absorptionとは?初心者にも分かる解説と身近な例共起語・同意語・対義語も併せて解説!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
absorptionとは?初心者にも分かる解説と身近な例共起語・同意語・対義語も併せて解説!
この記事を書いた人

高岡智則

年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)


absorptionとは?

英語の absorption は名詞で「吸収」や「吸収される状態」を表します。日本語では主に 吸収 という言葉で表現します。日常では「水分や熱、などが別のものの中に取り込まれること」を指します。

使われ方にはいくつかの意味があり、分野ごとにニュアンスが異なります

日常生活での意味

布や紙が水分を吸収する、体が飲み物を吸収する、などの場面で使います。ここでの吸収は「物質が別の物質に取り込まれる現象」です。

科学の分野での使い方

光の吸収、音の吸収、熱の吸収など、さまざまな現象を指します。特に 光の吸収 は、材料がどの波長の光を取り込み、それ以外をどう反射するかに関係します。

・光の吸収: 植物の葉は太陽光の一部の波長を吸収して光合成を行い、残りは反射します。これが葉の色や植物の見え方の理由です。

・音の吸収: 防音材は音を取り込み、部屋の残響を減らします。

生物学と健康

腸での栄養の吸収は、食べ物に含まれる栄養素が血液中に取り込まれる過程です。水分の吸収も腸の働きにとって重要で、脱水を防ぐ役割を果たします。

吸収は「取り込まれる」という意が強い一方で、表面で起きる現象としての吸収、つまり材料が内部に取り込む前の段階もあります。そのため、化学の授業では absorption という語が使われることがありますが、日本語では「吸収された」と訳されます。

吸収と吸着の違い

absorption は「内部に取り込む」意味、adsorption は「表面にくっつく」意味です。日常の説明では混同しやすいので、両者を区別して使い分ける練習をすると理解が深まります。

身近な例とコツ

新しい知識を吸収することは、学校の勉強や趣味の学習にもつながります。材料の性質を比べるときは、吸収の程度を材料の厚さ・水分量・温度などの条件で比較すると理解が進みます。

比較表

日本語の意味具体例関連分野
物質の取り込み腸で栄養を吸収する生物学・健康
光・熱・音の吸収葉が光を吸収して光合成を行う物理・化学
比喩的な吸収新しい知識を吸収する教育・心理

