高校化学のものがたりの自習室
高校化学のものがたりの自習室
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【京大院卒が独自解説】氷の結晶構造のまとめ解説!水素結合の性質もどこよりもわかりやすく解説!
ご覧いただきまして、ありがとうございます!
【今日のMenu】
✅ファンデルワールス力とは?
✅水素結合とは?
✅氷の結晶構造
(わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!)
動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします!
チャンネル登録はコチラ↓↓↓
ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ
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大学入試を迎える受験生へ:
化学を苦手としている受験生や教科書も問題はわかるのに入試問題となると全然解けない…という受験生のために
このチャンネルでは大学入試問題(過去問)をどこよりもわかりやすく徹底解説しています!
各分野別に解説しているので、自分の志望校以外の問題でもぜひ積極的に解いてみてください!
少しずつ知識を身につけて、ライバルに化学で差をつけていきましょう!!
また本解説では、自分が受験生だったときの経験を生かして、
参考書では書かれていない細かな点や問題の背景についても解説し、
まだ受験勉強が進んでいない受験生にもわかるように解説しています!
わからない点があれば、遠慮なくコメント欄などから質問してください!
※なお、本動画における解説は高校化学のものがたりの自習室独自のものとなります。
SNSのフォローもよろしくお願いします!
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ブログ:chemistrystory.com
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#高校化学
#化学基礎
#セ...
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【京大院卒が独自解説】電子の気持ちを理解すると電子配置が明快!結合のでき方をアニメーションで解説します!電気陰性度とは?
Просмотров 1017 месяцев назад
ご覧いただきまして、ありがとうございます! 前回の動画はこちら!ruclips.net/video/V7eGrpVn2ko/видео.html 【今日のMenu】 ✅結合とは? ✅電子配置のでき方(例 酸素分子、窒素分子) ✅電気陰性度 ✅配位結合 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎える受験生へ: 化学を苦手としている受験生や教科書も問題はわかるのに入試問題となると全然解けない…という受験生のために このチャンネルでは大学入試問題(過去問)をどこよりも...
【京大院卒が独自解説】アニメーションで電子親和力とイオン化エネルギーの違いが明快!(#2 電子親和力とイオン化エネルギーの違い)
Просмотров 5497 месяцев назад
ご覧いただきまして、ありがとうございます! 前回の動画はこちら!ruclips.net/video/BI3T9OXqiho/видео.html 次の動画はこちら!ruclips.net/video/3gvMzRvUFso/видео.html 【今日のMenu】 ✅イオンとは ✅イオン半径の考え方 ✅イオン化エネルギー ✅電子親和力 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎える受験生へ: 化学を苦手としている受験生や教科書も問題はわかるのに入試問題となると全...
【京大院卒が独自解説】これを知らないと始まらない!原子構造をアニメーションで徹底解説!原子半径の考え方をスッキリ理解!!(#1 物質の構造)
Просмотров 12 тыс.7 месяцев назад
ご覧いただきまして、ありがとうございます! 次の動画はこちら!ruclips.net/video/V7eGrpVn2ko/видео.html 【今日のMenu】 ✅原子構造 ✅同位体 ✅電子配置 ✅原子半径 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎える受験生へ: 化学を苦手としている受験生や教科書も問題はわかるのに入試問題となると全然解けない…という受験生のために このチャンネルでは大学入試問題(過去問)をどこよりもわかりやすく徹底解説しています! 各分野別...
【京大院卒が独自解説】電気陰性度は大丈夫?イオン化エネルギーや電子親和力との違いを徹底解説!(#3 イオン化エネルギー・電子親和力)
Просмотров 265Год назад
ご覧いただきまして、ありがとうございます! 受験生が混乱する電気陰性度について徹底解説してきました! ぜひ、イオン化エネルギーや電子親和力との違いを理解してくださいね! 問題演習も忘れずに行って、力をつけていきましょう!! 【今日のMenu】 ✅結合とは? ✅電子式/構造式のルール ✅電気陰性度  (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) ■物質の構造 ① 原子   原子構造/電子殻と周期表/原子半径ruclips.net/video/VOr0ab0Ucxg/видео.html   イオン化エネルギー/電子親和力ruclips.net/video/zZybgKLajt8/видео.html ② 分子  化学結合/電気陰性度(←今ココ!) ③ 結晶 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャン...
【京大院卒が独自解説】みんなが苦手とするイオン化エネルギーと電子親和力を18分で完全解説!(#2 イオン化エネルギー・電子親和力)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! 受験生の苦手とするイオン化エネルギーや電子親和力について徹底解説してきました! それぞれエネルギーに関する用語ですが、イメージは真逆なので、ぜひ区別して理解していきましょう! 【今日のMenu】 ✅イオンってなに? ✅イオン半径 ✅イオン化エネルギー ✅電子親和力 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) ■物質の構造 ① 原子   原子構造/電子殻と周期表/原子半径ruclips.net/video/VOr0ab0Ucxg/видео.html   イオン化エネルギー/電子親和力(←イマココです!) ② 分子 ③ 結晶 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX...
【京大院卒が独自解説】これを知らないと始まらない!原子構造をイチから解説!原子半径の考え方をスッキリ理解!!(#1 物質の構造)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! これを知らないと化学は始まらない!という超基礎を徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅原子構造 ✅電子殻と周期表 ✅原子半径 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) ■物質の構造 ① 原子   原子構造/電子殻と周期表/原子半径(←イマココです!)   イオン化エネルギー/電子親和力 ② 分子 ③ 結晶 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎える受験生へ: 化学を苦手としている受験生や教科書も問題はわかるのに入試問題となると全然解けない…という受験生...
