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- kT はボルツマン定数 k と温度 T の積である。この積は物理学において、分子スケールの系におけるエネルギー値のスケーリング因子として(エネルギーの単位として用いられることもある)、エネルギーのみには依存しないが、エネルギーと kT との比、すなわち E/kT(アレニウスの式とボルツマン分布を参照)には依存する多くの過程の速度および頻度として使用される。正準集団に従う平衡系では、エネルギー E を持つ状態にある系の確率は e−ΔE/kT に比例する。 より根本的には、kT は系の熱力学的エントロピーの増大に必要な熱の量である(自然単位系ではナット)。したがって、E/kT は自然単位系において測定される分子毎のエントロピーの量を表わす。 数多くの分子が含まれる巨視的スケールの系では、 値が一般的に使用される。そのSI単位はジュール毎モル(J/mol: (RT = kT⋅NA))である。 (ja)
- kT はボルツマン定数 k と温度 T の積である。この積は物理学において、分子スケールの系におけるエネルギー値のスケーリング因子として(エネルギーの単位として用いられることもある)、エネルギーのみには依存しないが、エネルギーと kT との比、すなわち E/kT(アレニウスの式とボルツマン分布を参照)には依存する多くの過程の速度および頻度として使用される。正準集団に従う平衡系では、エネルギー E を持つ状態にある系の確率は e−ΔE/kT に比例する。 より根本的には、kT は系の熱力学的エントロピーの増大に必要な熱の量である(自然単位系ではナット)。したがって、E/kT は自然単位系において測定される分子毎のエントロピーの量を表わす。 数多くの分子が含まれる巨視的スケールの系では、 値が一般的に使用される。そのSI単位はジュール毎モル(J/mol: (RT = kT⋅NA))である。 (ja)
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- kT はボルツマン定数 k と温度 T の積である。この積は物理学において、分子スケールの系におけるエネルギー値のスケーリング因子として(エネルギーの単位として用いられることもある)、エネルギーのみには依存しないが、エネルギーと kT との比、すなわち E/kT(アレニウスの式とボルツマン分布を参照)には依存する多くの過程の速度および頻度として使用される。正準集団に従う平衡系では、エネルギー E を持つ状態にある系の確率は e−ΔE/kT に比例する。 より根本的には、kT は系の熱力学的エントロピーの増大に必要な熱の量である(自然単位系ではナット)。したがって、E/kT は自然単位系において測定される分子毎のエントロピーの量を表わす。 数多くの分子が含まれる巨視的スケールの系では、 値が一般的に使用される。そのSI単位はジュール毎モル(J/mol: (RT = kT⋅NA))である。 (ja)
- kT はボルツマン定数 k と温度 T の積である。この積は物理学において、分子スケールの系におけるエネルギー値のスケーリング因子として(エネルギーの単位として用いられることもある)、エネルギーのみには依存しないが、エネルギーと kT との比、すなわち E/kT(アレニウスの式とボルツマン分布を参照)には依存する多くの過程の速度および頻度として使用される。正準集団に従う平衡系では、エネルギー E を持つ状態にある系の確率は e−ΔE/kT に比例する。 より根本的には、kT は系の熱力学的エントロピーの増大に必要な熱の量である(自然単位系ではナット)。したがって、E/kT は自然単位系において測定される分子毎のエントロピーの量を表わす。 数多くの分子が含まれる巨視的スケールの系では、 値が一般的に使用される。そのSI単位はジュール毎モル(J/mol: (RT = kT⋅NA))である。 (ja)
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- KT (エネルギー) (ja)
- KT (エネルギー) (ja)
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