野。運動学の研究は、しばしば「運動の幾何学」と呼ばれます。
- 運動エネルギー
- 物体が運動によって持つエネルギー。与えられた質量の物体を静止状態から規定の速度まで加速するために必要な仕事として定義されます。物体は速度が変化しない限り、この運動エネルギーを維持し続けます。位置エネルギーと対比してください。
- キルヒホッフの回路法則
- 電気回路の電流と電圧を扱う 2 つの近似等式。用語の他の意味については、キルヒホッフの法則を参照してください。
- キルヒホッフ方程式
- 流体力学において、理想的な流体内の剛体の運動を記述する一連の方程式。
ら
- ラグランジアン力学
- 層流
- 流体が層間に途切れがなく平行な層を流れる場合に発生します。
- ラプラス変換
- ラプラス・ルンゲ・レンツベクトル
- 恒星の周りを回る惑星など、ある天体が別の天体の周りを回る軌道の形状と方向を記述するために主に使用されるベクトル。ニュートンの重力によって相互作用する 2 つの物体の場合、LRL ベクトルは運動定数であり、軌道上のどこで計算しても同じであることを意味します。つまり、LRL ベクトルは保存されると言えます。
- レーザ
- 電磁放射の誘導放出に基づく光増幅プロセスを通じて光を放出する装置。「レーザー」という言葉は、「誘導放出による光増幅」の頭字語です。
- 万有引力の法則
- LC回路
- インダクタ(インダクタンスL)とコンデンサ(静電容量C)で構成される回路。
- レンツの法則
- レプトン
- 強い相互作用は受けないが、パウリの排他原理に従う素粒子。レプトンには、荷電レプトン (電子型レプトンとも呼ばれる) と中性レプトン (ニュートリノとしてよく知られている) の 2 つの主なクラスがあります。
- レバー
- 固定されたヒンジまたは支点を中心に回転する梁または剛性ロッドで構成される機械の一種。6 つの古典的な単純機械のうちの 1 つ。
- 浮遊(物理学)
- ライト
- 電磁スペクトル内の特定の波長範囲を占める電磁放射の一種。物理学では、この用語はあらゆる波長の電磁放射を総称して指すことがあります。この場合、光にはガンマ線、X 線、マイクロ波、電波が含まれますが、一般的な用法では「光」は可視光のみを指すことが多いです。
- リニアアクチュエータ
- 直線運動を直接的に生成するモーターの一種。
- 線形代数
- 多くの場合有限次元または可算無限次元のベクトル空間、およびそのような空間間の線形写像に関する数学の分野。
- 力の線
- 線形弾性
- 規定の荷重条件により固体がどのように変形し、内部応力を受けるかを数学的に研究する学問。線形弾性は、より一般的な非線形弾性理論を簡略化したものであって、連続体力学の分野です。
- リウヴィルの定理
- 位相空間の体積は保存されます。
- 液体
- 一定の体積を持ちながら、形は固定されていない物質の 4 つの古典的な状態のうちの 1 つ。
- 液晶(LC)
- 通常の液体と固体結晶の中間の特性を持つ物質の状態。たとえば、LC は液体のように流れますが、その分子は結晶のような方向に配向している場合があります。
- 縦波
ま
- M理論
- 一見矛盾する数学的定式化を統一し、11 次元を識別する弦理論の拡張。
- マッハ数
- 流体中を移動する物体の速度と局所的な音速の比を表す無次元量。
- マッハの原理
- 絶対回転の存在(局所慣性系と回転参照系の区別)は物質の大規模な分布によって決定されるという命題。
- 機械
- 特定の目的を達成するために構築された 1 つ以上の部品で構成される動力工具。機械は通常、機械的、化学的、熱的、または電気的手段によって駆動され、多くの場合はモーター駆動されます。
- 機械要素
- 機械の基本コンポーネント。構造コンポーネント、メカニズム、制御コンポーネントの 3 つの基本的なタイプがあります。
- マクローリン級数
- 関数を、単一点における関数の導関数の値から計算される項の無限和として表現します。
- 磁場
- 電流と磁性体の磁気的影響の数学的記述。任意の点における磁場は方向と大きさ (または強度) の両方で指定されるため、ベクトル場となります。
- 磁気
- 加えられた磁場に反応する材料の特性。
- 静磁気学
- 質量
- 質量バランス
- 質量保存の法則を物理システムの解析に適用します。
- 質量密度