【京大院卒が独自解説】理論化学の考え方を徹底解説!体系的に理解していきましょう!(#0 理論化学の準備編)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! 理論化学の準備編でした。 【今日のMenu】 ✅理論化学ってどういうふうになってるの?(理論化学の構造) ✅計算化学のイメージ ✅物質の構造の位置付け (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎える受験生へ: 化学を苦手としている受験生や教科書も問題はわかるのに入試問題となると全然解けない…という受験生のために このチャンネルでは大学入試問題(過去問)をどこよりもわかりやすく徹底解説しています! 各分野別に解説している...
【京大院卒が独自解説】⚠️入試の前に見てください!電離平衡でちゃんと「重要な物質」に着目できてますか?(京都大学 2021年 大問2)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! 京都大学2021年の大問2について徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅反応で変化しない原子とは? ✅式変形 ⇒ 方針を明確にしよう! ✅初見の問題の捉え方を徹底解説! (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ 京都大学 2021年大問2 ※京都大学の入試問題の掲載にあたり、記事作成後一ヶ月以内に「京都大学入試問題等利用報告書」を提出しています。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...
【京大院卒が独自解説】有機化学の入試で出てくる「未知の反応」の考え方を徹底解説します!(京都大学 2022年 大問4)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! 京都大学2022年の大問4について徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅グルコースの還元性 ✅鎖状構造 ⇒ 環構造の考え方 ✅未知の反応剤、どうやって考える? (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ 京都大学 2022年大問4 ※京都大学の入試問題の掲載にあたり、記事作成後一ヶ月以内に「京都大学入試問題等利用報告書」を提出しています。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...
【京大院卒が独自解説】15分でわかる有機化学の考え方 決定版!!(京都大学 2022年 大問3)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! 京都大学2022年の大問3について徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅構造決定の方法! ✅アミド結合の詳細解説! ✅部分的加水分解の考え方 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ 京都大学 2022年大問3 ※京都大学の入試問題の掲載にあたり、記事作成後一ヶ月以内に「京都大学入試問題等利用報告書」を提出しています。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎える...
【京大院卒が独自解説】⚠️受験前に必ず見てください!30分でわかる京都大学の問題の読み方!!(京都大学 2022年 大問1)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! 京都大学2022年の大問1について徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅長文問題の読み方を徹底解説! ✅グラフの読み方を紐解く ✅電離平衡の基本 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ 京都大学 2022年大問1 ※京都大学の入試問題の掲載にあたり、記事作成後一ヶ月以内に「京都大学入試問題等利用報告書」を提出しています。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大学入試を迎...
【京大院卒が独自解説】二次試験にも役立つ光学異性体を徹底整理します!!(センター試験 2020年 大問4)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! センター試験2020年の大問4について徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅光学異性体を総復習! ✅エステル化の本質的な考え方 ✅酸の性質の総まとめ!「スカタンフェノール」 (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ センター試験 2020年大問4(本試) ※センター試験の入試問題の掲載にあたり、大学入試センターから許諾を得て配信しております。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...
【京大院卒が独自解説】短時間で覚えられる合金まとめ!(センター試験 2020年 大問3)
Просмотров 971Год назад
ご覧いただきまして、ありがとうございます! センター試験2020年の大問3について徹底解説しました。 【今日のMenu】 ✅合金の覚え方 ✅OH−・NH3を過剰に加えた際の金属の沈殿 ✅カルシウム化合物の総まとめ (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ センター試験 2020年大問3(本試) ※センター試験の入試問題の掲載にあたり、大学入試センターから許諾を得て配信しております。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ...
【京大院卒が独自解説】共通テストでよく出る蒸気圧・浸透圧を総まとめ!(センター試験 2020年 大問1)
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ご覧いただきまして、ありがとうございます! センター試験2020年の大問1について徹底解説しました。今日の動画では、共通テストで頻出の蒸気圧や浸透圧について徹底解説しています!浸透圧では3つのステップを理解して得点に繋げていきましょう! (わからないことはぜひぜひコメント欄にお願いします!) 今回扱った問題はコチラ↓↓↓ センター試験 2020年大問1(本試) ※センター試験の入試問題の掲載にあたり、大学入試センターから許諾を得て配信しております。 ※動画内の問題は、ポイントがわかるように一部改変しています。 動画ご視聴ありがとうございました!今後も化学のコンテンツを発信していきますので、ぜひチャンネル登録お願いします! チャンネル登録はコチラ↓↓↓ ruclips.net/channel/UCeoZ5nyroJX8OO7klFzNipQ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー...
【京大院卒が独自解説】二次試験でも使える平衡の考え方!これで時短しよう!(共通テスト 2021年 大問5)
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【京大院卒が独自解説】苦手な受験生集合!!!油脂からけん化価・ヨウ素価まで徹底解説!(共通テスト 2021年 大問4)
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Комментарии

