2022.03.31 |
中学3年生 理科学習用 学習内容と検索(中学校2年生の学習) |
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番号 |
検索 |
内容 |
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1 |
酸化銀 |
酸化銀を加熱すると、熱分解し酸素と銀になる。 |
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2 |
熱分解 |
酸化銀を加熱すると、熱分解し酸素と銀になる。 |
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3 |
加熱 |
酸化銀を加熱すると、熱分解し酸素と銀になる。 |
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4 |
酸素 |
酸化銀を加熱すると、熱分解し酸素と銀になる。 |
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5 |
銀 |
酸化銀を加熱すると、熱分解し酸素と銀になる。 |
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6 |
炭酸水素ナトリウム |
炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素に分解する。 |
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7 |
炭酸ナトリウム |
炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素に分解する。 |
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8 |
加熱 |
炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素に分解する。 |
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9 |
水 |
炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素に分解する。 |
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10 |
二酸化炭素 |
炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素に分解する。 |
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11 |
炭酸ナトリウム |
炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムよりアルカリ性が強くフェノールフタレイン液を赤くする。 |
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12 |
炭酸水素ナトリウム |
炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムよりアルカリ性が強くフェノールフタレイン液を赤くする。 |
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13 |
アルカリ性 |
炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムよりアルカリ性が強くフェノールフタレイン液を赤くする。 |
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14 |
フェノールフタレイン液 |
炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムよりアルカリ性が強くフェノールフタレイン液を赤くする。 |
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15 |
水 |
水ができたかを調べるには塩化コバルト紙を使う、水があると、塩化コバルト紙が青から赤にかわる。 |
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16 |
塩化コバルト紙 |
水ができたかを調べるには塩化コバルト紙を使う、水があると、塩化コバルト紙が青から赤にかわる。 |
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17 |
青色から赤色 |
水ができたかを調べるには塩化コバルト紙を使う、水があると、塩化コバルト紙が青から赤にかわる。 |
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18 |
二酸化炭素 |
二酸化炭素を石灰水に通すと白く濁る性質を利用して、二酸化炭素を確認できる。 |
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19 |
石灰水 |
二酸化炭素を石灰水に通すと白く濁る性質を利用して、二酸化炭素を確認できる。 |
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20 |
白く濁る |
二酸化炭素を石灰水に通すと白く濁る性質を利用して、二酸化炭素を確認できる。 |
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21 |
炭酸水素ナトリウム |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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22 |
炭酸水素ナトリウム水溶液 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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23 |
水 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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24 |
電流 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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25 |
水の分解 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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26 |
水素 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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27 |
ー極 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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28 |
酸素 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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29 |
+極 |
水酸化ナトリウム水溶液を加えた水に電流を流すと水が分解し、水素(ー極)と酸素(+極)になる。 |
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30 |
物質 |
物質をつくり、それ以上分けられない最小の粒子を原子という。 |
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31 |
分けられない |
物質をつくり、それ以上分けられない最小の粒子を原子という。 |
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32 |
最小 |
物質をつくり、それ以上分けられない最小の粒子を原子という。 |
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33 |
粒子 |
物質をつくり、それ以上分けられない最小の粒子を原子という。 |
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34 |
原子 |
物質をつくり、それ以上分けられない最小の粒子を原子という。 |
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35 |
原子 |
原子はなくなったり、新しくできたり増えたりしない。また、その種類を元素という。 |
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36 |
なくならない |
原子はなくなったり、新しくできたり増えたりしない。また、その種類を元素という。 |
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37 |
新しくできない(原子) |
原子はなくなったり、新しくできたり増えたりしない。また、その種類を元素という。 |
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38 |
増えない |
原子はなくなったり、新しくできたり増えたりしない。また、その種類を元素という。 |
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39 |
種類 |
原子はなくなったり、新しくできたり増えたりしない。また、その種類を元素という。 |
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40 |
元素 |
原子はなくなったり、新しくできたり増えたりしない。また、その種類を元素という。 |
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41 |
元素 |
元素の性質には規則性がみられ、周期表の縦の列に似た性質が現れる。 |
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42 |
元素の性質 |
元素の性質には規則性がみられ、周期表の縦の列に似た性質が現れる。 |
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43 |
規則性 |
元素の性質には規則性がみられ、周期表の縦の列に似た性質が現れる。 |
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44 |
周期表 |
元素の性質には規則性がみられ、周期表の縦の列に似た性質が現れる。 |
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45 |
縦の列 |
元素の性質には規則性がみられ、周期表の縦の列に似た性質が現れる。 |
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46 |
似た性質 |
元素の性質には規則性がみられ、周期表の縦の列に似た性質が現れる。 |
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47 |
原子 |
いくつかの原子が結びついて、その性質を示す最小の粒子を分子という。 |
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48 |
原子 結びつく |
いくつかの原子が結びついて、その性質を示す最小の粒子を分子という。 |
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49 |
性質 |
いくつかの原子が結びついて、その性質を示す最小の粒子を分子という。 |
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50 |
粒子 |
いくつかの原子が結びついて、その性質を示す最小の粒子を分子という。 |
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51 |
最小の粒子 |
いくつかの原子が結びついて、その性質を示す最小の粒子を分子という。 |
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52 |
分子 |
いくつかの原子が結びついて、その性質を示す最小の粒子を分子という。 |
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53 |
物質の種類 |
物質の種類を元素記号で表したものを化学式といい、それは、原子の種類と数を表す。 |
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54 |
元素記号 |
物質の種類を元素記号で表したものを化学式といい、それは、原子の種類と数を表す。 |
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55 |
化学式 |
物質の種類を元素記号で表したものを化学式といい、それは、原子の種類と数を表す。 |
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56 |
原子の種類 |
物質の種類を元素記号で表したものを化学式といい、それは、原子の種類と数を表す。 |
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57 |
原子の数 |
物質の種類を元素記号で表したものを化学式といい、それは、原子の種類と数を表す。 |
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58 |
1種類 |
1種類の元素からできている物質を単体という。2種類以上の元素からできている物質は化合物という。 |
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59 |
元素 |
1種類の元素からできている物質を単体という。2種類以上の元素からできている物質は化合物という。 |
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60 |
物質 |
1種類の元素からできている物質を単体という。2種類以上の元素からできている物質は化合物という。 |
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61 |
単体 |
1種類の元素からできている物質を単体という。2種類以上の元素からできている物質は化合物という。 |
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62 |
2種類以上 |
1種類の元素からできている物質を単体という。2種類以上の元素からできている物質は化合物という。 |
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63 |
化合物 |
1種類の元素からできている物質を単体という。2種類以上の元素からできている物質は化合物という。 |
