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宇宙の元素について

人間を構成している元素は、地球を構成している元素とほとんど同じです。 つまり、宇宙空間や恒星の誕生と爆発によって生まれた元素です。 基本的に原子番号が増す事によって、存在度が小さくなっていきます。 宇宙の元素は、99.9 […]

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花火について

煙火筒で打ち上げられた花火は、空中で割薬が爆発します。 時間の経過と共に様々な色に変化していきます。 最終的に光り輝いていきます。 そして色鮮やかな花火の色は、星(火薬玉です)に 詰められた金属の種類によって決まります。 […]

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核磁気共鳴画像法について

レントゲンで見えない骨の中は、MRIによって見る事が可能です。 そしてMRIは、Magnetic Resonance Imagingの略語です。 つまり、磁気共鳴画像です。 そしてレントゲンは、X線(目に見えない光です) […]

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強い力と弱い力について

自然界に4種類の力が存在しています。 重力、電磁気力、強い力、弱い力です。 そして重力は、地球上の物体に働く地球の引力(万有引力です)と 地球の自転による遠心力の合力です。 さらに電磁気力は、電気や磁気に基づく力です。 […]

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特殊ガラスについて

ガラスは基本的に脆くて、割れやすいイメージがあります。 平成時代に入って、丈夫な強化ガラスが登場しました。 そして強化ガラスは、スマートフォンの画面、 医療機器、工業用測定機器などに利用されるようになりました。 つまり、 […]

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ジクロロジフェニルトリクロロエタンについて

ジクロロジフェニルトリクロロエタンは、人間が意図的に作り出した物質で有名です。 一般的に宇宙は、物質で構成しています。 そして物質は、90種類程度の元素を除くと、 残りの全ては原子が化学結合してできた分子です。 つまり、 […]

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結晶の作り方について

身近に結晶を生成する事ができました。 結晶の先に次の結晶が育っていくので、夏休みの自由研究に利用できます。 色が付いている液体に割り箸を入れて立てておくと、次第に結晶が大きく成長していきます。 ちなみに、割り箸の種類によ […]

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小惑星について

太陽系の重要な脇役が小惑星です。 一般的に太陽系にある天体の中で惑星と準惑星と衛星以外は小惑星又は彗星です。 そして小惑星は、岩石や鉄などで構成しています。 さらに周囲は、ガスを吹き出していないです。 現在の小惑星は、数 […]

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宇宙に多い元素について

宇宙は、様々な元素が原子核融合によって生成されています。 そして恒星内部は、現状では鉄までしか作れません。 しかし、地球にある鉄よりも重い元素(金、銀、水銀などです)は、 大型恒星が破壊時に恒星の中心部よりも高い圧力がか […]

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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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ミュオン触媒核融合について

物質の構成要素である素粒子は、レプトン(lです)とクォーク(qです)があります。 レプトンの1種であるミュオンは、正の電荷を持った正ミュオン(m+です)と 負の電荷を持った負ミュオン(m-です)があります。 そして重さは […]

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プラズマの基礎知識

物質は、分子が集まって構成されています。 そして物質中の分子は気体、液体、固体などのエネルギーを持っています。 つまり、相互に衝突しながら運動しています。 気体の温度が高くなると、水の分子は水素原子や酸素原子が散らばりま […]

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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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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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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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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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