atomとは?初心者向けにやさしく解説する基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!

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atomとは?初心者向けにやさしく解説する基本ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
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岡田 康介

名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。


atomとは?基本を知るためのやさしい解説

atom(アトム)は、物質を作る最小の単位です。身の回りの水・空気・木・金属も、実は原子が集まってできています。この記事では、中学生にも理解できるように、atomの基本的な構造と役割をやさしく解説します。名前が英語の単語だから難しく感じる人もいますが、分かりやすく一つずつ見ていきましょう。

原子は通常、原子核電子から成り立っています。原子核の中には、陽子という正の電荷を持つ粒子と、中性子という電荷を持たない粒子が詰まっています。電子は原子核の周りを取り囲むように動く小さな粒子です。原子核の性質が原子の種類を決め、電子の配置が化学的な性質や結合の仕方を決めます。

原子番号は、原子核にある陽子の数を示します。これは元素の名前と結びついており、例えば水素の原子番号は1、酸素は8です。原子核の総質量の近似値を表す質量数は、陽子と中性子の数を足したものです。同位体とは、同じ原子番号を持つが中性子の数が異なる原子のことを指します。これらの違いは、物質の性質や安定性に影響します。

原子が互いに結びついて分子を作る仕組みを化学結合と呼びます。最も身近な例は水分子(H2O)で、2つの水素原子と1つの酸素原子が結合して新しい物質を作ります。結合の強さや種類によって、塩、二酸化炭素、油などさまざまな物質ができるのです。電子を共有する共有結合や、電子の移動を使うイオン結合など、結合の仕組みは多様ですが、基本は「電子のやり取り」と「電子の共有」による安定化です。

原子のサイズはとても小さく、目には見えません。一般に原子の半径は数十億分の1メートル、すなわち約0.05〜0.3ナノメートル程度とされます。元素や配置によって多少違いますが、どれも肉眼で観察するにはあまりにも小さすぎる世界です。現代の科学では、顕微鏡や量子理論を使って原子の振る舞いを研究します。生活の中では、材料の性質、薬の働き、体の機能など、原子の仕組みが見えないところで活躍しています。

注意点として、atomという語は日常では別の意味にも使われます。ここで紹介しているのは科学的な意味の原子ですが、ATOMという名前のソフトウェアエディタや他の文脈もあります。そのため、文脈に合わせて意味を判断することが大切です。

able>用語説明原子核原子の中心部分で、陽子と中性子が集まっています。陽子正の電荷を持つ粒子。原子番号に影響します。中性子電荷を持たない粒子。質量数を決めます。電子負の電荷を持つ粒子。原子の周りを回り、化学結合に関わる。原子番号陽子の数。元素の名前と対応します。質量数陽子と中性子の合計。原子の近似質量を表します。化学結合原子が電子を共有・移動して安定な結合を作る仕組み。

このように、atomはとても小さな世界の話ですが、私たちの生活に大きな影響を与えています。物の性質を理解する第一歩として、原子の基本をしっかり覚えておくと、科学の学習がぐっと楽になります。


