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遷音速(せんおんそく、英語: Transonic (or transsonic) )流は、物体の周囲を亜音速と超音速の両方の気流が発生するような速度で流れる空気のことである。正確な速度範囲は物体の臨界マッハ数に依存するが、音速(海面で343 m/s)、に近い飛行速度で遷音速流が見られ、通常マッハ0.8〜1
× u . {\displaystyle \omega =\nabla \times \mathbf {u} .} したがって、非回転流では渦度は0である。 非回転流れが単連結な流体領域を占める場合、スカラー場 ϕ {\displaystyle \phi } が存在し、 u = ∇ ϕ {\displaystyle
流を創始した。また北窓流に伝わっていた杖術を採り入れた。 第2代の武田禎治以降に、他流の柔術の優れた技を採り入れた「他流の型」が加えられた。 明治時代に、講道館柔道を寝技で苦しめた柔術家・田邉又右衛門は当流の第4代である。 また20世紀初頭から戦前にかけて、英国で他流
音速(おんそく、英: speed of sound)とは、音が物質(媒質)中を伝わる速さのこと。 固体・液体・気体と音速 物質自体が振動することで伝わるため、物質の種類により決まる物性値の1種(弾性波伝播速度)である。 音速は、特に物質の相変化による影響を大きく受け、同じ物質では、固体が最大(つまり
調音方法 気流の妨害度 阻害音 破裂音 破擦音 摩擦音 共鳴音 ふるえ音 はじき音 接近音 気流の通路 中線音 側面音 口蓋帆の状態 口音 鼻音 気流機構 肺臓気流 吸気音 呼気音 非肺臓気流 放出音 入破音 吸着音 ▶ 調音部位 流音(りゅうおん)は側面音、ふるえ音、はじき音などの内、ラテン文字で l
の計測に使われている。発信された音波が水中の浮遊懸濁物で反射し、戻ってくる音に周波数の変化(ドップラーシフト)が生じ、それが流速に比例していることを利用して、層流速を測定するものである。超音波ドップラー流速プロファイラ、超音波式流速プロファイラなどとも呼ばれる。 非接触型流速計 超音波 表示 編集
、岡山藩池田家が文治主義になるのは治政隠居後とされており、このときすでに一燈は世を去っているため整合しない。一方で一燈亡き後に聖護院宮盈仁親王のお声掛かりで別派を許されたとする説もある。これらは早くても天保期、おそらく文久以降に成立した伝承だろうと考えられる。
の水の流れに重点において「流れ」を扱い、航空工学では航空機に関する空気などの「流れ」を扱う。 流体工学を離れて工学全般に関して言えば、「流れ」として扱う対象は、液体、気体などの他に、人や車を一種の「構成粒子」と見立ててその物理的な移動を「流れ」として扱うこともある。車の流れについては特に交通工学が扱っている。