物理学

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映画『TOP GUN』で描かれる超音速飛行と管制塔のガラスについての科学的な解説

映画『TOP GUN』で、戦闘機が管制塔の近くで超音速で飛行し、その影響で管制塔のガラスが割れそうになるシーンがあります。このシーンが現実にどれだけ実際的であるか、超音速で飛行することがどれほどの力を持っているのかについて、科学的な視点から...
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復元力と位置エネルギーの関係とは?振動中心でも働く力について解説

物理学において、復元力と位置エネルギーは振動や波動に関する現象を理解する上で重要な概念です。特に復元力は、物体が振動する際にどのように働くのか、また位置エネルギーが振動中心でも関係しているのかについて疑問を持つ人も多いでしょう。この記事では...
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キルヒホッフの第二法則を「キルヒホッフの法則II」と表記してもいいのか?大学受験の記述における注意点

大学受験や物理の学習において、キルヒホッフの法則は非常に重要な役割を果たします。特にキルヒホッフの第二法則については、参考書や問題集で「キルヒホッフの法則II」という表記が使われることがありますが、大学受験の記述でこの表記を使っても良いので...
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S波の伝わる時間をグラフから読み解く方法【中1理科】

中学1年生の理科の授業で扱われるS波に関する問題で、グラフからS波が伝わる時間をどう読み解くかに関して困っている方も多いかと思います。この記事では、S波の伝わる時間の読み取り方を詳しく解説し、なぜ25秒が導かれるのかについて説明します。S波...
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ラプラスの悪魔と量子論:なぜ量子論はラプラスの悪魔に反論するのか

ラプラスの悪魔は、全ての物質の状態と力を完全に把握し、未来のすべてを予測できる存在として知られています。しかし、量子論の発展により、この概念は挑戦されました。なぜ量子論はラプラスの悪魔に反論するのでしょうか?その理由を深く掘り下げていきます...
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車の安全性:頑丈な車が危険でない理由と欧州車 vs 日本車の衝突安全性の違い

「車は頑丈な方が安全」という考え方は、一般的に知られていますが、実際には車の頑丈さだけでは安全性を確保することはできません。特に衝突時における運動量の変化=力積の理論から、頑丈さだけが安全を保証するわけではないことがわかります。この記事では...
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マグヌス効果とは?高校物理で学べるその原理と応用

マグヌス効果は、回転する物体が流体中を移動する際に受ける力の現象です。この効果は、サッカーボールや野球のピッチング、さらには航空機の翼に関わる現象として知られています。では、このマグヌス効果は高校物理で学ぶ内容なのでしょうか?この記事では、...
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スト2の本田の百裂張り手とチュンリーの百裂キックの速さはどれくらい?スラムダンクのガードシーンとの比較

ストリートファイター2(スト2)に登場する本田の百裂張り手やチュンリーの百裂キックは、プレイヤーに強烈な印象を与える技の一つです。これらの技が実際にどれほどの速さを持っているのか、また、同じくアニメやマンガで有名なスラムダンクの初期に登場す...
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海をコンクリートのように硬くする重力加速度の影響とは?

海の水面がコンクリートの硬さに変わるという現象は非常に不思議であり、物理的にどのような条件でそのような状態が発生するのかを理解することは難しいですが、実際に重力加速度と物体の衝撃がどのように関係しているかについて考察していきます。この現象に...
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2点間の電位差とその単位の理解:CとVの違い

電位差を求める際に、2点間の電荷の違いが関わることはよくありますが、電位差の計算における単位について疑問を持つこともあります。質問者の方が示したように、電荷の単位であると、電位差の単位であるの違いについて、どのように理解すればよいのでしょう...