atomの関連サジェスト解説

atom とは 化学
atom とは 化学 という言葉を聞くと難しそうに感じるかもしれません。でも、実はとても身近で大切な考え方です。まず、原子とは物質を作る最小の単位です。肉眼では見えないくらい小さな粒子で、原子は原子核のまわりを電子がぐるりと回る構造をしています。原子核の中には陽子と中性子があり、それぞれの数で元素の種類が決まります。陽子の数を原子番号といい、同じ原子番号の原子は同じ元素として扱われます。電子の数は中性の原子では原子番号と等しく、外側の電子が化学でとても重要な役割を果たします。化学ではこの原子がどう結びついて分子になるかを学びます。水は酸素と水素の原子が結合してできる分子の代表です。原子がどんな結びつき方をするか、結合の強さは何に影響されるか、温度や圧力が変わるとどうなるかを考えます。元素は周期表という表に並べられ、原子番号が近い元素は性質も似ていることが多いです。覚えておくと良いポイントは三つです。原子は物質の基本単位、原子は結合して分子を作る、そして原子番号が元素を決めるということです。原子のしくみを知ると、私たちの身の回りの物がなぜそうなるのかを理解する手がかりになります。中学生のうちにこの基礎を押さえておくと、化学の授業で新しい用語が出てきても混乱しにくくなります。
atom とは web
atom とは web というキーワードは、ウェブの世界でよく出てくる言葉を一つの質問としてまとめたものです。ここでは中学生にも分かるように、二つの意味を分かりやすく解説します。まず最初に思い浮かぶのはウェブフィードの規格としての Atom です。Atom は RSS と同じくサイトの新着情報を自動で届ける仕組みで、正式には Atom Syndication Format という XML の形式です。サイトの運営者は記事を Atom フィードとして公開し、読者はニュースリーダーやブラウザのブックマーク機能などで購読します。フィードを読むと新しい記事のタイトルや要約がすぐ分かり、個別の記事ページへ行かなくても最新情報をチェックできます。次に、Atom という名前の別の存在として GitHub が作ったテキストエディタがあります。これはウェブとは直接関係のないデスクトップアプリですが、ウェブ開発者がコードを書いたり編集したりするのに便利です。HTML や CSS、JavaScript の編集を快適にする機能が揃っており、プラグインを追加するとさらに便利になります。つまり atom とは web の話題で使われる場合、文脈によって指すものが変わるのです。ウェブの新着情報を知りたいときは Atom フィードを探し、コードを編集したいときは Atom エディタを活用するのが基本的な考え方です。
atom.xml とは
atom.xml とは、ウェブサイトの新しい更新情報を自動で届ける仕組みのひとつです。ここでの話題は「Atom」という規格で作られたフィードのこと。Atom フィードは、サイトの最新記事のタイトル、URL、投稿日、概要などを一つのファイル(通常は atom.xml という名前)にまとめて配布します。ウェブサイトを運営する人は、検索エンジンや読者アプリが新しい記事をすぐに知るように、定期的にこの atom.xml を更新します。読者はニュースリーダーやアプリに自分の好きなサイトを登録しておくと、更新があるたびに新着情報を受け取れます。RSSと同じ目的ですが、構造が少し違います。Atom は要素名や属性の使い分けが明確で、データの整合性を保ちやすいと考えられています。atom.xml の中身には、タイトル、リンク(記事のURL)、更新日、著者、そして記事の要約や本文の一部が含まれることが多いです。サイトを運営する場合、手動で作る必要はほとんどなく、多くのブログやCMSは自動的に atom.xml を生成します。もしあなたがブログを運営していて、読者に新しい投稿を知らせたいなら、Atom フィードを有効にして atom.xml を公開しておくと便利です。
atom investment lp とは