まとめ

absorption は「取り込む現象」を指す言葉で、日常生活から科学・教育まで幅広く使われます。 正確に意味を押さえることが、用語の誤用を防ぐコツです。


absorptionの関連サジェスト解説

absorption costing とは
absorption costing とは、製品の製造にかかる全ての費用を製品の原価に含めて計算する方法です。材料費、直接労務費、製造間接費(固定費と変動費の両方)をすべて製品に割り振ります。これにより一つの製品が生み出す総コストがわかり、販売価格の決め方や在庫の評価にも使われます。具体的には製品を作るときにかかる費用を材料費、直接労務費、製造間接費に分け、間接費は生産量に合わせて各製品に配分します。例として 1000 個作って材料費が 15000 円、直接労務費が 12000 円、製造間接費の変動部分が 20000 円、固定部分が 200000 円の場合を想定すると、総原価は 247000 円になります。1 個あたりの原価は 247 円です。absorption costing の利点は在庫の評価が正確になる点と財務諸表で受け入れられやすい点です。一方で欠点は生産量が増えると固定費の配分が増え、在庫が増えると利益が実際より高く見えることがある点です。経営判断をするときには変動原価法との違いを知っておくと役立ちます。使い方のコツとしてはまず原価を分解して理解し、どの費用が製品に含まれるのかを押さえることです。実務では在庫評価や決算の際の費用配分に用いられますが、意思決定には変動費の影響も別途考えると良いです。
absorption ratio とは
absorption ratio とは、材料が入ってくるエネルギーのうち、どれだけを吸収してしまう割合のことです。ここでいうエネルギーは、光やX線、熱などさまざまな波や粒子のエネルギーを指します。吸収比は0から1の範囲の値をとり、1に近いほど多くのエネルギーが吸収されている、つまり材料が“よく吸収する”という意味になります。実用的には、入ってくるエネルギーを I_in、通り抜けるエネルギーを I_out、反射されるエネルギーを I_ref とすると、吸収量は I_in - I_out - I_ref となり、 absorption ratio A は A = (I_in - I_out - I_ref) / I_in で表せます。反射が少ない場合は I_ref が小さくなり、A ≈ 1 - I_out/I_in となります。もう少し直感的に見ると、光を当てたときに透明な窓はあまり吸収せず、暗いカーテンや黒い塗料は多く吸収します。吸収 ratio が大きい材料は、光をよく止めたり温度を上昇させやすかったりします。建物の断熱材やカメラのフィルター、医療のX線検査での材料選びでは、吸収比を考えることで安全性や機能性を調整します。計算のコツは、まず I_in を決め、次に I_out と I_ref を測るか推定することです。実験では光やX線の出力を一定に保つことが大切です。用語の違いにも注意しましょう。日常では“吸収率”や“透過率”と混同されやすいですが、 absorption ratio は吸収する割合のことを指す広い概念として使われることが多いです。この考え方は、身の回りの材料比較にも役立ちます。例えば、窓ガラスは薄いほど透過率が高く吸収 ratio は低くなります。厚いブランケットやダウンジャケットは熱をよく吸収して保温効果が高く、 absorption ratio が高いといえます。波長が変わると吸収率も変わるので、同じ材料でも色や形、厚さを変えると結果が変わる点にも注意しましょう。まとめ: absorption ratio とは、入ってくるエネルギーに対してどれだけ吸収されるかの割合を示す指標で、物理・光学・建材・医療など幅広い分野で使われます。
absorption rate とは
absorption rate とは何かを端的に伝えると、あるものがどれだけ早く、どれだけの量が吸収・取り込まれるかの割合を表す言葉です。場面によって意味が少し変わります。薬の世界では、薬が体の中に取り込まれる速度と量を指し、経口薬では胃腸で吸収され血中に入る速さが重要です。投与経路や食事、消化の速さなどの要因で左右されます。市場や不動産の話では、ある期間に市場に出た物件がどれだけ売れたり借りられたりするかの割合を指します。たとえば100戸の新築マンションがあり、1か月で20戸が契約済みになれば、吸収率は20%です。計算の基本はとてもシンプルです。吸収数を総供給数(または対象となる期間の対象数)で割って100をかけます。式は: 吸収数 ÷ 総供給数 × 100%。この考え方は、業界や目的によって分母が変わることがあるので注意しましょう。使い方としては、市場の動きや在庫の回転を予測するのに役立ちます。高い吸収率は需要が高いことを示し、低い吸収率は供給過剰や需要の弱さを示すことがあります。初心者向けのポイントとしては、同じ言葉でも文脈により意味が異なるので、使われている業界を確認すること。数字の前後に「期間」や「対象物」を明記すること。記事を書くときは、具体例を1つ2つ挙げると読者に伝わりやすいです。
