エントロピー増大則の正しい認識

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  • Опубликовано: 16 окт 2024
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Комментарии • 258

  • @飼ってるキッテル食ってる
    @飼ってるキッテル食ってる 3 года назад +377

    母親「片付けなさい」
    息子「エントロピーは増大するから仕方ない」
    物理つよつよ母親「テメーが仕事しろって言ってんだよ」

  • @J_CHICKEN137
    @J_CHICKEN137 3 года назад +273

    社会から孤立して人生のエントロピーが増大しているところだったので助かりました

    • @バタ猿
      @バタ猿 2 года назад +43

      成程、人は社会から孤立すると自発的に人として乱れるから人間の人生はエントロピー増大則に忠実に従ってるのか。

    • @dedensya1
      @dedensya1 Год назад +9

      仕事してないからでしょ

    • @iamint5069
      @iamint5069 10 месяцев назад +1

      人生が乱雑さが増してきてますな?たまには、自分の考えをまとめることもしてみましょう....

    • @揚げどり-q8f
      @揚げどり-q8f 9 месяцев назад

      うまいな

    • @猫又子猫
      @猫又子猫 5 месяцев назад

      人類全体のエントロピーが増大してしまうのでは?

  • @TT-gl9zu
    @TT-gl9zu 3 года назад +95

    よびのりさんのファボも増大しますように。

    • @Mr-oe6hd
      @Mr-oe6hd 3 года назад +5

      何倍にも増えますように

    • @mijinko_desu
      @mijinko_desu 3 года назад +14

      @@Mr-oe6hd 0を何倍もしたところで…

    • @江戸川こなん-g2y
      @江戸川こなん-g2y 3 года назад +1

      @@mijinko_desu
      大和田常務も言ってたど

  • @kenichisugiyama-tj7yq
    @kenichisugiyama-tj7yq Год назад +4

    先生に言われたので「おめでとうございます!」あと今回の動画も感動ししました。熱力学の教科書で早速復習いたします。

  • @ねこまんじゅう-o7h
    @ねこまんじゅう-o7h 3 года назад +73

    冒頭、エセ関にも似てないし、なんなら古畑任三郎感が否めない

  • @tomorrow1711
    @tomorrow1711 3 года назад +8

    ギブズエネルギー変化が、系内の情報だけで全エントロピー変化を表現するための方法だと知ったときは感動した。

  • @user-catBrathers
    @user-catBrathers 3 года назад +22

    エントロピー増大則は孤立系を前提にしてなければ、冷蔵庫もエアコンも成立しませんな

  • @_.584
    @_.584 3 года назад +49

    「おめでとう」ってエヴァの最終話みたいw

    • @真珠恵瑠
      @真珠恵瑠 3 года назад

      かってに改蔵の方が有名に決まっている

  • @ishtar9336
    @ishtar9336 3 года назад +7

    オープニングが好きすぎます

  • @わけ-b8t
    @わけ-b8t Год назад +2

    いまさらこの動画見て頷きまくってる
    物理は一部分だけを切り取られて一般向けに紹介されてることが多すぎやな

  • @あずき-b9j
    @あずき-b9j 3 года назад +68

    受験終わりの皆さんへ
    エントロピーの定義は以下のものです。
    Δs(エントロピー変化)=Δq(熱の出入り)/T(その時の温度)
    簡単な説明ですが、熱の出入りでエントロピーが変化することが分かると思います。ヨビノリで熱力学入門もあるのでぜひ見てみてください。(意味が分からなくても見ておくだけで大学の勉強がしやすいかと)

    • @作用-b7k
      @作用-b7k 3 года назад +5

      「その時の温度」というのは、熱が入る前の温度ですか?それとも入った後の温度のことですか?

