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How a Typhoon Occurs / Mr. Denjiro's Happy Energy! #644
3:01
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00:13
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How does lightning happen? [Weather, chemistry, physics]
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Жазылу 42 М.
Kotatsu Laboratory
Күн бұрын
Пікірлер: 125
@カスタマーサービス-h5e
3 жыл бұрын
雷さまが太鼓を叩いてるのは嘘だったのか………
@p2272
4 жыл бұрын
安定のクソザコ滑舌ほんとすこ
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
なかなか改善せんのよね。。。
@user-HiRoSe
4 жыл бұрын
ゴリラだから仕方ない…
@sumiso-karashi
4 жыл бұрын
ゴリラの中ではかなり有能では??
@0120EIJI
4 жыл бұрын
ただのゴリラはドラミングが限界で 有能なゴリラでも手話が限界だから 会話が出来る時点で超有能ぞ
@kousukelove
3 жыл бұрын
うん
@リオン-u1u
3 жыл бұрын
面白かったからもっかい復活して欲しい…
@白日-q2j
4 жыл бұрын
今回かなり分かりやすいです!! 雷の原理は複雑ですが簡潔な内容、分かりやすい図に感服ですw
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
やった!お褒めに預かり光栄です!
@白日-q2j
4 жыл бұрын
@@kotatsu_lab 電池とかの解説動画もいつかあると嬉しいです! 両極間に電位差が発生する理由など。 標準電極電位に差があることで電位差(電場)が生じることの繋がりが分からず… まあ電池はともかく電気、磁気、光などの根本的な内容の解説動画は興味ある人多そうです!
@snowstrawberry3271
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
@てくてく-f3j
4 жыл бұрын
雷って火山の噴火でもおきますよね。昔、火砕流の中を稲妻が走ってるのを見て凄く恐怖をかんじた。
@suziwant
2 жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすい ずっと聞いていたい
@llIIllIIlI
4 жыл бұрын
ヒコーキはできましたか?
@DJ-gk1hz
4 жыл бұрын
待ってました!
@カラザ-d5j
4 жыл бұрын
相変わらずテーマ選びが上手い それにしても手札多いな 他の動画見る感じ機械屋さんなんだろうけどこんな理学っぽいことも勉強しててすごい
@Markトゥー
2 жыл бұрын
自由研究に使わせていただきます
@高圧トランス実験魔-q7d
4 жыл бұрын
4:33 雷の電圧が4万V~12万Vはさすがに無理ありすぎだと思う 実際その放電距離は大気の状態によるけど本当の雷の放電電圧は数千万V以上なくっちゃいけないんじゃないの?
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
計算してないのでなんとも言えませんが、雷の値は数msでの値なので、おそらくwh換算するとそれっぽい数値が出るのかな?
@高圧トランス実験魔-q7d
4 жыл бұрын
だって静電気の電圧でも数千V以上あるからやっぱり………
@Ill-h6d
4 жыл бұрын
確かに放電距離馬鹿長いし電圧はすげえ高そう
@yayoi-n6y
3 ай бұрын
@@高圧トランス実験魔-q7dあれ?静電気って雷のちっちゃい版だってどっかで聞いたことが…
@Yamada_Alchemist
2 жыл бұрын
なるほど。初めて知った。
@is-6354
3 жыл бұрын
雷打たれた人って30000°を浴びたって事ですか? なんで気体になって無いのですか?
@mahiro4876
3 жыл бұрын
学校で習った時は頭がすっからかんで分からなかったけど、この動画めちゃくちゃわかりやすいじゃん。。 しかも聞いてて退屈にならない、素晴らしい。 大人になった今でも雷の仕組み分からんくて、この動画見たけど普通にスカッとした🤣🤣🤣
@こに-m8l
3 жыл бұрын
復活してくれ…
@eeemmm3500
3 жыл бұрын
次の動画も楽しみにしてます!
@aaaaald30s
Жыл бұрын
わかりやしゅい…🥺ありがと…🥺
@haloiapan
3 жыл бұрын
わかりやすい
@semimin2
4 жыл бұрын
宇宙線との関係について教えてください!
@たきのりうじ
4 жыл бұрын
お疲れ様です。 安定の解かり易さで今回も……って、所長!後ろ後ろ‼!
