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	<title>物理 | にしき の 部屋</title>
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	<description>中学校理科、学校、趣味、闘病記</description>
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	<title>物理 | にしき の 部屋</title>
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		<title>無接点充電の電磁誘導原理実験</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
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					<description><![CDATA[無接点充電の原理実験を行いました。 用いた道具は、交流の出力できる電源装置とコイル、LEDだけです。・交流電源装置（120Hz、12Vほどでおよそ2A）・0.4mmエナメル線直径約7cmで200回巻と100回巻のコイルを [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
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<p>無接点充電の原理実験を行いました。</p>



<p>用いた道具は、交流の出力できる電源装置とコイル、LEDだけです。<br>・交流電源装置（120Hz、12Vほどでおよそ2A）<br>・0.4mmエナメル線直径約7cmで200回巻と100回巻のコイルを1つずつ<br>　⇒プリングルスの空き缶がちょうどそのサイズで便利でした<br>・赤色高輝度LED</p>



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<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" data-id="6710" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_031938760_iOS_Resize-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-6710" srcset="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_031938760_iOS_Resize-1024x768.jpg 1024w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_031938760_iOS_Resize-300x225.jpg 300w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_031938760_iOS_Resize-768x576.jpg 768w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_031938760_iOS_Resize-1536x1152.jpg 1536w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_031938760_iOS_Resize.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" data-id="6711" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_032108045_iOS_Resize-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-6711" srcset="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_032108045_iOS_Resize-1024x768.jpg 1024w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_032108045_iOS_Resize-300x225.jpg 300w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_032108045_iOS_Resize-768x576.jpg 768w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_032108045_iOS_Resize-1536x1152.jpg 1536w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/20260324_032108045_iOS_Resize.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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		<item>
		<title>駅のホームでストロボスコープ</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 11:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
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					<description><![CDATA[意外なところでストロボスコープ。千代田線綾瀬駅到着直前。夜明け前のホーム、白線が遅くなったり早くなったり。 最近は多くの駅で照明がLED化したため、この現象は観られなくなってきました。年季の入った駅ホームがあったら、ぜひ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>意外なところでストロボスコープ。千代田線綾瀬駅到着直前。夜明け前のホーム、白線が遅くなったり早くなったり。</p>



<iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-Hj-y0esVMs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



<p>最近は多くの駅で照明がLED化したため、この現象は観られなくなってきました。<br>年季の入った駅ホームがあったら、ぜひ観てみてください！</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>ペットボトルロケット発射スロー動画</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 11:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
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					<description><![CDATA[ナリカ社屋でのペットボトルロケット発射のスロー動画。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6mjWcsDxA4I" allowfullscreen=""></iframe></figure>



<p>ナリカ社屋でのペットボトルロケット発射のスロー動画。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>ヒトの体で３色LEDを点灯させよう！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
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					<description><![CDATA[トランジスタの増幅作用を使っています。 LEDの光を拡散させるため、透ける白い紙で折りづるを作って載せてみました。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="ヒトの体で３色LEDを点灯させよう！" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ilx1MzBkMlx1MzBjOFx1MzA2ZVx1NGY1M1x1MzA2N1x1ZmYxM1x1ODI3MkxFRFx1MzA5Mlx1NzBiOVx1NzA2Zlx1MzA1NVx1MzA1Ylx1MzA4OFx1MzA0Nlx1ZmYwMSIsInZpZGVvX2lkIjoiNzFwT0VHb1RRb3cifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/71pOEGoTQow?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
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<p>トランジスタの増幅作用を使っています。</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="799" height="511" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4.png" alt="" class="wp-image-607" srcset="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4.png 799w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4-300x192.png 300w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4-768x491.png 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" /></figure>



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<p>LEDの光を拡散させるため、透ける白い紙で折りづるを作って載せてみました。</p>
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		<item>
		<title>コンセントで直列33個の100V豆電球を点灯</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/mamedennkyu/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 10:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
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					<description><![CDATA[100Vのコンセントで直列33個の豆電球を点灯させました。全体で約１００V、1つあたり約３Vの電圧がかかっています。なおこの実験を演示する前に 「コンセントに“いたずら”で火災　注意呼びかけ」 などの注意を見せた後で実施 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>100Vのコンセントで直列33個の豆電球を点灯させました。全体で約１００V、1つあたり約３Vの電圧がかかっています。なおこの実験を演示する前に</p>



<p>「<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cCba_i-UCQs">コンセントに“いたずら”で火災　注意呼びかけ</a>」</p>



<p>などの注意を見せた後で実施しています。</p>



<figure><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wAGa9xt8mvo" allowfullscreen=""></iframe></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>落下ビーカーの割れる瞬間（1/8倍速）</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/11/bika/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
		<category><![CDATA[科学遊び]]></category>
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					<description><![CDATA[落下ビーカーの割れる瞬間（1/8倍速）です。淵が欠け、処分するビーカーで実施しました。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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</div></figure>



<p>落下ビーカーの割れる瞬間（1/8倍速）です。淵が欠け、処分するビーカーで実施しました。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>圧電素子で遊ぼう</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/atuden/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 10:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
		<category><![CDATA[科学遊び]]></category>
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					<description><![CDATA[圧電素子（あつでんそし）と言う言葉は聞いたことがありますか？　100円ライター（電子ライター）、チャッカマン、ガスコンロ、湯沸かし器、ストーブなどなど、自動点火の物に使われています。それらの器具の点火時、よく見ていると火 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>圧電素子（あつでんそし）と言う言葉は聞いたことがありますか？　100円ライター（電子ライター）、チャッカマン、ガスコンロ、湯沸かし器、ストーブなどなど、自動点火の物に使われています。それらの器具の点火時、よく見ていると火花が散っていますね。この火花が、実は圧電素子による物です。写真はチャッカマンに入っている圧電素子です。点火する部分を押すと、圧電素子も押されるようになっています。</p>


