LC振動の美しさとは

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  • čas přidán 23. 09. 2020
  • 充電されたコンデンサをインダクタに接続すると、2つの要素間で美しいエネルギー交換が行われます。このようなエネルギー振動は、コンデンサが「エネルギーをどうぞ」、インダクタは「いや、こちらこそエネルギーをどうぞ」と言わんがばかりの光景です。どちらの要素もがエネルギーを蓄えて落ち着くことができないのはどうしてでしょうか?今回の動画ではこの振動の背後にある物理と、その応用を見てみましょう。
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Komentáře • 90

  • @cr_en
    @cr_en Před 2 lety

    綺麗なグラフィックで 分かりやすく、ありがとうございました~。

  • @gyudon_maru
    @gyudon_maru Před 3 lety +148

    高校の時この発振回路が美しいと思って電気の道へ進んだからなぁ

    • @user-he9kr3ny8y
      @user-he9kr3ny8y Před 3 lety +8

      すばらしい

    • @user-qn9sh5yi3i
      @user-qn9sh5yi3i Před 2 lety +7

      なにその天才肌

    • @kojiki-ninpoo
      @kojiki-ninpoo Před rokem +1

      乞食忍法

    • @minami_alinko
      @minami_alinko Před 6 měsíci +2

      大昔、高校物理はそもそも交流電気はすっとばされた。
      大学でコンピュータやりたくて情報工学とったら
      基礎で電気工学からやる羽目になって涙目。
      今はええ動画があるのう。

  • @user-rg8sw8zr1k
    @user-rg8sw8zr1k Před 3 lety +19

    ちょうど学校の物理でつまづいてからありがてえ!

  • @650gx_xperia4
    @650gx_xperia4 Před 3 lety +26

    1:33 「EMF」についてに動画内で解説がないのはイエローカードだよ。
    ググれば「起電力」(electromagnetic flowmeter)らしい。

    • @adadajajadad
      @adadajajadad Před 3 lety +1

      高校物理レベルの話をこの動画見てる人が知らないわけなくね?

    • @sasayakeno
      @sasayakeno Před 3 lety +11

      @@adadajajadad それをいうたらLC共振全体が高校物理の範囲やん…

    • @user-sb6nj4lp7k
      @user-sb6nj4lp7k Před 3 lety

      electro motive forceだと思うよ

    • @ozraru
      @ozraru Před 3 lety +2

      @@adadajajadad 中学生でも普通に見てますよ?

    • @user-hw4uc9bf5p
      @user-hw4uc9bf5p Před 3 lety +6

      起電力の英語は知らんかったわ

  • @okim8807
    @okim8807 Před 3 lety +30

    サムネ左上
    「 日 本 人 」
    って煽りに来たら既にたくさんつっこまれてた。

  • @2011yosshi
    @2011yosshi Před 3 lety +82

    これを美しいと思える頭脳が欲しかった(T_T)

    • @user-lq1vy2yp8f
      @user-lq1vy2yp8f Před 3 lety +7

      ガリレオの福山みたいに興味深いとは思った
      個人的にはどちらかというと水晶振動子の方が美しいと感じた。

  • @user-hn3jn7nz6e
    @user-hn3jn7nz6e Před 3 lety +1

    あー、共通テスト1週間前にしてやっとしっくり来たわ。

  • @user-qt7nk3yx7o
    @user-qt7nk3yx7o Před 3 lety +33

    電流は積分と微分の和が0になる形の関数になるからね

  • @user-fj7lm5fw3g
    @user-fj7lm5fw3g Před 2 lety

    「どうぞ」「こちらこそ どうぞ」って譲り合うところ、まさしく'日本人'っぽいですね笑

  • @Nobnnn
    @Nobnnn Před 3 lety +17

    f=1/(2π√Lc) ですね 4アマ問題ですよ

  • @user-mc4uz4co6q
    @user-mc4uz4co6q Před 3 lety +55

    サムネの「日本人」て、
    「電子をどうぞ」「いやいやあなたが持ってて良いですよ」「そんな私は大丈夫なんであなたが」、、、
    って感じで遠慮し合うのが日本人ぽいって事か?w

    • @CannedBenzene
      @CannedBenzene Před 3 lety +11

      恐らく英語のJapanese(日本語)を翻訳機にかけたときに日本人になったのかと。

    • @user-dr7qg1zf8x
      @user-dr7qg1zf8x Před 3 lety +5

      @@CannedBenzene まじめか

    • @drasan1524
      @drasan1524 Před 3 lety +8

      @@user-dr7qg1zf8x ベンゼンやもん
      安定択しかとらないよ

  • @TE_conectivity
    @TE_conectivity Před rokem

    この動画見たあとにマグネトロンの動画を見ると分かりやすい

  • @kata3018
    @kata3018 Před 2 lety +5

    並列共振(電圧共振)と直列共振(電流共振)の違いを動画でお願いします。

  • @user-mb6ok6eg3w
    @user-mb6ok6eg3w Před 3 lety +15

    開始一秒でついていけなくなったワイはタブをすっ……と閉じるのであった……

    • @dm_99
      @dm_99 Před rokem

      ってコメントを残してからタブをスっと閉じたのであった...

  • @sevendolls55
    @sevendolls55 Před 3 lety +22

    サムネ伊勢海老かと思った

  • @Roger7137
    @Roger7137 Před 2 lety +2

    Please add English subtitle!!!

  • @gspy-zg6vv
    @gspy-zg6vv Před 3 lety +7

    キャパシタ電圧の正負を正確に表現してほしい…

  • @user-ri1bl8io4y
    @user-ri1bl8io4y Před 3 lety +8

    助かる(受験生)

  • @user-pw5ce2oe5g
    @user-pw5ce2oe5g Před 3 lety +4

    英語版でもうみたもん!

  • @moonhendrix
    @moonhendrix Před 3 lety +1

    抵抗のとき絵ではキャパシタの片方の電子が空っぽになるけど、半分で止まるような気がしてならないのだが。
    ま、いいか。

  • @user-pk6kn9hl9q
    @user-pk6kn9hl9q Před 3 lety +14

    専門用語が難しいだけで電子が移動してるだけだからそんなに難しくはない…
    そう思ってた時期が私にもありました

  • @jwn0225
    @jwn0225 Před 3 lety

    誘導加熱装置のアレかと思ったら全然違った

  • @user-dv6hj1yt7w
    @user-dv6hj1yt7w Před 3 lety +2

    この動画の説明で理解できる人なんていないんじゃないの?
    文系の人が理系向けの英語を直訳した感じだ・・・
    だから理系の人ほど英語を勉強する必要がある

  • @yeaoh6426
    @yeaoh6426 Před 3 lety

    めっちゃゲジゲジに見えた

  • @flashst9756
    @flashst9756 Před 2 lety +1

    物理的なバネと同じ振る舞い

  • @alpsalpine
    @alpsalpine Před 3 lety

    ゲジゲジに見えた

  • @user-vt1dj1kh4f
    @user-vt1dj1kh4f Před 3 lety

    電荷の移動が誤解を招く動画表現なのが気になる。

  • @user-jq3hh7nm4q
    @user-jq3hh7nm4q Před 3 lety

    周波数フィルター

  • @cooper7003
    @cooper7003 Před 3 lety

    絶対零度なら永久に振動し続けるのですか?

    • @user-jb7nw3yo6n
      @user-jb7nw3yo6n Před 3 lety

      銅線そのものとかに抵抗があるから無理

    • @Lv-rg7xr
      @Lv-rg7xr Před 3 lety

      永久機関は作れない

    • @user-js7bp5hk6s
      @user-js7bp5hk6s Před 3 lety

      永久機関関係なくね。

    • @tanosiina100
      @tanosiina100 Před 3 lety

      @@user-jb7nw3yo6n 超電導なら抵抗を無視できるのでは?ってことだと思うのだけど無理なの?
      抵抗ゼロでもちろん接触抵抗なんかもないものとしてエネルギーを保存し続けるのはできるきがする

  • @I_LOVE_tomori
    @I_LOVE_tomori Před 3 lety

    「LC回路ショートしないん?」

  • @ペンギンコガタ
    @ペンギンコガタ Před 3 lety

    ふ、ふつくしい…

  • @user-xd3wy7rm9c
    @user-xd3wy7rm9c Před 3 lety

    「日本人」

  • @caj67560
    @caj67560 Před 3 lety

    サムネがゲジゲジみたい

  • @nakamuraleopard246
    @nakamuraleopard246 Před 3 lety +1

    サムネゲジゲジに見えた

  • @nalu191
    @nalu191 Před 3 lety +5

    まあ実際は一瞬でおわるんだけどね

  • @jy2304
    @jy2304 Před 3 lety +22

    絶対零度の環境だったら電気的抵抗は0になるから永遠と共振するのかな?

    • @user-lq1vy2yp8f
      @user-lq1vy2yp8f Před 3 lety +5

      磁場とかで損失するんじゃね?

    • @yutok8400
      @yutok8400 Před 3 lety +4

      @@user-lq1vy2yp8f 環境が絶対零度でも熱は発生しません?あと漏れ磁束とか

    • @user-xv1tb4bs2l
      @user-xv1tb4bs2l Před 3 lety +10

      @@yutok8400 抵抗がゼロならジュール熱は発生しません。あくまで机上の論理内では。

    • @hanaogra
      @hanaogra Před 3 lety +3

      永遠に共振したら永久機関つくれそう

    • @dhmo1529
      @dhmo1529 Před 3 lety +7

      絶対零度というより、超電導環境下ならかな

  • @temusykyabe6796
    @temusykyabe6796 Před 3 lety

    高校物理

  • @kanaerupon8792
    @kanaerupon8792 Před 3 lety

    日本人

  • @Welcome.358
    @Welcome.358 Před 9 měsíci

    L Cがロストカラーズの略かと思ってた

  • @who2672
    @who2672 Před 3 lety

    サムネ海老に見えた

  • @user-xe2yy8kl2b
    @user-xe2yy8kl2b Před 3 lety +6

    新しい発見は海外で
    利用可能にしたりより便利にするのが日本人

    • @user-gs9pn7cg2l
      @user-gs9pn7cg2l Před 3 lety +3

      何その日本は新しい発見はしないって感じ。腐るほどしてるやん

    • @user-nl6pz9yi9k
      @user-nl6pz9yi9k Před 3 lety +4

      @@user-gs9pn7cg2l
      よくいる自国語りニキだから、一人一人に反応してると持たないぞ…特に日本人は多いから

    • @user-js2gz5wg1u
      @user-js2gz5wg1u Před rokem

      昔の物理数学の話題で日本人の名前をよく見るけど最近はどうなんだろ

  • @goroumido7952
    @goroumido7952 Před 3 lety

    サムネ日本人

  • @penicillin4981
    @penicillin4981 Před 3 lety +4

    なるほど、つまりあれだよ
    皆LCLと化せば補完できるんだよ

  • @Allegro8096
    @Allegro8096 Před 11 měsíci

    これで楽器作れないかな?笑

  • @j-b330
    @j-b330 Před 3 lety

    なんだ
    お歳暮とかの話か…

  • @user-fp2ee5ix1y
    @user-fp2ee5ix1y Před 3 lety +1

    サムネの日本人ってJapaneseの誤訳かな?

  • @lipgtx
    @lipgtx Před 3 lety +1

    サッパリわからない

  • @user-mi6rl5cy1i
    @user-mi6rl5cy1i Před 3 lety

    テスト

  • @donguri-mochi
    @donguri-mochi Před 3 lety

    あ?何いってんだてめー?

  • @user-administrator-yk2

    コレが美しい…だと?
    きっとブス専なんだなオレは

  • @KS-gp9vv
    @KS-gp9vv Před 3 lety

    電子科に入学するも説明の日本語が理解不能だった。予習しなかったし。

  • @alpha_rvs2426
    @alpha_rvs2426 Před 3 lety

    いちこめ!

  • @Kenny_H
    @Kenny_H Před 3 lety +2

    インダクターがわからない。EMFもわからない。日本語で説明しよう。確か、高校の物理の授業で、同調回路の仕組みがわかってうれしかったな。でも、この動画の説明は、その水準にすらない。略号を説明せず、平気で話す無神経さが嫌い。患者の前で、専門用語を連発する、医者と同じ。

  • @user-ub7rn9mu8y
    @user-ub7rn9mu8y Před 3 lety

    最近の日本人はマイナスなんやな

  • @user-in6vu2eu2m
    @user-in6vu2eu2m Před 3 lety +4

    こんな定性的な説明分かるわけないやろ。微分方程式解いて出直してこい