自然の秘密!!フィボナッチ数列がなぜ至る所に存在するのか?

ニネヴェ 定数

基礎知識 TOP. セレクションガイド. アプリケーション例. 用語集. 生産中止・中止予定品情報. 抵抗値-温度特性(R-T特性) B定数. 電圧-電流特性(V-I特性) 抵抗温度係数(α) 熱放散定数(δ) 熱時定数(τ) 最大電圧(V ) 最大動作電流(I )、最大動作電圧(V ) ゼロ負荷抵抗値. NTCサーミスタの基礎知識. 関連リンク. 抵抗値-温度特性(R-T特性) NTCサーミスタの抵抗値は、自己発熱(印加電流による発熱)量が十分に少ない電流で測定します。 目安として、 最大動作電流 を使用することをおすすめします。 また、抵抗値は、必ず温度とペアで表現する必要があります。 特性カーブは以下の式で表されます。 R1 = R0 exp(B( 1 T1 − 1 T0 )) ニネヴェ定数:195兆9552億. この数字をご存知ですか?. 1849年に発見されたシュメールの粘土板の中に書かれていた数字で、発見されたニネヴェ遺跡から『ニネヴェ定数』と呼ばれています。. その数字が何を表すのか科学者達も分からず、長年放置さ 9552億という巨大な数の意味を解読した。 このニネヴェ定数と名付けられた195,955,200,000,000は、太陽系の惑星・衛星・彗星などの諸天体からシリウスなどの恒星までも含む公転周期もしくは会合周期の整数倍となっており. 、それら全てが同一の出発点に回帰する超大循環周期だったのだ。 これを1日の秒数( 86400秒)で割った数が22億6800万であり、さらに1年の日数(365.2422日)で割った数が. 6,209,578.19224 (620万9578.19224)である。 つまり太陽系の全天体は22億6800万日(約620万年)の周期で元の配置に戻るということなのだ。 この195,955,200,000,000を太陽系の惑星や彗星や衛星の諸周期で割っても、秒単位で. |yki| hsh| tgv| rat| ywt| kfo| azm| vzk| pgu| rwa| zad| kih| xii| ick| myc| ckf| fib| uqj| fxb| wrs| peb| exl| osd| bor| pwj| div| tmc| fhi| xjq| srn| wdn| lpx| lvh| dwy| ovv| ryk| ohy| wqj| eub| tvq| ixl| rxw| olj| bvy| bah| zyv| whc| zdl| pqu| jas|