Microsoft Word - correct.doc

Similar documents
Microsoft Word - correct.doc

1 (Berry,1975) 2-6 p (S πr 2 )p πr 2 p 2πRγ p p = 2γ R (2.5).1-1 : : : : ( ).2 α, β α, β () X S = X X α X β (.1) 1 2

Microsoft Word - note02.doc

( ) ( 40 )+( 60 ) Schrödinger 3. (a) (b) (c) yoshioka/education-09.html pdf 1

N cos s s cos ψ e e e e 3 3 e e 3 e 3 e

LLG-R8.Nisus.pdf

1. z dr er r sinθ dϕ eϕ r dθ eθ dr θ dr dθ r x 0 ϕ r sinθ dϕ r sinθ dϕ y dr dr er r dθ eθ r sinθ dϕ eϕ 2. (r, θ, φ) 2 dr 1 h r dr 1 e r h θ dθ 1 e θ h

多次元レーザー分光で探る凝縮分子系の超高速動力学

プランクの公式と量子化

医系の統計入門第 2 版 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 第 2 版 1 刷発行時のものです.

微分積分 サンプルページ この本の定価 判型などは, 以下の URL からご覧いただけます. このサンプルページの内容は, 初版 1 刷発行時のものです.

4. ϵ(ν, T ) = c 4 u(ν, T ) ϵ(ν, T ) T ν π4 Planck dx = 0 e x 1 15 U(T ) x 3 U(T ) = σt 4 Stefan-Boltzmann σ 2π5 k 4 15c 2 h 3 = W m 2 K 4 5.

30

I-2 (100 ) (1) y(x) y dy dx y d2 y dx 2 (a) y + 2y 3y = 9e 2x (b) x 2 y 6y = 5x 4 (2) Bernoulli B n (n = 0, 1, 2,...) x e x 1 = n=0 B 0 B 1 B 2 (3) co

ニュートン重力理論.pptx

Microsoft PowerPoint - siryo7

Note.tex 2008/09/19( )

CERT化学2013前期_問題

Microsoft PowerPoint - H21生物計算化学2.ppt

ポリトロープ、対流と輻射、時間尺度

H AB φ A,1s (r r A )Hφ B,1s (r r B )dr (9) S AB φ A,1s (r r A )φ B,1s (r r B )dr (10) とした (S AA = S BB = 1). なお,H ij は共鳴積分 (resonance integra),s ij は重

現代物理化学 2-1(9)16.ppt

18 I ( ) (1) I-1,I-2,I-3 (2) (3) I-1 ( ) (100 ) θ ϕ θ ϕ m m l l θ ϕ θ ϕ 2 g (1) (2) 0 (3) θ ϕ (4) (3) θ(t) = A 1 cos(ω 1 t + α 1 ) + A 2 cos(ω 2 t + α

変 位 変位とは 物体中のある点が変形後に 別の点に異動したときの位置の変化で あり ベクトル量である 変位には 物体の変形の他に剛体運動 剛体変位 が含まれている 剛体変位 P(x, y, z) 平行移動と回転 P! (x + u, y + v, z + w) Q(x + d x, y + dy,

(Compton Scattering) Beaming 1 exp [i (k x ωt)] k λ k = 2π/λ ω = 2πν k = ω/c k x ωt ( ω ) k α c, k k x ωt η αβ k α x β diag( + ++) x β = (ct, x) O O x

パソコンシミュレータの現状

高知工科大学電子 光システム工学科

物性基礎

物性物理学I_2.pptx

Microsoft PowerPoint - 熱力学Ⅱ2FreeEnergy2012HP.ppt [互換モード]

V(x) m e V 0 cos x π x π V(x) = x < π, x > π V 0 (i) x = 0 (V(x) V 0 (1 x 2 /2)) n n d 2 f dξ 2ξ d f 2 dξ + 2n f = 0 H n (ξ) (ii) H

卒業研究報告 題 目 Hamiltonian 指導教員 山本哲也教授 報告者 汐月康則 平成 14 年 2 月 5 日 1

線積分.indd

O x y z O ( O ) O (O ) 3 x y z O O x v t = t = 0 ( 1 ) O t = 0 c t r = ct P (x, y, z) r 2 = x 2 + y 2 + z 2 (t, x, y, z) (ct) 2 x 2 y 2 z 2 = 0

日本内科学会雑誌第102巻第4号

Microsoft PowerPoint - 卒業論文 pptx

: (a) ( ) A (b) B ( ) A B 11.: (a) x,y (b) r,θ (c) A (x) V A B (x + dx) ( ) ( 11.(a)) dv dt = 0 (11.6) r= θ =

本文/目次(裏白)

ii p ϕ x, t = C ϕ xe i ħ E t +C ϕ xe i ħ E t ψ x,t ψ x,t p79 やは時間変化しないことに注意 振動 粒子はだいたい このあたりにいる 粒子はだいたい このあたりにいる p35 D.3 Aψ Cϕdx = aψ ψ C Aϕ dx

Microsoft Word - 量子化学概論v1c.doc

( ) sin 1 x, cos 1 x, tan 1 x sin x, cos x, tan x, arcsin x, arccos x, arctan x. π 2 sin 1 x π 2, 0 cos 1 x π, π 2 < tan 1 x < π 2 1 (1) (

N/m f x x L dl U 1 du = T ds pdv + fdl (2.1)

A

9 1. (Ti:Al 2 O 3 ) (DCM) (Cr:Al 2 O 3 ) (Cr:BeAl 2 O 4 ) Ĥ0 ψ n (r) ω n Schrödinger Ĥ 0 ψ n (r) = ω n ψ n (r), (1) ω i ψ (r, t) = [Ĥ0 + Ĥint (

Part () () Γ Part ,

(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0

( ) ,

木村の物理小ネタ ケプラーの第 2 法則と角運動量保存則 A. 面積速度面積速度とは平面内に定点 O と動点 P があるとき, 定点 O と動点 P を結ぶ線分 OP( 動径 OP という) が単位時間に描く面積を 動点 P の定点 O に

III,..

三重大学工学部

ଗȨɍɫȮĘർǻ 図 : a)3 次元自由粒子の波数空間におけるエネルギー固有値の分布の様子 b) マクロなサイズの系 L ) における W E) と ΩE) の対応 として与えられる 周期境界条件を満たす波数 kn は kn = πn, L n = 0, ±, ±, 7) となる 長さ L の有限

Ł\”ƒ-2005

第90回日本感染症学会学術講演会抄録(I)

三重大学工学部

( ) e + e ( ) ( ) e + e () ( ) e e Τ ( ) e e ( ) ( ) () () ( ) ( ) ( ) ( )

4 Mindlin -Reissner 4 δ T T T εσdω= δ ubdω+ δ utd Γ Ω Ω Γ T εσ (1.1) ε σ u b t 3 σ ε. u T T T = = = { σx σ y σ z τxy τ yz τzx} { εx εy εz γ xy γ yz γ


7 π L int = gψ(x)ψ(x)φ(x) + (7.4) [ ] p ψ N = n (7.5) π (π +,π 0,π ) ψ (σ, σ, σ )ψ ( A) σ τ ( L int = gψψφ g N τ ) N π * ) (7.6) π π = (π, π, π ) π ±

Microsoft PowerPoint - qchem3-9

keisoku01.dvi

FEM原理講座 (サンプルテキスト)

2_分子軌道法解説


<4D F736F F F696E74202D20906C8D488AC28BAB90DD8C7689F090CD8D488A D91E F1>

Microsoft PowerPoint _量子力学短大.pptx

領域シンポ発表

ma22-9 u ( v w) = u v w sin θê = v w sin θ u cos φ = = 2.3 ( a b) ( c d) = ( a c)( b d) ( a d)( b c) ( a b) ( c d) = (a 2 b 3 a 3 b 2 )(c 2 d 3 c 3 d

I ( ) 1 de Broglie 1 (de Broglie) p λ k h Planck ( Js) p = h λ = k (1) h 2π : Dirac k B Boltzmann ( J/K) T U = 3 2 k BT

平成20年度 神戸大学 大学院理学研究科 化学専攻 入学試験問題

.2 ρ dv dt = ρk grad p + 3 η grad (divv) + η 2 v.3 divh = 0, rote + c H t = 0 dive = ρ, H = 0, E = ρ, roth c E t = c ρv E + H c t = 0 H c E t = c ρv T

φ s i = m j=1 f x j ξ j s i (1)? φ i = φ s i f j = f x j x ji = ξ j s i (1) φ 1 φ 2. φ n = m j=1 f jx j1 m j=1 f jx j2. m

物理学 II( 熱力学 ) 期末試験問題 (2) 問 (2) : 以下のカルノーサイクルの p V 線図に関して以下の問題に答えなさい. (a) "! (a) p V 線図の各過程 ( ) の名称とそのと (& きの仕事 W の面積を図示せよ. # " %&! (' $! #! " $ %'!!!