  • @あずき-v5w
    @あずき-v5w 6 дней назад

    わかりやすいですありがとうございます😭

  • @ぺろ-c8z
    @ぺろ-c8z 5 месяцев назад

    最高にわかりやすいですありがとうございます

  • @chem_story
    @chem_story 6 месяцев назад

    chemistrystory.com こちらのブログでも詳しく解説しているのでぜひ!!

  • @chem_story
    @chem_story 6 месяцев назад

    chemistrystory.com こちらのブログもぜひご覧ください!

  • @jinkijitora
    @jinkijitora 7 месяцев назад

    めっちゃわかりやすかったです

    • @chem_story
      @chem_story 7 месяцев назад

      ご覧いただきありがとうございます! コメントいただけると、動画制作の励みになります!

  • @tomokazu2023
    @tomokazu2023 7 месяцев назад

    今は貴ガス、なんだっけ

  • @7227TMS
    @7227TMS 7 месяцев назад

    高校で周期表について学んだとき、最外殻電子のことまで考えられた表であることは教わっていません。何時も思うことですが、何事も、教え方一つが、学生の将来に大きな影響を与えますね。本当に分かりやすい説明でした。

  • @マキ3-o1i
    @マキ3-o1i 7 месяцев назад

    人にものを教える時になかなか伝わらない 頭がいい人は何故にこんなに分かりやすいのか 整理して理解しているからなんだろうなぁと最近気づく そういえば部屋も汚いや そういうとこなのんだね

  • @nyanco-sensei
    @nyanco-sensei 7 месяцев назад

    今の高校生は羨ましいよ。こんな分かりやすい教材があるんだから…。 俺が高校生の頃は、教科書の訳のわからん説明をなんとか噛み砕いてやっと理解して、そこから必死に覚えたというのに…。 全く、最近の若いもんは(27歳)

    • @majimaruri
      @majimaruri 7 месяцев назад

      俺の頃はネットすら無かったから厳しかったですね(39歳) …まあネットがあったらあったでエロサイトにハマってもっと勉強が疎かになってた気もするが。

    • @nsadegcmlf2116
      @nsadegcmlf2116 7 месяцев назад

      🤣

  • @S-du1gm
    @S-du1gm 7 месяцев назад

    とても分かりやすかったです 受験生も、受験終わった理系の学生も、化学が苦手なまま理系の仕事についた人も、みんなこのチャンネルの動画を見た方がいい

  • @深川零-x1n
    @深川零-x1n 7 месяцев назад

    お久しぶりです。 動画投稿ありがとうございます!楽しみにしておりました 高校の教員をしているので勉強させていただきます。

    • @chem_story
      @chem_story 7 месяцев назад

      動画ご覧いただきありがとうございます!高校の教員とされているとのことで、ぜひ少しでも参考になれば嬉しいです。生徒さんにも薦めていただけると動画制作の励みになります。

  • @E38W126
    @E38W126 9 месяцев назад

    大問1が浸透圧の問題とはヘビーですな

  • @蹂躙ニキ
    @蹂躙ニキ 11 месяцев назад

    共通テスト直前なので助かります。

  • @おーいお茶-x2m
    @おーいお茶-x2m Год назад

    13:40 分子量を求める際、浸透圧をkPaのまま代入してはいけないと思います。 0.6449kPa = 644.9Pa として代入しなければならないのではないでしょうか。

  • @Ryotak-v6h
    @Ryotak-v6h Год назад

    わかりやすい助かります!

