2021.12.18 |
「AIに残す言葉」 |
単元 電流とその利用 (開始 2020 .2021.11.13) |
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番号 |
検索 |
内 容 |
コメント1 |
コメント2 |
コメント3 |
コメント4 |
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1 |
電流 |
電流は、+極からー極へ流れると決められ、豆電球がつき、回路図がかける。 |
電流の流れが説明された後、高電圧の装置ができ、クルックス管を使い電子が発見された |
電子の流れを電流の流れと比較すると、+極に側に影ができた。 |
電子はー極から+極に流れていると確認された。 |
電流は+極からー極に流れていると決められ、電子はー極から+極に流れていると認められた。 |
2021 |
2 |
直列回路 |
直列回路の電流の大きさは、どこも同じ大きさである |
電流の流れは川の水の流れに例えて説明される。流れる水は途中で増えてたり減ったりしない。 |
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2021 |
3 |
並列回路 |
並列回路の電流は、枝分かれした電流の和が、枝分かれする前や後の電流と等しい。 |
並列回路の電流は、川の水が枝分かれし、合流するすることで説明される。 |
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2021 |
4 |
直列回路 |
直列回路の電圧は、それぞれの抵抗の電圧の和が電源電圧や回路全体の電圧になる |
直列回路の電流はどこも同じ大きさになり、抵抗と電流の積は電圧になる。 |
直列回路の複数の抵抗では、それぞれに、電圧が生じ、それぞれの電圧の和が全体の電圧になる。 |
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2021 |
5 |
オームの法則 |
電流と電圧は、比例する。電圧=電流×抵抗 (オームの法則) |
電流と電圧は比例の関係にある。電流、電圧、抵抗とすると、電圧=電流×抵抗になる |
電流の大きさは電圧に比例する。この関係をオームの法則という。 |
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2021 |
6 |
並列回路 |
並列回路の電圧は、どこも同じ大きさである。 |
導線は、抵抗が0Ωで、電流の大きさに制限されないものとする。すれば、並列回路の電圧は等しい(同じ)。 |
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2021 |
7 |
抵抗 |
直列つなぎの全体の抵抗は、それぞれの抵抗の和になる。 |
電気は電子の流れ、電子の流れを流れにくくするものを抵抗と考えると成り立つ。 |
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2021 |
8 |
抵抗 |
並列つなぎの全体の抵抗Rは、(1/R)=(1/Ra)+(1/Rb)の式からRを求める。 |
並列つなぎは、流れる道筋が増える(枝分かれ)と理解する。電圧=抵抗×電流 |
(電圧(同じ大きさ・一定)/抵抗)=電流、枝分かれ前後の電流は、電流=電流@+電流A・・・ |
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2021 |
9 |
並列回路 |
並列回路は、どこでも電圧が同じ |
導線を流れる電流に制限がない場合、並列回路のどの抵抗にも同じ大きさの電圧がかかる。 |
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2021 |
10 |
電圧 |
直列の電圧は和、並列の電圧は等しくなる |
直列回路の全体の電圧は、回路を流れる電流の大きさが等しいことから、(各)電圧=電流×(各)抵抗 |
(全体の)電圧=(各)電圧+(各)電圧・・・・ |
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2021 |
11 |
電圧 |
電圧計で電圧をはかる |
電圧計は、測定する抵抗の前後の圧力の差、水の落ちるダムの高さ(差)を表示する。(※表現を考え中) |
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2021 |
12 |
直列回路 |
直列回路の電流は、どこも同じ |
電気は、電子の流れで、回路を流れる電子の流れる量(数や速さ)は、変わらない。 |
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2021 |
13 |
直列回路 |
直列回路の電流の大きさは、どこも同じ |
電気は、電子の流れで、回路を流れる電子の流れる量(数や速さ)は、変わらない。 |
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2021 |
14 |
回路 |
回路は、電流が流れる道筋をいう |
回路の途中に、抵抗、コンデンサー、半導体、モーターなどがあり電化製品が動き、道すじがつながっている。 |
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2021 |
15 |
電流 |
電流と電圧は「比例」している。 |
電熱線(抵抗)にかかる電圧を変えると、電圧にともない電流の大きさが変わる。関係は比例している。 |
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2021 |
16 |
電流 |
電気の流れは、電流という |
ひとまわりする回路があり、つながっていることから電流(何かが流れている)考え、電流という。 |
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2021 |
17 |
抵抗 |
抵抗(Ω) = (電圧(V))/(電流(A)) |
電流と電圧は比例する。(実験結果)このことから、電流、電圧、抵抗(流れにくさ)から生まれた式 |
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2021 |
18 |
オームの法則 |
オームの法則:回路を流れる電流の大きさと電圧の大きさは比例 |
電流と電圧の関係を発見したオームからうまれた、法則 |
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2021 |
19 |
電流 |
電気の流れ+極からー極へ流れる |
源流は電子の流れと発見される前の、「決まり」が、「電流は+極からー極に流れる。」 |
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2021 |
20 |
電流 |
電流は+極からー極に流れると決められている。 |
「決められている」事柄です。 |
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2021 |
21 |
直列回路 |
直列回路は道筋が1本で、並列回路は枝分かれしている。 |
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並列回路は、枝分かれし、合流する回路をあらわす。「流れているのは、電子」 |
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2021 |
22 |
モーター |
モータの回路記号は、 |
回路図に使われる「電気用図記号」です。 |
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2021 |
23 |
抵抗 |
直列回路の抵抗の和は、R1+R2=R などで求まる |
直列回路で、抵抗が増えると流れる電流が少なくなる。それぞれの電圧は、「電圧=電流×抵抗」で計算する。 |
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2021 |
24 |
電流 |
電気の流れを電流という。+極→−極へ流れると決められている。 |
「決められている」事柄です。 |
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25 |
比例 |
回路を流れる電流の大きさは、電圧の大きさに比例する。 |
オームの法則 |
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26 |
電圧 |
電圧の大きさはV(ブイ)、電圧の単位はV(ボルト) |
電圧の単位になったボルタからとられた、単位 |
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2021 |
27 |
直列回路 |
直列回路では、電流の大きさは等しい |
並列回路は、枝分かれし、合流する。 |
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28 |
並列回路 |
並列回路では、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の大きさと等しい |
枝分かれした「もと」や「さき」は、枝分かれの「もと」や「さき」、または電源につながる。 |
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2021 |
29 |
電力 |
電力=電流×電圧 |
電流と電圧は比例の関係にある。電流と電圧の積は電気の強さ(大きさ)を示し、「電力」で表される |
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2021 |
30 |
電力 |
電力(W) = 電流(A) × 電圧(V) |
電流1A、電圧1Vのときの電力は1Wである。 |
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2021 |
31 |
比例 |
電流と電圧は比例している |
電圧=電流×抵抗 、オームの法則が成り立つ。 |
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2021 |
32 |
オームの法則 |
電流と電圧の関係は比例する。オームの法則という。 |
1Aで1オームの場合、電圧は1V(ボルト)になる |
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2021 |
33 |
電力 |
電流×電圧=電力 A×V=W |
電流が大きいと電力は大きくなる。また、電圧が高いと電力は大きくなる。 |
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2021 |
34 |
熱量 |
熱量(J) = 電力(W) × 時間(秒) |
電力に時間をかけると、エネルギーになる。 |
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2021 |
35 |
直列回路 |
抵抗が大きいほど、電圧も大きくなる(直列回路) |
直列回路では流れる電流は等しい。そこに置かれた抵抗には、V=I・Rの式から電圧が生じる |
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2021 |
36 |
電圧 |
電圧をかけると、水の上昇温度は変わる |
熱量=(電流×電圧)×時間 の関係から、電圧が大きくなると熱量が大きくなる。 |
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2021 |
37 |
電圧 |
並列回路の電圧はすべて等しい |
並列回路の枝分かれの先や後は、電源につながる。導線の抵抗は0Ωとする。 |
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2021 |
38 |
回路図と記号 |
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回路図を使い電化製品の設計をする。そのため、約束や記号が使われる。 |
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39 |
電力 |
電流(A) × 電圧(V) = 電力(W) |
電流、電圧が大きいほど電力は大きい。電力は電流、電圧に比例する。 |
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2021 |
40 |
並列回路 |
並列回路の電圧はどこも同じ |
並列回路の電圧は、そてぞれの抵抗が電源の電極につながれていると同じ状態である |
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2021 |
41 |
導体 |
