日本語 での 臨界温度 の使用例とその 英語 への翻訳
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過熱により、シャットダウン臨界温度で動作温度を再開する。
この臨界温度の値は材料によって異なる。
このような温度は臨界温度と呼ばれる。
臨界温度:76℃。
電気抵抗がゼロになる温度は臨界温度と呼ばれる。
あなたは、ディスクの臨界温度は、このような重要なの説明を追加する必要があるときに電子メールを受信したい場合:。
超伝導は電気抵抗の欠如であり、臨界温度以下に冷却されると多くの材料で観察される。
これは臨界温度Tc=1/kβcに相当し、これ以下ではトーマス=フェルミ近似は破綻する。
著者が見つけたこの理論的な手法は、臨界温度の制御された上昇を明らかにしています。
鉄系高温超伝導体の発見鉄化合物(オキシニクタイド)が高い臨界温度で超伝導を示すことを見出しました。
長期の観察の実験を通じて,強度の高くて比重が軽い臨界温度は低いです。
超電導では物質は量子状態にあり特定の臨界温度以下でしかこの現象は起きません。
封止材料の臨界温度(ガラス転移点など)には十分注意する。
高温超伝導体の高い臨界温度及びMgB2超伝導体の安価な製造コストは、これまでに考えられなかった多くの工学的応用を可能にしました。
EPJB誌に掲載された彼らの主要な研究結果は、フォノン駆動を使って臨界温度を高めることが、どうして理論的に可能なのかを説明する単純な公式です。
その利点は、臨界温度が、この単純な公式から計算可能で、理論上、駆動法を用いて大幅に上昇させることができることです。
年2月YBa2Cu3Ox超電導体(臨界温度90K)の発見により臨界温度がはじめて液体窒素温度(77K)を超える。
フラーレン超伝導体は1991年に発見され、当時NECの谷垣勝己研究員(現東北大学教授)らによって臨界温度Tc=33K(ケルビン)という、分子性物質の中で最も高い値を示すことが注目されました。
年2月には、90K級で転移するY-Ba-Cu-O(Y系超電導体)のを発見。短期間のうちに臨界温度(Tc)が60Kも高められたことになる。
臨界温度です。
警告臨界温度です。
警告臨界温度です。
ケーブルの臨界温度および限界温度にフラグを立てる。
それに対してPirikaの推算式はニューラルネットワークを使って沸点を使わずに構造から直接臨界温度を推算してしまう。
蒸発潜熱は臨界温度で0になるので、このグラフを臨界温度からの相対距離(1-Tr)で整理してみる。
A点の冷却器入口冷媒温度を常に監視し、A点が凍結臨界温度を維持するようホットガスの流量をPID制御します。