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によりアルケンの電子配置が変わることにより、[2+2]付加環化反応が対称許容となり進行する。詳細は「ウッドワード・ホフマン則」を参照されたい。 ペリ環状反応 シグマトロピー転位 電子環状反応 環化付加反応 光化学 ウッドワード・ホフマン則 光合成 光化学反応(こうかがくはんのう) 蛍光 表示 編集
がある。反応生成物は通常励起状態にあり、すぐに崩壊して電離放射線を発する。 詳細な情報を得るには、初期の粒子の運動エネルギーとそのサンプルに於ける阻止能(移動距離あたりのエネルギーロス)を知る必要がある。核反応を起こすには、粒子線が共鳴エネルギーに達するまで減速する必要がある。つまり、それぞれの運
ワルデン反転が起こる。 特に求核剤としてカルボン酸を用いてこの反応を行い、続いて生成したエステルを加水分解すると、元の基質のヒドロキシル基が結合している炭素の立体配置が反転(エピ化)した立体異性体を得ることができる。そのため、このような反応を光延反転(みつのぶはんてん)と呼ぶこともある。
核破砕反応(かくはさいはんのう、英: nuclear spallation reaction)とは、加速した原子核が標的原子核にあたったとき複数の破砕片に崩壊するような反応を言う。 破砕片には中性子過剰核や陽子過剰核などの天然には存在しないきわめて短寿命な核種(いわゆるエキゾティック原子核)が含まれる。
(標的核) + (入射粒子) → (複合核) :複合核を形作る過程 (複合核) → (反跳核) + (放出粒子) :複合核が壊れる過程 原子力発電 核兵器 放射化分析 放射線療法 ^ 入射粒子としては原子核、核子(陽子、中性子)など様々なものがある。 ^
分裂反応であると解釈し、fission(核分裂)の語を当てた。 核分裂反応は主に以下の原因で発生する。 核分裂しやすい核種(核分裂性物質)に中性子が衝突する(誘導核分裂) 超ウラン元素などの不安定な原子核が自発的に分裂する(自発核分裂) 前者の例としてウラン235など、後者の例としてはプルトニウム240
核融合反応(かくゆうごうはんのう、(英: nuclear fusion reaction)とは、軽い核種同士が融合してより重い核種になる核反応を言う。単に核融合と呼ばれることも多い。核分裂反応と同じく古くから研究されている。 核融合反応を連続的に発生させエネルギー源として利用する核融合炉も古くから研
核軍備に反対すること。