物理学において、運動(うんどう、英: motion)とは、物体と参照系の位置関係が変化することである。 物体の運動は、対象の大きさによって異なる力学理論によって説明される。原子よりはるかに大きな物体に関して、物体の運動は古典力学によって説明される。原子や原子を構成する粒子のように小さな物体に関して、物体の運動は量子力学によって説明される。 古典力学において、物体の運動は空間上の連続な曲線として表される。一方で量子力学において、物体の位置と運動量の同時測定について不確定性原理が成り立つため両者を同時に正確に決定することはできず、したがって古典力学のように物体の運動を一つの曲線としては表すことはできない。

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  • 物理学において、運動(うんどう、英: motion)とは、物体と参照系の位置関係が変化することである。 物体の運動は、対象の大きさによって異なる力学理論によって説明される。原子よりはるかに大きな物体に関して、物体の運動は古典力学によって説明される。原子や原子を構成する粒子のように小さな物体に関して、物体の運動は量子力学によって説明される。 古典力学において、物体の運動は空間上の連続な曲線として表される。一方で量子力学において、物体の位置と運動量の同時測定について不確定性原理が成り立つため両者を同時に正確に決定することはできず、したがって古典力学のように物体の運動を一つの曲線としては表すことはできない。 (ja)
  • 物理学において、運動(うんどう、英: motion)とは、物体と参照系の位置関係が変化することである。 物体の運動は、対象の大きさによって異なる力学理論によって説明される。原子よりはるかに大きな物体に関して、物体の運動は古典力学によって説明される。原子や原子を構成する粒子のように小さな物体に関して、物体の運動は量子力学によって説明される。 古典力学において、物体の運動は空間上の連続な曲線として表される。一方で量子力学において、物体の位置と運動量の同時測定について不確定性原理が成り立つため両者を同時に正確に決定することはできず、したがって古典力学のように物体の運動を一つの曲線としては表すことはできない。 (ja)
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  • 物理学において、運動(うんどう、英: motion)とは、物体と参照系の位置関係が変化することである。 物体の運動は、対象の大きさによって異なる力学理論によって説明される。原子よりはるかに大きな物体に関して、物体の運動は古典力学によって説明される。原子や原子を構成する粒子のように小さな物体に関して、物体の運動は量子力学によって説明される。 古典力学において、物体の運動は空間上の連続な曲線として表される。一方で量子力学において、物体の位置と運動量の同時測定について不確定性原理が成り立つため両者を同時に正確に決定することはできず、したがって古典力学のように物体の運動を一つの曲線としては表すことはできない。 (ja)
  • 物理学において、運動(うんどう、英: motion)とは、物体と参照系の位置関係が変化することである。 物体の運動は、対象の大きさによって異なる力学理論によって説明される。原子よりはるかに大きな物体に関して、物体の運動は古典力学によって説明される。原子や原子を構成する粒子のように小さな物体に関して、物体の運動は量子力学によって説明される。 古典力学において、物体の運動は空間上の連続な曲線として表される。一方で量子力学において、物体の位置と運動量の同時測定について不確定性原理が成り立つため両者を同時に正確に決定することはできず、したがって古典力学のように物体の運動を一つの曲線としては表すことはできない。 (ja)
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  • 運動 (物理学) (ja)
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