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    2021-08-17 13:08:42
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    【科普文分享】逾 80 年來首確認光子高速碰撞 可產生物質與反物質/小肥波

    //上月尾刊於 Physical Review Letters 的研究指,美國 Brookhaven 國家實驗室成功用相對論性重離子對撞機 (RHIC) 直接觀察到 Breit-Wheeler 過程,即光子可通過強力撞擊結合,變成物質與反物質。

    Breit-Wheeler 過程在 1934 年由物理學家 Gregory Breit 和 John A. Wheeler 首次提出,理論指兩個光子可通過強力撞擊結合,有可能變成物質與反物質,形成電子和正電子。這種把光變成物質的過程是愛因斯坦狹論相對論中質能方程式 E=mc² 的直接反映,表明能量和質量是可以互相轉化。長期以來,學界都期望通過超強功率的激光碰撞來觀測過程,然而兩個光子發生碰撞的概率非常低,其所需的最低激光功率仍然比目前功率最高的激光系統要高幾個數量級。

    有参與研究的 Brookhaven 國家實驗室物理部教授許長補指,當年 Breit 和 Wheeler 提出理論時,激光還未被發明,他們提出替代方案,通過加速重離子到相對論能區並碰撞來實現光生物質, RHIC 正是為此而設。

    RHIC 啟動後會加速離子,電子會從元素的原子核剝離。由於電子帶負電荷而原子核內的質子帶正電荷,將電子剝離會使原子核帶正電荷。元素越重,擁有的質子越多,生成的離子正電荷就越強。

    團隊使用了包含 79 個質子和強大電荷的金離子做測試。當金離子被加速到非常高的速度時,會產生一個圓形磁場,強度可以與對撞機中的垂直電場一樣強大,兩者相交的地方,出現相等磁場可產生電磁粒子或光子。許解釋,當離子以接近光速的速度運動時,金原子核周圍會有一堆光子,像雲一樣隨其移動。

    在 RHIC 中,金離子會被加速到光速的 99.995% ,即使兩個離子彼此錯過時,產生的光子雲仍可互動碰撞;雖然無法檢測到碰撞本身,但產生的正負電子對可以顯示碰撞曾經出現。然而,僅僅檢測正負電子對並不足夠。因為電磁互動作用產生的光子是虛擬光子,會短暫地出現和消失,並且沒有與「真實」對應物相同的質量。

    為了完全確認 Breit-Wheeler 過程出現,團隊分析了 6,000 多對正負電子的角度,比較每一電子對的質量和角分布是否與理論所上的光子碰撞一致。另一参與研究的物理學家 Daniel Brandenburg 補充,團隊也測量了系統的所有能量、質量分佈和量子數,確定如 Breit 和 Wheeler 最初預測一樣,光子碰撞可直接產生物質與反物質。

    來源:
    Science Alert, Physicists Detect Strongest Evidence Yet of Matter Generated by Collisions of Light, 10 August 2021

    報告:
    Adam, J. Adamczyk, L., Adams, J.R. & et al. (2021). Measurement of e+e− Momentum and Angular Distributions from Linearly Polarized Photon Collisions. Phys. Rev. Lett. 127, 052302 – Published 27 July 2021. doi: 10.1103/PhysRevLett.127.052302

    文/Alan Chiu//

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    2021-08-03 14:49:02
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    【科普文分享】首探測黑洞​​後光回波 再證廣義相對論正確/小肥波

    //最新刊於《自然》的研究指,首次探測到來自黑洞​​後面的光回波 (luminous echo) ,再次證明愛因斯坦的廣義相對論正確。

    團隊研究的是距我們 8 億光年遠的 I Zwicky 1 螺旋星系中心的一個超大質量黑洞發出的 X 射線,並發現到該意想不到的現象。

    除了預期來自黑洞前方的 X 射線閃光外,團隊還從最初無法定位的起源檢測到一些光回波。更奇怪的是,這些光回波較小、觀察到的時間稍為晚,並且與從黑洞前面看到的耀斑具有不同顏色。

    團隊很快意識到這些光回波是從該超大質量黑洞後方傳來,再次證明廣義相對論所說正確。史丹福大學天體物理學家 Dan Wilkins 解釋,進入黑洞的任何光都不會出來,所以我們理應看不到黑洞後面的任何東西;團隊能看到來自黑洞背後的光,是因為黑洞正在扭曲空間、屈曲光線並扭曲自身周圍的磁場。

    愛因斯坦的廣義相對論描述了大質量物體如何扭曲宇宙結構,亦稱為時空 (space-time) 。愛因斯坦發現,引力不是由看不見的力產生,而只是我們在物質和能量存在下時空彎曲和扭曲的經驗。

