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50 thoughts on “【大学物理】熱力学入門①(概観と魅力)【非物理学科も歓迎】 | 熱 統計 力学に関連する一般的な知識が更新されました

  1. たいやき says:

    圧倒的な普遍性って原子や分子以前は大体言えるのかなあ、古典力学全般とか。勉強できる人達のご都合主義的なところでいつも自分のバカさ加減にショックを受ける。

  2. そう云えば何か忘れたかも says:

    <cf> 熱力学入門シリーズ

    ・1つ目の講義:①(概観と魅力) → 本動画

    ・次の講義:②(仕事と熱:熱力学第一法則) → https://www.youtube.com/watch?v=A4YBZR-f_ug

    <cf> 熱力学 関連

    ・高校の熱分野を全部解説する授業【物理】 → https://www.youtube.com/watch?v=PvDtTc7DFKc

    ・【大学物理】仕事と熱の分子論的解釈(第二法則の気持ち)【熱力学】 → https://www.youtube.com/watch?v=BQ6ABXrexNc

    ・エントロピー増大則の正しい認識 → https://www.youtube.com/watch?v=dyQ9VrBsXXg

    ・熱力学は大学1年生には早すぎる!? → https://www.youtube.com/watch?v=fBk6-YRYHBw

    ・物理学の根幹を揺るがす思考実験(マクスウェルの悪魔) → https://www.youtube.com/watch?v=AFx6CqYtbwQ

    ・熱力学界のオイラー多面体定理?ギブスの相律を解説します → https://www.youtube.com/watch?v=evAZiFGL_yE

    ・水飲み鳥が半永久的に動く仕組み【板書解説】 → https://www.youtube.com/watch?v=uN1OwMfDz_4

    ・永久機関にならない理由 → https://www.youtube.com/watch?v=r3PenH5FD7A

    ・ゆらぎの定理@東京理科大学 → https://www.youtube.com/watch?v=FDPqRyJbM5s

    ・熱力学のパズル問題に挑戦【物理チャレンジ】 → https://www.youtube.com/watch?v=ME1mMywmtVQ

  3. がるかん says:

    大学で物理化学をやり出したんですけど、本当にわからないので尋ねました。よろしくお願いします。

  4. xyz says:

    大変おもしろかったです。
    コンストラクタル法則の解説も機会があればぜひお願いしたいです。

  5. まゆこ says:

    来週、物化の試験がある、非理工学生です…
    一通り授業終えて、今からテスト勉強にレジュメ見直すところだったんですが、頭に?しか浮かばない未来が見えたので、先にこちらを見に来ました笑
    分かりやすくて、参考になりますm(_ _)m

  6. ななおちん says:

    準静的過程の定義において不用意に「ゆっくり」というワードは入れない方がよいと思っているのですがいかがでしょうか?

    ゆっくりというワードは力学では「力のつりあいを保ちながら」という明確な意味を与えられているので、熱力学における準静的過程という、力のつりあいとは関係ない現象を表現するのにこのワードを用いてしまうと学習者にいらぬ混乱をもたらすと思うのです。「準静的過程」=「事実上の熱平衡を保ちながらとみなせるような変化」でよいと私は思うのですがたくみさんいかがでしょうか?

    また、ピストンが音速レベルで動くような状況ではない限り、ピストン移動で引き起こされる変化は準静的過程とみなせるはずです。なので、「無限にゆっくり操作するのが準静的過程」というのも実態を正しく表してない表現と思われるのですがいかがでしょうか?

  7. 正直ポチ says:

    私が物理学科の学生だった時、お会いしたかった。by落ちこぼれオジン

  8. じゃがりこ、ジャガピーガチ勢 says:

    今日熱力学を勉強していたものですが∂p/∂T =αkを導出する際にVの全微分の式においてdV=0とおいていたのですがdV=0と置いた瞬間に∂V/∂Tと∂V/∂pが共に0になり(V一定よりその変化率は0)∂p/∂T=(∂V/∂T)/(∂V/∂p)が定義出来ないと思ったのですけどどこか間違えてますか?

