化学

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イオン化エネルギーと電子親和力の関係: なぜFがNeよりも大きいのか?

原子のイオン化エネルギーと電子親和力は、元素の性質や周期表での位置に関連しています。特に、第2周期の元素において、なぜイオン化エネルギーが最も大きいのはHeで、電子親和力が最も大きいのがFであるのかについての疑問がよくあります。この記事では...
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D-グルコースの鎖状と環状構造の分子模型の作成方法

D-グルコースは自然界で非常に重要な糖で、鎖状構造と環状構造の2つの形態を取ることができます。この記事では、D-グルコースの鎖状および環状構造の分子模型を作成する方法について説明します。1. D-グルコースの基本的な構造D-グルコースは、C...
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ケルビン数を下げるためにオレンジ色のフィルムを使う方法とは?

白色ライトのケルビン数を下げたい場合、オレンジ色のフィルムなどを使うことでケルビン数が変わるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、その仕組みや効果について詳しく解説します。実際にオレンジ色のフィルムを使った場合、どのように光の色温度...
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有機化学を効率的に学ぶための勉強法と暗記法

有機化学は、化学の中でも多くの学生が苦手に感じる分野の一つです。特に、複雑な構造式や反応メカニズムに悩まされ、学習が思うように進まないこともあります。しかし、適切な勉強法とコツを掴めば、効率よく理解を深め、楽しみながら学べるようになります。...
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不動態とその化学反応における疑問解決

不動態は金属の表面に酸化膜が形成され、その結果金属が腐食しにくくなる現象ですが、この現象についてはよく疑問を持つ方も多いです。特に、「どの酸が不動態を破壊し、どの酸が溶けないのか?」という点は、よく誤解される部分でもあります。この記事では、...
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デンプン、アミロース、アミロペクチン、グリコーゲンの違いについて

デンプン、アミロース、アミロペクチン、グリコーゲンは、いずれも糖分子が長く連結した高分子であり、エネルギー源として重要な役割を果たしていますが、それぞれに異なる特徴があります。このページでは、それらの違いを詳しく解説し、アミロースとアミロペ...
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食酢とNaOHの中和滴定から酢酸の量を計算する方法

食酢とNaOHの中和滴定を用いて、食酢原液中に含まれる酢酸の量を計算する方法を紹介します。ここでは、食酢原液の比重が1.02、分子量が60.05、25mLの食酢を10倍に希釈して0.1mol/L NaOHで滴定した結果から、食酢原液中に含ま...
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非密封放射性同位元素の汚染箇所に対する表面汚染密度の計算方法

放射線測定において、汚染箇所の表面汚染密度を求めることは非常に重要です。特に、Pコン穴の高ナットのような場所で測定した場合、正確な表面汚染密度の計算は、放射線管理や安全対策に直結します。本記事では、GM管式サーベイメータを用いて、総計数率と...
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湯気が必ず白い理由:その仕組みと科学的背景

湯気が白く見えるのは、多くの人が日常的に感じる現象ですが、その理由はどうしてでしょうか?湯気の正体や白く見える理由について、科学的に解説します。1. 湯気の正体とは?湯気は、物質が熱せられて気化し、空気中に浮かんでいる水蒸気です。液体が気体...
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ステッドラーヘキサゴナルの内部振動について

ステッドラーヘキサゴナル(Staedtler Hexagonal)は、一般的に使われるペンシルとして多くの人々に親しまれています。この記事では、ステッドラーヘキサゴナルが内部で振動するかどうかについて詳しく解説します。ステッドラーヘキサゴナ...