Radiation Bends from Magnetic Force?! / Mr. Denjiro’s Happy Energy!

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  • เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2022
  • DENJIRO: There are many kinds of radiation in nature. In 1898, Rutherford and other scientists discovered two kinds of radiation: alpha rays and beta rays. Today, we’re going to recreate his experiment and look at the characteristics of radiation. This is a device that detects radiation. I’m going to bring a radioactive source up to it.
    BOY: I can hear a sound.
    DENJIRO: When the device detects radiation, the radio makes a sound. Now, let me recreate the experiment that Rutherford carried out. I have two radioactive sources. Let’s call them A and B. I’m going to place a thin sheet of aluminum in between the radioactive source and the device.
    BOY: You can’t hear the sound anymore.
    DENJIRO: The radiation gets blocked by the thin sheet of aluminum. Now, what about radioactive source B? Radiation is detected even if you place the aluminum in between. Watch what happens when we change it to a thick piece of aluminum. The radiation gets blocked. Rutherford called the weakly penetrating radiation alpha rays and the highly penetrating radiation beta rays. Further research showed that alpha rays are helium nuclei and beta rays are electrons.
    Let’s perform one more experiment. Let me bring this block up to beta rays.
    BOY: The sound disappeared!
    DENJIRO: The block is actually a piece of magnet. Since electrons have a negative charge, the magnet makes them change directions. That’s why the sensor didn’t pick anything up.
    NARRATOR: There are many kinds of radiation, and depending on their characteristics, they are used for different purposes, such as X-ray imaging, cancer treatment, and genetic improvement.
    DENJIRO: I hope energy will bring you all happiness. Our magic word is "Happy Energy!”
  • บันเทิง

ความคิดเห็น • 33

  • @ojisan460
    @ojisan460 ปีที่แล้ว +15

    たった3分の動画で解説するスゴさ
    毎週土曜の昼飯時ルーティーン

  • @TREKC3
    @TREKC3 ปีที่แล้ว +10

    地球の磁場が宇宙からの過度な放射線を防いでる理由を初めて理解できました。

  • @user-ce5ir3cf4b
    @user-ce5ir3cf4b ปีที่แล้ว

    すごい、初めて見た映像!

  • @user-ve4th8tr6n
    @user-ve4th8tr6n ปีที่แล้ว

    面白い!

  • @ba5r33gg3p
    @ba5r33gg3p ปีที่แล้ว +18

    α線、β線、X線、γ線、中性子線等、放射線の種類や定義をしっかり解説している動画ってあまりないですね。

  • @ar-rc3pe
    @ar-rc3pe ปีที่แล้ว

    2:30 の補足:
    β線源からは地面に向かう方向に電子が発射され,
    「電子がマイナスの電荷をもっていることで,」
    マイナスの電荷qが地面に向かう方向に
    速度vで進むと見なせます.
    このとき, 磁石を近づけて磁場 B を
    発生させると, 磁場 B の中を速度vで進む
    電荷qにはLorentz力 F = qv×B が働きます.
    このとき, Fleming左手の法則から,
    磁石のN極を近づけると,
    (視聴者の側から見て)電子は画面手前の方向に
    Lorentz力 F を受け, S極を近づけると
    (視聴者の側から見て)電子は画面奥の方向に
    Lorentz力 F を受けます.
    なので, 磁石によって画面手前 or 奥に
    β線が曲げられることになります.

  • @user-qq3ih6yx7p
    @user-qq3ih6yx7p ปีที่แล้ว +1

    主任者試験を勉強する時に観たかった動画やw

  • @waokitunezarusan
    @waokitunezarusan ปีที่แล้ว +3

    磁石で放射線避けれるなら宇宙ステーションを巨大電磁石にして宇宙飛行士を放射線から守る仕組み実用化されてもいい気がする。

    • @ChartyWood
      @ChartyWood ปีที่แล้ว +3

      α線とβ線は軌道を曲げられますがγ線と中性子線は残念ながら磁力では曲げられません

    • @tetsukamo895
      @tetsukamo895 ปีที่แล้ว +3

      宇宙船地球号は磁力で宇宙線から生命を守ってますね!

