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曲げ弾性係数(まげだんせいけいすう)は簡易試験法から求めた弾性係数である。角柱(板)の両端を支え、中央に荷重を加える試験は、同じ荷重に対して得られる変位が、引張り試験より大きいことなどから、簡便な試験法である。はり部材の変形の解析からヤング率と変形量の関係は求ま
気体分子や液体分子が完全弾性衝突であることは少く、運動エネルギーは衝突ごとに並進運動と内部自由度との間での交換が起こる。任意の瞬間において、衝突の(ゆらぎはあれど)半分は非弾性(衝突した粒子対は衝突前よりも運動エネルギーが減る)衝突であり、もう半分は「超弾性」(衝突前よりも運動エネルギーが増える)衝突
非弾性散乱(ひだんせいさんらん)とは、入射粒子のエネルギーが保存されないような散乱過程のこと。弾性散乱の対義語。 表示 編集
曲げ剛性(英語: Flexural rigidity)とは、はり部材の曲げ変形のしにくさを示す指標で、部材の断面形状と大きさで決まる断面二次モーメントIと、その材料のヤング率Eとの積EIで表される。曲げこわさともいう。 はり部材や円柱の曲げ剛性(EI)は、長さを x {\displaystyle x}
物体に外から力を加えれば変形し, その力を取り除けば元の形に戻ろうとする性質。 体積に関する体積弾性と, 形に関する形状弾性とに区別される。
ュートリノを使った実験も行われたが、同じ原理で取り扱える。 この衝突により運動量の一部が吸収されるため、この過程は非弾性散乱である。これはラザフォード散乱がエネルギー損失を伴わない弾性散乱であるのと対照的である。原子核から出てきた電子の軌跡と速度を観測する。 この結果を解析することにより、以下のような結論が得られた。
非弾性中性子散乱とは、中性子による非弾性散乱のこと。 中性子の非弾性散乱では、エネルギーや運動量が散乱体のものと交換する。 これはフォノンやマグノンなどの素励起の分散関係の測定に用いられる。 得られた分散関係を解析すると、音速やスピン間の交換相互作用が求まる。
棒や板を曲げたときに生じる変形。