サイエンス

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ドラマや映画に登場する“即死級”の電気椅子装置は現実に可能なのか?電気と人体の関係を科学的に検証

フィクション作品には、電気を使った「一瞬で人を絶命させる装置」が登場することがあります。中でも、学校や自宅といった日常空間に設置された即席の“電気椅子”のようなものが描かれると、視聴者は「そんな装置が本当に実現可能なのか?」という疑問を抱く...
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腕時計ベルトのフッ素ゴムは本当に危険?PFASと皮膚への影響、安全な素材選びのポイント

金属アレルギーや装着感の問題から、腕時計のベルトをラバーストラップに変える人が増えています。特にフッ素ゴムは高い耐久性と耐熱性を持ち、多くの高級腕時計にも採用されています。しかし近年、フッ素ゴムに含まれる可能性のあるPFAS(有機フッ素化合...
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なぜ中和でできる塩は必ずイオン結晶なのか?化学構造からわかりやすく解説

酸と塩基が反応すると水と「塩(えん)」ができます。このときできる“塩”は必ずイオン結晶の形をとりますが、なぜそうなるのでしょうか?見た目にはただの白い粉末や結晶に見える塩も、実はその中にはきちんとしたルールが隠れています。この記事では、中和...
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コップの結露は汚いのか?空気中の水分と衛生面を科学的に解説

冷たい飲み物を注いだコップに現れる“結露”。つい「これって空気中の水分なんだから、実はすごく汚いのでは?」と気になったことはありませんか?本記事では、結露の正体や衛生的な観点からその安全性について科学的に解説し、日常生活での正しい対処法も紹...
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微積物理の問題演習サイトおすすめ – 効果的に学べるオンラインリソースを紹介

微積分を用いた物理の問題演習は、理論を理解するだけではなく、実際に問題を解くことで深い理解を得るために重要です。インターネット上には、効率よく演習できるサイトが多く存在しますが、どれを選べば良いのでしょうか?本記事では、微積物理を学ぶための...
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身の回りの疑問を解決する研究テーマのアイデア – 「なぜ?」や「何?」を深掘りしよう

身の回りの何気ない疑問や気になることを深く掘り下げて研究テーマとして活用することは、非常に有益です。普段何気なく過ごしている中で、ふと「なぜ?」や「何?」と思うことがあれば、それが研究のスタートポイントになります。本記事では、身近なテーマか...
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マイコンのバッテリー駆動計算方法とIoTデバイスの電力消費の考え方

IoTデバイス、特にマイコンを使ったシステムは、バッテリーで駆動することが多いですが、バッテリーの寿命を予測するには消費電流を正確に計算する必要があります。この記事では、マイコンのバッテリー駆動における電力消費の計算方法について、実例を交え...
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数学の式における記号と変数の意味解説:x0-lとt2+t3の理解

数学の式における記号や変数は、理解するのが難しい場合があります。特に、x0-l / 2 や t2 + t3 のような表記は、何を意味するのか、どのように解釈すべきかが分かりにくいことがあります。この記事では、これらの記号が意味する内容につい...
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放射線とその影響:電子の加速が人体に与える影響について

放射線とは、放射性物質が放出するエネルギーであり、さまざまな粒子や波動として存在します。放射線の一部は電子などの粒子を加速させることによって発生することもあり、その性質は一見無害なものに思える粒子が、加速されるとどのように有害物質となるのか...
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AIが感情を持つ可能性と人間の脳の仕組み

AIが感情を持つ可能性について、そして人間がどのようにして感情を抱くのか、これらは現代の技術や哲学において非常に深い問いです。AIは現在、感情を持たないとされていますが、電気信号によって動いているという意味では人間の脳と似た仕組みを持つのも...