- 密度を参照してください。
- 質量フラックス
- 単位面積あたりの質量流量。一般的な記号は j、J、φ、または Φ で、質量が流量であることを示すために下付き文字 m が付くこともあります。SI 単位は kg s−1 m−2 です。
- 質量慣性モーメント
- 空間内の質量分布の特性であり、軸の周りの回転加速度に対する抵抗を測定します。
- 質量数
- 原子核内の陽子と中性子(合わせて核子と呼ばれる)の総数。
- 質量分析
- 材料特性
- 材料科学
- 物理学、化学、工学の要素を組み込んだ学際的な分野であり、特に固体などの新しい材料の設計と発見に関係しています。
- 数理物理学
- 物理学の問題への数学の応用と、そのような応用や物理理論の定式化に適した数学的手法の開発。
- 数学
- 量、構造、空間、変化、その他の特性を含むトピックの抽象的な研究。
- マトリックス
- 行と列に配置された数字、記号、または式の長方形の配列。行列内の個々の項目は、要素またはエントリと呼ばれます。
- 案件
- 静止質量と(通常は)体積も持つ物質(多くの場合は粒子)。
- マクスウェル方程式
- ローレンツ力の法則とともに、古典電気力学、古典光学、電気回路の基礎を形成する偏微分方程式のセット。マクスウェル方程式は、電場と磁場が互いに、また電荷と電流によってどのように生成され、変化するかを記述します。
- 中心傾向の尺度
- 定量的データがある値の周りに集まる傾向に関連する用語。中心傾向の尺度は、この「中心値」を指定するさまざまな方法のいずれかです。
- 機械的エネルギー
- 機械フィルター
- 機械的平衡
- 機械波
- 力学
- 力や変位を受けたときの物体の挙動と、その後の物体が環境に及ぼす影響を扱う科学の分野。
- 溶融
- 物質が固体から液体へと相転移する物理的なプロセス。
- 中間子
- 強い相互作用によって結合した 1 つのクォークと 1 つの反クォークで構成されるハドロン素粒子の一種。すべての中間子は不安定で、最も寿命の長いものでもわずか数百分の 1 マイクロ秒しか持続しません。
- 弾性係数
- 物体または物質に力が加えられたときに弾性的に(つまり、永久的に)変形する傾向を数学的に記述したもの。物体の弾性率は、弾性変形領域における応力-ひずみ曲線の勾配として定義されます。したがって、より硬い材料はより高い弾性率を持ちます。
- モル濃度
- モル質量
- 物質の物理的特性。特定の物質の質量を物質の量で割った値として定義され、モルあたりのグラム数で表されます。
- 分子
- 共有化学結合によって結合した 2 つ以上の原子からなる電気的に中性のグループ。分子は、正味の電荷がゼロである点でイオンと区別されます。
- 分子物理学
- 分子の物理的特性、原子間の化学結合、および分子の動力学を研究する物理学の分野。原子物理学と密接に関連しており、理論化学、物理化学、化学物理学と多くの部分が重複しています。
- 一瞬
- 慣性モーメント
- 空間内の質量分布の特性であり、軸の周りの回転加速度に対する抵抗を測定します。
- 勢い
- 物体の質量と速度の積からなるベクトル量。
- 単色光
- モーション
- 時間の経過に伴う物体の位置の変化。動きは、変位、距離、速度、速さ、加速度、運動量という観点から数学的に説明でき、観測者に基準フレームを取り付け、そのフレームに対する物体の位置の変化を測定することで観測されます。物体の動きは、力が作用しない限り変化しません。
- ミューオン
- 技術的にはレプトンとして分類される素粒子で、電子に似ており、負電荷(−1)とスピン 1⁄2 を持ちます。ミューオンにはサブ構造がないと考えられています。
いいえ
- ナノエンジニアリング
- ナノスケールでのエンジニアリングの実践。ナノエンジニアリングは主にナノテクノロジーの同義語ですが、分野よりも応用に重点を置いています。
- ナノテクノロジー
- 原子および分子レベルでの物質の操作。国立ナノテクノロジー・イニシアチブによるより一般的な説明は、「少なくとも 1 つの次元が 1 ~ 100 ナノメートルの物質の操作」です。
- 神経物理学
- ニュートリノ
- 電気的に中性の素粒子の一種で、ギリシャ文字の ν (ニュー) で表されます。ニュートリノには質量があるものの、素粒子の基準から見てもその質量はごく小さいことが、あらゆる証拠から示唆されています。ニュートリノの質量はこれまで正確に測定されたことはありません。