    這個彎曲的空間為能量和物質的運動方式設定了規則。就算光沿直線傳播,穿過高度彎曲如黑洞周圍空間的時空區域,光也將沿曲線傳播,在這種情況下,就可從正面見到來自背面的光。

    這不是天文學家第一次發現這種稱為「重力透鏡效應 (gravitational lensing) 」的黑洞扭曲光,但這是學界首次直接看到來自黑洞​​後面的光回波。

    團隊最初並不打算證實愛因斯坦於 1915 年發表的廣義相對論。相反,他們希望使用歐洲太空總署的 XMM-牛頓和美國太空總署的 NuSTAR 太空望遠鏡來觀察黑洞事件視界 (event horizon) 外形成的超熱粒子雲發出的光。

    該些超熱雲繞著黑洞,並在落入黑洞時被加熱。團隊稱,超熱雲的溫度可以達到攝氏數百萬度,將粒子雲變成磁化等離子體,電子會從原子上甩出。黑洞的旋轉則會導致離子體的組合磁場在黑洞上方形成弧狀並最終破裂,從而釋出 X 射線。 Wilkins 指,這個磁場被束縛,然後靠近黑洞,加熱周圍的一切,並產生高能電子,然後繼續產生 X 射線。

    團隊下一步將更詳細地研究光線如何在黑洞周圍彎曲,並研究產生這種明亮 X 射線閃光的方式。

    來源:
    Live Science, Light from behind a black hole spotted for 1st time, proving Einstein right, 29 July 2021

    報告:
    Wilkins, D.R., Gallo, L.C., Costantini, E. & et al. (2021). Light bending and X-ray echoes from behind a supermassive black hole. Nature 595, 657–660 (2021). doi: 10.1038/s41586-021-03667-0//

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    2021-08-02 12:07:55
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    RFI法國廣播深度追蹤報導:經中、法雙方協商後,基於安全考量,台山核電站1號機組在持續發生輻射洩露一個半月後,進入故障停機狀態,進行檢修 / 法電力公司:台山核電站泄漏故障若在法國應當停機 / 法核電專家談台山核電站帶“破損燃料棒”運作的隱患.... (07/30/2021 RFI法國廣播公司)

    以下是RFI法國廣播公司針對中國廣東台山核電廠一號機反應爐發生輻射洩露的一系列追蹤報導。

    “..... 在中國廣東台山核電站發生事故一個半月後,中方運營商中國廣核集團在與法方溝通後周五(07/30/2021)宣布停機,對出現問題的1號機組反應堆進行維修。

    之前,中國國家核安全局發表聲明表示,台山核電廠仍然在規定允許的範圍內運作。中國國家核安全局的聲明特彆強調,燃料棒在製造,運輸以及轉載過程中難免受到不可控因素的影響而出現破損,指出台山一號機組的反應堆共有六萬多根燃料棒,目前估計包殼破損的大約為五根左右,因此,其破損燃料棒的比例僅為0.01%,遠遠低於設計中可被容忍的0.25%的最大可容忍破損比例。 因此並不存在核事故,也沒有引發核泄露。因此核電站可以繼續正常運作。

    不過,台山核電站的法方合作者法國電力集團卻並不認同上述觀點,而且法方提供的安全標準也同中方的上述標準大相徑庭。法國電力公司的專家向法國媒體表示,台山核燃料棒破損的比例比正常核電站的燃料棒破損比例高出五倍。這就是法方為何一定要求停機監測的原因。

    法國核輻射獨立研究與信息委員會(CRIIRAD)發言人羅蘭-迪巴德(RolandDesbordes)認為堆芯內核氣體的增加會對核電站工作人員的健康安全構成威脅。他認為台山核電廠必須立即關機,監測究竟是哪些燃料棒出現破損,並且立即加於更換,因為他認為情況很可能在很短的時間內發生重大的演變。

    法國(Negawatt Institut ) 學院核能與化石能源部負責人伊夫-馬里尼亞克先生(Yves Marignac)向法廣詳細地解釋了可能產生的兩大後果: 其一,隨着核反應堆的繼續運作,除了碘,氙 等稀有氣體之外,別的氣體也有可能外泄,比如說銫(sè,)同別的氣體不同的是,銫元素會粘附在一迴路的各大組件的內壁,導致一迴路系統的所有的管道部件都遭到污染,這會使負責維持運營的工作人員遭受核輻射的威脅;其二,雖然燃料棒破損本身並不構成事故,但是,倘若核反應堆發生別的事故,這些破損的燃料棒將會使事故的處理變得更加複雜化,他特別舉例說,倘若發生蒸汽高能管道破裂事故,這就會導致熱能從一迴路轉向二迴路的過程中直接將核氣體排放到空氣中。

    此外,法國國家輻射防護和核安全研究所(IRSN)在2017年出台的一份安全通告中專門就核燃料棒出現破損所可能導致的後果作出了闡述,通告指出,破損的燃料棒容易進水,從而引發化學與物理反應,導致其他的原先完整的燃料棒也出現損壞,從而引發惡性循環,最終甚至有可能對反應堆的鍋爐等產生影響。....."

