近代科学とは? わかりやすく解説

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きんだい‐かがく〔‐クワガク〕【近代科学】


近代科学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:56 UTC 版)

物理学」の記事における「近代科学」の解説

「近代科学」も参照 近世入り科学的研究法発展の中で実験による理論検証重要性認識され始めた16世紀後半ガリレイ力学現象研究行い落体の法則慣性の法則見出した1687年ニュートンは『自然哲学の数学的諸原理』を出版したニュートン示した理論は、ガリレイらの発見した法則一般化し包括的な説明与えることに成功したニュートン理論の中で最も基礎的な法則として、運動の法則万有引力の法則挙げられる。これらの法則は、天体運行などの観測結果をよく説明することができた。ニュートン自身力学法則幾何学用いて記述したが、オイラーなど後世の研究者によってそれらの理論代数学的に記述されるようになったラグランジュハミルトンらは古典力学徹底的に拡張し新し定式化原理結果導いた重力法則によって宇宙物理学分野起こされた。宇宙物理学物理理論もちいて天体現象記述する18世紀から、ボイルヤング大勢学者によって熱力学発展した1733年に、ベルヌーイ熱力学的な結果を導くために古典力学とともに統計論を用いた。これが統計力学起こりである。1798年に、ランフォード力学的仕事が熱に変換されることを示した1840年代に、ジュール力学的エネルギー含めた熱についてのエネルギーの保存則を証明した

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近代科学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 23:42 UTC 版)

無定形炭素」の記事における「近代科学」の解説

20世紀後半化学気相成長スパッタ成長陰極アーク成長等の薄層の沈着成長法が発展すると、真の無定形炭素作成することが可能となった真の無定形炭素π電子局在しており、結合の長さは他の炭素同素体異なる。また、ダングリングボンド多く含まれ結合角度が変わるとともに回折測定される原子間空間の偏差が5%ほど大きくなる無定形炭素フィルム性質は、沈着用いられパラメータによって変わる。無定形炭素特徴付ける主要な性質は、物質中のsp2sp3炭素-炭素結合の比である。グラファイト純粋なsp2ダイヤモンド純粋なsp3構成されるsp3が多いものは、多く物理的性質ダイヤモンド近くダイヤモンドライクカーボン呼ばれるsp2sp3の比は、いくつかの分光ピーク相対強度比較することで実験的に決定することができる。理論的には、sp2sp3の比は、隣接炭素原子の数が3つのものと4つのものを数えることで得ることができる。 実際無定形炭素例えば、煙、煙突のすす、歴青無煙炭等の鉱物)は全てかなりの量の多環芳香族炭化水素含み、そのためほぼ確実に発がん性がある。

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