【大学物理】熱力学入門⑥(ギブスの自由エネルギー)

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  • Опубликовано: 12 сен 2024
  • ギブスは天才
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Комментарии • 150

  • @pechika123
    @pechika123 4 года назад +64

    何も理解せず化学専攻を修了していたことが分かった。

  • @元Fラン大学生が教える英語
    @元Fラン大学生が教える英語 4 года назад +202

    G=H−TSの関係式を友達が初見でみたとき、ガ(G)ンバレ阪神(H)タイガース(TS)っていってた()
    意味も大切だけど、一生忘れなくなった

  • @khkm233
    @khkm233 4 года назад +62

    この熱力学シリーズ見てからアトキンス物理化学読んだら、より内容がスルスル入ってくるようになった
    ありがとうございます

    • @user-gelica
      @user-gelica 9 месяцев назад +4

      初見でアトキンス見る気失せるよな、動画みてからのほうが100倍わかる

  • @user-Hiro0822
    @user-Hiro0822 4 года назад +22

    一通り観て「今までの復習したほうがいいな…」と思ったのでまとめたノートとともに①〜⑤を観て、それからノートにまとめながら挑みました!
    今の私には難しいと感じることも多いけど、わかりやすい説明に助けられて何とか今回の授業にもついていけたので、また復習して次回の化学ポテンシャルにも挑みます!!

  • @karasunomiya
    @karasunomiya 4 года назад +12

    熱力学入門を見れば見るほど、熱力学第一法則と第二法則の有用性がわかる・・・!

  • @user-ms8tk2n8
    @user-ms8tk2n8 4 года назад +4

    忘れてること沢山あったから
    1話から一気見
    自由エネルギーはエントロピーの平衡状態で
    自由エネルギーの減少量が取り出せるmaxの各種仕事
    ※等温で、等積か等圧かが重要
    系の変化だけでここまでたどり着くのは凄いわ
    改めて化学×工学系では必須ですね
    特に電気化学反応とかではマストすぎる!

  • @user-cf8ko1hb8q
    @user-cf8ko1hb8q 3 года назад +6

    なんとかして最大仕事を引き出そうとする精神がひしひしと感じれてとても面白かったです

  • @user-zw9ku4wb6h
    @user-zw9ku4wb6h 4 года назад +100

    そういう熱力学ヤンキーいたら、最高だろうなあ

    • @BLUEBLOODakaBHT
      @BLUEBLOODakaBHT 4 года назад +10

      実際言い方風貌がヤンキーの奴が高校の同期にいたけど、そいつ理系科目の偏差値がえげつなく高かった。たしか早慶どっちかいったような。

  • @viva4639
    @viva4639 Год назад +4

    板書の最後の式、マイナスつけてくれた方がわかり易かったな。
    ーW*=ーΔUーPΔV+TΔS
    外部に取り出せる非膨張仕事=内部エネルギーの減少量ー外部にした膨張仕事+系が外部から吸収した熱量
    ということですね。右辺がーΔGに等しいわけですね。

  • @shumirisu
    @shumirisu 4 года назад +15

    熱力学は化学で一番勉強するところでした。

  • @user-ld6tv5iy1v
    @user-ld6tv5iy1v 4 года назад +21

    物化は数学と違って、自分の学習進度が他の人と同じだからすげえ先々の予習になってる。ありがてえ...うぽつです!

  • @oxrankest6879
    @oxrankest6879 4 года назад +4

    機械系の人間で、4力の中だと流力、機械力学辺りがすごい好きだったんだけど、このシリーズ見てからだいぶ熱力の印象かわった

  • @okko3177
    @okko3177 Месяц назад

    大学生になって、初めてお前の本当のありがたさに気づけたよ。
    ありがとうtakumi。

  • @saka_910
    @saka_910 4 года назад +25

    明後日の大学の授業内容教えてないのに、何で知ってるんですか?😦

  • @user-id8ks5pp1o
    @user-id8ks5pp1o 4 года назад +16

    ギブズ自由エネルギーあるある
    ブ書いてる時にスを意識しすぎて
    ギズ←ってなる

  • @user-ne5mm5xi7k
    @user-ne5mm5xi7k 4 года назад +21

    熱力学ヤンキーとかいうパワーワード(物理)