  • @pomber---
    @pomber--- Год назад

    15:56 の質量求めているところは π0=…………30[g] となっているが、π0ではなくて、質量(仮にx[g]とする)なので、 x=……………30[g]となるのが正しいのではないでしょうか?

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご視聴いただきありがとうございます! ここはπ0ではなく、xなどで置き換えるのが正しいですね。 ご指摘いただきありがとうございます!

  • @七転びあおき
    @七転びあおき Год назад

    非常にわかりやすかったです...!! 理論苦手なのでこういうわかりやすい説明ほんとに助かりますm(_ _)m 理論化学の動画待ってます...!!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! コメントいただけると、動画制作の励みになります!

  • @miie4122
    @miie4122 Год назад

    最後の問題は5位の炭素についたCH2OHが上下入れ替わったものは考えなくていいんですか?

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご質問いただき、ありがとうございます! 回答としては、5位のCについては上下に入れ替わったものは考える必要はありません。 理由は、Fの構造を見ていただきたいのですが、Fではすでに5位のCは上についていることがわかります(問5)。 そして今回、F→Iに変化させる際に関係があるのは、2位と3位のC原子についているOH基になります。 なので、ここのOH基の上下だけを考えればよい!というわけです。

    • @miie4122
      @miie4122 Год назад

      @@chem_story Fが鎖状で、CH2OHのついているCがすべて単結合で繋がっているので、上下入れ替わっても単結合の部分を回転させれば同じになると思ったんですが、区別するんですか?

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      @@miie4122 ここは私の考え方になりますが、まずは問1のグルコースの鎖状から環状の形成の仕方を見てみてください。 問題にはなっていませんが、このときは疑問なく6位のC原子団は上向きになると思います。この鎖状から環構造の形成は京大では頻出なので、ぜひできるようにしておいてくださいね!(6位のOHのもつ非共有電子対がカルボキシ基にアタックするイメージです!) そして同様にして、アルドースを考えたときにも6位にあるCH2OHは上向きになると思います。 ここまで踏まえた上で、問6を見ていくと、化合物Hはアルドースであり、化合物IはOHをOCH3にしたものなので、上下は変わりません。つまり、5位のC原子団は上向きになるというわけです!

  • @ジョーカー-w1n
    @ジョーカー-w1n Год назад

    分かりやすい動画ありがとうございます。。!京大関連の動画がもっと見れたら個人的に嬉しいです…!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! 現在鋭意作成中ですので、もう少しお待ちください…! 申し訳ありません。

  • @kvalkyrja8390
    @kvalkyrja8390 Год назад

    すごいわかりやすいです

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! ぜひ他の動画もご覧ください!

    • @kvalkyrja8390
      @kvalkyrja8390 Год назад

      @@chem_story 見させて頂きますm(__)m

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      わからない部分があれば、ぜひ質問してくださいね!

    • @kvalkyrja8390
      @kvalkyrja8390 Год назад

      @@chem_story m(_ _)m

  • @深川零-x1n
    @深川零-x1n Год назад

    いつも拝聴させていただいております。 驚くほど頭に入ってきます。 これからも勉強させていただきたいので、微力ながら応援しております。

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      いつも見てくださり本当にありがとうございます! これかもわかりやすい解説を心がけていきますので、一緒に頑張っていきましょう!!

  • @user-KyawAx_
    @user-KyawAx_ Год назад

    コロイドもろ出ました!ありがとうございます!!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      共通テストお疲れ様です! 今日はテストのことを忘れてゆっくり休んでくださいね!

  • @LostitT51
    @LostitT51 Год назад

    タイミング神わかりやすい神ありがとう神

    • @ちっちゃいおっさん-v8s
      @ちっちゃいおっさん-v8s Год назад

      おなじくたすけられてる

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! ぜひ他の動画も見てみてください!!

  • @直輝小玉
    @直輝小玉 Год назад

    けん化したら、脂肪酸の塩になるのでは?