@野平海人-t7i
4 жыл бұрын
素朴な疑問なのですが、なぜ霰はマイナスに帯電し、氷結晶はプラスに帯電するのでしょうか?逆の電荷に帯電することはないのでしょうか?有識者の方ご回答いただけたら幸いです。
@Ro-ls1oq
4 жыл бұрын
ガソリン生成のやつ終わったからまともに動画作れるようになったのかな? 投稿頻度高くなって嬉しい
@いあ-n5e6m
2 жыл бұрын
雷の音が爆発音みたいで面白かったです
@frop5126
4 жыл бұрын
個人的には話の続き聞きたかった笑
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
これ以上はあかんで!説明量がね!
@ナミエ-z4y
4 жыл бұрын
飛行機は大気不安定で飛ばんかったんやな
@niko25pi_
4 жыл бұрын
学校の授業よりわかりやすい
@Yujihikari-g7n
2 жыл бұрын
プラスとマイナスのなり方の雷を教えてくれてありがとうございましたいつもここで雷が何回も落ちてるのでびっくりしていますまた詳しく教えてください
@Watashiga-No.1
Жыл бұрын
今めちゃくちゃ雷鳴ってて見に来ました!分かりやすかったです!
@ちゆ-z9d
Жыл бұрын
私のとこもです。怖いです。
@ryutaro545
2 жыл бұрын
落雷した時 プラスの電荷が上っていくという説明もあるけど、マイナスの電荷が大地に落ちるという説明してる人もいる。 どっちが正しいのかどっちも正しいのか分からないけど、どっちにしろ雲はプラスに偏ることになると思うんだけど、、そこが矛盾しててよくわからない。
@hayato2842
Жыл бұрын
雷遁レーザーサーカス
@2BorB
5 ай бұрын
4:00 電流は電子が負の状態の原子分子から正へ移動することだと思うんですが、プラス電荷が登る場合は何が移動しているんでしょうか?
@nl1wf
4 жыл бұрын
やべぇ…めっちゃ分かりやすい…
@eliemitweile
4 жыл бұрын
雲のなか同士で起こっていそうな雷は、雲のなかで水と氷が短絡しているということで良いのでしょうか?
@macchatea
4 жыл бұрын
動画面白いなって思ったら2年前に見てた人でびっくりしたw 今思うとゆっくり解説ってこの人の動画からハマったのかも、、
@イナシハ1748
4 жыл бұрын
急速な温度の上昇で衝撃波ということはライターを点けたときの「ぽっ」っていう音もそれと同じ現象なんですか?
@Ill-h6d
4 жыл бұрын
あれはライターの燃料が燃焼して急激に体積が増えるから 雷鳴というより爆発音ですね
@ミスターN-k7t
4 жыл бұрын
五分でシンプルにまとまってやがるぜ。 しかし、雷は閃電石や窒素固定や火山雷など、気になる事が多すぎるのだ……。 時間が足りないのだ……。
@上杉達也-w2p
4 жыл бұрын
雷の仕組みって時が進むごとに段々詳しくなっていくね 昔聞いたのは水と水の摩擦だったのに
@tonio-e6n
3 жыл бұрын
雷鳴のところで膨張と収縮を繰り返すとありますが、30,000℃の空気が一度冷やされてまた膨張するというのは何故でしょうか?
@しな団長
4 жыл бұрын
内容的にこの台詞を言わざるを得ない。 「そーなんだ!」
@さくらにゃん-w4b
3 жыл бұрын
とにかく「あられ」って言いにくそうなのが笑えるwww
@okgood1598
3 жыл бұрын
こんにちは! 元素記号について、簡略かして一つ一つ解説して欲しいです! 🤗
@zeerf
4 жыл бұрын
ほぇ…なんか昔地球って回ってて磁力が出てるんだからモーターみたいな感じで発電して雷出てるんやろ! みたいなの思ってたの思い出したわ… 今回のやつで大体分かった、太陽表面の5倍の温度は初めて知った…はぇすっごい
@kntn824
4 жыл бұрын
ステップリーダーをもうちょっと詳しく解説して欲しかったです。 そもそもステップリーダーって、大気がどういう状況なのかとか、その状況になるメカニズムとか、 あと、映像だと単純に上から下に伸びているように見えますが、たしか実際は電荷の波のような感じで行き来しながら伸びていくとか、いろいろあったと思います。
@日本太郎-w1s
7 ай бұрын
