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電流と電気抵抗

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Academic year: 2021

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(1)

電流の性質 ②

1

第1章 物質と電気

(23) 電気を通しにくい物質。

(24) 電気の通しやすさが、(22)と(23)の中間の物質。

(25) 物体が帯電しているかどうかを調べる、箔(金属を薄く叩き伸ばしたもの)を用い た装置。

(2)

電流と電気抵抗

第1章 物質と電気

(1) 電子やイオンが移動する場合に生じる電気の流れ。

(2) 一定の向きに流れる(1)。

(3) 電流の向きは、正・負のどちらの電気が移動する向きか。

(4) 電流の大きさは、単位時間当たりに導体の断面を通過する何の大きさか。

(5) 電流の大きさの単位。

(6) I[A]の電流がt[s]間流れたときに、導体の断面を通過する電気量の大きさをQ[C]

としたときの関係式。

(7) 導体(断面積    [㎡])中の自由電子量(電気量­    [C])の速さを   [m/s]、単位体積 当たりの自由電子の数を    [1/㎥]としたときの、電流の大きさ   [A]の表し方。

(8) 電流を流そうとする働き。

(9) 電圧の単位。

(10) 導体に流れる電流の大きさ   は導体に加える電圧   に比例するという法則。

(11) (10)の法則を表す、電流の大きさを [A]、電圧を    [V]、抵抗を    [   ]としたと きの関係式。

(12) 導体の電流の流れにくさのこと。

(13) (12)の単位。

(14) 物質の抵抗を   [   ]、その長さを   [m]、断面積を    [㎡]、抵抗率を    [  ・m]と したときの関係式。

(15) 物質の材質や温度で決ま流、物質の長さが1m、断面積が1㎡のときの抵抗値。

(16) (15)の単位。

𝑣

𝑆 𝑒

𝑛 𝐼

𝐼

𝐼 𝑉 𝑅 Ω

𝑅 Ω 𝜄 𝑆 𝜌 Ω

(3)

電気とエネルギー

第1章 物質と電気

(1) ジュール熱をQ[J]、電流をI[A]、電圧をV[V]、時間をt[s]としたときの関係式。

(2) 抵抗に流れた電流がした仕事W[J]。

(3) 電流がした仕事の仕事率P[W]。

(4) 電力量をW[J]、電力をP[W]、電流をI[A]、電圧をV[V]、時間をt[s]としたときの 関係式。

(4)

電流と磁場

第2章 磁場と交流

(1) 棒磁石の両端付近のことを何というか。

(2) 磁極に引き付ける力。

(3) 磁極は2種類あるが、何極と何極か。

(4) 磁気力が及ぶ空間には何が生じているか。

(5) N極が磁気力を受ける向きは、何の向きと定められているか。

(6) 磁場の中で、小磁針をそのN極が指している向きに少しづつ動かすと、1本の線 を描く。この線を何というか。

(7) 直線の導線が作る磁場は、導線に垂直な平面内で、電流を中心に何状にできる か。

(8) 直線の導線が作る磁場は、電流が大きいほど、または電流に近いほどどうなる か。

(9) 直線の導線が作る磁場は、右ねじの進む向きに電流を流すと、磁場は何向きにで きるか。

(10) (9)の法則。

(11) 円形電流の作る磁場について、円の中心における磁場の向きは、コイル面に対しどうなっ ているか。

(12) 円形電流の電流が大きいほど、また円の半径が小さいほど、円の中心における磁 場はどうなるか。

(13) 右手の親指以外の指を、円形電流の向きに合わせると、円の中心における磁場の向きは何 の向きになるか。

(14) 導線を密に巻いた十分に長い円筒状のコイル。

(15) ソレノイド内の電流は軸に平行になり、どのような磁場ができるか。

(16) ソレノイドを流れる電流が強いほど、また単位長さ当たりのコイルの巻数が多いほど、ソ レノイド内の磁場はどうなるか。

(5)

