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構造をしているという「shell模型」や、原子核全体としては水滴の様な状態であるとする「液滴模型」などがある。shell模型は核崩壊やスピンパリティ、魔法数などを上手く説明し、液滴模型は核分裂(特に自発核分裂)や変形核を上手く説明する。現在は実験によって徐々に核構造
製作されたハイブリッドケーソン、護衛艦のマック(煙突とマストの複合構造物)など。鉄道構造物などでは、鉄道構造物等設計標準・同解説 鋼とコンクリートの複合構造物(鉄道総合技術研究所編)などで示されている。 建築物と土木構造物が複合した構造物。代表的なものとしては上下水道施設(水処理施設、浄水場、下水処理場、配水池
G(Nは4つの塩基、Rはプリン塩基のいずれか)という3つのファミリーが存在する。UNCGが最も安定なテトラループである。シュードノットは、カブ黄斑モザイクウイルス(英語版)で初めて同定されたRNAの二次構造である。シュードノットはヘアピンループのループ領域のヌクレオチドがヘアピン外の1本鎖領域と対合
構造に関する知識はまだほとんど知られていなかった。 そんな中、1953年にワトソンとクリックが遺伝子の本体であるDNAの構造をX線回折写真などの情報から2重らせんであることを明らかにし(X線回折像を実際に撮影したのはロザリンド・フランクリン)、DNA2重らせん構造に基づいていかにして遺伝情報が子孫
現存の核分裂炉でも炉心設計時の重要項目の一つではあるがコントロール可能な要素として大きな問題となっていない。しかし将来の核融合炉においてはその基本構造の違いから照射される中性子量が加圧水型核分裂炉のおよそ100倍とも言われており、放射化問題とあわせて解決すべき重要な技術的課題となっている。 原子力発電 原子核融合 常温核融合
の振る舞いは、フントの規則やパウリの排他原理といったその他の原子物理学の原理によって作り上げられる。フントの規則は、たとえ同じエネルギーの複数のオービタルが利用できるとしても、その他の電子によって占有されたオービタルを再利用する前に、占有されていない軌道をまず埋める、と断言する。しかし、パウリの
鋼構造物(こうこうぞうぶつ)とは、鉄骨が使用された鉄骨構造/鉄骨建造物や鉄塔、鋼構造の橋梁・鋼橋(鋼道路橋、鋼鉄道橋)などのように主要な部材が鋼材である構造物。 土木施設・土木構造物の場合は橋梁のほかに鋼製水門、起伏ゲートなどの河川管理施設、パイプラインなどプラント等、ガスタンクや風力発電プロペラ
コンクリート構造物(コンクリートこうぞうぶつ、concrete structure)とは、コンクリート製の構造物。狭義には後述のコンクリート構造でできた構造体、土木構造物や建築構造物(建築物)、広義にはプレキャストコンクリートやコンクリートスラブ、コンクリートブロック、消波ブロック、オートクレーブ養生