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電気光学効果 (でんきこうがくこうか、英語: electro-optic effect) とは、光が電場および電場の影響を受けている物質と作用する時に発生する現象の総称である。このとき、典型的には光学定数(吸光度や屈折率など)の変化が観測される。 クラマース・クローニッヒの関係式により吸光度の変化は
- 東京電灯の電気器具部門が独立し、資本金50万円で東電電気商品株式会社を設立。電気器具販売と電気工事を営む。 1937年(昭和12年)1月 - 研摩布紙の製造を開始。 1938年(昭和13年)6月 - 東電電球、芝浦電気工業及び東電電気商品の三社が合併し、新社名を東電電球株式会社とする。 1939年(昭和14年)4月
交流配電グリッドのそれぞれの変圧器は接地システムを新たな分離した回路ループに分割する。これらの分離したグリッドはシステムの他の部分と比較して内部に電荷がたまるのを防ぐために片側も設置する必要があり、変圧器のコイルを介し配電網のもう一方の接地側へ放電する帯電電位による損傷を引き起こすことがある。
電子顕微鏡などの設計のために, 電子線の集束・発散を幾何光学の光線に類比して考察する理論。
electricity(電気)の語源となった。静電現象の原因となっているのは、電荷が互いに働かせる力である。この電荷による力はクーロンの法則によって記述される。静電的に誘起された力はやや弱いとみなされがちだが、電子と陽子間に働く静電力(水素原子を作り出している)は、同粒子間に働く重力の1040倍もの強さがある。 静電
論によって議論される。拡散過程はフィックの法則で取り扱われる。 界面現象 電気化学では、電極と溶液の界面、あるいは溶液同士の界面などでの界面化学現象も取り扱う。電極と溶液の界面には電荷分離が起こり、電気二重層が形成される。溶液間の界面にはイオン移動度の差に由来する液間電位が発生し、ネルンスト・プラ
「物理学における2番目の大きな統一」と呼ばれる。 本稿では学問としての電磁気学全般について述べるにとどめ、より詳細な理論については古典電磁気学、歴史については電磁気学の年表に譲る。 電磁気学は、電磁的現象を考察の対象とする。電磁的現象としては、 磁石が鉄を引き寄せる事 摩擦した琥珀が軽い物体を引き寄せる事
工学と制御工学は組み合わせて扱われることが多い。 制御工学は様々な力学系をモデル化し、システムの振る舞いを望んだ形にするための制御装置の設計を行う。そのような制御装置の実装にあたって、電子回路、デジタル信号処理、マイクロコントローラ、PLCなどを使うこともある。制御工学