solid geometry

立体幾何学

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The geometry of three-dimensional Euclidean space.

三次元ユークリッド空間の幾何学。

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例文 (10)

solid geometry = 立体幾何学 (三次元ユークリッド空間の幾何学。)

  • In high school, we studied solid geometry to calculate volumes and surface areas.高校では体積と表面積を求めるために立体幾何学を学びました。
  • This course introduces solid geometry with an emphasis on Euclidean space.この講義はユークリッド空間に重点を置いた立体幾何学を導入します。
  • Engineers rely on solid geometry when modeling components in CAD.エンジニアはCADで部品をモデリングする際、立体幾何学に依拠します。
  • Could you explain how solid geometry treats intersections of planes and polyhedra?立体幾何学が平面と多面体の交線をどのように扱うのか説明してもらえますか。
  • She has been teaching solid geometry for over a decade.彼女は10年以上にわたり立体幾何学を教えてきました。
  • Without a grasp of solid geometry, visualizing three-dimensional problems becomes difficult.立体幾何学を理解していないと、三次元の問題を可視化するのは難しくなります。
  • The theorem was proven using techniques from solid geometry.その定理は立体幾何学の手法を用いて証明された。
  • We will move from plane geometry to solid geometry next week.来週は平面幾何から立体幾何学へ移ります。
  • In architecture, principles of solid geometry inform spatial design.建築では、立体幾何学の原理が空間設計に役立ちます。
  • Historically, Euclidean solid geometry laid the groundwork for vector calculus.歴史的に、ユークリッド立体幾何学はベクトル解析の基礎を築いた。