電流が流れやすい物質を導体、電流が流れにくい物質を絶縁体、その中間の性質を持つ半導体という |
半導体は、導体と絶縁体の中間の物質をさす。シリコン、ゲルマニウムなど。 |
集積回路を半導体とよぶこともある。 |
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2021 |
42 |
抵抗 |
抵抗は、抵抗(Ω)= (電圧(V))/(電流(A))、 R=(V)/(I) で表すことができる。 |
電流と電圧は比例する。オームの法則 電圧(V)=電流(A)×抵抗(R) V=I×R |
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2021 |
43 |
電気 |
電気は、+と−が決められている。 |
電流の学習の後に電子の流れが観察された。そのため、電流は+極から-極に流れると決められた。 |
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2021 |
44 |
電流 |
電流の流れを電流という。 |
電流の流れは川の流れで例えられる。放電(電子の流れ)は−極から+極に流れる。 |
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2021 |
45 |
電流 |
回路を流れる電流の向きは、電源の+極から出てー極に入る向きと決めれれている。 |
オームの法則は、電流の流れと電圧から説明される。 |
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2021 |
46 |
電圧 |
電圧(V) = 抵抗(R) × 電流(I) R =R・I |
電流と電圧は比例する。電流の流れにくさを抵抗、抵抗を回路に入れると電流、電圧を変えることができる。 |
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2021 |
47 |
電池 |
電池 長い方が+極、短い方がー極 |
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電源の電気用図記号 |
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48 |
電熱線 |
細い電熱線より太い電熱線の方が電流が流れやすい。 |
抵抗の大きさは電熱線の断面積に反比例し、長さに比例する。 |
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2021 |
49 |
電力 |
電力=電流×電圧 |
電流が大きいほど電力は大きい。また、電圧が高いほど電力は大きい。さらに、電流と電圧は比例する。 |
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2021 |
50 |
電気エネルギー |
電気エネルギー、電力は W(ワット)で表す |
電力に時間をかけるとエネルギー(J)になる。熱量(J)=電力(W)×時間(s) |
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2021 |
51 |
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。」という関係をオームの法則という |
抵抗にかける電圧を高くすると流れる電流も大きくなる。その関係は、比例している。 |
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2021 |
52 |
並列回路 |
並列回路は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の大きさと等しい |
並列回路は、枝分かれしている。水の流れに例えて、本流から支流、そして、合流の考え方をする。 |
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2021 |
53 |
並列回路 |
並列回路では、それぞれの豆電球に加わる電圧の大きさは、全て同じで、電源または回路全体の電圧の大きさに等しい |
使われる導線の抵抗を0Ωとすると、並列回路の回路図は、各抵抗が電源につながれていると同じになる。 |
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54 |
比例 |
加熱時間と上昇温度は「比例」している。 |
一般に、常温から気温差がうまれる場合、時間をかけると、温度が上昇したり下降する。加熱時間も同様 |
加熱時間と上昇温度差の関係は比例する。 |
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2021 |
55 |
電圧 |
電圧は並列回路ではどこも同じおおきさ。 |
並列回路の抵抗を2つ以上にしても電圧はどこも同じ。家庭は、並列回路でどこも100Vです。 |
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2021 |
56 |
直列回路 |
直列回路では、それぞれの豆電球に加わる電圧の大きさの和が、電源または回路全体の電圧の大きさに等しい |
直列回路の電流はどこも同じ。その上で各電圧は抵抗に比例する。V=I・R |
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2021 |
57 |
電力 |
電力は、電流と電圧の積で求められる。(電流×電圧) |
1A、1V、のとき、1Wである。電力は電流、電圧に比例する。 |
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2021 |
58 |
電流 |
電流は、水の流れに例える、電圧は水の落差に例える |
回路とは+極からー極につながったひとまわるする道筋をいう。 |
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2021 |
59 |
直列回路 |
直列回路は、1か所切れると使えなくなるが並列回路は使える。 |
直列回路は、ひとまわりする道筋に抵抗、電流計、電源がつながっている。切れると全て切れる。 |
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2021 |
60 |
直列回路 |
直列回路では、電流の大きさはどこも同じ |
電流は水の流れに例えられる。流れる水は途中でなくなったり増えたりしない。電流の大きさは同じ |
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2021 |
61 |
比例 |
加熱時間と上昇温度は比例している。 |
実験から加熱時間と上昇温度は比例する。ただし、容器から熱が逃げないものとする。 |
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2021 |
62 |
比例 |
回路を流れる電流の大きさは、電圧の大きさの比例する。この関係をオームの法則という |
実験から、抵抗(電熱線)に関して、電流と電圧は比例する。1826年 オームの法則 |
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2021 |
63 |
直列つなぎ |
直列つなぎ:道筋が1本道になっているつなぎ方 |
1本の道筋の途中に抵抗、(また、電流計)が入るつなぎ方をいう。 |
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2021 |
64 |
オームの法則 |
デオルク・ジーモン・オームは1826年にオームの法則を発見した。 |
法則は、電圧と電流が比例する。電流:I 、電圧:V、抵抗:Rとすると、「 V=I×R 」となる。 |
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2021 |
65 |
磁界 |
磁石のはたらく空間を磁界という。 |
磁石のまわりには磁界ができ、方位計が動く。磁界の向きは、N極が指す方向をいう。 |
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66 |
磁石 |
まわりに磁界ができるものを磁石という |
磁石のまわりには磁界ができる。 |
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67 |
磁石 |
磁石は引き合ったり反発したりする。また、N極とS極という性質の異なる極がある。 |
引き合うことから、性質が反対の極 N、S を決め、次に同種の極同士が反発すると説明できる。 |
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68 |
エネルギー |
1cal = 約4.2J |
100gの水を電気で沸かすと、6V、1.4A、5分で約5.6℃水温が上昇する。1cal=約4.2J |
電熱線で水を温めると、熱の一部は逃げてしまう。 |
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69 |
電力量 |
電力量=電力×時間 |
電力量は電力に比例する。また、電力量は時間に比例する。1kWで1時間の電量量は、1kWhである |
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70 |
熱量 |
熱量(J) = 電力(W) × 時間(s) |
熱量は電力に比例する。また、熱量は時間に比例する。1Wで1秒加熱すると、1Jの熱量が発生する。 |
1kWhは、3600000Jである。 |
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71 |
熱量 |
熱量=電力×時間 |
1Wで1秒は、1Jである。1Ws=1J |
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72 |
エネルギー |
エネルギーは逃げるため、100%の利用することはできない。 |
電熱線から発生する熱量より、水が得る熱量の方が小さい。熱が器具を温めるためである |
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73 |
抵抗 |
抵抗は電圧が求められていれば、「電流が大きくなるほど」小さくなる。 |
オームの法則から、「 R=(V/I)」が成り立つ。Vが一定で、Iが小さいと、Rは大きくなる。 |
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74 |
半導体 |
パソコンには多くの半導体がある。(使われている) |
半導体は、シリコンやダイオードなどの素材の他に、集積回路を「半導体」と呼ぶことがある。 |
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75 |
超電導 |
約ー200℃まで冷やすと。抵抗が0Ωになるものを超電導という。 |
温度が下がると、原子・電子の運動が小さくなる。その分、自由電子が動きやすくなる。 |
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76 |
磁界の向き |
磁界の向きはN極からS極となっている。 |
N極の指す方向に北極(North)、S極が指す方向に(South)がある。磁界の向きはN極が指す方向です。 |
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77 |
電流と磁界 |
磁界の向きは、電流の向きで決まる |
直流の電流が流れると、近くに置いた方位計が動く。その動きは電流の向きで変わる。 |
電流の流れと方位計の動く向きは、右ねじをモデルに説明される。 |
ねじの進む方向が電流、ねじを回す方向が磁界の向きとなる |
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78 |
磁界 |
電流による磁界の向きは右ねじの形になる。ねじの進む方向が電流の向きである。 |
日本人の多くは、右利きです。ねじも右手で締めやすい方向、時計の針の回転する方向に回すと締まる。 |
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79 |
電磁誘導 |
電磁誘導とは、導体の周辺で磁場が変化すると導体に電流が流れる現象のことをいう |
コイルの近くで磁石を動かすと、コイルに電流が流れる。導体の近くで磁石を動かすと導体に電流が流れる。 |
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80 |
磁界の変化 |
磁界が変化すると電流が流れる。 |
磁石を動かす(磁界が変化する)と電流が流れる。動きを止める(変化しない)と流れない。 |
電子の流れと磁界は、電子の回転と磁場の回転の伝わる電磁波と似ている。 |
