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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。
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
電極(でんきょく)とは、受動素子、真空管や半導体素子のような能動素子、電気分解の装置、電池などにおいて、その対象物を働かせる、あるいは電気信号を測定するなどの目的で、電気的に接続する部分のことである。 また、トランジスタのベース、FETのゲートなど、ある電極から別の電極への電荷の移動を制御するための電極もある。
「双子糸(フタコイト)」に同じ。
(1)ふたご。 双児。 双生。