    • @あずき-b9j
      @あずき-b9j 3 года назад +12

      @@作用-b7k
      熱が入っているときの温度です。
      この温度は微小(極めて短い時間)にみたら前と後で変化しないとみなせますが、例えば等圧変化では、長い目でみると温度は変化していきます。そのため温度が変化するときのエントロピー計算では積分を使います。
      等温変化では温度は変化しません。
      定義について補足ですが、可逆過程(準静的過程)のときは
      Δs=Δq/T となり、不可逆過程のときは
      Δs>Δq/T となります。
      ここで、可逆過程とは起こした変化をまた元に戻せる変化のことです。よく言われるコーヒーにミルクを入れることは混ざった後から、混ざっていない状態にすることはできないため不可逆変化です。
      断熱変化ではΔq=0となるので不可逆変化のとき、エントロピーの変化は常に正(増大する)となります。
      誤解がないようにと思いなるべく丁寧に説明してしまい長くなってしまいました。
      ヨビノリさんの方が分かりやすいかと思うのでぜひ入門編見てみてください!

    • @賢者-z4d
      @賢者-z4d 3 года назад

      こいつ気持ち悪

    • @MaSaKa-q4s
      @MaSaKa-q4s 2 года назад

      @@作用-b7k けくけ

    • @ふっきー-v8c
      @ふっきー-v8c 9 дней назад

      この動画だけ見たら,系から出た熱がそのまま環境に吸われるから,エントロピー変化はゼロじゃないのかと疑問に思いましたが,式を見て納得しました.Tが小さい方が熱を受けた時のエントロピーはTが大きい方よりも大きく変化するから,エントロピー変化は正になるのですね.

  • @yukikari
    @yukikari 3 года назад +26

    エントロピーとエンタルピーが高校指導要領に入るそうですね。
    実質高校範囲。

    • @ペンギンクミマヌ
      @ペンギンクミマヌ 3 года назад +2

      物理or化学どっちで習うんですかね。
      めっちゃ改善点ですね。高校の熱力学の範囲については、「いつまで200年前のことを200年前の視点で教えてんねん。現代の視点で教えろ!」と思ってました。

    • @yukikari
      @yukikari 3 года назад +3

      @@ペンギンクミマヌ 今回の改定では化学に入りますね。物理ではエントロピーエンタルピー入ってなかったと思います。

    • @hiroakinakajima
      @hiroakinakajima 3 года назад +4

      そうなんですね。個人的にはちょっとやりすぎな気がします。エンタルピーはまだしもエントロピーはなかなかわかりづらいのではないかと。しかも化学でのみ取り扱って物理でやらないのであればちょっとちぐはぐな気がしますね。

  • @es-bj3bx
    @es-bj3bx 3 года назад +29

    連続講義を。。。。。。
    電磁気、統計物理を待ってます!!