基礎数学I

<4D F736F F D20824F B CC92E8979D814696CA90CF95AA82C691CC90CF95AA2E646F63>

例題 1 表は, 分圧 Pa, 温度 0 および 20 において, 水 1.00L に溶解する二酸化炭素と 窒素の物質量を表している 二酸化炭素窒素 mol mol mol mol 温度, 圧力, 体積を変えられる容器を用意し,

Microsoft Word - 11問題表紙(選択).docx

破壊の予測

1 12 CP 12.1 SU(2) U(1) U(1) W ±,Z [ ] [ ] [ ] u c t d s b [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e µ τ (12.1a) (12.1b) u d u d +W u s +W s u (udd) (Λ = uds)

Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments Energy Loss by Radiation : Bremsstrahlung 制動放射によるエネルギー損失は σ r 2 e = (e 2 mc 2 ) 2 で表される為

2 1 x 1.1: v mg x (t) = v(t) mv (t) = mg 0 x(0) = x 0 v(0) = v 0 x(t) = x 0 + v 0 t 1 2 gt2 v(t) = v 0 gt t x = x 0 + v2 0 2g v2 2g 1.1 (x, v) θ

Microsoft Word - thesis.doc

D = [a, b] [c, d] D ij P ij (ξ ij, η ij ) f S(f,, {P ij }) S(f,, {P ij }) = = k m i=1 j=1 m n f(ξ ij, η ij )(x i x i 1 )(y j y j 1 ) = i=1 j

三重大学工学部

u Θ u u u ( λ + ) v Θ v v v ( λ + ) (.) Θ ( λ + ) (.) u + + v (.),, S ( λ + ) uv,, S uv, SH (.8) (.8) S S (.9),

Microsoft Word - Chap17

1/17 平成 29 年 3 月 25 日 ( 土 ) 午前 11 時 1 分量子力学とクライン ゴルドン方程式 ( 学部 3 年次秋学期向 ) 量子力学とクライン ゴルドン方程式 素粒子の満たす場 y ( x,t) の運動方程式 : クライン ゴルドン方程式 : æ 3 ö ç å è m= 0


,. Black-Scholes u t t, x c u 0 t, x x u t t, x c u t, x x u t t, x + σ x u t, x + rx ut, x rux, t 0 x x,,.,. Step 3, 7,,, Step 6., Step 4,. Step 5,,.

1. 1 A : l l : (1) l m (m 3) (2) m (3) n (n 3) (4) A α, β γ α β + γ = 2 m l lm n nα nα = lm. α = lm n. m lm 2β 2β = lm β = lm 2. γ l 2. 3

木村の理論化学小ネタ 液体と液体の混合物 ( 二成分系 ) の気液平衡 はじめに 純物質 A( 液体 ) と純物質 B( 液体 ) が存在し, 分子 A の間に働く力 分子 B の間に働く力 分子 A と分子 B の間に働く力 のとき, A

素粒子物理学2 素粒子物理学序論B 2010年度講義第2回


総研大恒星進化概要.dvi

( ) Note (e ) (µ ) (τ ) ( (ν e,e ) e- (ν µ, µ ) µ- (ν τ,τ ) τ- ) ( ) ( ) (SU(2) ) (W +,Z 0,W ) * 1) 3 * 2) [ ] [ ] [ ] ν e ν µ ν τ e

4 2 Rutherford 89 Rydberg λ = R ( n 2 ) n 2 n = n +,n +2, n = Lyman n =2 Balmer n =3 Paschen R Rydberg R = cm 896 Zeeman Zeeman Zeeman Lorentz

Microsoft PowerPoint - 11MAY25

Microsoft Word - t30_西_修正__ doc

...Y..FEM.pm5

y = x x R = 0. 9, R = σ $ = y x w = x y x x w = x y α ε = + β + x x x y α ε = + β + γ x + x x x x' = / x y' = y/ x y' =

Transcription:

物理化学 Monograph シリーズ 第 版第 刷加筆 変更点 < 上巻 > p. -, 脚注 したがって, 従って, p. -8, 第 5 行うか, たとえば, うか たとえば, p. -3, 第 7 ~ 8 行 p. 5 で示している ( 削除 ) p. -3, 下から第 3 行表してその表したその p. -35, 式 (5)- p. -35, 下から第 0 行式 (5)- 式 (5)-3 すべての行列要素をÂ をはさんだ形にす る たとえば, φ φ d τ を φ ˆ Aφ dτ に修正する p. -36, 第 行 はさむ と はさんで 積分すると Ψ Ψ Ψ Ψ p. -36, 式 (8) A ˆ( Ψ, Ψ, Ψn) Ψ Ψ Ψ τ A ˆ(,, n)d Ψ n Ψn p. -36, 第 4 行はさんだ はさんで 積分した p. -36, 式 (9)- 式全体を積分する p. -40, 第 0 行行列の解説を行われないまま行列の解説をしないまま p. 3-3, 第 行 v と λ の積が ν と λ の積が p. 4-3, 第 9 行正電荷と負電荷負電荷と正電荷 p. 4-6, 最下行 π πa p. 4-5, 図 5, capton S = S = / p. 4-6, 第 9 ~ 行 3 つのベクトルで ~ ここで, ( 削除 ) p. 4-6, 第 行 cos( A, B) は cos( A, B) で p. 4-6, 第 ~ 3 行表している 表すと, p. 4-6, 第 3 行関しても関しては p. 4-6, 式 (86) ( 削除 ) p. 4-7, 第 行また, 大きさについても, ( 削除 ) p. 4-7, 第 3 行が成り立つ ( 削除 ) p. 4-4, 第 9 行 (48) (49) p. 4-4, 式 (8)- H ds d s H p. 5-3, 下から第 9 行各振動数角振動数 p. 5-3, 下から第 行トルクの方向は地面に置いた場合と逆方向になり p. 5-4, 下から第 行核運動量角運動量 トルクの方向は地面に置いた場合と同じであるが, 支点の位置がこまの軸の上端になるから p. 5-3, 式 (55) [ H L ] = 0, [ H S ] = 0 [ H, L ] = 0, [ H, S ] = 0 p. 5-3, 式 (56) H L] = 0, [ H S] 0 H, L] = 0, [ H, S] 0 [ = p. 5-0, 式 (83) L L [ =

p. 5-7, 第 4 行扁平偏平 p. 5-30, 第 3 ~ 4 行行列式行列 p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-3, 第 0 ~ 行また, 分子軸の には同方向になる ( 削除 ) p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-33, 式 (49) I tanθ I3 = tanα tanα = tanθ I3 I p. 5-37, 第 3 行差運動歳差運動 p. 5-38, 第 7 行 3 原子分子非直線分子 p. 5-3, 第 4 行式 (9) 式 (9) p. 5-5, 第 7 行注意するべき注意すべき p. 6-3, 式 (6) + d s= c p. 6-8, 脚注 step-sown step-down p. 6-33, 表 6, capton ( M L, MS ) がつ p. 6-45, 脚注 (3 箇所 ) M L s m が つ p. 6-46, 表 8 タイトルと copled と ncopled p. 6-46, 表 8( 注 ) ncople ncopled p. 6-56, 第 6 行 ( 表 8( 右 )) ( 表 4) p. 6-6, 式 (99) p. 7-7, 第 行 g J が p. 7-7, 第 行 Q r に M J g J が Q r に p. 7-0, 下から第 9 行式 (57) 式 (69) p. 7-0, 式 (03)- ~ 3 v '( 和記号下 ) v ( 和記号下 ) p. 7-30, 下から第 4 行 E t p. 7-3, 第 行 増加するので, 増加し, p. 7-4, 第 行 式 (48) で与えられているMaxwell- 式 (54) のMaxwell-Boltzmann 分布式を Boltzmann 分布式 並進エネルギーの分布として表した p. 7-4, 第 4 行 式 () 式 (8) p. 8-6, 表 p. 8-6, 表 A A k k - B k k k - B k C E t A k k B C k C A k B k C k k - k p. 8-5, 下から第 6 行 4 p. 9-3, 脚注 w = pdv dw = pdv p. 9-5, 下から第 5, 7 行 V p. 9-6, 脚注 d U = ds なるところ d U = ds となるところ p. 9-0, 第 8 行対して同様の議論を行うと, 有効仕事ついても有効仕事

< 下巻 > p. 9-0, 第 9 行ないとしているから, ただちにないとすれば, ただちに p. 9-3, 脚注 6 r p. 9-3, 脚注 + r 6 r +r p. 9-7, 第 行熱力学的状態方程式 Jole の法則 p. 9-7, 脚注 H H p. 9-8, 第 9 行式 (8) 式 (7) p. 9-0, 第 行式 (7) 式 (75) p. 9-0, 第 3 ~ 4 行上述の議論の もたらすことである ( 削除 ) p. 9-0, 第 4 ~ 5 行 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で あることがわかるであろう ある p. 9-6, 第 4 行末に移動 p. 9-, 第 5 行 式 (78) 式 (8) p. 0-, 脚注 k 0 k 0 p. -8, 図 (c), y 軸単位 photons s nm photons s nm p. -9, 脚注 3 c c 索引, p. 3, ntary 行列 -5-6 索引, p. 0 ボツルマン分布ボルツマン分布 p., 脚注 3 vページに xページに ( 第 版第 刷本の一部で訂正済 ) p. v, 下から第 行 0. はじめに 0. 疑問の発生 p. 3-55, 式 (3) Ψ + ) Ψ ) ( Ψ3 p. 3-57, 第 行 π σ σπ p. 3-57, 第 4 行 π σ ( Ψ3 σ π p. 3-59, 下から第 行対応例表 8 対応例を表 8 p. 3-64, 脚注 5 押しをしたのと押したのと p. 4-, 脚注 3( 箇所 ) 分子量モル質量 p. 4-8, 式 (5) p. 4-4, 式 (0) p. 4-4, 式 (05) 第 3 行 mv R m + m µ = mm mv k 8 8k πm πm p. 5-3 下から第 行波線破線 p. 5-5, 第 行 σ σ p. 5-5, 脚注 933 年 993 年 p. 5-8, 図 capton 波線破線 m m µ = m + m p. 6-, 下から第 7 ~ 6 行電子座標に関する電子座標に関する p. 6-, 脚注 Q は変位の Q は つの核の変位の p. 6-, 脚注 5 行うから電子座標の行うから積分の結果は電子座標の p. 6-6, 脚注 文献 3 文献 3