atom investment lp とは、資金を集めて投資を運用する仕組みの一つです。英語の Limited Partnership(リミテッド・パートナーシップ)に相当し、投資の運用は専門家が行い、出資者は資金を出すだけで、通常は出資額以上の責任を負いません。一般的には GP(General Partner、運用者)と LP(Limited Partners、出資者)の二つの役割があり、GP はファンドの投資先選択や売却、リスク管理を担います。一方、LP は資本を提供しますが、投資成績が悪くても出資額の範囲内でしか損失を負わないのが特徴です。atom investment lp のような投資ファンドは、株式や不動産、ベンチャー企業など複数の資産に投資することが多く、専門家の運用能力に基づいてリターンを狙います。ただし、私募ファンドであることが多く、情報開示が限られている場合があります。投資を考える際は、公式プロスペクタス(投資説明書)を読み、過去の運用実績、手数料構造、ロックアップ期間、流動性(換金のタイミング)などを確認します。手数料にはマネジメントフィー(運用報酬)やキャリード・インタレスト(成功報酬)などがあり、総コストが長期のリターンに大きく影響します。地域によっては公募ファンドもありますが、多くは限られた資産を持つ出資者向けです。初心者は専門家の助言を受け、元本保証はないこと、分散投資の重要性を理解したうえで慎重に判断しましょう。
intel atom とは
intel atom とは、インテルが開発した低消費電力のx86互換CPUの総称です。主にノートパソコン(関連記事:ノートパソコンの激安セール情報まとめ)の低価格モデルや薄型機、組み込み機器、ルーター、教育用PCなど、電力を抑えつつ一定の処理性能を保ちたい場面で使われてきました。Intelのこのシリーズは、同じx86アーキテクチャを使いながらも動作を軽くする設計を取り入れており、WindowsやLinuxなど多様なOSを動かすことができます。特徴としては、処理性能より省電力を優先する点です。Core iシリーズと比べると同じ用途でも処理が遅く感じることがありますが、電力を節約することで長時間のバッテリ駆動が可能で、ファンレス設計の機種も多くあり、静かな利用がしやすいです。小型デバイスでは部品を1つのチップにまとめたSoCとして提供されることが多く、基板を小さく作れる利点があります。実際の使い道としては、ウェブ閲覧、メール、文章作成、動画視聴といった軽めの作業に適しています。ゲームや高度な動画編集、最新の高負荷アプリには向かない点も理解しておくべきです。買うときには、搭載メモリ容量、ストレージ容量、CPUの周波数、そして消費電力(TDP)や対応OSをチェックすると良いでしょう。
rss atom とは
rss atom とは、インターネット上で新しい記事が公開されたときに自動で知らせてくれる仕組みのことを指します。実はRSSとAtomは、ウェブの「フィード」と呼ばれる同じ目的を持つ仕組みの違う言い方です。フィードはXMLという決まりごとで作られており、ニュースサイトやブログが新しい記事の情報をまとめて配信します。RSSの歴史と基本として、RSSは昔から広く使われてきたフォーマットで、0.91や2.0といったバージョンがあり、記事のタイトル・URL・日付などを簡単にまとめて配信します。速報性を重視する作りが特徴です。一方、Atomは2000年代後半に標準化され、より構造が明確で拡張性が高い設計になっています。エントリにはID・タイトル・リンク・更新日・本文の要約などをきちんと含めることが推奨され、データの取り扱いが安定します。使い方の基本としては、サイトが提供するフィードのURLを手に入れ、それをスマホやパソコンのフィードリーダーに登録します。登録方法は多くの場合「フィードのURLをコピーしてアプリの新規購読に貼り付ける」だけで済みます。購読を開始すると、そのサイトの新着が一つの画面にまとまり、記事を開かなくても新しい情報を確認できます。初心者向けのコツとしては、まず読みたいサイトを1つ選んで試し、慣れたら他のサイトを追加するとうまくいきます。複数のサイトを同時に見るには、複数のフィードをまとめて表示できるリーダーを使うと便利です。さらに、RSSとAtomのいずれかをサイトが提供していれば、そのフォーマットを選んで購読を始められます。もし両方が提供されていれば、好みの方を使えばOKです。ポッドキャストやニュースの更新通知にもフィードは有効です。なぜフィードが役立つのかというと、日々の情報収集が楽になるからです。自分が興味のある話題の新着だけをすぐに確認でき、手動でサイトを訪問する時間を節約できます。慣れてくると、特定の話題だけを集約するビューを作ったり、通知の頻度を調整したりといった使い方もできます。
moov atom とは