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64 |
化学変化 |
化学変化のようすを化学式を使って表したものを化学反応式という。 |
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65 |
化学式 |
化学変化のようすを化学式を使って表したものを化学反応式という。 |
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66 |
化学反応式 |
化学変化のようすを化学式を使って表したものを化学反応式という。 |
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67 |
水 化学反応式 |
水ができる化学反応式 ’2H2O → 2H2 + O2 |
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68 |
有機物 |
有機物を燃焼させると、二酸化炭素と水ができる。 |
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69 |
燃焼 |
有機物を燃焼させると、二酸化炭素と水ができる。 |
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70 |
二酸化炭素 |
有機物を燃焼させると、二酸化炭素と水ができる。 |
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71 |
水素 |
有機物を燃焼させると、二酸化炭素と水ができる。 |
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72 |
金属 |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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73 |
鉄 |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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74 |
銅 |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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75 |
マグネシウム |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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76 |
金属光沢 |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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77 |
伸びる・広がる |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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生物の体のつくりとはたらき |
78 |
電気 |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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電流とその利用 |
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79 |
電気を通す |
金属(鉄、銅、マグネシウムなど)は、金属光沢がある、たたくと伸びる・広がる、電気を通す性質がある。 |
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気象のしくみと天気の変化 |
80 |
酸化銅 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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81 |
炭素 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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82 |
混合物 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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83 |
加熱 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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84 |
二酸化炭素 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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85 |
銅 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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86 |
還元 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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87 |
酸化 |
酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、二酸化炭素と銅ができる。酸化銅は還元され炭素は酸化した。 |
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88 |
鉄 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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89 |
硫黄 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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90 |
混合物 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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91 |
一部 加熱 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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92 |
発熱 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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93 |
化合 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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94 |
化学変化 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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95 |
硫化鉄 |
鉄と硫黄の混合物の一部を加熱すると、赤くなって(発熱)化合する。化学変化して、硫化鉄ができる。 |
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96 |
鉄 |
鉄と活性炭、少量の食塩水をまぜると、発熱する。(発熱反応) |
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97 |
鉄と活性炭 |
鉄と活性炭、少量の食塩水をまぜると、発熱する。(発熱反応) |
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98 |
食塩水 |
鉄と活性炭、少量の食塩水をまぜると、発熱する。(発熱反応) |
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99 |
発熱 |
鉄と活性炭、少量の食塩水をまぜると、発熱する。(発熱反応) |
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100 |
発熱反応 |
鉄と活性炭、少量の食塩水をまぜると、発熱する。(発熱反応) |
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101 |
塩化アンモニウム |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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102 |
水酸化バリウム |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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103 |
混合物 |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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104 |
少量の水 |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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105 |
アンモニア |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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106 |
熱 吸収 |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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107 |
吸熱反応 |
塩化アンモニウム、水酸化バリウムの混合物に少量の水を入れるとアンモニアが発生し、熱を吸収する。(吸熱反応) |
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108 |
化学変化 |
化学変化の前後では全体の質量が変化しない。これを質量保存の法則という。 |
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109 |
質量 |
化学変化の前後では全体の質量が変化しない。これを質量保存の法則という。 |
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110 |
変化しない |
化学変化の前後では全体の質量が変化しない。これを質量保存の法則という。 |
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111 |
質量保存の法則 |
化学変化の前後では全体の質量が変化しない。これを質量保存の法則という。 |
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112 |
銅 |
銅を加熱すると酸化銅ができる。このとき、銅の質量:(対)酸素の質量は、4:1になる。 |
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113 |
加熱 |
銅を加熱すると酸化銅ができる。このとき、銅の質量:(対)酸素の質量は、4:2になる。 |
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114 |
酸化銅 |
銅を加熱すると酸化銅ができる。このとき、銅の質量:(対)酸素の質量は、4:3になる。 |
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115 |
銅:酸素 |
銅を加熱すると酸化銅ができる。このとき、銅の質量:(対)酸素の質量は、4:4になる。 |
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116 |
4:1 |
銅を加熱すると酸化銅ができる。このとき、銅の質量:(対)酸素の質量は、4:5になる。 |
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117 |
反応 |
反応する物質の質量の割合は決まっている、銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2 である。 |
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118 |
物質 |
反応する物質の質量の割合は決まっている、銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2 である。 |
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119 |
質量 割合 |
反応する物質の質量の割合は決まっている、銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2 である。 |
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120 |
マグネシウム:酸素 |
反応する物質の質量の割合は決まっている、銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2 である。 |
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121 |
3:2 |
反応する物質の質量の割合は決まっている、銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2 である。 |
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122 |
生物 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
生物の体のつくりとはたらき |
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123 |
生物の体 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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124 |
細胞 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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125 |
