高校物理 変圧器

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9 жыл бұрын

変圧器についての解説です。

Пікірлер: 29
@user-ll5eq6ok8p
@user-ll5eq6ok8p 3 жыл бұрын
すごくわかりやすかったです!
@syu7325
@syu7325 4 жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすい。ありがとうございます。
@NH-hc6rj
@NH-hc6rj 4 жыл бұрын
分かりやすかったです。ありがとう。
@kaotuhideyuki
@kaotuhideyuki 6 жыл бұрын
わかりやすく説明してありました。ありがとうございます。
@zerorufumil
@zerorufumil 8 жыл бұрын
わかりやすっ
@missotsukete129
@missotsukete129 Жыл бұрын
動画内では省略されてますが コイルAの誘導起電力は交流電源電圧と大きさは同じですが向きは逆です。キルヒホッフの第2法則で、電源の起電力と負荷の電圧降下(ここではこいるの自己誘導起電力)は等しくなりますよね。コイルの内部抵抗とか漏れ磁束も考えたら、その分の電圧降下も考えなきゃならないですがぶっちゃけ比較したら小さいので無視して大丈夫です。
@user-vn3ek9dv2d
@user-vn3ek9dv2d Жыл бұрын
その知識をずーーーーっと探してた笑 この動画でも説明されてないのか…って思って落ち込んでたところあなたのコメを見つけました。助かりました!
@missotsukete129
@missotsukete129 Жыл бұрын
@@user-vn3ek9dv2d ははは 電気機械の設計でもするのですか? あまり知らなくてもなんとかなるっちゃなる知識ですよね。凝り性の人なら気になりますか。ちなみに後半すこし嘘ついてます。内部抵抗と漏れリアクタンスと励磁アドミタンスとか考えたら、やはり負荷時に電圧降下は無視できるほど小さくないので、その分少しだけ巻数調整したりします。電気学会の電気機械工学って本に詳しく書いてありますよ!
@user-vn3ek9dv2d
@user-vn3ek9dv2d Жыл бұрын
@@missotsukete129 大学受験です! まあ適当な知識でも解けてしまうような内容なんで曖昧にしてたんですけど、最後に確認できてよかったです。 電源が二つ相対して配置された時に電源を電圧降下ととらえるのはよく出会いましたが、誘導起電力を電圧降下ととらえるのは初めてだったので、なるほどと思いました。
@missotsukete129
@missotsukete129 Жыл бұрын
@@user-vn3ek9dv2d 勉強しててモヤがあると気持ち悪いですよね。スッキリされたみたいで何よりです。 電源は電圧降下というか、それこそ起電力ですね。電の源なんで。負荷でエネルギーが利用されて電圧降下がおきます。電源電流によって磁界(磁束)が変化させられたら、それにコイルが反抗して磁界(磁束)を生み出そうとします。そのためにコイルは反対向きに誘導起電力を発揮します。 電気回路、つまりループができている以上、電源の起電力は必ず、負荷で落ちます。 キルヒホッフの法則は今のところ絶対です。 長く喋ってしまって失礼しました。 受験頑張ってください!
@user-vn3ek9dv2d
@user-vn3ek9dv2d Жыл бұрын
@@missotsukete129 ちょっと言葉足らずでした。 電源が相対して配置された時に片方は電圧降下として扱うような問題ってことで言いました。 ありがとうございます!受かってきます。
@user-bj5xx7lk2h
@user-bj5xx7lk2h 4 жыл бұрын
この動画の美味しいのは変圧の利点のとこだ
@hemu7629
@hemu7629 3 жыл бұрын
物理面白いなぁ
@akiramegatsukanwa
@akiramegatsukanwa Жыл бұрын
分かり易すぎいィィィィイ
@RS-ct1oo
@RS-ct1oo Жыл бұрын
パソコンやスマートフォンが発熱するのも、電流Iの抵抗のQなんですかね?? 電流Iより電圧Vを高くした設計のPCなら、性能は上がるのでしょうか?? コンピュータは、消費電力を抑えるために、プロセスルールを細分化していきますが、そうすると電流Iの抵抗Qは、軽減されるということですか?? プロセスルールの細分化以外に、抵抗Qを減らすなら、電圧Vを高めに設計の設定するとコンピュータは、どのような挙動をするのでしょうか??
@sun9954
@sun9954 4 жыл бұрын
声が三四郎小宮
@haruharusub1018
@haruharusub1018 4 жыл бұрын
マジでそれ思った
@user-yc1ee1vi9u
@user-yc1ee1vi9u 8 жыл бұрын
物理で学ぶんですね~
@k.a5979
@k.a5979 9 ай бұрын
結論は同じなんですが鉄芯内の磁束ΦありきでコイルAとBに電磁誘導の法則を適用すると磁束Φが何によって発生したのかがわからなくなるんですよね……
@SwoN_movie
@SwoN_movie 3 жыл бұрын
なぜ巻き数が電圧に比例するか知りたかったのでありがたいです
@01masuda
@01masuda Жыл бұрын
Faraday's law とLenz's law 更にHopkinson's lawで説明が付くのですが、高校レベルではこれまでですね。 良い子は、決して、なぜ1次巻線が1,000ターンも必要なの? 巻き数比だけなら1ターン対1ターンではいけないの?と質問しないでください。
@user-jn3ln4qb2i
@user-jn3ln4qb2i 2 жыл бұрын
トランスって物理基礎にしっかり本文に(コラムとかではなく)載ってるけど、基礎を付していない物理、もっと言えば微積分を知らないと仕組みが完全には説明出来なくて天下り式なんですよね…
@user-tm6px7nc1m
@user-tm6px7nc1m Жыл бұрын
ばーか簡単
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