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人工雷について

雷は、雷雲内に溜まっている電荷によって生じる強電界が 大気の絶縁を破壊して引き起こる放電現象です。 具体例は、火花放電です。 激しい光や音(火花です)を伴って、短時間で急激に発生する放電です。 そして電荷は、周辺の空間を […]

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電化製品の雷対策について

古来的な雷対策は、パソコンのバックアップ機能を頻繁に行う事です。 さらに、UPSを使用する事も可能です。 特に火災保険に加入していると、万が一電化製品が破損しても対応がしやすいです。 そして家電製品は、直接製品が雷に撃た […]

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落雷しやすい場所について

避雷針は、雷が落ちやすい仕組みになっています。 落雷地点は、プラズマリーダー(電離によって生じた荷電粒子を含んでいる気体です)の 先着順で決まります。 枝分かれを伴って、広範囲に広がったプラズマリーダーは、 大地に繋がる […]

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電車が動く原理について

新幹線は、変電所で変換された交流2万5000V(ボルトです)程度の電気を利用しています。 在来線の場合は、直流1500V程度や交流2万V程度です。 ちなみに新幹線は、区間内で列車が時速200km(キロメートルです)以上の […]

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扇風機とサーキュレーターについて

扇風機とサーキュレーターは、風を引き起こす生活家電です。 しかし、実際は吹き出す風や目的が異なります。 そして扇風機は、弱いスパイラルが生じます。 後方から広く、ゆっくり空気を吸い込んで風を大量に送り出します。 さらにサ […]

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電子レンジについて

電子レンジが発明する前は、炭火を燃やすコンロや薪を燃やす竈で料理をしていました。 その後、ガスコンロや電気コンロが出現しました。 しかし、現在は電子レンジやIHヒーターなどが主流です。 特に電子レンジは、簡単に温度調整が […]

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ヘッドライトについて

ヘッドライトは、飛躍的に明るさが向上しました。 特にマルチリフレクター(リフレクター部分で反射角を変えて配光を制御する技術です)と バルブの組み合わせが大きいです。 そして旧型ヘッドライトレンズは、カッティング (任意の […]

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スパークプラグについて

シリンダーヘッド(混合気の出し入れをする制御システムです)から 燃焼室内に先端を突き出して火花を飛ばして混合気(ガス燃料が混ざり合った状態の空気です) に着火するスパークプラグは、点火プラグとして活用されています。 そし […]

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バッテリーについて

ACジェネレーター(交流発電機です)が発電した交流電気は、 レギュレータ(電圧を調整する装置です)で直流電気に整流します。 つまり、バッテリーへ供給されます。 そしてバッテリーは、エンジンを始動させる為の重要な部位です。 […]

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直流モーターについて

直流モーターで磁界を発生するには、永久磁石を利用したり、電磁石を使用したりします。 そしてモータの磁界が強いモノを必要としない場合は、 主に永久磁石を使用して磁界を作ります。 さらにモータの磁界を強くして大型機械を動かし […]

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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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プラズマテレビについて

小さな蛍光灯が敷き詰められたプラズマテレビは、 通常の蛍光灯よりも高速表示法やガス種などが異なります。 1964年、アメリカ合衆国のイリノイ大学で表示法が開発されました。 当時は、プラズマ放電(ネオンです)のオレンジ色を […]

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