動物細胞 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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126 |
植物細胞 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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127 |
共通して |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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128 |
細胞膜 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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129 |
核 |
生物の体は細胞でできている。動物細胞・植物細胞には共通して、細胞膜、核などがある。 |
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130 |
生物 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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131 |
細胞 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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132 |
染色液 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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133 |
酢酸カーミン液 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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134 |
酢酸オルセイン液 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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135 |
核 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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136 |
染まる 核 |
生物の体をつくる細胞には、染色液(酢酸カーミン液、酢酸オルセイン液)によく染まる核がある。 |
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137 |
生物 |
生物の体は、1つの細胞で構成される単細胞生物、多くの細胞で構成される多細胞生物がある。 |
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138 |
生物の体 |
生物の体は、1つの細胞で構成される単細胞生物、多くの細胞で構成される多細胞生物がある。 |
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139 |
一つの細胞 |
生物の体は、1つの細胞で構成される単細胞生物、多くの細胞で構成される多細胞生物がある。 |
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140 |
単細胞生物 |
生物の体は、1つの細胞で構成される単細胞生物、多くの細胞で構成される多細胞生物がある。 |
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141 |
多くの細胞 |
生物の体は、1つの細胞で構成される単細胞生物、多くの細胞で構成される多細胞生物がある。 |
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142 |
多細胞生物 |
生物の体は、1つの細胞で構成される単細胞生物、多くの細胞で構成される多細胞生物がある。 |
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143 |
多細胞生物 |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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144 |
形 |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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145 |
形 はたらき |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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146 |
組織 |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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147 |
組織 集まり |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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148 |
器官 |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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149 |
器官 集まり |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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150 |
個体 |
多細胞生物は、形やはたらきの同じ組織、組織が集まって構成される器官、器官が集まって一つの個体となっている。 |
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151 |
植物細胞 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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152 |
太陽放射 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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153 |
日光 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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154 |
葉 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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155 |
葉緑体 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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156 |
二酸化炭素 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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157 |
水 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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158 |
デンプン |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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159 |
酸素 |
植物は、太陽放射(日光)を受けて、葉の葉緑体で二酸化炭素と水から、デンプンと酸素をつくる。 |
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160 |
植物 |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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161 |
光 |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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162 |
エネルギー |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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163 |
二酸化炭素 |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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164 |
水 |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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165 |
デンプン |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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166 |
酸素 |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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167 |
光合成 |
植物が光のエネルギーを得て、二酸化炭素と水からデンプンと酸素をつくるはたらきを光合成という。 |
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168 |
植物 |
植物は呼吸している。また、植物の体の中の水は水蒸気として外に出ていく。(蒸散) |
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169 |
呼吸 |
植物は呼吸している。また、植物の体の中の水は水蒸気として外に出ていく。(蒸散) |
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170 |
水 |
植物は呼吸している。また、植物の体の中の水は水蒸気として外に出ていく。(蒸散) |
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171 |
水蒸気 |
植物は呼吸している。また、植物の体の中の水は水蒸気として外に出ていく。(蒸散) |
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172 |
外に出る |
植物は呼吸している。また、植物の体の中の水は水蒸気として外に出ていく。(蒸散) |
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173 |
蒸散 |
植物は呼吸している。また、植物の体の中の水は水蒸気として外に出ていく。(蒸散) |
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174 |
植物 |
植物の葉の裏にはたくさんの気孔があり、この気孔を通して水分が蒸発する。 |
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175 |
葉の裏 |
植物の葉の裏にはたくさんの気孔があり、この気孔を通して水分が蒸発する。 |
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176 |
気孔 |
植物の葉の裏にはたくさんの気孔があり、この気孔を通して水分が蒸発する。 |
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177 |
水分 蒸発 |
植物の葉の裏にはたくさんの気孔があり、この気孔を通して水分が蒸発する。 |
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178 |
植物 |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
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179 |
茎 |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
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180 |
水の通る |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
|
181 |
道管 |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
|
182 |
養分の通る |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
|
183 |
師管 |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
|
184 |
維管束 |
植物の茎には、水の通る道管、葉でできた養分の通る師管、道管と師管などの集まった維管束がある。 |
|
185 |
トウモロコシ |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
186 |
単子葉類 |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
187 |
維管束 |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
188 |
ばらばら 分布 |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
189 |
ホウセンカ |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
190 |
双子葉類 |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
191 |
輪状 |