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81 |
磁界の変化 |
コイル近くで磁石を動かす。 |
コイルに電流が流れる。磁石を動かすことを継続すると、交流の発電になる。 |
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82 |
電磁誘導 |
電気を磁石で誘い出すことを、電磁誘導という。 |
電磁誘導でうまれた電流は、誘導電流と呼ばれる。 |
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83 |
放射線 |
アンリ・ベクレル フランスの物理学者、科学者、放射線の発見者。 |
レントゲンが1985年真空放電管から蛍光物質を光らせるものを発見した。 |
続いて、1896年ベクレルがウラン鉱石から「何か」が出ると発見した。 |
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84 |
放射性物質 |
放射線を放つ物質を、放射性物質という。 |
放射性物質は、崩壊を繰り返し安定した物質になる。 |
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85 |
放射線 |
放射線を出すことで物質(原子)が変わる。 |
放射斉物質は放射線を出し、安定した物質になる。ウランは最終、鉛になり安定する。 |
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86 |
放射線 |
放射線はたまたま見つかった。「未知のもの」 |
真空放電で蛍光物質を光らせたり物体を透過する物質を発見 |
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87 |
核融合 |
水素がヘリウムに核融合している。 |
太陽は、水素がヘリウムに核融合している。 |
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88 |
水力発電 |
水を羽に当て、コイルを回す発電方法を水力発電という |
電磁誘導の利用、磁石、または、コイルを水車に当て、回転させて発電させる。 |
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89 |
γ線 |
γ線とは、太陽から出るスペクトルに含まれる。 |
γ線は、紙、うすい金属板を通過する。鉛の板は通貨できない。太陽からの電磁波に含まれる。 |
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90 |
電磁波 |
電磁波とは、電界と磁界が相互に作用しながら空間を伝搬する波のこと |
電界と磁界が垂直に交互に発生し、空間を伝搬する。電磁波は直進する。 |
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91 |
放射性物質 |
放射性物質とは、放射能をもった放射線を出している物質 |
放射性物質は放射能を持った放射線を出し安定した物質になる。 |
放射能、放射線性物質から放射線を出す能力をいう。 |
放射線、放射線により、透過する能力が異なる。 |
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92 |
放射線 |
放射線とは、放射性物質から出される粒子が電磁波のこと |
放射性物質は放射線を出し、安定した物質になる。 |
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93 |
β線 |
β線とは、原子核から出る電子 |
原子核分裂、核融合など原子が変るとき、電子が飛び出す。ベータ線 |
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94 |
放射能 |
放射能とは、放射線を出す能力 |
放射性物質には、放射線を出す能力(放射能)があり、放射線は種類により透過する物質が異なる |
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95 |
電流計 |
電流計、豆電球などに並列につなぐと、電源に直接つないだものと同じ状態になる。 |
電流計は、回路に直列につなぐ。電流計を回路に並列につなぐと、導線を流れる電流を測定することになる。 |
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96 |
放電 |
たまっていた電気が流れたり、電気が空間を移動したりする現象を放電という。 |
摩擦で電子のかたよりができ、放電する。大気の上昇気流が激しいと静電気が発生し、放電する。 |
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97 |
電気の力 |
電気の力と磁力は密接な関係があることがわかった。重力などとの関係はありますか。 |
粒子が回転し、恒星、惑星ができている。回転しながら磁力線や電磁波を出している。 |
電気と重力の関係は研究したいテーマです。 |
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98 |
放射線 |
放射線の利用、医療、工業、農業の分野がある。 |
放射線は、目に見えないが、透過性や原子の構造を変える性質がある。 |
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99 |
電力 |
電力が大きいと豆電球は明るくなる。 |
電力は電圧、電流、それぞれに比例する。 |
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100 |
ファラデー |
マイケル・ファラデーは、イギリスの化学者、物理学者 |
コンデンサーのファラドに使われている。 |
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101 |
レントゲン |
ヴェルヘルム・レントゲンは、ドイツの科学者、1895年にX線を発見 |
真空放電から偶然「未知のもの」が、見つかった。 |
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102 |
静電気 |
パンデグラフ 静電気が発生 |
パンデグラフは、ヴァンデグラフの発明した起電気装置、静電発電機 |
静電気は、ティッシュペーパーとストロの摩擦などで生ずる |
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2020 |
103 |
電球 |
エジソンが使った竹は日本の京都の竹 |
エジソンが白熱電球を発明した。 |
竹は、京都の八幡村の竹で完成させた。「図説エジソン大百科」から |
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2020 |
104 |
電磁誘導 |
電磁誘導を知った |
コイルに磁石を近づけるとコイルに電流が流れる。電磁誘導という |
近づけ、遠ざけるを続けると流れ続ける。静止すると流れない |
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2020 |
105 |
コイルと磁界 |
導線は内側や外側に力を受ける |
磁石の中で銅線に電流を流すと、磁界の向き,電流の向きで力の向きが決まる |
フレミングの左手の法則 |
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2020 |
106 |
磁力線 |
磁力線の向きはN極からS極 |
磁力線の向きは、S極からN極に矢印を引いた方向になる。N極のさす方向。 |
地球は大きな磁石で方位系は北を指す。北(北極)にはS極がある。 |
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2020 |
107 |
電磁誘導 |
電気を磁石で誘い出す 電磁誘導 |
導線をループ状に巻いた(コイル)ものに磁石を近づけると導線に電流が流れる |
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2020 |
108 |
電子の発見 |
電流の正体は電子 |
摩擦すると、静電気が発生する。 |
ネオン管、蛍光灯、クロス真空計、クルックス管に高電圧をかけると電流が流れる |
クルックス管では+極に影ができる。 |
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2020 |
109 |
電子の発見 |
電子はー極から+極へ流れる |
クルックス管の+極側に影ができるのは、ー極から何かが+極に向かっている。 |
-極から+極に向かうものを,陰極線または電子線と呼ぶ。 |
物質は原子、原子は、原子核と電子から、電子が-極から+極に流れる |
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2020 |
110 |
熱量 |
J(ジュール)が分からなかったので頑張って理解したい |
エネルギー=力×距離 力:1Nで 距離:1m この時のエネルギーは,1J(ジュール) |
エネルギーは、J(ジュール)、cal(カロリー)で表される 4.2J=1cal |
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2020 |
111 |
電流と磁界 |
方位系と磁石に関係がある |
方位計を置き、電流が流れている導線を近づけると方位計が動く |
検流計にコイルつなぎ、その近くで磁石を動かすと検流計の針が振れる |
方位計は北を指し、磁石を近づけると針が動く |
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2020 |
112 |
電磁誘導 |
磁界がなぜできるのか知りたい |
コイルに磁石のNを近づけるとN極に反発するよう電流が流れる |
コイルの磁石、N極を遠ざけるとN極と引き合うよう(S極)電流が流れる |
電流と磁界は関係が深い。電波や光は電磁波である。 |
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2020 |
113 |
磁力 |
鉄が磁石につくと知り驚いた |
磁石は磁鉄鉱が見つかり、その後利用され続けている。 |
磁石にひきつけられる金属は鉄だけです。金、銀、銅などは引き付けらない |
フェライト、ネオジム、アルニコなどいろいろな磁石があります。 |
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2020 |
114 |
電子の発見 |
電気の正体は電子 |
導線を切断し、高い電圧をかけると、空気を電流が流れる。影ができ電子の発見 |
電子は、ー極から+極に流れて(移動)いる。原子は原子核と電子 |
導線に電子が流れると、磁界は、右ねじの法則。 |
物質(+、ー、ゼロ)は、電子核と電子(核のまわり全てに磁界) |
2020 |
115 |
日光と磁力線 |
日光が人に当たって影ができる |
太陽の光は磁力線、日常利用する電波も磁力線、磁力線は影ができ、方向性がある |
雷は静電気、電子が移動する。その際、音と光を発生する。 |
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2020 |
116 |
電流と磁界 |
電流は +からーへ流れる |
電流は、+極からー極へ流れる。電子は、ー極から+極へ流れている。 |
電子の発見の前から電流の利用があり、電流は、+極からと決められた |
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2020 |
117 |
電圧 |
直列回路と並列回路では、豆電球の明るさがちがう |
乾電池2個を直列につなぐ場合と並列につなぐ場合を調べる。 |
乾電池2個を直列につなぐ電圧は、並列につなぐ場合の2倍になる |
電圧が高いほど豆電球が明るい |
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2020 |
118 |
電気ブランコ |
磁石の近くで電流を流すとブランコになる |
導線に電流を流すと導線のまわりに磁界ができる。右ねじの法則 |
磁界の中で導線に電流を流しと、2つの磁界(磁石、電流)で力が発生する |
2つの磁界で発生する力は、フレミングの左手の法則に従う |
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2020 |
119 |
コイルと磁界 |
モーターは作れる コイルと磁石で |
コイルをつくり、磁界の中で、断続的に電流を流すと回転運動をする |
コイルによる磁界、磁石による磁界、2つの磁界の力の利用で回転する |
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2020 |
120 |
熱量 |
J(ジュール)が分からなかったので頑張って理解したい |
「力」を使い「動かす」と「仕事」になる |