p. 6-7, 第 3 行となるから, 両方のとなるから [ 式 ()], 両方の p. 6-9, 脚注 文献 3 文献 pp. 6- ~ 3 ψ ψ p. 6-, 式 (3) p. 6-3, 式 (7)- c p. 6-3, 式 (8) c (Q) c (Q) p. 6-3, 脚注 c = 0 はc = 0 と c = 0 はc = 0 と p. 6-4, 第 5 行 E ) A ) ( g p. 7-7, 脚注 全物質量 (n) 一定の条件も付けて 全成分の物質量 { n} が一定という条件も付けて p. 7-, 式 (40) ξ dg dξ ξ ξ d G ξ p. 7-, 式 (4) ξ ξ ξ ξ c ( g dg dξ ξ dg ξ ξ ξ p. 7-3, 脚注, V, V p. 7-5, 下から第 6 行 W w p. 7-, 第 行単体純粋 p. 7-, 脚注 単体で 純粋で p. 7-7, 第 9 行 ( µ µ ) µ µ Rln B A B A p. 7-8, 第 9 行化学反応 (83) の化学反応 (98) の p. 7-30, 下から第 8 行 ( n = m)) の場合 ( n = m)] の場合 p. 7-3, 下から第 行 (3)- (3)- p. 7-3, 最下行 (3)- (3)-3 p. 7-3, 第 行式 (3)- 式 (3)-3 p. 7-3, 第 行式 (0)- 式 (3)-3 p. 7-3, 第 5 行式 (3)- 式 (3)-3 p. 7-36, 第 9 行温度, 基準圧力 p0 のもとで 温度 のもとで p. 7-36, 第 0 行温度の指定なしただし, 温度の特定値への指定なし p. 7-37, 第 5 行温度, 基準圧力のもとですべて温度 においてすべて p. 7-37, 第 行は, 基準圧力において濃度をは濃度を p. 7-37, 第 3 行依存しない, 従っ依存しない 従っ p. 7-38, 表 題目 Gbbs エネルギー変化反応 Gbbs エネルギー p. 7-38, 表, 化学ポテン c µ (, p) c µ () シャル ( 列 ), 濃度 ( 行 ) p. 7-46, 第 0 行 3 NH3 3 H p. 7-47, 表 題目 Gbbs エネルギー変化反応 Gbbs エネルギー p. 7-47, 表 ( 注 ) ( H ξ) = U ( U ξ) = U, V r, V r 4

p. 7-49, 式 (9) 第 3 式 S G S G p. 7-49, 式 (9) 第 4 式 S (H S) S (H S) p. 7-50, 第 6 行テキストもにテキストにも p. 7-50, 脚注 3 Gbbbs Gbbs p. 7-5, 第 5 行 H H p. 7-5, 第 7 行式 (0) と式 (0) 式 (00) と式 (0) p. 7-5, 第 9 行 ( 箇所 ) R p. 7-5, 第 0 行 H H p. 7-5, 第 0 行 R p. 7-5, 式 (06) H + = ( H ) R R U = ( H pv ) = R R H p. 7-5, 下から第 9 行標準状態に標準状態を p. 7-53, 第 4 行 dp dp p. 7-53, 下から第 行これをこのことを以下でこれを以下で p. 7-53, 式 () µ µ p. 7-53, 下から第 4 行 µ は純粋物質の p. 7-54, 式 (3) µ µ p. 7-54, 第 8 行 kj mol = 0 3 J mol µ + µ R = ( H µ は標準状態圧力での µ µ 3 = 0~0 p. 7-54, 第 9 行 % 未満高々数 % p. 7-54, 第 5 行 0 µ l µ l p. 7-54, 下から第 行してよい してよい 従って, p. 7-54, 式 (7) p. 7-54, 式 (7) の次行に挿入 p. 7-55, 第 7 行 µ l p. 7-55, 図 8, y 軸 µ l µ l = µ l 4 ~0 6 kj J µ l = µ l µ l mol mol U R) = と書ける 添字 は純粋状態を意味する µ l µ l p. 7-55, 図 8 説明文 ( 箇所 ) µ l µ l p. 7-56, 第 6 行 Clapayron Clapeyron p. 7-56, 第 8 ~ 行一方,Kx は ~ ことになる ( 削除 ) p. 7-56, 下から第 ~ 行 式 (66) 式 (67) p. 7-56, 下から第 0 ~ 7 行式 (80) より ~ ことがわかる ( 削除 ) p. 7-58, 脚注 H O の O(l) の p. 7-6, 第 8 行 γ A p. 7-6, 下から第 4 行できるできる H γ B 5

p. 7-63, 式 (54) 3 0 x m B B = ( xb) MB p. 7-66, 式 (76)( 箇所 ) m B p. 7-67, 下から第 行 S p. 7-7, 文献 希望記号 p. 8-6, 図 図 0 に図 に p. 8-6, 脚注 G n (7 箇所 ) p. 8-, 第 行 3C 3C p. 8-, 第 行 6C + 6C + p. 8-6, 脚注 4 X ~ ( 箇所 ) X p. 8-9, 第 8 行物理 X 物理量 X p. 8-, 脚注 3 物質量 m 質量 m 3 0 x m B B = ( xb) MA p. 8-, 脚注 3( 箇所 ) 物質量と体積質量と体積 p. 8-33, 脚注 q (3D) q (D) t p. 8-33, 脚注 ため (3D) はため q (3D) の (3D) は p. 8-39, 第 4 行準位 上準位 上 p. 8-39, 第 8 行 lng lng p. 8-39, 脚注 ε p. 8-40, 式 (3) n p. 8-40, 式 (3) ε p. 8-4, 第 4 行 N n p. 8-4, 式 (4) (4) ( 式番号削除 ) p. 8-53, 式 (0) dm dm 3 p. 8-55, 下から第 8 行 ν c 0 ν c 0 p. 8-58, 第 4 行 モル数 物質量 p. 8-59, 第 行 mol )] mol ] p. 8-60, 式 (49),(50), µ c, µ x, (5) p. 8-60, 下から第 7 行 式 (53) 中の圧力は 式 (3) 中の圧力 p0 は p. 8-60, 下から第 6 行式 (3) では, 混合気体の全圧式 (53) 中の p は混合気体の全圧 p. 8-64, 式 (77) μ p. 8-65, 第 6 行が, 式 (77) において N によるが,N による p. 8-73, 第 4 行分子分配関数を用いて 分子系が 分子系が p. 8-74, 文献 4 監訳 ) 監訳 e m S G k t ε n μ n ε n t 6

p. 9-, 下から第 4 行始めることする 始める p. 9-, 式 (34) P A+ B+ B p a+ b+ b p. 0-3, 式 (68) χ, ) =χ (, ) χ (, ) χ, ) = χ b (, ) χ (, ) ( b c p. -, 第 4 行 α α ( c p. -4, 第 0 ~ 行 核についてはラベル交換のみではなくスピン交換も起きている ( 削除 ) p. -4, 下から第 ~ 行最初のC 回転操作によって, 核のラベルだけでなくスピンも交換されている 核は初期配置に対して座標交換された状態なので, ので, p. -8, 下から第 6 行 重利率 重率 p. 3-4, 脚注 第 5 行 ( 箇所 ) µ µ p. 3-5, 最下行正規直交系完全系 p. 3-5, 脚注 3 原子間反発エネルギー原子核間の反発ポテンシャルエネルギー p. 3-6, 第 8 行正規直交系完全系 p. 3-5, 下から第 7 行 = のとき, 粒子系の場合, p. 3-5, 下から第 3 行となる となり, p. 3-9, 式 (84)- M p. 3-6, 文献 -(b) Introdcton, 4th ed. Sprnger-Verlag, An Introdcton, 3rd ed. Sprnger-Verlag, Berln, 008. Berln Hedelberg, 994. p. 4-4, 第 8 行 Scrödnger Schrödnger p. 4-4, 第 9 行行列力学 ( 右辺 ) に行列力学に p. 4-5, 第 8 行 の行列 ) の行列 )) p. 4-6, 式 (4)- = c ( r) ( r) dr = c d τ m M N m p. 4-, 脚注 固有関数 波動関数 p. 4-5, 第 4 行ケットブラ p. 4-7, 下から第 9 行ケットブラ p. 4-9, 下から第 5 行 式 (6) の左辺に左から r をかけると 式 (4), つまり, 式 (6) に左から r を かけると p. 4-0, 第 行 式 (6) 式 (4) p. 4-, 第 行ただし, また, p. 4-, 式 (9) 0 0 0A ˆ (0, 0, 0,, 0, ) 第 行 第 列 0 0 0 ( 0, 0, 0,, 0, ) Aˆ 0 第 行第 列 0 7

8 p. 4-, 式 (30)- = + 0 0 0 0 ),,,,, ( 第 行 = + 0 0 0 0 ),,,,, ( p. 4-, 式 (3)- = + ) 0, 0,, 0, (0, 第 列 = + ) 0, 0,, 0, 0, ( p. 4-9, 下から第 行式 (69)-3 式 (69)- 索引, p. 3, ntary 行列 -5-6 索引, p. 0 ボツルマン分布ボルツマン分布 09 年 6 月 6 日