トウモロコシなどの単子葉類の維管束はばらばらに分布しているが、ホウセンカなどの双子葉類の維管束は輪状に並んでいる。 |
|
192 |
食物 |
食物に含まれる主な成分は、炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分である。 |
|
193 |
主な成分 |
食物に含まれる主な成分は、炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分である。 |
|
194 |
炭水化物 |
食物に含まれる主な成分は、炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分である。 |
|
195 |
タンパク質 |
食物に含まれる主な成分は、炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分である。 |
|
196 |
脂肪 |
食物に含まれる主な成分は、炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分である。 |
|
197 |
養分 |
食物に含まれる主な成分は、炭水化物、タンパク質、脂肪などの養分である。 |
|
198 |
デンプン溶液 |
デンプン溶液にだ液を入れ、36℃で10分ほど温めると、デンプンがなくなる。 |
|
199 |
だ液 |
デンプン溶液にだ液を入れ、36℃で11分ほど温めると、デンプンがなくなる。 |
|
200 |
温める |
デンプン溶液にだ液を入れ、36℃で12分ほど温めると、デンプンがなくなる。 |
|
201 |
デンプン |
デンプン溶液にだ液を入れ、36℃で13分ほど温めると、デンプンがなくなる。 |
|
202 |
デンプン |
デンプンはだ液のはたらきで、ブドウ糖がいくつかつながったものに分解される。 |
|
203 |
だ液 |
デンプンはだ液のはたらきで、ブドウ糖がいくつかつながったものに分解される。 |
|
204 |
ブドウ糖 |
デンプンはだ液のはたらきで、ブドウ糖がいくつかつながったものに分解される。 |
|
205 |
分解 |
デンプンはだ液のはたらきで、ブドウ糖がいくつかつながったものに分解される。 |
|
206 |
炭水化物 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
207 |
養分 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
208 |
消化管 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
209 |
消化器官 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
210 |
消化酵素 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
211 |
消化液 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
212 |
分解 |
炭水化物などの養分は、消化管を通る間に消化器官から出される消化酵素を含む消化液によって分解される。 |
|
213 |
デンプン |
デンプンは、だ液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる消化酵素によってブドウ糖に分解される。 |
|
214 |
だ液 |
デンプンは、だ液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる消化酵素によってブドウ糖に分解される。 |
|
215 |
すい液 |
デンプンは、だ液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる消化酵素によってブドウ糖に分解される。 |
|
216 |
小腸の壁から出る液 |
デンプンは、だ液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる消化酵素によってブドウ糖に分解される。 |
|
217 |
消化酵素 |
デンプンは、だ液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる消化酵素によってブドウ糖に分解される。 |
|
218 |
ブドウ糖 |
デンプンは、だ液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる消化酵素によってブドウ糖に分解される。 |
|
219 |
タンパク質 |
タンパク質は、胃液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる酵素によってアミノ酸に分解される。 |
|
220 |
胃液 |
タンパク質は、胃液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる酵素によってアミノ酸に分解される。 |
|
221 |
すい液 |
タンパク質は、胃液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる酵素によってアミノ酸に分解される。 |
|
222 |
小腸の壁から出る液 |
タンパク質は、胃液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる酵素によってアミノ酸に分解される。 |
|
223 |
アミノ酸 |
タンパク質は、胃液、すい液、小腸の壁から出る液に含まれる酵素によってアミノ酸に分解される。 |
|
224 |
脂肪 |
脂肪は、胆汁の影響を受け、すい液に含まれる液により脂肪酸とモノグリセリドに分解される。 |
|
225 |
胆汁 |
脂肪は、胆汁の影響を受け、すい液に含まれる液により脂肪酸とモノグリセリドに分解される。 |
|
226 |
胆汁の影響 |
脂肪は、胆汁の影響を受け、すい液に含まれる液により脂肪酸とモノグリセリドに分解される。 |
|
227 |
すい液 |
脂肪は、胆汁の影響を受け、すい液に含まれる液により脂肪酸とモノグリセリドに分解される。 |
|
228 |
脂肪酸 |
脂肪は、胆汁の影響を受け、すい液に含まれる液により脂肪酸とモノグリセリドに分解される。 |
|
229 |
モノグリセリド |
脂肪は、胆汁の影響を受け、すい液に含まれる液により脂肪酸とモノグリセリドに分解される。 |
|
230 |
だ液 |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
231 |
アミラーゼ |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
232 |
胃液 |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
233 |
ペプシン |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
234 |
すい液 |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
235 |
トリプシン |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
236 |
リパーゼ |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
237 |
消化酵素 |
だ液には、アミラーゼ、胃液にはペプシン、すい液には、トリプシンとリパーゼという消化酵素が含まれている。 |
|
238 |
消化 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
239 |
養分 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
240 |
消化された養分 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
241 |
小腸の壁 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
242 |
柔毛 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
243 |
毛細血管 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
244 |
リンパ管 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
245 |
吸収 |
消化された養分は、小腸の壁にある柔毛の中に来ている毛細血管やリンパ管から吸収される。 |
|
246 |
肋骨 |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
247 |
筋肉 |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
248 |
横隔膜 |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
249 |
横隔膜 上下 |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
250 |
肺 |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
251 |
膨らむ |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
252 |
空気 |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
253 |
空気 出し入れ |
肋骨を動かす筋肉や横隔膜が上下し、肺が膨らんだりもとの大きさの戻ったりし、空気の出し入れが行われる。 |
|
254 |
細胞 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
255 |
養分 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
256 |
酸素 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
257 |
二酸化炭素 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
258 |
不要物 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
259 |
細胞の呼吸 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
260 |
エネルギー |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
261 |
内呼吸 |
細胞では、養分と酸素をとり入れ、二酸化炭素と不要物を出す細胞の呼吸をしエネルギーを得ている。(内呼吸) |
|
262 |
鼻 |
鼻や口から入った気体は、気管、気管支を通り、肺胞にいく。 |
|
263 |
口 |
鼻や口から入った気体は、気管、気管支を通り、肺胞にいく。 |
|
264 |
気体 |
鼻や口から入った気体は、気管、気管支を通り、肺胞にいく。 |
|
265 |
気管 |
鼻や口から入った気体は、気管、気管支を通り、肺胞にいく。 |
|
266 |
気管支 |
鼻や口から入った気体は、気管、気管支を通り、肺胞にいく。 |
|
267 |
肺胞 |
鼻や口から入った気体は、気管、気管支を通り、肺胞にいく。 |
|
268 |
肺胞 |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
269 |
酸素 |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
270 |
毛細血管 |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
271 |
赤血球 |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
272 |
ヘモグロビン |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
273 |
取り込む |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
274 |
血しょう |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
275 |
二酸化炭素 |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
276 |
出される |
肺胞では、酸素が毛細血管を通る赤血球のヘモグロビンに取り込まれ、血しょう中の二酸化炭素が出される。 |
|
277 |
ヒト |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が2つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
278 |
心臓 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が3つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
279 |
血液 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が4つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
280 |
押し出す |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が5つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
281 |
動脈 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が6つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
282 |
全身 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が7つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
283 |
肺 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が8つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
284 |
送られる |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が9つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
285 |
大動脈 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が10つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
286 |
肺動脈 |
ヒトの心臓には血液が押し出される動脈が11つあり全身と肺に送られ、それぞれ、大動脈と肺動脈という。 |
|
287 |
全身 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
288 |
肺 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
289 |
