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とものラボ 楽単ちゃんねる
Japan
เข้าร่วมเมื่อ 26 เม.ย. 2021
このチャンネルでは、大学の講義内容を簡単に学べる動画を提供しています。教育、学習、楽単などのキーワードで検索してください。
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「とものラボ」の【楽しく単位】をとるTH-camチャンネル=楽単ちゃんねる です
「国立・私立大学と高専での教育経験」というコンテクストを踏まえて
「#楽しく #単位をとる」をコンセプトに
「TH-cam授業動画」をコンテンツにしています
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全講義が「ゼロからわかる」ように工夫しています。得意な学生さんにとっては,もっと興味を持てるような深堀も用意しています。少しでも大学の授業を体験していただければと嬉しい限りです。
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■友野研究室の授業ページはこちらから (授業が探しやすい!)
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「とものらぼ」の楽単チャンネルでは,
① 大学の講義:物理化学・電気化学・機器分析・無機化学・量子化学・立体化学・高校化学
② 実験:家庭で出来る実験,高校・中学対策の実験
※不定期です。学会等でアップできない時期もあります。ご了承ください。
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Welcome to Tomono Laboratory TH-cam Channel !
We will be posting fun and educational videos with a variety of content.
・Tomono on-demand classes (Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, Instrumental analysis et al)
・Trial Lesson by students !
We truly thank you for your support and advices on our videos!
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※ 本チャンネルの各種運営は「SAI Vision社」に委託しています。
K. Tomono Lab
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【本書の使い方】動画と分子模型でわかる基礎化学/ 丸善出版
▼予約・購入はコチラ▼
動画と分子模型でわかる基礎化学
amzn.to/4fxPHgv
ターゲットは,暗記したくない高校生と高専生および大学1-2年次です。
研究室に入った後も必要となりそうなところも書いています。
2019年12月より始まった感染症の経験を踏まえて,突如始まった遠隔授業やその時の学生さんへの教育に関する対応を踏まえて,様々に丸善出版のKOHATAさんに提案して完成した1冊。
第5章より構成(動画内に目次あり)。すべての章が高校・高専・大学で学ぶ内容です。
1章:原子と電子
2章:電子の相互作用が導く原子特性
3章:電子の軌道とエネルギー準位
4章:分子の立体化学
5章:熱力学の基礎
また,各単元には対応するTH-cam動画を”リダイレクトリンク”で設定しました。
常に最新の動画が見れるシステムです。
是非とも,本書を【1200%】使い倒すために本動画をご覧ください。
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1章:原子と電子
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มุมมอง: 522
วีดีโอ
マイヤーの関係式 なぜ定圧過程の熱容量が大きいのか? ざっくり総復習3(ゆっくり・丁寧)
มุมมอง 14814 วันที่ผ่านมา
#物理化学 のオンデマンド授業を公開させていただきます。 「 #高校物理が苦手な人」「物理やってないです」という学生にも対応している授業です。 物理化学1と2の授業動画を公開しています。大学・高専・大学受験に対応しています。 ▼ 授業後には,物理化学に「光がさします」。 KeyWord #マイヤーの関係式 定圧熱容量 定容熱容量 状態方程式 【物理化学1シリーズ】 No.1 正確度と精度 標準偏差 → th-cam.com/video/iOWnEDkVKso/w-d-xo.html No.2 物理化学の全体を俯瞰する 自由エネルギーと束縛エネルギーについて → th-cam.com/video/dnz_a7mUaOs/w-d-xo.html No.3 エンタルピー → th-cam.com/video/gVt1qH2GAfw/w-d-xo.html No.4 エンタルピー変化と...
熱と温度の違い 比熱と熱容量 のざっくり総復習3(ゆっくり・丁寧)
มุมมอง 17421 วันที่ผ่านมา
#物理化学 のオンデマンド授業を公開させていただきます。 「 #高校物理が苦手な人」「物理やってないです」という学生にも対応している授業です。 物理化学1と2の授業動画を公開しています。大学・高専・大学受験に対応しています。 ▼ 授業後には,物理化学に「光がさします」。 KeyWord #熱と温度 比熱 熱容量 温まりやすく 冷めやすい 温まりにくく 冷めにくい 【物理化学1シリーズ】 No.1 正確度と精度 標準偏差 → th-cam.com/video/iOWnEDkVKso/w-d-xo.html No.2 物理化学の全体を俯瞰する 自由エネルギーと束縛エネルギーについて → th-cam.com/video/dnz_a7mUaOs/w-d-xo.html No.3 エンタルピー → th-cam.com/video/gVt1qH2GAfw/w-d-xo.html No....