  • @こんにゃく畑_fruit_get
    @こんにゃく畑_fruit_get 4 года назад +19

    2:57 この辺めっちゃおもろいw ファボゼロって言いたいけど面白いし理解の助けにもなるボケ。。。

  • @レイナ-q5i
    @レイナ-q5i 4 года назад +4

    毎講義何かしらのパワーワードを残すので講義の印象がよく残る笑

  • @user-bg3kq7zt9n
    @user-bg3kq7zt9n 2 года назад

    熱力学入門シリーズ
    ・1つ目の講義:①(概観と魅力) → ruclips.net/video/438x0ZS4bV4/видео.html
    ・1つ前の講義:⑤(ヘルムホルツの自由エネルギー) → ruclips.net/video/N1tub3Ofh1E/видео.html
    ・次の講義:⑦(化学ポテンシャル) → ruclips.net/video/1GGng_lCAgQ/видео.html

  • @Ymnion-banini
    @Ymnion-banini 4 года назад +16

    私まだ高一なんですが、毎回面白くてみちゃうんですよね…。

    • @BLUEBLOODakaBHT
      @BLUEBLOODakaBHT 4 года назад +8

      俺が高校の頃にこの内容勉強しようとしたら恐らく死んでるわ笑
      高1でこれ見るとか凄みの極みでしかない。

    • @jimak3065
      @jimak3065 3 года назад

      天才だぁ…

  • @user-ij3bx4vh9c
    @user-ij3bx4vh9c 3 года назад +2

    ほんとにわかりやすい…自由エネルギーの意味がいまいちピンと来てなかったのですが、動画二つみて納得できました!

  • @user-tm3kj4xu3o
    @user-tm3kj4xu3o 4 года назад +2

    楽しみにしてました。ありがとうございます。
    次の講義も楽しみにしてます。
    いつか、クラペイロンの式やマクスウェルの関係式なども扱ってほしいです。

  • @Y田2016
    @Y田2016 4 года назад +2

    ギブズさんすごい、電気化学介して生体反応理論にも活用されるし、工業化学に欠かせない高圧ガス反応のエネルギー計算にも使われるし、化学分野に貢献しすぎでは?

  • @AIAI-ji2wp
    @AIAI-ji2wp 4 года назад +5

    すごくわかりやすかったです!
    熱力学ってやっぱ面白いなぁ。

  • @anyamb5832
    @anyamb5832 4 года назад +2

    😅wow... 自分もSci系のConcentration (Major)ですが、日本語で理数系講義、やはり難しい、、、。あちこちの科目に非日常的な漢字だらけですね。英語ではめちゃ単純に聞こえる事柄も、かなり高尚で神々しくさえ聴こえる😆💦lol
    Aw well....頑張って慣れるようにします。
    いつもステキなlectureありがとうです☺️

  • @ぱーけん
    @ぱーけん 4 года назад +5

    めっちゃわかりやすいので、演習もやってほしいです!

  • @seaumi9921
    @seaumi9921 4 года назад +10

    (アンパンチ)いくぞおら!

  • @kenichisugiyama-tj7yq
    @kenichisugiyama-tj7yq Год назад

    2周目です。教科書と一緒に勉強させていただいております。本当にどうもありがとうございます。

  • @chitochito5206
    @chitochito5206 4 года назад +2

    熱力学って好きでは無かったけど、たくみ先生の動画で好きになりつつある…

  • @m-know6665
    @m-know6665 4 года назад +2

    ギブス!!めっちゃ待ってました〜!!
    熱力学難しくて、たくみさんの動画2周してます!