  • @kyohei3552
    @kyohei3552 3 года назад +8

    環境のエントロピーをいちいち考えなくても良いようにと考え出されたのがギブズエネルギーの概念ですね

  • @Lauren-w6l
    @Lauren-w6l 3 года назад +5

    電磁気学の連続講義楽しみにしてます

  • @saku0393
    @saku0393 3 года назад +17

    入りが面白すぎて思わず声出して笑ってしまった

  • @toto4596
    @toto4596 3 года назад +38

    エントロピーと聞くと部屋が汚くなったことをエントロピーが増加したとか言っていた友だちを思い出す…

    • @hiroakinakajima
      @hiroakinakajima 3 года назад +3

      乱雑さが増しているとw

    • @バタ猿
      @バタ猿 2 года назад +1

      部屋が広いから家の中の系内が孤立系とみなせるのか。いいなぁ、広い家。

  • @heavyrain9308
    @heavyrain9308 3 года назад +26

    入りの元ネタが有るのかどうかわかりませんが、元ネタを知らなかったので急にどうしたのかと思いました。

    • @ささ-h6v
      @ささ-h6v 3 года назад +3

      関暁夫かなぁ

  • @ケインズ-r4q
    @ケインズ-r4q 3 года назад +8

    数学の連続講義お願いしたい。

  • @marikoueno7991
    @marikoueno7991 3 года назад +4

    エントロピー!文系で高校のとき物理やらなかったのですが、大学数学独学していて、力学の動画、おっしゃるとおり何度もみてノートして数式追って再現できるようにして、頭に地図を描けました。専門書いきます。有難うございます(おすすめの2冊で!)。熱は途中までやっています。文系ですが一橋だったので数学は得意で大学数学馴染めましたが、物理は高校の時やっていないから基礎がなくて、一人で始めることなどできませんでした。せめてスポンサーにならせて頂いて応援しています(コメントしないんですが、動画数えきれないほどみてます。ありがとうございます。)
    企画で、わんこらチャンネルさんと対談して下さいませんか?今京大時代の勉強ルーティーン再現動画が爆伸しているんですが、京大理で、数学科で、院は東大京大と数理研の筆記うかって、でも3年ひきこもっていたので面接でだめで、数学だけじゃなく物理も一緒に勉強されてて(数理物理をやりたかったそうです)、もうわけがわからない方です。その人の数学物理の勉強法が、本当によくて、独学の人にも大学に行く理系の人にも役立つし、ヨビノリさんの趣旨にも沿うと思うんです。

  • @キノコ舞茸
    @キノコ舞茸 Год назад +2

    1.系から熱が逃げとエントロピーは減少する (真)
    2.環境(孤立系)だけを見るとエントロピーは増大する(真)
    3.(断熱系)を全体として見るとエントロピーは増大する
    うーむ。宇宙を系と考えると、温度は絶対零度に向かい下がっている→エントロピーは「減少している」??
    疑問
    ・宇宙は孤立系ではない?いったいどこに熱は逃げているのか
    ・孤立系?宇宙の温度が下がり続けてる理由はなにか(宇宙の膨張?)

    • @キノコ舞茸
      @キノコ舞茸 Год назад

      乱雑さの増大=エントロピーの増大と考えると、温度が上がるほどエントロピーが増大する、でも個体、液体、気体、プラズマと見ていくと、むしろ(宇宙全体で見れば)後者から前者に向かってるし、後者→前者に向かうにしたがい秩序的になっている=エントロピー減少してんじゃね?と思えてしょうがない。私の考えに誤りがあるのだろうか。熱力学ではどのように説明しているのか。

    • @キノコ舞茸
      @キノコ舞茸 Год назад

      宇宙全体のエネルギーの総量は変わんないよ、熱の出入りもないよ、ただ宇宙が膨張してるから温度が下がってる(エントロピーの減少)ってことなのかなあ。わからん

    • @alcyone3798
      @alcyone3798 10 месяцев назад

      ホーキング放射みたいなものが実はなくて、ブラックホールから宇宙の外に熱が出てる説。

    • @---su1vd
      @---su1vd 9 месяцев назад

      ​@@キノコ舞茸
      熱量と温度を混同してると思われます(定義式参照)。
      宇宙の最後には全てが均一になり、振動しないと考えれば絶対零度に向かうとも言えるでしょう。

  • @AKI-fw4ht
    @AKI-fw4ht 3 года назад +2

    エントロピーはその場その場の平均的分散率に近づいていくと思うんですが、違いますか?もちろん重力のような、何らかの親和力などの影響を受ければ層を生成するようにも思われます。たとえば金属の塊の中における自由電子の存在位置などは、その金属塊の電磁場の中に存在する電子や陽子などの存在状況の中で最もエネルギーの調和のとれた状態に近づいていくと思われるんですけど違うんでしょうか?

