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キルヒホッフの法則(キルヒホッフのほうそく) キルヒホッフの法則 (電気回路) - 電気回路に関する法則。 キルヒホッフの法則 (放射エネルギー) - 放射エネルギーに関する法則。 キルヒホッフの法則 (反応熱) - 反応熱に関する法則。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの
放射法則(ほうしゃほうそく、英: radiation law, law of radiation)とは熱平衡にある熱放射のエネルギースペクトルと温度との関係を表わす法則のことで、以下のような法則がある。 黒体放射 プランクの法則 レイリー・ジーンズの法則 ヴィーンの放射法則 シュテファン=ボルツマンの法則
放射エネルギーを放射束という。エネルギー保存の法則により、放射束はエネルギー発生源が失う単位時間あたりのエネルギー(仕事量)と等しくなる。エネルギーの放射であれば何でも放射エネルギーの概念を適用できる。電磁波、音波、物質波などがこれにあたる。 アルファ線・ベータ線・ガンマ線などの放射線の放射エネルギーのうち
長波長(低周波数)領域では実験とずれが生じて記述できないが、全ての波長領域で正しく記述されるようにプランクの法則の形に修正された。英語の発音に基づくウィーンのカナ表記、呼称も用いられる。 ヴィーンの放射法則によれば、熱力学温度 T の熱平衡にある黒体の輻射による波長 λ で表した放射発散度のスペクトルは R λ ( λ , T
T、圧力 P の定温定圧条件下で起こる反応に伴うエンタルピーの変化であり、反応エンタルピーと呼ばれる。発熱反応では ΔrH < 0 であり、吸熱反応では ΔrH > 0 である。また ΔrCP(T, P) は、生成物の定圧熱容量から、同じ温度・圧力の下にある反応物の定圧熱容量を引いたものである。 以下の2つの導出例は、どちらも
”において、質量とエネルギーが交換可能なのではないか、という提案を行った。これをきっかけとして、物理学が大きく変容していくことになった。「エネルギー」や「物質」という概念自体が大きく変わっていくことになったのである。 特殊相対性理論において、質量はエネルギーの一形態であり、E=mc² という式の関係
電気回路におけるキルヒホッフの法則(キルヒホッフのほうそく、英: Kirchhoff’s laws)は、次の2つの法則からなる。 電流則(キルヒホッフの第1法則、Kirchhoff's current law、KCL) 回路網中の任意の接続点に流出入する電流の和は 0(零)である 電圧則(キルヒホッフの第2法則、Kirchhoff's
エネルギー等配分の法則(英語: law of equipartition of energy、エネルギー等配分則、エネルギー等分配則などとも言う)は、系の持つ自由度ごとに一定量のエネルギーが配分されるという統計力学の法則。 古典力学、古典統計が成り立つ理想的な系を考える。この系全体のエネルギーの式(ハミルトニアン)を