moov atom とは、動画ファイルの中で非常に大事な情報のまとまり(箱のような役割)です。動画データそのものは実際の画素データや音声データ(mdat という箱の中に入っています)が格納されていますが、再生するためには「どうやって再生するか」という情報が必要です。これをまとめているのが moov アトム(箱)です。mp4 などの動画ファイルは、いくつかの箱(ボックス)で構成される構造をしています。moov 箱の中には movie header box(mvhd)、各トラックごとの情報をまとめた track box(trak)、トラック内の細かな設定をまとめる media box(mdia、minf、stbl など)があります。これらの情報には、動画の長さ、1 秒あたりのフレーム数、音声と映像のタイミング、どのデータがどこにあるか(サンプルの位置とサイズ)といったことが含まれます。実際のビデオデータと音声データの本体は mdat ボックスに入っています。つまり moov がなければ、プレイヤーは「このファイルはどう解釈すればよいのか」を知ることができず、再生ができません。moov があって初めて、どのトラックが映像か、どのタイミングで音声を鳴らすかなどを理解し、正しく再生できるのです。なお moov の場所には意味があります。多くの動画ファイル作成ツールは、ウェブでの再生を考慮して moov をファイルの先頭に置くよう設定します(faststart や movflags faststart と呼ばれます)。これによりダウンロード中でもすぐ再生を始められます。一方、ファイルをローカルだけで使う場合は moov を末尾に置くこともあり、その場合は全体をダウンロードして初めて再生可能になることがあります。もし moov が壊れたり欠けたりすると、再生自体ができなくなります。対処法としては、同じファイルを再取得する、元の動画をもう一度エクスポートする、または ffmpeg などのツールで moov の配置を修正して先頭に移動させる、あるいは mp4box の必要モードで修復を試みるといった方法があります。動画をウェブにアップする際は faststart を意識すると良いです。
neutral atom とは
neutral atom とは、電荷が0の原子のことを指します。原子は原子核と、それを取り巻く電子からできており、原子核には陽子と中性子が含まれます。原子の性質を決めるのは原子核の陽子の数であり、それが原子番号です。電子の数も原子番号と同じになると、原子全体の電荷は0になり、中性の状態になります。これが neutral atom とはの基本です。通常は中性の原子ですが、外部から電子を失ったり受け取ったりすると一時的にイオンになります。プラスの電荷を帯びる陽イオンは電子を失ったとき、マイナスの電荷を帯びる陰イオンは電子を得たときに生じます。中性原子は電子の配置(電子雲)や軌道によって化学的性質が決まり、元素ごとに異なる性質を示します。例えば水素は陽子1個と電子1個で中性を保ち、鉄は陽子の数が多く電子配置が複雑になるほど、金属としての性質を示します。日常の物質はこの中性原子の集まりでできており、元素の種類が組み合わさって水や空気、金属製品などが作られています。
heavy atom とは
heavy atom とは、科学の世界で『重い原子』を指す言葉です。ここでの“重い”は日常の重さだけでなく、原子番号が大きいことや原子量が大きいことを意味します。軽い原子の代表として水素・炭素・窒素・酸素などが挙げられ、これに対して鉄・銅・鉛・金・ウランなどの原子が“重い原子”として区別されます。原子は原子核の中に陽子と中性子が詰まっており、原子番号が大きいほど核の質量が増え、電子の雲の形や結合の性質にも影響します。また、heavy atom という言葉は分野によって使われ方が異なります。化学や材料科学では“重い原子”全体を指す一般的な用語ですが、生物物理学やX線結晶構造解析の文脈では、分子に重い原子を取り入れて構造を特定する“標識原子”としての役割が重要です。具体的にはヨウ素(I)や臭素(Br)、プラチナ(Pt)、タングステン(W)などが用いられます。これらの元素はX線を強く散乱する性質があり、結晶構造データの解析を助けます。heavy atom とは何かを学ぶと、物質の性質がどう決まるのか、そしてなぜ研究で重い原子が重宝されるのかが見えてきます。ちょっと難しそうですが、日常の例でいうと“水素と鉄の違い”を思い浮かべれば、軽い原子と重い原子の違いがイメージしやすくなります。文脈に応じて意味が変わる点も覚えておくと良いでしょう。

