新しく買った反重力装置が面白い

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  • เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2022
  • リクエストでUFO作ってくださいとコメントいただきました。
    簡単にできる浮遊装置実験してみます。
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ความคิดเห็น • 264

  • @antama9488
    @antama9488 ปีที่แล้ว +40

    純粋にかっこいい。技術がどうこうじゃなくて、
    ただただ楽しい、なにこれ。

  • @ss-vf2gq
    @ss-vf2gq ปีที่แล้ว +15

    ちなみに下に置いてある金属をさらに低温にして,超伝道状態にさせてやると磁石が浮いたままの状態になります.これは「マイスナー効果」と「ピン止め効果」が原因で,液体ヘリウムで冷やした鉛等で再現することができます.

  • @all_g1874
    @all_g1874 ปีที่แล้ว +379

    理科の教科書が電子化してこういう実験が目で触れるようになれば、日本や世界に科学者を目指す子ども達が増えるんだろうなぁ

    • @itteokuretayodana
      @itteokuretayodana ปีที่แล้ว +92

      教科書より前の人類「理科を教える本みたいなのがあったら科学者を目指す子供達が増えるんだろうなぁ...」

    • @yorosi4946
      @yorosi4946 ปีที่แล้ว +25

      @@nigirimesi_channel ふれる やで

    • @yumeri3993
      @yumeri3993 ปีที่แล้ว +8

      @@user-sh9pi5ht2k 無 限 ル ー プ

    • @umeb0shi_san498
      @umeb0shi_san498 ปีที่แล้ว +4

      @@user-wu4pl9cd2b
      分母?

    • @Nor12k1
      @Nor12k1 ปีที่แล้ว +3

      メッチャ面白そう‼️

  • @user-kh2se6wr1q
    @user-kh2se6wr1q ปีที่แล้ว +22

    元気先生がここで紹介してくださる実験は、画面越しでもわかりやすいものをチョイスされてるんだと思いますが、そのおかげで結果が目に見えるものが多くて、知識がなくても楽しいです

  • @kgb454
    @kgb454 ปีที่แล้ว +83

    科学は予想外なことばっかり 。あと実験くんかわいい!

    • @user-vj6uw6lo5e
      @user-vj6uw6lo5e ปีที่แล้ว +2

      ぞぞわぁ

    • @user-nd7lt6sc5p
      @user-nd7lt6sc5p ปีที่แล้ว +5

      マジレスすると超伝導ってのがあって、
      その位知ってると思う。
      因みに常温で超電導になるのは今のところ水素だけらしい。
      でも一応金属元素だけど、普通だと金属としての性質を示さ無いのかな?
      で、木星の中心部と同じくらいの圧力で圧縮して始めて金属としての性質を示して、
      液体金属にして初めて常温超電導になるそうな。

    • @user-vb6dk3ps1z
      @user-vb6dk3ps1z ปีที่แล้ว +3

      @@user-nd7lt6sc5p
      科学はまだまだ奥が深そうですね!

  • @killer-whale.
    @killer-whale. ปีที่แล้ว +22

    理科を学ぶ人類の心をくすぐらせる最高の先生ここにあり!!

  • @yousukk
    @yousukk ปีที่แล้ว

    かっこいいし見ててまじで気持ちいい

  • @tmi0404
    @tmi0404 ปีที่แล้ว +207

    初めて4歳になる子供と見てましたが、最初は「アニメ見たい〜」と言ってたのに、ずーーっと食いついて見て「すごい!!すごーい!サイエンスすごい!」と大喜びでした…!

    • @teruterubouzu0529
      @teruterubouzu0529 ปีที่แล้ว +21

      めちゃくちゃ可愛いw

    • @やかんの猫
      @やかんの猫 ปีที่แล้ว +22

      理科または科学のことをScienceて言うの未来あるな…

    • @gmk712
      @gmk712 ปีที่แล้ว +1

      科学者目指すかもねw

    • @poko0721
      @poko0721 ปีที่แล้ว +1

      小さい頃の自分を思い出したww今でもずっと科学好きの私である

    • @user-co8jx1xj1i
      @user-co8jx1xj1i ปีที่แล้ว +2

      初めて4歳になる子供…

  • @shiso52
    @shiso52 ปีที่แล้ว +22

    電磁誘導って磁石が動くのが条件だから完全な反重力は難しそうだけどロマンがあって面白い

    • @Ayusio0214
      @Ayusio0214 ปีที่แล้ว +5

      磁石が動かなくても磁界が動けば良いわけだから、電流をうまいこと流せば反重力装置を再現できるかも?