    出於安全考量 台山核電站1號機組因故障停機 (07/30/2021 RFI法國廣播公司)

    作者:羅拉

    在中國廣東台山核電站發生事故一個半月後,中方運營商中國廣核集團在與法方溝通後周五宣布停機,對出現問題的1號機組反應堆進行維修。

    中國廣核集團周五晚公布,台山核電廠1號機組運行期間出現少量燃料破損,因此決定停機檢查維修,查找燃料破損原因及更換破損燃料,事故仍然在技術規範允許範圍內,反應堆安全可控。

    今年 6 月 14 日,中方報告了位於香港附件的台山核電廠的 1 號反應堆發生事故,就是有少量損壞的鈾燃料棒釋放的放射性化學氣體在機組循環系統水中增加,中方當時強調,這是常見現象,沒有任何危險。

    出現泄漏情況的機組是目前世界上唯一投入運行的第三代壓水反應堆。技術由法國電力公司提供,法國電力公司擁有台山核電站30%的股權;中方擁有70%。

    法國電力公司一周前在7月22日針對廣東台山核電站運營的第三代壓水反應堆核電機組發生核輻射泄漏情況指出,如果是在法國發生類似情況,該機組應當停止運作,以便確定泄漏原因,避免情況變得更糟。

    中方運營商中國廣核在聲明中指出,台山核電站是把安全放在首位,決定關閉一號反應堆進行維修,以找出影響燃料的損壞原因並更換損壞的零件。

    中國廣核集團表示是在中法技術人員進行討論後做出停機檢查決定。

    法電力公司:台山核電站泄漏故障若在法國應當停機 (07/23/2021 RFI)法國廣播公司)

    出現泄漏情況的機組是目前世界上唯一投入運行的第三代壓水反應堆。技術由法國電力公司提供。法國電力公司擁有台山核電站30%的股權。

    今年6月中,美國CNN電視台率先披露的消息顯示,法國電力公司下屬公司法馬通注意到台山核電機組可能出現核輻射泄漏。中方當日確認相關消息,稱1號機組少量燃料棒損壞,造成機組密封循環系統中稀有核輻射氣體濃度增加。但中方強調,這是常見現象,沒有任何危險。

    事發一個月後,法國電力公司分析台山核電站傳來的各項數據之後,22日在合資企業董事會上做出表態,認為從目前掌握的數據來看,機組循環系統水中的放射化學物質指標仍然在台山電站規定指標之下,也符合國際通常做法。但是關於燃料棒絕緣不足的數據顯示,情況仍在變化中。該公司在公報中指出,根據相關數據的分析結果,如果按照法國電力公司核電站的運營規定,相關機組應當停止運作,以便準確了解正在發生的泄漏情況,阻止泄漏繼續。但台山相關機組是否應當停機,決定權在台山核電合營有限公司。

    法新社引述法國電力公司一名專家與媒體記者的電話交談指出,目前情況不算緊急,也稱不上是事故或故障,但很嚴重。該專家認為,從目前掌握的情況來看,機組仍然處於可以保障安全,並控制後果的運營狀態。

    法新社自法國電力公司獲得的消息認為,儘快預防性停機可以達到多種目的,既可以防止絕緣不足的燃料棒情況繼續惡化,了解造成絕緣不足的運營,也可以限製冷卻水中的放射性活動,同時控制清理工作的規模。

    台山第三代壓水反應堆機組出現泄漏的消息因美國CNN電視台6月14日披露法國法馬通公司向美國求助的消息而公開。法馬通當時寫給美國能源部的信函中,認為台山核電站提高了電站外檢測核輻射的標準上限,以便避免電站關門。

    法核電專家談台山核電站帶“破損燃料棒”運作的隱患 (06/20/2021 RFI)法國廣播公司)

    美國有線電視新聞網CNN6月14日獨家報道說中國廣東台山核電站或許發生核泄漏,中國官方在第一時間予以否認並且譴責CNN造謠之後,又在本周三承認台山核電站的少量燃料棒出現破損,但強調並未發生核泄漏事故。

