無次元数とは? わかりやすく解説

無次元数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/03/01 08:12 UTC 版)

アンチリテラルの数秘術師」の記事における「無次元数」の解説

無次元数(スカラー)とは、この宇宙存在しているダークエネルギー暗黒物質正体であるとされている。国営研究機関先端科学機構”(ネメシス)によって発見された、あらゆるエネルギー変換可能な不可視のもので、しかも無尽蔵に増え続けるもの、それが無次元数である。 不可視のもので、しかも不定形であるため、その形状一定せずあらゆる形で現出する。それは数学的な、たとえば確率であったり、集合であったり、または物理方程式であったりする。この無次元数を自在に操り世界あらゆる物理法則統べる存在それこそ数秘術師である。現在確認されている数秘術師は名のみなので彼女に特化して例を挙げると、自分の体の数値書き換えることで運動能力向上させる重量強度書き換えて鎖をつなげて剣にする、などである。が、発動するには術者本人が“発動したい数式”を知ってなければならず、生体修復などは不可能である。また、無次元数を傷つけることで無理やり数値書き換え現象起こす変革の石(アルベド)と呼ばれる石に最適化された人間災厄の数(アルヘトス)という。 無次元数とは基本的に青色のものであるが、傷つけられた本来存在しない無次元数は赤いノイズがかった数字現れる

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無次元数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/22 06:20 UTC 版)

浮力」の記事における「無次元数」の解説

流体力学用いられる無次元量のうち、浮力に関するものには以下がある。いずれも、他の何らかの力との大きさの比を表す。 リチャードソン数 - 慣性力との比 グラスホフ数 - 粘性力との比 レイリー数 - 熱拡散との比 エトベス数 - 表面張力との比

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無次元数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 16:11 UTC 版)

フィックの法則」の記事における「無次元数」の解説

流体力学でよく用いられる無次元量のなかで、物質の拡散関係するものには以下がある: シュミット数 - 動粘性係数拡散係数D の比 ルイス数 - 熱拡散率拡散係数D の比 ペクレ数 - 本来は慣性熱拡散率の比だが、アナロジーとして慣性拡散係数D の比をとることがある

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