エンタルピーとエントロピーのバランスで決まる自発性のざっくり総復習2(ゆっくり・丁寧)
มุมมอง 386หลายเดือนก่อน
#物理化学 のオンデマンド授業を公開させていただきます。 「 #高校物理が苦手な人」「物理やってないです」という学生にも対応している授業です。 物理化学1と2の授業動画を公開しています。大学・高専・大学受験に対応しています。 ▼ 授業後には,物理化学に「光がさします」。 KeyWord #エンタルピー #エントロピー 自発性 【物理化学1シリーズ】 No.1 正確度と精度 標準偏差 → th-cam.com/video/iOWnEDkVKso/w-d-xo.html No.2 物理化学の全体を俯瞰する 自由エネルギーと束縛エネルギーについて → th-cam.com/video/dnz_a7mUaOs/w-d-xo.html No.3 エンタルピー → th-cam.com/video/gVt1qH2GAfw/w-d-xo.html No.4 エンタルピー変化とヘスの法則 → ...
熱・内部エネ・エンタルピー・エントロピーをざっくり総復習1 (ゆっくり・丁寧)
มุมมอง 650หลายเดือนก่อน
#物理化学 のオンデマンド授業を公開させていただきます。 「 #高校物理が苦手な人」「物理やってないです」という学生にも対応している授業です。 物理化学1と2の授業動画を公開しています。大学・高専・大学受験に対応しています。 ▼ 授業後には,物理化学に「光がさします」。 KeyWord #内部エネルギー #エンタルピー #エントロピー #熱と仕事 【物理化学1シリーズ】 No.1 正確度と精度 標準偏差 → th-cam.com/video/iOWnEDkVKso/w-d-xo.html No.2 物理化学の全体を俯瞰する 自由エネルギーと束縛エネルギーについて → th-cam.com/video/dnz_a7mUaOs/w-d-xo.html No.3 エンタルピー → th-cam.com/video/gVt1qH2GAfw/w-d-xo.html No.4 エンタルピー...
イオン化エネルギーと電子親和力 #19【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 3583 หลายเดือนก่อน
> 小テスト(解答付き)リストはコチラをクリック tomonolab.com/members/class_text_test_youtube/basic_chem/ 【この動画の再生リストはこちらから】 th-cam.com/video/OTbbVjHdnxI/w-d-xo.html 【前回の動画】 th-cam.com/video/DI48DCtalKg/w-d-xo.html 【次の動画】 ▼ 本授業のコンセプトは,文部科学省の検定教科書5種を分析し,教科書に沿ってコンパクトに化学基礎と語呂合わせを講義します。 1.教員志望の学生さんの指導案の参考 2.化学好きを増やすための受験生対策 3.高大接続を意識した化学基礎・化学の授業設計 これらのモチベーションを踏まえまして,大学の無機化学(基礎化学) の オンデマンド授業 も公開します。 高校理科の内容を深めたい方はぜひともご覧くだ...
原子とイオンの構造 #18【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 2103 หลายเดือนก่อน
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典型と遷移と金属と非金属の違い #17【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 1814 หลายเดือนก่อน
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周期律 ~アルカリ土類の特異性~#16【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 1554 หลายเดือนก่อน
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価電子と貴ガス #15【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 1234 หลายเดือนก่อน
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電子配置と電子殻 #14【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 1674 หลายเดือนก่อน
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放射性同位体と放射線 #13【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 1384 หลายเดือนก่อน
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質量数と同位体 #12【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 1334 หลายเดือนก่อน
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熱エネルギーと温度(ケルビン摂氏華氏) #10【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
มุมมอง 2375 หลายเดือนก่อน
熱エネルギーと温度(ケルビン摂氏華氏) #10【化学基礎(高校理科)と語呂合わせ】
NMRで調べる溶液中の会合状態(単体と二量体)【機器分析/分析化学 10-5 】
มุมมอง 3326 หลายเดือนก่อน
NMRで調べる溶液中の会合状態(単体と二量体)【機器分析/分析化学 10-5 】
ドライアイスとシャボン玉 幼稚園で科学フェスを実施して園児の心をつかんできました
มุมมอง 1.1K10 หลายเดือนก่อน
ドライアイスとシャボン玉 幼稚園で科学フェスを実施して園児の心をつかんできました
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先ほどAmazonにて予約 勉強するぞ!