定説を丁寧にご説明されていて、一般教育用としては素晴らしいのですが、科学においては、さらに考察を進めていくことも大切です。 リターンストロークがプラスの電荷の移動だとしたら、何がプラスイオンの運び手となっているのでしょうか。リターンストロークは電子の移動だと解釈しなければ、現実を説明できないはずです。 なぜ積乱雲が直列コンデンサの構造になっているのでしょうか。摩擦で発生した分極構造に捕らわれて、正負の静電気がクーロン力で互いに拘束しあっているからでしょう。 荷電粒子の豊富な積乱雲の内側は、外側よりは電気抵抗が小さいはずです。 ならば、摩擦により積乱雲の内部で正負の静電気が対生成されたならば、積乱雲の内部で正負の静電気の対消滅が起きるはずで、積乱雲の外側にある、電気抵抗も大きい、距離も遠い地表面との間での放電は必要がない、起きないはずです。 積乱雲の溜め込んだ静電気が、地面との摩擦で発生したならば、話は通りますが、積乱雲の中で発生したならば、積乱雲の中でなければ、電荷のアンバランスを解消できません。電気学的に。 定説は、少し考察すると、幾らでも疑問が出てきます。では、何が科学的な真実なのか。 積乱雲に限らず、雲はマイナスの電荷を持っています。大気電場の力で、地表面から水蒸気が大気中に昇っていくとき、電子を余分に抱えて昇っていくからです。 積乱雲は、電離層から成層圏を通過してきたプラスイオンの力で、マイナスイオンの水蒸気を引き寄せたものです。その時、雲中で摩擦電気は起きますが、それは雲中で正負のバランスがとれたものです。このとき、電気学的な等価回路としては、電離層と大地の間にコンデンサが直列で入った状態になっています。すると、宇宙空間と大地の間にある交流電場の力で、容量結合による交流電流が流れます。これが雷です。 ですから、雷の最初は、積乱雲の最下部の、静電気として余った電子の集合が、段階的に大地へ向かって移動していきます。科学おもちゃのプラズマボールのフィラメントと同じです。そして、電子ビームが大地に近付いたとき、大地側からも絶縁破壊できるようになり、電子ビームが大地側から上空へ向かって放射されます。 雷雲からはガンマ線や中性子線、その他多種の核反応が起きていることは知られていますが、そう言った核反応による高エネルギーも、雷鳴の原因になっています。
@パンジー-i4j
4 жыл бұрын
素晴らしい6分解説でした(^_^)
@Markトゥー
2 жыл бұрын
ワロタ
@もーりー-p3l
3 жыл бұрын
復活してくれぇ〜
@smileforyou8115
Жыл бұрын
海上でプラス電子をぶつけまくれば無理やり雷雲を消すことができるのかな
@エバンス-d8e
4 жыл бұрын
積乱雲に発生している電位差を、どうにか利用できないものか…
@zutuku
4 жыл бұрын
金属製のワイヤーで凧飛ばして充電器に接続する。 蛸に雷が落ちると、充電器が蒸発する。
@zutuku
4 жыл бұрын
@@sayosayo_love ありがとうございます。
@kousukelove
3 жыл бұрын
地味に知らんかった
@さかなあじ-k5f
3 жыл бұрын
いつまでもまってるぜい
@oh_kuwa
4 жыл бұрын
うちの犬は雷が怖いらしいです
@サヴァの味噌煮-b2o
4 жыл бұрын
雷も電気も知らなかったら雲から得体のしれない光の線が出て爆音と、下手すれば燃えるんだから恐怖しかないでしょ
@takuu9214
4 жыл бұрын
うちの雷は犬が怖いらしいです
@Risa-Pi
4 ай бұрын
雷だろうが地震だろうが、自然の仕組みを解き明かした昔の人はすげーな
@猫-q3j
4 жыл бұрын
三重とか四重は大学の講義では習わなかったなー 結構興味ありますね
@oh_kuwa
4 жыл бұрын
俺は二重になりたい一重です
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
基本的な説明では、触れるとメンドーな点なので、触れないのが一般だと思います。 ですが、実際の積乱雲はとても複雑なようです!私は、その沼に踏み込む前に逃げましたが、ぜひ踏み込んでみてくださいー
@ryoichi_yy
4 жыл бұрын
わかりやすすぎてハゲそう笑😶
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
ありがてぇ!
@あっちゃん-k9i
4 жыл бұрын
やっぱ理科っておもろい
@いちごいちえ゚
3 жыл бұрын
雲の上の氷が摩擦でカチッて当たってなってると思ってたんだなも
@ききまち
4 жыл бұрын
次は、雷で磁石を作るんですか?
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
死ねる!
@gyoniku-neri-seihin
4 жыл бұрын
ジゴワット思い出した
@zutuku
4 жыл бұрын
一部の雷は宇宙空間に上がる。 雷が落ちると、オゾンが生成させる。 オゾンホールの穴? 雷が減ると比例して広がる。 雷が増えると分厚くなるが、天候不順で極地は極寒になる。
@daidai01200
4 жыл бұрын
Gtuber (ゴリラ
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
なんか、硬そうだな!