  • @user-kz3pj3xr8e
    @user-kz3pj3xr8e ปีที่แล้ว +5

    めちゃくちゃかっこいい! 重力や磁力など、目に見えない力ってなんでこう好奇心くすぐられるのか!

  • @Tatatatata
    @Tatatatata ปีที่แล้ว

    すごく面白くてワクワクしました!

  • @u_yukari
    @u_yukari ปีที่แล้ว

    すごーーーい👏ワクワクしました😊

  • @WakamatuHirotaka
    @WakamatuHirotaka ปีที่แล้ว +1

    かっこよ

  • @user-dr2yu8qn7d
    @user-dr2yu8qn7d ปีที่แล้ว +10

    元気先生いつもすごい実験しかしないから飽きないです!

  • @user-zt4og2mi5y
    @user-zt4og2mi5y ปีที่แล้ว +4

    面白い実験ですね!

  • @user-to2zh7ui9y
    @user-to2zh7ui9y ปีที่แล้ว +2

    こんな面白くてわかりやすい授業受けてみたい

  • @user-bw6ur4dq8m
    @user-bw6ur4dq8m ปีที่แล้ว +3

    元気先生の動画見てると、小学校の時に楽しく授業していた理科の先生を思い出します。
    これからも、ワクワクする動画待ってます😊

  • @user-xw5gl3gg2s
    @user-xw5gl3gg2s ปีที่แล้ว +1

    7:30楽しそうな実験室だなーー🤣
    あと、面白い現象だね!
    電磁気も色んな実験があるから実際やってみたい!

  • @pokkiy.
    @pokkiy. ปีที่แล้ว

    すごいなぁ…😳♡♡

  • @Abel__ia
    @Abel__ia ปีที่แล้ว +5

    高校の範囲終わらせるとTH-camで見るやつ結構知ってるのも増えてきて楽しい
    磁力を増やし続ける電磁石でやったらある程度長いこと浮きそう

  • @user-wm9gl6zu7u
    @user-wm9gl6zu7u ปีที่แล้ว

    途中まで学んだことのおさらいな感じだったのに、おぉっ!今回はまた凄いものが観られた👋😆🎶✨🙌

  • @user-hn2vu1gk2o
    @user-hn2vu1gk2o ปีที่แล้ว

    こんなことできるなんてかがくすごい😊

  • @snoopyxdk3
    @snoopyxdk3 ปีที่แล้ว

    「どうなると思いますか?」これって、物事全てに通じる大切なことだと思う。

  • @user-jl9bj4hk3v
    @user-jl9bj4hk3v ปีที่แล้ว

    めっちゃめっちゃ面白い✨✨
    理科の先生だ!!

  • @iwango_system
    @iwango_system ปีที่แล้ว +1

    渦電流でここまでできるとは思いませんでした。ちなみに反磁性のビスマスでも浮く動画を見たことありますが、結晶作りのときのブロックで浮いたりしないでしょうか?

  • @user-ib3uh3jx8q
    @user-ib3uh3jx8q ปีที่แล้ว

    大人ですがすごいすごい!って一人で叫びながら見入ってしまいました化学って楽しすぎます

  • @user-yx2dm9eg7n
    @user-yx2dm9eg7n ปีที่แล้ว +2

    冷たいと反重力ってワードから超伝導体の話かと思ったらちょい違った

  • @ryuyaskmt
    @ryuyaskmt ปีที่แล้ว +7

    冷やすだけでこんな風になるんだ..スゲー

  • @user-io9it5gi9f
    @user-io9it5gi9f ปีที่แล้ว

    反重力装置を作る材料としては反物質で出来た板が必要ですね
    物質はひきつける力、反物質は反発する力
    反物質はビッグバンの際に互いに反発しあってバラバラに分散されて外宇宙へと飛び去って行ったのですが、まだ、残っている反物質はあるはずなので、それを集めて物質と反物質を組み合わせた箱を作れば、一部分だけ反発する効果を発生させる装置が作れますね
    反物質と物質がぶつかると空間に空いている2種類の次元への穴が互いに相殺されふさがり、その時に空間を激しく振動させるので凄まじい熱が発生するため注意が必要です

  • @user-tn6sm5hf2j
    @user-tn6sm5hf2j ปีที่แล้ว

    何故だか無性に高評価が押したくなりました!
    これが渦電流・・・!