物理化学 Monograph シリーズ 第 版第 刷加筆 変更点 < 上巻 > p. -, 脚注 したがって, 従って, p. -8, 第 5 行うか, たとえば, うか たとえば, p. -3, 第 7 ~ 8 行 p. 5 で示している ( 削除 ) p. -3, 下から第 3 行表してその表したその p. -35, 式 (5)- p. -35, 下から第 0 行式 (5)- 式 (5)-3 すべての行列要素をÂ をはさんだ形にす る たとえば, φ φ d τ を φ ˆ Aφ dτ に修正する p. -36, 第 行 はさむ と はさんで 積分すると Ψ Ψ Ψ Ψ p. -36, 式 (8) A ˆ( Ψ, Ψ, Ψn) Ψ Ψ Ψ τ A ˆ(,, n)d Ψ n Ψn p. -36, 第 4 行はさんだ はさんで 積分した p. -36, 式 (9)- 式全体を積分する p. -40, 第 0 行行列の解説を行われないまま行列の解説をしないまま p. 3-3, 第 行 v と λ の積が ν と λ の積が p. 4-3, 第 9 行正電荷と負電荷負電荷と正電荷 p. 4-6, 最下行 π πa p. 4-5, 図 5, capton S = S = / p. 4-6, 第 9 ~ 行 3 つのベクトルで ~ ここで, ( 削除 ) p. 4-6, 第 行 cos( A, B) は cos( A, B) で p. 4-6, 第 ~ 3 行表している 表すと, p. 4-6, 第 3 行関しても関しては p. 4-6, 式 (86) ( 削除 ) p. 4-7, 第 行また, 大きさについても, ( 削除 ) p. 4-7, 第 3 行が成り立つ ( 削除 ) p. 4-4, 第 9 行 (48) (49) p. 4-4, 式 (8)- H ds d s H p. 5-3, 下から第 9 行各振動数角振動数 p. 5-3, 下から第 行トルクの方向は地面に置いた場合と逆方向になり p. 5-4, 下から第 行核運動量角運動量 トルクの方向は地面に置いた場合と同じであるが, 支点の位置がこまの軸の上端になるから p. 5-3, 式 (55) [ H L ] = 0, [ H S ] = 0 [ H, L ] = 0, [ H, S ] = 0 p. 5-3, 式 (56) H L] = 0, [ H S] 0 H, L] = 0, [ H, S] 0 [ = p. 5-0, 式 (83) L L p. 5-3, 第 4 行式 (9) 式 (9) [ =

p. 5-5, 第 7 行注意するべき注意すべき p. 5-7, 第 3 行扁平偏平 p. 5-30, 第 3 ~ 4 行行列式行列 p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-3, 第 0 ~ 行また, 分子軸の には同方向になる ( 削除 ) p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-33, 式 (49) I tanθ I3 = tanα tanα = tanθ I3 I p. 5-37, 第 3 行差運動歳差運動 p. 5-38, 第 7 行 3 原子分子非直線分子 p. 6-3, 式 (6) + d s= c p. 6-8, 脚注 step-sown step-down p. 6-33, 表 6, capton ( M L, MS ) がつ p. 6-45, 脚注 (3 箇所 ) M L s m が つ p. 6-46, 表 8 タイトルと copled と ncopled p. 6-46, 表 8( 注 ) ncople ncopled p. 6-56, 第 6 行 ( 表 8( 右 )) ( 表 4) p. 6-6, 式 (99) p. 7-7, 第 行 g J が p. 7-7, 第 行 Q r に M J g J が Q r に p. 7-0, 下から第 9 行式 (57) 式 (69) p. 7-0, 式 (03)- ~ 3 v '( 和記号下 ) v ( 和記号下 ) p. 7-30, 下から第 4 行 E t p. 7-3, 第 行 増加するので, 増加し, p. 7-4, 第 行 式 (48) で与えられているMaxwell- 式 (54) のMaxwell-Boltzmann 分布式を Boltzmann 分布式 並進エネルギーの分布として表した p. 7-4, 第 4 行 式 () 式 (8) p. 8-5, 下から第 6 行 4 p. 9-3, 脚注 w = pdv dw = pdv p. 9-5, 下から第 5, 7 行 V p. 9-6, 脚注 d U = ds なるところ d U = ds となるところ p. 9-0, 第 8 行対して同様の議論を行うと, 有効仕事ついても有効仕事 p. 9-0, 第 9 行ないとしているから, ただちにないとすれば, ただちに p. 9-3, 脚注 6 r p. 9-3, 脚注 r + E t 6 r +r p. 9-7, 第 行熱力学的状態方程式 Jole の法則 p. 9-7, 脚注 H H

p. 9-8, 第 9 行式 (8) 式 (7) p. 9-0, 第 行式 (7) 式 (75) p. 9-0, 第 3 ~ 4 行上述の議論の もたらすことである ( 削除 ) p. 9-0, 第 4 ~ 5 行 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で あることがわかるであろう ある p. 9-6, 第 4 行末に移動 p. 9-, 第 5 行 式 (78) 式 (8) p. 0-, 脚注 k 0 k 0 p. -8, 図 (c) y 軸単位 photons s nm photons s nm p. -9, 脚注 3 c c 索引, p. 3, ntary 行列 -5-6 索引, p. 0 ボツルマン分布ボルツマン分布 < 下巻 > p. 3-55, 式 (3) Ψ + ) Ψ ) ( Ψ3 p. 3-57, 第 行 π σ σπ p. 3-57, 第 4 行 π σ ( Ψ3 σ π p. 3-59, 下から第 行対応例表 8 対応例を表 8 p. 3-64, 脚注 5 押しをしたのと押したのと p. 4-, 脚注 3( 箇所 ) 分子量モル質量 p. 4-8, 式 (5) p. 4-4, 式 (0) p. 4-4, 式 (05) 第 3 行 mv R m + m µ = mm mv k 8 8k πm πm p. 5-3 下から第 行波線破線 p. 5-5, 第 行 σ σ p. 5-5, 脚注 933 年 993 年 p. 5-8, 図 capton 波線破線 m m µ = m + m p. 6-, 下から第 7 ~ 6 行電子座標に関する電子座標に関する p. 6-, 脚注 Q は変位の Q は つの核の変位の p. 6-, 脚注 5 行うから電子座標の行うから積分の結果は電子座標の p. 6-6, 脚注 文献 3 文献 p. 6-7, 第 3 行となるから, 両方のとなるから [ 式 ()], 両方の p. 6-9, 脚注 文献 3 文献 pp. 6- ~ 3 ψ ψ p. 6-, 式 (3) 3

p. 6-3, 式 (7)- c p. 6-3, 式 (8) c (Q) c (Q) p. 6-3, 脚注 c = 0 はc = 0 と c = 0 はc = 0 と p. 6-4, 第 5 行 ( E g) ( A g) p. 7-7, 脚注 全物質量 (n) 一定の条件も付けて 全成分の物質量 { n} が一定という条件も付けて p. 7-, 式 (40) ξ dg dξ ξ ξ d G ξ p. 7-, 式 (4) ξ ξ ξ ξ c dg dξ ξ dg ξ ξ ξ p. 7-5, 下から第 6 行 W w p. 7-, 第 行単体純粋 p. 7-, 脚注 単体で 純粋で p. 7-8, 第 0 行化学反応 (83) の化学反応 (98) の p. 7-30, 下から第 8 行 ( n = m)) の場合 ( n = m)] の場合 p. 7-3, 下から第 行 (3)- (3)- p. 7-3, 最下行 (3)- (3)-3 p. 7-3, 第 行式 (3)- 式 (3)-3 p. 7-3, 第 行式 (0)- 式 (3)-3 p. 7-3, 第 5 行式 (3)- 式 (3)-3 p. 7-36, 第 9 行温度, 基準圧力 p0 のもとで 温度 のもとで p. 7-36, 第 0 行温度の指定なしただし, 温度の特定値への指定なし p. 7-37, 第 5 行温度, 基準圧力のもとですべて温度 においてすべて p. 7-37, 第 行は, 基準圧力において濃度をは濃度を p. 7-37, 第 3 行依存しない, 従っ依存しない 従っ p. 7-38, 表 題目 Gbbs エネルギー変化反応 Gbbs エネルギー p. 7-38, 表, 化学ポテン c µ (, p) c µ () シャル ( 列 ), 濃度 ( 行 ) p. 7-46, 第 0 行 3 NH3 3 H p. 7-47, 表 題目 Gbbs エネルギー変化反応 Gbbs エネルギー p. 7-47, 表 ( 注 ) ( H ξ), V = ru ( U ξ), V = ru p. 7-49, 式 (9) 第 3 式 S G S G p. 7-49, 式 (9) 第 4 式 S (H S) S (H S) p. 7-50, 脚注 3 Gbbbs Gbbs p. 7-50, 第 6 行テキストもにテキストにも p. 7-5, 第 5 行 H H p. 7-5, 第 7 行 式 (0) と式 (0) 式 (00) と式 (0) p. 7-5, 第 9 行 ( 箇所 ) R 4

