電気の正体とは?静電気の対処法【日本科学情報】【科学技術】

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  • เผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2021
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ความคิดเห็น • 80

  • @RS-ct1oo
    @RS-ct1oo 2 ปีที่แล้ว +15

    中学高校時代にこんなに詳しい先生はいなかったなぁ…、。

  • @gokkyyusuke1675
    @gokkyyusuke1675 2 ปีที่แล้ว +24

    分かりやすいです。順序だてて説明するというのは大変重要ですね。教育の場でも、この動画を冒頭にみてもらってから、公式等々の学習に入っていくと理解の深さが違うと思いました。

  • @mstrwestwind
    @mstrwestwind 2 ปีที่แล้ว +30

    電気のことは学生時代に習ったはずなのに何も覚えてなかった
    こうして説明してもらうとすごく分かりやすいですね

  • @songyaben7713
    @songyaben7713 2 ปีที่แล้ว +11

    科学の世界は突き詰める程、単純になるというのは言い得て妙でワクワクしますね。
    この世はシンプルであり、人間が複雑なのだという誰かの言葉を思い出します。

  • @jpnfan.seri3s
    @jpnfan.seri3s ปีที่แล้ว +3

    こういうミクロな視点からの解説は斬新で分かりやすい

  • @user-xr7jg9xf3o
    @user-xr7jg9xf3o 2 ปีที่แล้ว +7

    声が聞きやすいせいか一通り知ってる内容なはずなのになるほど〜と思わされてしまうw

  • @taro-mt3cb
    @taro-mt3cb 2 ปีที่แล้ว +4

    なんか、めちゃくちゃわかりやすい。
    中学で習ってたと思うけど、、、
    なんか感動したわ

  • @user-tm3xm7hu1k
    @user-tm3xm7hu1k 2 ปีที่แล้ว +54

    磁石について解説よろしくお願いします!

    • @user-rl2hb6us1j
      @user-rl2hb6us1j 2 หลายเดือนก่อน

      それでは解説しましょう。
      磁石はNがあれば必ずSがある。1こだけ、ってことはあり得ない。これを磁気双極子といいます。磁石の強さの単位はウェーバー(Wb)、磁束密度(1m²の中の磁束)はテスラ(T=Wb/m²)
      同じ極だと離れ違う極だとくっつく。
      引き合う(離れる)力
      F(N)力 k定数 r(m)距離 m1、m2(Wb)それぞれの磁束
      F=k×m1×m2/r²

  • @Virgaut
    @Virgaut 2 ปีที่แล้ว +5

    学生の頃覚えてた内容もすっかり忘れていたところをこの動画で思い出すきっかけになり、すごく勉強になりました。書籍の方も購入させていただきました(ボリュームが272ページもあってまだ全て読めてませんが、夜な夜な楽しみながら読ませていただきます)

  • @user-kb3hp2qu8k
    @user-kb3hp2qu8k 2 ปีที่แล้ว +3

    講義、ありがとうございます。

  • @catekin000
    @catekin000 2 ปีที่แล้ว +13

    電子の速さに驚いた

  • @user-xc4er2nh2y
    @user-xc4er2nh2y 2 ปีที่แล้ว +10

    キター!待ってました!🔥🙇‍♂️

  • @user-ok7hq5lh7h
    @user-ok7hq5lh7h 2 ปีที่แล้ว +33

    「~な希ガスww」とかいう死んだネットスラングの本家にようやく出会えた

    • @Nagoyan_D73
      @Nagoyan_D73 10 หลายเดือนก่อน +1

      たぶん、某ネット掲示板で使われてるスラングだった希ガスww
      文法的に使い方あってますか?有識者の方判定お願いします。

  • @user-sv1qx1kp4f
    @user-sv1qx1kp4f 2 ปีที่แล้ว +3

    面白かったです

  • @lauandy4915
    @lauandy4915 2 ปีที่แล้ว +3

    これこれ!
    こう言うチャンネルを待ってたんですよ。
    チャンネル登録させてもらいました。

  • @miw4
    @miw4 2 ปีที่แล้ว +6

    👏👏👏👏👏😆!!
    こんなに聞きやすい電気の説明初めてです!!!
    いつもすごいなぁ✨
    最後の言葉の
    科学って突き詰めるほど簡単になる!
    って名言ですね!!

