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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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放射線について

不安定な原子核、加速された荷電粒子、核反応によって放出される 高エネルギーの粒子線である放射線は、空間を飛び散っている素粒子です。 そして放射線は、物質への透過力が強いです。 さらに物質を通過すると、電離や励起を起こしま […]

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超ウラン元素について

天然に存在している元素の中でウラン(原子番号92です)は、最も原子番号が大きいです。 その後、科学者として活動していたGlenn Theodore Seaborg (グレン・セオドア・シーボーグです)さんによって、 次々 […]

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トリチウムについて

放射性物質であるトリチウムは、核融合燃料として利用されています。 そして、人工的に原子炉内でリチウム(アルカリ金属元素の1つです)6に 中性子を吸収させる事で大量生産ができます。 さらにトリチウムは、酸素と反応して水にな […]

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プルトニウムについて

1941年、科学者として活動していたGlenn Theodore Seaborg (グレン・セオドア・シーボーグです)さんは、 ウラン238に重水素(質量数2の水素です)を当てる事でプルトニウム生産を成功しました。 そし […]

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ウランについて

1789年、科学者として活動していたMartin Heinrich Klaprothさん (マルティン・ハインリヒ・クラプロートです)が、 ピッチブレンド原石から酸化物の形で初めて取り出す事に成功しました。 そしてウラン […]

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慣性力について

斜面上の物体が、滑り続けると同時に斜面が動きます。 そして斜面が、加速度運動する時の静止系慣性力(慣性系です)で観測するよりも 斜面上から加速度系慣性力(非慣性系です)で観測した方が、 物体の運動する方向が斜面の角度と一 […]

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円運動の運動方程式について

スペースシャトルは地球の周りを円運動する時は、地球からの重力で引っ張られます。 重力が働かなかない場合は、スペースシャトルが地球から離れていってしまいます。 そしてハンマー投げでは、選手が重りを回転させている段階で紐が切 […]

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運動量保存則の法則について

一直線上で2つの物体が衝突した時、両者の力積が打ち消し合います。 そして内部で互いに力が作用し合っている場合は、 外部からの力が働かない限り、全体の運動量の和は常に一定に保たれます。 さらに、内力のみで物体の運動状態が変 […]

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保存力と非保存力について

物体が持つ力学的エネルギーは、色んな状況で保存する訳ではありません。 保存しない条件は、摩擦力や抵抗力などの力が働いている時です。 ちなみに力学的エネルギーは、運動エネルギーと位置エネルギーの和の事です。 運動エネルギー […]

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力学的エネルギー保存の法則について

太陽の周りを回る惑星、単振り子、バネの振動などは、繰り返し振動する運動です。 そして運動中に摩擦力や抵抗力などが働かない場合は、永遠に運動が続きます。 さらに物体を持つエネルギーは減少する事がなく、常に保たれ続ける状態で […]

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偶力について

自動車のハンドルを回すと、ハンドルが時計回りにの向きに回転させる事ができます。 そして力の大きさが等しい時、大きさが等しく平行で互いに逆向きの力も作用します。 つまり、剛体を回転させる力として動きます(並進運動ではないで […]

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ケプラーの法則について

太陽の周りを回っている惑星は、ケプラーの法則が成り立っています。 そしてケプラーの法則は、理論的に天体の運動を解明した先駆的存在です。 現在、楕円軌道の法則は地球を回る人工衛星の発展に繋がります。 さらに地球は、太陽の周 […]

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等速加速運動について

斜面を下る小球の速さは、だんだん速くなっていきます。 自由に落下する物体の運動は、重力の加速度の影響を受けます。 そして速度が変化する運動は、一定時間ごとの移動距離も変化していきます。 さらに、常に等しい加速度で直線運動 […]

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等速直線運動について

交通網が発達している交差点に行くと、車が走っています。 そして信号が変わると、止まっていた車が動き出します。 直進、右折、左折など色んな方向で走っていきます。 同じ速さで真っ直ぐ走っていく自動車があります。 速度が変わら […]

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顕微鏡と拡大鏡の仕組みについて

小さい文字を見る場合は、目を近づけて見に行きます。 そして近づきすぎると、くっきりと見えなくなっていきます。 つまり、人間の目は、綺麗な像を作る限界の距離hがあります。 ちなみに、個人差がありますが25cm(センチメート […]

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