高校の熱分野を全部解説する授業【物理】

Published 2020-12-19
高校物理の熱分野(熱力学)の全単元を解説しました

力学の全単元動画はこちら↓
   • 高校の力学を全部解説する授業(前編)【物理】  

原子分野(原子物理学)の全単元動画はこちら↓
   • 高校の原子分野を全部解説する授業【物理】  

【目次】
0:00 熱力学とは
7:18 理想気体
25:21 熱力学第一法則
34:21 仕事
57:58 準静的変化(参考)
1:07:21 モル比熱
1:29:39 内部エネルギー
1:42:57 マイヤーの関係式
1:51:46 ポアソンの法則
2:16:39 熱機関
2:31:44 熱力学の公式まとめ
2:36:45 入試問題演習(東工大)
2:54:49 気体分子運動論

質問に対しては固定コメントにてまとめて回答していきます

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【熱力学の演習に適したおすすめ問題集】

「物理のエッセンス 熱・電磁気・原子」
amzn.to/380izgC
→基本問題をこれで押さえましょう

「良問の風 物理頻出・標準入試問題集」
amzn.to/2IK8TOz
→基本問題が解けるようになったらこれ

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【ヨビノリたくみの書籍一覧】

「難しい数式はまったくわかりませんが、微分積分を教えてください!」
amzn.to/33UvrRa
→一般向けの微分積分の入門書です

「難しい数式はまったくわかりませんが、相対性理論を教えてください!
amzn.to/33Uh9Ae
→中学の易しい数学しか使わない相対性理論の解説本です

「予備校のノリで学ぶ大学数学 ~ツマるポイントを徹底解説」
amzn.to/36cHj2N
→数学動画で人気の単元を書籍にしてまとめたものです

「予備校のノリで学ぶ線形代数」
amzn.to/2yvIUF1
→ヨビノリの線形代数の授業が書籍化されました
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予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」のチャンネルでは
①大学講座:大学レベルの理系科目
② 高校講座:受験レベルの理系科目
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noto / 2nd single『Telescope』(feat.みきなつみ)
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【noto -『Telescope』】
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All Comments (21)
  • @yobinori
    質問に対する回答と訂正、および発展的な補足事項をこの固定コメントでまとめていきます 【質問に対する回答】 Q. マイヤーの関係式は準静的定圧変化という特別な場合を考えて導出したのに、(理想気体なら)常に成り立つのは何故ですか? A. 最終的に出てきた式(C_p=C_v+R)が変化の前後の2状態を比較するものでなく、変化の過程に依らない式になっているからです。また、今回はさらに"両辺が定数"という簡単なケースになっているので「両辺が定数だからいつでも成り立つ」と考えても良いです 【授業中の訂正事項】 ・1:28:02 「xz平面での回転」の誤りです。つまりこの図の場合、回転は「z軸まわり」と「y軸周り」の2自由度があります 【発展的な補足】 ・36:40 仕事の定義で内圧でなく外圧を使うのは、"非平衡状態では内圧が定義できないこと"や"実験系を考えたとき実際に測れるのは外圧だから"です。むしろこのように定義した仕事以外の形で系の内部エネルギーを変化させるものを「熱」と呼びます(Q=ΔU-W) ・1:21:40 より正確に言うとT'>TでU(T')≧U(T)という性質を持ちます(広義単調増加)
  • 諸事情で転職をしたため昨年齢50にして高圧ガス販売のための国家試験を受ける羽目になりました。ボイルシャルルの法則がもうどうしても手がつけられない状況でこの動画見てやっと腑に落ちました。計算問題もちゃんと解けるようになり、試験も無事合格しました!心から感謝します。ありがとうございました。
  • @shino2405
    寝起きするとかならずこの人の動画なんだが笑笑
  • @user-xu4zx6so8f
    1週間後: 19時間48分で電磁気を完成させる授業【高校物理】
  • @kamimizu5667
    22:29 「のどに絡まったぞ...実在気体が。ちょっとよく分かんねーな」 そうですね。
  • @tomotomo721
    こんな内容が詰まった授業が、無料で観れちゃう時代に感謝!
  • @maphy.314
    発展的かつ深淵な部分も明かしてくれるの凄く好きです
  • 長時間動画でかつこのクオリティ… 本当にお疲れ様です。数学物理共に本当にいつも助かってます!電磁気,波動も是非!待ってます…✋🏻 ͗ ͗ [復習用] 10:45 式変形 37:34 W=PΔVの使用可能な条件 1:20:44 モル比熱定積定圧どちらが大きいか 1:30:05 理想気体の内部エネルギーは温度の関数 1:44:50 マイヤーの関係式 導出 1:54:38 ポアソンの法則 導出 2:31:45 まと
  • @user-xn2fq9oh9e
    補足の仕事についてめっちゃなるほどってなりました! 熱力学入門と合わせて随時学び直していきたいと思います!
  • @user-ue3dg5wr8k
    理系物理選択でよかったと思う瞬間第1位 : 受験勉強にヨビノリさんの動画を使えること
  • @mizdorim2670
    説明が上手すぎて最後まで飽きることなく見終えました(2倍速ですが)。ありがとうございます。
  • @keitaunno7535
    すごいわかりやすい! これシリーズ化したらめっちゃ嬉しいです!
  • 今まで避けてきた熱分野でしたが、高3になりそろそろちゃんと復習しようと思ってこの動画を見ました。とてもわかりやすく感動しました。特にマイヤーの関係式の導出は熱分野で重要な公式の復習にもなり、非常に興味深いものでした。覚えたことを忘れないうちにしっかりと復習し、身につけたいと思います。
  • @shown..5906
    1日で物理の全範囲を復習しようとしたところ、この動画を見つけました。 ありがとうございます!!
  • @yuma777
    単原子ありがとう😊
  • @gmpdgwgepwtwA
    この動画で一番役に立つのは準静的変化のとこだと思った 今までゆっくり動かさないといけない理由は分からないけど問題解けるってゆー嫌な感覚だったけどなくなった
  • @user-hn4gy7tz5z
    めっっっちゃ苦手なところのめっっっちゃ分かりやすい解説ありがとうございます!!!! 模試の解説で内部エネルギー変化が変化の過程によらず定積モル比熱を用いて求められるって書いてて全然納得いかなかったのが一発で理解できました!
  • @user-ht3ck7xu9y
    高校教員は熱力学分野は授業4時間とってこの動画流せばもうそれで充分すぎる
  • @user-dy6oq6zk9t
    この動画にどんだけ 時間使ってくれてるんだろう。 感謝しかない。受かるしかない!