  • @メメントモリ-h5l
    @メメントモリ-h5l 3 года назад +4

    ヨビノリさんに質問があります
    R-1グランプリになぜ出場しなかったのか回答いただきたいです

  • @takuto10101
    @takuto10101 3 года назад +3

    「部屋が汚くなるのは仕方ない」と言ってきたけど、代謝してる時点で外部エネルギーが加わるからそんな言い訳できないってことか…

  • @ななし-m3v
    @ななし-m3v 3 года назад +8

    エントロピーは世界の秩序だ

  • @shima_camp10
    @shima_camp10 3 года назад +27

    関暁夫じゃなくて
    式暁夫で草

  • @arfken
    @arfken 3 года назад +8

    パンドラの箱は開いちゃってるから孤立系じゃないのか

  • @井上-w1z
    @井上-w1z 3 года назад +6

    サムネ←エヴァ感すごいな…
    最後←いやエヴァやんww
    ただのエヴァ回だったw

  • @user-xh6ig8oh2i
    @user-xh6ig8oh2i 3 года назад +5

    実はこの分野、薬学部でも学ぶんです

  • @aisudes
    @aisudes 3 года назад +38

    nコメ(nは自然数)

    • @ryoyatamaki7439
      @ryoyatamaki7439 3 года назад +9

      おめでとう!×n回

    • @坂井謙市
      @坂井謙市 3 года назад +3

      おめでとう!×1/n
      …かな?度合いは。笑

  • @吉澤実-b6f
    @吉澤実-b6f Месяц назад

    感情を第二熱力学の法則で定義できますか?

  • @臼倉文明
    @臼倉文明 Год назад

    たとえば、作物を畑に植えて、そのままにしておけば、日にちが経つにつれ雑草に覆われてしまうのもそうですね。
     だとすると、屋内の植物工場で生産された作物は、逆にエントロピーは、増大しないといえますね。
     これを動物に当てはめると細胞が劣化しないようなことが可能になれば、老いることもなくなることになりそうですね。

  • @佐藤トシキ-e9f
    @佐藤トシキ-e9f 3 года назад +2

    熱統計の講義お願いします!!

  • @junjun-world
    @junjun-world 3 года назад +6

    髪が長い時の動画がまだいっぱい🌹

  • @Alter_atsushiMatsumoto
    @Alter_atsushiMatsumoto 3 года назад +1

    タイムトラベル11の理論を解説してみてください!
    フィクションでごめんなさい!シュタゲ好きなので

  • @そう云えば何か忘れたかも
    @そう云えば何か忘れたかも 2 года назад +1

    熱 関連
    ・熱力学入門①(概観と魅力) → ruclips.net/video/438x0ZS4bV4/видео.html
    ・高校の熱分野を全部解説する授業【物理】 → ruclips.net/video/PvDtTc7DFKc/видео.html
    ・【大学物理】仕事と熱の分子論的解釈(第二法則の気持ち)【熱力学】 → ruclips.net/video/BQ6ABXrexNc/видео.html
    ・【高校物理】気体分子運動論【熱力学】 → ruclips.net/video/jiifZNNr3XE/видео.html
    ・エントロピー増大則の正しい認識 → 本動画
    ・熱力学は大学1年生には早すぎる!? → ruclips.net/video/fBk6-YRYHBw/видео.html
    ・物理学の根幹を揺るがす思考実験(マクスウェルの悪魔) → ruclips.net/video/AFx6CqYtbwQ/видео.html
    ・熱力学界のオイラー多面体定理?ギブスの相律を解説します → ruclips.net/video/evAZiFGL_yE/видео.html
    ・水飲み鳥が半永久的に動く仕組み【板書解説】 → ruclips.net/video/uN1OwMfDz_4/видео.html
    ・永久機関にならない理由 → ruclips.net/video/r3PenH5FD7A/видео.html
    ・ゆらぎの定理@東京理科大学 → ruclips.net/video/FDPqRyJbM5s/видео.html
    ・熱力学のパズル問題に挑戦【物理チャレンジ】 → ruclips.net/video/ME1mMywmtVQ/видео.html
    ・【1分解説】定圧変化じゃないのにW=pΔV?【受験物理+α】 → ruclips.net/video/Xd1zrUDssXc/видео.html

