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過不足のある化学反応①金属の酸化 〜中学理科編〜

高評価: 3件

再生: 482回

公開日: 2022年12月30日

問題の中に加熱が不十分のため…と書かれていると嫌だな〜と思いませんか?ちゃんと反応させてよと。
加熱不十分などによって途中で化学反応が終わってしまったり、2つの物質を化合させるとき一方が多すぎたりすると過不足のある化学反応が起こります。見た目は複雑ですが、問題を解くために一手間加えればバッチリ解くことができます!

さらに詳しくは、今回の動画「過不足のある化学反応①金属の酸化」で勉強していきましょう。
過不足のある化学反応とは?どう解く?
質量保存の法則の使い方は?
定比例の法則の使い方は?
などが学べます。

内容の学年目安:中2理科〜高校受験

#ネタ理科 #理科 #中学理科 #化学基礎 #化学 #原子 #化学法則 #定比例の法則 #化合する物質の質量の割合 #質量保存の法則 #過不足のある化学反応
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参考動画
○化学反応式の作り方
 https://youtu.be/c5oslstDkfk
○質量保存の法則
 https://youtu.be/WFgndKnu3Ls
○ 定比例の法則 〜なぜマグネシウムと酸素は3:2?〜
 https://youtu.be/dMDN9x9Qm4s
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参考図書
○中学総合的研究 理科
 https://amzn.to/37hwtuG
○「化学の歴史」が一冊でまるごとわかる
 https://amzn.to/3iPpMsY
○化学:錬金術から周期律の発見まで
 https://amzn.to/3FEQE7U
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参考ウェブサイト
○文部科学省「一家に1枚」元素周期表
https://www.mext.go.jp/stw/series.html
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このチャンネルでは、中学、高校で習う理科(特に化学や物理)について、学年の壁を越えてネタと共にお届けしています。教科書のコラムのような内容をお伝えしていきます。
学生の方(特にもっと深く学びたい中学生)や、学び直しの社会人の方、子供に理科を教えたいパパさんやママさんに役立てていただけたらと思います。

○お気づきの点やリクエストはコメント欄にお願いします。
○動画の間違いや修正点は概要欄に追記します。
○Instagramでは動画で伝えきれなかった情報を発信しています。ぜひご覧ください。
https://www.instagram.com/netarica/

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中学校理科〜高校化学基礎あたりで習う化学の内容について学年の壁を越えて連続して学ぶことができます。 内容の学年目安:中1理科〜一般 #ネタ理科 #理科 #中学理科 #化学基礎 #化学  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 参考動画 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 参考図書 ○中学総合的研究 理科  https://amzn.to/37hwtuG ○化学の新研究  https://amzn.to/3rQaIMg ○フォトサイエンス化学図録  https://amzn.to/3CUndeS ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 参考ウェブサイト ○文部科学省「一家に1枚」元素周期表 https://www.mext.go.jp/stw/series.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー このチャンネルでは、中学、高校で習う理科(特に化学や物理)について、学年の壁を越えてネタと共にお届けしています。 学生や、学び直しの社会人の方、子供に理科を教えたいパパさんやママさんに役立てていただけたらと思います。 ○お気づきの点やリクエストはコメント欄にお願いします。 ○Instagramでは動画で伝えきれなかった情報を発信しています。 https://www.instagram.com/netarica/

  1. 原子の中はどうなっている?
  2. 原子と分子
  3. 周期表1 化学式の作り方 〜手の本数で考えよう〜
  4. 化学反応式の作り方
  5. 物質の種類
  6. 密度① 〜密度の値と使い道〜
  7. 密度② 〜密度の計算 アルキメデスの王冠の検証〜
  8. 周期表2 質量数と原子量
  9. 気体の性質
  10. 濃度計算① 〜方程式を使いこなそう〜
  11. 濃度計算② 〜方程式とてんびん算を使って〜
  12. 濃度計算③ 〜方程式とてんびん算を使って〜
  13. 濃度変換 〜単位に注目しよう〜
  14. 質量保存の法則
  15. 定比例の法則 〜なぜマグネシウムと酸素は3:2?〜
  16. 過不足のある化学反応①金属の酸化 〜中学理科編〜
  17. イオンとは?
  18. イオンを表す化学式の覚え方
  19. なぜイオンになるの? ~周期表と電子配置〜
  20. イオン結合とは?
  21. 組成式の作り方
  22. 陽イオン、陰イオンのなりやすさ
  23. イオン化エネルギーのなぜ?
  24. 電子親和力のなぜ?
  25. イオンにならずに安定になるには 〜共有結合と電子式〜
  26. 電子式で分子を作ってみよう 〜オクテット則を使って〜
  27. 配位結合と電子式
  28. 分子の形を見積もってみよう 〜VSEPR則を使って〜
  29. メタンの結合角を求めてみよう
  30. 電気陰性度って何?何がわかるの?
  31. 電気陰性度ってどうやって考えたの?
  32. 極性分子と無極性分子の見分け方 〜分子の形と極性〜
  33. メタンが無極性分子であることをベクトルで検証してみよう!
  34. 金属結合と金属結晶
  35. 金属の結晶格子
  36. 充填率を求めてみよう① 〜面心立方格子編〜
  37. 充填率を求めてみよう② 〜体心立方格子編〜
  38. 充填率を求めてみよう③ 〜六方最密構造編〜
  39. 金属結晶の隙間
  40. 八面体間隙に入る球の半径は?
  41. 四面体間隙に入る球の半径は?
  42. 合金の気持ち
  43. 金属結晶から見るイオン結晶① 〜面心立方格子で考えよう〜
  44. 金属結晶から見るイオン結晶② 〜六方最密構造で考えよう〜
  45. 単純立方格子の中心に入る球の半径は?
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  47. イオン結晶の限界半径比
  48. 限界半径比で分かる配位数 〜金属結晶とその隙間と比べてみよう〜
  49. 共有結合の結晶とは?
  50. 分子間力と分子結晶
  51. ファンデルワールス力とは?
  52. 水素結合とは?
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  54. 溶けるとは? 〜水の場合で考えてみよう〜
  55. 氷の構造と性質
  56. 雪の結晶が六角形なのはなぜ? 前編
  57. 雪の結晶が六角形なのはなぜ? 後編
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高校物理について解説しているVチューバーさんです。とにかく声がかわいい!癒やされる!そして内容も分かりやすい!もう一度いいます。とにかく声がかわいい!

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