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電磁波(でんじは、英: electromagnetic wave)は、電場と磁場の変化を伝搬する波(波動)である。電磁波は波と粒子の性質を併せ持ち、散乱や屈折、反射、また回折や干渉など、波長によって様々な波としての性質を示す一方で、微視的には粒子として個数を数えることができる。電磁波の量子は光子である。電磁放射(英:
ルなどで砕き、ナノメートルの大きさまで小さくする方法が利用されたが、素材によっては粉砕の過程で変性するので適用できず、得られる粒径も均一ではないので分粒工程を要した。その後、 原料となるイオンまたは錯体を還元剤または電気化学的に還元し、凝集させてナノ粒子化する凝集法(還元法)や原料をそのまま、あるい
それによって磁場が強くなるが、一瞬の後、この状態が崩壊するときに数 kHz 台の電波が発生するのだとする。 解析によると、このようなことが起こるためには火球の大きさに関する閾値が存在し、電気伝導率がある値より大きくなるような大火球でなければならない。 強い磁場は数 ms 持続し、崩壊するときにそのエネルギーのうち 1/1000 だけが電波に変わる。
極片により挟み込んだ簡単な構造のものが多い。身近な利用例としてパソコンなどに内蔵されるHDDの軸受に採用され、耐久性の向上と回転の騒音減少を図っている。 これに対して真空シールは希土類磁石を使用し、多段式の磁性流体のリングを形成できるように軸、もしくは磁極片にエッジを形成し回転軸と固定側の磁極片
電磁波爆弾(でんじはばくだん、英:Electromagnetic bomb)とは、本来原子爆弾の高高度核爆発によって発生するような強力な電磁波を原子爆弾の高高度核爆発を利用せずに(少量のTNT爆薬程度かそれ以上による)小さな爆発による爆薬発電機により、広範囲にわたる強力な電磁波を発生させる爆弾
電磁波工学(でんじはこうがく)とは、電磁波を扱う電子工学の一分野であり、電波工学(マイクロ波領域を含む)、電磁光学などの領域を対象としている。 電磁波工学は、マクスウェル方程式が基礎となっている。 電磁気学 マクスウェルの方程式 電磁波 電波工学 マイクロ波 電磁光学 表示 編集
“「10万円の受信機でパソコンからの漏洩電磁波を“盗聴”できる」――ISTがデモ”. 日経クロステック. (2004年11月24日). https://xtech.nikkei.com/it/free/ITPro/NEWS/20041124/153009/ ^ 窪田正博、金本貴志「電磁
電気と磁気。