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原理. 電子天秤には ロードセル式 、 電磁式 、 音叉式 がある。 どの方法でも、あらかじめ標準分銅を測定して、正確な質量値を示すように 校正 しておく必要がある。 地球上で測定場所が変われば 重力加速度 が変わる [1] ので、標準分銅の測定や校正表による校正(キャリブレーション)が必要となる。 最近では装置に内蔵された分銅で自動校正を行う装置もある。 ロードセル式. 力計式はかり。 通常は長方形をした「起歪体」(きわいたい)と呼ばれるアルミ合金製の弾性体のブロックに 歪みゲージ が貼り付けられ、このロードセルと呼ばれるブロックの1辺を垂直に固定し、その対辺に試料皿を固定する。
電子質量 (でんししつりょう、 英語: electron mass 、記号: me )は、その名の通り 電子 の 質量 であり、 原子物理学 や 核物理学 、 化学 における基本的な 物理定数 の一つである。 電子を含む素粒子の質量は、それぞれの素粒子に固有の性質であり、素粒子の運動の状態に依らない定数である。 しかし、 特殊相対性理論 と 一般相対性理論 への理解が充分でない時期に用いられた、運動状態に依存して変化する 相対論的質量 という概念に基づいて、静止質量( rest mass )や、固有質量( proper mass )と呼ばれることがある。 値. 電子質量の SI単位 キログラム による値は.
電気素量 (でんきそりょう、 英: elementary charge )は 電気量 の最小量である。 素電荷 (そでんか)、 電荷素量 とも呼ばれる。 もっぱら記号 e で表される。 電気素量の値は基礎的な 物理定数 であり、 単位 としても用いられる。 現在の値は 電子 1個の運ぶ電気量の大きさとされ、これは 陽子 1個あるいは 陽電子 1個の 電荷 と等しい。 なお クォーク の保持する電気量は電気素量の1/3相当とされるものの、 クォークが単独で現れることはない ため、クオークを支持する立場においても電気素量の値は従来と変わらない。 原子核物理学 や 化学 では粒子の 電荷 を表すために用いられる。
概説. 電子の状態を表す形式が様々考えられている。 具体的な電子の状態として、 電荷密度 (電荷分布)、 バンド構造 (あるいは電子の準位)、 磁気構造 (あるいは電子の スピン の状態)、 フェルミ面 、 状態密度 、原子間の結合の状態(電荷分布と関係)などが挙げられる。 これら以外にも電子状態を示す様式は、数多く存在する。 「電子状態」と「電子構造」は通常は同義と考えてよいが、場合によってその意味合いが微妙に異なることがある。 電子遷移. 電子状態の間の 遷移 を 電子遷移 という。 光吸収による遷移(光学遷移) 詳細は「 光と電子の相互作用 」を参照. 分子 が 電磁波 を吸収すると 内部エネルギー が増大する。
透過型電子顕微鏡 (Transmission Electron Microscope; TEM)は観察対象に電子線をあて、それを透過してきた電子線を拡大して観察する顕微鏡。 対象の構造や構成成分の違いにより、どのくらい電子線を透過させるかが異なるので、場所により透過してきた電子 ...
概要. 1932年 4月の R・ロビンソン の講演が、有機電子論が世に認められる契機となった [1] 。 1910年代に G・ルイス の研究により先鞭がつけられ、1920年代から1930年代にイギリス学派の ロビンソン や C・K・インゴルド たちの研究により有機電子論が確立した。 日本における有機電子論は、上記の有機化学に関する"electronic theory"が 第二次世界大戦 時に「 有機電子論 」の名で輸入されたことに始まる [1] 。 その後、 大阪大学 (大阪帝国大学)の 村上増雄 が中心となって有機化合物の反応機構の研究が進展した [1] 。 有機電子論は経験的パラメーターを使用した定性的な理論である。
歴史. 特徴. 形成. 観測. プラズマの応用. 脚注. 推薦文献. 関連項目. 外部リンク. 電子 (でんし、 英: electron 、 e−. or β−. )は、負の 1電気素量 を持つ 亜原子粒子 である [8] 。 電子は レプトン 粒子族の 第一世代 に属し [9] 、構成要素や内部構造が知られていないことから、一般に 素粒子 であると考えられている [1] 。 電子の 質量 は 陽子 のおよそ 1/1836 ( 英語版 ) である [10] 。 電子の 量子力学 的な性質には、 半整数 の 固有角運動量 ( スピン )があり、値は 換算プランク定数 ħ の単位で表される。