  • @YM-wp5ok
    @YM-wp5ok 4 года назад +2

    田崎さんの熱力学教科書では、仕事の定義を内圧で以って定義しているのですが、田崎さん推しのヨビノリさんが仕事を外圧で定義しているのはなぜでしょうか?ヨビノリさんの説明の通り、確かに外圧のほうが理論的・実験的にも扱いやすい気がします。

  • @user-tf4ix2ev8i
    @user-tf4ix2ev8i 4 года назад +13

    いや最初笑笑
    そんな怒らんて笑笑

  • @yukim.7518
    @yukim.7518 4 года назад +1

    ギブスの自由エネルギー面白かったです!
    ヘルムホルツとの違いが理解できました。

  • @M-TN
    @M-TN 4 года назад +2

    2:43からのテンションの落差に恐怖を感じるタイプ 授業は面白いです

  • @themrpsychodragon
    @themrpsychodragon 4 года назад

    この講あたりから、今まで習ったことを整理し直さないと混乱しちゃうな〜

  • @user-tp5so4eb2b
    @user-tp5so4eb2b 4 года назад

    ギブスの自由エネルギーは偏微分が化学ポテンシャルになるのを学んだとき感動しました

  • @バンパー-k3w
    @バンパー-k3w 4 года назад +2

    次回も楽しみにしています!しっかり顔変えながら頑張ってください!

  • @AZ-ue9zz
    @AZ-ue9zz 4 года назад +3

    素晴らしい講義ですね。ありがとうございます。もし機会があれば、具体的な化学反応や生化学的な反応に対応させた説明をして頂けると嬉しいです。

  • @kot9339
    @kot9339 4 года назад +2

    化学ポテンツャルめちゃ楽しみ早く見たい!

  • @FH-do2ii
    @FH-do2ii 4 года назад +1

    いつも自学習の助けになっています。質問なのですが、動画7:55あたりのT_外がTで書けてΔの中に入れることができる、という箇所がよくわかりません(前項でも同様の議論がありましたが、説明を繰り返し聞いても理解できませんでした)。よく、初めにΔや∮の中にある変数を、定数と見なせるので外に出せる、という操作がありますが、それの逆バージョンなのか、など色々考えて頭がこんがらがっています。前後の引き算をしてみて、とのことでしたが、これは「系の状態量」の前後を考えるということで良いのでしょうか。お手すきの際にご教授いただければとても嬉しいです。

  • @norin_rx7146
    @norin_rx7146 3 месяца назад

    共テ演習がてらにJBOの問題解いてたら出てきて困ってたので助かりました🙏

  • @user-qq6wl7ec6u
    @user-qq6wl7ec6u 4 года назад +4

    毎回ヨビノリたくみさんのネタ見たさに動画を開くんですけど、いつの間にか授業に引き込まれてしまうので流石だなぁと思います。
    (あ、これが子どもがアンパンマンを見る時の心情なのか…失礼しました)

  • @copper_blue
    @copper_blue 2 года назад

    孤立系の中で、ある系の反応が等温等圧過程を辿るなら、⊿G

  • @maikokojima6840
    @maikokojima6840 4 года назад +2

    待ってました😭ありがとうございます!!

  • @pag8330
    @pag8330 6 месяцев назад

    ヘルムホルツの自由エネルギーもギブスの自由エネルギーもどういうものなのかはこの動画で理解ができたつもり
    それで良いそれで良いんだけどルジャンドル変換だけは何をしたいのかわからない。

  • @user-qt9kg4em5t
    @user-qt9kg4em5t Год назад

    ギブス自由エネルギーは化学工学では反応熱をどれだけ反応容器に与えるといいか?
    なんて計算に使います。つまり工場のガス代いくら?とかが概算できます。またヒーターの能力のスペックを決めたり、、、、

    • @user-qt9kg4em5t
      @user-qt9kg4em5t 10 месяцев назад

      追記 あと反応工学とか化学反応速度論のあたりでギブズエネルギーは出てきます。

  • @teddymalone4419
    @teddymalone4419 3 года назад +1

    わかりやすかったので、統計力学も動画作ってもらえませんか?

  • @BLUEBLOODakaBHT
    @BLUEBLOODakaBHT 4 года назад +27

    化学屋さんおる?👍️
    多分多いと予想

  • @Qten1959
    @Qten1959 4 года назад

    ΔUは自然に反応が進む場合はマイナスなので、そのマイナスを打ち消す方向の膨張仕事 (+pΔV)があって外部出力可能な仕事量は減る。ΔU(マイナス値)にさらにマイナスのTΔSについては、一定温度に保たれるというのは系が外部に熱を捨てることで実現できるはずなので、外部へ取り出せる仕事を増やす方向へ寄与すると考えるべきか????

