計算@山形大学アメニティ研 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/Calculation_Index.asp 2024-05-28 計算@山形大学アメニティ研 理想気体の体積 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=19 2024-03-22 おなじみ理想気体の体積。でもなんで0℃のときの体積について22.4リットルって教えるんだろう。ふつう標準状態は25℃なのに。と思っていたら渡辺正先生も同じことを「化学と工業」でおっしゃっておりました。 【関連書籍】気体の法則⇒#1435@レビュー; 【関連講義】米沢高等工業学校本館ガイドブック(案),産業革命⇒#4432@講義ノート; ⇒#4688@講義; アドミタンス https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=166 2023-01-30 インピーダンス https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=165 2023-01-30 ドブロイ波長 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=116 2023-01-30 ドブロイは粒子の波長としての物質波の概念を提唱しました。 ネルンストの式 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=104 2023-01-30 標準電極電位、ファラデー定数⇒#112@物理量;と濃度から電極電位(平衡電位、自然電位)を計算します。たとえば、リチウムイオン⇒#224@化学種;の電極電位はLi<->Li(+)⇒#183@反応;で定まります。濃度が複数の物質の可変長引数になるので、仕様を検討中です。電池の起電力の計算に便利です。 【プロット】電位-活量(ネルンスト)⇒#71@プロット; 【物理量】溶解度積⇒#284@物理量; 【関連講義】 無機・分析化学応用実験,電極電位の濃度依存性⇒#515@講義; 電気化学の庵,ヴァルター・ネルンスト⇒#2707@講義; 電気化学,電池の起電力⇒#4048@講義ノート; 【関連書籍】 電気化学系の平衡⇒#1475@レビュー; 異色と意外の科学者列伝⇒#554@レビュー;。 【出版物】佐藤祐一、大澤康彦らは2014年に二次電池の基礎の計測法について【計算】電池の最大出力⇒#164@計算; 【物理量】 起電力⇒#36@物理量; 出力⇒#439@物理量; と述べている⇒#2027@出版物;。 電池の最大出力 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=164 2023-01-30 【出版物】佐藤祐一、大澤康彦らは2014年に二次電池の基礎の計測法について【計算】電池の最大出力⇒#164@計算;と述べている⇒#2027@出版物;。 イオンの移動度 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=169 2023-01-30 ⇒#1089@レビュー; 抵抗率から導電率へ https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=7 2021-03-12 導電率は抵抗率の逆数です。 モル体積の計算(密度から) https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=161 2021-01-14 式量÷密度 力の計算(ニュートンの運動の第2法則) https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=44 2020-11-16 ニュートンの運動の第2法則として知られます。「物体が力を受けると、その力の方向・向きに加速度を生じ、その加速度の大きさは力に比例し、物体の質量に逆比例する。」 【関連講義】電気化学の庵,アイザック・ニュートン⇒#2531@講義; 【関連書籍】はじめに⇒#1409@レビュー; スネルの法則(屈折) https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=175 2020-09-22 光が屈折するときの入射角と出射角の関係を表します。 ブラッグの反射条件(ブラッグ式) https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=78 2020-09-22 道のりの差が波長の整数倍のものだけが強め合って反射します。 【関連講義】 電気化学の庵,ブラッグ(ウィリアム・ブラッグ)⇒#3773@講義; XRD(X線回折)⇒#987@講義; 【関連書籍】 X線⇒#1378@レビュー; X線の粒子性と波動性⇒#85@レビュー; 金属、イオン性固体、共有結合固体⇒#1426@レビュー; 【プロット】 XRDチャート⇒#17@プロット; ターフェルの式 https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=163 2020-06-16 【書籍】現代の電気化学⇒#35@書籍; 【関連書籍】電極反応の速度⇒#997@レビュー; 【関連書籍】作用極の電位窓⇒#1478@レビュー; 【関連講義】電気化学,分解電圧と過電圧⇒#4049@講義ノート; https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/52255/52255.asp https://kenkou888.com/denkikagaku/Tafel%E5%BC%8F.html エネルギー https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=172 2020-05-07 電気エネルギー https://a.yamagata-u.ac.jphttps://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Formula/@Calculation.asp?nCalculationID=174 2020-05-07