    中國國家核安全局發表聲明表示,台山核電廠仍然在規定允許的範圍內運作。中國國家核安全局的聲明特彆強調,燃料棒在製造,運輸以及轉載過程中難免受到不可控因素的影響而出現破損,指出台山一號機組的反應堆共有六萬多根燃料棒,目前估計包殼破損的大約為五根左右,因此,其破損燃料棒的比例僅為0.01%,遠遠低於設計中可被容忍的0.25%的最大可容忍破損比例。 因此並不存在核事故,也沒有引發核泄露。因此核電站可以繼續正常運作。

    不過,台山核電站的法方合作者法國電力集團卻並不認同上述觀點,而且法方提供的安全標準也同中方的上述標準大相徑庭。法國電力公司的專家向法國媒體表示,台山核燃料棒破損的比例比正常核電站的燃料棒破損比例高出五倍。這就是法方為何一定要求停機監測的原因。

    作者:楊眉

    美國有線電視新聞網CNN6月14日獨家報道說中國廣東台山核電站或許發生核泄漏,中國官方在第一時間予以否認並且譴責CNN造謠之後,又在本周三承認台山核電站的少量燃料棒出現破損,但強調並未發生核泄漏事故。

    中國國家核安全局發表聲明表示,台山核電廠仍然在規定允許的範圍內運作。中國國家核安全局的聲明特彆強調,燃料棒在製造,運輸以及轉載過程中難免受到不可控因素的影響而出現破損,指出台山一號機組的反應堆共有六萬多根燃料棒,目前估計包殼破損的大約為五根左右,因此,其破損燃料棒的比例僅為0.01%,遠遠低於設計中可被容忍的0.25%的最大可容忍破損比例。 因此並不存在核事故,也沒有引發核泄露。因此核電站可以繼續正常運作。

    不過,台山核電站的法方合作者法國電力集團卻並不認同上述觀點,而且法方提供的安全標準也同中方的上述標準大相徑庭。法國電力公司的專家向法國媒體表示,台山核燃料棒破損的比例比正常核電站的燃料棒破損比例高出五倍。這就是法方為何一定要求停機監測的原因。

    事實上,法國電力公司旗下的法馬通公司早在五月底就向美國政府發出通告,法馬通在美國分公司本月初又向美國能源部提出請求,要求美方允許分享技術,緩解擔憂。

    專家認為這一方面是由於法美簽署了技術分享合約,在向第三方輸出之前必須獲得另一方的批准,另一方面也是由於中廣核名列美國商業部制裁企業的名單,法馬通擔心因此而受到美國商業部的制裁。

    此外,法馬通在信函中還披露中方拒絕接受法方提出的關機檢查的要求,並且將安全標準提高至原先制定的兩倍,試圖以此避免關機停業的選擇。

    法馬通公司的上述通告顯示法方對台山核電泄露存在切實的擔憂,儘管法國電力公司在CNN報道之後又隨即發表聲明,聲稱情況在掌控之中。法國電力公司上述模稜兩可的立場彰顯他在追求經濟效益以保障核電安全之間的左右搖擺。

    台山核電站信息不透明最令人擔憂

    廣東台山核電站是歐洲第三代壓水式核電技術EPR在全球首個運營模式,成為中國核電工業的驕傲,也被看作是深陷財政危機的法國電力公司的救命稻草。不過,同法國,芬蘭的第三代核反應堆修建工程一樣,台山核電站從2009年開工修建到2018年正式運營也歷經了一波三折,而且在整個修建工程中信息都缺乏透明。同這次一樣,所有有關工程質量問題的信息都是由法方首先披露,比如說,2015年,法國阿海法集團製造的反應堆鍋爐的鍋蓋被爆出含碳量過高,法國本土 位於英吉利海峽附近的弗拉蒙威爾(Flammentville)核電站就因鍋爐質量以及管道焊接等一系列問題而被法國國家核能安全局幾度叫停,這才導致了該核電站運營日期被一拖再拖。

    不過,同樣使用阿海法製造的鍋爐的台山核電站卻並未因此而受到影響。或許是由於法國核安全部門過於謹慎,或許是由於中國方面急於求成,要打造世界第一個第三代核反應堆而不惜付出安全代價,總而言之,台山核電站的安全狀況究竟如何?不僅離台山一百多公里的香港民眾對此毫無知情權,就連法方的合作者也感嘆對核反應堆的一些最基本的工程信息都缺乏了解。今天在核電站出現泄露問題時,中方繼續封鎖信息,並且拒絕接受法方提出的要求。此舉令法國電力感到十分震驚!

