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相作

[あいさく]
⇒ かんさく(間作)

Kata Terkait

中相作

第1号 中相作 編 名張人外境 2014 涙香、「新青年」、乱歩: 附 「陰獣」から「双生児」ができる話 中相作 (著) 名張人外境 (電子書籍) 2016 乱歩謎解きクロニクル 中相作 著 言視舎 2018 伊賀一筆 = Iga ippitsu 第2号 中相作 編 名張人外境 2019 うつし世の三重 :

相互作用

そうごこうい)、またはインタラクションとは、英: interaction、 独: Interaktion 等にあてられた翻訳語・外来語であり、意味の核は「二つ以上のものが互いに影響を及ぼしあうこと」。派生語・形容詞形はインタラクティブ。 語源は、ラテン語で「相互」「あいだ」を意味する接頭辞 inter-

相原信作

元妻:網野菊は作家。元妻の網野菊は、相原との失敗した結婚をもとにいくつか作品を遺している。また、京大の先輩だった下村寅太郎は相原のことを「俊才だったが少しもそのような風がなく、独自の風格を持っていた。時流の書物には全く関心なく、自分自身の関心のあるものしか読まず、それも大変簡素な種類と数のものであった。(中略)彼ほど寡欲

RKKY相互作用

RKKY相互作用(RKKYそうごさよう)とは、金属中の伝導電子のスピンを介して行われる局在スピン同士の相互作用である。この相互作用を導出した4人の物理学者(M.A. Ruderman、C. Kittel、T. Kasuya、K. Yosida)の頭文字から、RKKY相互作用と命名された。 はじめ、

アゴスティック相互作用

シグマ結合が関与する。 炭化水素置換基と配位不飽和金属錯体との相互作用は、1960年代以来注目されてきた。たとえば、二塩化トリス( トリフェニルホスフィン )ルテニウムでは、 ルテニウム (II)の金属中心とフェニル環のオルト位にある1つの水素原子との間に相互作用が観察される 。水素化ホウ素錯体は、

フェルミ相互作用

相互作用の正しいテンソル構造(V-A相互作用)を決定した。 フェルミ相互作用は核子のベータ崩壊やミュー粒子の崩壊のような弱い相互作用に関する現象について記述する。 このとき、弱い相互作用によって引き起こされる全ての過程において、(弱い相互作用の)ベクトルカレント相互作用

シンボリック相互作用論

ならないのである。 — Blumer、(1969) 20-21=(1991)26-27 人間の社会は、そこに暮らす人々による社会的相互作用が幾重にも折り重なったものと捉えることが出来る。そうした人々の社会的相互作用は、そこに参与する個々人の解釈過程に媒介されている。であるならば

相互作用描像

量子力学の時間発展において、相互作用描像 (そうごさようびょうぞう、英: Interaction picture)または相互作用表示(そうごさようひょうじ)とは、シュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像の中間というべき描像である。これら2つの描像では、状態ベクトルまたは演算子のどちらかのみが時間に依存するが、相互作用

薬物相互作用

相互作用に分類される。また、食品なども薬物の作用に影響を及ぼすこと(合食禁)があり、これらも薬物相互作用の一種である。単に体外で薬物同士を混合した場合にその形状が変化する現象は薬物配合変化と称され、薬物相互作用とは区別される。 薬物

交換相互作用

物理学において、交換相互作用(こうかんそうごさよう、英: exchange interaction、交換エネルギーとも)は、同種粒子間でのみ起こる量子力学的効果である。 この効果は区別ができない粒子の波動関数が交換対称性〔2つの粒子を交換した時に符号が変化しない(対称)または変化する(反対称)〕の

重力相互作用

作用として解釈されており、時空世界のひずみは計量テンソル gμν (x, y, z, t) で記述され、gμν を重力場という。物質やエネルギーと重力場を相関させる原因が重力相互作用であり、その強さは重力微細構造定数 αG = 5.9×10−39 で特徴づけられ、弱い相互作用

電弱相互作用

ヒッグスポテンシャル項に含まれるパラメータ v, λ 湯川相互作用の結合定数 ye, yd, yu なお、2つのゲージ結合定数の比を tanθw=g'/g としたとき、θwをワインバーグ角(英語版)と呼ぶ。また、 e=g sinθw は電磁相互作用の結合定数(即ち素電荷)である。 [脚注の使い方] ^

相互作用銀河

相互作用銀河(そうごさようぎんが)(interacting galaxy)は、複数の銀河が互いに影響しあっているように見える系のこと。小規模なものでは、渦巻銀河の渦状腕(かじょうわん)の乱れとして、大規模なものでは、銀河の衝突がある。いずれも互いの銀河の重力による相互作用の結果観察される銀河の姿である。

湯川相互作用

湯川相互作用(ゆかわそうごさよう、英語: Yukawa interaction)とは、素粒子物理学において、1つのボソンと2つのフェルミオンが関わる相互作用のことである。 4つのフェルミオンが関わるフェルミ相互作用を修正して湯川秀樹により導入された。 湯川相互作用

Π-π相互作用

π-π相互作用(パイ-パイそうごさよう)とは、有機化合物分子の芳香環の間に働く分散力(ロンドン分散力)である。2つの芳香環がコインを積み重ねたような配置で安定化する傾向があるため、スタッキング(積み重ね)相互作用とも呼ばれる。 芳香族化合物は堅固な平面構造をとり、π

弱い相互作用

+やW-ボソンなど)により媒介されるため、「荷電カレント相互作用」と呼ばれる。ベータ崩壊現象は、この荷電カレント相互作用によって引き起こされる。2番目は中性粒子であるZボソンにより媒介されるため「中性カレント相互作用」と呼ばれる。 ある種の荷電カレント相互作用では、荷電レプトン(電子またはミューオン

基本相互作用

基本相互作用(きほんそうごさよう、Fundamental interaction)は、物理学で素粒子の間に相互にはたらく基本的な相互作用。素粒子の相互作用、自然界の四つの力、相互作用とも。 現代素粒子理論の基本となる標準模型によれば、物質を構成する実体は、電子やクオーク、ニュートリノ等、スピン=1

カチオン-π相互作用

“Cation-π Interactions in Ligand Recognition by Serotonergic (5-HT3A) and Nicotinic Acetylcholine Receptors: The Anomalous Binding Properties of Nicotine”

強作用素位相

数学の一分野である関数解析学における強作用素位相(きょうさようそいそう、英: strong operator topology; SOT)とは、ヒルベルト空間上の(あるいは、より一般にバナッハ空間上の)有界作用素全体の成す集合上の局所凸位相で、作用素 T を実数 ‖ T x ‖ {\displaystyle