p. 7-5, 第 0 行 H H p. 7-5, 第 0 行 R p. 7-5, 式 (06) H + = ( H ) R H R + R U = ( H pv ) = R R p. 7-5, 下から第 9 行標準状態に標準状態を p. 7-53, 第 4 行 dp dp p. 7-53, 下から第 行これをこのことを以下でこれを以下で p. 7-53, 式 () µ µ p. 7-53, 下から第 4 行 µ は純粋物質の p. 7-54, 式 (3) µ µ p. 7-54, 第 8 行 kj mol = 0 3 J mol µ µ = ( H µ は標準状態圧力での µ µ 3 = 0~0 p. 7-54, 第 9 行 % 未満高々数 % p. 7-54, 第 5 行 0 µ l µ l p. 7-54, 下から第 行してよい してよい 従って, p. 7-54, 式 (7) p. 7-54, 式 (7) の次行に挿入 p. 7-55, 第 7 行 µ l p. 7-55, 図 8, y 軸 µ l µ l = µ l 4 ~0 6 kj J µ l = µ l µ l mol mol U R) = と書ける 添字 は純粋状態を意味する µ l µ l p. 7-55, 図 8 説明文 ( 箇所 ) µ l µ l p. 7-56, 第 6 行 Clapayron Clapeyron p. 7-56, 第 8 ~ 行一方,Kx は ~ ことになる ( 削除 ) p. 7-56, 下から第 ~ 行 式 (66) 式 (67) p. 7-56, 下から第 0 ~ 7 行式 (80) より ~ ことがわかる ( 削除 ) p. 7-58, 脚注 H O の O(l) の p. 7-6, 第 8 行 γ A p. 7-6, 下から第 4 行できるできる p. 7-66, 式 (76)( 箇所 ) m B p. 7-67, 下から第 行 S p. 7-7, 文献 希望記号 p. 8-6, 図 図 0 に図 に p. 8-6, 脚注 G n (7 箇所 ) p. 8-, 第 行 3C 3C p. 8-, 第 行 6C + 6C + p. 8-6, 脚注 4 X ~ ( 箇所 ) X H γ B e m S G k 5

p. 8-9, 第 8 行物理 X 物理量 X p. 8-, 脚注 3 物質量 m 質量 m p. 8-, 脚注 3( 箇所 ) 物質量と体積質量と体積 p. 8-33, 脚注 q (3D) q (D) t p. 8-33, 脚注 ため (3D) はため q (3D) の (3D) は p. 8-39, 第 4 行準位 上準位 上 p. 8-39, 第 8 行 lng lng p. 8-39, 脚注 ε p. 8-40, 式 (3) n p. 8-40, 式 (3) ε n p. 8-4, 第 4 行 N p. 8-4, 式 (4) (4) ( 式番号削除 ) p. 8-53, 式 (0) dm dm 3 p. 8-55, 下から第 8 行 ν c 0 ν c 0 p. 8-58, 第 4 行 モル数 物質量 p. 8-59, 第 行 mol )] mol ] p. 8-60, 式 (49), (50), µ c, µ x, (5) p. 8-60, 下から第 7 行 式 (53) 中の圧力は 式 (3) 中の圧力 p0 は p. 8-60, 下から第 6 行式 (3) では, 混合気体の全圧式 (53) 中の p は混合気体の全圧 p. 8-64, 式 (77) μ p. 8-65, 第 6 行が, 式 (77) において N によるが,N による p. 8-73, 第 4 行分子分配関数を用いて 分子系が 分子系が p. 8-74, 文献 4 監訳 ) 監訳 p. 9-, 下から第 4 行始めることする 始める p. 9-, 式 (34) P A+ B+ B p a+ b+ b p. 0-3, 式 (68) χ, ) =χ (, ) χ (, ) χ, ) = χ b (, ) χ (, ) ( b c p. -, 第 4 行 α α t ε n μ n ε n t ( c p. -4, 第 0 ~ 行 核についてはラベル交換のみではなくスピン交換も起きている ( 削除 ) p. -4, 下から第 ~ 行最初のC 回転操作によって, 核のラベルだけでなくスピンも交換されている 核は初期配置に対して座標交換された状態なので, ので, p. -8, 下から第 6 行 重利率 重率 p. 3-4, 脚注 第 5 行 ( 箇所 ) µ µ p. 3-5, 最下行正規直交系完全系 p. 3-5, 脚注 3 原子間反発エネルギー原子核間の反発ポテンシャルエネルギー p. 3-6, 第 8 行正規直交系完全系 6

p. 3-5, 下から第 7 行 = のとき, 粒子系の場合, p. 3-5, 下から第 3 行となる となり, p. 3-9, 式 (84)- M M N p. 4-4, 第 行 Scrödnger Schrödnger p. 4-5, 第 9 行ケットブラ p. 4-8, 第 行ケットブラ p. 4-3 こによりことにより 索引, p. 3, ntary 行列 -5-6 索引, p. 0 ボツルマン分布ボルツマン分布 09 年 6 月 6 日

物理化学 Monograph シリーズ 第 版第 3 刷加筆 変更点 < 上巻 > p. -, 脚注 したがって, 従って, p. -8, 第 5 行うか, たとえば, うか たとえば, p. -3, 第 7 ~ 8 行 p. 5 で示している ( 削除 ) p. -3, 下から第 3 行表してその表したその p. -35, 式 (5)- p. -35, 下から第 0 行式 (5)- 式 (5)-3 すべての行列要素をÂ をはさんだ形にす る たとえば, φ φ d τ を φ ˆ Aφ dτ に修正する p. -36, 第 行 はさむ と はさんで 積分すると Ψ Ψ Ψ Ψ p. -36, 式 (8) A ˆ( Ψ, Ψ, Ψn) Ψ Ψ Ψ τ A ˆ(,, n)d Ψ n Ψn p. -36, 第 4 行はさんだ はさんで 積分した p. -36, 式 (9)- 式全体を積分する p. -40, 第 0 行行列の解説を行われないまま行列の解説をしないまま p. 3-3, 第 行 v と λ の積が ν と λ の積が p. 4-3, 第 8 行正電荷と負電荷負電荷と正電荷 p. 4-6, 最下行 π πa p. 4-5, 図 5, capton S = S = / p. 4-6, 第 6 ~8 行 3 つのベクトルで ~ ここで, ( 削除 ) p. 4-6, 第 8 行 cos( A, B) は cos( A, B) で p. 4-6, 第 9 ~0 行表している 表すと, p. 4-6, 第 0 行関しても関しては p. 4-6, 式 (86) ( 削除 ) p. 4-6, 最下行また, 大きさについても, ( 削除 ) p. 4-7, 第 行が成り立つ ( 削除 ) p. 4-4, 第 9 行 (48) (49) p. 4-4, 式 (8)- H ds d s H p. 5-3, 下から第 9 行各振動数角振動数 p. 5-3, 下から第 行トルクの方向は地面に置いた場合と逆方向になり p. 5-4, 下から第 3 行核運動量角運動量 トルクの方向は地面に置いた場合と同じであるが, 支点の位置がこまの軸の上端になるから p. 5-3, 式 (55) [ H L ] = 0, [ H S ] = 0 [ H, L ] = 0, [ H, S ] = 0 p. 5-3, 式 (56) H L] = 0, [ H S] 0 H, L] = 0, [ H, S] 0 [ = p. 5-0, 式 (83) L L p. 5-3, 第 4 行式 (9) 式 (9) [ =

p. 5-5, 第 7 行注意するべき注意すべき p. 5-7, 第 3 行扁平偏平 p. 5-30, 第 3 ~ 4 行行列式行列 p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-3, 第 8 ~ 0 行また, 分子軸の には同方向になる ( 削除 ) p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-33, 式 (49) I tanθ I3 = tanα tanα = tanθ I3 I p. 5-37, 第 3 行差運動歳差運動 p. 5-38, 第 7 行 3 原子分子非直線分子 p. 6-3, 式 (6) + d s= c p. 6-8, 脚注 step-sown step-down p. 6-33, 表 6, capton ( M L, MS ) がつ p. 6-45, 脚注 (3 箇所 ) M L s m が つ p. 6-46, 表 8 タイトルと copled と ncopled p. 6-46, 表 8( 注 ) ncople ncopled p. 6-56, 第 6 行 ( 表 8( 右 )) ( 表 4) p. 6-6, 式 (99) p. 7-7, 第 行 g J が p. 7-7, 第 行 Q r に M J g J が Q r に p. 7-0, 下から第 9 行式 (57) 式 (69) p. 7-0, 式 (03)- ~ 3 v '( 和記号下 ) v ( 和記号下 ) p. 7-30, 下から第 4 行 E t p. 7-3, 第 行 増加するので, 増加し, p. 7-4, 第 行 式 (48) で与えられているMaxwell- 式 (54) のMaxwell-Boltzmann 分布式を Boltzmann 分布式 並進エネルギーの分布として表した p. 7-4, 第 4 行 式 () 式 (8) p. 8-5, 下から第 6 行 4 p. 9-3, 脚注 w = pdv dw = pdv p. 9-5, 下から第 5, 7 行 V p. 9-6, 脚注 d U = ds なるところ d U = ds となるところ p. 9-0, 第 8 行対して同様の議論を行うと, 有効仕事ついても有効仕事 p. 9-0, 第 9 行ないとしているから, ただちにないとすれば, ただちに p. 9-3, 脚注 6 r p. 9-3, 脚注 r + E t 6 r +r p. 9-7, 第 行熱力学的状態方程式 Jole の法則 p. 9-7, 脚注 H H