    惰性氣體出現與鍋爐蓋瑕疵無關

    那麼,今天發生的核反應堆內部出現稀有氣體的現象除了中方所說的燃料棒破損原因之外是否有可能同鍋爐的製造瑕疵存在有關?

    對此,法國Nagawatt學院核能專家伊夫 馬里尼亞克先生(Yves MARIGNAC)在接受法廣書面採訪時明確表示,這些氣體的出現與鍋爐瑕疵沒有關聯。因為反應堆出現的碘與氙(xenon)等稀有氣體只可能來自燃料棒管道泄露,因為它們是由裂變所產生的。

    不過,雖然燃料棒出現破損並不屬於事故性質,但是,核反應堆內稀有氣體的濃度已經遠遠超出了法國核能安全部門制定的標準。事實上,根據法國費加羅報的報道,法國電力公司披露說核氣體泄露現象早在去年10月份就已經出現,氣體濃度不斷增加,根據法國電力公司獲得的數據,五月底核反應爐中的氣體含量已經十分令人擔憂,按照法國核能安全制定的標準,台山核電站一號機組早就應該關閉核反應堆,核查氣體泄露原因。

    法方因此要求中方召開特別董事會,立即採取行動,然而,中方卻選擇了放寬安全標準,以此避免關機停業。根據法國電力公司最新披露的消息,中法的核安全機構本周三就此事進行了商榷,但是中方再度拒絕了法方的要求。法國輿論感嘆說,正如武漢的P4實驗室一樣,法國人再度被耍了一次!

    燃料棒產自何處?

    那麼,這些出問題的燃料棒產自何處,廣東台山核電站一號機組使用的燃料棒產自法國電力公司在法國本土的工廠,目前尚不了解究竟是由於製造原因,還是運輸或者使用過程中導致了破損。所以,法方認為必須停止機組,檢查問題的原因所在。這些安放在核反應堆鍋爐中的燃料棒,它的外層是由鋯 (gào)合金製作,高度達到四米,裡麵包含着被濃縮之後的鈾原料,倘若燃料棒頂端的鐵蓋出現泄露,那麼,就會出現氪(kè)與氙(拼音:xiān)等稀有氣體。

    這些氣體的出現也是確定核燃料棒出現破損的主要依據。

    燃料棒破損應如何處理?

    中國核能安全局在燃料棒有破損的背景下繼續維持核電站運作的決定是否符合核安全管理規則?核反應堆繼續運作必將導致堆芯的稀有氣體濃度的不斷上升,這是否會導致嚴重的後果?

    有核能專家表示只需在下次添加燃料時更換破損燃料棒即可,鑒於類似的核電站燃料棒每四五年必須更新,台山一號機組2018年上馬,離正常更換時間已經不再遙遠。那麼,法國的核電專家對此有何看法?

    法國核輻射獨立研究與信息委員會(CRIIRAD)發言人羅蘭-迪巴德(RolandDesbordes)認為堆芯內核氣體的增加會對核電站工作人員的健康安全構成威脅。他認為台山核電廠必須立即關機,監測究竟是哪些燃料棒出現破損,並且立即加於更換,因為他認為情況很可能在很短的時間內發生重大的演變。

    法國(Negawatt Institut ) 學院核能與化石能源部負責人伊夫-馬里尼亞克先生(Yves Marignac)向法廣詳細地解釋了可能產生的兩大後果: 其一,隨着核反應堆的繼續運作,除了碘,氙 等稀有氣體之外,別的氣體也有可能外泄,比如說銫(sè,)同別的氣體不同的是,銫元素會粘附在一迴路的各大組件的內壁,導致一迴路系統的所有的管道部件都遭到污染,這會使負責維持運營的工作人員遭受核輻射的威脅;其二,雖然燃料棒破損本身並不構成事故,但是,倘若核反應堆發生別的事故,這些破損的燃料棒將會使事故的處理變得更加複雜化,他特別舉例說,倘若發生蒸汽高能管道破裂事故,這就會導致熱能從一迴路轉向二迴路的過程中直接將核氣體排放到空氣中。

    此外,法國國家輻射防護和核安全研究所(IRSN)在2017年出台的一份安全通告中專門就核燃料棒出現破損所可能導致的後果作出了闡述,通告指出,破損的燃料棒容易進水,從而引發化學與物理反應,導致其他的原先完整的燃料棒也出現損壞,從而引發惡性循環,最終甚至有可能對反應堆的鍋爐等產生影響。

    通告指出,目前在法國本土58個運作的核反應堆中有七個核反應堆中存在一根或者多根燃料棒破損的現象,不過,無論燃料棒破損是由於製造或者設計原因,其後果都在掌控之中,並不會影響反應堆機組的運作。當然,這一切的條件是必須對燃料棒破損的狀況以及泄露物的性質與濃度作出監測,這樣才能夠掌控事態的演變。