  • @user-jo7mk5xw3k
    @user-jo7mk5xw3k ปีที่แล้ว +1

    電車の結合とか、合体ロボとかの合体時の相対速度合わせに使えそうな気がしますね

  • @iotont
    @iotont ปีที่แล้ว +2

    こんな実験を学校でしてくれてたら絶対、科学好きになってただろうな~w

  • @Souta123
    @Souta123 ปีที่แล้ว +6

    凄い❗️これはまじでUFO実現する😊

  • @shusugai
    @shusugai ปีที่แล้ว +1

    いいものみれたー

  • @pandyandy5990
    @pandyandy5990 ปีที่แล้ว

    科学の力でかっこいいライター作って欲しい

  • @user-bf3zv8fd8b
    @user-bf3zv8fd8b ปีที่แล้ว

    面白い!!

  • @tac_kane
    @tac_kane ปีที่แล้ว

    高級車のグローブボックスとかの開け閉めのフワッと感

  • @yasudan7690
    @yasudan7690 ปีที่แล้ว +1

    20年以上前に成りますが、千葉県市川市にある産業技術博物館で液体窒素で冷やした高温超伝導合金の塊りを磁石の上に置いて空中浮遊をデモしていました。
    磁石じゃなくて超伝導合金だから、方向性が無くて回転させなくても安定しています。
    でも、この空中浮遊もどきは磁石と超伝導体の電磁誘導による反発作用なので自由空間では浮遊できません。
    反重力は重力空間に対する引力反発力の発生ですから、今の物質では実現不可能です。
    物質の定義: 属性として質量がある存在= 重力空間で万有引力に従って力や加速度を発生させる= 引力の発生。
    反重力は重力加速度による引力を打ち消す反対方向の加速度(力)発生が必要です。
    残念!

  • @skykuu3
    @skykuu3 ปีที่แล้ว +1

    これがリニア中央新幹線で使われている技術なので身近なものになりつつありますね

  • @user-hm5vm2xl6m
    @user-hm5vm2xl6m หลายเดือนก่อน

    物理の中心は宇宙では中心点は
    重力が重心運動するから
    真ん中にから重心がかたむくので宇宙と重力点は引力作用となる浮力重点

  • @user-tetsutetsu-12
    @user-tetsutetsu-12 ปีที่แล้ว +7

    磁石も-196度に冷やせばより浮けるのかな〜?
    やっぱ化学は不思議だ。

    • @user-gq7ib4xx8m
      @user-gq7ib4xx8m ปีที่แล้ว +1

      液体ヘリウムが絶対零度の-273度まで冷えるらしいので
      それでやったら面白そうですね"(-""-)"

  • @usertai28
    @usertai28 ปีที่แล้ว

    凄い。将来やりたいな

  • @furupochi
    @furupochi ปีที่แล้ว +2

    超伝導か!

  • @user-fw9hz6uh5x
    @user-fw9hz6uh5x ปีที่แล้ว

    元が上手いからNGでもかっこよく見えてしまう

  • @sato-he4vq
    @sato-he4vq ปีที่แล้ว +1

    7:21楽しそうな実験室だ笑

  • @user-wz9jk4jj5s
    @user-wz9jk4jj5s ปีที่แล้ว

    これもうすっごいいい感じにやれば二段ジャンプとかできそう

  • @user-zf3fi8dn1z
    @user-zf3fi8dn1z ปีที่แล้ว +1

    これベイブレードの軸先に磁石つけてやってみて欲しいなぁ

  • @clr.tokumei
    @clr.tokumei ปีที่แล้ว

    オープニングが無駄にかっけぇw

  • @user-ik5sm2ng5j
    @user-ik5sm2ng5j ปีที่แล้ว +2

    科学って面白いですね!