血液 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
290 |
毛細血管 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
291 |
心臓 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
292 |
戻る |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
293 |
静脈 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
294 |
大静脈 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
295 |
肺静脈 |
全身や肺に送られた血液が毛細血管を通り心臓に戻る静脈が2つあり、それぞれ、大静脈、肺静脈という。 |
|
296 |
血液 |
血液を調べると赤血球、白血球、血小板、血しょうなどの成分からできている。 |
|
297 |
赤血球 |
血液を調べると赤血球、白血球、血小板、血しょうなどの成分からできている。 |
|
298 |
白血球 |
血液を調べると赤血球、白血球、血小板、血しょうなどの成分からできている。 |
|
299 |
血小板 |
血液を調べると赤血球、白血球、血小板、血しょうなどの成分からできている。 |
|
300 |
血しょう |
血液を調べると赤血球、白血球、血小板、血しょうなどの成分からできている。 |
|
301 |
成分 |
血液を調べると赤血球、白血球、血小板、血しょうなどの成分からできている。 |
|
302 |
赤血球 |
赤血球には、酸素を運ぶはたらきをするヘモグロビンが含まれ、酸素の少ないところで酸素を放つ性質がある。 |
|
303 |
酸素 |
赤血球には、酸素を運ぶはたらきをするヘモグロビンが含まれ、酸素の少ないところで酸素を放つ性質がある。 |
|
304 |
酸素 運ぶ |
赤血球には、酸素を運ぶはたらきをするヘモグロビンが含まれ、酸素の少ないところで酸素を放つ性質がある。 |
|
305 |
ヘモグロビン |
赤血球には、酸素を運ぶはたらきをするヘモグロビンが含まれ、酸素の少ないところで酸素を放つ性質がある。 |
|
306 |
酸素 放つ |
赤血球には、酸素を運ぶはたらきをするヘモグロビンが含まれ、酸素の少ないところで酸素を放つ性質がある。 |
|
307 |
性質 |
赤血球には、酸素を運ぶはたらきをするヘモグロビンが含まれ、酸素の少ないところで酸素を放つ性質がある。 |
|
308 |
白血球 |
白血球は体に入った細菌などをとらえる性質がある。 |
|
309 |
細菌 |
白血球は体に入った細菌などをとらえる性質がある。 |
|
310 |
とらえる |
白血球は体に入った細菌などをとらえる性質がある。 |
|
311 |
性質 |
白血球は体に入った細菌などをとらえる性質がある。 |
|
312 |
血小板 |
血小板は、出血したときに血液を固まらせる性質がある。 |
|
313 |
出血 |
血小板は、出血したときに血液を固まらせる性質がある。 |
|
314 |
血液 |
血小板は、出血したときに血液を固まらせる性質がある。 |
|
315 |
固まらせる |
血小板は、出血したときに血液を固まらせる性質がある。 |
|
316 |
性質 |
血小板は、出血したときに血液を固まらせる性質がある。 |
|
317 |
血しょう |
血しょうは養分、二酸化炭素や不要物を運ぶ血液の液体の部分をいう。 |
|
318 |
養分 |
血しょうは養分、二酸化炭素や不要物を運ぶ血液の液体の部分をいう。 |
|
319 |
二酸化炭素 |
血しょうは養分、二酸化炭素や不要物を運ぶ血液の液体の部分をいう。 |
|
320 |
不要物 |
血しょうは養分、二酸化炭素や不要物を運ぶ血液の液体の部分をいう。 |
|
321 |
血液 |
血しょうは養分、二酸化炭素や不要物を運ぶ血液の液体の部分をいう。 |
|
322 |
液体 |
血しょうは養分、二酸化炭素や不要物を運ぶ血液の液体の部分をいう。 |
|
323 |
心臓 |
心臓はポンプのようなはたらき、血液を全身に送るはたらきをしている。 |
|
324 |
ポンプ |
心臓はポンプのようなはたらき、血液を全身に送るはたらきをしている。 |
|
325 |
血液 |
心臓はポンプのようなはたらき、血液を全身に送るはたらきをしている。 |
|
326 |
全身 送る |
心臓はポンプのようなはたらき、血液を全身に送るはたらきをしている。 |
|
327 |
心臓 |
心臓から血液を送る循環は2つの経路で全身を循環している。肺に送る肺循環、全身に送る体循環である。 |
|
328 |
血液 |
心臓から血液を送る循環は3つの経路で全身を循環している。肺に送る肺循環、全身に送る体循環である。 |
|
329 |
循環 |
心臓から血液を送る循環は4つの経路で全身を循環している。肺に送る肺循環、全身に送る体循環である。 |
|
330 |
経路 |
心臓から血液を送る循環は5つの経路で全身を循環している。肺に送る肺循環、全身に送る体循環である。 |
|
331 |
肺循環 |
心臓から血液を送る循環は6つの経路で全身を循環している。肺に送る肺循環、全身に送る体循環である。 |
|
332 |
体循環 |
心臓から血液を送る循環は7つの経路で全身を循環している。肺に送る肺循環、全身に送る体循環である。 |
|
333 |
酸素 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
334 |
多く含む |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
335 |
血液 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
336 |
動脈血 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
337 |
二酸化炭素 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
338 |
静脈血 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
339 |
毛細血管 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
340 |
細胞 |
酸素を多く含む血液を動脈血、二酸化炭素を多く含む血液を静脈血と呼び、動脈血、毛細血管、細胞、静脈血の順になる。 |
|
341 |
タンパク質 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
342 |
分解 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
343 |
有害 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
344 |
アンモニア |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
345 |
肝臓 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
346 |
尿素 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
347 |
不要物 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
348 |
腎臓 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
349 |
尿素 |
タンパク質が分解されると有害なアンモニアができ、肝臓で無害な尿素に変えられる。不要な物質は腎臓から尿として出る。 |
|
350 |
骨格 |
骨格はたくさんの骨が結合してつくられ、体を支えている。 |
|
351 |
骨 |
骨格はたくさんの骨が結合してつくられ、体を支えている。 |
|
352 |
結合 |
骨格はたくさんの骨が結合してつくられ、体を支えている。 |
|
353 |
体 支える |
骨格はたくさんの骨が結合してつくられ、体を支えている。 |
|
354 |
骨格 |
骨のまわりには筋肉や関節があり、骨と丈夫なけんがむすばっている。 |
|
355 |
筋肉 |
骨のまわりには筋肉や関節があり、骨と丈夫なけんがむすばっている。 |
|
356 |
関節 |
骨のまわりには筋肉や関節があり、骨と丈夫なけんがむすばっている。 |
|
357 |
骨 けん |
骨のまわりには筋肉や関節があり、骨と丈夫なけんがむすばっている。 |
|
358 |
骨 関節 けん 筋肉 |
骨、関節、けん、筋肉を使って体を動かし、運動を行うことができる。手や足をなど運動を行う部分を運動器官という。 |
|
359 |
体 動かす |
骨、関節、けん、筋肉を使って体を動かし、運動を行うことができる。手や足をなど運動を行う部分を運動器官という。 |
|
360 |
手 足 |
骨、関節、けん、筋肉を使って体を動かし、運動を行うことができる。手や足をなど運動を行う部分を運動器官という。 |
|
361 |
運動 |
骨、関節、けん、筋肉を使って体を動かし、運動を行うことができる。手や足をなど運動を行う部分を運動器官という。 |
|
362 |
運動器官 |
骨、関節、けん、筋肉を使って体を動かし、運動を行うことができる。手や足をなど運動を行う部分を運動器官という。 |
|
363 |
目 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
364 |
耳 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
365 |
刺激 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
366 |
器官 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
367 |
感覚器官 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
368 |
視覚 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
369 |
聴覚 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
370 |
触角 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
371 |
嗅覚 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
372 |
味覚 |
目や耳などまわり状態を刺激として受けとり器官を感覚器官という。視覚、聴覚、触角、嗅覚、味覚がある。 |
|
373 |
ヒト |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
374 |
動物 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
375 |
刺激 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
376 |
感覚器官 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
377 |
感覚神経 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
378 |
脊髄 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
379 |
脳 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
380 |
運動神経 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
381 |
筋肉 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
382 |
神経系 |
ヒトなど動物には刺激を受けとる感覚器官、感覚神経、脊髄、脳、脊髄、運動神経、筋肉へ伝える神経系がある。 |
|
383 |
動物 |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
384 |
体 |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
385 |
養分 |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
386 |
養分 得る |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
387 |
呼吸 |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
388 |
血液 |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
389 |
血液 使い |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
390 |
運搬 |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
391 |
常に |
動物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、血液を使い運搬するしくみからでき、それぞれが常にはたらいている。 |
|
392 |
植物 |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
393 |
養分 |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
394 |
養分 得る |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
395 |
呼吸 |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
396 |
体内 |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
397 |
必要なもの |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
398 |
不必要なもの |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
399 |
運搬 |
植物の体は、養分を得るしくみ、呼吸をするしくみ、体内で必要なものを・不必要なものを運搬するしくみからできている。 |
|
400 |
電流 |
電流が流れるひとまわりの道筋を回路といい、道筋が1本の直列回路、道筋が途中で枝分かれする並列回路がある。 |
|
401 |
道筋 |
電流が流れるひとまわりの道筋を回路といい、道筋が1本の直列回路、道筋が途中で枝分かれする並列回路がある。 |
|
402 |
回路 |
電流が流れるひとまわりの道筋を回路といい、道筋が1本の直列回路、道筋が途中で枝分かれする並列回路がある。 |
|
403 |
直列回路 |
電流が流れるひとまわりの道筋を回路といい、道筋が1本の直列回路、道筋が途中で枝分かれする並列回路がある。 |
|
404 |
枝分かれ |
電流が流れるひとまわりの道筋を回路といい、道筋が1本の直列回路、道筋が途中で枝分かれする並列回路がある。 |
|
405 |
並列回路 |