  • @KeioAccelerg
    @KeioAccelerg 3 года назад +89

    100イイネ超えたら
    正社員の仕事やめる

  • @masamasa1869
    @masamasa1869 3 года назад +2

    学生時代ボルツマン自殺はショックだったけど、社会出て詰めがあり過ぎて今なら気持ちが分かるわ

  • @bluevarious8481
    @bluevarious8481 3 года назад +5

    可逆サイクルの場合1周回すと⊿S_系+⊿S環=0になるような。

    • @hiroakinakajima
      @hiroakinakajima 3 года назад +2

      確かに可逆サイクルだと0ですね。というかだからこそエントロピーが状態量として定義できるわけです。

  • @user-yj1yn6jd9u
    @user-yj1yn6jd9u 3 года назад +2

    どんな変化においても(エアコンとか)エネルギーの分布はエントロピー増大する、みたいな内容の英語の動画を見た

  • @韻ましん
    @韻ましん 3 года назад +2

    是非、私にはファボ0ボケの法則を教えて頂きたい。

  • @ジョンれのン
    @ジョンれのン 3 года назад +13

    エントロピーネゲントロピー磁場を縫って走れ八百万の谷超えて

  • @wiehdyzhsosbwidkz
    @wiehdyzhsosbwidkz 3 года назад +1

    部屋を掃除すると、部屋のエントロピーが下がりますが、部屋の外のエントロピーが上がります

  • @no882323
    @no882323 3 года назад

    地球はマグマがどんどん冷えていく。太陽熱は受ける。でも輻射で熱を宇宙に飛ばす。地球トータルでエントロピーはどっちなんだろうか?

  • @妖精6648
    @妖精6648 3 года назад +1

    等号って成立し得ないんでしたっけ?系のエントロピー変化が負値で環境のエントロピー変化が正値なら各々の絶対値が等しくなれば等号成立しませんか?

    • @hiroakinakajima
      @hiroakinakajima 3 года назад +2

      可逆か不可逆かで決まります。日常では不可逆なことが多いので、その場合は環境のエントロピーの増大分が系のエントロピーの減少分を上回るのでその場合には合計のエントロピーは増大します。

  • @Mr-oe6hd
    @Mr-oe6hd 3 года назад +60

    都市伝説とか胡散臭いよね

    • @saka_910
      @saka_910 3 года назад +14

      おまいう

  • @shinya7732
    @shinya7732 3 года назад +2

    何故、断熱系の自然変化でエントロピーは増大するのでしょうか。
    熱が移り変わっただけで、エントロピーは変化しない、と素人目には映るのですが

    • @yoshiyukiishida3033
      @yoshiyukiishida3033 3 года назад +1

      それこそがエントロピー増大です。エネルギー保存と勘違いされてるようです。
      20℃の水10Lの中に40℃の水10L(系)があるとします。最終的に環境全体は30℃の水20Lになりますね。エネルギーは保存されていますが、エントロピーは増大しています。

  • @surfskate6026
    @surfskate6026 3 года назад

    おめでとう🎉

  • @wakken1804
    @wakken1804 3 года назад +3

    ということは、ヨビノリの顔面は断熱系なのか

  • @n.haniwa7026
    @n.haniwa7026 3 года назад +7

    磁場を縫って走れ

  • @huac-hoshiko
    @huac-hoshiko 3 года назад +4

    ???「魔法少女の感情エネルギーを使えばエントロピーは減少する。」

  • @翼銀-j4h
    @翼銀-j4h 3 года назад +1

    板書の時に後ろを向いて文字を書いてますが、illinois energy prof のチャンネルでは前を向いたまま透明な板に板書してる
    不思議な教育動画があります。  見やすくていい動画なので参考にどうでしょう。
      参考 moduler micro-reactors

  • @cyborg774
    @cyborg774 3 года назад

    PeVに胸熱です。ヨビノリさんなら分かりますよね?w

  • @Lipid-Guy-2
    @Lipid-Guy-2 3 года назад

    オーーイ! ヨビノリさーーーーーーん!

