物理学

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発泡スチロールの光透過率:厚さ別の特徴と影響について

発泡スチロールは、軽量で保温性が高いため、さまざまな用途に使用されますが、光の透過率に関してはどうでしょうか? この記事では、発泡スチロールがどれくらいの割合で光を通すのか、特にその厚さが1センチ、2センチの場合について解説します。1. 発...
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「空気を読む」とは?アルファ波との関係についての考察

「空気を読む」という言葉は、日常会話でよく使われますが、実際にその意味や背景にはどのような科学的根拠があるのでしょうか?また、その「空気」をアルファ波のようなものと考えることができるのでしょうか?この記事では、空気を読むとはどういうことか、...
物理学

もしも摩擦がなくなったら、声は出せなくなるのか?摩擦の役割と音の発生メカニズム

「もしもこの世から摩擦がなくなったら、声は出せなくなってしまうのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実際、摩擦は私たちの生活に多大な影響を与えており、その中でも音の発生にはどのような役割を果たしているのでしょうか。本記事では、摩...
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1N•mの力でボルトを締めた時、どのくらいの力が加わるのか?計算式と実例で解説

「1N•m(ニュートン・メートル)のトルクでボルトを締めた時、どのくらいの力が加わっているのでしょうか?」という疑問を持つ方も多いと思います。この記事では、1N•mのトルクがどのように力に換算されるのか、そしてその力が実際にどれくらいの重さ...
物理学

Joseph Weberの評価と学会での扱い:科学的貢献と論争の背景

Joseph Weberは、アメリカの物理学者であり、重力波の検出に関する先駆的な研究を行ったことで知られています。しかし、彼の業績は学会内で賛否が分かれており、特にその後の評価については議論があります。この記事では、Joseph Webe...
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人為的に火の玉を発生させ、自在に操る方法:科学的視点と技術的アプローチ

火の玉を発生させ、それを自在に操るというアイデアは、映画や小説、そして神話などでよく見かけます。しかし、現実的にはどのようにしてこのような現象を実現できるのでしょうか?この記事では、人為的に火の玉を発生させる方法と、それを自在に操るための科...
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波のスケールとその大きさの関係: 物理学的な視点

波の大きさやスケールは、さまざまな環境で異なります。例えば、コップの中の波と地球規模の海の波では、見た目や発生メカニズム、振幅などに大きな違いがあります。この違いがどのように生じるのか、そして波の大きさがどのようにスケールに応じて変化するの...
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交流回路でのキルヒホッフの法則と実効値の使用について

高校物理で学ぶ交流回路の問題では、キルヒホッフの法則(KVLやKCL)を使用する場面がよくありますが、この際に実効値(RMS値)を使用すべきか、瞬間値を使用すべきかについては疑問を持つ学生も多いでしょう。本記事では、交流回路におけるキルヒホ...
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量子とは何か?アホでも分かる量子の基本と波粒二重性

量子の概念は難解で、さまざまな説明を読んでも理解できないと感じることがあります。特に、「波と粒、両方の性質を持つ」といった説明は、直感的に理解するのが難しい部分です。この記事では、量子が何であるか、なぜ物質が「量子」として扱われるのか、そし...
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作用反作用はなぜ式に入らない?人・板・ロープの力の整理でつまずかないための考え方

物理の力学問題では「作用反作用」をどう扱うかで混乱しやすい場面が多くあります。特に、人がロープを引いて自分と板・荷物を持ち上げる問題では、「考えるべき力」と「考えてはいけない力」の区別が重要です。本記事では、人に働く力のつり合い式がなぜ F...