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edu. 2011年11月8日閲覧。 ^ “Nickel Alloys-Stainless Steels, Nickel Copper Alloys, Nickel Chromium Alloys, Low Expansion Alloys”. Nickel-alloys.net. 2011年11月8日閲覧。
磁場の中に置かれたとき, 引きつけられたり, 反発したりするといった, ある種の物質の示す磁気的な性質。
ここで、v:見かけの浸透流速、または擬流 [cm/sec]、k:透水係数、または浸透係数 [cm/sec]、i:動水勾配である。 動水勾配は任意の2点間の水頭差を、その2点間の透水距離で割った量として定義される。 動水勾配の定義式は i = h / L である。ここで h:水頭差 [m]、L:透水距離 [m] である。
透過性(とうかせい)の、一般用語と専門用語(コンピュータ分野)における語義は以下のとおり。 一般用語 透明(透けて見える)である性質。もしくは、透過(透けて見える、通り抜けられる)である性質。 コンピュータ用語 透過性 (情報工学) - 分散処理システムが備えるべき特性の一つ。 参照透過性 - プログラミング言語に関する概念の一つ。
は強磁性体がなぜ強磁性を持つのかを中心に関連する現象を説明する。 不対電子(ふついでんし) 多くの原子が2つずつ対となる電子を電子軌道に留めている。これら、対となる電子はその各電子のスピンをそれぞれの電子がお互いに打ち消しあうために、外部から見て磁気は発生しない。つまりヘリウム原子は1s軌道に2つの
常磁性(じょうじせい、英: paramagnetism)とは、外部磁場が無いときには磁化を持たず、磁場を印加するとその方向に弱く磁化する磁性を指す。熱ゆらぎによるスピンの乱れが強く、自発的な配向が無い状態である。 常磁性の物質の磁化率(帯磁率)χは温度Tに反比例する。これをキュリーの法則と呼ぶ。 χ
強磁性や反強磁性と同様に転移温度で常磁性になるが、低温側の転移温度までの温度と磁化の関係(M-T曲線)は非常に複雑である。2種類の磁性イオンでネール温度(英: Néel temperature)が異なるとフェリ磁性を持つ物質は温度に対して複雑な挙動を示すことがある。強度のより高い方の磁性イオンのネール温度
反磁性(はんじせい、英: diamagnetism)とは、外部磁場をかけたとき(磁石を近づけるなど)、物質が磁場の逆向きに磁化され(=負の磁化率)、磁場とその勾配の積に比例する力が、磁石に反発する方向に生ずる磁性のことである。磁場をかけた場合にのみこの性質が現れ、反磁性体は自発磁化を示さない。反磁