  • @baqtaro2618
    @baqtaro2618 3 года назад +5

    裏宇宙について解説お願しゃす!

  • @レイナ-q5i
    @レイナ-q5i 3 года назад +1

    理科大の山本先生とこんな感じのことをお話されていたような

  • @やんま-w3t
    @やんま-w3t 3 года назад +3

    ニューヨークもこの動画観てるかな

  • @白サン
    @白サン 3 года назад +2

    なんか落ち着いてきて歳が増えて・・・数学的な概念に・・・

  • @rupytan_the_3rd
    @rupytan_the_3rd 3 года назад

    たくみさん。動画のテキストを出版しません?もうされてたらすみませんが。

  • @Ai-vy2to
    @Ai-vy2to 3 года назад +4

    文系の僕がどっかで聞いたと思ったら
    TENETで聞いたんだ!

  • @あああ-x5n
    @あああ-x5n 3 года назад +3

    簡単に言えば「ほっとけば勝手に壊れる」って教わった

  • @江戸川こなん-g2y
    @江戸川こなん-g2y 3 года назад

    名探偵コナン緋色の弾丸ではリニアが出てくる
    ようなので、それにまつわるネタがあったらやって
    ほしいです…

  • @jjsakuraiii
    @jjsakuraiii 3 года назад +2

    2個目
    のケーキが美味しい🍰!

  • @mil5400
    @mil5400 3 года назад +1

    孤立系と断熱系の違いってなんですか。教えて大学生

  • @せい-u8d
    @せい-u8d 3 года назад

    まるいでしょって〜話だよねっ!

  • @listentome5208
    @listentome5208 3 года назад +1

    ゲーデルの不完全性定理紹介して欲しいです

  • @gustang_mb
    @gustang_mb 3 года назад +1

    勉強になります

  • @ruriiii6287
    @ruriiii6287 Год назад +1

    冒頭のくだりを何事も無かったように真顔でスタートするの怖い…

  • @原子番号37番ルビジウムさん
    @原子番号37番ルビジウムさん 3 года назад +2

    磁場を縫って走れば問題ない

  • @Rapids1_iu
    @Rapids1_iu 3 года назад +5

    ガスおじを思い出してしまった我

  • @たいへんよくできました-u9z

    魔法少女ネタと思わせておいて、人類補完計画でした。

  • @ラーメン好き-o3g
    @ラーメン好き-o3g 3 года назад +2

    パンドラの箱は断熱容器ではない、と

  • @笹田実-l7n
    @笹田実-l7n 3 года назад

    ちょっと、考えたんですが、ネットの炎上は、エントロピーの増大なのか?減少なのだろうか?
    炎上商売の場合はどうなのだろうか?            有難う御座いました。  頓首

    • @suiramochi
      @suiramochi 3 года назад

      考察に創造的破壊も入れてあげてください。

  • @gpz4ninja
    @gpz4ninja Год назад

    太陽とか恒星がある宇宙はまだ若いってことですね わかります

  • @srv.children8693
    @srv.children8693 3 года назад

    系では時間が逆戻りするのか?

  • @TIANQIl
    @TIANQIl 10 месяцев назад

    素朴な質問ですが、エントロピーは「増大」するのか、「減少しない」のか、どちらでしょうか。
    こちらの動画では後者を主張してました。
    ruclips.net/video/89Mq6gmPo0s/видео.htmlsi=CRJk4SyPT1wrCOi2
    その結果、必ずしも宇宙は所謂退屈なheat deathに向かうものではないと言っていて、その可能性を個人的には信じたいです。

    • @user-xeeleeflower
      @user-xeeleeflower 2 месяца назад

      見てきましたが、宇宙の一部はエントロピーが低いままと言う話しで、終わっていたから、そう感じたのでは?
      結局動画の説明通り、宇宙全体では増大していると思います。
      ちらっと、生物はエントロピーが減少している例で上がっていましたが、結局外部からエネルギーを取り込んで生体内のエントロピーを減少させていますが、その分廃熱として放出、外部のエントロピーは増大させています。