仕事の単位は、J「ジュール」で表す。1Nで1mの仕事は1Jっです。 |
仕事は、力の大きさに比例する。また、距離にも比例する |
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2020 |
121 |
電流と発電 |
流すの反対は発生する |
モーターに電流を流して回転させ仕事をする。 |
発電機に仕事をして(水を水車に当てるなど)電気を発生させる |
モーターと発電機は構造が同じ。 |
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2020 |
122 |
パンデグラフ |
静電気 → 放電球 火花が飛ぶ |
静電気発生装置、パンデグラフを使うと、静電気を観察、体験できる |
パンデグラフと同じ静電気は、日常にも発生(雷、衣類のまとわりなど)する。 |
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2020 |
123 |
電子の発見 |
電子と電流は逆向き |
電子は、−極から+極に流れる。電気は、+極からー極に流れると決められた。 |
電子が後から見つかり、実証された。 |
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2020 |
124 |
磁界と電流 |
同じ動きをずっとしてるのがモーター |
コイルに電流が流れると、磁界ができる。フレミングの左手の法則 |
電流を流す部分に整流子をつけると、回転が始まり、回り続ける |
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2020 |
125 |
電磁誘導 |
コイルの巻き数を多くしたら電流が発生した |
コイルの巻き数を増やすと同じ方向に流れる数が増える結果、磁界が強くなる |
磁石の磁界と増えた磁界のため、流れる電流が強くなる |
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2020 |
126 |
発光ダイオード |
電流が直流だと片方しか点灯しか点灯しない |
ダイオードは、電子の多いものと、電子の少ないものが結合されている。 |
電子の多い方に電子を与えると電子の少ない方に電子が移動して発光する |
電子の多い方に電子を与えたときしか発光しない。 |
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2020 |
127 |
電流と磁界 |
扇風機のスイッチを入れると方位計が動いた |
モータに電流が流れると扇風機がまわる。電流が流れると方位計が動く。 |
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2020 |
128 |
誘導電流 |
N極を近づけると針は右へ動き、S極を近づけると左へ動く |
N極を近づけるとN極ができるように電流が流れ、S極はS極になるよう流れる |
N極を遠ざけるとS極ができるように電流が流れ、S極はN極になるよう流れる |
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2020 |
129 |
電流 |
電流は+からーに流れる |
電流は+からーに流れると決められた。電子は、ー極から+に流れる |
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2020 |
130 |
周波数 |
東日本と西日本では周波数が違うことを知ってびっくりした |
日本に発電機がないとき、海外から輸入した。発電機の違いで周波数が異なった |
東日本は50ヘルツ、西日本は60ヘルツの周波数になった。 |
周波数変換所ができ、西・東日本で電力が不足するときは助け合う |
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2020 |
131 |
磁界と電流 |
磁界の向きは決まっている |
磁石には、引き合うと反発しあうがある。この2種類からN極、S極を決めた |
N極とN極・S極とS極は、反発する。N極とS極は引き合う。 |
方位計の指す方向をN極とし、もう一方をS極としている。 |
磁界の向きはN極がさす向きを磁界の向きという。 |
2020 |
132 |
静電気と火花 |
暗い場所で静電気を見てみたい |
夜、雷が鳴ると、雷鳴と稲妻が同時に発生する。 |
静電気を帯びた下敷きにネオン管や蛍光灯を近づける。 |
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2020 |
133 |
静電気 |
ティッシュが手にくっついて離れなかったからウザかった |
髪の毛を下敷きでこすると静電気が起きると同じ、乾燥したときは、手にもつく |
ズボンやスカートがまつわりつくのも同じです。 |
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2020 |
134 |
静電気 |
静電気でパチパチしていたのがおもしろかった |
パンデグラフで帯電しているとき、手を近づけるとパチッと電流が流れる |
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2020 |
135 |
電流と磁界 |
ラジオを流すと方位磁石は動く |
電流が流れると磁界ができる。電化製品に電流を流すと方位計が動く |
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2020 |
136 |
磁界と電流 |
磁石の中で導線が受ける力はすごい |
磁界の中で導線に電流を流すと、導線が力を受け動く。電流が大きいほど大きい。 |
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2020 |
137 |
磁界と電流 |
磁界の中で導線に電流を流すと導線に力がはたらく |
導線にはたらく力は、フレミングの左手の法則に従う |
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2020 |
138 |
電流 |
直流の時は常に+極からー極へ流れる |
電流は+極から−極に流れると決められている。 |
電流には、流れる向きが常に変わらない直流と短い時間にかわる交流がある |
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2020 |
139 |
電子の発見 |
電子は目に見えない |
水素原子の大きさは、1mの1/100億くらい、原子は原子核と電子でできている |
電子は原子核に比べてずっと軽く、動きやすく核のまわりをまわっている |
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2020 |
140 |
電流 |
磁界について分かった |
磁石にはN極とS極がる。N極とS極は引き合う。N極とN極、S極とS極は反発する |
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2020 |
141 |
静電気 |
同じ極どうしでやると反発して浮く |
電気にか、+極とー極がある。 |
+極とー極は引き合う。ー極とー極、+極と+極は反発する。 |
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2020 |
142 |
電気 周波数 |
西日本と東日本で周波数は変わる |
西日本は60Hz(ヘルツ)、東日本は50Hz(ヘルツ) |
周波数とは、1秒間に振動する回数 60Hzとは1秒間に60回振動する |
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2020 |
143 |
磁界と電流 |
電流の向きで、N極の向きが変わる |
電流の向きで磁界の向きが決まる。電流の向きが変わると磁界の向きも変わる |
右ねじの法則 |
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2020 |
144 |
磁界と電流 |
モーターが回る仕組みを知ることができました。 |
コイルと磁石、そして整流子をつけると、回転するモータになる |
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2020 |
145 |
直列つなぎ |
電池の数をふやしたら、1つのときよりも明るく光った |
電池のつなぎ方に直列と並列がある。 |
直列は、電圧が大きくなり、並列は、電圧は変わらないが耐久時間が長くなる。 |
電池を直列に増やすと、明るさは明るくなる。 |
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2020 |
146 |
磁石 |
磁界を知ることができた |
磁石があると、磁力がはたらく空間ができる。この空間を磁界という |
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2020 |
147 |
電力量 |
電力量の求め方がわかった 電力量=電力×時間 |
電気で湯を沸かす場合、電流が大きいと温度上昇が大きい。比例する |
電気で湯を沸かす場合、電圧が高いと温度上昇が大きい。比例する。 |
電気で湯を沸かす場合、時間が長いと温度上昇が大きい。比例する |
電力量=電流×電圧×時間 |
2020 |
148 |
オームの法則 |
オームの法則を知ることができた 電圧=電流×抵抗 |
豆電球、モータ、など「抵抗」に電気を流す場合、電流、電圧、抵抗には法則がある |
電流(A)、電圧(V)、抵抗(R)とする。電圧(V)=電流(I)・抵抗(’R) |
1(ボルト)=1(アンペア)×1(Ω) |
|
2020 |
149 |
電力量 |
電力の大きさと水の温度変化の関係を知ることができた |
電力量=電力・時間 電力量=電流・電圧・時間 電力量=(電流)2・抵抗・時間 |
電力量 電流を2倍にすると電力量は4倍になる。電流と電圧は比例 |
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2020 |
150 |
加熱時間 |
時間と水の温度上昇は比例することがわかった |
湯を沸かす場合、加熱時間と温度上昇は比例する。 |
電気で湯を沸かす場合、電力と温度上昇がは、比例する。 |
電力(1W)で時間(1秒)の熱量(1J) 熱量は、1J(ジュール) |
電力(1W)で時間(1秒)の電力量(1W秒) |
2020 |
151 |
熱量 |
熱量の求め方がわかった 熱量=電力×時間 |
熱量(J)=電力(W)・時間(秒) 1(W)×1(秒)=1(J) |
熱量は、(J)ジュールや(cal)カロリーが使われる。 |
カロリーは、1gの水が1℃上昇させるのに必要な熱量が1calである。 |
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2020 |
152 |
抵抗 |
抵抗の求め方がわかった 抵抗=電圧/電流 |
抵抗=電圧/電流 電流=電圧/抵抗 電圧=電流・抵抗 |
抵抗5Ω 電圧1.5V の場合 電流は、「電流=1.5/5 0.3A」 0.3A(アンペア) |
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2020 |
153 |
電流と電圧 |
電流と電圧の関係を知ることができた。 電流と電圧は比例する |
電圧が1Vのとき電流は、0.2Aであった。電圧を2Vにすると電流は0.4Aとなった |
電流と電圧は比例している。 |
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2020 |
154 |
電気の利用 |
電気はいいろいろなところで使われているんだなと改めて思った |
家庭の電化製品 炊飯器、洗濯機、温水器、テレビ、パソコンなど |
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2020 |
155 |
磁力線 |
磁力線の向きはN極からS極だということがわかった |
方位計のN極の指す向きが磁界の向きという |
方位計のN極は、北極(North)のNと同じ。 |
北極にS極があり、南極にN極があり、地球は大きな磁石で磁界の中にいる |
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2020 |
156 |
磁界 |
磁石の上に鉄粉おいた瞬間模様がでてきてびっくりした。(シートの上に置いた鉄粉) |
磁石による磁界の中で鉄粉が磁化され、極に近い方が磁力が強く模様ができる |
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2020 |
157 |
電磁誘導 |
電流を強くするには、コイルの巻き数を増やす。磁石を強くする、磁石を速く動かすという方法がある。 |
巻き数を増やす。同じ方向の電流が増える。 |
磁石を強くする。磁界が強くなる。 |