  9. 髙橋佳佑 says:

    物理から逃げ続けてきてついに大学で必要になったけどヨビノリいてよかった

    ありがとうアンパンマン

  10. こめこめ says:

    熱力学は学生の頃苦手だった、克服しようと勉強して
    高圧ガスやエネ管の資格取得に役立てることができた
    多くの製造業を支える学問です

  11. ヘーリオスヘーリオス says:

    来年の前期のためにさわりだけでも理解できるようにがんばろ!!
    よろしくお願いします

  12. tmaz o says:

    熱が入ってきました。
    あれ、なんだっけ?
    って仕事の何パーセントの損失?

  13. キツネザメ🔱 says:

    めっちゃ興奮しました!!こういう科目や領域に捕らわれずに多くの人が楽しめる動画を作れるヨビノリさんには尊敬しかない。

  14. ゆぅりる says:

    熱力学に関わらず物理化学分野が壊滅的に苦手なので、本当に嬉しいです😫💕!
    たくみ先生の説明もすごい解りやすくて助かります😭!!

  15. ᴍɪʟᴋ : says:

    薬学部高学年で、物理化学生物を学ぶ意味とかを考え悩んでたのですが、ヨビノリさんの動画見て学ぶ意味とかより純粋に学ぶ楽しさがわかった気がしました。まだまだ無知ですがこれからもヨビノリさんの動画にお世話になります🐣💖

  16. 藤原光洋 says:

    エンジンとかの熱機関はピストンを蒸気や燃焼ガスが押す事で、熱が仕事になる。

     熱力学の観点では蒸気や燃焼ガスが捨てられた時に、熱が仕事になる、何故ならピストンの上下動は断熱膨張で等エントロピー運動だから。

     熱機関の勉強は工学的にピストンを熱ガスが押すと理解するのが50点、熱力学で熱が捨てられる時に運動エネルギーに変換されると理解して50点、トータル100点で熱機関を理解したと思います。

     熱力学が完成した時点で、カルノーサイクルという仮想のエンジンが考えられており、熱の移動は無限の時間を掛けて熱平衡に持っていき、ピストンが高熱源から低熱源に移動した時に熱が捨てられる。

     動作流体はボイル・シャルルの法則に従う完全気体、熱の移動も考えて熱力学が完成した。 単にピストンが上下するだけでは等エントロピー運動で何も生まれない。

     エントロピー増大の法則から、時間の矢の方向が決まる。 物理法則は時間の矢の向きに関わらず等価。 でも面白いのは電子工学で勉強するフィルター回路が有る、それを電気信号を通すと色んな周波数を選別する事が出来るが高い周波数に比べて低い周波数が遅れる。 でもデジタルフィルターでは周波数の差によって時間遅れは無い(群遅延特性)、デジタルフィルターでは数学的に過去と未来に等価に数値操作が行える。

     ここが面白い所、LC回路で数学的に解くのもデジタルフィルターで波の時間的変化をスペクトルの並列としてスペクトラム変換も等価なんだよね。

  17. countzerocunt says:

    蒸気機関等の効率を上げるためには、熱力学の何を応用すればよいですか?
    内燃機関、外燃機関等で、熱効率の上限は導き出せるのでしょうか?

  18. K K says:

    化粧品開発技術者を目指している中学生です。
    熱力学、わかりやすく解説していただき有り難うございます!勉強になります✨

  19. Nakko says:

    文系だけど熱力学関係の課題を出されたけどちょっと勉強しても訳わからんかったから助かる

  20. Yummy says:

    いきなりアトキンス渡されて,物理化学という名の講義を受けていて,大変苦労しておりました。よびのり先生のこの動画に出会えて,まさに暗闇の中一筋の光が見えた感を覚えました。しっかり学んでいきます!

  21. 我爱绿茶婊 says:

    【120字で要約してみた】
    熱力学は分子・原子の概念が広く知られる以前から、工業的なニーズによって完成された学問である。わずか数種類のパラメータで気体などを説明できる圧倒的普遍性や、熱力学が明示した時間の方向性の概念は、今日の物理学研究にも大きな影響を与えている。(112字)

  22. トトもん says:

    熱平衡を少ない物理量で表せる
    系の存在に依存しない圧倒的な普遍性(分子、原子で語らなくてもいい)
    熱力学では始まりと終わりの変化を論じる(平衡熱力学) 非平衡熱力学もある

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