  • @misima_ai
    @misima_ai 2 ปีที่แล้ว +7

    よく眠れます。

  • @Hilotaka2649
    @Hilotaka2649 2 ปีที่แล้ว +5

    冬は静電気がホント辛いw

  • @user-zb8xt4yj7n
    @user-zb8xt4yj7n 2 ปีที่แล้ว +3

    締めがかっこいい、、、!!

  • @user-zj5ld2ou9v
    @user-zj5ld2ou9v 2 ปีที่แล้ว +6

    原子が中性子、陽子、電子の数で性質が変わる理由とかあったら知りたいです!

  • @user-bl5lt3ot2n
    @user-bl5lt3ot2n 2 ปีที่แล้ว +3

    コイルで磁石を動かすと発電する仕組みは知らなかったので本当に為になりました。😑

  • @user-de3fj1of4i
    @user-de3fj1of4i 2 ปีที่แล้ว +9

    難しい・・・

  • @user-fu6vv1xe7i
    @user-fu6vv1xe7i ปีที่แล้ว +4

    確かにわかりやすいところもあるんだけど、元々科学の知識がある人向けの動画だね、これは。電子殻ってなに?みたいなレベルの人には難しすぎるので、もっと簡単な動画を見た方がいいと思う。

  • @nuralich4870
    @nuralich4870 2 ปีที่แล้ว +8

    科学基礎の教科書にこんな丁寧な解説なかったなぁ

  • @toknsittoknsit3527
    @toknsittoknsit3527 2 ปีที่แล้ว +3

    高校生の時疑問がないけど、(社会人5年目のおじさん)今更!?なぜ同じプラスやマイナス電荷のものが原子レベルの場合固まって原子になった?本当に凄い

  • @inkkuroneko6974
    @inkkuroneko6974 2 ปีที่แล้ว +2

    おめでとうございます😄日本科学情報名前かっこよい

  • @kksyh200
    @kksyh200 2 ปีที่แล้ว +7

    面白い
    中学生時代にこの動画を見てたら、もっと成績が上がって別の人生を歩んでたかも

  • @user-hz5jd1pm2d
    @user-hz5jd1pm2d ปีที่แล้ว +2

    動画楽しみました。ありがとうございます。
    アンペアの説明で出てきた電子 1 超個/sec についてですが、電子の移動速度 180cm/sec を考えると、クーロンをどう考えればいいか、理解しきれなかったです。
    他に、信号の速度は光速 60% で、電子本体と異なるのも不思議ですね。
    ちょっとどういう意味なのか、知識がなく分からなかったけど、場の話なんだろうか。

  • @user-qo7bf2lv5d
    @user-qo7bf2lv5d 2 ปีที่แล้ว +4

    初めて拝見したのですが、どの動画もわかりやすく、なぜ?と思った次にはその解説をしてもらえるような構成で、色々見入ってしまいました。
    もしできれば、自然界で発生する電気について、もっと知りたいです。この動画を拝見して、電気は人間がつくり出す以外でもそこらじゅうで流れているのかもしれないと思い、自然界での電気の例を調べてみたのですが、静電気と雷以外の例をあまり発見できず、もやもやしています。例えば森の中で、風の中で、海の中で、日常的に電子の移動は起こっていないのでしょうか…?
    素人の小さな疑問で恐縮ですが、そのようなテーマを取り上げて頂けたら嬉しいです!

  • @user-im8it9pg4f
    @user-im8it9pg4f 2 ปีที่แล้ว +6

    電子が動いて受け渡しのエネルギーが電気ってことだよね?