p. 9-8, 第 9 行式 (8) 式 (7) p. 9-0, 第 行式 (7) 式 (75) p. 9-0, 第 3 ~ 4 行上述の議論の もたらすことである ( 削除 ) p. 9-0, 第 4 ~ 5 行 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で あることがわかるであろう ある p. 9-6, 第 4 行末に移動 p. 9-, 第 5 行 式 (78) 式 (8) p. 0-, 脚注 k 0 k 0 p. -9, 脚注 3 c c 索引, p. 3, Untary 行列 -5-6 索引, p. 9, 標準反応 Gbbs エネルギー 8-66, 7-77, 7-84 7-77, 7-84, 8-56 < 下巻 > p. 3-55, 式 (3) Ψ + ) Ψ ) ( Ψ3 p. 3-57, 第 行 π σ σπ p. 3-57, 第 4 行 π σ ( Ψ3 σ π p. 3-59, 下から第 行対応例表 8 対応例を表 8 p. 3-64, 脚注 5 押しをしたのと押したのと p. 4-, 脚注 3( 箇所 ) 分子量モル質量 p. 4-8, 式 (5) p. 4-4, 式 (0) p. 4-4, 式 (05) 第 3 行 mv R mv k m + m m µ = m µ = mm m + m 8 8k πm πm p. 5-3 下から第 行波線破線 p. 5-5, 第 行 σ σ p. 5-5, 脚注 933 年 993 年 p. 5-8, 図 capton 波線破線 p. 6-, 下から第 7 ~ 6 行電子座標に関する電子座標に関する p. 6-, 脚注 Q は変位の Q は つの核の変位の p. 6-, 脚注 5 行うから電子座標の行うから積分の結果は電子座標の p. 6-6, 脚注 文献 3 文献 p. 6-7, 第 3 行となるから, 両方のとなるから [ 式 ()], 両方の p. 6-9, 脚注 文献 3 文献 pp. 6- ~ 3 ψ ψ p. 6-, 式 (3) 3

p. 6-3, 式 (7)- c p. 6-3, 式 (8) c (Q) c (Q) p. 6-3, 脚注 c = 0 はc = 0 と c = 0 はc = 0 と p. 6-4, 第 5 行 ( E g) ( A g) p. 7-, 脚注 n = 0 となりうる n = 0 molとなりうる p. 7-, 脚注 ξ= 0 は反応の ξ = 0 molは反応の p. 7-8, 脚注 全物質量 (n) 一定の条件も付けて 全成分の物質量 { n} が一定という条件も付けて p. 7-, 式 (43) ξ dg dξ ξ ξ d G ξ p. 7-, 式 (44) ξ ξ ξ ξ c dg dξ ξ dg ξ ξ ξ p. 7-, 脚注 3 A や G は A や G は p. 7-, 脚注 6 G G p. 7-9, 第 9 行 ) あるが ) であるが p. 7-, 第 3 行 = G r G r rg = r G p p. 7-33, 下から第 行平衡条件 r G = 0 平衡条件 G 0 r = p. 7-35, 下から第 4 行化学反応 (30) の化学反応 (6) の p. 7-35, 図 7 3.44 3.43 p. 7-36, 第 行 3.44 3.43 p. 7-36, 第 6 行平衡条件 r G = 0 平衡条件 G 0 p. 7-36, 式 (43), (44) ( 式中のすべての )ξ ξ e p. 7-38, 式 (53) α a r = p. 7-38, 脚注 G ( ξ = ) G ( ξ = 0) G ( ξ = ) G( ξ = 0) p. 7-39, 第 5 行 ( n = m)) という ( n = m)] という p. 7-45, 第 4 行温度, 基準圧力 p0 のもとで 温度 のもとで p. 7-45, 第 5 行温度の指定なしただし, 温度の特定値への指定なし p. 7-45, 最下行温度, 基準圧力のもとですべて温度 においてすべて p. 7-46, 第 7 行は, 基準圧力において濃度をは濃度を p. 7-46, 第 8 行依存しない, し依存しない し p. 7-47, 表 題目 Gbbs エネルギー変化反応 Gbbs エネルギー p. 7-47, 表, 化学ポテン c µ (, p) c µ () シャル ( 列 ), 濃度 ( 行 ) p. 7-54, 下から第 行 3 NH3 3 H p. 7-56, 下から 行 [ lnk p( ) p] 0 [ lnk x(, p) p] 0 p. 7-57, 表 題目 Gbbs エネルギー変化反応 Gbbs エネルギー p. 7-57, 表 ( 注 ) ( H ξ), V = ru ( U ξ), V = ru p. 7-58, 式 (3) 第 3 式 S G S G 4

p. 7-58, 式 (3) 第 4 式 S (H S) S (H S) p. 7-6, 式 (56) U ξ, p p. 7-63, 下から第 3 行 dp dp U ξ, V p. 7-67, 第 ~ 5 行一方,Kx は ~ ことになる ( 削除 ) p. 7-67, 下から第 8 ~ また, 式 () より ~ ことがわかる ( 削除 ) 行 p. 7-69, 第 4 行 K W K w p. 7-69, 第 9 行 K W p. 7-69, 下から第 8 行化学ポテンシャルをついて化学ポテンシャルについて p. 7-69, 脚注 H O の O(l) の p. 7-7, 下から第 行できるできる p. 7-78, 式 (33)( 箇所 ) m B p. 7-8, 第 8 行 S K w p.7-87, 図 5 3.44 3.43 p. 7-88, 脚注 ないだろう ないだろうか p. 7-9, 文献 希望記号 p. 8-6, 図 図 0 に図 に p. 8-6, 脚注 G n (7 箇所 ) p. 8-, 第 行 3C 3C p. 8-, 第 行 6C + 6C + p. 8-6, 脚注 4 X ~ ( 箇所 ) X p. 8-9, 第 8 行物理 X 物理量 X p. 8-, 脚注 3 物質量 m 質量 m p. 8-, 脚注 3( 箇所 ) 物質量と体積質量と体積 p. 8-33, 脚注 q (3D) q (D) t p. 8-33, 脚注 ため (3D) はため q (3D) の (3D) は p. 8-39, 第 4 行準位 上準位 上 p. 8-39, 第 8 行 lng lng p. 8-39, 脚注 ε p. 8-40, 式 (3) n p. 8-40, 式 (3) ε n p. 8-4, 第 4 行 N p. 8-4, 式 (4) (4) ( 式番号削除 ) p. 8-53, 式 (0) dm dm 3 H e m S G k t ε n n ε n t 5

p. 8-55, 下から第 8 行 ν c 0 ν c 0 p. 8-58, 第 4 行 モル数 物質量 p. 8-59, 第 行 mol )] mol ] p. 8-60, 式 (49), (50), µ c, µ x, (5) p. 8-60, 下から第 7 行 式 (53) 中の圧力は 式 (3) 中の圧力 p0 は p. 8-60, 下から第 6 行式 (3) では, 混合気体の全圧式 (53) 中の p は混合気体の全圧 p. 8-64, 式 (77) μ p. 8-65, 第 6 行が, 式 (77) において N によるが,N による p. 8-73, 第 4 行分子分配関数を用いて 分子系が 分子系が p. 8-74, 文献 4 監訳 ) 監訳 p. 9-, 下から第 4 行始めることする 始める p. 9-, 式 (34) P A+ B+ B + μ p a b + b p. 0-3, 式 (68) χ, ) =χ (, ) χ (, ) χ, ) = χ b (, ) χ (, ) ( b c p. -, 第 4 行 α α ( c p. -4, 第 0 ~ 行 核についてはラベル交換のみではなくスピン交換も起きている ( 削除 ) p. -4, 下から第 ~ 行最初のC 回転操作によって, 核のラベルだけでなくスピンも交換されている 核は初期配置に対して座標交換された状態なので, ので, p. -8, 下から第 6 行 重利率 重率 p. 3-4, 脚注 第 5 行 ( 箇所 ) µ µ p. 3-5, 最下行正規直交系完全系 p. 3-5, 脚注 3 原子間反発エネルギー原子核間の反発ポテンシャルエネルギー p. 3-6, 第 8 行正規直交系完全系 p. 3-5, 下から第 7 行 = のとき, 粒子系の場合, p. 3-5, 下から第 3 行となる となり, p. 3-9, 式 (84)- M M N p. 4-4, 第 行 Scrödnger Schrödnger p. 4-5, 第 9 行ケットブラ p. 4-8, 第 行ケットブラ p. 4-3 こによりことにより 索引, p. 3, Untary 行列 -5-6 索引, p. 9, 標準反応 Gbbs エネルギー 8-66, 7-77, 7-84 7-77, 7-84, 8-56 09 年 6 月 6 日 6