  • @birD-CAT-c0w-shArk-e1epHanT-Da
    @birD-CAT-c0w-shArk-e1epHanT-Da ปีที่แล้ว +3

    ネオジム磁石の上に某格ゲーのリュウを乗せて回転させたらもはや竜巻旋風脚

    • @Appoorle
      @Appoorle ปีที่แล้ว +2

      隠してる意味が微塵もないの草

  • @ksite2513
    @ksite2513 ปีที่แล้ว +33

    「重力が何か分かってない」これをちゃんと言う先生に学生時代会いたかったなあ。高校の教師に教えられたこと嘘ばっかなの、独学してて気づいたなあ

  • @user-zw9xz1on5q
    @user-zw9xz1on5q 11 หลายเดือนก่อน

    浮くなんて・・・面白い!!

  • @AkiraMelone
    @AkiraMelone ปีที่แล้ว +3

    超電導リニアの浮遊の原理がよく分からなかったのですが、今回の実験でつかめた気がします

  • @Nagatuki-Ao
    @Nagatuki-Ao ปีที่แล้ว +1

    めちゃめちゃおもろいꉂꉂ

  • @user-hq9pp3dn5g
    @user-hq9pp3dn5g ปีที่แล้ว +1

    まるでCGのようですね!化学の発展していない時代にこれをみせられたら、超能力を信じてしまいそうです笑

  • @user-vj7gq6cg1z
    @user-vj7gq6cg1z ปีที่แล้ว +1

    金属冷やす実験といえば超伝導を思い出すけど、関連あるんかな

  • @user-wf5wx3oi8e
    @user-wf5wx3oi8e ปีที่แล้ว

    かがくのちからってすげー!

  • @mayumix1081
    @mayumix1081 7 หลายเดือนก่อน

    反重力装置ができたら鉄道、車、飛行機から救急隊が使うストレッチャーもいいのが作れるかもしれませんね

  • @DaseVoice
    @DaseVoice ปีที่แล้ว

    乗れるようになったら科学の遊園地のアトラクションになりそう!

  • @user-xh7nv4mp3s
    @user-xh7nv4mp3s ปีที่แล้ว

    SFとかに出てくる重力制御装置って作れたりします?

  • @user-gr1ir3ok4y
    @user-gr1ir3ok4y ปีที่แล้ว

    昔、筑波万博のリニアモーターカーパビリオンだったか科学館の実験ショーで同じ様な内容の実験を観た様な…🤔
    だけどその時は、ちゃんと安全の為革手袋してましたので元気先生も安全第一で実験して下さい☺️
    そして、何げに右ネジの法則利用して👍貰おうとする遊び心良いです😂👍

  • @xtoraranx
    @xtoraranx ปีที่แล้ว

    重力って不思議ですよね。
    下に引っ張られてるのかと思いきや、それなら地球の反対側の人は飛んでいかないとおかしくて、
    地球の中心に集まろうとする力で、かつそれぞれの物質によって微妙に差があって、より比重の大きいものがより中心に引き寄せられて、それによって周りの物質より比重の小さい物質は浮き上がる浮力になって、金属と空気のような比重が大きく異なるものであっても空気圧の差などによって容易に打ち消すことが出来、かといってロケットのように自ら高圧を作り出す程度ではとてつもない量のエネルギーがなければ打ち消すことが出来ず、ほんと何かのきっかけで反重力装置とか出来そうではある。
    そして脱線しますが宇宙で水玉作って遊ぶやつあれ水と油混ぜてやったらどうなるんですかね?
    思い水が中心に集まって外側を油が包む感じになるんでしょうかね?
    地球の重力と比重の違いによる流体の整列のイメージから行くとそうなりそうなものですが…

  • @kyuri_pikurusu
    @kyuri_pikurusu ปีที่แล้ว +1

    反重力装置に対して更に反重力に出来ればどうなっちゃうんだろうw

  • @yuki_sag15
    @yuki_sag15 ปีที่แล้ว +7

    NASAが発明した反重力装置は超音波を使って浮かせるものです。
    これは、古代のエジプト文明でピラミッドの建設に使われた技術だそうです。
    ピラミッドの建設のスピードは、現代でもありえないくらい早かったらしいですよ。

  • @user-hi7sm6xe8b
    @user-hi7sm6xe8b ปีที่แล้ว +1

    月とかでやると重量より反磁力の方が強くなって浮いたりするのでしょうか?