電流が流れるひとまわりの道筋を回路といい、道筋が1本の直列回路、道筋が途中で枝分かれする並列回路がある。 |
|
406 |
直列回路 |
直列回路では、電流の大きさはどこも同じ(等しい) |
|
407 |
電流 |
直列回路では、電流の大きさはどこも同じ(等しい) |
|
408 |
電流 同じ |
直列回路では、電流の大きさはどこも同じ(等しい) |
|
409 |
並列回路 |
並列回路では、電流の流れる道筋が枝分かれしている部分の電流の大きさの和は、枝分かれしていない部分の電流に等しい。 |
|
410 |
電流 |
並列回路では、電流の流れる道筋が枝分かれしている部分の電流の大きさの和は、枝分かれしていない部分の電流に等しい。 |
|
411 |
道筋 枝分かれ |
並列回路では、電流の流れる道筋が枝分かれしている部分の電流の大きさの和は、枝分かれしていない部分の電流に等しい。 |
|
412 |
和 |
並列回路では、電流の流れる道筋が枝分かれしている部分の電流の大きさの和は、枝分かれしていない部分の電流に等しい。 |
|
413 |
等しい |
並列回路では、電流の流れる道筋が枝分かれしている部分の電流の大きさの和は、枝分かれしていない部分の電流に等しい。 |
|
414 |
電源 |
電源が、回路に電流を流すはたらきをする。このはたらきの大きさを電圧という。 |
|
415 |
回路 |
電源が、回路に電流を流すはたらきをする。このはたらきの大きさを電圧という。 |
|
416 |
電流 |
電源が、回路に電流を流すはたらきをする。このはたらきの大きさを電圧という。 |
|
417 |
流す はたらき |
電源が、回路に電流を流すはたらきをする。このはたらきの大きさを電圧という。 |
|
418 |
電圧 |
電源が、回路に電流を流すはたらきをする。このはたらきの大きさを電圧という。 |
|
419 |
直列回路 |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
420 |
豆電球 抵抗 |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
421 |
電圧 |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
422 |
大きさの和(合計) |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
423 |
電源 |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
424 |
回路全体 |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
425 |
等しい |
直列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさの和(合計)が電源または回路全体の電圧に等しい。 |
|
426 |
並列回路 |
並列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさは全て同じで電源電圧に等しい。 |
|
427 |
豆電球 抵抗 |
並列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさは全て同じで電源電圧に等しい。 |
|
428 |
電圧 |
並列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさは全て同じで電源電圧に等しい。 |
|
429 |
全て 同じ |
並列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさは全て同じで電源電圧に等しい。 |
|
430 |
電源電圧 |
並列回路では、それぞれの豆電球(抵抗)に加わる電圧の大きさは全て同じで電源電圧に等しい。 |
|
431 |
回路 |
回路を流れる電流の大きさは、電圧の大きさに比例する。この関係をオームの法則という。 |
|
432 |
電流 |
回路を流れる電流の大きさは、電圧の大きさに比例する。この関係をオームの法則という。 |
|
433 |
電流 電圧 |
回路を流れる電流の大きさは、電圧の大きさに比例する。この関係をオームの法則という。 |
|
434 |
オームの法則 |
回路を流れる電流の大きさは、電圧の大きさに比例する。この関係をオームの法則という。 |
|
435 |
物質 |
物質は、金属のように電流が流れやすい物質を導体、流れにくい物質を不導体、中間の性質をもつ物質を半導体という。 |
|
436 |
導体 |
物質は、金属のように電流が流れやすい物質を導体、流れにくい物質を不導体、中間の性質をもつ物質を半導体という。 |
|
437 |
不導体 |
物質は、金属のように電流が流れやすい物質を導体、流れにくい物質を不導体、中間の性質をもつ物質を半導体という。 |
|
438 |
半導体 |
物質は、金属のように電流が流れやすい物質を導体、流れにくい物質を不導体、中間の性質をもつ物質を半導体という。 |
|
439 |
抵抗 |
2つ以上の抵抗を直列につなぐと全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和になる。 |
|
440 |
抵抗 直列 |
2つ以上の抵抗を直列につなぐと全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和になる。 |
|
441 |
和 |
2つ以上の抵抗を直列につなぐと全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和になる。 |
|
442 |
並列 |
2つ以上の抵抗を並列につなぐと全体の抵抗は、それぞれの抵抗の大きさの逆数の和が全体の抵抗の逆数になる。(1/R)=(1/R1)+(1/R2)・・・ |
|
443 |
全体の抵抗 |
2つ以上の抵抗を並列につなぐと全体の抵抗は、それぞれの抵抗の大きさの逆数の和が全体の抵抗の逆数になる。(1/R)=(1/R1)+(1/R2)・・・ |
|
444 |
逆数 |
2つ以上の抵抗を並列につなぐと全体の抵抗は、それぞれの抵抗の大きさの逆数の和が全体の抵抗の逆数になる。(1/R)=(1/R1)+(1/R2)・・・ |
|
445 |
逆数 和 |
2つ以上の抵抗を並列につなぐと全体の抵抗は、それぞれの抵抗の大きさの逆数の和が全体の抵抗の逆数になる。(1/R)=(1/R1)+(1/R2)・・・ |
|
446 |
光 |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
447 |
熱 |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
448 |
音 |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
449 |
モーター |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
450 |
電気 |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
451 |
電気エネルギー |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
452 |
消費 |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
453 |
電力 |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
454 |
電力(W) |
光や熱、音やモーターなど電気のもついろいろなはたらきを電気エネルギーという。消費する電気エネルギーの大きさは電力(W)で表す。 |
|
455 |
電力 |
電力は、電圧、電流に比例する。電力=電圧×電流 |
|
456 |
物質 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
457 |
出入 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
458 |
熱の量 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
459 |
熱量 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
460 |
電力 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
461 |
時間 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
462 |
比例 |
物質に出入りする熱の量を熱量といい、熱量は電力と時間の積で表す。熱量は電力、時間に比例する。 |
|
463 |
消費 |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
464 |
電気エネルギー |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
465 |
電力量 |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
466 |
電力 |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
467 |
時間 |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
468 |
熱量 |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
469 |
J ジュール |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
470 |
Ws ワット秒 |
消費した電気エネルギーの量を電力量という。電力量は電力、時間に比例する。熱量の単位は J (ジュー)、電力量の単位は J またはWs(ワット秒) |
|
471 |
磁石 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
472 |
電磁石 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
473 |
磁力 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
474 |
空間 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
475 |
磁界 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
476 |
方位計 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
477 |
方位計 置く |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
478 |
N極 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
479 |
指す |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
480 |
指す 方向 |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
481 |
磁界の向き |
磁石や電磁石には磁力がはたらく。磁力がはたらく空間を磁界といい、磁界に方位計を置いたときN極の指す方向を磁界の向きという。 |
|
482 |
コイル |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
483 |
電流 |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
484 |
磁界 |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
485 |
強くする |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
486 |
大きくする |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
487 |
巻き数 |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
488 |
巻き数 増やす |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
489 |
鉄心 |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
490 |
鉄心 入れる |
コイルに電流を流すと磁界ができる。この磁界を強くするには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やす。コイルに鉄心を入れる方法がある。 |
|
491 |
磁界 |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
492 |
コイル |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
493 |
電流 |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
494 |
力(ちから) |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
495 |
受ける |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
496 |
受け 動く |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
497 |
利用 |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
498 |
モーター |
磁界の中でコイルに電流を流すと、コイルが「力(ちから)」を受けて動く。これを利用したのがモーターである。 |
|
499 |
コイル |
コイルの近くで磁界が変化するとコイルに電流が流れる。電磁誘導といい、流れる電流を誘導電流という。 |
|
500 |
磁界 |
コイルの近くで磁界が変化するとコイルに電流が流れる。電磁誘導といい、流れる電流を誘導電流という。 |
|
501 |
変化 |
コイルの近くで磁界が変化するとコイルに電流が流れる。電磁誘導といい、流れる電流を誘導電流という。 |
|
502 |
電流 |
コイルの近くで磁界が変化するとコイルに電流が流れる。電磁誘導といい、流れる電流を誘導電流という。 |
|
503 |
電磁誘導 |
コイルの近くで磁界が変化するとコイルに電流が流れる。電磁誘導といい、流れる電流を誘導電流という。 |
|
504 |
誘導電流 |
コイルの近くで磁界が変化するとコイルに電流が流れる。電磁誘導といい、流れる電流を誘導電流という。 |
|
505 |
電磁誘導 |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
506 |
電流 |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
507 |
交流 |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
508 |
直流 |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
509 |