  • @Landuo1
    @Landuo1 4 года назад +1

    感動ポイントだなぁここ
    熱力学強いわ

  • @mtg2803
    @mtg2803 4 года назад +14

    物理化学の復習に最適な素晴らしい講義じゃねえか(キ▼"▼)👍 (熱力学ヤンキーより)

  • @user-mo4ub3zq3b
    @user-mo4ub3zq3b 4 года назад +1

    熱力学との関連でルジャンドル変換の解説欲しいです

  • @123logtop2
    @123logtop2 4 года назад +1

    触媒作ろうとしてたので
    助かりました。

  • @ts-ll2ss
    @ts-ll2ss 4 года назад +1

    今日のワンオクの完全在宅Dreamerによびのり映り込んでましたよ。

  • @piii9026
    @piii9026 4 года назад +1

    たくみさん!コロナの関係で、実効再生産数の授業して欲しいです!!

  • @SS-wd1rl
    @SS-wd1rl Год назад

    僕が大学生の時にヨビノリの動画がなかったのマジでキレそう(褒めてる)

  • @tempura1214
    @tempura1214 4 года назад

    電池との関連がわかって面白かったです

  • @yasuchan10g
    @yasuchan10g 4 года назад

    待ってました!!!熱力学入門完結お願いします!

  • @komakomatsu-t7n
    @komakomatsu-t7n 2 месяца назад

    分かりやすいです。勉強になりました。5:45頃の説明で、等温過程であるのに、ΔU=0とならないのはなぜでしょうか?

  • @ONK_tamo
    @ONK_tamo 4 года назад +1

    たくみさんって、秘められた筋肉凄そう…
    あ、違う秘められた餡すごそう。

  • @t.a.s.k.
    @t.a.s.k. 4 года назад +2

    大学の授業と同時並行なのですごく助かります!

  • @miso5732
    @miso5732 3 года назад +1

    各大学の院試の対策動画を作ってほしいです、、、
    まずはよびのりさんの母校の横浜国立大学から、、

  • @AZ-ue9zz
    @AZ-ue9zz 4 года назад

    一般的な反応は準静的過程ではなく、例えば発熱反応が起こると系の温度が一気に10度上がり、その後ゆっくりと外界と同じ温度に落ち着くというのが普通だと思います。この様な場合も熱力学第二法則が成り立ち、ギブスの自由エネルギー変化が減少するから自発的反応であると扱っていいのでしょうか?

  • @user-ri4os8kj7l
    @user-ri4os8kj7l 4 года назад +1

    補講で、ルジャンドル変換してほしいです

  • @kago-no-naka-no-tori
    @kago-no-naka-no-tori 4 года назад +2

    こんばんわ
    いい参考になりました
    ありがとうございます

  • @user-du7bc3xe8h
    @user-du7bc3xe8h 7 месяцев назад

    非膨張仕事のイメージが湧きにくい。電池であれば、放電前と放電後でギブスの自由エネルギーを比べると、化学変化が起きた分だけGが減少している、ということか?乾電池であれば体積が変化しないだろうから、化学変化が起きた分だけFが減少している、ということか?

  • @俺私僕拙者
    @俺私僕拙者 4 года назад

    26:05あたりの右上の式を見て思ったんですが、
    膨張仕事も非膨張仕事も含めて取り出せる仕事量≦ヘルムホルツの自由エネルギーの減少分ということになりますか?
    この講義と同じく等温等圧過程の話です。

  • @keito4643
    @keito4643 Год назад

    ギブスエネルギーは非膨張仕事を無視して導出しているのに、それを非膨張仕事を考慮した場合に適応していいのかが疑問です。

  • @user-xf9uf8rs6v
    @user-xf9uf8rs6v 3 года назад +1

    冒頭から笑いました笑

  • @mimaburao99
    @mimaburao99 4 года назад

    ついにギブスまでたどり着いた。ここまで来ると俄然面白さが増します。だけど次回が最終回。とくに化学系の本を読む時に強力な武器を手に入る講義でしたね。

  • @mn3806
    @mn3806 4 года назад

    ここ最近でだんだん演技力が上がっている気がする

  • @january_9286
    @january_9286 4 года назад +1

    去年に聞きたかった〜!!!!

