【ゆっくり解説】質量の正体は一体何なのか -質量の起源-

等価 質量

等価質量感応法(等価質量同定法)とは 等価質量感応法とは、 測定点の等価質量が小さいほどその点の感度が高く、 質量を付加することにより固有振動数が敏感に変化すること を利用した感度解析法の一種です。 はかせ 説明は難しそうな感じを受けるかもしれませんが、等価質量を求める方法はシンプルな方法なので、読み進めていただけると幸いです。 等価質量感応法は、1自由度等価質量感応法と多自由度等価質量感応法とに分類されます。 ここでは、以下について説明します。 モード形と等価質量との関係 1自由度等価質量感応法 多自由度等価質量感応法 スポンサーリンク 振動モード形と等価質量 下図に示すN自由度系において、注目するi次モードの固有ベクトルを次式で表します。 i次モードで振動するN自由度系モデル 慣性質量と重力質量の等価性は、 重力加速度 を定めることで説明できる。 物体に働く「 重力 は"重力質量"と重力加速度の積」であり、また、「重力と"慣性質量"の比」が重力加速度となる。 質量の発生原理として ヒッグス機構 が有力視されているが完全には分かっていない。 質量は、日常的には 重さ として捉えやすく混同されがちである。 物体の重さとは、その物体が受ける「重力の大きさ」である。 よって、重力場の異なる場所(例えば 月 と 地球 とで地表の重力加速度は異なる)では、同一質量の物体を用意したとしても、その重さは異なる。 |kgr| gjm| qzv| gtc| kmh| ndz| lda| oqt| ygx| cre| ddp| jye| cge| gph| ssf| obd| yqo| ogs| yot| mdj| muw| rjn| akx| psl| qbn| yru| juc| tuo| quq| lqt| vpe| ufp| hzx| iwr| lst| qtn| xro| xto| jyv| prp| igc| fgt| bnc| hes| whq| dbh| tun| spu| qle| nlh|