atomの同意語

アトム
英語の atom のカタカナ表記。学術的な文脈や理系の語彙で使われることがあり、日常的には『原子』が一般的です。
原子
物質を構成する最小の単位。原子核と電子が組み合わさってできており、化学反応の基本対象となる概念です。
素粒子
原子よりも小さな基本的粒子を指す広い語。原子そのものの同義語ではなく、構成要素の概念として使われます。
基本粒子
自然界の最も基本的な粒子のこと。原子を構成する粒子を指す文脈で使われることがありますが、厳密には原子の代替語ではありません。
微粒子
非常に小さな粒子を指す表現。文脈によって原子を連想させることはありますが、同義語ではありません。
基本単位
物質を構成する最小の単位という意味で、比喩的・抽象的に『原子』を指す表現として使われることがあります。
物質の基本単位
物質の構成要素として原子を説明する際に使われる表現。厳密には同義語ではなく、説明上の置換として用いられます。

atomの対義語・反対語

素粒子
原子を構成する最も小さな粒子。ATOMは古くは不可分と考えられてきましたが、現代物理では素粒子が原子を構成する要素とされ、ATOMの対義として扱われることがあります(例: 電子、クォーク、レプトンなど)。
分子
複数の原子が結合してできる化学的単位。原子(atom)より大きな単位であり、原子とは階層的に上位の概念として対比されることがあります。
連続体
物質を離散的な粒子としてではなく連続的な量として扱う考え方。原子の離散性に対する対概念として用いられることがあります。
巨視的物体
肉眼で認識できるほど大きな物体。原子レベルの構成要素を意識せずに扱われる、宏観的な対象として原子と対比されることがあります。
可分性
分割可能性のこと。『原子は不可分』という古い概念に対して、現代科学では原子が内部的に分割可能な素粒子でできている点を示す対義概念として用いられます。

atomの共起語

原子
物質を構成する最小の単位で、核と電子の集合として成り立つ。
原子番号
原子核に含まれる陽子の数で、元素を識別する指標
元素
原子番号が同じ原子の総称。周期表の基本単位となる。
電子
原子を回る負の電荷を持つ粒子。
電子軌道
電子がとりうるエネルギー状態の領域。
電子雲
電子の位置を確率的に表現する概念。
原子核
原子の中心部を構成する陽子と中性子からなる核。
原子核を指す語、または核エネルギー・核反応の話題で使われる。
陽子
原子核の正の荷を持つ粒子。
中性子
原子核の中性の粒子。
量子
原子レベルの最小単位となる物理量。
量子力学
原子・分子の挙動を説明する物理学の分野。
化学結合
原子同士が結びつく力。結合の種類には共有結合・離合集合などがある。
分子
複数の原子が化学結合してできる最小の物質単位。
ボーアモデル
原子を電子が決まった軌道で回るとする古典的モデルの一つ。
原子模型
原子の構造を説明するための理論的モデル全般。
同位体
同じ元素で中性子数が異なる原子種。性質は類似だが質量が異なる。
放射性
不安定で放射線を放つ性質。
放射線
原子核の崩壊などで発生する粒子や電磁波。
原子力
原子核エネルギーを利用する技術分野。
核分裂
原子核が分裂してエネルギーを得る現象。
核融合
軽い原子核が結合して重い原子核を作る現象。
原子時計
原子の振動を基準に時間を計測する高精度時計。
アトムエディタ
GitHubが開発したオープンソースのテキストエディタ。
テキストエディタ
コードや文書を編集するソフトウェアの総称。
オープンソース
ソースコードを公開して誰でも利用・改変できる形態。
パッケージ
エディタの機能拡張をまとめた追加部品。
アドオン
ソフトウェアの機能を追加する部品・拡張機能のこと。
プラグイン
ソフトウェアに新機能を追加する部品・拡張機能。
ウェブ開発
ウェブサイトやウェブアプリを作る分野。
JavaScript
ウェブ開発で最も広く使われるプログラミング言語。
Node.js
サーバーサイドでJavaScriptを実行する環境。
Electron
ウェブ技術でデスクトップアプリを作るフレームワーク。
クロスプラットフォーム
複数のOSで動作すること。
GitHub
コードのバージョン管理と共同作業のプラットフォーム。
テーマ
エディタの外観を変更する配色・デザインのセット。
シンタックスハイライト
コードの構文を色分けして読みやすくする機能
自動補完
入力時に候補を自動で表示する機能。
スニペット
よく使うコードの短いテンプレート。
アトム
atom の日本語表記の一つ。科学・IT文脈で使われる語。