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      コメントいただきありがとうございます! おっしゃる通り、脂肪酸の塩になります。 訂正していただき、ありがとうございます!

    • @直輝小玉
      @直輝小玉 Год назад

      自分としましても、自分の学習が間違ってないことを確認できる良い機会になりました!! このような動画は、本当に受験生にとってありがたいものです! 自分も助けられています! これからもお世話になります!! コメント欄に訂正書いていただけると、他の方のタイムロスをなくせると思います!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      私もみなさんからのコメントでより勉強させていただいています。 疑問に思ったところは遠慮せずにコメントしてください! 皆さんと一緒によりよいチャンネルを作っていきたいと思います!!

  • @imanam-b5u
    @imanam-b5u Год назад

    塾より分かりやすくて、ほんとに無料で受けていいのかとありがたい気持ちです! ありがとうございます!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! もちろん全て無料なので、どんどん知識を増やしていきましょう!!

  • @uoxou7_mat
    @uoxou7_mat Год назад

    大問4問4、ナイロン6は繰り返し構造の中にアミド結合を持ちますか?端っこの途切れている箇所は数えないのですか?

    • @よりーち
      @よりーち Год назад

      それやと注目してる単位の隣のやつが数えられへんくなる

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご質問いただきありがとうございます! ナイロン6は左右のNHとCOを合わせて、アミド結合1つと数えています! 両方を数えてしまうと、重複してしまうので、1つになります!

    • @uoxou7_mat
      @uoxou7_mat Год назад

      @@chem_story 重複していたら数えないんですね!こんがらがっていたのでありがたいです。

    • @uoxou7_mat
      @uoxou7_mat Год назад

      @@よりーち お隣を忘れていました。ありがとうございます!

  • @chem_story
    @chem_story Год назад

    問4 c) 動画内の解説でC原子が1つ足りていませんでした。 申し訳ありません。 教えていただい方、ありがとうございます!

  • @ラメソン3141
    @ラメソン3141 Год назад

    めちゃ分かりやすい

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ありがとうございます!動画制作の励みになります!

  • @まるまる-p5c2v
    @まるまる-p5c2v Год назад

    7:04 酸化マンガンは「触媒」として働き、2(H2O2)→2(H2O)+O2. となる過酸化水素の自己酸化還元反応ではないでしょうか。回答番号はあってますが、解説として不適切かもしれないです。

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      コメントいただきありがとうございます! 確認したところ、ご指摘のとおり、MnO2は触媒として働きます。 解説を間違えており、申し訳ありません。 大変勉強になります!

  • @ろーじ-w7g
    @ろーじ-w7g Год назад

    浸透圧助かります!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! ぜひ学習に役立ててください!

  • @九喇嘛-i2h
    @九喇嘛-i2h Год назад

    糖の部分あんまりやってなかったけどすごい解りやすい…

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! 糖は受験に出やすい分野なので、しっかりと覚えていきましょう!

  • @mpntmgm1958
    @mpntmgm1958 Год назад

    お金払ってでも受けたい授業

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます!動画制作の励みになります!!

  • @mpntmgm1958
    @mpntmgm1958 Год назад

    めちゃくちゃわかりやすかったです

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます!ぜひ他の動画もご覧ください!

  • @白-h2t
    @白-h2t Год назад

    1番最後の問題C原子一つ足りなく答え4ではないですか?説明はとても分かりやすいです。

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      コメントありがとうございます! C原子が一つ足りませんでした… コメント助かります…!

  • @白-h2t
    @白-h2t Год назад

    今まで見てきた解説の中で1番分かりやすかった😊

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます!動画制作の励みになります!!

  • @user-gr3xd6vw9k
    @user-gr3xd6vw9k Год назад

    マジで伸びてほしい

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご視聴ありがとうございます!コメント励みになります!!

  • @141tsubasa
    @141tsubasa Год назад

    わかりやすいです! 次の動画も楽しみにしてます🎶

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご視聴ありがとうございます!コメントいただけると、動画制作の励みになります! ぜひ高評価もよろしくお願いします!

  • @udon4347
    @udon4347 Год назад

    めっちゃわかりやすかったです!

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      ご覧いただきありがとうございます! 今後もわかりやすい解説を心がけていきますので、一緒に頑張っていきましょう!

