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高分子物理学

高分子物理学(こうぶんしぶつりがく、英語:polymer physics)には、ポリマーの絡み合いや統計性といったソフトマターの見地からの研究と、導電性高分子やポリアセチレンといったπ共役高分子における電子系に関する物性物理の立場の研究の、両方がある。 ソフトマター 導電性高分子 ポリアセチレン 高分子化学

Palabras Relacionadas

分子物理学

分子物理学(ぶんしぶつりがく、英語:molecular physics)とは、分子性物質のマクロな物性と、原子・分子の相互作用・統計的に処理された分子の運動との関係を研究する学問である。 実験的に物性を測定し、分子構造等との関係を調べる(実験) 統計的な処理を用い、ミクロな分子ダイナミクスとマクロ物性との関係を理論的に記述する(理論)

分子生物学

分子生物学(ぶんしせいぶつがく、英: molecular biology)は、生命現象を分子を使って説明(理解)することを目的とする学問である。 分子生物学という名称は1938年ウォーレン・ウィーバーにより提唱された。これは当時、量子力学の確立やX線回折の利用等により物質の分子構造が明らかになりつつ

高エネルギー物理学

高エネルギー物理学(こうエネルギーぶつりがく)は、加速器で作られる高エネルギーを持った基本粒子の衝突反応を詳しく調べ、素粒子と呼ばれる究極の物質の構造や、その基本的相互作用について研究する分野である。 アメリカ合衆国では、スタンフォード直線加速器研究センターや国立フェルミ研究所、ブルックヘブン国立研

原子物理学

原子物理学(げんしぶつりがく、英語: atomic physics)は、原子を対象とする物理学である。 原子物理学では、原子自体の性質や構造を基本とし、その構成要素である電子や原子核、原子同士の結合なども広義には対象となる。日常経験するような古典力学が成立するレベルの物理現象では原子

高分子化学

綿や絹がセルロースやフィブロインといった高分子であると知られていたわけではない。また今日では高分子に分類される、ニトロセルロースやポリスチレンは19世紀に、レーヨンは20世紀初頭に発明・発見されているが、学問対象としての高分子化学が確立するのは比較的最近である。

高分子学会

公益社団法人高分子学会(こうえきしゃだんほうじん こうぶんしがっかい、英称:The Society of Polymer Science, Japan、略称:SPSJ)は、高分子化学に関連する諸分野の仕事をしている研究者・企業人・学生を主な構成員とする日本の学会である。対象が材料用途の多い高分子

高分子

束一的性質を利用した方法(蒸気圧法・浸透圧法・沸点上昇法) 溶液の蒸気圧・浸透圧・沸点がそのモル濃度および質量モル濃度に依存することを利用した測定法。これらの方法により求められる平均分子量は数平均分子量である。 光散乱法 溶液中の分子に光が衝突すると光の散乱が起こり、散乱強度がその分子の質量に比例することを利用した分析法

物理学

重力相互作用(万有引力)--電磁相互作用--弱い相互作用--強い相互作用 分子--原子--核子 素粒子--光子--ウィークボソン--グルーオン--重力子--電子--ミュー粒子--タウ粒子--ニュートリノ--クォーク--中間子--バリオン--超対称性粒子--アクシオン 弦理論 暗黒物質(ダークマター) 物理学用語一覧 -- 物理法則一覧

センス (分子生物学)

列に直接対応する配列を持っているからである。この論理により、RNA転写体そのものを「センス」と表現することがある。 DNA鎖1: アンチセンス鎖(転写される) → RNA鎖(センス) DNA鎖2: センス鎖 二本鎖DNA分子内のいくつかの領域は、遺伝子をコードする。遺伝子とは通常、タンパク質を作る

一分子生物学

一分子生物学(いちぶんしせいぶつがく)とは生体分子の挙動を分子レベルで観察・測定し、操作することを基盤とした生物学の一分野。従来、生体分子の測定には多数の分子を対象とした実験系を用いていた。多分子系は実験系の容易さや平均値の取りやすさから長らく行われてきた。しかしながら、多分子

トランス (分子生物学)

オペレーター、エンハンサーやプロモーター等)に結合することにより、標的遺伝子の転写に影響を与える。 またmRNAの安定性や翻訳に影響を与えるトランス因子としても、種々のタンパク質因子のほか、miRNAなどのRNA因子が知られる。 オペロン説

演算子 (物理学)

物理学における演算子(えんざんし、operator)とは ある物理状態の空間から別の物理状態の空間への関数のこと。 演算子が用いられている最も簡単な例として対称性があり、群の考え方を有益にしている。 このことから、演算子は古典力学において非常に有用なツールとなる。 量子力学では演算子

素粒子物理学

素粒子物理学(そりゅうしぶつりがく、英: particle physics)は、物質の最も基本的な構成要素である素粒子とその運動法則を研究対象とする物理学の一分野である。1950年代以降次々と建設された粒子加速器のおかげで、陽子や中性子と非常に性質の似た素粒子が多く発見され、素粒子物理学は急速に進歩した。

原子核物理学

原子核物理学(げんしかくぶつりがく、英語:nuclear physics)とは、強い相互作用に従う粒子の多体問題を研究する学問領域。主に原子核の核構造、核反応(核分裂反応、核融合反応)などを扱う分野のこと。また、核物質・ハドロン物質の性質を調べるハドロン物理学もこの分野の一部である。

非粒子物理学

粒子として存在することができる。このスケーリングに対する耐性は"スケール不変性"と呼ばれる。 非粒子物理学のアイデアは、長さ(またはそれと同等にエネルギー)の変化に関わらず同じ物理を持ち、質量がゼロである必要はないがスケール不変である"資質を持つもの (stuff) "が存在するであろうという予想から来ている。

量子化 (物理学)

物理学において、量子化(りょうしか、英: quantization)とは、古典力学では連続量として理解されていた物理現象を、量子ひとつひとつの集合体である離散的な物理現象として解釈し直すことである。ここでは、場の量子化についても言及する。 量子化は、古典力学から量子力学を構築するための手順である。さらに一般化

高エネルギー・素粒子物理学賞

フランソワ・アングレール, ピーター・ヒッグス 1999年 - ヘーラルト・トホーフト 2001年 - Donald H. Perkins 2003年 - デイビッド・グロス, H. デビッド・ポリツァー, フランク・ウィルチェック 2005年 - Heinrich Wahl 2007年 - 小林誠, 益川敏英

数理物理学

数理物理学(すうりぶつりがく、英語: mathematical physics)は、数学と物理学の境界を成す科学の一分野である。数理物理学が何から構成されるかについては、いろいろな考え方がある。典型的な定義は、Journal of Mathematical Physicsで与えているように、「物理学

理論物理学

理論物理学(りろんぶつりがく、英語: theoretical physics)は、物理学において、理論的な模型や理論的仮定(主に数学的な仮定)を基に理論を構築し、既知の実験事実(観測や観察の結果)や、自然現象などを説明し、かつ未知の現象に対しても予想する物理理論を扱う分野のこと。実験物理学と対比して使われる言葉。