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動力     
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  動力論又稱氣體運動論,它初期的發展,可謂始於十八世紀初季的伯努利,其出發點是氣體由分子構成的假說,而認為所有物質的熱現象是由組成物質結構的原子或分子的熱運動之表現。它可以說是統計力學的前身。這個理論認為宏觀物質是由大量的微粒(分子或原子)所組成,微粒間(即分子或原子間)存在一定空隙。分子或原子之間存在著相互作用力,這種力使物體中的分子或原子形成某種規則的分布,同時分子或原子也因熱效應而不停地作無規則運動。這兩種相互對立的作用構成了物質熱運動狀態變化的內部依據。以此概念為出發點,用古典力學和統計方法來闡明物質熱運動的性質。
  運用分子運動論可以圓滿地闡明氣體的性質和行為。例如氣體...
彈性動力     
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  在彈性力學的領域內,若彈性體受到突然之作用力,或所受之作用力隨時間改變,而致使須考慮物體之慣性作用時,皆可歸類為彈性動力學之領域,如:振動學、彈性波在固體內之傳播…等,均屬於此領域;反之,若不須考慮物體之慣性作用,則屬於彈性靜力學(elastic statics)。
大氣化學動力     
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  主要是探討大氣化學組成與其化學反應的速度與過程,與大氣物理因素之間的關係等之科學。大氣組合含乾淨空氣之氮、氫、氧主要成分外尚未含人為與自然排放之污染源,會受陽光輻射而引起光化學反應形成二次污染源,例如二氧化硫、氮氧化物之氧化形成硫酸與硝酸被水滴吸收沈降為酸雨,研究其氧化反應之速率與機制關係即屬大氣化學動力學,而大氣化學反應過程又與大氣的遷移,擴散與混和等物理現象過程緊密相關,故此項科學是包括大氣化學,反應速率機制與大氣物理相關的科學。
動力     
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拉邦空間學名詞。是拉邦對「勁力」的早期理論。雖然,「優動力」此一名詞在一九二○年代即為拉邦及其學生Dussia Bereska, Kurt Jooss和Sigurd Leeder等人所使用,但真正把「勁力」視覺化為符號,則遲至一九四七年、當拉邦與 L. C. 勞倫斯的合作研究出版之後才定型。據此,拉邦把動作結構化為序譜,其所形成之動力稱之為優動力,並以之指涉「空間和諧律」的核心價值。
Cecily Dell, Aileen Crow and Irmgard Bartenieff《Space Harmony: Basic Terms》1977、Rudolf von Laban《The Language of Movement》1974,《The Mastery of Movement》1971、Rudolf von Laban & F. C. Lawrence《Effort》1974、Vera Maletic《Body-Space-Expression》1987、Valerie Preston-Dunlop《Point of Departure》1984.
裂縫驅動力     
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  含裂縫之物體,承受外加負載時,欲使裂縫產生延伸,則其能量釋放率G必須大於或等於裂縫阻抗R,此時之能量釋放率G亦稱之為裂縫驅動力。對於脆性與延性材料而言,由於裂縫阻抗R不同,故使其裂縫延伸時之臨界裂縫驅動力GC亦不相同。對脆性材料言,所需之臨界裂縫驅動力GC為定值,但對延性材料則臨界驅動力GC隨裂縫長度而改變。如圖所示。
動力人物     
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戲劇角色名詞。戲劇發展的過程中,劇中人物的個性或特質並非一成不變,而是不斷成長與改變的角色。大部分的主角均會改變,除非是劇作家刻意設計讓他沒有任何成長。例子包含菲利浦巴里(Phillip Barry)的《費城故事》(The Philadelphia Story)裡的崔西女爵學習到更加地接納自己及他人;溫娣華色斯坦(Wendy Wasserstein, 1950-)的《海蒂紀事》(The Heidi Chronicles)裡的海蒂荷蘭(Heidi Holland)學習不再一味地責怪自己;和皮耶爾柯乃伊(Pierre Corneille, 1606-84)的《幻影》(The Illusion, 1...
J. P. Mobley《Dictionary of Theatre and Drama Terms》.
插電計算器;主電源動力計算器     
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只用主電源無電池備援的一種計算器裝置。
太空動力     
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  凡有關太空航行器從地面至太空之運動力學,其涵蓋範圍包括軌道力學、彈道學、推進原理等有關航行器之運動及導引,主要偏向於工程的實際應用。
計算流體動力     
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於流體動力學中,使用計算機為研究工具的一種學科。
動力係數     
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  在平衡及封閉的熱力學系統中,各物理量xi(t), i=1, 2, …,隨時間之進行有微小之變化並滿足下列之微分方程式:
  
  式中,S 代表系統之熵(entropy);則γik稱為動力係數。
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