    而台山核電站的問題是如果不關機檢查,就無法具體了解究竟有多少燃料棒出現破損,破損的程度究竟如何,因此很難評估事態發展的趨勢。

    事實上,燃料棒發生破損是核電站運作中經常出現的狀況,各國對此制定的安全標準各不相同,倘若核氣體的濃度並未達到警戒線,並不妨礙機組的正常運作,排放出的渠道可以通過預先設計的程序處理。關鍵的問題在於如何制定恰當的標準,既不影響機組的正常運作,又能夠保障操作人員以及周邊環境不至於遭受核輻射的威脅。

    周邊環境是否受到威脅?

    最後,至於台山核電站周邊的居民是否會受到核輻射的威脅,伊夫-馬里尼亞克先生(Yves Marignac)回答說,核反應堆內囤積的核氣體最終會被排放的到空氣中,唯一的區別是是否在有控制的背景下通過過濾處理之後再對外排放,以便儘可能的減少對空氣的污染。可以肯定的是,囤積的核氣體越多,那麼,它們的處理也將越來越困難。

    事實上,法國費加羅報披露說,今年四月,台山一號機組就已經不得不進行了一次強迫排氣,原因是反應堆內部氣體的體積已經超出了可容納的含量。不過,中國核安全部門確認台山核電站周邊空氣指數正常,香港當局也對此加於確認,國際原子能機構也表示到目前為止尚未發現發生核輻射事故的跡象。但是中國周邊國家,日本,台灣等在公布未發現核輻射現象的同時也呼籲北京加強信息透明。

    完整內容請見:
    出於安全考量 台山核電站1號機組因故障停機 (07/30/2021 RFI法國廣播公司)
    https://www.rfi.fr/tw/中國/20210730-出於安全考量-台山核電站1號機組因故障停機

    法電力公司:台山核電站泄漏故障若在法國應當停機 (07/23/2021 RFI)法國廣播公司)
    https://www.rfi.fr/tw/中國/20210723-法電力公司-台山核電站泄漏故障若在法國應當停機

    法核電專家談台山核電站帶“破損燃料棒”運作的隱患 (06/20/2021 RFI)法國廣播公司)
    https://www.rfi.fr/cn/專欄檢索/環境與發展/20210620-法核電專家談台山核電站帶-破損燃料棒-運作的隱患

  • 原子質量表 在 超わかる!授業動画 Youtube 的精選貼文

    2020-11-29 08:00:01

    蒸発する溶解度の計算は!
    ✅固体の溶解度の問題は表を使って解いていく!
    ✅1行目は、溶解度を使って、はじめの飽和溶液の情報を書く
    ✅2行目は、始めからの変化量を書く
    ✅3行目は、1行目で求めたはじめの量と2行目で求めた変化量から、終わりの量を求める!
    ✅表が埋まったら、おわりの溶解度を使って、比例計算しよう!

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    ❶相対質量:https://youtu.be/kxgRjZQxGLs
    ❷原子量:https://youtu.be/18H70MNKoQA
    ❸分子量・式量:https://youtu.be/4P-F9KiwWoA
    ❹有効数字:https://youtu.be/1cntHw9VOqQ
    ❺molとアボガドロ定数:https://youtu.be/UFcWALxXqDk
    ❻molと質量:https://youtu.be/eCFTvp4lrf8
    ❼molと気体の体積:https://youtu.be/NuIHJU7lSIA
    ❽mol(演習):https://youtu.be/ph0O6ELNFWY
    ❾密度:https://youtu.be/vyaYyehSuH4
    ❿質量パーセント濃度:https://youtu.be/pczZJ6vjf54
    ⓫質量パーセント濃度(水和物):https://youtu.be/rr_teIXEe_E
    ⓬モル濃度:https://youtu.be/Vyq4ze2prcg
    ⓭モル濃度⇄質量パーセント濃度の単位変換:
    https://youtu.be/cQn-z-yJuHg
    ⓮濃度(演習):https://youtu.be/140n8wgQUEo
    ⓯固体の溶解度とは:https://youtu.be/2oR3vfp-z5g
    ⓰溶解度と析出量:https://youtu.be/juXeURQQm7M
    ⓱水和物と溶解度:https://youtu.be/nvD0hy0_WUI

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    ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
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    ✅「固体の溶解度」って何だろう?
    ✅「固体の溶解度」を一から丁寧に勉強したい!
    そんなキミにぴったりの「固体の溶解度」の授業動画ができました!