  • @chem_story
    @chem_story Год назад

    問4の解答が間違っていたので、訂正させていただきます。 ポリエチレンの非晶質部分が増えると、枝分かれの構造が増え、分子間力は相対的に弱まります。そのため、強度は「弱まる」というのが正解となります。 ご迷惑をお掛けしてすみません。

  • @ツボクラリン
    @ツボクラリン 2 года назад

    京大の過去問で似たような溶解度積の問題があり、溶解しているイオンの存在比から無視していいって天下り的に解説に書いてあったので、そこに至るまでの考え方がしっくりこなかったのですが、今回の問題におけるグラフを用いた考え方でやっと今まで溜め込んでいたモヤモヤの部分が解消できました!過去問の復習がてらに、グラフを使ってきちんと考え方を身につけられるようにします😊

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      グラフを使って解くと、近似する理由などがより鮮明になることがあるので、どんどん使いこなせるようにしていきましょう!

  • @newfield2513
    @newfield2513 2 года назад

    アモルフォスの問題の答えは④だと思うのですが、、、

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      大変申し訳ありません。 コメントいただきありがとうございます。 修正いたします。

    • @ツボクラリン
      @ツボクラリン Год назад

      ④が違う理由は、非晶質の割合が増えると、その分だけ結晶の割合が減ってしまい、規則正しい構造が少なくなるため、「硬くなる」ではなく「やわらかくなる」とするのが正しいってことですかね?

    • @chem_story
      @chem_story Год назад

      コメントで訂正しました。勉強になります!ありがとうございます!!

  • @ツボクラリン
    @ツボクラリン 2 года назад

    いつも参考になる分かりやすい動画投稿お疲れ様です😊 京大工学部志望で、ブログの受験体験記を拝読させていただき、とても今後の勉強に対して自信が湧いてきました!京大に自信持って出願できるレベルまで先ずは共通テスト頑張ります!!

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      ご覧いただきありがとうございます! 私も難しい判定から合格できた過去があるので、「化学が苦手…」という気持ちは痛いほど良くわかります。京大合格には、まずは基礎力が非常に大切なので、一緒に頑張っていきましょう! 共通テスト後は、京大の過去問解説も出す予定ですので、ぜひご覧ください!

  • @syumasanda
    @syumasanda 2 года назад

    共通テストの理論苦手なのでありがたいです。模試の過去問全部の解説は著作権問題とかありそうなのであれですが、一部の問題だけ解説とかはできますか?それも厳しそうですか?

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      模試の解説は著作権の関係から難しいので、分野を教えていただければその分野について解説したいと思います!

  • @syumasanda
    @syumasanda 2 года назад

    どのペースで動画更新するかなどは決めていますか?

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      ご覧いただき、ありがとうございます!基本的には毎週土曜日に更新しています。ただ、12月は受験生の皆さんの追い込みの時期ということで、水曜日も更新予定です!

  • @syumasanda
    @syumasanda 2 года назад

    初見です。二次試験までお世話になります。これからも動画更新よろしくお願いします🥺

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      ご覧いただきありがとうございます!一緒に頑張っていきましょう!

  • @irritating4373
    @irritating4373 2 года назад

    かみすぎ

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      ご視聴ありがとうございます!他の動画も鋭意制作してますので、是非ご覧ください!

    • @irritating4373
      @irritating4373 2 года назад

      まじで京大いきたくなっちゃいましたw 駿台A判キープしてたら行けそうですかね? 2年なんで冠は受けてないですけど受けるべきでしょうか?

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      @@irritating4373 A判定であれば全然いけますよ! 2年生であれば、早めに有機まで終わらせて演習に時間をかけるのがいいと思いますよ!

    • @myt965
      @myt965 2 года назад

      とてもわかりやすい!!!

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      ご覧いただきありがとうございます!他の動画もぜひご覧ください!

  • @SA-qe7ij
    @SA-qe7ij 2 года назад

    この問題はR=8.31*10^3を用いて良いのでしょうか? 予備校の講師の方にはRを与えられてないから用いてはいけないと言われたのですが…

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      ご視聴いただきありがとうございます! 気体定数の値を問題に載せておらず申し訳ありません。問題の詳細については、下のURLに載せてありますので、解説前にぜひ挑戦してみてください! chemistrystory.com/wp-content/uploads/2022/08/0524_TU20220105.pdf

    • @SA-qe7ij
      @SA-qe7ij 2 года назад

      @@chem_story 本番も同様に与えられていたのですね 予備校の講師の方の計らいで数値が与えられてなかっただけみたいですね 失礼しました

    • @chem_story
      @chem_story 2 года назад

      @@SA-qe7ij とんでもないです!コメントいただきありがとうございます!