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ひずみエネルギー (Strain energy) とは弾性体に外力が仕事をした場合、弾性体に蓄えられるエネルギー。単軸引張状態では、応力σ、ひずみεが生じている体積V の物体に蓄えられるひずみエネルギーU は、 U = ∫ V ( ∫ 0 ϵ σ d ϵ ) d V = ∫ V ( 1 2 σ ϵ )
化学において、分子は、その化学構造がひずみの無い基準化合物と比較してその内部エネルギーを上昇するようなある種の応力を受けた時にひずみ(英: Strain)を受ける。分子の内部エネルギーはその内部に蓄えられる全てのエネルギーから成る。ひずんだ分子は、ひずんでいない分子が持っていない追加の内部エネルギー
化学エネルギー(かがくエネルギー、英: chemical energy)とは、化学物質の形でエネルギー担体に蓄積され、化学物質が化学反応を起こして他の物質に変化するときに放出されるエネルギーである。この用語の由来は、1893年に出版されたヴィルヘルム・オストヴァルトの教科書「Chemische
作られていた。従って有機化学の始まりを定義するのは異論のあるところである。 1780年頃にカール・ヴィルヘルム・シェーレが生物材料から有機化合物を取りだすことに成功し、以降徐々に有機化学が発展していくが、当時は有機物は人工的には合成することができず、生命の神秘的な力によって生み出されるとされる、いわ
3次元におけるこれらのひずみの定義は変形勾配を参照のこと。 岩盤(プレート)が変形すること、またはその大きさをひずみという。地下の岩盤の一部においてもプレート運動の影響で応力が発生しており、これによりひずみが蓄積されて岩盤の耐力の限界に達すると、地震が発生する。 ひずみテンソルは2階の対称テンソル
環ひずみは角ひずみや配座ひずみ(ピッツァーひずみ(ドイツ語版))、渡環ひずみ(英語版)(ファンデルワールスひずみ)の組み合わせに起因する。角ひずみの最も単純な例はシクロプロパンやシクロブタンといった小さな環状アルカンである。そのうえ、環系には緩和できない重なりひずみがしばしば存在する。
ひずみ計(英語: strainmeter)とは、地殻や岩盤に生じるひずみ(収縮や膨張など)を精密に測定する装置のことである。主に地震や火山噴火などの地殻変動の観測に使用されている(地球潮汐などを観測することもできる)。日本では、気象庁が東海地震や南海トラフ地震などの予測をするための装置として使用されている。
ひずみゲージ(英語: strain gauge)またはストレインゲージは、物体のひずみを測定するための力学的センサである。ひずみ測定を利用して間接的に、応力計測や荷重計にも用いられる。 等方性導体を用いたひずみゲージのことを、下記の半導体ひずみゲージなどと区別して金属ひずみゲージと呼ぶ。線型ひず