流れる |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
510 |
流れる 向き |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
511 |
変わる 変わらない |
電磁誘導で作られた電流は交流である。電流には流れる向きが絶えず変わる交流と流れる向きが変わらない直流がある。 |
|
512 |
物体 |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
513 |
電気 |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
514 |
静電気 |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
515 |
引き合う |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
516 |
反発する |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
517 |
プラス(+) |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
518 |
マイナス(−) |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
519 |
異なる |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
520 |
異なる極 |
物体にたまった電気を静電気という。この電気には引き合う、反発する性質があり、プラス(+)とマイナス(−)の異なる極ができる。 |
|
521 |
ストロー |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
522 |
ティッシュ |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
523 |
こする |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
524 |
ストロー同士 |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
525 |
反発 |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
526 |
引き合う |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
527 |
同じ極 |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
528 |
異なる極 |
2本のストローをティッシュでこすると、ストロー同士は反発し、ティッシュとストローは引き合う。同じ極同士は反発、異なる極は引き合う。 |
|
529 |
真空放電管(クルックス管) |
真空放電管(クルックス管)に誘導コイルを使い大きな電流を流すと、プラス極側に影ができる。これは、マイナス極から電子が出ていることを示す。 |
|
530 |
誘導コイル |
真空放電管(クルックス管)に誘導コイルを使い大きな電流を流すと、プラス極側に影ができる。これは、マイナス極から電子が出ていることを示す。 |
|
531 |
大きな電流 |
真空放電管(クルックス管)に誘導コイルを使い大きな電流を流すと、プラス極側に影ができる。これは、マイナス極から電子が出ていることを示す。 |
|
532 |
プラス(+)極 |
真空放電管(クルックス管)に誘導コイルを使い大きな電流を流すと、プラス極側に影ができる。これは、マイナス極から電子が出ていることを示す。 |
|
533 |
マイナス(−)極 |
真空放電管(クルックス管)に誘導コイルを使い大きな電流を流すと、プラス極側に影ができる。これは、マイナス極から電子が出ていることを示す。 |
|
534 |
電子 |
真空放電管(クルックス管)に誘導コイルを使い大きな電流を流すと、プラス極側に影ができる。これは、マイナス極から電子が出ていることを示す。 |
|
535 |
金属 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
536 |
導体 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
537 |
自由 電子 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
538 |
直流電流 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
539 |
マイナス極 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
540 |
プラス極 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
541 |
電子 |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
542 |
移動 流れる |
金属などの導体には自由に動く電子がある。直流電流につなぐと、マイナス極からプラス極に向かいこの電子が移動(流れる)する。 |
|
543 |
電子 |
電子の流れが見つかり、電子はマイナス極からプラス極に流れることがわかる。それで、電流はプラス極からマイナス極に流れると決められた。 |
|
544 |
電子の流れ |
電子の流れが見つかり、電子はマイナス極からプラス極に流れることがわかる。それで、電流はプラス極からマイナス極に流れると決められた。 |
|
545 |
マイナス極 |
電子の流れが見つかり、電子はマイナス極からプラス極に流れることがわかる。それで、電流はプラス極からマイナス極に流れると決められた。 |
|
546 |
プラス極 |
電子の流れが見つかり、電子はマイナス極からプラス極に流れることがわかる。それで、電流はプラス極からマイナス極に流れると決められた。 |
|
547 |
電流 |
電子の流れが見つかり、電子はマイナス極からプラス極に流れることがわかる。それで、電流はプラス極からマイナス極に流れると決められた。 |
|
548 |
決められた |
電子の流れが見つかり、電子はマイナス極からプラス極に流れることがわかる。それで、電流はプラス極からマイナス極に流れると決められた。 |
|
549 |
物質 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
550 |
高速 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
551 |
高速 粒子 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
552 |
放射線 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
553 |
エックス線(X線) |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
554 |
ガンマ線(γ線) |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
555 |
アルファ線(α線) |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
556 |
ベータ線(β線) |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
557 |
放つ もの |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
558 |
放射性物質 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
559 |
能力 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
560 |
放射能 |
物質には、、高速の粒子、放射線(X線、γ線、α線、β線など)を放つものがある。これを放射性物質といい、その出す能力を放射能という。 |
|
561 |
大気中 |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
562 |
自然現象 |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
563 |
気象(気象現象) |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
564 |
天気 |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
565 |
天気の変化 |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
566 |
要素 |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
567 |
気象要素 |
大気中で起こるさまざまな自然現象を気象(気象現象)といい、天気の変化に関わる要素を気象要素という。 |
|
568 |
気象要素 |
気象要素には、雲量と天気、気温、湿度、風向・風力、気圧などがある。 |
|
569 |
雲量 天気 |
気象要素には、雲量と天気、気温、湿度、風向・風力、気圧などがある。 |
|
570 |
気温 |
気象要素には、雲量と天気、気温、湿度、風向・風力、気圧などがある。 |
|
571 |
湿度 |
気象要素には、雲量と天気、気温、湿度、風向・風力、気圧などがある。 |
|
572 |
風向・風力 |
気象要素には、雲量と天気、気温、湿度、風向・風力、気圧などがある。 |
|
573 |
気圧 |
気象要素には、雲量と天気、気温、湿度、風向・風力、気圧などがある。 |
|
574 |
単位面積 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
575 |
垂直 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
576 |
力(ちから) |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
577 |
力(ちから) 大きさ |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
578 |
圧力 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
579 |
大気中 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
580 |
空気 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
581 |
質量 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
582 |
地表 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
583 |
大気圧 |
単位面積当たりに垂直に加わる力の大きさを圧力といい、大気(空気に質量があり)地表では空気による圧力を受ける、この圧力を大気圧という。 |
|
584 |
圧力 |
圧力は、力( N ニュートン)を面積( m2)でわる( N/m2 )。大気圧は、㎩(パスカル)で表す。 1N/m2 = 1Pa |
|
585 |
力(ちから) |
圧力は、力( N ニュートン)を面積( m2)でわる( N/m2 )。大気圧は、㎩(パスカル)で表す。 1N/m2 = 2Pa |
|
586 |
面積(m2) |
圧力は、力( N ニュートン)を面積( m2)でわる( N/m2 )。大気圧は、㎩(パスカル)で表す。 1N/m2 = 3Pa |
|
587 |
Pa パスカル |
圧力は、力( N ニュートン)を面積( m2)でわる( N/m2 )。大気圧は、㎩(パスカル)で表す。 1N/m2 = 4Pa |
|
588 |
1気圧 |
1気圧は、1013hPaである。1hPa = 100Pa 、 1013hPa = 101300Pa |
|
589 |
1013 hPa |
1気圧は、1013hPaである。1hPa = 100Pa 、 1013hPa = 101301Pa |
|
590 |
地球上 |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
591 |
大気圧 |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
592 |
いちよう |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
593 |
気圧 高い |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
594 |
気圧 低い |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
595 |
気圧配置 |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
596 |
圧力 |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
597 |
風 |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
598 |
発生 |
地球上では、大気圧がいちようでなく、気圧の高い、低いと気圧配置ができ、大気圧による圧力の違いで風が発生する。 |
|
599 |
気圧 |
気圧の高いところは高気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と同じ方向に風がふき出す。 |
|
600 |
高気圧 |
気圧の高いところは高気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と同じ方向に風がふき出す。 |
|
601 |
地上付近 |
気圧の高いところは高気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と同じ方向に風がふき出す。 |
|
602 |
時計 針 |
気圧の高いところは高気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と同じ方向に風がふき出す。 |
|
603 |
同じ 方向 |
気圧の高いところは高気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と同じ方向に風がふき出す。 |
|
604 |
ふき出す |
気圧の高いところは高気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と同じ方向に風がふき出す。 |
|
605 |
気圧 |
気圧の低いところは低気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と反対方向に風がふき込む。 |
|
606 |
低気圧 |
気圧の低いところは低気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と反対方向に風がふき込む。 |
|
607 |
地上付近 |
気圧の低いところは低気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と反対方向に風がふき込む。 |
|
608 |
