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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
遷移双極子モーメント(せんいそうきょくしモーメント)あるいは遷移モーメント(せんいモーメント、英語: transition moment)は、始状態 m {\displaystyle \scriptstyle {m}} と終状態 n {\displaystyle \scriptstyle {n}}
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
{\boldsymbol {B}}){\boldsymbol {m}}} 電流、変位電流、磁荷密度が0であればどちらの磁気双極子でも受ける力は同じになる。 砂川重信『理論電磁気学』紀伊國屋書店、1999年。ISBN 4-314-00854-7。 E-B対応とE-H対応 電気双極子 磁気単極子 磁気双極子遷移
{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。
{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。
磁気モーメント(じきモーメント、英: magnetic moment)あるいは磁気能率とは、磁石の強さ(磁力の大きさ)とその向きを表すベクトル量である。外部にある磁場からもたらされる磁石にかかるねじる方向に働く力のベクトル量を指す。ループ状の電流や磁石、電子、分子、惑星などもそれぞれ磁気モーメントを持っている。
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