- 中性子
- 電荷を持たない素粒子
- 核分裂イベント後の中性子の即時放出
- 核分裂イベント後の核分裂生成物の 1 つ (実際にはベータ崩壊後の核分裂生成物の娘核種) による中性子の遅延放出
- 中性子断面積
- ニュートン(N)
- ニュートンの運動の法則
- 物体に作用する力と、その力による物体の運動との関係を記述する 3 つの物理法則。これらが合わさって、古典力学またはニュートン力学の基礎を形成します。
- ニュートンの万有引力の法則
- ニュートン流体
- ニュートン力学
- 法線力
- 核力
- 核物理学
- 原子核の構成要素と相互作用を研究する物理学の分野。
- 核反応
- 核変換
- 核子
- 原子核の構成要素としての役割を果たす陽子または中性子のいずれか。
- 核
- 核種
- 原子核の特定の構成、すなわち陽子の数、中性子の数、および核エネルギーの状態によって特徴付けられる原子種。
お
- オーム
- 電気抵抗の SI 派生単位。
- オームの法則
- 2 点間の導体を流れる電流は、2 点間の電位差に正比例します。
- 光ピンセット
- 光の電界による力の適用を介して動作する、誘電体または粒子の捕捉、分析、および操作に使用される光機械装置。
- 光学的に検出される磁気共鳴
- いくつかの結晶欠陥における量子スピンの初期化と読み出しのための光学技術。
- 光学
- 光の挙動と特性を扱う物理学の分野。これには、物質との相互作用や、光を使用または検出する機器の構築が含まれます。光学では通常、可視光、紫外線、赤外線の挙動について説明しますが、X 線、マイクロ波、電波などの他の形態の電磁放射線も同様の特性を示します。
ポ
- パラフィン
- 並列回路
- パリティ
- 1. (数学)
- 2.(物理学)
- 粒子
- 粒子加速器
- 粒子変位
- 素粒子物理学
- 通常、物質や放射線と呼ばれるものの構成要素である粒子の性質を研究する物理学の分野。
- パスカルの法則
- 閉じ込められた非圧縮性流体内のどこにでも加えられた圧力は、流体全体のあらゆる方向に均等に伝達され、初期の圧力変化は同じままであるという流体力学の原理。
- パウリの排他原理
- 振り子
- 元素周期表
- 原子番号、電子配置、および繰り返される化学的性質に基づいて整理された化学元素の表形式の表示。元素は原子番号 (陽子の数) の増加順に表示されます。
- 相(物質)
- 位相(波)
- 相平衡
- 現象学
- 燐光
- 光電効果
- 光子
- 素粒子、光量子、その他すべての形態の電磁放射線、および電磁力の力の媒体。
- フォトニクス
- 物理化学
- 物理学の法則と概念の観点から化学システムにおける巨視的、原子的、原子より小さい、および粒子的な現象を研究します。
- 物理定数
- 物理量
- 物理
- 物質とその空間と時間における運動、およびエネルギーや力などの関連概念の研究を含む自然科学。より広義には、宇宙がどのように動作するかを理解するために行われる自然の一般的な分析です。
- 圧電性
- パイオン
- プランク定数()
- 量子力学における作用量子である基本的な普遍的な物理定数。
- プランク単位
- プランクの法則
- プラズマ
- プラズマ物理学
- 可塑性
- 空気圧
- 圧縮ガスの応用によって生成される機械的な力と動きの研究と制御。
- 陽電子
- 位置エネルギー
- 力
- プレッシャー
- 力とその力が分散される面積の比率。
- 相対性原理
- 確率
- ある出来事が起こるか、またはある文が真実であるという期待の尺度。確率は 0 (起こらない) から 1 (起こる) までの値で与えられます。ある出来事の確率が高いほど、その出来事が起こる確実性が高まります。
- 確率分布
- 確率論
- プロトン
- サイ粒子
- 滑車
- ケーブルまたはベルトの円周に沿った動きをサポートするように設計された車軸上の車輪。6 つの古典的な単純機械の 1 つです。滑車は、荷物を持ち上げたり、力を加えたり、動力を伝達したりするためにさまざまな方法で使用されます。
- 脈
- 脈波
質問
- 量子化
- 量子
- 量子色力学
- 量子電磁力学(QED)
