ボルタ電池の真実【高校化学】酸化還元

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  • เผยแพร่เมื่อ 14 ต.ค. 2024

ความคิดเห็น • 30

  • @chowakaru
    @chowakaru  3 ปีที่แล้ว +10

    ⏱タイムコード⏱
    00:00 歴史的にみた一番最初の電池
    00:28 ボルタ電池
    01:42 ボルタ電池にはしょぼい点がある
    01:58 しょぼい❶ 電子が流れづらくなる
    02:13 しょぼい❷ 水素が邪魔
    02:31 しょぼい❸ 水素が水素イオンに戻る
    02:59 こんな提案もあった
    03:41 なぜ教科書から消えつつあるのか
    👀前回の動画をチェック👀
    ダニエル型電池▶th-cam.com/video/jzQXvDFTpQ4/w-d-xo.html
    鉛蓄電池▶th-cam.com/video/Q2epT2sH8rg/w-d-xo.html
    🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
    th-cam.com/play/PLd3yb0oVJ_W2khQcld4CNDXl6rlFK8x6q.html
    🎁高評価は最高のギフト🎁
    私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
    このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。
    ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
    もし、このビデオが成長に貢献したら、高評価を押して頂けると嬉しいです。

  • @Rei_natus
    @Rei_natus 4 หลายเดือนก่อน

    とても分かりやすいです!!
    ボルタ電池の問題点は分極という印象が強かったのですが、他にも理由があるのを知って(解説聞いて言われてみれば確かに!って思いました!!)より深く理解できました!!

  • @kaorusatou3777
    @kaorusatou3777 3 ปีที่แล้ว +9

    私理数系苦手なので、何度も繰り返して見てます。ありがとうございます。

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 ปีที่แล้ว +2

      いいね!TH-camだからこそわからない部分を繰り返し聞けるから、1つ1つゆっくりみていこう!(^^)
      もし詰まりそうだったら再生リストの初めから見てみてね!〜たくみ

  • @白川-q9p
    @白川-q9p 3 ปีที่แล้ว +7

    ダニエル電池の例えで出てきた画像のiPhoneが最新のiPhoneじゃないってのも面白い

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 ปีที่แล้ว +8

      なんとそこまで気づきましたか!!!こだわりが伝わって嬉しいです!
      ダニエル電池や鉛蓄電池は、電池の世界だと”昔だけど最近っちゃ最近”のものなので、画像もホームボタンがある絶妙なものにしました!(^^)~たくみ

  • @バナナの王様-i9b
    @バナナの王様-i9b ปีที่แล้ว +2

    めちゃくちゃわかりやすかったです!

  • @アウトサイダー-u2s
    @アウトサイダー-u2s 10 หลายเดือนก่อน +1

    こんにちは、動画とは直接関係ないかもしれないですが、
    (ボルタ電池において)正極と負極がそれぞれ別の容器の電解液に浸かっていて、塩橋も使わなかった場合、電流は流れるのでしょうか。
    感覚的には正極と負極で電位差があれば閉回路でなくても電流が流れるような気がしています

  • @z23motulautech91
    @z23motulautech91 3 ปีที่แล้ว +1

    電池がよくわかって面白かったです。これからも応援してます。

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 ปีที่แล้ว +1

      コメントしてくれてありがとう!
      成長につながったら嬉しいです!(^^)〜たくみ

  • @齋藤慧-x4p
    @齋藤慧-x4p 3 ปีที่แล้ว +3

    待ってたよ

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 ปีที่แล้ว +1

      お久しぶりですね!
      コメントありがとうございます(^^)~たくみ

  • @Rin-cw6sf
    @Rin-cw6sf 3 ปีที่แล้ว +1

    質問なのですが、電子は電位が低い方から高い方へ流れるので銅のところに来ていますよね?
    だとしたらクーリングオフされた電子はその後逆流も出来ないと思うのですが、
    クーリングオフ後の電子は再び別の水素イオンの元へ向かうのでしょうか?

  • @Studyandmuscle
    @Studyandmuscle 10 หลายเดือนก่อน +3

    少し関西弁で新鮮

    • @chowakaru
      @chowakaru  10 หลายเดือนก่อน

      ご視聴ありがとうございます✨~たくみ

  • @俊太朗-p2m
    @俊太朗-p2m 3 หลายเดือนก่อน +1

    ちょうど学校やすんでたとこだから助かる

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 หลายเดือนก่อน

      ご視聴ありがとうございます✨
      お役に立てて嬉しいです!~たくみ

  • @じゅけんせい-h4u
    @じゅけんせい-h4u 2 ปีที่แล้ว +3

    ありがとう

  • @ayumidressingisawayoflife663
    @ayumidressingisawayoflife663 3 ปีที่แล้ว +3

    めちゃくちゃ分かりやすい!
    高分子とかもしてほしいです!

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 ปีที่แล้ว

      コメントありがとう!(^^)
      基礎が終わり、理論、無機、有機が終わったあとになりますので、かなり先になると思います〜たくみ

  • @mimi-do3zy
    @mimi-do3zy 3 ปีที่แล้ว

    基礎でも、電気分解や、次の単元の物質の変化と熱の単元もきちんとやっておくべきですか?参考書には化学のマークがついているんですけど🙄

  • @あいうえお-t2w1j
    @あいうえお-t2w1j 2 ปีที่แล้ว +1

    イオン化傾向が銅の方が小さいからダニエル電池とちがって負極活物質がH+なのか!

  • @amerigovespucci4862
    @amerigovespucci4862 3 ปีที่แล้ว +1

    本質的なとこを押さえててわかりやすい!

    • @chowakaru
      @chowakaru  3 ปีที่แล้ว

      コメントありがとう!
      どうしても教科書だと「できあがった電池」から理解していきますが、どんな風に組み立てたのかの視点で見ていくと、暗記の量は減っていきますね(^^)〜たくみ

  • @aaaaaaaaaaaaa418
    @aaaaaaaaaaaaa418 2 ปีที่แล้ว +1

    ちょうど範囲で助かりますm(_ _)m

    • @chowakaru
      @chowakaru  2 ปีที่แล้ว

      コメントありがとうございます(^^)
      役に立てて本当に嬉しいです!~たくみ

  • @kazu3140
    @kazu3140 ปีที่แล้ว +1

    超わかる

    • @chowakaru
      @chowakaru  ปีที่แล้ว

      ご視聴ありがとうございます(^^)~たくみ