  • @user-vn7ti2km1v
    @user-vn7ti2km1v ปีที่แล้ว +1

    耳に心地よい聞きやすい声ですね おかげさまで解説内容に集中できて大変ためになりました
    冬にビリビリくる静電気の回避の仕方は経験的にですが・・・
    車だと降りるときにシートと衣服での摩擦で発生すると聞きましたので 降りるときに車の金属部分に触るようにしています ドアストライカー部分が触りやすいですね
    ホテルのロビーなど毛足の長い絨毯を歩いた後でエレベーターやドアなどに触れる場合はポケットに硬貨を1枚忍ばせておき金属部分は硬貨で触ります

  • @Vlog-budou
    @Vlog-budou 2 ปีที่แล้ว +18

    物理の研究してるのに電子が遅いの知らんやった…

  • @suzakanms2945
    @suzakanms2945 8 หลายเดือนก่อน +2

    すべての物質を構成してさらにすべての電気製品をも構成しているのに
    まったく姿を現さない電子って凄すぎるな
    電子は神様
    この世界や宇宙の主役は電子だね
    身近にいっぱいあってわかっているようで謎過ぎる

  • @KM-iu3ld
    @KM-iu3ld 2 ปีที่แล้ว +3

    凄く良い感じでまとまった資料ですね。幾つか気づいた点が有りましたので指摘させてください。
    電子が導体を移動する速度は周辺の比誘電率とかも関係しますね、又、加速器を使用するとかなり高速に近い速度に到達します(特殊な例ですが)。
    超電導でも最大許容電流値は、素材毎に存在しますね。
    おそらく、説明を簡単にするために端折られたとは想像しましたが。

  • @SR-mv2mo
    @SR-mv2mo ปีที่แล้ว +2

    なぜ、電子の流れが遅いのに伝達速度が速いのでしょうかね?

  • @user-bc1up2nv7q
    @user-bc1up2nv7q 2 ปีที่แล้ว +2

    お待ちしてました^ ^

  • @yamachandesu
    @yamachandesu 2 ปีที่แล้ว +2

    電流を流すとその周囲に磁界ができるのなら、
    逆に磁界があるところの中心には電流があると
    言える場合と、言えない場合があると思います。
    後者はどんな場合かというと、導体で出来た
    永久磁石の場合です。
     もしも、永久磁石の中に電流が流れていると仮定
    しようとしても、導体中に電流は存在しない(外部から
    電圧をかけていない場合つまり電源がなく導体だけの
    場合)事と矛盾が生じます。
     それでは、永久磁石による磁界は何によって生じて
    いるのでしょうか?

  • @ym8325
    @ym8325 2 ปีที่แล้ว +2

    ほんっとおもしろい。キンドル買うわw

  • @missotsukete129
    @missotsukete129 2 ปีที่แล้ว +3

    エネルギーについての説明
    9:52
    12:25
    エネルギーは2種類
    ・化学的なポテンシャルエネルギー
    ・運動エネルギー
    電気は電子の運動エネルギー
    電子の速さ、押し出す力による
    th-cam.com/video/hNmeT0JDNhk/w-d-xo.html
    ありがとうございます!
    ワット[W]=仕事率[J/s]=動力[N・m/s]=電力[V・A]=[J/c・(c/s)]
    プハァ
    もっと参考書読まねばと思いました!
    キッカケをありがとうございます!
    いつも素晴らしい動画をありがとうございます!