    このオンライン授業で学べば、あなたの「固体の溶解度」の見方ががらりと変わり、「固体の溶解度」に対して苦手意識がなくなります!

    ✨この動画をみたキミはこうなれる!✨
    ✅「固体の溶解度」の考え方がわかる!
    ✅「固体の溶解度」への苦手意識がなくなる!
    ✅「固体の溶解度」が絡んだ問題をスムーズに解答できる!

    このオンライン授業では、超重要な公式や、基礎的な問題の解き方を丁寧に解説しています!
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    🧪無機化学🧪
    ❶ハロゲン元素
    https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
    ❷硫黄
    https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
    ❸窒素
    https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
    ❹気体の製法と性質
    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
    ⓬油脂とセッケン
    https://youtu.be/kugJgOD36a4
    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
    https://youtu.be/GTyCuHgISR0
    ⓯カルボン酸
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    ⓰芳香族アミン
    https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
    ⓱構造決定
    https://youtu.be/_nIDir874uw

    🧪高分子化合物🧪
    ⓲合成高分子化合物
    https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
    ⓳天然高分子化合物
    https://youtu.be/F-U21hzFjkw
    ⓴アミノ酸・タンパク質
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    ✅「東大・京大・東工大・一橋大・旧帝大・早慶・医学部合格者」を多数輩出しています。
    ✅勉強が嫌いな人や、勉強が苦手な人に向けた、「圧倒的に丁寧・コンパクト」な動画が特徴です。
    ✅大手予備校で800人以上の生徒を1:1で授業したプロ講師の「独創性」「情熱」溢れる最強の授業。
    ✅ただ難関大学の合格者が出ているだけでなく、受験を通して人として成長したとたくさんの方からコメントやメールを頂いている、受験の枠を超えたチャンネル。
    ✅外出できない生徒さんの自学自習に、今も全国でご活用いただいております。

    #溶解度
    #物質量
    #高校化学
    #授業動画
    #オンライン授業

  • 原子質量表 在 超わかる!授業動画 Youtube 的精選貼文

    2020-11-18 18:00:13

    水和物の溶解度の計算は!
    ✅固体の溶解度の問題は表を使って解いていく!
    ✅1行目は、溶解度を使って、はじめの飽和溶液の情報を書く
    ✅2行目は、始めからの変化量を書く
    ✅水和物がxg析出した場合、
    水和物は溶質と水が混ざったものだから、溶質のマイナス分と水のマイナス分をまとめて、全体を-xg取り除いたと考える!
    ✅溶質と水の量は、式量から割合で求めよう!
    ✅3行目は、1行目で求めたはじめの量と2行目で求めた変化量から、終わりの量を求める!
    ✅表が埋まったら、おわりの溶解度を使って、比例計算しよう!

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    ❶相対質量:https://youtu.be/kxgRjZQxGLs
    ❷原子量:https://youtu.be/18H70MNKoQA
    ❸分子量・式量:https://youtu.be/4P-F9KiwWoA
    ❹有効数字:https://youtu.be/1cntHw9VOqQ
    ❺molとアボガドロ定数:https://youtu.be/UFcWALxXqDk
    ❻molと質量:https://youtu.be/eCFTvp4lrf8
    ❼molと気体の体積:https://youtu.be/NuIHJU7lSIA
    ❽mol(演習):https://youtu.be/ph0O6ELNFWY
    ❾密度:https://youtu.be/vyaYyehSuH4
    ❿質量パーセント濃度:https://youtu.be/pczZJ6vjf54
    ⓫質量パーセント濃度(水和物):https://youtu.be/rr_teIXEe_E
    ⓬モル濃度:https://youtu.be/Vyq4ze2prcg
    ⓭モル濃度⇄質量パーセント濃度の単位変換:
    https://youtu.be/cQn-z-yJuHg
    ⓮濃度(演習):https://youtu.be/140n8wgQUEo
    ⓯固体の溶解度とは:https://youtu.be/2oR3vfp-z5g
    ⓰溶解度と析出量:https://youtu.be/juXeURQQm7M

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    00:00 オープニング
    00:10 例題
    00:42 表の1段目
    01:50 表の2段目
    03:21 表の3段目
    04:16 表が埋まったら
    05:06 まとめ
    05:38 溶解度曲線

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    ✅「固体の溶解度」って何だろう?
    ✅「固体の溶解度」を一から丁寧に勉強したい!
    そんなキミにぴったりの「固体の溶解度」の授業動画ができました!

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    ✨この動画をみたキミはこうなれる!✨
    ✅「固体の溶解度」の考え方がわかる!
    ✅「固体の溶解度」への苦手意識がなくなる!
    ✅「固体の溶解度」が絡んだ問題をスムーズに解答できる!