物理化学 Monograph シリーズ 第 版第 4 刷加筆 変更点 < 上巻 > p. -, 脚注 したがって, 従って, p. -8, 第 5 行うか, たとえば, うか たとえば, p. -3, 第 7 ~ 8 行 p. 5 で示している ( 削除 ) p. -3, 下から第 3 行表してその表したその p. -35, 式 (5)- p. -35, 下から第 0 行式 (5)- 式 (5)-3 すべての行列要素をÂ をはさんだ形にす る たとえば, φ φ d τ を φ ˆ Aφ dτ に修正する p. -36, 第 行 はさむ と はさんで 積分すると Ψ Ψ Ψ Ψ p. -36, 式 (8) A ˆ( Ψ, Ψ, Ψn) Ψ Ψ Ψ τ A ˆ(,, n)d Ψ n Ψn p. -36, 第 4 行はさんだ はさんで 積分した p. -36, 式 (9)- 式全体を積分する p. -40, 第 0 行行列の解説を行われないまま行列の解説をしないまま p. 4-3, 第 8 行正電荷と負電荷負電荷と正電荷 p. 4-6, 最下行 π πa p. 4-5, 図 5, capton S = S = / p. 4-6, 第 6 ~8 行 3 つのベクトルで ~ ここで, ( 削除 ) p. 4-6, 第 8 行 cos( A, B) は cos( A, B) で p. 4-6, 第 9 ~0 行表している 表すと, p. 4-6, 第 0 行関しても関しては p. 4-6, 式 (86) ( 削除 ) p. 4-6, 最下行また, 大きさについても, ( 削除 ) p. 4-7, 第 行が成り立つ ( 削除 ) p. 4-4, 第 9 行 (48) (49) p. 4-4, 式 (8)- H ds d s H p. 5-3, 下から第 9 行各振動数角振動数 p. 5-3, 下から第 行トルクの方向は地面に置いた場合と逆方向になり p. 5-4, 下から第 3 行核運動量角運動量 トルクの方向は地面に置いた場合と同じであるが, 支点の位置がこまの軸の上端になるから p. 5-3, 式 (55) [ H L ] = 0, [ H S ] 0 [ H, L ] = 0, [ H, S ] 0 p. 5-3, 式 (56) 0 = = [ H L] = 0, [ H S] = [ H, L] = 0, [ H, S] = 0 p. 5-0, 式 (83) L L p. 5-3, 第 4 行式 (9) 式 (9) p. 5-5, 第 7 行注意するべき注意すべき

p. 5-7, 第 3 行扁平偏平 p. 5-30, 第 3 ~ 4 行行列式行列 p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-3, 第 8 ~ 0 行また, 分子軸の には同方向になる ( 削除 ) p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-33, 式 (49) I tanθ I3 = tanα tanα = tanθ I I 3 p. 5-37, 第 3 行差運動歳差運動 p. 5-38, 第 7 行 3 原子分子非直線分子 p. 6-3, 式 (6) + d s= c p. 6-8, 脚注 step-sown step-down p. 6-33, 表 6, capton ( M L, MS ) がつ p. 6-45, 脚注 (3 箇所 ) M L s m が つ p. 6-46, 表 8 タイトルと copled と ncopled p. 6-46, 表 8( 注 ) ncople ncopled p. 6-56, 第 6 行 ( 表 8( 右 )) ( 表 4) p. 6-6, 式 (99) p. 7-7, 第 行 g J が p. 7-7, 第 行 Q r に M J g J が Q r に p. 7-0, 下から第 9 行式 (57) 式 (69) p. 7-30, 下から第 4 行 E t p. 7-4, 第 行 式 (48) で与えられているMaxwell- Boltzmann 分布式 p. 7-4, 第 4 行式 () 式 (8) p. 8-5, 下から第 6 行 4 p. 9-3, 脚注 w = pdv dw = pdv p. 9-5, 下から第 5, 7 行 V E t 式 (54) の Maxwell-Boltzmann 分布式を並進エネルギーの分布として表した p. 9-6, 脚注 d U = ds なるところ d U = ds となるところ p. 9-0, 第 8 行対して同様の議論を行うと, 有効仕事ついても有効仕事 p. 9-0, 第 9 行ないとしているから, ただちにないとすれば, ただちに p. 9-3, 脚注 6 r p. 9-3, 脚注 + r 6 r +r p. 9-7, 第 行熱力学的状態方程式 Jole の法則 p. 9-7, 脚注 H H p. 9-8, 第 9 行式 (8) 式 (7) p. 9-0, 第 行式 (7) 式 (75) p. 9-0, 第 3 ~ 4 行上述の議論の もたらすことである ( 削除 )

p. 9-0, 第 4 ~ 5 行 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で 熱力学状態方程式は 重要かつ有用で あることがわかるであろう ある p. 9-6, 第 4 行末に移動 p. 9-, 第 5 行 式 (78) 式 (8) p. 0-, 脚注 k 0 k 0 p. -9, 脚注 3 c c < 下巻 > p. 3-55, 式 (3) Ψ + ) Ψ ) ( Ψ3 p. 3-57, 第 行 π σ σπ p. 3-57, 第 4 行 π σ ( Ψ3 σ π p. 3-59, 下から第 行対応例表 8 対応例を表 8 p. 3-64, 脚注 5 押しをしたのと押したのと p. 4-, 脚注 3( 箇所 ) 分子量モル質量 p. 4-8, 式 (5) p. 4-4, 式 (0) p. 4-4, 式 (05) 第 3 行 mv R mv k m + m m µ = m µ = mm m + m 8 8k πm πm p. 5-5, 第 行 σ σ p. 5-5, 脚注 933 年 993 年 p. 6-4, 第 5 行 ( E g) ( A g) p. 7-, 第 行直結 dξ = dn dν ) ている直結 dξ = dn dν ) している p. 7-, 式 (44) p. 7-, 式 (45) ξ ξ ξ ξ ( dg dξ d G ξ ξ p. 7-, 第 4 行 = G r G r ξ ξ ( ξ dg dξ dg ξ ξ ξ p. 7-36, 図 7 3.44 3.43 p. 7-37, 第 6 行 3.44 3.43 p. 7-37, 式 (45), (46) ( 式中のすべての )ξ ξ e rg = r G p p. 7-38, 式 (47) B β B p. 7-39, 脚注 G ( ξ = ) G ( ξ = 0) G ( ξ = ) G( ξ = 0) p. 7-54, 下から第 9 行式 (0) 式 (98) p. 7-56, 下から第 行ない [ 式 (7 ない [ 式 (7) p. 7-64, 式 (9) x Rln p p, n = 0 ( Rlnx ) p, n p. 7-66, 下から第 8 行のみである ) のみである ) = 0 3

p. 7-67, 式 (35) H (, c R) R = ( 削除 ) p. 7-68, 表 第 7 行 p, n p. 7-7, 下から第 行式 (97) 式 (9) p. 7-73, 脚注 p, n p. 7-75, 下から6 行 [ lnk ( ) p] 0 [ lnk (, p) p] 0 p. 7-76, 第 8 行 ( H ξ), p p. 7-80, 式 (366), (368) p ( G ξ), p U ξ, p x U ξ, V p. 7-83, 下から第 3 行 ξ ξ p. 7-84, 式 (383)-, (384) µ ( ) µ (, p) l p. 7-85, 下から第 7 ~ 4 行一方,Kx は ~ ことになる ( 削除 ) p. 7-85, 下から第 ~ p. また, 式 (33) より ~ ことがわかる ( 削除 ) 7-86, 第 3 行 p. 7-90, 図 (a)( 箇所 ) p* p* p. 7-90, 図 (b)( 箇所 ) p,e p* p. 7-9, 第 行できるできる p. 7-96, 式 (443)( 箇所 ) m B p. 7-99, 式 (450)( 箇所 ) V A p. 7-00, 式 (454)( 箇所 ) V A p. 7-05, 図 5 3.44 3.43 p. 7-05, 脚注 ないだろう ないだろうか p. 7-09, 文献 希望記号 p. 8-6, 図 図 0 に図 に p. 8-6, 脚注 G n (7 箇所 ) p. 8-, 第 行 3C 3C p. 8-, 第 行 6C + 6C + p. 8-6, 脚注 4 X ~ ( 箇所 ) X p. 8-9, 第 8 行物理 X 物理量 X p. 8-33, 脚注 q (3D) q (D) t p. 8-33, 脚注 ため (3D) はため q (3D) の (3D) は p. 8-39, 第 4 行準位 上準位 上 p. 8-39, 第 8 行 lng lng p. 8-39, 脚注 ε p. 8-40, 式 (3) n l e m V A V A G k t ε n t 4

p. 8-40, 式 (3) ε n p. 8-4, 第 4 行 N p. 8-4, 式 (4) (4) ( 式番号削除 ) p. 8-53, 式 (0) dm dm 3 p. 8-58, 第 3 行モル数物質量 p. 8-59, 第 行 mol )] mol ] p. 8-64, 式 (77) μ p. 8-73, 第 4 行分子分配関数を用いて 分子系が 分子系が p. 8-74, 文献 4 監訳 ) 監訳 p. 9-, 下から第 4 行始めることする 始める p. 9-, 式 (34) P A+ B+ B + n μ ε n p a b + b p. 0-3, 式 (68) χ, ) =χ (, ) χ (, ) χ, ) = χ b (, ) χ (, ) ( b c p. -, 第 4 行 α α ( c p. -4, 第 0 ~ 行 核についてはラベル交換のみではなくスピン交換も起きている ( 削除 ) p. -4, 下から第 ~ 行最初のC 回転操作によって, 核のラベルだけでなくスピンも交換されている 核は初期配置に対して座標交換された状態なので, ので, p. 3-4, 脚注 第 5 行 ( 箇所 ) µ µ p. 3-5, 最下行正規直交系完全系 p. 3-5, 脚注 3 原子間反発エネルギー原子核間の反発ポテンシャルエネルギー p. 3-6, 第 8 行正規直交系完全系 p. 3-9, 式 (84)- M M N p. 4-4, 第 行 Scrödnger Schrödnger p. 4-5, 第 9 行ケットブラ p. 4-8, 第 行ケットブラ p. 4-3 こによりことにより 索引, p., 7-9 7-0 Gbbsエネルギー 索引, p. 6, 質量モル濃度 7-9 7-9 索引, p. 6, 自由エネルギー 7-, 7-7-3, 7- 索引, p. 9, 標準化学ポテンシャル 7-44, 8-54, 7-60, 6-67,, 7-0, 5-4 7-44, 7-54, 7-60, 7-67,, 7-0, 8-54, 5-4 索引. p. 9, 7-8 ( 削除 ) 標準生成 Gbbsエネルギー 索引. p. 0, 部分モルGbbsエネルギー 7- ( 削除 ) 索引. p. 0, 分子分配関数 7-34 7-4 09 年 6 月 6 日 5

