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速度論的同位体効果

ゼロ点エネルギーを持つ。ゼロ点エネルギーが低いと結合を開裂させるのにより多くのエネルギーが必要になり、すなわち結合を切断するための活性化エネルギーはより高くなる。従って、観測される反応速度は小さくなる(アレニウスの式を参照)。 ある場合には量子学的トンネル

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同位体効果

同位体効果(どういたいこうか、英語: isotope effect)は、物質や化合物を構成する原子の同位体に起因して、物性、反応性が変化する事や、同位体比が変化する事をいう。 同位体効果は大きくわけて二種類あり、質量に起因するものと核の形状や電荷分布が異なることに起因するものがある。

メディア効果論

効果論が、強力効果論に替わり、学会の主流学説になったとされる。 1970年代になり、限定効果論を見直す形で、「新しい効果理論」「新・強力効果論」と総称される理論が提唱されている。限定効果論が、主に「説得的効果」のみを研究対象としており、メディアのもつその他の効果

密度効果

type)という。しかし、その後に極端に低い密度では逆に増加率が下がる例が見つかり、これをアレー型(またはコクヌストモドキ型 Tribolium type)という。この場合、明らかに増殖率が最大となるような最適密度が存在する。内田はこれについて、おそらくショウジョウバエ型においても、さらに極端な低密度

同位体

同位体(どういたい、英: isotope;アイソトープ)とは、同一原子番号を持つものの中性子数(質量数 A - 原子番号 Z)が異なる核種の関係をいう。この場合、同位元素とも呼ばれる。歴史的な事情により核種の概念そのものとして用いられる場合も多い。 同位体は、放射能を持つ放射性同位体 (radioisotope)

位相速度

位相速度(いそうそくど、英語: phase velocity)は、位相、すなわち波の山や谷の特定の位置が移動する速度のことである。 速度は多くの場合、直線を移動する速さ、すなわち単位時間当たりに進んだ距離を表す。 位相速度は円の外周の1点がどれだけの速度で移動するかを表す。定位置で回転する円の外周の

同期速度

滑りが0ならば、同期機である。 滑りが0でないのならば、非同期機である。 滑りが0よりも小さいのならば、発電機である。 滑りが0よりも大きく、かつ1よりも小さいのならば、電動機である。 滑りが1よりも大きいのならば、制動機である。 誘導電動機において、回転子巻線に流れる電流の

相対論効果

相対論効果(そうたいろんこうか)、相対論的効果は、相対性理論において、非相対論による計算からのずれのことをいう。 バンド計算において、扱う原子が重くなると、相対論効果が無視できなくなる。通常は、半相対論 (Scalar relativistic, Semi relativistic) 的

視感効果度

と表したときの重み付けを与える関数 K が分光視感効果度である。 分光視感効果度が最大となる波長の視感効果度は最大視感効果度と呼ばれる。 明所視では K m = K ( 555   nm ) {\displaystyle K_{\text{m}}=K(555~{\text{nm}})} であり、暗所視では K m ′ = K

効果

(1)ある行為の, 目的にかなった結果。 ききめ。 「猛練習の~が表れる」「~をあげる」「逆~」 (2)演劇・映画などで, その場面にふさわしい雰囲気や真実みなどを人工的につくり出すこと。 また, そのために用いる擬音・照明・音楽など。 エフェクト。

速度論的光学分割

速度論的光学分割(そくどろんてきこうがくぶんかつ)または キネティックレゾリューション (kinetic resolution) とは、不斉合成や光学分割の手法のひとつ。1組のエナンチオマーのそれぞれで反応速度が異なる不斉反応を利用し、反応性の低いほうのエナンチオマーを未反応のままで残す手法。残るエナンチオマーの鏡像体過剰率

速効

はやく効き目が現れること。 ⇔ 遅効

反応速度論

について考えるとき、絶対反応速度論では反応速度v は反応座標系で活性錯合体(遷移状態)を通過する頻度νと活性錯合体のモル濃度[A…B…C*]の積で定義される。アイリングは原系(A + BC)と活性錯合体(A…B…C*)はどの反応座標を通過するかの自由度は持つものの原系とは化学平衡の状態にあると仮定する。その場合、頻度νは遷移状態を通過する平均速度で表すことができる。

巨視的トンネル効果

第一種巨視的量子現象が、ミクロな量子効果が積み重なってマクロに現れる現象であるのに対し、第二種巨視的量子現象は、巨視的な物体間、状態間そのものの量子干渉効果を指す。シュレーディンガーの猫やSQUID、低温でのヘリウム同位体混合液の相分離(量子泡発生)、超重原子核の変形共存などが、この第二種巨視的量子

果位

appamādena karaṇīya; 不放逸になすべきことなし)。 説一切有部においては、見道、修道、無学の三段階を提案した。見道は預流に等しく、修道は阿羅漢向に等しく、無学は阿羅漢果と呼ばれる。 ^ デジタル大辞泉(小学館) ^ 雑阿含経 50巻 799句 ^ a b c d e f g

立体電子効果

ピラノースのような2位にヘテロ原子置換基Xを持つテトラヒドロピラン誘導体においては、その環内の酸素原子を炭素原子に置き換えたシクロヘキサン誘導体に比べるとα-アノマーがβ-アノマーに対して著しく安定であるという特徴がある。これをアノマー効果という。アノマー効果もゴーシュ効果と同様に、α-アノマーにおいて環内の酸素原子

イットリウムの同位体

他全ての半減期が1日以下である。最も安定な89Yよりも軽い同位体は電子捕獲、89Yよりも重い同位体はベータ崩壊する。26種類の不安定同位体が知られている。 90Yは核爆発により生成し、生成元の90Srと平衡状態になる。 標準原子量は88.90585(2) uである。 Isotope masses from

プロトアクチニウムの同位体

プロトアクチニウムの同位体のうち、ウラン系列に属する同位体は以下の別名でも知られている: ウランX2 (uranium X2) : 234mPa ウランZ (uranium Z) : 234Pa 29個の放射性同位体が同定されていて、最も安定な231Paの半減期は32760年である。233Paの半減期は26

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

プルトニウムの同位体

プルトニウム(Pu)は安定同位体を持たない。そのため標準原子量を定めることはできない。 #でマークされた値は、全てが純粋に実験値から算出されたものではなく、一部体系的な傾向から導き出された推定値を含んでいる。明確なデータが得られていない核スピンに関しては、かっこ書きで表記している。