基本特性とは? わかりやすく解説

基本特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 03:04 UTC 版)

ソリッド・ステート・ロジック」の記事における「基本特性」の解説

SL 4000 シリーズから搭載されているコンピューター・オートメーションはいくつかの機能有り、ミキシング・データとしてのラージ・フェーダーの上げ/下げと、ラージ・フェーダー側のチャンネル・カット・スイッチのON/OFF動作記録/再生ドロップ・イン(パンチ・イン)をコンソールの各チャンネル・モジュールに搭載されているスイッチら行った場合のドロップ・イン・タイミングの記録/再生シンクロナイザー機能コントロールなど、いくつかのパート分けて考えられる

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基本特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/10 05:34 UTC 版)

パワーMOSFET」の記事における「基本特性」の解説

パワーMOSFETとして重要な特性は、耐圧オン抵抗である。 BVDSS (ソース-ドレイン耐圧ソース-ドレイン耐圧は、Pボディ層とNエピタキシャル層で形成されるPNダイオードのアバランシェ電圧によって決まる。 Ronオン抵抗オン抵抗は、ソースからドレインまでキャリア移動する経路抵抗総和決められる主な要素として、MOSチャネル抵抗、Nエピタキシャル層の抵抗などがある。

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基本特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 01:45 UTC 版)

パイ中間子」の記事における「基本特性」の解説

π中間子スピンが0で、第一世代クォークからなる種別はπ0、π+、π−の3種類がある。 π+はアップクォークと反ダウンクォークからなり、π−はダウンクォークと反アップクォークからなる。この二つ互いに粒子反粒子の関係となっている。π0は自分自身反粒子である。 荷電π中間子質量は約139 MeV/c2、寿命が2.6 × 10−8 秒。主な崩壊モードでは反ミュー粒子ミューニュートリノ崩壊する。 π ⟶ + μ + + ν μ {\displaystyle {\ce {\pi ^{+}->\mu ^{+}+\nu _{\mu }}}} π0はわずかに軽く質量が約135 MeV/c2で寿命が8.4 × 1017 秒である。主な崩壊モードでは光子2つ崩壊する。 π 0 ⟶ 2 γ {\displaystyle {\ce {\pi^0 -> 2\gamma}}} 粒子記号反粒子クォーク組成スピンパリティ静止質量MeV/c2SCB寿命s主崩壊備考荷電パイ粒子 π + {\displaystyle {\ce {\pi^{+}}}} π − {\displaystyle {\ce {\pi^{-}}}} u d ¯ {\displaystyle {\ce {u{\bar {d}}}}} 擬スカラー 139.57061(±0.00024) 0 0 0 2.6033(±0.0005)×10-8 μ + + ν μ {\displaystyle {\ce {\mu^{+}+ \nu_{\mu}}}} 中性パイ粒子 π 0 {\displaystyle \mathrm {\pi ^{0}} } 自身 u u ¯ − d d ¯ 2 {\displaystyle {\ce {\frac {u{\bar {u}}-d{\bar {d}}}{\sqrt {2}}}}} 擬スカラー 134.9770(±0.0005) 0 0 0 8.52(±0.18)×10-17 2 γ {\displaystyle {\ce {2\gamma}}} クォーク組成未確定

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基本特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/07 06:24 UTC 版)

ジェイプサイ中間子」の記事における「基本特性」の解説

電荷が0、スピンは1、アイソスピンは0、Gパリティ負、質量 3096.9 MeV崩壊幅 0.093 MeV崩壊チャンネルは、約88%が二つもしくは三つハドロンに、約6%がe+e-、約6%がμ+μ-である。 J/ψ粒子粒子粒子 記号反粒子 記号クォーク組成不変質量 (MeV/c2)IGJPCSCB'寿命 (s)崩壊過程(>5% of decays) J/ψ粒子 J/ψ 自身 cc 7003309690000000000♠3096.900±0.006 0− 1−− 0 0 0 6979709999999999999♠7.1×1021 g+g+g仮想γ→ハドロンγ+g+ge+ +e− μ+ +μ−

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基本特性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 10:10 UTC 版)

リアプノフ指数」の記事における「基本特性」の解説

保存系場合相空間全エネルギー保存される。従って全リアプノフ指数総和ゼロになる。散逸系ではリアプノフ指数総和は負になる。 力学系何らかの流れである場合1つリアプノフ指数は常にゼロとなる。つまり、流れ方向固有ベクトル対応する固有値から得られるリアプノフ指数ゼロになる。 Pesin's theorem によれば、正のリアプノフ指数総和はコルモゴロフ・シナイ・エントロピー(Kolmogorov-Sinai entropy)の近似値与える。 最大リアプノフ指数逆数を「リアプノフ時間; Lyapunov time」と呼ぶことがあり、e-folding time特性定義するカオス軌道ではリアプノフ時間有限であり、正規軌道では無限大となる。

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基本演出城下町Ver泥棒出現田中様が出現し、捕獲を試みるが失敗主水が登場して泥棒と揉み合いになる:リーチ確定捕獲成功:スーパーリーチ確定リーチ後、桜吹雪と共に主水が再登場:仕事人SPリーチ確定長屋Ver泥棒出現猫が驚いて逃げる鉄が登場して泥棒と揉み合いになる:リーチ確定捕獲成功:スーパーリーチ確定リーチ後、桜吹雪と共に鉄が再登場:仕事人SPリーチ確定縁日Ver泥棒出現町娘おみつが登場し、泥棒と激突秀が登場して泥棒と揉み合いになる:リーチ確定捕獲成功:スーパーリーチ確定リーチ後、桜吹雪と共に秀と町娘が再登場:仕事人SPリーチ確定チャンスアップパターンステップ1の泥棒の色によって期待度が変化青:通常パターン赤:スーパーリーチ確定ゼブラ:実写系SPリーチ確定豹柄:確変大当たり確定おとつ:捕獲に成功すれば必殺仕事人モードに突入する。真剣フラッシュ予告と複合した場合、疑似連続回転時に泥棒の色が変わる事があるステップ2の時点で田中様が泥棒を捕獲した場合は確変大当たり確定ステップ4の時点で表稼業リーチへ行くことはないステップ5の時点で表稼業リーチ、悪人&悪人必殺リーチへ行くことはないステップ5を伴ってノーマルショートリーチで終わり仕事人出陣に発展するパターンがある喝予告

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