速く動かす。周波数が増える。 |
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2020 |
158 |
交流 |
電流の流れる向きが周期的に入れ替わる電流を交流ということがわかった |
コイルの中で磁石が回転するので、N極・S極が交互に来て電流の向きが変わる |
日本の発電機は、1秒間に60回変わるものと50回変わるものがsる |
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2020 |
159 |
電子 |
電流の正体は電子ということがわかった |
空気は電気を通さないが、電圧を高くすると電流が流れ、電子が発見された。 |
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2020 |
160 |
蓄電と放電 |
静電気を使って2つの実験をすることができた |
ゴムベルトを回転させて静電気をつくるパンデグラフ |
ポリエチレンのひもが、帯電したポリ塩化ビニル管を近づけると逃げる |
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2020 |
161 |
パンデグラフ |
パンデグラフを使えば、静電気を発生することができる |
パンデグラフは、人の名前で、静電気発生装置を考えた人 |
ゴムのベルトを回し、静電気をためる装置 |
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2020 |
162 |
放電でパチ |
静電気の強さがわかった |
パンデグラフに貼り付けた塩化ビニルテープが逆立つ。手を近づけると感電する |
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2020 |
163 |
直列回路 電圧 |
直列回路ではそれぞれの豆電球にかかる電圧の和は、電源または全体の電圧に等しい |
豆電球a、豆電球bを直列につなぐと、aの電圧+bの電圧=電源電圧 |
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2020 |
164 |
オームの法則 |
電流と電圧の関係は比例している |
抵抗に電気を流す場合、抵抗に流す電流を2倍にすると、電圧は2倍になる。 |
電流と電圧は比例することから、電圧は、電流と抵抗の積となる |
電圧=電流×抵抗 抵抗=電圧/電流 電流=電圧/抵抗 |
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2020 |
165 |
抵抗と電流 |
Ωが小さいと抵抗が少なく電流が流れやすい |
抵抗=電圧/電流 5Ωの抵抗に1.5Vの電圧をかけると、電流は0.3A流れる |
10Ωの抵抗に1.5Vの電圧をかけると、電流は0.15Aとなる。 |
10Ωより5Ωの方が抵抗が小さい、流れる電流は0.3Aで0.15Aより大きい。 |
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2020 |
166 |
乾電池 |
乾電池は1.5V |
乾電池には、単1、単2、単3、単4、ボタン電池などがあり、いずれも電圧は1.5Vです |
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2020 |
167 |
電磁誘導 |
コイルの巻き数を増やすと検流計の針を大きく動かせる |
コイルと磁石で電流が流れ、巻き数を増やすと、同じ方向の自由電子が増える |
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2020 |
168 |
電流 |
豆電球の前と後とで電流は変わらない |
電流は電子の流れと調べられ,豆電球に流れ込む電子と流れ出る電子は等しい |
|
2020 |
169 |
電流と磁界 |
電流を流すと磁界ができる |
導線の近くに方位計を置き、電流を流すと方位計の針が動く。磁界ができる。 |
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2020 |
170 |
並列回路 電圧 |
並列回路は分かれても電圧の大きさは変わらない |
抵抗を並列につなぐ。並列回路に電池をるなぐと、それぞれの電圧はどれも同じ |
|
|
2020 |
171 |
電流計 |
電流計の記号 〇の中にA |
電流計の電気用図記号は、 |
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2020 |
172 |
電流 磁界 力 |
磁界の中で導線に電流を流すと導線に力がはたらく。 |
磁石による磁界の中で導線に電流を流すと電流による磁界ができ導線に力が働く |
磁界の中で導線にはたらく力は、フレミングの左手の法則にしたがう |
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2020 |
173 |
磁界と電流 |
電気と磁石は関係がある |
導線に電流を流すと導線のまわりに磁界ができ、磁石と関係がある。 |
物質は約118種類の原子からでき、原子は原子核と電子から構成される。 |
電子が流れると、まわりに磁界や電磁波がでる。 |
磁界は方位計を動かし、電磁波は勇信に使われる |
2020 |
174 |
電磁誘導 |
電流をつよくするにはコイルの巻き数を増やす |
コイルは同じ方向に流れる電流が増え、磁界を強くし、電磁誘導も大きくなる |
コイルの巻き数が増えると、誘導電流が大きくなり、検流計の針が大きく振れる |
|
2020 |
175 |
交流 |
交流では電極がたえず変わっている。 |
電極が絶えず変わると、磁界が絶えず変わり、誘導電流が発生する。 |
この誘導電流が変圧器の原理となっている。 |
|
2020 |
176 |
静電気 |
摩擦によって物体にたまった電気を静電気という |
物質同士を摩擦すると電子の多い、少ないができる。帯電(静電気が起きる) |
電子の多い方が−極、少ない方が+極になり、互いに引き合う。静電気 |
静電気による感電、雷(かみなり)など |
|
2020 |
177 |
静電気の発生 |
塩化ビニルテープとパイプはおもしろい |
塩化ビニルパイプをティッシュでこすると帯電する。ビニルテープに反発する |
細くしたビニルテープに帯電したパイプを近づけるとテープが浮く(電気クラゲ) |
|
2020 |
178 |
静電気 |
電気の力には引き合う力と反発するものがある。 |
静電気には引き合う場合と反発する場合がある。これから2種類の電気を知る |
+の電気とーの電気は引き合う。+同士,ー同士の電気は反発する |
|
2020 |
179 |
電磁誘導 |
NとSを逆にすると向きが変わる |
コイルに磁石を近づけると、磁界の変化で誘導電流が流れる。 |
磁界の変化で電流が流れるので、近づける・遠ざける、N極・S極で向きが変わる |
|
2020 |
180 |
陰極線 |
緑色の点部分は右へ力を受ける |
クルックス管に見える光は緑色に見え、+極側に十字の影ができる。 |
―極から+極に何かが向かい、影をつくる。この影を電子線・陰極線と呼ぶ |
また、この粒子は衝突すると回転盤を回し、温度を上げ,電子と呼ばれる。 |
|
2020 |
181 |
交流 |
交流は電極がたえず変わる。+、−、+、− ・・・・・・ |
電気は電磁誘導で発電する場合と太陽光発電がある。 |
電磁誘導は、コイルと磁石を使い、発電機に仕事をして発電する |
仕事は磁石を回転させるのでN極、S極が入れ替わり、+とーの交流になる |
|
2020 |
182 |
電気の力 |
電気の力は(+と−)で引き合い、(−とー)、(+と+)で反発する |
静電気は、引き合う場合と反発する場合がある。 |
異なった極は引き合い、同じ極は反発すると考え、+極・ー極の2極ができる |
|
2020 |
183 |
原子 |
電子は原子を構成するもののひとつ |
物質は、原子でできている。物質同士を摩擦すると静電気が起きる |
物質には、放射線を発生するものがあリ、放射線を出して別の物質になる |
物質は、核分裂、核融合して別の物質になる。 |
分子雲が集まり、恒星や惑星ができた。 |
2020 |
184 |
電子 |
電子はー極から+極へ流れる ”事実” |
高電圧で電流を流すと、+極側に影ができる。電子が―極から+極へ流れる。 |
|
2020 |
185 |
電圧 |
直列回路に対して並列回路の電圧は変わらない。 |
電池の並列回路では、電圧は変わらないが、長持ち(時間)する。 |
|
2020 |
186 |
並列回路 電圧 |
並列回路の電圧はすべて等しいことがわかった |
並列回路は、回路に使う導線は抵抗がかからないとする。 |
それぞれの抵抗が電源に接続されている。 |
|
2020 |
187 |
電流の流れやすさ |
電熱線aよりも電熱線bのほうが電流が流れやすいことがわかった |
抵抗の電圧と電流の関係を調べると、種類によって流れやすさが違う |
電流の流れにくい抵抗を、抵抗値が大きいという。抵抗は(Ω)オームで表す。 |
|
2020 |
188 |
電源装置 |
電源装置には交流が流れていることがわかった |
家庭用の電源コンセントを使い、直流・交流をの電流を流す装置をいう。 |
直流は、交流にダイオードと抵抗を入れ、流れる方向を一方向にしたもの。 |
|
2020 |
189 |
熱量と電力量 |
J(ジュール)からkWhに変えるのが難しかった |
発熱(J)=電力(W)×時間(秒) 電力量(kWh)=電力(W)×時間(時) |
1kWh = 1000(W)×(60(秒)×60(分) = 3600000(J) |
|
2020 |
190 |
磁石 |
地軸は大きな磁石になっていると分かった |
地球に方位計を置くと、どこに置いても南北を指す。 |
北極には、磁石のS極があり、南極にはN極がある状態になっている。 |
地球は回転(自転と公転)し、中心は液状・固体の重い金属からできている |
|
2020 |
191 |
電気の力 |
磁界の中で電流を流すと力ができるとわかった |
磁界の中で導線に電流を流すと、導線に力を受ける。 |
磁石の磁力と電流による磁力が互いに作用しあう。 |
|
2020 |
192 |
磁力線 |
電流が流れると、鉄分に模様ができる |
導線に電流を流すと磁界ができ、磁界は鉄粉で模様をつくる。 |
電流の向きと磁界は、右ねじの法則になる。 |
|
2020 |
193 |
誘導電流 |
電流を強くするにはコイルの巻き数、太さを太くすることで強くなる |
電流が多いと磁界は強い。巻き数を増やしたり、導線を太くすると強くなる |
|
2020 |
194 |
静電気 |
電子が移動したから物どうしが反発したり引き合うとわかった |
摩擦すると、電子のかたよりができる。電子が多いとーに帯電する。 |
ーに帯電したものと、+に帯電したものをつなぐと電流が流れる(電子が移動)。 |
|
2020 |
195 |
静電気 |
2本のストローをこすり近づけると、しりぞけ合った |
同じ極同士は反発する。ストローとこすったティッシュは引き合いう。 |
|
2020 |
196 |
発光ダイオード |
発光ダイオードに流れる電流の向きは決まっていることがわかった |
電子の多い板と少ない板の接合、ダイオードには、電流の流れる方向性がある |
ダイオードの電極は、足の長い方を+極につなぐ。 |
|
2020 |
197 |
電子 |
磁石も電子も電流・電圧・抵抗に関わっていることがわかった |
電子の流れ(電流)と、磁界、流れにくさ(抵抗)、と電圧が関係し、規則性がある。 |
規則性は、オームの法則やフレミングの左手のなど法則がある。 |
法則を使い、電気器具が作られる。 |
|
2020 |
198 |
電子 |
電流は+極からー極へ流れるけど、電子はー極から+極へ流れるとわかった |
電子の発見で、電流の流れ、電子の流れが異なった。 |
|
2020 |
199 |
電力量 |
電力量やカロリーを求める式を復習できた。 |
電圧と電流は比例する。電圧が高いほど発熱量は多い。熱量は、J・calで表す |
オームの法則、熱量は、電力・加熱時間ともに比例する。 |
|
2020 |
200 |
電流 |
電流は+〜ーへ流れる |
電流は、+極からー極へ流れると決められた。その後、電子が発見された。 |
|
2020 |
201 |
磁力線 |
磁力線の向きはN極からS極へ |
電磁石の発見から、方位計、地磁気、方位計が北を指す向きをいう。 |
方位磁針の「N極がさす向きを磁力線の向き」という |
鉄粉の模様や方位磁針の指す向きをつないだ線をいう |
|
2020 |
202 |
電流と磁界 |
電流を流すと磁界ができる |
磁石とコイル、仕事から生まれた電気が、流れると磁界ができる。 |
|
2020 |
203 |
モーター |
モーターは回転し続ける |
磁石による磁界と電流による磁界と整流子で回り続ける。 |
|
2020 |
204 |
電子 |
電子 → −の電気をもつ小さな粒 |
原子核のまわりを高速に回り続ける電子、電子が離れると+に帯電したという |
摩擦すると電子が多い、少ないになる。多い方をー、少ない方を+に帯電したという |
|