  • @bmcv-k6x
    @bmcv-k6x Год назад

    エントロピーのない世界? が面白いのではないですか。太陽は核融合ですか。どんなものですか。太陽自体もエントロピーが増大しているのですか。

  • @g.z.3374
    @g.z.3374 3 года назад +1

    エントロピーって見て 情報理論か?って思ったら熱力学だった

    • @hiroakinakajima
      @hiroakinakajima 3 года назад +2

      元々は熱力学で導入されて、それが情報理論に応用されたんですけどね

    • @れろらりる-u4p
      @れろらりる-u4p 3 года назад +1

      温度を測って取得する、という情報の移動はわずかな温度の移動そのものだからね。

  • @doejohn5001
    @doejohn5001 3 года назад +1

    ATPの合成でやったところだ。

  • @pentatonix19
    @pentatonix19 Год назад

    僕の部屋のエントロピーは常に増大します。

  • @ジョルディアルバ-o1n
    @ジョルディアルバ-o1n 3 года назад +2

    TENETで出てきてよくわからなかった

  • @クエイボマローン
    @クエイボマローン 3 года назад +1

    反粒子 反時間 反自分

  • @plusultra5076
    @plusultra5076 3 года назад +1

    乱雑さの指標程度で思っとけばええんやで

  • @千代の富士貢-g3o
    @千代の富士貢-g3o 3 года назад

    アンパンマンさんがぼろぼろに負けた中村7段を破った藤井2冠は化け物ですね。

  • @syuncube
    @syuncube 3 года назад

    冒頭の元ネタ教えてください

  • @goroumido7952
    @goroumido7952 3 года назад

    自分の部屋のエントロピーの増大が止まりません。助けてください

  • @ryoyatamaki7439
    @ryoyatamaki7439 3 года назад

    ファボゼロ不変則

  • @ウギョ-o4u
    @ウギョ-o4u 2 года назад

    つまり魔法少女を作って、それを絶望させればいいってことだよね。
    僕と契約して、魔法少女になってよ!

  • @jewit123
    @jewit123 3 года назад +1

    エントロピーってなに?

  • @足立光隆-o4l
    @足立光隆-o4l 3 года назад

    ひさびさヨビノリ見ました、もう217件もコメントあったw

  • @れろらりる-u4p
    @れろらりる-u4p 3 года назад

    電力を供給して部屋のエントロピーを減少させてるのがクーラー

  • @syonosukei5881
    @syonosukei5881 3 года назад

    幽霊を存在を否定するときによく使われるやつだ!

  • @詩起
    @詩起 3 года назад

    自分には、何を言っているのかサッパリ分からなかった
    もちろん、個人の能力の問題です

  • @30s25
    @30s25 3 года назад

    孤立した系が肝なのかな

  • @awake2455
    @awake2455 3 года назад

    現代文だなあ

  • @まろん-r4r3x
    @まろん-r4r3x 3 года назад +8

    エントロピーって聞いたらまどマギ出てくる同志の方いませんか??

    • @randomokeke
      @randomokeke 3 года назад +2

      たくみ「わけがわからないよ」

    • @yAla64_
      @yAla64_ 3 года назад +1

      ???「簡単に例えると、焚き火で得られる熱エネルギーは、木を育てる労力と釣り合わないってことさ。」

  • @とうふ-x9p
    @とうふ-x9p 3 года назад

    共通テスト対策模試で出てきた

  • @ごっほ-v6x
    @ごっほ-v6x 3 года назад

    テネットだ!!!!

  • @on389
    @on389 3 года назад

    古畑かと思ったら違った

  • @テオーリア-p5c
    @テオーリア-p5c 3 года назад

    たくみ!
    おれだ!
    結婚してくれ!!!!