@まきまき-e9v
4 жыл бұрын
ガッチガッチ…///
@CharlloteSnoChannel
2 жыл бұрын
エベレスト9km誰もつっこんでない
@mashmash4227
2 жыл бұрын
噴火の時起こる雷は?
@Runa_3301
4 жыл бұрын
うぽつ
@月さい
3 жыл бұрын
水が個体になったとはいえ電気を発生させる事が出来るのか疑問…氷の摩擦で火を着けることは不可能でしょ?わからん…
@備えあれば憂なし
2 жыл бұрын
IQ53万の和紙でもわかりやすいです!()
@Carbon3915
4 жыл бұрын
あれ?飛行機は、、、?
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
勘のいいやつは嫌いだよ...
@shomasuda4675
4 жыл бұрын
私も気になりました(笑)
@ShimaJiro2205
3 ай бұрын
カーちゃんが更年期障害の時、父ちゃんの給料が少ない時、ガキのテストの点数が少ない時、隣のBBAとけんかした時、そして何よりも結婚したことを思いだいたとき。雷は、こうして起きる。
@siyuu007
4 жыл бұрын
あれ?航空力学は・・・?あっ(察し
@をっか
4 жыл бұрын
たしか、1分は72秒でしたっけ?
@高圧トランス実験魔-q7d
4 жыл бұрын
60秒だと
@daaagooo-i2v
4 жыл бұрын
いや、72秒だ
@高圧トランス実験魔-q7d
4 жыл бұрын
真面目に書いちゃうけど雷も静電気の大きい版みたいなもんだから電圧が高くても電流が少ないと考えると電圧は数億V位だと思うよぉ(2度目)
@kotatsu_lab
3 жыл бұрын
コメントありがとうございます。 電圧については、以下のサイトから引用しました。 www.windpowerengineering.com/how-much-power-in-a-bolt-of-lightning/ おっしゃるとおり、 40 kV to 120 kV程度の放電では、地上に到達できないと考えられます。が!長距離の空中放電&プラズマについて知識がたりなさすぎるため、具体的に~だから~Vが正しいといったデータが提示できずにいます。。 40kVー120kVは雲間の放電の話なのか、地面へ放電する雷も含んだ値なのかも不透明です。 明確な回答ができず申し訳ないです!
@高圧トランス実験魔-q7d
3 жыл бұрын
説明で一メートルあたり3000000Vと書いてありますよ!
@Nis-vl6xg
4 жыл бұрын
えっ?!実験映像は?試験管の中で発生させた雷の映像は?
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
仕方ないですね。。 まず、タコと金属製の鍵を用意してですね。。。(死
@山田太郎-t8u4u
4 жыл бұрын
雷から反物質が生まれるらしいね
@高圧トランス実験魔-q7d
4 жыл бұрын
違うんじゃない?
@carnagejp
4 жыл бұрын
はえー面白い 雷鳴の前のパリパリパリって音は放電路が伸びてる音なのかな
@kom846
4 жыл бұрын
5分とはww
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
解説初めて5分やから。。。(震え
@クロム-s6f
4 жыл бұрын
ゆっくりどこいったの?
@プレーンなケーキと牛乳プリン
4 жыл бұрын
実家でゆっくりしてる
@みや-k4n
Жыл бұрын
雷カスがゴロピカドン してる時にこのチャンネルみて原理わかるとほーん、安定したいがために地上探しちゃうとかメンヘラやん、かわょ と思えました。
@ilysmed8320
4 жыл бұрын
ゆっくり辞めちゃったの?
@kotatsu_lab
4 жыл бұрын
実は動画内に出演してたりする
@ilysmed8320
4 жыл бұрын
見つけるぞーバリバリ
@popozz
3 жыл бұрын
登録者が5万人近くいるのに月1本ペースでしか動画出さないってもったいなくね?
@hyeyeanlin385
3 жыл бұрын
いやあぁぁあぁぁぁあぁぁぁぁぁあぁぁぁぁぁぁぁああぁあぁぁぁああ!こ、怖い 死にたくないうう、
@英敏-v7u
4 жыл бұрын
天体現象?
@shomasuda4675
4 жыл бұрын
ゴリラの兄さん、飛行機…
@小神野隆喜
3 жыл бұрын
えっひこうk(殴
@参壱式
4 жыл бұрын
1コメ
@グシ-c5f
4 жыл бұрын
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