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  1. 五藤光学研究所の望遠鏡製品一覧は五藤光学研究所が製造していた望遠鏡製品の一覧である。 ポータブル赤道 この他に五藤光学研究所・マークXもシステムの組み方によりポータブル赤道として使用できる。 スカイグラフ(1971年発売) - 旧型。

  2. ja.wikipedia.org › wiki › 高温発光高温発光 - Wikipedia

    観測や使用. 詳細は「 熱放射 」を参照. 事実上は、発熱過程による発光を伴う化学反応がおこるかどうかに関係せず、固体や液体の物質のほとんどすべては798 K (525 °C)付近で少しくすんだ赤色に輝き始める。 この限界は en:Draper point とよばれる。 この温度より低くても高温発光はなくなることはないが、可視光線では弱すぎて認知できない。 温度が高まるにつれて物体は明るくなり、色が赤から白に、最後には青にかわる。 高温発光は 白熱電球 で利用されていて、白熱電球では放射のごく一部は可視光線になる温度にフィラメントが加熱される。 しかし放射の大半はスペクトラムの赤外線部分として放たれ、白熱電球は光源としては比較的効率が悪いものになっている [3] 。

  3. ja.wikipedia.org › wiki › 熱放射熱放射 - Wikipedia

    放射 (ねつほうしゃ、 英: thermal radiation )とは、 気体 、 液体 または 固体 を構成する 原子 や 分子 から、 温度 に依存する 電磁波 が放出されていることをいう [1] 。 放射の源は、 運動 である [1] 。 放射特性は物質の種類と 温度 で決まり [2] 、 振動数 の次元において広い連続 スペクトル をもつ [3] 。 放射は、 伝熱 の一種である。 輻射 (ねつふくしゃ)、 温度放射 、 温度輻射 ともいう [4] 。 室温 における放射の主成分は、 赤外線 である [3] 。 理論. 放射の基礎理論は プランクの法則 である。 白熱電球 は、電流が少ない場合は弱く赤っぽい光を出すが、電流が多くなると強く白っぽい光を出す。

  4. ja.wikipedia.org › wiki › 熱分析熱分析 - Wikipedia

    手法として、 加熱 または 冷却 しながら 質量 変化を測定する 重量分析 (TG)、 比熱 や 反応 の変化を測定する 示差分析 (DTA) や 示差走査熱量測定 (DSC)、 機械的性質 の変化を測定する 機械分析 (TMA)、 動的粘弾性測定 (DMA)、発生気体分析 (EGA)などがある [1] 。 また、分解生成物を分析するものとして、 天秤 と ガスクロマトグラフィー 、 質量分析計 を連結した Pyro-GC-MS と呼ばれる装置が市販されている。 出典. [ 脚注の使い方] ^ a b 津越敬寿「 入門講座 分析機器の正しい使い方 分析 」『ぶんせき』第12号、2017年、568-574頁。 関連項目. 熱量計. カテゴリ: 分析化学. 材料工学. 分析.

  5. ja.wikipedia.org › wiki › 熱熱 - Wikipedia

    機関に与えられたを 、得られた仕事を とすれば、 = / となる。 機関においては、いかなる装置でも高温の熱源から低温の熱源へのの流出を完全に防ぐことはできないため、 η = 1 {\displaystyle \eta =1} となる(すなわち、与えたを完全に仕事に変換できる)機関は存在しえない( ...

  6. ja.wikipedia.org › wiki › 熱核熱核 - Wikipedia

    数学 の特に 伝導 や 拡散 の研究に現れる 核 (ねつかく、 英: heat kernel )とは、ある適切な 境界条件 を課された特定の領域上での 方程式 ( Heat equation )に対する 基本解 である。 ラプラス作用素 の スペクトル の研究においても重要な道具の一つであり、したがって 数理物理学 の分野を通して有用な概念である。 核は、境界がある特定の温度(通常はゼロ)に固定された領域内のある点に単位熱源が時間 t = 0 に置かれた際の、その領域全体での 温度 変化を表現するものである。 次のような d -次元 ユークリッド空間 Rd の核が、最も有名である。 これは、すべての t > 0 および x, y ∈ Rd に対して、次の方程式. の解となる。

  7. 概要. 蛍光体の種類によっては 光 や X線 や 放射線 等の高エネルギー線を照射後、加熱すると発光する現象を示す物がある。 それら照射されたエネルギーによって結晶内に 自由電子 が発生し、これが蛍光体内に捕捉され、その状態が照射の終了後も保持される。 その後、加熱により、 エネルギー を与えることにより、結晶の格子が振動して相互作用することで補足電子が飛び出し、 基底状態 に戻る時に、蛍光を発する [1] [2] 。 この発光現象は発光の継続時間により「りん光」と「蛍光」に分けられているが、時間の定義は明確ではない [2] 。 応用例. ルミネッセンス線量計 - 照射された放射線量に応じた光を発する現象を利用して線量を算出する。

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