2020 |
205 |
パンデグラフ |
パンデグラフ → 静電気 |
パンデグラフは、静電気発生装置を示した。 |
|
2020 |
206 |
電子 |
電子はー極から+極へ流れる |
電流の説明から、電子の流れが発見され、電流は+極から流れると決められた |
クルックス管にできる影から、電子はーから+に移動していると説明される |
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2020 |
207 |
回路 |
並び方を変えても大きさが同じということがわかった |
直列回路、並列回路がある。全体の抵抗や電圧については並び方を変えても同じ |
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2020 |
208 |
静電気 |
ストローをティッシュでこすって近づけると反発する |
ストロー2本をティッシュでこすり、ストロー同士を近づけると反発する。 |
ストロ-とティッシュは、引き合う。電気には+とーの2種類がある。 |
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2020 |
209 |
直列回路 |
抵抗2個で直列回路の抵抗は、抵抗1個のものの2倍になる |
抵抗2個の直列つなぎは、それぞれの抵抗値の和になる、 |
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2020 |
210 |
並列回路 |
抵抗での並列回路の式は 1/R = 1/R1 + 1/R2 |
抵抗の並列回路は、流れる道筋が増えることになる。全体の抵抗値は小さくなる |
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2020 |
211 |
オームの法則 |
オームの法則は 電圧 = 電流 × 抵抗 の式になる |
電熱線a・bに電流を流すと、流れにくさ(抵抗)が異なり、電流と電圧は比例する。 |
抵抗:R、電圧:V、電流:I において、(R)=(V/I)の関係になる。 |
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2020 |
212 |
熱量 |
時間と温度は比例している |
熱量(J)は、時間が長いほど温度上昇は大きい(比例する) |
熱量(J)=電力(W)×時間(秒) 1Wで1秒の熱量は、1J(ジュール) |
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2020 |
213 |
電力量 |
熱量は電力量ともいう |
1W時=1×60×60=3600(J) 1時間は、3600秒 |
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2020 |
214 |
電流 |
回路を流れる電流は変わらない |
回路を流れる電流は、途中で増えたり減ったりしない。並列は分かれる前・後は同じ |
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2020 |
215 |
電圧計操作 |
電源装置を動かすと電圧計と電流計が動く |
回路を組んでから、電流・電圧を測定する。変更の場合も同じ。 |
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2020 |
216 |
電力量 |
電力 = 電流 × 電圧 |
電力量(W秒)=電力(W)×時間(秒) 電力量(kWh)=電流(A)×電圧(V)×時間(時) |
W秒、kW時 1W秒=1
J(ジュール) 1KW時=3600000J |
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2020 |
217 |
静電気 |
摩擦したストローどうしを近づけると離れていく |
ストロー2本をティッシュでこすり、ストロー同士を近づけると反発・離れる |
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2020 |
218 |
抵抗 |
抵抗の数が同じでも、直列か並列かによって抵抗の大きさはすごく変わることがわかった |
抵抗2本を直列につなぐと、全体の抵抗は大きくなり、並列につなぐと小さくなる |
直列 R=R1+R2 並列 1/R=(1/R1)+(1/R2) R:抵抗 |
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2020 |
219 |
熱量 |
時間と上昇温度も電力と上昇温度も比例の関係になると分かった |
湯の温度上昇は、電力と加熱時間に比例する。 J=W×秒 |
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2020 |
220 |
オームの法則 |
電流と電圧、抵抗の関係がわかった |
電圧:V 電流:I 抵抗:R とすると、 V=I・R |
電圧:ボルト 電流:アンペア 抵抗:オーム |
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2020 |
221 |
オームの法則 |
電流と電圧の関係やオームの法則をしっかり確認できた |
1ボルト、1アンペア、1オーム 1.5V=0.3A・5Ω |
0.5Aで20Ωの場合、電圧(V)は、(0.5・20=10) 10Vになる。 |
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2020 |
222 |
感電 |
感電しないようにするための工夫がわかった |
漏電と感電、コードの破損・濡れた手で触ると漏電し感電する。 |
漏電防止のため、安全ブレーカーやアースをつけている。 |
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2020 |
223 |
直列回路 |
直列回路 Iア = Iイ = Iウ |
直列回路では、抵抗間、抵抗の前後の電流は等しい。電流はどこも同じ。 |
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2020 |
224 |
地磁気 |
地球は磁石でできている |
地球を構成する物質とその状態、自転・公転などの運動で地磁気が発生している。 |
地磁気のN・Sは長い間に変化してきた。 |
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2020 |
225 |
抵抗 |
直列回路と並列回路の抵抗との関係を理解できました |
直列回路の合成抵抗は和となり、並列回路の合成抵抗は、逆数の和となる。 |
直列回路 R=R1+R2 全体の抵抗R R1、15Ω、R2、30Ω R=45(Ω) |
並列回路 (1/R)=(1/R1)+(1/R2) 全体の抵抗R R=10(Ω) |
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2020 |
226 |
回路 |
直列回路と並列回路では、豆電球の明るさがちがう |
豆電球を直列につなぐと流れる電流が少なく、暗い |
豆電球を並列につなぐと、それぞれの電球に流れる電流が大きく明るい |
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2020 |
227 |
モーター |
コイルが回転してすごい |
磁石の磁界、電流による磁界、整流子に回転、力と運動が、繰り返しで回転する。 |
発電機とモーターは構造が同じ。力で運動させ、電気を生み出す。 |
コイル端子の接続方法で、直流、交流が得られる。 |
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2020 |
228 |
交流 |
交流がなんとなくわかった |
交流は電流の向きが変わる。 |
発電所から家庭にまで効率よく送られる。 |
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2020 |
229 |
静電気 |
ビニルパイプとクラゲが反発するのがすごかった |
ビニルパイプ(ポリ塩化ビニル)とクラゲ(ポリ塩化ビニル)はーに帯電し、反発する |
静電気でビニルテープが上に反発(逃げるように見える) |
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2020 |
230 |
静電気 |
ストローの方がなかなかできなかった |
ストロー2本をティッシュでこすり、ストローとストローを近づける。同種の電気で反発する。 |
ストローとティッシュは引き合う。静電気と2種類の電極が確認できる |
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2020 |
231 |
静電気 |
電流がすごかった 音がすごかった |
パンデグラフでは、帯電時に放電することがあり、音も発生する。雷と同じ |
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2020 |
232 |
パンデグラフ |
パンデグラフに放電球を近づけるとパチと音がすごかった |
放電では、音と光が同時に出る。 |
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2020 |
233 |
並列回路 |
並列回路は全て電圧が等しかった |
抵抗を並列につなぐと、それぞれの抵抗には同じ大きさの電圧がかかる。 |
同じ電圧でも、抵抗の大きさにより電流の大きさが異なる。 |
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2020 |
234 |
オームの法則 |
電熱線aは電流と電圧が比例していた。 |
電流と電圧が比例し、その傾きが流れやすさまたは流れにくさ(抵抗)になる。 |
電流:I、電圧:V、抵抗:R とすると V=I・R の関係になる。 |
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2020 |
235 |
電力量 |
時間がたつにつれ温度は上昇した |
電力量は、電力と時間の積で表す。そのため、電力量は、電力、時間に比例する |
電力量は,電力が大きいほど、また、時間が長いほど大きい。 |
電力は、電流と電圧の積である。 |
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2020 |
236 |
磁石 |
磁石は鉄って知っていました |
磁鉄鉱を見つけ、鉄に引き寄せられることや方位計が作られた。 |
身近な金属で、磁石に引き寄せられるのは鉄だけとは驚きです。 |
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2020 |
237 |
オームの法則 |
電気はいろいろな意味で難しいと思った |
身近では、静電気に始まり、発電・蓄電池ができ、法則を見つけ、電化製品をつくる。 |
電化製品が多様化ていますが、オームの法則など電気の性質を利用してつくられる |
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2020 |
238 |
電流と磁界 |
実験をしたら磁界ができた |
電流を流すと導線のまわりの方位計が動く。磁界ができている。 |
磁界は、磁石の磁界と同じ、N・Sがあり、磁界の向きはN極の指す方向と決めている。 |
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2020 |
239 |
静電気 |
パイプをこするとバチバチした。 |
パイプをティッシュなどでこすると帯電し、刺激で放電、音と光を出す。 |
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2020 |
240 |
電磁石 |
磁石が熱くなった |
電磁石は、鉄に導線を巻き電流を流す、電流が流れることは、電力が発生する。 |
時間がたつと、温度が上がる。熱量(J)(熱量=電力×時間)の式が成立する。 |
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2020 |
241 |
静電気 |
摩擦したストローが回った |
帯電したストローに同じ電気のストローを近づけるのでストローが回転する |
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2020 |
242 |
静電気 |
ポリ塩化ビニルのはねが浮いた |
帯電したポリ塩化ビニルにポリ塩化ビニルの羽を近づけるので、反発し羽が浮く |
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2020 |
243 |
抵抗 |
流れにくさ 抵抗 |
電圧を変え、電流を測定すると、比例のグラフが描ける。 |
電圧と電流は比例し、傾きは電流の流れやすさを示す。傾きの逆数を抵抗とする。 |