いつも拝見させて頂いております! ぜひ本書を購入いたします!!
@@penpen-w6r わーい🙌1200パー使い倒してください。いつもありがとうございます♪
動画がためになれば,チャンネル登録、高評価をお願いします。応援したい!とマイクロ秒でも感じたらよろしくお願いします。また,動画内の質問は「時間( 0:00 )」を書いていただけるとその場面まで飛べて,早い対応ができますのでご協力の程よろしくお願いします。 TH-camの講義(物理化学・無機化学・電気化学・機器分析・立体化学・高校理科)を楽しむために,目次を用意しております。 tomonolab.com/2022/01/22/class_page/
El-sayed則でnπ*からππ*遷移しやすいということは、遷移で全角運動量が保存されていると習いましたが、スピンが0から1へ。残りの光子と遷移による軌道角運動量が保存される理由がわかりません、、お分かりでしたらご教授ください
長文となりますが,さアに詳細を知りたい場合は追加で質問してください。 El-Sayed則では、「電子状態間の遷移(特に項間交差や放射遷移)は、軌道の性質が変化すると起こりやすい」とされています。この場合、nπ*からππ*への遷移は分子軌道の性質が変わる(非共有電子対軌道 n から π結合軌道への遷移)ため、相互作用が強化され、遷移確率は増加します。 【スピン角運動量】としては、遷移の際にスピンが変化する(例:一重項→三重項、一重項(スピン0)→三重項(スピン±1, 0))場合、その変化はスピン-軌道相互作用によって補われます。スピン-軌道相互作用により、スピンと軌道角運動量の間でモーメントが交換され、全角運動量の保存がされます。【軌道角運動量】として、分子全体の角運動量は、遷移する電子の軌道対称性(nπ* → ππ*)の変化により調整されます。El-Sayed則では、異なる対称性をもつ軌道間の相互作用が強いと考えれるため、軌道角運動量が変化する余地があり、遷移が促進されると考えることができます。【光子自体も角運動量(スピン±1)】をもっているので全系の角運動量が保存されるため光子の角運動量も遷移に関与することになります。 なぜ?保存が成立するのか? 遷移では、上記の分子のスピン角運動量、軌道角運動量、光子の角運動量を合計した全角運動量が保存されます。スピンの変化(例:0→1)はスピン-軌道相互作用により補償され、他の運動量(軌道角運動量や光子の角運動量)が調整されることで、全系の角運動量が保存されます。スピン-軌道相互作用は、スピン状態と軌道の相互作用を引き起こし、スピンの変化を可能にする重要な要素となります。この相互作用により、nπ*からππ*のような異なる対称性をもつ軌道間で遷移が容易(確率が上がる)になります。 光子の角運動量は、全角運動量のバランスをとる役割を果たします。遷移で生じる不整合を光子が吸収または供給することで、結果として保存則が成り立ちます。 解答になっていますでしょうか??
ご返信ありがとうございます。nπ*からππ*への遷移では、個々というよりも全角運動量が保存されている。ということですよね。 やはり数値的に確認することはできないですよね。 例 s→p軌道への遷移では、遷移により軌道角運動量は0→hバー。遷移のための光子は吸収され、hバー→0よってトータルで角運動量は保存されています。みたいな?、、 分かりにくくてすいません、、
わかりやすすぎます
それは良かったです!