  • @LandMark291
    @LandMark291 ปีที่แล้ว +6

    マイナスの電荷を持つベータ線が磁石で曲がるならアルファ線もプラスに帯電してるのだから逆方向に曲がる筈。
    そっちも磁石で曲がるか調べて欲しかったです。😅💦

  • @Zion_Private
    @Zion_Private ปีที่แล้ว +1

    昔の特撮に出てくる放射線を検出するやつの音だ

  • @user-uy3lx5nh3h
    @user-uy3lx5nh3h ปีที่แล้ว

    ブラウン管は電子ビームを磁力で曲げて映像を映していた

  • @cmdryukarin-suki1054
    @cmdryukarin-suki1054 ปีที่แล้ว

    説明としてブラウン管テレビが出てこないのは時代によるものか・・・。

  • @user-rs7wh8no5i
    @user-rs7wh8no5i ปีที่แล้ว

    磁石の防護服とかあるんかな?重そうやけど

    • @tuba8042
      @tuba8042 ปีที่แล้ว +5

      基本的には鉛板を着るのが一般的です。また、人体に影響があるのはγ線なので磁石を身に着けていたとしてもあまり意味は無いですね。

  • @ppe3994
    @ppe3994 ปีที่แล้ว +1

    2:32 電磁力の方向おかしくない?

  • @toretorecc
    @toretorecc ปีที่แล้ว +4

    でんじろう先生が放射線源を持っていても、体に影響ないのか気になる!

    • @user-uuueo
      @user-uuueo ปีที่แล้ว +6

      α線とかβ線とかでは影響ないですよ

    • @toretorecc
      @toretorecc ปีที่แล้ว +2

      @@user-uuueo へーへーへー!!
      そうなんだ!!

    • @waokitunezarusan
      @waokitunezarusan ปีที่แล้ว +3

      それに放射線量も数分持つくらいなら問題ないレベルだろうし。

    • @user-df5to6pc4w
      @user-df5to6pc4w ปีที่แล้ว +3

      @@user-uuueo α線とかβ線の核種の違いって言うより線源による違いじゃない?

    • @user-xw6hy3ew8o
      @user-xw6hy3ew8o 11 หลายเดือนก่อน

      何もかんも放射線が体に悪影響ってちゃんと義務教育受けた上で言っているのかい

  • @gotoubun_no_hanayome_itukiosi
    @gotoubun_no_hanayome_itukiosi ปีที่แล้ว +7

    放射線検知機の作り方が普通に気になる

    • @luxetube
      @luxetube ปีที่แล้ว +5

      はぴエネ!#620 回に、解説がありますよ。 th-cam.com/video/jK4bjM2tPq8/w-d-xo.html

  • @user-mh6wc3vs4z
    @user-mh6wc3vs4z ปีที่แล้ว +4

    電子なら磁石で曲がる気はするけど、放射線ってそもそもなんだっけ?電子も放射線なの?という初歩的なところでキョトンが発生。
    電子は電子だろ?放射線なの?今回の内容は難しかったな。

    • @chochomaru_maru
      @chochomaru_maru ปีที่แล้ว +3

      放射線は高エネルギーの電磁波や粒子の流れの総称。
      放射線の中にβ線というのがあって、β線の正体が電子の流れ。

    • @user-mh6wc3vs4z
      @user-mh6wc3vs4z ปีที่แล้ว +6

      @@chochomaru_maru
      >原子核(中性子)がβ崩壊する際に高速で放出される電子、または陽電子のことをベータ粒子という。
      >中性子のβ崩壊以外の原因で放出された電子はベータ粒子とは呼ばれない。
      なんでクエスチョンだったのか分かった。
      電子が飛ぶのはよくある事で、それが放射線であるという事なら色々おかしいと思っていたけど、原子核(中性子)がβ崩壊する際に出た電子を指すのか。
      勉強になりました。

    • @user-ce5ir3cf4b
      @user-ce5ir3cf4b ปีที่แล้ว +1

      @@user-mh6wc3vs4z 確かに。電子が流れれば電流。自由電子の静電気は悪さしませんし。崩壊エネルギーとして放出された電子がベータ線ってわけですね。

  • @user-js6ql3ot5j
    @user-js6ql3ot5j ปีที่แล้ว

    |艸゚Д゚| ナヌ!!マニアック過ぎて意味不明

  • @cochicoco5223
    @cochicoco5223 ปีที่แล้ว

    原発事故の時放射能の影響で何とかが大きくなる!って騒ぎまくって放射能は膨らし粉じゃねー!って流れが好きだった

  • @frxsw292
    @frxsw292 ปีที่แล้ว +2

    放射脳「ホウシャノウで遊ぶなんてフジコフジコ!」 なんてのが出てきそう

  • @ShimaJiro2205
    @ShimaJiro2205 ปีที่แล้ว +1

    原発はんた~い!ってやってる人たちに一番最初に見て欲しい。