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電気の作り方について

電気と磁気は、密接な関係性を秘めています。 そして電子は、回転運動する事で電流を発生して右ネジの法則が成立します。 つまり、電流(電気です)がある場所は必ず磁界(磁気です)が存在します。 ちなみに右ネジの法則は、右ネジを […]

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水の壁の作り方

海を真っ二つに割れる事ができる世界は、ファンタジーです。 つまり、人間が海底を歩く事です。 そして海底洞窟や海底トンネルなどの構造的な問題点がありますが、 人々が海底を歩行して対岸に渡る事も可能性として低くないです。 し […]

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水の磁気処理について

現在、水道水を浄化する為に薬品投入による化学的水処理法を採用しています。 そして、浄化装置はフィルター材を使用していて、 地球環境保全に繋がる物理的処理法も考案されました。 さらに磁気、磁場を利用した水質保全があります。 […]

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宇宙天気予報について

宇宙天気は、主に太陽や太陽風を観測して太陽表面で起きる爆発現象の太陽フレア、X線の放射、 高エネルギー粒子の放出、プラズマ放出によるコロナ質量放出などを観測できます。 そして、気象情報による天気予報と同様に利用できます。 […]

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電流戦争について

電波周波数は、50Hz(ヘルツです)と60Hzがあります。 発電所の発電機の周波数が異なる理由は、発電機の採用の違いです。 つまり、直流送電と交流送電による電流戦争が生じました。 そして直流送電は、長距離で大容量の電気を […]

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フレミングの左手の法則とフレミングの右手の法則について

モーターと発電機は、同じ原理で動いています。 そしてモーターは、電気エネルギーを運動エネルギーに変換して動力を発生させています。 さらに発電機は、機械エネルギーを電気エネルギーに変換して電流を発生させています。 導線に電 […]

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マイクロフォンとラウドスピーカーについて

マイクとスピーカーは、電気と磁気が大きな関係性を秘めています。 そして音を拾うモノ、音を出すモノです。 コイル付近に磁石を置いて、磁石を変化させる事で磁力線が変化します。 その後、電流が誘導電流します。 つまり、電磁誘導 […]

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チェルノブイリ原子力発電所事故について

1986年04月26日、ソ連(ロシア連邦です)が開発したRBMK型の原子炉で事故が起こりました。 原子力発電所で特殊な実験が行われました。 しかし、原子炉運転員の数重の規制違反、 原子炉の特殊性(放射性物質を閉じ込める格 […]

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原子爆弾と原子力発電について

原子爆弾と原子力発電は、核分裂エネルギーを利用します。 つまり、根本的に制御能力によって大きく分類する事ができます。 そして原爆は、未臨界(臨界未満です)の核燃料を 火薬の力で瞬間的に中性子源と一緒に合体させます。 さら […]

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原子炉について

原子炉は、中性子、冷却剤、減速剤、核燃料などの様々なタイプがあります。 そして核燃料は、ウラン(Uです)235が一般的に使用されています。 他には、プルトニウム(Puです)239、プルトニウム241などがあります。 さら […]

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福島第一原子力発電所事故について

2011年03月11日、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災です)が起こりました。 そして、東京電力ホールディングス株式会社が所有している 福島第一原子力発電所で発生した原子力事故です。 さらに、東日本大震災によって津波1 […]

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放射線被曝について

放射線から人体を守る為には、内部被曝と外部被曝があります。 そして放射線を遮断する場合は、放射線を材料と衝突させる必要があります。 放射線と材料が衝突する事で放射線は、材料を突き抜けていきます。 さらにα線は、電荷を持っ […]

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核燃料のリサイクルについて

原子炉内では、使用済核燃料から新しい燃料が生産できます。 そして原子炉を稼働させると、核分裂を起こしやすいウラン(Uです)235は消費されます。 核分裂を起こしにくいウラン238は、燃料として使用されるのではなく、 核分 […]

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核燃料の作り方について

ウランを燃料として使用する場合は、ウラン鉱山で採掘します。 採掘したウラン鉱を精錬工場でイエローケーキ(ウラン精鋼です)にします。 そして、転換工場に運ばれます(核燃料を製造します)。 原子炉で使用後の使用済核燃料を再処 […]

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シーベルトとグレイについて

放射線は、人体に吸収する事によって電離作用が起きます。 そして、DNA(デオキシリボ核酸です)を傷つけたりする事で悪影響を及ぼします。 つまり、放射線の吸収量に比例します。 さらに同じエネルギーの放射線は、種類が違うと透 […]

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核燃料について

核燃料物質であるウランは、同位体です(原子番号が等しく中性子の数が異なる原子です)。 そしてウラン235は、熱中性子に対する 核分裂断面積(反応が起こしやすい度合いです)が大きいです。 ウラン238の核分裂断面積は実質0 […]

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原子力発電の仕組みについて

産業革命以後、電力需要が高まっていきました。 電力発電による環境問題が注視されて、クリーンな発電所として原子力発電所が開発されました。 1950年、原子力事故の危険性は検討されていましたが、 発電量と公害の少なさによって […]

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放射線の人体への影響について

放射線が細胞内のDNA(Deoxyribonucleic Acidの略語です)に当たる事で、 DNAにある分子が持つ電子が弾き飛んで電離を起こしたり、 放射線を分子に取り込んで別の分子に変化したりします。 そして元は、1 […]

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X線とγ線について

X線やγ線は、電子と反応して光電効果やコンプトン散乱などの現象を起こします。 そして光電効果は、金属の表面にX線を当てる事で電子が飛び出す現象です。 さらに電子は、原子核とクーロン引力で一定の軌道を回っていますが、 十分 […]

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放射能について

放射性物質が単位時間に核が崩壊を起こして放射線を発生する事ができます。 そして、放射性物質が放射線を放出します。 つまり、放射能が出ている事ではなく放射線が出ている事です。 原子力は放射線が出るので恐怖を覚える人が多いで […]

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