absorption chiller とは
absorption chiller とは、電気を大量に使う蒸気圧縮式の冷凍機と違い、熱エネルギーを使って冷却を生む冷房機です。主に水と吸収剤を組み合わせて動くタイプで、リチウムブロミド(LiBr)やアンモニア–水の組み合わせが使われます。動作は発生器、凝縮器、蒸発器、吸収器の4つの部品が連携して回る循環です。発生器に熱を加えると、 refrigerant が吸収剤から分離して蒸気となります。その蒸気は凝縮器で冷やされて液体になり、外部に熱を放出します。液体は蒸発器へ入り、周囲の熱を吸収して蒸発します。蒸気は吸収器へ戻り、吸収剤と再結合して新しい溶液になります。こうして発生器へ戻る循環を繰り返すことで、部屋を冷やす冷却効果が生まれます。熱源としては余熱、地熱、太陽熱などを使える点が大きな特徴です。電力を使わないため静かで信頼性が高い場合が多い一方、COP(効率)は蒸気圧縮式より低くなることが多く、大型化や設置コストの点でデメリットもあります。実際にはホテルや病院、データセンターなどの大規模空調で、熱源が確保できる環境で採用されることが多いです。
loss absorption とは
loss absorption とは、英語の finance 用語で「損失を吸収する能力」という意味です。企業や金融機関が、思わぬ損失を出しても倒れずに事業を続けられる力を表します。主な要素は資本(内部留保や株主資本)、保険や再保険によるリスクの分散、ヘッジと呼ばれるリスク回避の仕組み、そして場合によっては公的支援です。日常の感覚で言えば、雨漏りの修理費を積み立てておくように、企業も余裕資金を作っておくと損失を埋めやすくなります。銀行の例では、大きな貸出のデフォルトが発生すると手元の資本が減って経営が危険になります。そんなときに資本を増やしたり、保険の力を借りたり、収益を安定させる工夫をして、損失を「吸収」します。規制側も金融機関が過度な損失を被らないよう、資本の最低基準を設けたり、損失が市場全体へ波及する前に処理できる仕組みを整えています。普段の生活にも、保険に加入する、緊急用の貯金を作る、複数の収入源を持つといった方法でloss absorption を高められます。要するに、損失が起きてもどのくらい影響を抑えられるかを示す概念です。
overhead absorptionとは
overhead absorptionとは、製造業で使われる原価計算の考え方のひとつです。直接材料費や直接労務費だけでなく、工場の光熱費や設備の減価償却、管理費などの間接費も、製品ごとに分けて原価に含める方法を指します。日本語の“吸収”は、間接費を製品原価に“吸い込む”イメージです。これを使うと、1つの製品や受注ごとにかかる真の原価が見えやすくなり、価格設定や在庫評価にも役立ちます。基本は“間接費の吸収率”を決め、それを実際の生産量に掛けて間接費を製品へ割り当てます。吸収率の求め方は、予算で計上した間接費を、予算で見積もった活動量の基準で割ります。活動量の基準としては、総作業時間、総機械時間、完成品の数量などがよく使われます。たとえば、年間の予算で間接費が1000万円、予算の作業時間を10,000時間とした場合、吸収率は1000万円 ÷ 10,000時間 = 100円/時間となります。実際の生産時間が9,000時間なら、製品へ吸収される間接費は900万円になります。次に、実際にかかった間接費と吸収額を比較します。もし実際の間接費が1050万円であれば、吸収額との差は150万円の“過不足”として現れます。過不足が小さいほど原価の評価が正確になり、価格設定の判断材料が増えます。逆に、実際の生産量が予算と大きく異なると、1単位あたりの原価が急に変わってしまうこともあるため注意が必要です。要点は、適切な活動基準を選び、定期的に見直すことと、過不足が生じた場合の処理をどうするかを決めておくことです。