時計 針 |
気圧の低いところは低気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と反対方向に風がふき込む。 |
|
609 |
反対 方向 |
気圧の低いところは低気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と反対方向に風がふき込む。 |
|
610 |
吹き込む |
気圧の低いところは低気圧と呼ばれ、地上付近では時計の針と反対方向に風がふき込む。 |
|
611 |
空気中 |
空気中の水蒸気量は、簡易乾湿計や露点を測定し、湿度として示される |
|
612 |
水蒸気量 |
空気中の水蒸気量は、簡易乾湿計や露点を測定し、湿度として示される |
|
613 |
湿度計 |
空気中の水蒸気量は、簡易乾湿計や露点を測定し、湿度として示される |
|
614 |
露点 |
空気中の水蒸気量は、簡易乾湿計や露点を測定し、湿度として示される |
|
615 |
測定 |
空気中の水蒸気量は、簡易乾湿計や露点を測定し、湿度として示される |
|
616 |
湿度 |
空気中の水蒸気量は、簡易乾湿計や露点を測定し、湿度として示される |
|
617 |
湿度 |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m3中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
618 |
空気 |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m4中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
619 |
水蒸気量 |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m5中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
620 |
温度 |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m6中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
621 |
飽和水蒸気量 |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m7中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
622 |
割る |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m8中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
623 |
百分率 |
湿度は、空気1m3中に含まれる水蒸気量をその温度での空気1m9中に含まれる飽和水蒸気量で割った百分率で表される。 |
|
624 |
雲 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
625 |
雨や雲 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
626 |
状態変化 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
627 |
水蒸気 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
628 |
上空 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
629 |
気圧の低い |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
630 |
水滴 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
631 |
上昇気流 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
632 |
雨 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
633 |
重力 |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
634 |
落ちる |
雨や雲は水の状態変化でできる。水蒸気は上空、気圧の低いところで水滴となり上昇気流からより大きくなり、雨として重力で落ちてくる。 |
|
635 |
地球上 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
636 |
太陽放射 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
637 |
長時間 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
638 |
受ける |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
639 |
海水 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
640 |
陸 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
641 |
比熱 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
642 |
違い |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
643 |
性質 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
644 |
異なる |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
645 |
気団 |
地球上で太陽放射を長時間受けると、海水と陸の比熱の違いから性質の異なる気団ができる。 |
|
646 |
日本付近 |
日本付近の気団は、乾燥・低温なシベリア気団、湿潤・高温の小笠原気団、湿潤・低温なオホーツク海気団ができる。 |
|
647 |
気団 |
日本付近の気団は、乾燥・低温なシベリア気団、湿潤・高温の小笠原気団、湿潤・低温なオホーツク海気団ができる。 |
|
648 |
乾燥 |
日本付近の気団は、乾燥・低温なシベリア気団、湿潤・高温の小笠原気団、湿潤・低温なオホーツク海気団ができる。 |
|
649 |
低温 |
日本付近の気団は、乾燥・低温なシベリア気団、湿潤・高温の小笠原気団、湿潤・低温なオホーツク海気団ができる。 |
|
650 |
湿潤 |
日本付近の気団は、乾燥・低温なシベリア気団、湿潤・高温の小笠原気団、湿潤・低温なオホーツク海気団ができる。 |
|
651 |
高温 |
日本付近の気団は、乾燥・低温なシベリア気団、湿潤・高温の小笠原気団、湿潤・低温なオホーツク海気団ができる。 |
|
652 |
気団 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
|
653 |
境 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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654 |
寒気 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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655 |
北 寒気 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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656 |
暖気 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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657 |
南 暖気 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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658 |
寒冷前線 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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659 |
温暖前線 |
気団の境には、気団が混じろうとする境ができる。北の寒気が南の暖気に入ろうとする寒冷前線。暖気が寒気の上に入る温暖前線。 |
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660 |
前線 |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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661 |
気団 |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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662 |
押し合う |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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663 |
停滞前線 |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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664 |
寒冷前線 |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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665 |
温暖前線 |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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666 |
追いつく |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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667 |
閉塞前線 |
前線には、気団の押し合っている停滞前線。寒冷前線が温暖前線に追いつく閉塞前線がある。 |
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668 |
地球上 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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669 |
地軸 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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670 |
傾いて |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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671 |
公転 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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672 |
関係 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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673 |
気団 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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674 |
発達 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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675 |
違い |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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676 |
日本 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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677 |
四季 |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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678 |
おとずれる |
地球の地軸が傾いたまま公転している関係から、気団の発達の違いがうまれ、日本には四季がおとずれる。 |
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679 |
最近 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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680 |
大型台風 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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681 |
突風 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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682 |
竜巻 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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683 |
大雨 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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684 |
洪水 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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685 |
異常気象 |
最近、大型台風や、突風・竜巻、大雨・洪水など異常気象が発生しやすくなっている。 |
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