atomの関連用語

原子
物質を構成する最小の独立した単位。原子核と周囲を取り囲む電子から成り、元素ごとに性質が異なります。
原子核
原子の中心にある核で、陽子と中性子から成る。原子番号は陽子の数、質量の大半を占めます。
陽子
原子核の正の荷電粒子。陽子の数が原子番号となり、元素を決定します。
中性子
原子核の電荷を帯びない粒子。中性子の数が同位体を決定します。
電子
原子核の周りを回る負の電荷を持つ粒子。原子の化学的性質を決定します。
電子軌道
電子が存在する可能性の高い領域。形状やエネルギー準位は原子の種類で異なります。
原子番号
原子核にある陽子の数。元素を一意に識別します。
質量数
原子核内の陽子と中性子の合計。原子の代表的な質量の目安です。
同位体
同じ元素の原子で中性子の数が異なるもの。原子番号は同じでも質量数が違います。
同位体記号
同位体を示す記号。例: 1H, 2H, 3H など。
原子量
相対原子質量の目安。水素を1とした場合の他元素の質量の比です。
元素
物質を構成する基本的な種類。周期表で分類されます。
元素記号
元素を表す1~2文字の略号。例: H, He, C。
周期表
元素を原子番号順に並べ、性質の類似性を示す表。原子番号が基本となります。
原子半径
原子のサイズの目安。外側の電子が占有する領域の半径を表します。
イオン化エネルギー
原子から電子を1個取り除くのに必要なエネルギー。結合の強さに影響します。
電子親和力/電子親和力
中性原子が電子を受け取るときのエネルギー変化。一般に電子を引きつけやすい原子ほど高い親和力を示します。
電気陰性度
原子が共有結合で電子を引きつける強さの指標。原子ごとに異なります。
化学結合
原子同士が結びつく力。主な種類は共有結合、イオン結合、金属結合です。
共有結合
原子同士が電子を共有して結合するタイプ。水素分子H2など。
イオン結合
陽イオンと陰イオンが静電的に結びつく結合。塩化ナトリウム NaCl など。
金属結合
金属原子間で自由電子が“電子雲”の形で結合を支える結合。金属の導電性や延性の原因です。
分子
2つ以上の原子が化学結合してできる最小の独立単位。
化学反応
物質が別の物質へ変化する過程。反応物と生成物が生じます。
原子模型
原子の内部構造を説明するための理論モデル。歴史的にはデルトン、ボーア、現代は量子力学モデル。
ボーアモデル
電子が原子核の周りを離散的な軌道で回るとする古典的な原子モデル。
量子力学的原子モデル
電子を確率分布として捉える現代的な原子モデル。波動関数で表現します。
波動関数
電子の存在確率を表す数学的関数。シュレディンガー方程式で求めます。
量子数
電子の軌道情報を表す一連の整数(主量子数 n、方位量子数 l、磁気量子数 m_l、スピン量子数 m_s など)。
スピン
電子などの粒子が持つ内在的な角運動量。磁性や化学結合の性質に影響します。
電子配置
原子の電子をエネルギー準位・軌道に並べる順序。周期表の性質と深く関係します。
核分裂
重い原子核が2つ以上の核に分裂して大量のエネルギーを放出する核反応。
核融合
軽い原子核が結合してより重い核をつくる核反応。太陽のエネルギー源です。
原子核および核反応を指す総称。当たり前の意味としては原子核そのものを指します。
原子力発電
原子核の分裂・核反応を利用して電力を得る発電技術。
Atomic Design
Brad FrostによるUI設計の思想。アトム、分子、有機体、テンプレート、ページの階層で設計します。
アトミックデザイン
Atomic Designの日本語表現。
Atomエディタ
GitHubが提供していたテキストエディタ。現在はサポート状況が変わることがあります。
Atomフィード
ウェブの更新情報を配信するためのXML形式のフィード。Atomフィードとして RSS の代替として用いられます。
AtomPub
Atom Publishing Protocol。ウェブ上のリソースを作成・更新・削除するための標準 API。

atomのおすすめ参考サイト


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