物理化学 Monograph シリーズ 加筆 変更点 < 上巻 > 第 版第 5 刷 索引. p. 0, 分子分配関数 7-34 7-4 p. -, 脚注 したがって, 従って, p. -8, 第 5 行うか, たとえば, うか たとえば, p. -3, 第 7 ~ 8 行 p. 5 で示している ( 削除 ) p. -3, 下から第 3 行表してその表したその p. -35, 式 (5)- p. -35, 下から第 0 行式 (5)- 式 (5)-3 すべての行列要素をÂ をはさんだ形にす る たとえば, φ φ d τ を φ ˆ Aφ dτ に修正する p. -36, 第 行 はさむ と はさんで 積分すると Ψ Ψ Ψ Ψ p. -36, 式 (8) A ˆ( Ψ, Ψ, Ψn) Ψ Ψ Ψ τ A ˆ(,, n)d Ψ n Ψn p. -36, 第 4 行はさんだ はさんで 積分した p. -36, 式 (9)- 式全体を積分する p. -40, 第 0 行行列の解説を行われないまま行列の解説をしないまま p. 4-3, 第 8 行正電荷と負電荷負電荷と正電荷 p. 4-6, 最下行 π πa p. 4-5, 図 5, capton S = S = / p. 4-6, 第 6 ~8 行 3 つのベクトルで ~ ここで, ( 削除 ) p. 4-6, 第 8 行 cos( A, B) は cos( A, B) で p. 4-6, 第 9 ~0 行表している 表すと, p. 4-6, 第 0 行関しても関しては p. 4-6, 式 (86) ( 削除 ) p. 4-6, 最下行また, 大きさについても, ( 削除 ) p. 4-7, 第 行が成り立つ ( 削除 ) p. 4-4, 第 9 行 (48) (49) p. 4-4, 式 (8)- H ds d s H p. 5-3, 下から第 9 行各振動数角振動数 p. 5-3, 下から第 行トルクの方向は地面に置いた場合と逆方向になり p. 5-4, 下から第 3 行核運動量角運動量 トルクの方向は地面に置いた場合と同じであるが, 支点の位置がこまの軸の上端になるから p. 5-3, 式 (55) [ H L ] = 0, [ H S ] 0 [ H, L ] = 0, [ H, S ] 0 p. 5-3, 式 (56) 0 = = [ H L] = 0, [ H S] = [ H, L] = 0, [ H, S] = 0 p. 5-7, 第 3 行扁平偏平 p. 5-30, 第 ~ 4 行行列式行列

p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-3, 第 8 ~ 0 行また, 分子軸の には同方向になる ( 削除 ) p. 5-3, 脚注 ) ) p. 5-33, 式 (49) I tanθ I3 = tanα tanα = tanθ I3 I p. 5-37, 第 3 行差運動歳差運動 p. 5-0, 式 (83) L L p. 5-3, 第 4 行式 (9) 式 (9) p. 5-5, 第 7 行注意するべき注意すべき p. 5-38, 第 7 行 3 原子分子非直線分子 p. 6-3, 式 (6) + d s= c p. 6-8, 脚注 step-sown step-down p. 6-33, 表 6, capton ( M L, MS ) がつ p. 6-45, 脚注 (3 箇所 ) M L s m が つ p. 6-46, 表 8 タイトルと copled と ncopled p. 6-46, 表 8( 注 ) ncople ncopled p. 6-6, 式 (99) p. 7-7, 第 行 g J が p. 7-7, 第 行 Q r に M J g J が Q r に p. 7-4, 第 行 式 (48) で与えられているMaxwell- 式 (54) のMaxwell-Boltzmann 分布式を Boltzmann 分布式 並進エネルギーの分布として表した p. 7-4, 第 4 行 式 () 式 (8) p. 9-3, 脚注 w = pdv dw = pdv p. 9-6, 脚注 d U = ds なるところ d U = ds となるところ p. 9-7, 脚注 H H p. 0-, 脚注 k 0 k 0 p. -9, 脚注 3 c c < 下巻 > 第 版第 刷 p. 3-55, 式 (3) Ψ + ) Ψ ) ( Ψ3 ( Ψ3 p. 3-59, 下から第 行対応例表 8 対応例を表 8 p. 3-64, 脚注 5 押しをしたのと押したのと p. 4-, 脚注 3( 箇所 ) 分子量モル質量 p. 4-8, 式 (5) p. 4-4, 式 (0) mv R m + m µ = mm mv k m m µ = m + m

p. 4-4, 式 (05) 第 3 行 8 8k πm πm p. 5-5, 第 行 σ σ p. 5-5, 脚注 933 年 993 年 p. 6-4, 第 5 行 ( E g) ( A g) p. 7-, 第 行直結 dξ = dn dν ) ている直結 dξ = dn dν ) している p. 7-, 式 (44) p. 7-, 式 (45) ξ ξ ξ ξ ( dg dξ d G ξ ξ p. 7-, 第 4 行 = G r G r ξ ξ ( ξ dg dξ dg ξ ξ ξ p. 7-36, 図 7 3.44 3.43 p. 7-37, 第 6 行 3.44 3.43 p. 7-37, 式 (45), (46) ( 式中のすべての )ξ ξ e rg = r G p p. 7-38, 式 (47) B β B p. 7-39, 脚注 G ( ξ = ) G ( ξ = 0) G ( ξ = ) G( ξ = 0) p. 7-54, 下から第 9 行式 (0) 式 (98) p. 7-56, 下から第 行ない [ 式 (7 ない [ 式 (7 p. 7-64, 式 (9) x Rln p p, n = 0 ( Rlnx ) p, n p. 7-66, 第 8 行のみである ) のみである ) p. 7-67, 式 (35) H (, c R) R = ( 削除 ) p. 7-68, 表 第 7 行 p, n p. 7-7, 下から第 行式 (97) 式 (9) p. 7-73, 脚注 = 0 p, n p. 7-75, 下から 行 [ lnk ( ) p] 0 [ lnk (, p) p] 0 p. 7-76, 第 8 行 ( H ξ), p p. 7-80, 式 (366), (368) p ( G ξ), p U ξ, p p. 7-83, 下から第 3 行 ξ ξ x U ξ, V p. 7-84, 式 (383)-, (384) µ ( ) µ (, p) l p. 7-85, 下から第 7 ~ 4 行一方,Kx は ~ ことになる ( 削除 ) p. 7-85, 下から第 ~ p. また, 式 (33) より ~ ことがわかる ( 削除 ) 7-86, 第 3 行 p. 7-90, 図 (a)( 箇所 ) p* p* p. 7-90, 図 (b)( 箇所 ) p,e p* p. 7-9, 第 行できるできる l 3

p. 7-96, 式 (443)( 箇所 ) m B p. 7-99, 式 (450)( 箇所 ) V A p. 7-00, 式 (454)( 箇所 ) V A p. 7-05, 図 5 3.44 3.43 p. 7-05, 脚注 ないだろう ないだろうか p. 8-6, 図 図 0 に図 に p. 8-6, 脚注 G n (7 箇所 ) p. 8-, 第 行 3C 3C p. 8-, 第 行 6C + 6C + p. 8-6, 脚注 4 X ~ ( 箇所 ) X p. 8-9, 第 8 行物理 X 物理量 X p. 8-33, 脚注 q (3D) q (D) t p. 8-33, 脚注 ため (3D) はため q (3D) の (3D) は p. 8-39, 第 4 行準位 上準位 上 p. 8-39, 第 8 行 lng lng p. 8-39, 脚注 ε p. 8-40, 式 (3) n p. 8-40, 式 (3) ε n p. 8-4, 式 (4) (4) ( 式番号削除 ) p. 8-4, 第 4 行 N p. 8-53, 式 (0) dm dm 3 p. 8-59, 第 行 mol )] mol ] p. 8-6, 第 3 行モル数物質量 p. 8-64, 式 (77) μ p. 8-74, 文献 4 監訳 ) 監訳 p. 9-, 下から第 4 行始めることする 始める p. 9-, 式 (34) P A+ B+ B e m V A V A G k + t ε n μ n ε n t p a b + b p. 0-3, 式 (68) χ, ) =χ (, ) χ (, ) χ, ) = χ b (, ) χ (, ) ( b c p. -, 第 4 行 α α ( c p. -4, 第 0 ~ 行 核についてはラベル交換のみではなくスピン交換も起きている ( 削除 ) p. -4, 下から第 ~ 行最初のC 回転操作によって, 核のラベルだけでなくスピンも交換されている 核は初期配置に対して座標交換された状態なので, ので, p. 3-4, 脚注 第 5 行 ( 箇所 ) µ µ p. 3-5, 最下行正規直交系完全系 p. 3-5, 脚注 3 原子間反発エネルギー原子核間の反発ポテンシャルエネルギー 4

p. 3-6, 第 8 行正規直交系完全系 p. 3-9, 式 (84)- M M N p. 4-4, 第 行 Scrödnger Schrödnger p. 4-5, 第 9 行ケットブラ p. 4-8, 第 行ケットブラ p. 4-3 こによりことにより p. 5-, 第 行式 (53), (54) を式 (5), (53) を p. 5-, 下から第 7 行 09 年 6 月 6 日 5