交流と電磁波

第2章 磁場と交流

(1) 家庭のコンセントから得られる電気のように、電圧、電流の向きが周期的に変化 している電気。

(2) 交流電圧や、交流電流の大きさ、そこかた計算される電力が直流と同等の効果を 持つような値。

(3) 交流電流の、ある状態から次に同じ状態になるまでの時間T[s]。

(4) 1秒あたりの繰り返しの回数   [Hz]。

(5) 磁場の中で、コイルを一定の速さで回転させることで、コイル面を貫く磁力線の 数が周期的に変化することを利用した発電機。

(6) 発電所で発電された電流の電圧を上げ機器。

(7) (6)で利用されている二つのコイル(一次コイル、二次コイル)の電圧の実効値 (V1、V2)と、それらの巻数(N1、N2)の関係式。 

(8) 家庭や工場などに交流の電気を運ぶ線。

(9) 交流を直流に変換すること。

(10) ある場所で電気的、あるいは磁気的な変化が生じると、その変化が空間で伝える 波。 

(11) 全ての(10)は空気中を秒速30万キkmで伝わる。この速さ。

(12) ( )内の電磁波を振動数の小さい順(波長の大きい順)から並べよ。 

(1.赤外線    2.紫外線    3   (ガンマ)線    4.電波    5.X線    6.可視光線)

𝑓

𝛾

(6)

エネルギーの移り変わり

第1章 エネルギーの利用

(1) 太陽電池が光から電気を生み出す際に利用している、光がもっているエネルギ ー。

(2) 火力発電で利用している、化学反応によって取り出されるエネルギー。

(3) 原子核がもつエネルギー。

(4) エネルギーの変換において、それに関係した全てのエネルギーの和が一定に保た れるという法則。

1

(7)

エネルギー資源と発電 ①

第1章 エネルギーの利用

(1) 石油、石炭、原子力、太陽光などのように自然界に存在している、私たちが利用 することのできるエネルギー源は、何と呼ばれるか。

(2) (1)を使いやすく加工した、電気やガソリン、都市ガスなどのエネルギー。

(3) 元素(原子の種類)を決定する、原子核に含まれる陽子の数。

(4) 陽子と中性子との総称。

(5) 核子の総数。

(6) 同じ元素でも、中性子の数が異なる原子。

(7) 原子核が別の原子核に変わる反応。

(8) (7)のうち、ウランのように質量数の大きな原子核が、2個(または少数個)の質量 数の比較的大きな原子核に分かれる反応。

(9) (8)は、反応を起こす核燃料の量が少なければ持続しないが、一定量に達すると 連続して反応するこれを(8)の何というか。

(10) (9)が一定の割合に保たれた状態。

(11) 天然に存在する原子核の中には、ウランUやラジウムRa、炭素   Cなど、不安定なものが 存在する。これらは何と呼ばれるか。

(12) 粒子の流れや波長の短い電磁波を出しながら、自然に別の原子に変わっていくと いう現象。

(13) 自然に放射線を出す性質 (14) (13)をもつ同位体。

(15) (13)をもつ物質。

(16) (15)から出る3種類の放射線。

(17) 中性子の流れである放射線。

(18) 放射能の強さの単位。

(19) 放射線が物質に吸収されるとき、放射線が物質に与えるエネルギー量。

(20) (19)の単位。

(21) 放射線の種類やエネルギーなどによる人体への影響の違いを考慮した係数を、吸 収線量にかけた値。

(22) (21)の単位。

14 6

(8)

エネルギー資源と発電 ②

第1章 エネルギーの利用

(23) 組織や器官による、放射線の人体への影響の違いを考慮した係数を等価線量にか け、全ての組織・器官で足し合わせた値。 

(24) (23)の単位。

(25) 人体が放射線を受けること。

(26) 放射線がもつ、物質を透過するときに原子中の電子を弾き飛ばし、イオンにする はたらき。

(27) 太陽から放出されるエネルギーの大きさは、太陽光線に垂直な面1㎡当たり約 1.68kWである。この値を何というか。

(28) シリコン(ケイ素)などの半導体が光を吸収したときに生じる電子を電流として取 り出している電池。

(29) 地下深くのマグマで加熱された熱水から水蒸気を取り出してタービンを回すこと から行われる発電。

(30) 潮の満ち引きによって貯水池側と海洋側の間で海水を出入りさせてタービンを回 すことから行われる発電。

(31) 栽培した植物に由来する燃料。

参照

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