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とても分かりやすかったです 指輪のプレゼントの例えが素敵です
ひなたさん いいたとえが思いついたので、ご利用ください♪
具体的な例の解説を見たいんですが、ラマン活性か不活性かという問題で二酸化炭素の逆対称伸縮のように平衡位置とは形が異なるのに不活性なもの、 水の逆対称伸縮のように形は対称であるのにラマン活性になるもの、など区別や大きさの予想ができません、、ご教授ください、、、
質問が読み取れず、明後日な回答であればすみません。もう一度質問してください。 ラマン活性と不活性の違いを理解するために、分子の対称性と分極率の変化が重要です。具体例を挙げて解説します。 A. 二酸化炭素 (CO₂) の逆対称伸縮振動 ・振動の特徴: 二酸化炭素の逆対称伸縮振動は、酸素原子が一方に伸び、他方に縮む運動です。 ・形の変化: この振動では分子の平衡位置から形状が変わるため、「非対称」に見えます。 ・ラマン不活性の理由: >>ラマン散乱では、分子の分極率 (polarizability) の変化が必要です。 >>逆対称伸縮では、運動による分極率の変化がほとんどありません(左右の酸素原子が逆方向に動くため、分極率の変化が打ち消される)。 >>そのため、逆対称伸縮振動はラマン不活性です。 このとき、赤外活性です。 B.水 (H₂O) の逆対称伸縮振動 ・振動の特徴: 水分子の逆対称伸縮振動では、2つのO-H結合が伸縮運動を逆位相で行います。 ・形の変化: 振動中の水分子の形は対称に見えるため、「対称的」に見えます。 ・ラマン活性の理由: >>この振動では分極率が変化します。特に、結合長の変化に伴って分子全体の分極率テンソルが大きく変動します。 >>分極率が変化するため、このモードはラマン活性です。 このモードは赤外活性でもある。。 ラマン活性/不活性の区別のポイント ラマン活性の条件: ・振動によって分極率が変化する必要があります。分極率は、分子が外部の電場に応じて電子雲が変形する度合いを表します。 赤外活性の条件: ・振動によって双極子モーメントが変化する必要があります。 振動モードの区別例: ・対称伸縮振動(CO₂の対称伸縮)→ ラマン活性 ・逆対称伸縮振動(CO₂の逆対称伸縮)→ 赤外活性 ・対称振動でも逆対称振動でも、分極率変化が大きければラマン活性になる(例: H₂Oの逆対称伸縮)。 振動の強度の予想 ・分極率の変化量が大きいほどラマン散乱の強度が高くなります。 ・逆対称伸縮振動は分極率の変化が小さい場合が多いので、ラマン散乱の強度は弱いか不活性になります。 長文となりましたが、いかがでしょう?
質問失礼します。 5:00ぐらいのところに書かれているΔH=TΔS+VΔpとなる理由が知りたいです。 エンタルピーは等温等圧過程の話なので変数になるところはpではなくVだと思います。
すみません。シンプルに自分の勉強不足でした。ルジャンドン変換と言うんですね。これで1個学びが増えました。ありがとうございます。
@@執念オカリン 良かったです。一応,ルジャンド返還だからOKなんですが,解説も書いておきます。じっくり悩んでいただければと思います。 等温等圧条件(温度T一定、圧力 p 一定)の場合、エンタルピー変化はエントロピー変化の項TΔSに支配されます。この場合には Vは変化することがあるため、圧力ではなく体積が変数として変化しますが、圧力が一定である場合、微分式の中のVΔp項がゼロになるため、エンタルピー変化はΔH = TΔSに簡略化することができます。 したがって、この式は等温等圧条件以外の場合においても成り立つ一般的なエンタルピー変化の式であり、特に温度や圧力が一定でない状況を含む場合には ΔH = TΔS + VΔpという形式が一般形として用いられるのです。 ご質問のように、等温等圧過程では特に ΔH = TΔSに簡略化されますが、他の条件における一般形としてのΔH = TΔS + VΔpも理解していただければ!
勉強になりました!
@@handyhardyman ありがとうございます♪
動画がためになれば,チャンネル登録、高評価をお願いします。応援したい!とマイクロ秒でも感じたらよろしくお願いします。また,動画内の質問は「時間( 0:00 )」を書いていただけるとその場面まで飛べて,早い対応ができますのでご協力の程よろしくお願いします。 TH-camの講義(物理化学・無機化学・電気化学・機器分析・立体化学・高校理科)を楽しむために,目次を用意しております。 tomonolab.com/2022/01/22/class_page/
今年薬剤師国家試験をひかえるものです。 色々な範囲でお世話になってます。 質問なのですが、ESIなど大気圧下イオン化などと言われますが、固体試料も大気圧下なのでは?と感じました。 大気圧下というのはイオン化のどの過程についてでしょうか?
