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変化しないことをいう[要出典]。保存則が成り立つ系のことを保存系と呼ぶ。 最も基本的な保存則としては、運動量保存則、角運動量保存の法則、エネルギー保存の法則、質量保存の法則、電荷保存則などがある。 ネーターの定理により、系が持つある一つの保存則は系の持つ一つの対称性に対応することが示されている。それは幾何学
”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
角運動量保存の法則(かくうんどうりょうほぞんのほうそく)とは、質点系について、単位時間あたりの全角運動量の変化は外力によるトルク(力のモーメント)に等しい(ただし内力が中心力であるときに限る)という法則である。角運動量保存則ともいう。 この特別な場合として、外力が働かない(もしくは外力が働いていた
運動量保存則(うんどうりょうほぞんそく、英: law of momentum conservation)とは、ある系に外力が働かない限り(閉鎖系)、その系の運動量の総和(全運動量)は不変であるという物理法則(保存則)である。運動量保存の法則ともいう。 最初、デカルトが『哲学原理』の中で質量と速さの積
質量作用の法則 化学における質量作用の法則 → 質量作用の法則 (化学) 半導体工学における質量作用の法則 → 質量作用の法則 (半導体) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事
ノート]法則である。 また、より広義では電磁気学の電荷(電気量)にとどまらず、物理学で扱うチャージ(荷量)一般についても成立つことがネーターの定理によって知られている。(参考: #ゲージ不変性への関連) とはいえ、電荷保存則はゲージ変換対称性の現れであり、ひいては光子の質量が 0
〔mass〕
食料保存 セーブ (コンピュータ)、アーカイブ (コンピュータ) 動態保存 静態保存