  • @user-vp3lc4bf1y
    @user-vp3lc4bf1y ปีที่แล้ว

    とても不思議な実験ありがとうございます。
    これって磁石を電動ドリルの先っちょに付けて近づいたら浮き続けたりしますか?
    とても気になりました。

  • @firephoenix2525remix
    @firephoenix2525remix ปีที่แล้ว

    ゆっくり降りる姿が
    SFアニメとかで見る
    フロート台車っぽく思う

  • @gatolan2459
    @gatolan2459 ปีที่แล้ว

    これの最強版が慣性制御ってことか!

  • @zxc1524
    @zxc1524 ปีที่แล้ว

    5:50なんかトム・クルーズが頭をよぎるw

  • @dungsect
    @dungsect ปีที่แล้ว +2

    靴底にネオジム磁石仕込んで冷やした銅板の上を50mくらい走ってほしい

  • @Botti-itigo15
    @Botti-itigo15 ปีที่แล้ว

    渦電流とか利用して衝撃吸収できるって事ですか?工事現場とかの靴に配慮したら落ちてもダメージ少なくとかできそうですか?

  • @user-hi1ne4si6o
    @user-hi1ne4si6o ปีที่แล้ว

    磁石側もキンキンに冷やしたらもっと回ったりするんかな?

  • @user-ro4pt5qw9k
    @user-ro4pt5qw9k ปีที่แล้ว

    これは凄い!もっと薄かったらもっと浮くかなぁ😳❓

  • @almjg5464
    @almjg5464 8 หลายเดือนก่อน

    ドライアイスと厚さ2mmの銅版で同じ事できますか

  • @ayyyyaka
    @ayyyyaka ปีที่แล้ว

    すごい磁石と電力があればUFO的な浮かび方の乗り物作れる!?
    でもリニアモーターカーみたいなレールの上じゃないと動けないのかな、、

  • @analogmodo8625
    @analogmodo8625 ปีที่แล้ว +2

    後半、指先が貼り付くんじゃないかとヒヤヒヤ見てました(^_^;)

  • @user-churo
    @user-churo ปีที่แล้ว

    実験好奇心旺盛すぎやろ!まあ、それが科学者の素質だと思いますが

  • @user-go9xz5gt6b
    @user-go9xz5gt6b ปีที่แล้ว

    リニアの超伝導体とかのやつみたい

  • @yunn_827
    @yunn_827 ปีที่แล้ว

    リニア見学センターでこの原理使ってminiジェットコースターみたいのやってたなあ

  • @Regulus_1013
    @Regulus_1013 8 หลายเดือนก่อน

    ドーナツがたの磁石を鉛筆にブッ刺して同じ極同士で反発させるってのをやってたな〜

  • @NeCoSn
    @NeCoSn 3 หลายเดือนก่อน

    液体ヘリウムの特異性とか映像で見てみたいけど難しいのかな・・・

  • @jogmhw
    @jogmhw 11 หลายเดือนก่อน

    液体窒素以外はシンプルな道具なのにこんな面白い実験ができることに驚き
    超低温の世界は面白いなぁ...

  • @user-sc6xj7zi4u
    @user-sc6xj7zi4u ปีที่แล้ว

    冷やすと磁界がパワーアップするんでしょうか、
    FMRIなんかも液体ヘリウムで冷やすんですよね。

  • @yuki4824
    @yuki4824 ปีที่แล้ว +19

    反重力装置と聞いてすごく複雑な反応とか現象が出てくるのかと思ったら、こんな簡単に作れるなんて‼️
    あと、これに加えて「超伝導」についても知りたいので、解説お願いします‼️