    このオンライン授業では、超重要な公式や、基礎的な問題の解き方を丁寧に解説しています!
    リアルの授業では絶対に表現できない動画の魔法を体感すれば、教科書の内容や学校の授業が、わかる!デキる!ようになっているはず!

    ⏱時短演習シリーズ⏱
    🧪無機化学🧪
    ❶ハロゲン元素
    https://youtu.be/LOwCYpSKKfU
    ❷硫黄
    https://youtu.be/Z7Zjxjg4_nU
    ❸窒素
    https://youtu.be/X8WntLNbZ_c
    ❹気体の製法と性質
    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
    ⓬油脂とセッケン
    https://youtu.be/kugJgOD36a4
    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
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    ⓯カルボン酸
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    ⓱構造決定
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    🧪高分子化合物🧪
    ⓲合成高分子化合物
    https://youtu.be/gAJOO9uMWyg
    ⓳天然高分子化合物
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    ✅「東大・京大・東工大・一橋大・旧帝大・早慶・医学部合格者」を多数輩出しています。
    ✅勉強が嫌いな人や、勉強が苦手な人に向けた、「圧倒的に丁寧・コンパクト」な動画が特徴です。
    ✅大手予備校で800人以上の生徒を1:1で授業したプロ講師の「独創性」「情熱」溢れる最強の授業。
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    #水和物
    #物質量
    #高校化学
    #授業動画
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  • 原子質量表 在 超わかる!授業動画 Youtube 的精選貼文

    2020-11-12 18:00:16

    固体の溶解度は!
    ✅固体の溶解度の問題は表を使って解いていく!
    ✅1行目は、溶解度を使って、はじめの飽和溶液の情報を書く
    ✅2行目は、始めからの変化量を書く
    ✅3行目は、1行目で求めたはじめの量と2行目で求めた変化量から、終わりの量を求める!
    ✅表が埋まったら、おわりの溶解度を使って、比例計算しよう!

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    ❶相対質量:https://youtu.be/kxgRjZQxGLs
    ❷原子量:https://youtu.be/18H70MNKoQA
    ❸分子量・式量:https://youtu.be/4P-F9KiwWoA
    ❹有効数字:https://youtu.be/1cntHw9VOqQ
    ❺molとアボガドロ定数:https://youtu.be/UFcWALxXqDk
    ❻molと質量:https://youtu.be/eCFTvp4lrf8
    ❼molと気体の体積:https://youtu.be/NuIHJU7lSIA
    ❽mol(演習):https://youtu.be/ph0O6ELNFWY
    ❾密度:https://youtu.be/vyaYyehSuH4
    ❿質量パーセント濃度:https://youtu.be/pczZJ6vjf54
    ⓫質量パーセント濃度(水和物):https://youtu.be/rr_teIXEe_E
    ⓬モル濃度:https://youtu.be/Vyq4ze2prcg
    ⓭モル濃度⇄質量パーセント濃度の単位変換:
    https://youtu.be/cQn-z-yJuHg
    ⓮濃度(演習):https://youtu.be/140n8wgQUEo
    ⓯固体の溶解度とは:https://youtu.be/2oR3vfp-z5g

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    00:00 オープニング
    00:10 例題
    00:32 表の1段目
    01:45 表の2段目
    02:40 表の3段目
    03:35 表が埋まったら
    04:13 まとめ
    04:52 計算を見極める

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    私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
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    ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
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    ✅「固体の溶解度」って何だろう?
    ✅「固体の溶解度」を一から丁寧に勉強したい!
    そんなキミにぴったりの「固体の溶解度」の授業動画ができました!

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    https://youtu.be/O5To2ko9EzE
    ❺アルカリ金属
    https://youtu.be/T8sLlPkfqME
    ❻2族元素
    https://youtu.be/FKSkIEo8yBE
    ❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
    https://youtu.be/p4qo5yzl9dc
    ❽鉄・銅・銀
    https://youtu.be/bIGiqM0PjNs
    ❾系統分離・無機物質
    https://youtu.be/zHqCFnmuuLU

    🧪有機化学🧪
    ❿炭化水素の分類
    https://youtu.be/yuF9KTvdHQE
    ⓫脂肪族化合物
    https://youtu.be/hzsvJiFeTk0
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    ⓭芳香族炭化水素
    https://youtu.be/yVclexf3z28
    ⓮フェノール類
    https://youtu.be/GTyCuHgISR0
    ⓯カルボン酸
    https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
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    https://youtu.be/iA2rc3wlsJ0
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