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観測されるときの振動数によって2つのグループに分けられる。 光学磁気双極子遷移は赤外光、可視光、紫外光によって、2つの異なる電子準位の副準位間で起こる。 磁気共鳴遷移はマイクロ波やラジオ波によって、1電子準位の中の角運動量の副準位間で起こる。 磁気共鳴遷移は、原子や分子中の電子の角運動量によるものである場合は電子スピン共鳴(E
予想される大統一理論においては、クォークとレプトンは本来同じ粒子の異なった状態であり、インフレーションの際の相転移によって分化したとされ、相互に変換可能であるとされる。陽子内のクォークがレプトンに変化するとバリオン数を保持できなくなり陽子崩壊が発生する。しかし陽子の予想寿命
電気双極子(でんきそうきょくし、英: electric dipole)とは、大きさの等しい正負の電荷が無限小の間隔で対となって存在する状態のことである。正負の電荷 ±q の位置を r± としたとき、電気双極子は位置の差 δ = r+ − r− が無限小の極限として表され、その強さは p = lim δ
{monopole} }} 電磁気学においては 単極子が電荷である場合の双極子は電気双極子という。 単極子が磁荷である場合の双極子は磁気双極子という。 アマチュア無線のダイポール・アンテナ、気象におけるダイポールモード現象、原子核物理学における巨大双極子共鳴、ソフトダイポールモードなどでこの概念が用いられる。
磁気双極子相互作用または双極子カップリングは、2つの磁気双極子間の直接相互作用のことである。 古典的な磁気双極子相互作用の例としては、2つ磁石の間に働く引力・斥力がある。2つの磁石の位置・向きによって引力が働いたり斥力が働いたりする。相互作用は2つの磁石が近いほど強くなる。相互作用のポテンシャルエネルギーは、
(1)磁石が鉄を吸いつける力の最も強い点。 両端にあり, それぞれ正極(北極, N 極)・負極(南極, S 極)という。 同種の極は反発し, 異種の極は相引く。 正・負の極は単独では存在しない。
{X}}-Y=Z\leftrightarrow X^{+}=Y-{\ddot {Z}}^{-}}}} という形式の共鳴混成体で表される構造を持ち、電気的に中性な化合物のことである。右の構造式のように1位(原子X)が正電荷、3位(原子Z)が負電荷を帯びた共鳴構造の寄与があるため1,3-双極子と呼ばれる。 具体的には以下のような化合物が挙げられる。
電気双極子遷移(でんきそうきょくしせんい)は、電子と電磁場との相互作用による遷移において,電子の電気双極子が支配的であるときの遷移のことである。実際には磁気双極子や電気四極子による寄与もあるのだが、一般的には電気双極子による寄与が最も大きいことが多い。 フェルミの黄金率によると、ある相互作用ハミルトニアン