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
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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;
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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
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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
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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。
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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;。
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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;。
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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;
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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。
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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
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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;
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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。
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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;
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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
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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
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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