absorptionの同意語

uptake
外部から内部へ物質や情報を取り込む過程。生物学では栄養素の取り込み、環境科学では物質の取り込み、IT分野ではデータの取り込みを指す場面が多い。
assimilation
取り込んだ物質を体内で利用可能な形に変換して組み込む過程。栄養素が体の代謝に組み込まれ、成長や維持に使われることを指す場面で使われる。
imbibition
水分を吸い込み、物質が膨張・溶解する現象。乾燥した材料が水を吸い込む専門用語で、植物学や材料科学・化学の文脈で使われる。
ingestion
口から取り込むこと、摂取すること。食物や薬の体内への取り込みを指す語で、消化・吸収の前段階として使われることが多い。
absorption
他の物質の内部に取り込まれる現象自体を指す基本語。光・熱・水分・栄養の吸収など、さまざまな文脈で使われる。

absorptionの対義語・反対語

放出
エネルギーや物質が外へ出ていく現象。吸収が内側へ取り込むのに対し、外部へ放出するイメージです。
排出
不要なものを体外へ出す・液体・ガスを外へ排出すること。吸収の逆の動作として使われます。
発散
エネルギー・物質が周囲へ広がること。吸収して取り込むのではなく、拡散・放出の方向性を示します。
反射
入ってきた光や波をそのまま跳ね返す現象。吸収せずに跳ね返す点で対極です。
透過
光や波・情報が媒体を通過すること。吸収せずに通り抜ける場合の対義語として使われます。
放射
エネルギーを外に向けて放出する現象。吸収の反対の動作として理解されることがあります。
拒絶
提案や概念を受け入れず拒むこと。抽象的な“吸収”と対になる受容の反対語として使われます。
排除
対象を除外・除去すること。吸収して取り込むのではなく、除外する意味合いです。

absorptionの共起語

吸収スペクト
物質が波長別にどれだけ光を吸収するかを示すスペクトル。
吸収係数
光が物質の中を通過する際にどれだけ吸収されるかを表す物理量。
モル吸光係数
濃度1 mol/Lの溶液で波長ごとにどれだけ吸収されるかを示す定数(ビールの法則で使用)
吸光度
溶液が光を吸収する程度を数値化した指標。Beer-Lambert法の基本項目。
光吸収
光が物質を吸収する現象自体。
光子吸収
光子が電子を励起して吸収される現象。
吸収端
吸収が始まるエネルギー境界を示す波長の端のこと。
吸収帯
特定の波長域で強く吸収される範囲のこと。
吸収断面積
光を吸収する際の断面(断面積)に相当する物理量。
吸収曲線
吸収スペクトルを曲線として表したもの。
ビールの法則
濃度と厚さが吸収に影響する関係を表す基本法則。
Beer-Lambertの法則
Beer's lawとして知られる、濃度・厚さと吸収の関係を表す法則。
紫外可視吸収スペクトル
紫外線から可視光領域での吸収スペクトル。
赤外吸収スペクトル
赤外領域での吸収スペクトル。
光学的吸収
光の吸収という現象を総称した表現。
経口吸収
経口投与後に腸管から体内へ吸収される過程。
腸管吸収
腸で吸収される過程。
経皮吸収
皮膚を通じて吸収される過程。
吸収速度
吸収が進む速さを表す指標。
吸収率
吸収が起こる割合を表す指標。
吸収効率
吸収として取り込まれる割合。
吸収容量
材料が吸収できる総量の容量。
吸収クロスセクション
吸収断面積の英語表現の直訳的語。
吸収過程
吸収が起こる過程全般。
吸収域
吸収が顕著な波長域の総称。