    • @user-nd7lt6sc5p
      @user-nd7lt6sc5p ปีที่แล้ว +5

      ざっくり説明すると、
      全ての物質は電気抵抗を持ち、
      どれだけ抵抗が低い(電気伝導率が高い)素材で作られたケーブルとかでも、絶対ジュール熱が発生する。
      ただし、ある一点を超えると超電導と言う状態になって、電気抵抗が0になる。
      文字通り、超電導を利用すれば効率100%が現実のものとなり(損失率0)、外に仕事をすることは不可能でも、中で永遠と仕事をし続ける永久機関くらいなら作れるようになる(ただし常に全ての部品が超電導(大体−200度前後)でなければなら無い。流れやすいところに流れる性質はあるけれど、電気が流れる場所に抵抗が少しでもあると電気を損失してしまう。)

    • @tt8na
      @tt8na 7 หลายเดือนก่อน

      ​@@user-nd7lt6sc5p冷却装置にも超伝導が適用出来れば、本当の意味での永久機関が
      出来そうだけど…普通に電子が使われるから無理か…?

  • @toutetusire
    @toutetusire ปีที่แล้ว +6

    超電導リニアも似たような仕組みで浮いてますよね?

  • @Rouyamawolf
    @Rouyamawolf ปีที่แล้ว +1

    でっかい銅板用意してめちゃ高いとこからネオジム磁石落として欲しい

  • @漆黒斎餓鬼
    @漆黒斎餓鬼 ปีที่แล้ว

    お疲れ様です。
    この銅の純度は4N(99.99)ぐらいですか?
    7Nとかだと変わりますか?
    それよかAuだと?
    電気抵抗が測定できるなら計って頂きたいものですがまぁ計測範囲外でしょうね(-"-;A ...
    これからも面白い実験お願いしますね。

  • @user-ni4or6we6v
    @user-ni4or6we6v ปีที่แล้ว

    こんな不思議な事あるんや😮
    取るときも取れにくかったりするんかな?

  • @aokuma696
    @aokuma696 ปีที่แล้ว

    すまんかった、浮くベイブレードの実験を思い出した

  • @evo7188
    @evo7188 ปีที่แล้ว +1

    これもマイスナー効果ですかね。
    静○大学工学部で大昔日本唯一超伝導?超電導?の実験教科があると話題になりましたが、やってるのはこれと一緒でほぼ遊びのようなものでした(笑
    なを。液体窒素で遊ぶのは定番で(笑)最初に素手を突っ込んだのは私でした(理論上温度差が大きすぎて気化して直接は触れないだろうと)。
    ジョッキみたいな入れ物に液体N2小分けして缶コーヒーを実験時間終了まで置いておいたら、ドライアイスのような物質に変化しました(喜
    下宿で次の日の昼近くまで液化しませんでした。。。

  • @TV-ct9ie
    @TV-ct9ie ปีที่แล้ว

    栄光の手やん

  • @user-mx4pi9so5g
    @user-mx4pi9so5g ปีที่แล้ว

    ベイブレードの1番下にこの磁石をつけて回したらどうなるんですかね

  • @user-fr7lw4iy7b
    @user-fr7lw4iy7b 10 หลายเดือนก่อน

    超伝導とか超流動とかの実験見せてってコメントする為に動画開いたら、
    常態の世界にも超常的な現象が起こり得る事を目の当たりにした。
    ありがとう。

  • @emma7766life
    @emma7766life ปีที่แล้ว

    ミニリニア作って欲しい!

  • @X68OOO16
    @X68OOO16 ปีที่แล้ว +1

    こんな玩具が発売されれば面白いな、とは思いましたが、常に-190℃を維持出来る装置が必須となれば、コストが高くなりそうなので流石に現実的ではないでしょうね。

  • @user-xo3hj9jz7v
    @user-xo3hj9jz7v ปีที่แล้ว

    元気さんは未来のUFO発明者だったのか

  • @Hiyoko0120
    @Hiyoko0120 ปีที่แล้ว

    一番最初に銅板見たとき、
    -196℃じゃない銅板だ〜
    って思ってけど結局-196℃になった笑笑

  • @SI-bs4yv
    @SI-bs4yv ปีที่แล้ว

    銅板をビスマス板やチタン・ニオブ合金に変えて冷やしたらもっと浮くのではないでしょうか

  • @sakayo183
    @sakayo183 ปีที่แล้ว

    磁石も冷やしたらどうなるのですか?

  • @howin2912
    @howin2912 ปีที่แล้ว

    足裏につければ落下ダメージ軽減できたりするんかな