- 電気力学の相対論的量子場理論。本質的には、光と物質がどのように相互作用するかを説明し、量子力学と特殊相対論が完全に一致する最初の理論です。QED は、光子の交換によって相互作用する電荷を帯びた粒子を含むすべての現象を数学的に説明し、物質と光の相互作用を完全に説明する、古典的な電磁気学の量子版です。
- 量子場理論
- 素粒子物理学における素粒子と凝縮物質物理学における準粒子の量子力学モデルを構築するための理論的枠組み。
- 量子重力
- 量子力学
- 物理学の分野。ミクロスケールでの物理現象を扱う。その作用はプランク定数のオーダーである。量子力学は、原子および原子以下の長さスケールで古典力学から逸脱し、このスケールで発生する粒子状および波状の二重の挙動やエネルギーと物質の相互作用の多くを数学的に記述する。
- 量子数
- 量子物理学
- 量子状態
- クォーク
- 素粒子であり、物質の基本的な構成要素です。クォークは結合してハドロンと呼ばれる複合粒子を形成します。その中で最も安定しているのは、原子核の構成要素である陽子と中性子です。
- 準粒子
R
- 放射エネルギー
- 放射線
- 放射性崩壊
- 放射性核種
- 不安定になるほど過剰な核エネルギーを持つ核種。このような過剰なエネルギーは、放射性崩壊のいくつかのプロセスのいずれかを通じて放出され、安定した核種、または場合によってはさらに崩壊する可能性のある別の不安定な放射性核種になります。特定の放射性核種は自然に発生しますが、他の多くの放射性核種は、原子炉、サイクロトロン、粒子加速器、または放射性核種生成装置で人工的に生成できます。
- 曲率半径
- 赤方偏移
- 観察者から遠ざかる物体から発せられる光の波長が比例して増加したり、可視光スペクトルの赤色の端に「シフト」したりするときに発生する現象。
- 屈折
- 波が 1 つの伝送媒体から別の伝送媒体に渡されるとき、または媒体の段階的な変化の結果として、波の方向が変化すること。光の屈折の文脈で最もよく使用されますが、音波や流体波などの他の波も屈折を経験します。
- 屈折率
- 相対原子質量
- 相対論的力学
- 相対性
- レストフレーム
- 剛体
- 変形を無視した固体の理想化。言い換えれば、剛体の任意の 2 点間の距離は、それに作用する外部の力に関係なく、時間的に一定のままです。このような物体は相対性により物理的には存在できませんが、物体が光速に近い速度で移動していない場合は、通常、完全に剛体であると想定できます。
- 回転エネルギー
- 物体の回転によって生じる運動エネルギー。物体の総運動エネルギーの一部を形成します。
- 回転速度
- 回転体が単位時間あたりに行う完全な回転または公転の数。
- リュードベリの式
- 多くの化学元素のスペクトル線の波長を記述するために原子物理学で使用される式。
S
- スカラー
- 単一の数値で記述できる単純な物理量(大きさや方向など複数の数値で記述されるベクトルやテンソルなどとは対照的)であり、座標系の回転や変換(ニュートン力学)やローレンツ変換や中心時間変換(相対性理論)によって変化しません。
- 散乱
- 光、音、移動する粒子などの一部の放射線が、通過する媒体内の 1 つ以上の局所的な不均一性によって直線軌道から外れる一般的な物理プロセス。
- 科学
- 宇宙についての検証可能な説明と予測の形で知識を構築し、整理する体系的な事業。
- スクリュー
- 回転運動を直線運動に、トルク(回転力)を直線力に変換する機構。6 つの古典的な単純機械の 1 つ。
- 熱力学の第二法則
- ゼーベック効果
- 直列回路
- 影の物質
- せん断弾性係数
- せん断強度
- せん断応力
- 短波放射(SW)
- 可視光線、近紫外線、近赤外線の波長を持つ電磁スペクトルの放射エネルギー。最も広い定義では、0.1 μmから 5.0 μmの波長を持つすべての放射が含まれます。
- シュレーディンガー方程式
- 量子力学における波動関数の時間発展を記述する数式。
- 単振動
- 単純な機械
- 力の方向または大きさを変える機械装置。一般的に、ルネサンス時代の科学者がギリシャの技術文献から特定した 6 つの古典的な単純な機械のセットは、機械的利点 (てこ作用とも呼ばれる) を提供できる最も単純なメカニズムとして総称されます。
- サイフォン