absorptionの関連用語

吸収
物質が光・熱・水分・薬物などを取り込む現象。文脈により光の吸収、湿気の吸収、薬物の体内吸収など、さまざまな意味で使われます。
吸収スペクトル
物質が波長ごとにどれだけ光を吸収するかを表すグラフ。特定の波長で強く吸収する性質が、物質の識別や分析に役立ちます。
吸収係数
媒質が波長ごとに光を吸収する強さを表す指標。値が大きいほど光が強く吸収され、媒質を透過しにくくなります。
吸収率
入射エネルギーのうち吸収される割合。0〜1の値で表され、%に換算することもあります。
透過率
入射光のうち、媒質を透過して届く割合。吸収率・反射率と合わせて総和は約1になります。
反射率
媒質表面で反射される光の割合。
吸着
分子が物体の表面に付着する現象(表面での吸着)。吸収とは別の現象で、勘違いされがちな点です。
吸音
音が材料に入射したとき、熱・分子振動などでエネルギーを失い音を減衰させる現象。音響材料の性能を示す指標です。
音響吸収係数
材料が音をどれだけ吸収するかを表す指標。値が大きいほど音をよく吸います。
吸湿性
材料が空気中の水分を吸収する性質。衣料や建材、木材などで重要です。
吸湿
水分を取り込む行為。
湿気吸収
湿度のある環境で材料が水分を吸い取る現象を指します。
赤外吸収
赤外線が分子の振動と相互作用して吸収される現象。スペクトル上に特徴的な吸収線が現れます。
可視光吸収
可視光領域の光を吸収する現象。色の見え方に直接影響します。
紫外可視吸収
紫外線と可視光域の吸収を総称します。分析・識別に用いられます。
光学的吸収
光が媒質に吸収される現象を総称して指す言葉。
薬物吸収
薬剤が体内に取り込まれる過程。胃腸壁を越えて血流へ移行します。
経口吸収
口から投与された薬が胃・腸で吸収される過程。
腸管吸収
小腸などの腸管上皮を通じて血流へ取り込まれる過程。
吸収エネルギー
吸収過程で物質が取り込むエネルギー(光子のエネルギーなど)。
吸収体
吸収を促す物質。吸収材や吸収材とも呼ばれ、液体・固体・繊維などが対象。
吸収ピーク
吸収スペクトル上のピーク。特定の波長で最も強く吸収される点。
吸収峰
吸収スペクトル上の山のこと。ピークと同義で使われることもあります。
吸収断面
光子が吸収される確率を表す断面。物理・化学の計算で用いられます。
吸収断面積
吸収断面の別表現。文脈により使用される名称が異なります。
吸収式冷凍機
吸収の原理を使って冷却を行う冷凍機。冷媒循環を吸収と発熱で実現します。
吸収冷却
吸収プロセスを利用した冷却方法の総称。
フォト吸収
光子が物質に吸収される現象。光吸収とも呼ばれます。

absorptionのおすすめ参考サイト


学問の人気記事

トルクの単位・とは?初心者向けに徹底解説!なぜ単位が違うのかまで分かる共起語・同意語・対義語も併せて解説!
1706viws
引用・参考文献とは?初心者でもわかる使い方とポイント解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!
636viws
ensureとは?初心者にもわかる意味と使い方を徹底解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!
570viws
座標計算・とは?初心者向けガイドで完全マスター共起語・同意語・対義語も併せて解説!
515viws
示差走査熱量測定とは?初心者向けガイドで学ぶ基本と実験のポイント共起語・同意語・対義語も併せて解説!
469viws
no・とは?初心者にもわかる意味と使い方ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
448viws
絶縁抵抗値とは?初心者でも分かる測定の基本と安全のコツ共起語・同意語・対義語も併せて解説!
414viws
ナイロン樹脂とは?初心者にもわかる基本と用途ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
395viws
welchのt検定とは?不等分散のデータを比較する統計手法をやさしく解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!
362viws
summarize・とは?初心者向け解説と使い方のコツ共起語・同意語・対義語も併せて解説!
357viws
穴加工・とは?初心者が知っておく基本と現場での活用ポイント共起語・同意語・対義語も併せて解説!
327viws
気圧の単位とは?中学生にもわかるPa・atm・bar・Torrの違いと換算ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
325viws
論述問題・とは?初心者にも分かる解説と解き方のコツ共起語・同意語・対義語も併せて解説!
313viws
k型熱電対とは?初心者にも分かる基礎解説と活用事例共起語・同意語・対義語も併せて解説!
304viws
3/4・とは?分数の基本を分かりやすく解く完全ガイド共起語・同意語・対義語も併せて解説!
301viws
z変換・とは?初心者が知っておくべき基礎と日常への応用共起語・同意語・対義語も併せて解説!
297viws
100g・とは?初心者が今すぐ知っておきたい基本と使い方共起語・同意語・対義語も併せて解説!
282viws
endnoteとは?研究ノートを整理する基本ツールの解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!
280viws
洗浄バリデーションとは?初心者が押さえる基本と実務のポイント共起語・同意語・対義語も併せて解説!
259viws
pastとは?初心者向けガイド:意味・使い方・例文を徹底解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!
243viws

新着記事

学問の関連記事