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陽電子放出(ようでんしほうしゅつ、英: positron emission)、または正のβ崩壊(せいのベータほうかい、英: beta plus decay)とは、ベータ崩壊の一種。この過程において、陽子は弱い力を通して中性子、陽電子、ニュートリノに転換される。陽電子
熱電子(ねつでんし、Thermo electron)は、熱電子放出により飛び出してくる電子のこと。 熱電子放出は、陽極を置いたときの、金属などの陰極の表面を加熱した際に、表面から熱励起された電子が飛び出してくる現象で、この時熱励起は、その対象となる表面の持つ仕事関数(物質の種類、表面の面方位、表面
電界放出(または電界電子放出、Field Emission、FE)とは,物体表面に強い電界を加えることでポテンシャル障壁を薄くし,トンネル効果によって表面を抜けた電子を外部へ放出する現象のことである。 物質表面に電場が加わると、ショットキー効果によって仕事関数が減少する。
とは符号が逆となる。また、このモデルからは格子比熱に加えて1電子あたり 3/2kB という無視できない値の電子比熱が算出されるが、これは金属の比熱は格子比熱のみで説明できるデュロン=プティの法則に従うという実験事実と矛盾した。通常、電子比熱の観測値は1電子あたり 3/2kB の1%以下と非常に小さい。
熱電素子(ねつでんそし、英: thermoelectric element)とは ゼーベック効果、ペルティエ効果、トムソン効果といった、熱と電気を関係づける現象を利用した素子の総称。応用例に熱電対、電子冷却などがある。 ゼーベック効果は熱エネルギーを電気エネルギーに変換する効果であり、2種類の異種
2002年、GSIとGANILの実験によって鉄45同位体から二つの陽子が同時放出されることが発見された。2005年には同施設での実験が亜鉛54も二重陽子崩壊を経ることを明らかにした。 陽子崩壊は下記の式のように表すことができる。下記の式ではルテチウム151が陽子を放出してイッテルビウム150に崩壊している。 71
電熱(でんねつ)は、電力による加熱である。 直接抵抗加熱: 被加熱物に直接電流を流すことによるジュール熱での加熱。 間接抵抗加熱: 他の抵抗器に電流を流すことによるジュール熱の熱伝導・対流・放射による被加熱物の加熱。 交番磁界による電気伝導体の渦電流損・強磁性体のヒステリシス損による加熱。 誘導加熱 交流電界中の誘電体の誘電損による加熱。
(1)ふき出すこと。 はなち出すこと。