関係式は、「電圧=電流×抵抗」の式になる。電圧V、電流A,抵抗Ω、である。 |
|
2020 |
244 |
抵抗直列回路 |
直列回路で、全体の抵抗をRとするとき、R=電熱線aの抵抗+電熱線bの抵抗 |
直列回路は、電流(電子)の流れにくさでが、増える。 |
R=R1+R2 5Ωと15Ωを直列につなぐと、全体は、20Ωになる。 |
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2020 |
245 |
熱量 |
熱量(J) = 電力(w)×時間(s) |
熱量は、電流。電圧、時間が大きいほど大きい. |
電力は、電流と電圧の積で表される。 |
|
2020 |
246 |
熱量 |
1cal = 4.2 J |
100gの水を6Wの電熱線で5分加熱すると、4.3℃上昇した。 |
発熱量は、430cal、熱量は、1800Jとなる。 1cal≒4.2J となる。 |
1J ≒ 0.24 cal となる。 |
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2020 |
247 |
電力量 |
電力量(kWh)=電力(kW)×時間(h) |
家庭で使う電力量は、kWh キロワット時を使う。 |
1000Wのエアコンを2時間、1200Wの炊飯器30分使うと、電力量は、2.6kWhになる。 |
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2020 |
248 |
磁界の向き |
磁界の向きは、電流の向きで決まる |
直流電流を流すと、電流の向きで磁界の向きが決まる。右ねじの法則 |
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2020 |
249 |
地磁気 |
北極とS極、南極とN極は10度ほどずれている。 |
地磁気は、地磁気の分布を観察して決めています。 |
地磁気は変化し、地球の内部から発生すると観察されています。 |
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2020 |
250 |
電磁石 |
コイルを巻いたくぎに電流を流すと、磁石が動いた |
鉄くぎに導線を巻き(コイル)、電流を流すと、鉄くぎが磁化される。 |
磁化された鉄くぎに、磁石や方位計を近づけると動く。 |
|
2020 |
251 |
電流による磁界 |
電流の向きを逆にしたり、磁界の向きを逆にしたりする力の向きは逆になる |
磁界による磁力線の向きが決まっている。電流による磁力線の向きも決まっている。 |
磁界による磁力線の向きが反対になると、力の向きも反対になる。フレミング左手の法則 |
電流の向きが反対になると、力の向きも反対になる。 |
|
2020 |
252 |
電流による磁界 |
電流を大きくしたり磁界を大きくしたりすると力は大きくなる |
磁界の強さは、磁石の磁力が強いほど、電流が大きいほど強い性質がある。 |
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2020 |
253 |
モーター |
導線(コイル)が回転するところを見ることができた |
磁石、コイル、電池があれば、モーターを作ることができる。 |
|
2020 |
254 |
誘導電流 |
誘導電流の大きさは磁界が強いほど大きい |
磁界が強いほど、磁力線の間隔が狭くなる。磁力が強くなる |
磁力が強いと、磁力線の変化が大きく、誘導電流が大きくなる。 |
|
2020 |
255 |
静電気 |
電子を受けった物体はーの電気をおびている |
原子核は+の電気を持ち、そのまわりを運動する電子(−電気)とつり合っている。 |
摩擦により、+の電気とーの電子の数のバランスが崩れ、それぞれ異なる電気を持つ |
|
2020 |
256 |
電子 |
電子はー極から+極へ流れている |
クルックス管で気圧を下げると電子が飛び出しやすくー極から+極へ電流が流れる。 |
クルックス管では、途中に置いた板の影が+極側にでき、電子はー極から出ている。 |
|
2020 |
257 |
電流と電圧 |
傾きは抵抗を表す |
抵抗に電圧を変え、電流を測定すると比例し、その傾きは流れやすさを示す。 |
電流の流れやすさ(a)の逆数(1/a)を抵抗という。単位は(Ω) |
|
2020 |
258 |
磁界 |
電流を流すと磁界ができる |
電流が導線を流れると、磁界ができ、鉄に導線を巻き、電流を流すと電磁石になる。 |
|
2020 |
259 |
電流 |
電子と電流の流れる向きは逆 |
電流が+からーに流れることで、電流の流れ、電圧、オームの法則を説明した。 |
その後、クルックス管がつくられ、電子がー極から+極へ流れると説明される |
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2020 |
260 |
磁石 |
地球は大きな磁石になっていると分かった |
方位計をかざすとN極が北を指す。 |
地球の構造から中心に鉄やニッケルの固体と液体があり自転などで磁界が生まれる。 |
|
2020 |
261 |
磁界 |
磁界の中で電流を流すと力ができるとわかった |
電流、磁力、力を左手の3本の指を使い、フレミングの左手の法則がいわれる |
|
2020 |
262 |
電流 |
電流が流れると、鉄分に模様ができる |
導線に電流が流れる、コイルに電流が流れる、ともに模様ができる。 |
模様、磁力線の向きは、右ねじの法則にしたがう。 |
|
2020 |
263 |
電子 |
電子が移動したから物どうしが反発したり引き合うとわかった |
化学で学習した物質は原子からでき、原子は核と電子からできている。 |
異なる物質を摩擦すると、電子の多い物質と少ない物質になる。 |
電子の多い方がーに帯電し、電子の少ない方が+になっている。 |
|
2020 |
264 |
電流 |
発光ダイオードに流れる電流の向きは決まっていることがわかった |
発光ダイオードは、2つの物質を結合させてできている。 |
電子の多い物質から電子の少ない物質に電子が移動するため、+・ーの方向性がある |
|
2020 |
265 |
磁石 |
磁石も電子も電流・電圧・抵抗に関わっていることがわかった |
電子が流れが、抵抗をあらわし、電磁波が、方位計を動かす。 |
|
2020 |
266 |
電気の力 |
はく検電器にエボナイト棒を近づけるとアルミ箔が開く |
2枚の薄い板の片方を閉じ、帯電した物質を近づけると斥力がはたらく。 |
|
2020 |
267 |
電熱線 |
電熱線を並列につないだ方が電流は流れやすい |
並列につなぐと電流(電子)の流れる道筋が増える。結果、電流が流れやすい |
|
2020 |
268 |
N極とS極 |
NとSを逆にすると向きが変わる |
磁力線の向きが決まっているので、N・Sを逆にすると方向が変わる |
|
2020 |
269 |
電気の力 |
電気の力は(+と−)で引き合い、(−とー)、(+と+)で反発する |
電気は、静電気から始まる。電子の多いものと少ないものができる。 |
電子の多いものと少ないものは引き合い、同じもの同士は反発する。 |
|
2020 |
270 |
電子 |
電子は原子を構成するもののひとつ |
原子は核とそのまわりを運動するもの(電子)からできている。 |
乾電池は、導線を電子がー極から+極に移動し、+極に入らなくなるとなくなる |
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2020 |
271 |
電子 |
電子はー極から+極へ流れる ”事実” |
クルックス管では、+極側に影ができる。 |
|
2020 |
272 |
コイル |
コイルのまわりの磁界を強くするには鉄心を入れる |
鉄心を入れると磁界が強くなると同時に鉄も磁化される。 |
|
2020 |
273 |
磁界 |
磁界のまわりで電流を流すと導線に力ができる。 |
導線に電流を流すとまわりに磁界ができる。磁石の磁界と力を及ぼし合う |
|
2020 |
274 |
電気 |
電気と磁石は関係がある |
電流が流れて電磁石、そして鉄は磁化される。鉄は、地磁気でも磁化される。 |
|
2020 |
275 |
交流 |
交流では電極がたえず変わっている。 |
電気はコイル、磁石と仕事でつくられ、磁石のN・Sの回転が電流の向きを変える |
たえず電流の向きが変わり、周波数が、西日本は60Hz、東日本は60Hz |
|
2020 |
276 |
静電気 |
摩擦によって物体にたまった電気を静電気という |
摩擦により、電子の多い方と少ない方ができる。電子が多いとーに帯電 |
|
2020 |
277 |
電気の力 |
電気の力には引き合う力と反発するものがある。 |
静電気、+と−は引き合う。地上に落ちる雷。積乱雲では雲同士の雷と雲の発達 |
|
2020 |
278 |
電子線 |
電子線は陰極線ともいう |
陰極から陽極に流れるので、陰極線。現在は、電子線とよぶ。 |
陰極線は、ーの電気を帯びた粒子(電子)の流れである。J.J.トムソン |
|
2020 |
279 |
磁力線 |
磁力線の向きはN極からS極だということがわかった |
方位計のN極の指す方向を磁界の向きとした。これからN極からS極となった。 |
|
2020 |
280 |
磁力 |
鉄粉の上に磁石おいた瞬間模様がでてきてびっくりした |
磁石は、空間に磁界ができている。そのため、近づけると模様ができる |
|
2020 |
281 |
電流 |
導線の力を強くするには、コイルの巻き数を増やす。磁石を強くする。磁石を速く動かす方法がある。 |
コイルは流れる電流が増え、磁石は磁力を増し、速く動かすは周波数が増える |
フレミングの左手の法則、中指・電流、人さし指・磁界、親指・力 |
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2020 |
282 |
交流 |
電流の流れる向きが周期的に入れ替わる電流を交流ということがわかった |
磁石またはコイルが回転して発電する。磁極が変わるので、電流の向きも変わる |
|
2020 |
283 |
電子 |
電流の正体は電子ということがわかった |
クルックス管で+極に影ができる。−極から電子が飛ぶ。 |
|
2020 |
284 |
静電気 |
静電気を使って2つの実験をすることができた |
ストロー2本をティッシュでこする。ストロー同士は反発、ストローとティッシュは引き合う |
|
2020 |
285 |
静電気 |
パンデグラフを使えば、静電気を発生することができる |
静電気の発生とその性質を調べるために使われる。 |
ベルトが回転し、静電気がたまり、手を近づけると放電、塩化ビテープが逆立つ |
|
2020 |
286 |
磁石 |
同じ極どうしでやると反発して浮く |
ポリ塩化ビニルパイプとポリ塩化ビニルテープが反発し、テープが浮く |
|
2020 |
287 |
磁界 |
磁界の中で導線に電流を流すと導線に力がはたらく |
磁石の磁界、導線を流れる電流による磁界がはたらき合い、導線に力が生まれる |
フレミングの左手の法則、モーターの原理 |
|
2020 |
288 |
電流 |
電流は、+極からー極へ流れると決まっている |
電流は、+からーへ流れると決められた。電子は、-から+へ流れ+極に影ができる |
|
2020 |
289 |
周波数 |
東日本と西日本では周波数が違うことを知ってびっくりした |
富士川と糸魚川あたりで異なる。最初の発電機の導入で周波数の違いができた。 |
|
2020 |
290 |
磁界 |
磁界の向きは決まっている |
磁界は、N極・S極がある。N極の指す向きを磁界の向きという |
|
2020 |
291 |
電子 |
電子の色は緑色ということにびっくりした |
クルックス管に放電すると緑色に見える。クロス真空計は、気圧で色が異なる |
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2020 |
292 |
静電気 |
はく検電器の中のアルミはくが動いておもしろかった |
帯電したエボナイト棒を近づけると箔が開く。 |
|
2020 |
293 |
検流計 |
N極を近づけると針は右へ動き、S極を近づけると左へ動く |
コイルを検流計につなぎ、N極を近づける。S極を近づけると針が反対に動く。 |
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2020 |
294 |
電気 |
電気を身近に感じていることを知った |
身近なところで、静電気が発生する。 |
電化製品をはじめ、電気はいろいろなところで使われる |
|
2020 |
295 |
ハク検電気 |
アルミ箔が開くのがおもしろかった |
こすった、エビナイト棒・ストローを近づけるとはくが開く |
|
2020 |
296 |
モーター |
同じ動きをずっとしてるのがモーター |
コイル、磁石と整流子で半回転し、それを繰り返して連続して回る |
|
2020 |
297 |
電流 |
コイルの巻き数を多くしたら電流が発生した |
検流計の針の動きは、コイルの巻き数を増やすと大きくなる。 |
|
2020 |
298 |
直流 |
電流が直流だと片方しか点灯しか点灯しない |