    • @user-zo8jb6xx8d
      @user-zo8jb6xx8d ปีที่แล้ว +1

      文系からすると、力や重力の視点から1ニュートンメートル=1トルク=仕事量の1ジュール(電気でいえば、ボルト・クーロンかワット秒)=9.7kgfの方が個人的にはイメージつかめました。単位の相互変換は関数計算と同じで途中でめんどくなってしまうのでw。

    • @missotsukete129
      @missotsukete129 9 หลายเดือนก่อน

      2023.11.3追記
      電場E=1[C]電荷が受ける力[N/C]
      電位V=1[C]電荷のする仕事[N•m/C]
      =電場E[N/C]×電荷の基準点からの
          距離(動く距離)d[m]
      電流I=1[s]あたりある面積を通る電荷[C/s]
      電力P=電位V×電流I
      電力の単位
      電力P=V•I
      [W]=[V•A]
         =[N•m/C] • [C/s]
      =[N•m/s]
         =仕事率
         =電荷(電子)の運動エネルギー

  • @11tymc89
    @11tymc89 2 ปีที่แล้ว +1

    銅の伝達の解説では細く質量が軽い方のが伝わりやすいのでは?

  • @user-zp1fn6ez2u
    @user-zp1fn6ez2u 2 ปีที่แล้ว +2

    電気の発見者は誰ですか
    荒れた雷の雷鳴、天候の中に、凧を揚げ電気を採取、発見した
    フランクリンは凄い!
    これの発見したことで、今の地球規模、宇宙規模の発展が約束されたんですね

  • @RS-ct1oo
    @RS-ct1oo 2 ปีที่แล้ว +2

    静電気の燃料の引火についての電子の働きを知りたい。

  • @user-zo8jb6xx8d
    @user-zo8jb6xx8d ปีที่แล้ว +1

    最近読んだ本やと「KLMN殻」と「SPDF軌道」は別になっていたけど・・・。
    ま、正直、殻と軌道の区別をどうしとるのか、何度読んでも、ようわからないのやけど・・・。

  • @dragongang5546
    @dragongang5546 2 ปีที่แล้ว +2

    ガソリン入れる時は気をつけないとね

  • @user-te8ck1ts9g
    @user-te8ck1ts9g 2 ปีที่แล้ว +3

    ……………わかんないぃ…🥺💧💧💧

  • @washi0127
    @washi0127 2 ปีที่แล้ว +5

    不確定性原理はずっと興味があってブルーバックスの本を何度も読み返しているけど難しすぎていまいち理解できない。
    わかったのは人が壁をすり抜けることができる可能性が0ではないということだけ。

  • @user-oz5rw2mv8y
    @user-oz5rw2mv8y ปีที่แล้ว

    内容とは違うのですが、
    気圧ってなんですか?
    ダブル台風の時は、
    間が、高気圧になるのですか?
    高気圧は、時計回り。
    低気圧は、反時計…何故?

  • @mn4352722
    @mn4352722 2 ปีที่แล้ว +1

    1C ≒ 電子6.24×10^18個 = 624京個

  • @user-np8tz7pl2r
    @user-np8tz7pl2r 2 ปีที่แล้ว +2

    本当に噛み砕いて説明してくれるから、3才の僕にも理解できるよ

  • @jyankuro15
    @jyankuro15 2 ปีที่แล้ว +1

    人は鳥になりたいと飛行機を発明したが、実際自身で羽ばたいて大空には飛べていない

  • @user-zp1fn6ez2u
    @user-zp1fn6ez2u 2 ปีที่แล้ว

    電気が走る?
    電線の中にランナーが走るのかな?
    誰がランナーを見たのかな?
    電気のことが分からなかったときの私の電気の不思議でした

  • @MultiYUUHI
    @MultiYUUHI 2 ปีที่แล้ว +4

    時速180cmの電子の速度なら電圧はいかほどですか?そこは書いて欲しい。

  • @matsu206
    @matsu206 2 ปีที่แล้ว +2

    原子が静電気を帯びた状態と、イオンはどう違うのですか?分かる人お願いします。

    • @user-vn7ti2km1v
      @user-vn7ti2km1v ปีที่แล้ว

      原子は静電気を帯びないですね 2:30 原子とは簡単に言うと陽子と中性子で出来た原子核の周囲を電子が取り巻いていますから・・・ 色んな原子が集まって出来た分子で構成された「物質」になって初めて静電気を帯びることが出来るのだと理解しています
      イオンに関しては解説で原子の電荷の変化をしていますので電子が減ると+イオンの分子で増えると-のイオン分子になるのではないでしょうか

