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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

物理変化

物理変化<化学変化<核反応、の順に大きくなる。 なお現在の自然科学の分類では、化学変化を扱う分野は化学、物理変化を扱う分野は物理または物理化学、核反応や素粒子反応を扱う分野も物理と分類されている。 以下に物理変化とも化学変化とも見なしうる例を挙げる。このような変化について、無理に化学変化か物理変化

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

物理化学

物理化学(ぶつりかがく、英: physical chemistry)は、化学の対象である物質、あるいはその基本的な構成を成している化合物や分子などについて、物質の構造、物質の性質(=物性)、物質の反応を調べるために、物理学的な手法を用いて研究する領域に対する呼称。

変化

(1)ある物事がそれまでとは違う状態・性質になること。 変わること。 「温度が~する」「表情の~を読み取る」「~のない生活」「~に富む景色」 (2)文法で, 同一の語が, 文中の他の語との関係や用法に応じて語形を変えること。 日本語の用言・助動詞の活用, ヨーロッパ諸語の動詞の人称変化, 名詞の格変化の類。

変化

(1)霊魂や動物などが姿を変えて現れること。 化けて出ること。 また, その現れたもの。 「妖怪~」 (2)神仏が衆生を救うため, 人などの姿をとって現れること。 また, その現れたもの。 権化(ゴンゲ)。 化身(ケシン)。

生物物理化学

生物物理化学(せいぶつぶつりかがく、英語:biophysical chemistry)は物理化学の方法論を用い、生物学が扱う生体物質や生命現象について研究する学問である。化学、物理学、生物学の学際的研究分野である。生物物理学や生化学等と関連する。 生物物理化学の方法論的基盤は熱力学や統計力学による

不変量 (物理学)

理論物理学において、不変量 (英: invariant) はある変換の下で変化しない系の性質である。 ポラリス(現在の北極星)が天球の日周運動の下で不動であることは物理的な不変量の古典的な例である。 物理不変量の別の例として、ローレンツ変換の下での光速や、ガリレイ変換の下での時間が挙げられる。このと

化学物理学

化学物理学(かがくぶつりがく、英語: chemical physics)は、原子物理学や分子物理学、凝縮系物理学などの手法を利用して物理化学に関する現象を研究する物理学の一分野(物理学の観点から化学過程を研究する物理学の一分野)である。 化学物理学は、物理化学と同様に物理学と化学の中間領域学問であるが

コンフォメーション変化

ション変化を可視化できる。 コンフォメーション変化は次の場合に重要である。 ABC輸送体 触媒作用 細胞内運動とモータータンパク質 タンパク質複合体の形成 タンパク質のフォールディング イオンチャネル 機械受容器およびメカノトランスダクション(英語版) アロステリック制御

七変化

(1)変化舞踊の一。 同じ俳優が次々と七役を早変わりして踊るもの。 七化(ナナバ)け。 ななへんげ。 → 変化物 (2)アジサイの別名。 ﹝季﹞夏。 (3)ランタナの別名。

七変化

⇒ しちへんげ(七変化)

聖変化

、カトリック神学と他教派の神学における聖餐論の違いであるといえよう。 トリエント公会議は次のように宣言している。 「聖なる公会議は次のことを教え、簡単明瞭に表明する。尊敬すべき聖なる聖体の秘跡において、パンとぶどう酒の聖別の後、真に、現実に、実体的に(羅: vere, realiter,

音変化

音変化(おんへんか、英: sound change)とは、歴史言語学において、発音の時間的な変化である。 音変化は、一つの音素(一つの弁別的素性)の別の音素への置換(音素変化)、および、2つの音の統合や新しい音の産出など既存の音声の変化(音韻変化)からなる。音変化は環境的に調整されうる。つまり、変化

格変化

格変化(かくへんか、case inflection)とは、格の区別を表す、名詞、形容詞、限定詞などの語形変化のことである。 語形変化による格は、ふつう接尾辞によって表される。マシュー・ドライヤー(英語版)による調査では、名詞が格変化する505の言語のうち、452言語は接尾辞によって格の区別を表す。たとえば

変化球

変化球(へんかきゅう)は、球技においてボールの弾道や軌道を放物線から変化させたもの。 野球におけるものは球種 (野球)を参照。 フィクションにおけるものは魔球を参照。 ソフトボールにおけるものは球種 (ソフトボール)を参照。 クリケットにおけるものは球種 (クリケット)を参照。 ゴルフにおけるものはゴルフ#技術を参照。

相変化

相変化(そうへんか)とは、 相転移 - 物質の三態(三相)間の変化のこと。例えば、液体から気体への変化。 相変化記録技術 - 情報記録技術において、記録媒体が熱の印加によって結晶相とアモルファス相の間を変化することを利用した記録技術。 相変化メモリ - 相変化記録技術を用いた不揮発性メモリ

物理有機化学

である。物理有機化学では立体配座解析を使用し、分子内に存在するさまざまな種類のひずみを計算することで反応生成物を予測する[要ページ番号]。ひずみは非環状分子と環状分子の両方に見られ、ねじれのひずみ、アリルひずみ、環ひずみ、syn-ペンタン相互作用として現れる。A値とは、置換シクロヘキサンの立体配座

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

物理

(1)物の道理。 「其倫に由て~を害する勿れ/文明論之概略(諭吉)」 (2)「物理学」の略。

物化

(1)物の変化すること。 万物の変化すること。 (2)人の死ぬこと。 物故。

変革管理

変革は新たなビジネスプロセスや技術革新である。社会の観点では、変革とは新たな公共政策や法律である。しかし、正しい変革は単なる新プロセス、新技術、新政策というだけではない。正しい変革には、それに関わる人々の参加と関与が必要である。変革管理はそのような変革