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พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

ヘリウム二量体

戦の従軍に召還され、スペクトルの研究はアルフレッド・ファウラーに引き継がれた。ファウラーは、2つのバンドヘッドを持つスペクトルのバンドが主系列と鈍系列の2つの系列に対応することに気付いた。 約75万テスラの非常に強い磁場の下で十分な低い温度であれば、ヘリウム原子は引き合い、線状鎖を形成しうる。この状

คำที่เกี่ยวข้อง

二量体

二量体(にりょうたい)またはダイマー(dimer)は、2つの同種の分子やサブユニット(単量体)が物理的・化学的な力によってまとまった分子または超分子を言う。二量体を形成することを、おもに化学では二量化、生化学では二量体化という。 さらに、3つ・4つのサブユニットがまとまったものは三量体・四量体と言う

液体ヘリウム

ヘリウムの分子間力は非常に弱いため、この元素は、大気圧下では、液化温度から絶対零度までずっと液体のままである。液体ヘリウムを固化させるためには、極低温と超高圧が必要である。液化温度より十分に低い温度では、ヘリウム4もヘリウム3も超流動の状態に転移する。 液体のヘリウム4とヘリウム3は、飽和蒸気圧下、0

ヘリウム化二ナトリウム

eVにも及ぶ。ヘリウムやネオン以外の第18族元素の化合物は以前より見つかっていたが、ヘリウムの化合物はヘリウム化二ナトリウムの発見までヘリウム原子がファンデルワールス力で結合したファンデルワールス分子や包接化合物以外はほとんど見つかっておらず、理論的には予想されていたが実験的な合成は極めて高圧な状態が必要であり合成された例はなかった。

体量

からだの重さ。 体重。 「~は二十二貫/不如帰(蘆花)」

ヘリウム

〖helium〗 希ガスの一。 元素記号 He 原子番号二。 原子量四・〇〇三。 他の元素と化合しない。 水素に次いで軽く, 沸点はマイナス二六八・九度であらゆる物質の中で最低。 地球上にはわずかしか存在しないが, 全宇宙での存在量は水素に次いで第二位。 超低温用の冷媒・気球用ガスなどに用いる。

ヘリウムの同位体

ヘリウムの同位体(ヘリウムのどういたい)は8種類が知られているが、3Heと4Heの2種類のみが安定である。地球の大気中には、3Heと4Heは1対100万の割合で存在する。しかしヘリウムはその由来によって同位体組成が大きく異なるという特徴がある。星間物質の中では、3Heの割合は約100倍も高くなる。地

四量体

化学では、4つのモノマーから構成される分子を指す用語である。例えば、コボフェノールAは、4つのスチルベノイドのモノマーでできている。 生化学でも同様に、4つのユニットから構成される生体分子を指す。コンカナバリンAのように同じユニットでできているホモ四量体と、ヘモグロビンのように異なるユニットでで

三量体

三量体(さんりょうたい) 三量体 (化学) - 3分子が縮合して生成した化合物。 三量体 (生化学) - ペプチド鎖が3つ集まったタンパク質構造。 トリマー オリゴマー このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてありま

ヘリウム星

ヘリウム星(helium star)は、O型またはB型の青い恒星である。ヘリウムのフラウンホーファー線が非常に強く、通常の水素の線が弱い。これは、恒星風が強くて外層の質量が失われていることを意味する。強ヘリウム星は、スペクトル中に水素が全くない恒星である。 以前は、ヘリウム星はB型星

ヘリウム3

\end{array}}} ヘリウム3は中性子を検出するためにしばしば用いられる。これは3Heの中性子吸収断面積が大きいためであり、測定は反応により生成した三重水素や反跳陽子を計測することにより行われる。 n 1 + He 3 ⟶ H 3 + p 1 +   0.764 M e V {\displaystyle

ヒドロキシ酪酸二量体ヒドロラーゼ

\rightleftharpoons } 2 (R)-3-ヒドロキシブタン酸 したがって、この酵素の基質は(R)-3-((R)-3-ヒドロキシブタノイルオキシ)ブタン酸と水の2つ、生成物は(R)-3-ヒドロキシブタン酸である。 この酵素は加水分解酵素に属し、特にカルボン酸のエステル結合に作用する。系統名は(R)-

ヘリウム惑星

りょうけん座AM星は、ヘリウム核にヘリウムの降着円盤を持つ白色矮星で、軽い方から重い方へ質量転移が行われている共生連星の系になっているとされる。質量のほとんどを失った後は、軽い方の白色矮星は惑星質量に近くなる。 ヘリウム惑星は、同じ程度の質量の通常のガス惑星と同じくらい

ヘリウム原子

{r}}_{2})=-{\boldsymbol {\psi }}_{ji}({\vec {r}}_{2},\,{\vec {r}}_{1})} . パラヘリウムは「対称」関数 ϕ 0 ( r → 1 , r → 2 ) = ϕ 0 ( r → 2 , r → 1 ) {\displaystyle \phi

強ヘリウム星

強ヘリウム星 (helium-strong star) は、異常に強いヘリウムの吸収線を持ち、太陽に比べてヘリウムの組成比が2 - 10倍高い恒星。ヘリウム過剰星、ヘリウム超過星ともいう。 1956年に、B型主系列星オリオン座σ星E (HD 37479) のスペクトルに、異常に強いヘリウム吸収線が発見されたことから研究が始まった。B1

二次体

二次体 (にじたい、英: quadratic field) は、有理数体上、2次の代数体のことである。任意の二次体は、平方因子を含まない 0, 1 以外の整数 d を用いて、 Q ( d ) {\displaystyle \scriptstyle \mathbb {Q} ({\sqrt {d}})}

国際量体系

(SI) を用いて測定される量を定義する。 ISQの基本量は、長さ、質量、時間、電流、熱力学温度、物質量、光度の7つの物理量である。基本量以外の面積や圧力、速度や電気抵抗などの量は、ISQの量方程式によって矛盾なく明確に定められる組立量である。 国際量体系は国際標準であるISO/IEC

第二量子化

第二量子化(だいにりょうしか、英: second quantization)とは場の正準量子化のことである。 量子力学は、粒子の位置と運動量を基本変数に選んだ量子論である。 古典的に場であったもの(電磁場など)だけでなく、古典的には粒子とみなされてきた物理系であっても、場を基本変数にしたほうが良く

二十・十二面体

{5}}+1} 小二十面半十二面体 (二十・十二面体と正三角形が共通) 小十二面半十二面体 (二十・十二面体と正五角形が共通) 大二十・十二面体 (大二十面体または大星型十二面体に対して同じ事を行ったもの) 大十二面半十二面体 (大二十・十二面体と星型五角形が共通) 大二十面半十二面体 (大二十・十二面体と正三角形が共通)

十二・十二面体

体の頂点を辺の中心まで切り落としたものである。二十・十二面体の正三角形の面を削り、正五角形の面を星型五角形に、正三角形のところを3枚の菱形にした形をしている。またこの立体は(凸でないものを含む場合の)準正多面体である。 構成面: 星型五角形 12枚、正五角形 12枚 辺: 60 頂点: 30 頂点形状: