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Dürer & 測距儀2022d089 ボロメオの輪 ccc9 箱庭から確認

Dürer & 測距儀2022d088 ボロメオの輪 ccc8 歩き近付く モナー https://togetter.com/li/2253696
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リンク 中学理科 ポイントまとめと整理 中2物理【電流がつくる磁界】 このページでは「磁界とは何か?」「磁石はどんな磁界をつくる?」「電流はどんな磁界をつくる?」「右ねじの法則や右手の法則とは」について解説しています。動画による解説は↓↓↓チャンネル登録はこちらから↓↓↓1.磁界とは■磁力磁石による力のこと。
2022zionad @2022zionad

立方体の箱の 実験空間内を まずは 頭の中でイメージする 光行差のことは 考えない

2023-11-07 20:42:07
2022zionad @2022zionad

光行差のことを考えるのは リアルワールド内に 実験空間 実験装置が 包まれてる場合

2023-11-07 20:42:20
2022zionad @2022zionad

いまは 最初の頭の中での 実験設定イメージ 設計者Levelでの 思考

2023-11-07 20:42:32
2022zionad @2022zionad

動いていないのは  方位磁石 装置 円型全体 方位磁石 複数個を配置した 正方形 土台 銅線?な 導線

2023-11-07 20:42:48
2022zionad @2022zionad

動いているのは 導線内の 電子複数

2023-11-07 20:43:00
2022zionad @2022zionad

電気伝導に関わる電子の速さは、量子力学で与えられ、 (フェルミ速度という) 銅の場合、約1600 km/秒 という超高速で動き回っている。 (といっても光速の200分の1) ne.jp/asahi/shiga/ho…

2023-11-07 20:43:14
リンク www.ne.jp 電気の伝わる速さ オーディオ雑学帳 その7 電気の伝わる速さはむろん光速である。電子の速度、電子の平均速度との違いを説明する
2022zionad @2022zionad

電子の動きは、電磁波のように光速で移動するように思われますが、 実際は電流1A、銅径1mm^3の条件では、0.073mm/秒と かなり遅い速度で移動しています。 hakaru.jp/hakaru-tech/%E…

2023-11-07 20:43:29
リンク Hakaru 電流 - ハカルプラス株式会社 電流 - 一般的に、電流(A:アンペア)は、2点間に電位差がある場合、抵抗(R)に比例して流れます。オームの法則により、電流は、電流(A)=電圧(V)/抵抗(Ω)で求めらます。電流は、電位の
2022zionad @2022zionad

電子の速度を 現在の物理学は 理論計算で 求めてるから ブラッドリー先輩の 光行差を無視して 数学Levelの 頭ん中で 決定してる

2023-11-07 20:44:29
2022zionad @2022zionad

電子の速度も いくつか 定義によっって 速度違いあるようだが 光速Cより すごい遅いってとこだけに注目して 扱う

2023-11-07 20:44:43
2022zionad @2022zionad

電子が 実験空間内を 絵図内では 上から下に 動いている 方位磁石の 先端が これによっれ 回転し 向きが 変わり 磁場の方向? に 揃う

2023-11-07 20:45:37
2022zionad @2022zionad

実験空間内で 動いているのは 電子 電子の動きで 電磁波が 電場や 磁場を 作り出し 方位磁石の先端が 回転した

2023-11-07 20:45:53
2022zionad @2022zionad

電子の動き   not 光速  方位磁石 先端の動き not 光速 電磁波 先端の動き(広がり) 光速C

2023-11-07 20:46:09
2022zionad @2022zionad

ファラデーはハンス・クリスティアン・エルステッドが発表した、 導線に電流が流れると磁気が発生し、 近くに置いた方位磁石が振れるという 「電流の磁気作用」についての論文を読み、 「電気と磁気の関係」を知りました services.osakagas.co.jp/portalc/conten…

2023-11-07 20:50:35

https://services.osakagas.co.jp/portalc/contents-2/pc/ijin/1272890_38939.html#:~:text=それが「ファラデーの電磁,%E5%A4%A7%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82



2022zionad @2022zionad

導線の中の 電子が 実験空間内で 動いて いなかった そこに 実験空間内で 棒磁石を 動かした

2023-11-07 20:52:34
2022zionad @2022zionad

棒磁石の実験空間内での動きが 電磁波を発生させ 電場と 磁場を 形成し 電子が反応し 電子が動き出した

2023-11-07 20:52:51
2022zionad @2022zionad

アインシュタイン氏と 19世紀 生まれの当時のヒトは この 導線内の電子を 列車慣性系 棒磁石を 線路慣性系に 例(たと)えただけで

2023-11-07 20:53:11
2022zionad @2022zionad

電子の動き出した位置 棒磁石の動き出した位置 相当の 光線さん達の 生誕地と この立方体 実験空間との 相対速度に 注目しなかった

2023-11-07 20:53:26
2022zionad @2022zionad

この立方体 実験空間と 光線さん達の生誕地(複数箇所) 光線さん達の終焉地(複数箇所)の 相対速度に注目したのが 光行差の発見者 ブラッドリー先輩

2023-11-07 20:53:40
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