ざっくり解説すると,エレクトロスプレーイオン化の【大気圧下】の工程は,液体試料がイオン化されて気相に移行する段階です。以下の工程が大気圧下で行われます。 ・試料噴霧 > キャピラリーに通された資料は高電圧印加され、液体が細かな霧(エアロゾル)状に噴霧されます。この過程で、液滴が分散し液滴表面に電荷が蓄積されます。この工程が大気圧下で行われるため、液滴が効率よく霧状に分散することが可能となります。大気圧下ですから液滴である溶媒が蒸発し、液滴がどんどん小さくなることでイオン濃度が高まります。これにより クーロン分裂が進行して最終的にイオンが放出される形で気相に移行します。大気圧下で生成されたイオンは、※質量分析計の【真空】システム※へと移行!!導入部の段階でイオンは真空側に引き込まれ、大気圧から低圧へと圧力を変えながら分析過程に進んでいきます。 詳しくはこちらのサイトに記載されています。>>chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/An_Introduction_to_Mass_Spectrometry_(Van_Bramer)/03%3A_IONIZATION_TECHNIQUES/3.03%3A_Atmospheric_Pressure_Ionization_and_Electrospray_Ionization 薬剤師試験 頑張ってくださいね~。ご友人に紹介してくれると嬉しいです!
6:20 ②と③だと、 ②がc-c, c-c, c-h, c-h, ③がc-c, c=c(c-c,c-c), c-h になるので、②と③が反対ではないでしょうか。不勉強で申し訳ないです。
確認してみます!ご指摘ありがとうございます
面不斉の考え方が古臭いことがわかりました。動画の修正は後程となりますが,現在執筆中の書籍にも掲載される内容でしたので助かりました。今後ともよろしくお願いします。 現在は,結合している面不斉についてはパイロット原子からのシーケンスで考えるんですね。詳しくはコチラのURLをご覧ください。 www.leohe.cn/blog/planar-chirality
とても分かりやすかったです!ありがとうございます😭
@@DDDM555 それはよかったです!
ゼミは行った方が良い 雰囲気が分かるのもそうだし、大学によっては良い学生だなと思って貰えたら先生に優先的に枠に入れてもらったりするらしい あと感覚的な合う合わないは意外と大事だから多少は気にした方が良い
グラフから完全な断熱系でないこと、断熱系なら25℃に収束そのまま温度を保つこと。実験測定値をグラフ化しそれを考察する。思考の流れが良く分かる内容でした。今回多くのことを気付かされました。ありがとうございました。
@@河合繁治 今後ともよろしくお願いします
この内容は56年前に知りたかった。
@@河合繁治 今からでも遅くないですよー
酒石酸の立体異性体について回転による変化を見たくて買いました! 混成軌道の観点からも考えられるものがいいと思ってまさにC型セットを買いました
これほど、ボディの大きさと存在感が反比例するクルマって在るだろうか?
そうなんです!