  • @MultiYUUHI
    @MultiYUUHI 2 ปีที่แล้ว +2

    玉突き事故の最後尾の犯人が先頭の位置に来るまではアクセルをそのまま踏み込んでる状態で時速2m。玉突き事故の衝撃が最後尾から先頭に伝わる速度は光速の65%、こんな感じの解釈であってますか?

    • @sun3764
      @sun3764 2 ปีที่แล้ว

      違います

  • @hayamake248
    @hayamake248 2 ปีที่แล้ว +4

    分かりやすい説明に併せて、理解を深める図解に助けられながら、視聴させて頂いています。
    申し訳ございません、4:30辺りのM殻の電子配置数が少し気になりました。
    K殻+L殻+M殻の総電子数は、(2)+(2+6)+(2+6+10) =28個だと考えますので、
    M殻だけの電子数は、 (2+6+10) =18個ではないでしょうか。
    次にあると仰られていたN殻が 、(2+6+10+14)=32個ではないかと思慮致します。
    例えば、「(2)+(2+6)+(2+6)=18個」に至った折、順に次の10個 (M殻)を埋めず、
    先にN殻・先頭の2個が満たされてから、後回しにされた10個 が満たされていく事となり
    結果、21個(=18+2+1) ⇒30個(=18+2+10)に於いて、強磁性を持つ金属種、
    Fe(元素番号26) ~Ni (元素番号28) が生まれたと、理解しています。
    上述が是であれば、10個 (M殻)の外側には、もう不安定な配置場所が無い事を示唆します。
    ※N殻・14個の配置場所に於ける、ガドリニウム (元素番号64) が強磁性なのと、同義。
    又、M殻が32個であれば、恐らく周期表に「イットノイド」と云う、新元素が更に14個、
    ランタノイドの上に羅列され現行、元素数は132個になると、考えます。
    とても丁寧に作成されている動画に水を差してしまいましたのなら、重ねてお詫び致します。

    • @k.sumire6936
      @k.sumire6936 2 ปีที่แล้ว

      電気や磁気に対する理解の糸口になりそうなコメントでしたので、見入ってしまったのですが、
      >K殻+L殻+M殻の総電子数は、(2)+(2+6)+(2+6+10) =28個が、初耳なので、
      >先にN殻・先頭の2個が満たされてから、後回しにされた10個 が満たされていくが、尚更分かりません。
      動画内での「銅や銀は、一番外側の電子が1個だから電気を通しやすい」のお話とも矛盾を感じます。
      どの辺りから調べれば理解に繋がるのか、教えてもらえないでしょうか?

