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可變質量系統     
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  一個系統經由連續吸收質點而獲得質量,或經由連續放出質點而失去質量,則該系統稱為可變質量(增加或減少)系統。
質量守恆律     
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  化學反應過程中,材料之質量隨反應過程而改變,但所觀察之系統總質量不會改變,此稱為質量守恆律。1905年愛因斯坦(Albert Einstein)發表相對論(theory of relatively)認為質量為能量的一種型式,認為質‧能可以互相轉換,引出廣義的質能守恆律(law of conservation of mass-energy),並導出質能互換公式如下:
  
  此式中E 為能量;m 為質量;c 為光速。
  於流體力學,在沒有湧點(source)或吸點(sink)的流場內質量守恆律為:
  
  若流體為無壓縮性流體,...
質量傳遞驅動力     
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  在一具濃度差(concentraton difference)或濃度梯度(concentration gradient)存在的系統,物質將由高濃度處向低濃度處移動,造成此移動之原動力稱為質量傳遞驅動力,即濃度差或濃度梯度。
相對論性質量     
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  當物體運動的速率v與光速c相對並不是很小時,古典的牛頓力學便不適用而必需使用狹義相對論。根據狹義相對論,在特定的慣性座標系統中物體的質量會隨著速率的增加而變大。變化的關係為
  
  式中,m0為靜質量;而m則稱為相對論性質量
虛擬質量     
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  在作二階或更高階的量子微擾計算時,經常會出現能量不守恆的虛擬過程(參見虛光子)。在虛擬過程中所出現的質點,如果轉而以能量守恆定律去計算該質點的質量,則該質量便稱之為虛擬質量。例如虛光子的質量可能因而成為虛數,但物理光子的質量則為零。
質量輸送     
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  有一具濃度棉度之系統中,物質由高濃度處移至底濃度處之現象,稱之為質量輸送。例如在屋內灑香水,不久整個房間都充滿了香味;將一滴墨汁滴入一杯清水中,漸漸地整杯水都為之變色。
質量     
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  一個物體如果整個潛沒在流中時稱為潛沒體(submerged body)。一潛沒體在原先是靜止的流體中運動時,物體周圍的一部分流體也隨著物體的運動而運動,換言之,這一部分的流體的速度不再等於零。當此物體所作的運動為加速運動時,物體周圍的這一部分的流體的運動也是加速運動。因此若欲使其本身質量為M的潛沒體產生加速度a時所需之力不是Ma而必須大於Ma,換言之相當於物體的質量增大。因此,物體在流體中改變運動狀態時,其視質量為本身質量M和附加質量M'的和(參見added mass)。
質量欠缺     
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  原子核中,組成核子的質量總和和原子核質量的差。
質量控制系統     
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  一個簡單的強迫阻尼振盪器或與其相當的機械系統,其微分運動方程式為:
  
  其中 m 為質量;k 為彈性強度常數;Rm 為機械阻力,f(t)為所受的外力,常以f(t)=Fcos(ωt)表之;ω即為受力之振盪頻率。針對不同的應用需要,位移 x,速度 v 或加速度 a 的振幅可使之與ω無關。經由對 m、k 和 Rm 適當的選擇和控制,調整 k/ω,Rm 和ωm之間比值的大小,一個振盪系統即可在某一頻率範圍內滿足上述設計上之要求,而成為一彈性控制系統,阻尼控制系統或質量控制系統。
  一個質量控制系統,即是在適用的頻率範圍之內,使得 ω 的值遠大於 Rm 和 ...
升級;提高質量     
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指將現有的軟體更換為一較新的版本。
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