約3年前の動画へのコメントですみません。 ランベルト・ベールの法則の適用限界 のところで、吸光係数εの説明がよくわからないので教えてください。 ε = NA × σとありますが、この説明だと分子の大きさ(断面積)が同じ分子は全て吸光係数が同じになるということでしょうか? 吸光係数って光の吸収のしやすさ(遷移確率と相関する値)との認識だったので、断面積だけに依存するという説明は違和感があるのですが。
@@complementaryDNA 少々お待ちくださいね。
忘れていました。失礼しました。 まず、ランベルト・ベールの法則が電子の発見以前に見いだされたという歴史的な背景があります。次に、吸光係数εが「ε = NA × σ」と表現されるのは、分子の断面積(σ)に基づくモデルの一つです。ここで、NAはアボガドロ数、σは吸収断面積を示します。このモデルでは、分子の断面積が光子との相互作用に関与するため、理論上は同じ断面積を持つ分子であれば、同じ吸光係数を持つと考えられます。 ただし、吸光係数は実際には分子の「光の吸収のしやすさ」、すなわち遷移確率に強く依存します。遷移確率は、分子の電子構造やエネルギー準位に基づいて決定されるため、断面積だけでは吸光係数を完全に説明できません。分子が光を吸収する効率(つまり遷移確率)は、分子の構造や対称性、励起状態の種類などによって異なります。 そのため、「断面積だけに依存する」という説明はあくまで一部の理論的な見方であり、実際には分子の電子遷移に関与するエネルギーレベルやその他の要因も吸光係数に影響を与えます。この点における違和感は妥当であり、吸光係数は遷移確率とも密接に関係しているため、同じ大きさの分子でも異なる吸光係数を持つことがあります。
面白いと思ったら動画の高評価とチャンネル登録をお願いします。動画内の質問は「時間( 0:00 )」を書いていただけると素早い対応ができますのでご協力の程よろしくお願いします。 TH-camの講義(物理化学・無機化学・電気化学・機器分析・立体化学・高校理科)を探しやすくするために下記URLで目次を用意しております tomonolab.com/2022/01/22/class_page/
素晴らしい地名なしナンバー😊
来年も来ますので是非お越しください!
@@tomonoLab ありがとうございます!
ギャンブルレーサー関優勝の愛車
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よっしゃそれをパトカーにしよう
タイヤちっさ
@@山田淳-s1q 確かに!
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東進東大模試で標準電極電位とダニエル電池の問題が出ました.
@@takumamori7092 お役に立てたのかな?何よりです!
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地名無しのシングルナンバー。 現行ナンバーのように・100ではではなく0100なんだ。勉強になります。
現存でも凄いのに、走れるなんて!ボディ腐ったり、ゴムパーツダメになったりしてないのかな。 めっちゃメンテされてないと無理だよね?
@@chan_mio-310 めっちゃメンテナンスされていて愛されてましたよ。また,一般の方も乗ることができます! tomonolab.com/2024/08/09/summeroc2024/
無課金おじさんに似合いそうなクラウン
ナンバーが見慣れなさすぎる
別名 ひゃくばん と言われています
毛叩きがあるのがまたいい!
毛たたきありますたね~丁寧にされていました
トレイに載った 毛はたき、良く見つけましたね。
ハンドル切って前進する瞬間の足の動きすこ
『いつかはクラウン』
そうなんです。ようやく、その言葉の意味が分かりました
動画がためになれば,チャンネル登録、高評価をお願いします。応援したい!とマイクロ秒でも感じたらよろしくお願いします。また,動画内の質問は「時間( 0:00 )」を書いていただけるとその場面まで飛べて,早い対応ができますのでご協力の程よろしくお願いします。 TH-camの講義(物理化学・無機化学・電気化学・機器分析・立体化学・高校理科)を楽しむために,目次を用意しております。 tomonolab.com/2022/01/22/class_page/
これみてもクラウン大きくなったねってよく分かりますね
@@okoge5050 ですねー我々も大きくなったかもしれません!
ボルボ・アマゾンかと思ったよ
@@正裕村松 製造年としては1955なのでボルボアマゾンより一年古いんですけど、どちらが原点なんでしょうね?
クロスオーバー?奥の
@@BB-ik2ly そうですね〜詳しくはブログに写真載せてますー tomonolab.com/2024/08/09/summeroc2024/#outline__1_3
こんなに綺麗に保存されてるの凄い
実物は めっちゃ吸い込まれる””黒”でしたよ
ハンドル重そう
ですね
博物館とかの車ですか? 綺麗すぎでヤバいですね。もはや芸術品❤
TOYOTAとコラボして展示していただきました!
こうやって見ると『オリジン』はかなり元のデザインを忠実に再現されてたんだな😮
@@thesolo3184 オリジンの存在を知って改めてそう思いましたねー✨
もしかしてナンバー当時モノ? ずっと大切にされてたんでしょうね 美しすぎる
当時のものですね。愛されているのがわかりまっす
愛称クジラクラウンやったっけ?
@@FD_holo ひゃくばん とも言われていたそうです
@@tomonoLab マジか〜
@@FD_holo マジっすー