- 逆 U 字型のチューブで、重力の力でチューブを流れる液体の落下を利用して、ポンプを使わずに液体を上流に流します。この用語は、より一般的には、チューブを通る液体の流れに関わるさまざまなデバイスを指すこともあります。
- スネルの法則
- 太陽電池
- 固体
- 固体力学
- 固体物理学
- 溶解度
- 固体、液体、または気体の化学物質(溶質と呼ばれる)が別の固体、液体、または気体の物質(溶媒と呼ばれる)に溶解し、溶媒内で溶質の均質な溶液を形成する傾向。 溶質の溶解度は、基本的に特定の溶媒だけでなく、温度と圧力によっても異なります。
- ソノルミネセンス
- 音
- 固体、液体、または気体を通じて伝達される圧力の振動であり、人間の可聴範囲内の周波数で構成される機械波。
- 特殊相対性理論
- 特定の活動
- スピード
- 光の速度()
- 正確に 299,792,458 メートル / 秒として定義される基本的な普遍的な物理定数。メートルの長さはこの定数と時間の国際標準から定義されるため、正確な数値です。特に断りがない限り、「光速」という用語は通常、何らかの物理的媒体を通過する光速ではなく、真空中の光速を指します。
- 音速
- 球面収差
- スピン量子数
- 安定同位体比
- 自然界または特定の実験環境において発生する、特定の元素の原子的に安定した同位体の相対的な存在比。
- 安定核種
- 放射性核種とは対照的に、放射性ではなく、自発的に放射性崩壊しない核種。このような核種が特定の元素に関連して言及される場合、通常は安定同位体と呼ばれます。
- 標準原子量
- 標準モデル
- 既知の 4 つの基本的な力のうち 3 つ (電磁力、弱い力、強い力、重力は除く) を説明し、既知のすべての素粒子を分類する粒子物理学の理論。
- 定在波
- 物質の状態
- 静力学
- 静的平衡状態、つまりサブシステムの相対位置が時間とともに変化しない状態、またはコンポーネントと構造が一定速度である状態における物理システムにかかる負荷 (力とトルク、または「モーメント」) の分析を扱う力学の分野。
- 統計力学
- 硬直
- 物体の剛性、つまり、加えられた力に応じて変形に抵抗する程度。
- 歪み
- 物体を基準構成から現在の構成に変換すること。構成とは、物体のすべての粒子の位置を含む集合です。
- ひずみ硬化
- 材料の強度
- ストレス
- 1. 物理的な物体に負担をかけたり変形させたりする傾向がある、加えられる力または力の体系。
- 2. 変形可能な物体内に作用する内部力の尺度。
- 3. 内部力が作用する物体内の表面の単位面積あたりの平均力を定量的に測定する尺度。
- 応力-ひずみ曲線
- 弦の二重性
- 弦理論
- 構造荷重
- 素粒子
- 原子よりも小さい粒子。
- 昇華
- 物質が中間の液体相を経由せずに固体相から気体相に直接変化する物理的プロセス。昇華は、物質の状態図における三重点以下の温度と圧力で起こる吸熱性の相転移です。
- 超伝導
- 超伝導体
- 特定の物質において、特性臨界温度以下に冷却されると電気抵抗が正確にゼロになり磁場が排除される現象。
- 超硬質材料
- 重ね合わせの原理
- 超対称性(SUSY)
- 表面張力
T
- 温度
- 熱さや冷たさといった一般的な概念を定量的に表現する物質の物理的特性。
- 引張弾性率
- 抗張力
- テスラ(T)
- テスト粒子
- 理論物理学
- 実験観察によって生成されたデータに依存する実験物理学とは対照的に、自然現象を合理化、説明、予測するために、物理的なオブジェクトとシステムの数学モデルと抽象化を使用する物理学の分野。
- 万物の理論(ToE)
- 相対性理論
- 熱伝導
- 熱平衡
- 2 つの物理システムが熱を透過する経路で接続されている場合、システム間に熱エネルギーの正味の流れがない状態。システム内の温度が空間的および時間的に均一である場合、システムはそれ自体と熱平衡にあるとも言えます。熱力学的平衡にあるシステムは常に熱平衡にありますが、その逆は必ずしも当てはまりません。
- 熱放射
- 熱電子放出
- 熱力学的平衡
- 熱力学的自由エネルギー
- 熱力学
- 温度計
- 温度を測定するために使用される機器。
- 熱力学の第三法則
- 閾値周波数
- トルク
- 軸、支点、または旋回軸を中心に物体を回転させる力の傾向。力が押す力や引く力であるのと同様に、トルクは物体のねじれと考えることができます。
- 全反射
- 強靭さ
