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รายละเอียดคำ

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

คำที่เกี่ยวข้อง

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”

Π

Π, π(パイ、ピー、古代ギリシア語: πεῖ ペー、ギリシア語: πι ピ、英語: pi [paɪ] パイ)は、ギリシア文字の第16番目の文字。/p/音を表す。数価は80。 ラテン文字の P 、キリル文字の П はこの文字に由来する。 通常 [p] 音を表す。また現代ギリシア語で μπ の組み合わせは

Πヘリックス

πヘリックスは、タンパク質中に見られる二次構造の一つである。 通常のπヘリックスは右巻きのらせんである。構成するアミノ酸は87°ずつ回転しながら4.4残基で1巻きし、1巻きごとに軸方向に1.15Å進む。さらにアミノ酸のアミノ基は5つ先のアミノ酸のカルボキシル基と水素結合を形成する。これが310ヘリ

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-

Π結合

結合よりも結合力が弱く、エネルギー準位が高い。なお、「π結合」というのはあくまでも「結合軸の周りで軌道を回転すると、半回転したときに符号が逆になる」というものであるため、p軌道同士の重なりに限定されない。例えば結合軸をz軸にとったとき、一方の原子のdxz軌道ともう一方の原子のpx軌道から出来る結合

ハイブリッドπモデル

'の導入により、ベース拡がり抵抗r bb (ベース電極とエミッタ下のベースの活性領域との間のバルク抵抗)およびr b' e (ベース領域での少数キャリアの再結合を補うために必要なベース電流を表すための抵抗)を別々に表現することができる。 C eはベース内の少数キャリア蓄積を表す拡散容量である。 MOSFETの基本的な簡易ハイブリッドπモデルを図2に示す。

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

Π-アリルパラジウム錯体

π-アリルパラジウム錯体(パイ-アリルパラジウムさくたい、英: Allylpalladium(II) chloride dimer)あるいはアリルパラジウム(II)クロリド二量体は化学式 (η3- C3H5)2Pd2Cl2で表される化合物である。この黄色の空気に対して安定な化合物は有機合成で用いられる重要な触媒である。

Πの歴史

な豊かさにあったと思われる。彼の権力を嫌う姿勢は、『πの歴史』という無味乾燥な題名とは裏腹に、著書の中身のスタイルにも表れている。例えば、古代ギリシアの古典数学が使われていた時代について述べた章の題名は、"ローマという名のペスト"とな

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