    • @hayamake248
      @hayamake248 2 ปีที่แล้ว +1

      ​@@k.sumire6936
      御不明な点が、3つだと認識しています。
      一つ目、(2)+(2+6)+(2+6+10) ・・・ 以下の軌道配置は『電子配置』で検索して頂きましたら、
      全容に触れることができます。
      二つ目、M殻の10個より先に、N殻の2個が満たされる事への御不明部分は、周期表にて明瞭にする
      ルートが根本理解に繋がると思います。
      できる限り大きな糸口になよう、善処してみますね☆
      周期表は「主枠の7✕18と、別枠の2✕15」の歪な表示設計になっています。
      先ず、下記に周期表を任意転換します【 ○=占有, ×=空白, ●=ランタノイドorアクチノイドに移転 】
      ○ ×××××××××× ×××××× ○ 1+1 ⇒ 最終元素番号:2
      ○○ ×××××××××× ○○○○○○ 2+6        ⇒ 最終元素番号:10 
      ○○ ×××××××××× ○○○○○○ 2+6        ⇒ 最終元素番号:18
      ○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○ 2+10+6     ⇒ 最終元素番号:36
      ○○ ○○○○○○○○○○ ○○○○○○ 2+10+6     ⇒ 最終元素番号:54
      ○○ ●○○○○○○○○○ ○○○○○○ 2+10+14+6 ⇒ 最終元素番号:86 
      ○○ ●○○○○○○○○○ ○○○○○○ 2+10+14+6 ⇒ 最終元素番号:118
      <ランタノイド> ○○○○○○○○○○○○○○●  計15個
      <アクチノイド> ○○○○○○○○○○○○○○●  計15個
      上記により周期表は、単に元素の掲示だけではなく、電子状態に因んだ配列であると示唆しています。
      次に、電子配置を任意転換します【 e(P):e=電子の収容個数, P=周期表の配列順序 】
         s軌道 p軌道 d軌道 f軌道 ←『電子配置』の検索結果より。
      K殻 2(1)
      L殻 2(2)  6(3)
      M殻 2(4)  6(5)  10(7)^^v
      N殻 2(6)>

    • @k.sumire6936
      @k.sumire6936 2 ปีที่แล้ว

      @@hayamake248 すごく丁寧な解説に、感謝感激です!
      周期表が18列の意味なんて、深く考えたことはありませんでした。
      初めは、>①最大値に成り得るのは「2の縦軸 (s軌道) と6の縦軸 (p軌道)」が満たされた元素、と聞いても、(・・???)でしたけれど、表を辿るとその通りな事に気付いた時は、寒気すら感じました(笑)
      とても参考になりました、本当にありがとうございました。

  • @asdf5874
    @asdf5874 2 ปีที่แล้ว +1

    電気の正体はビリビリのことである

  • @user-zp1fn6ez2u
    @user-zp1fn6ez2u 2 ปีที่แล้ว +1

    電気が走る?
    電線の中の、電荷を帯びた超超々微細な粒子が隣の粒子にぶつかり、また隣の粒子にぶつかる、一秒間に地球、7周り半、ぶつかり走る
    これを発見した人、ビックリ仰天したんだろうネ!!!

  • @tassokom
    @tassokom 2 ปีที่แล้ว +1

    高電圧、大電流

  • @11tymc89
    @11tymc89 2 ปีที่แล้ว

    冷気も熱に流れる、マイナスからプラスに流れる、同じかな。

  • @samidarexx
    @samidarexx 5 หลายเดือนก่อน

    エレクトロン

  • @asayowanob8807
    @asayowanob8807 2 ปีที่แล้ว +1

    量子バリロン

  • @wes2
    @wes2 2 ปีที่แล้ว

    字幕付けてくれ

  • @11tymc89
    @11tymc89 2 ปีที่แล้ว

    太陽もエナジー本体では無いと言う事かな?

  • @lia-go9187
    @lia-go9187 2 ปีที่แล้ว +3

    観る前からグッドボタン!

  • @11tymc89
    @11tymc89 2 ปีที่แล้ว

    何故、電子が回っているとわかったのでしょうか?見たのでしょうか?
    仮説ですか?

    • @user-vn7ti2km1v
      @user-vn7ti2km1v ปีที่แล้ว

      電子は観測できない 1:17 事も 2:02 仮説を検証したら殆ど100%正確であったと解説でおっしゃってましたね もう一度視聴されてはいかがでしょうか

  • @user-qy4lv9zw9c
    @user-qy4lv9zw9c ปีที่แล้ว +1

    バリ高電気代

  • @user-vt7lh7ll3r
    @user-vt7lh7ll3r 2 ปีที่แล้ว +1

    出 は 射 わ 午 次
    版 な 出 か 後 は
    お し の る 一 `
    願 `




  • @kenvisY
    @kenvisY 2 ปีที่แล้ว +2

    1コメ