2020年12月20日
俳優の錬金術Alchemy of Actor 量子生物学Quantum biology 24
俳優の錬金術Alchemy of Actor 量子生物学Quantum biology 24
『光というのも面白い存在で、私たちが見ているものは、結局は光だ。
その物自体を見ているようで、本当のところは、物が反射する光を見ている。』
(文系でもよくわかる 世界の仕組みを物理学で知る「はじめに」 より )
視覚(visual perception)とは
網膜/retinal,vitamin Aアルデヒド(aldehyde,有機化合物) が受けた光子photonの
電気信号electrical signalへの生物学的変換biological conversion
化学結合chemical bond:化学物質を構成する複数の原子を結びつけている結合
すべての化学的反応は原子の中の電子の活動として理解する。
今 目の前にある物体が目に見える形で存在する事の根源は 電磁相互作用に端を発する
それはゲージ粒子光子の媒介により 電磁気力 に支配されている。
共有結合 :
共有結合状態にある2つの原子は 互いに相手原子にある電子を引きつける。
共有結合では それぞれの原子から1個づつ
計2個の電子が共有結合に関わる(共有電子対:スピン量子数が逆向きのペア )。
配位結合 :片方の原子から2つの電子を提供し共有電子対になるケース
周期表periodic table 主要族の原子は 共有電子がなくなるか
オクテット則octet rule(原子の最外殻電子の数が8個あると化合物やイオンが安定に存在す)
が満たされるまで 可能な限り電子を共有しようとする。
単結合:一組の共有電子対しか持たない共有結合
二重結合 三重結合 …:二組 三組…の共有電子対を持つ共有結合
共有結合がn重結合である場合 その共有結合の結合次数はnである
孤立電子対 :共有結合にかかわらない原子価電子の対
イオン結合:原子の電子が一つ以上、別の原子に移動。
イオン
陽イオン/カチオン:移動により電子を失った側
陰イオン/アニオン:電子を得た側をといい、
陰イオンと陽イオンは互いに電気的に引き合い イオン結合する。
通常 陰イオンと陽イオン一組で明確な形の分子を構成することはなく
大量の陰イオンと陽イオンが結び付き合ってイオン結晶を形成する
イオン化エネルギー:気体状態.電気的中性な原子から
最もエネルギー状態が高い電子を取り除くのに必要なエネルギー
その原子の陽イオンへのなりにくさを表す。
電子親和力:気体状態.電気的に中性な原子に電子を一つ加えるのにかかるエネルギー
この原子の陰イオンへのなりにくさを意味する 。
と たのしい演劇の日々
『光というのも面白い存在で、私たちが見ているものは、結局は光だ。
その物自体を見ているようで、本当のところは、物が反射する光を見ている。』
(文系でもよくわかる 世界の仕組みを物理学で知る「はじめに」 より )
視覚(visual perception)とは
網膜/retinal,vitamin Aアルデヒド(aldehyde,有機化合物) が受けた光子photonの
電気信号electrical signalへの生物学的変換biological conversion
化学結合chemical bond:化学物質を構成する複数の原子を結びつけている結合
すべての化学的反応は原子の中の電子の活動として理解する。
今 目の前にある物体が目に見える形で存在する事の根源は 電磁相互作用に端を発する
それはゲージ粒子光子の媒介により 電磁気力 に支配されている。
共有結合 :
共有結合状態にある2つの原子は 互いに相手原子にある電子を引きつける。
共有結合では それぞれの原子から1個づつ
計2個の電子が共有結合に関わる(共有電子対:スピン量子数が逆向きのペア )。
配位結合 :片方の原子から2つの電子を提供し共有電子対になるケース
周期表periodic table 主要族の原子は 共有電子がなくなるか
オクテット則octet rule(原子の最外殻電子の数が8個あると化合物やイオンが安定に存在す)
が満たされるまで 可能な限り電子を共有しようとする。
単結合:一組の共有電子対しか持たない共有結合
二重結合 三重結合 …:二組 三組…の共有電子対を持つ共有結合
共有結合がn重結合である場合 その共有結合の結合次数はnである
孤立電子対 :共有結合にかかわらない原子価電子の対
イオン結合:原子の電子が一つ以上、別の原子に移動。
イオン
陽イオン/カチオン:移動により電子を失った側
陰イオン/アニオン:電子を得た側をといい、
陰イオンと陽イオンは互いに電気的に引き合い イオン結合する。
通常 陰イオンと陽イオン一組で明確な形の分子を構成することはなく
大量の陰イオンと陽イオンが結び付き合ってイオン結晶を形成する
イオン化エネルギー:気体状態.電気的中性な原子から
最もエネルギー状態が高い電子を取り除くのに必要なエネルギー
その原子の陽イオンへのなりにくさを表す。
電子親和力:気体状態.電気的に中性な原子に電子を一つ加えるのにかかるエネルギー
この原子の陰イオンへのなりにくさを意味する 。
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