発光ダイオードを2つ用意し、長い脚と短い脚を結び、直流電流を流した場合 |
発光ダイオードは、長い脚を+極に接続したときに、発光する。 |
|
2020 |
299 |
放電 |
静電気 → 放電球 花火が飛ぶ |
パンデグラフに静電気をため、小球を近づける。または手を近づけると放電する |
放電は、音と光を出す。雷と同じ現象 |
|
2020 |
300 |
地軸 |
地軸がとても面白いと思った |
地球の自転は地軸が傾いた状態で自転している。北の先には北極星がある。 |
地軸が傾き、地磁気の極も少し移動している。 |
|
2020 |
301 |
流す |
流すの反対は発生する |
パンデグラフは、蓄電(帯電)し、放電する。そして、電気をためる。 |
|
2020 |
302 |
磁石 |
磁石の近くで電流を流すとブランコになる |
磁界の中で導線に電流を流すと導線に力を受ける。 |
磁界の中で、ブランコ状態にした導線に電流を流すと、導線がブランコのように動く |
磁界と電流による磁界で力が生ずる。フレミングの左手の法則 |
|
2020 |
303 |
モーター |
モーターは作れる コイルと磁石で |
教室で、磁石・コイル・電池で簡単にモータが作れる。厚紙、クリップがあるとよい |
簡単に作れるモータが紹介された資料もある。 |
|
2020 |
304 |
直列 |
直列はパワーがすごいけどすぐに切れる |
乾電池を直列につなぐと、電圧が上がり、電流も多くなって明るく(よく回る) |
|
2020 |
305 |
並列 |
並列はパワーがないけど長持ちする |
乾電池を並列につなぐと、電圧は変わらないが、乾電池1個の2倍長持ちする。 |
|
2020 |
306 |
電極 |
反発は、+と+、−とー、 引き合うのは、+とー |
2本のストローをティッシュでこすり、静電気を帯びさせる。ストロー同士は反発する。 |
ストローとティッシュは引き合う。2種類の電極ができていることがわかる。 |
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2020 |
307 |
フレミング |
テストのときに左手を使って思い出す |
磁界と電流による磁界で、受ける力の方向を示すことができる。 |
|
2020 |
308 |
磁石 |
方位系と磁石に関係がある |
方位計の針は、磁化されている。水平な台の上に置き、北を指す部分がN極である。 |
|
2020 |
309 |
磁界 |
磁界がなぜできるのか知りたい |
地球は大きな磁石、磁界がある。太陽からは電磁気、電磁波(光)が出ている |
物質は、原子核と電子からでき、電子が流れると磁界ができる。 |
自然界には磁鉄鉱があり、磁界ができる。静電気を帯び放電する(雷) |
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2020 |
310 |
磁石 |
鉄が磁石につくと知り驚いた |
磁石につく金属は鉄だけです。 |
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2020 |
311 |
ダイオード |
青色ダイオードを発明した天野さんはすごい |
光の3原色、赤、緑、青ですが、青色のダイオードができなかった。 |
天野さんは青色のダイオードを発明し、すごいです。 |
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2020 |
312 |
日光 |
日光が人に当たって影ができる |
太陽から、電磁波(光)が来て、ものにあたり影ができる。 |
原子核のまわりに電子があり、電子が軌道を変えると光(電磁波)を出す。 |
電磁波がパネルに当たると電子をはじき出す。(光電効果) |
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2020 |
313 |
電気 |
ビリビリなってすごかった |
特に、パンデグラフは高電圧になり、手を近づけると放電(感電)します |
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2020 |
314 |
導線 |
導線は内側や外側に力を受ける |
磁界の中で導線に電流を流すと、電流の向きで、内側・外側に力を受ける。 |
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2020 |
315 |
磁力線 |
磁力線の向きはN極からS極 |
磁力線の向きは、N極がさす向き。 |
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2020 |
316 |
電磁誘導 |
電気を磁石で誘い出す 電磁誘導 |
コイルの中で磁界が変化すると、電流が流れる。 |
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2020 |
317 |
ハク検電器 |
帯電しているエボナイト棒をはく検電器に近づけると、アルミ箔が開く |
帯電しているっものが近づくと箔が開く。帯電したストローも同じ |
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2020 |
318 |
磁力線 |
磁力線の向きを表す矢印は、N極からS極に向いている |
磁力線の向きは、N極の指す向きです。なので、N極からS極に向かう。 |
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2020 |
319 |
極 |
北極とS極、南極とN極は10度ほどずれている。 |
地球はおおきな磁石になっています。その極がずれている。また、変化している |
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2020 |
320 |
コイル |
コイルを巻いたくぎに電流を流すと、磁石が動いた |
鉄くぎに導線を巻き、電流を流すと電磁石になる。そのため、磁石を近づけると動く |
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2020 |
321 |
電流 |
電流の向きを逆にしたり、磁界の向きを逆にしたりする力の向きは逆になる |
磁力線の向きはN極がさす向きです。磁界の向きをかえると力の向きが逆になる |
電流が流れると磁力線の向きは、右ねじの法則。逆にすると磁力線の向きも逆になる |
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2020 |
322 |
誘導電流 |
誘導電流の大きさは磁界が強いほど大きい |
磁界の変化で誘導電流が流れる。変化が大きければ電流は大きい |
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2020 |
323 |
電子 |
電子を受けとった物体はーの電気をおびている |
電子の多い方がーに帯電している。ーの電気を帯びている |
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2020 |
324 |
電流 |
電流が流れると磁界ができる |
電子が移動すると磁界ができる。電子の軌道の変化で電磁波(光)が発生 |
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2020 |
325 |
交流 |
交流がなんとなくわかった |
電気 交流が作られる理由が磁石(N・S)とコイルからできる。 |
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2020 |
326 |
電圧 |
導線でつながっている部分に電圧が加わらないと分かった |
導線に抵抗がある。しかしその大きさはわずかなので、導線には抵抗がないとする。 |
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2020 |
327 |
磁界 |
導線の周りに磁界ができる |
導線に電流を流すと、そのまわりに磁界ができる。 |
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2020 |
328 |
フレミング左手 法則 |
フレミングの左手の法則を使えば、力、電流、磁界それぞれの向きがある。 |
電流・磁界・力の関係は、左手で中指(電流)、人さし指(磁界の向き)、親指(力)3本の指を垂直に立てたと同じ |
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2021 |
329 |
磁界 |
磁界の強さは、電流が大きいほど、コイルの巻き数が多いほど、コイルに鉄心を入れるなどで強くなる。 |
実験結果から得られる結果で、生活では変圧器に使われている。 |
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2021 |
330 |
磁界 |
ICカードの中にはコイルがあり、変化する磁界を受けて電気を発生させている。 |
コイルに電流が流れると、カードの中の情報が出力する。 |
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2021 |
331 |
電子と電流 |
電子と電流の流れる向きは逆向きになっている |
電気が先に紹介され、その後に電気の正体(電子)が確認された理由による。 |
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2021 |
332 |
放射線 |
放射線の単位、㏃(ベクレル)、㏜(シーベルト)はそれぞれが人体に対する影響を表す単位 |
測定は、放射線の種類もあり、目的に合わせて測定器具があります。 |
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2021 |
333 |
交流 |
交流は電流の向きを周期的に変えている電流。 |
コイルの近くで磁界が変化すると電流が流れる。磁界のN・Sが変化するので電流の向きも変化する。 |
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2021 |
334 |
放射線 |
放射線が人体に与える影響の単位をシーベルト(Sv)という |
放射線の単位には、発見者の名前がつけられています。 |
1ベクレルは、1秒間に1個の原子核が壊れる。 |
私たちが放射線を受ける量はシーベルトで表されます。 |
1グレイは、1kgあたり1Jのエネルギー吸収をもたらす放射線量です。 |
2021 |
335 |
放射線の性質 |
放射線が物体を通りぬける性質を透過性という |
α線は紙で止まります。Β線は薄い金属板で止まります。ガンマ線・X線は鉛などの厚い板で止まります。 |
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2021 |
336 |
磁界 |
N極が示す向きを「磁界の向き」という |
N極が示す向きを磁界の向きと決まられ、説明などに使われます。 |
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2021 |
337 |
放電 |
放電の実験は「誘導コイル」という装置を使う |
電圧を高くすると、空気中でも電流が流れます。電圧を高くするのに誘導コイルを使います。 |
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2021 |
338 |
β(ベータ)線 |
β(ベータ)線は食品を作る時などにも使われる。 |
植物の品種改良などに使われますが、管理と安全性の確認が大切です |
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2021 |
339 |
放射線 |
放射線を出すことで、物質(原子)が変わる。 |
1秒間に1個の原子が壊れる 1ベクレル |
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2021 |
340 |
電磁誘導 |
電気を磁石で誘い出すことを、電磁誘導という。 |
コイルの近くで磁石を動かすと、コイルに電流が流れる。この電流を誘導電流という。電気が流れる電磁誘導 |
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2021 |
341 |
磁界の変化 |
磁界が変化すると、電流が流れる |
電磁誘導という。 |
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2021 |
342 |
電磁誘導 |
電磁誘導とは、導体の周囲で磁界が変化すると、導体に電流が流れる現象のことをいう。 |
このときの電流を誘導電流という。 |
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2021 |
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