- 材料がエネルギーを吸収し、破壊することなく塑性変形する能力。材料の靭性は、材料が破裂する前に吸収できる単位体積あたりのエネルギー量として定義されます。また、応力がかかったときの材料の破壊に対する抵抗としても定義されます。
- 軌道
- 移動する物体が時間の関数として空間をたどる経路。
- トランスデューサー
- 伝送媒体
- 横波
- 三角法
- 三角形と、その辺と辺の間の角度の関係を研究する数学の分野。
- トリミアン
- 三重点
- 特定の物質の 3 つの相 (気体、液体、固体) が熱力学的平衡状態で共存する温度と圧力。
- 切り捨て平均
あなた
- 不均衡な力
- 不均衡な力がある場合、物体の運動状態が変化します。物体は平衡状態ではなく、その後加速します。
- 不確定性原理
- 位置xと運動量pなど、粒子の特定の物理的特性のペアを同時に知ることができない精度に対する基本的な限界を主張するさまざまな数学的不等式のいずれか。
- 統一原子質量単位
- 1ダルトン:同位体の孤立した中性原子の質量の12分の112
6基底状態のC。 - 等速運動
- 等速円運動
- 単位ベクトル
- ユーティリティ周波数
- 発電所から最終ユーザーに送信される電力網内の交流電流 (AC) の振動の周波数。
五
- 真空
- 物質が存在しない空間領域。
- 価電子
- 原子に関連し、化学結合の形成に関与できる電子。
- 価電子殻
- 原子の最も外側の電子殻。
- 安定の谷
- ヴァンデグラフ発電機
- 可変コンデンサ
- 可変抵抗器
- ベクター
- 大きさと方向の両方を持つ任意の量。
- ベクトル空間
- ベクトルと呼ばれる要素の集合によって形成される数学的構造。ベクトルは加算され、スカラーと呼ばれる数値で乗算(「スケーリング」)されます。
- 速度()
- 特定の参照フレームに対する物体の位置の変化率として定義されるベクトル量。速度は物体の速度と移動方向の両方を指定します (例: 北へは時速 60 キロメートル)。
- 虚像
- 仮想粒子
- 粘弾性
- 粘度
- 可視光
- 一般的に平均的な人間の目に見える波長の範囲として定義される電磁放射線の一種。
- ボルト(V)
- 電位、電位差、起電力を表す SI 派生単位。1 アンペアの電流が 2 点間で 1 ワットの電力を消費する場合の、導線の 2 点間の電位差として定義されます。
- ボルタ電位
- 電圧
- 電圧計
- 電気回路内の 2 点間の電位差を測定するために使用される計器。アナログ電圧計は、回路の電圧に比例して目盛り上で指針を動かします。
- ボルト/メートル
- 音量
わ
- WボソンとZボソン
- ワット(W)
- 国際単位系 (SI) における電力の派生単位で、1 ジュール/秒として定義されます。ワットは、エネルギーの変換または転送の速度を測定します。
- 波
- エネルギーの移動を伴って時空を伝わる乱れまたは振動。
- 波動方程式
- 波動関数
- 波動関数の崩壊
- 波動粒子二重性
- 波長
- 正弦波の単一の空間周期が移動する距離、つまり波の形状が繰り返される距離の尺度。
- 弱い相互作用
- 強い核力、電磁力、重力とともに、自然界の 4 つの基本的な力の 1 つです。素粒子の放射性崩壊を引き起こし、恒星における水素融合と呼ばれるプロセスを開始します。
- ウェーバー(Wb)
- くさび
- 複合型で持ち運び可能な傾斜面の形をした三角形の円形の道具。6 つの古典的な単純機械のうちの 1 つ。
- 重さ
- 車輪と車軸
- 2 つの部分が一緒に回転し、それらの間で力を伝達するように車軸に取り付けられた車輪。6 つの古典的な単純機械のうちの 1 つ。
- 白いボディ
- 入射するすべての電磁放射を全方向に完全かつ均一に反射する仮想の理想化された物理的物体。黒体の反対。
- 風
- 大規模なガスの流れ。
- 仕事
- 仕事関数
バツ
- X線
- 紫外線よりも波長が短く、ガンマ線よりも波長が長い高エネルギー光子(100 eV ~ 100 keV)。
はい
- ヤング率
- 機械的応力と歪みの関係を定義する固体材料の剛性の尺度。
ず
- ゼーマン効果
- 電子状態の縮退が解除され、静磁場の存在下でスペクトル線が複数の成分に分割される効果。
参照
参考文献
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