<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0004-2.jpg" title="dsc0004" alt="" /></div>



<p>圧電素子の端子と指の間を少しだけ離し、カチッとやると、放電が見られます。冬場、静電気でビリッとくるのと同じような感触があります。電流こそ少ない物の、電圧は数千～数万ボルトのため、空中でも電気が通ってしまうわけですね。同じ事を豆電球にやってみると・・・不思議な光り方をします。さらに、身近な(?)物に手当たり次第にやってみました。フラッシュなどのパイロットランプに使っているネオン管、あちこちの電気製品に見られる発光ダイオード(LED）。</p>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0007-2.jpg" title="dsc0007" alt="" /></div>



<p>さらに、透明の白熱電球でもやってみました。白熱電球をさらし布にくるんでみると、布全体がボワッと光ります。放電の瞬間に紫外線が生じ、それによりさらし布中の蛍光物質が反応しているようです。ブラックライトの下で白いTシャツが光って見えるのと同じ現象ですね。</p>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0025-1.jpg" title="dsc0025" alt="" /></div>



<p>さらに蛍光灯や殺菌灯（蛍光灯の内側に、蛍光塗料の塗っていない物）で同じ事をやってみました下にさらし布を置くと、やはり紫外線により、さらし布が光って見えます。</p>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0024-1.jpg" title="dsc0024" alt="" /></div>



<p>次に、理科の実験室などではおなじみの、放電管を使ってみました。アルゴン（Ar）、塩素（Cl）、窒素（N）、ネオン（Ne）でやってみました。アルゴンと塩素と窒素、画面上ではほぼ同じ色に見えてしまいますが、肉眼では少しづつ色調が違って見えました。<br> さすがにネオンの放電管は、他と全然違うネオンサインの色で見られましたよく考えると、ネオン管の色と同じですね（当たり前ですが）。さらに、実験室らしく、回転車付きクルックス管でやってみました。</p>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0034.jpg" title="dsc0034" alt="" /></div>
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			</item>
		<item>
		<title>棒磁石の周りの磁界</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/11/boujisyakujikai/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 21:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
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					<description><![CDATA[棒磁石の周りの磁界の様子を、鉄粉と方位磁針を使って調べました。 まずは一本の棒磁石。方位磁針のＮ極の指す向きが磁界の向き。写真では、左がＮ極、右がＳ極。 次は異なる極を向かい合わせた写真。 左側の磁石から右側の磁石へ、磁 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>棒磁石の周りの磁界の様子を、鉄粉と方位磁針を使って調べました。</p>



<div class="wp-block-envira-envira-gallery"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/DSC00181-1-1024x768.jpg" title="DSC00181-1" alt="" /></div></div>



<p>まずは一本の棒磁石。方位磁針のＮ極の指す向きが磁界の向き。写真では、左がＮ極、右がＳ極。</p>



<p>次は異なる極を向かい合わせた写真。</p>



<div class="wp-block-envira-envira-gallery"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/DSC00186-1024x768.jpg" title="DSC00186" alt="" /></div></div>



<p>左側の磁石から右側の磁石へ、磁力線がつながっています。左側がＮ極、右側がＳ極。</p>



<p>異なる極どうしを向かい合わせた写真。鉄粉の様子は、Ｎ極どうしでもＳ極どうしでも同じです。</p>



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<p>方位磁針を置くと、Ｓ極どうしでは左側の写真、Ｎ極どうしでは右側の写真のようになります。</p>



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		<title>ICテレカ（テレホンカード）の分解</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 21:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
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					<description><![CDATA[磁気タイプのテレホンカードすら、ほとんど使わなくなった昨今ですが。昔、磁気タイプのテレホンカードの偽造が多くあり、ICテレカ（テレホンカード）というものがありました。その中の様子を見たときの写真です。 仕組みをみると、ル [&#8230;]]]></description>
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<div class="wp-block-envira-envira-gallery"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/DSC06652-1024x768.jpg" title="DSC06652" alt="" /></div></div>



<p>磁気タイプのテレホンカードすら、ほとんど使わなくなった昨今ですが。<br>昔、磁気タイプのテレホンカードの偽造が多くあり、ICテレカ（テレホンカード）というものがありました。その中の様子を見たときの写真です。</p>



<p>仕組みをみると、ループ状の配線がコイルになり、電磁誘導によって電流が流れ、ICチップが働くしくみです。その原理は、Suicaなどと同じですね。</p>
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		<title>速度測定器、ビースピBeespi分解</title>
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		<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 21:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
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					<description><![CDATA[速度測定器、ビースピBeespi。元々は動くおもちゃの速度を測定する玩具でしたが、理科の速度測定に用いられるようになりました。 原理としては、写真３枚目に見えるように、赤外線を感知する場所が２カ所あり、１カ所目を通過した [&#8230;]]]></description>
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<p>速度測定器、ビースピBeespi。元々は動くおもちゃの速度を測定する玩具でしたが、理科の速度測定に用いられるようになりました。</p>



<div class="wp-block-envira-envira-gallery"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/ds0027.jpg" title="ds0027" alt="" /></div></div>



<p>原理としては、写真３枚目に見えるように、赤外線を感知する場所が２カ所あり、１カ所目を通過した物体が２カ所目を通過するまでの時間を計り、速度を求めています。写真４～５枚めが、その赤外線を発する赤外発光LED。</p>
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