  • @安博充
    @安博充 4 года назад

    僕は穏やかなので、熱力学ヤンキーじゃないです
    特殊相対性理論で使う添字やテンソルの授業聞いてみたいです!

  • @hbenpitsu73
    @hbenpitsu73 Год назад

    ありがたみが身に染みるぜ…

  • @user-mo4ju9fr9v
    @user-mo4ju9fr9v 4 года назад

    まじたすかります。マジ感謝っす。

  • @暇つぶし-p6n
    @暇つぶし-p6n Год назад

    *わかりやすすぎる*

  • @jiro1309
    @jiro1309 4 года назад

    化学キツくて、本当助かります

  • @77mk_a83
    @77mk_a83 3 года назад

    今日もありがとうございます!

  • @こんにゃく畑_fruit_get
    @こんにゃく畑_fruit_get 4 года назад +1

    もう次で終わりかー、、混合成分の相図とかもやってほしかった泣 いつかお願いします

    • @yobinori
      @yobinori  4 года назад +1

      俺も悲しいもっとやりたい

  • @arfken
    @arfken 4 года назад +1

    お疲れ様です。

  • @user-uq4nw9ku5w
    @user-uq4nw9ku5w 4 года назад

    いつも観てます。今回難解!

  • @monsterpocket1383
    @monsterpocket1383 3 года назад

    熱が出ることを考慮して-TSしてるのは理解出来た。でもエンタルピーはH=U+PVで熱のことを考慮しないのはなんでですか?

  • @user-agdjpmT
    @user-agdjpmT 3 года назад

    この回で質問することではないかもしれませんが…
    「系の中に温度の偏りが発生する現象(非平衡)は不可逆である」っていうのはどういう理由で保証されてるんでしたっけ?

  • @ぷーたん-m6n
    @ぷーたん-m6n 3 года назад

    状態関数って最初と最後で変わること?通ってきた経路は関係ないこと?

  • @タカハシアキエ
    @タカハシアキエ 3 года назад

    神です、ありがとうございます

  • @tetorapot9535
    @tetorapot9535 4 года назад

    吸熱反応の時にもギブスエネルギーは
    減少しているのですかな?

  • @user-tt4jh5pi8i
    @user-tt4jh5pi8i 4 года назад

    等温って前後の温度が変わらないことで、T外=Tになるのがわからない...
    系は開放系で、初めからT系とT外が一緒って言うことでしょうか。

  • @Japantimess
    @Japantimess 4 года назад

    【リクエスト】
    すごいむずかしいですが、対コロナの時代なので、再生産数の求め方を教えてほしいです!
    世論では、実行再生産数がまちがていると言われているのでお願いです‼︎

  • @user-wk3le4og1v
    @user-wk3le4og1v 4 года назад

    熱力学待ってました

  • @user-sm6fh5vt3q
    @user-sm6fh5vt3q 2 года назад

    何度助けられれば良いのだろうか

  • @user-mb7ee4nw5h
    @user-mb7ee4nw5h Месяц назад

    ありがとうアンパンマン

  • @jick5424
    @jick5424 4 года назад +1

    すげぇー

  • @koo215
    @koo215 Год назад

    いやぁ、まぢでムズすぎてキブっす。ってエネルじー。

  • @user-of9zj1eg1l
    @user-of9zj1eg1l 4 года назад

    高校ベクトルやって下さい!

  • @reppymark2107
    @reppymark2107 4 года назад +9

    熱力学ヤンキー笑

  • @user-mo2hs4dl5q
    @user-mo2hs4dl5q 4 года назад +3

    大学編入の勉強をしているので本当に助かります( ; ; )!!

  • @charlesalfred8359
    @charlesalfred8359 4 года назад +1

    濁点の有無くらいであれば同じ人かって分かるんだけど、「たくみ」と「アンパンマン」て呼び方関連なさ過ぎて混乱する

  • @pillonowa
    @pillonowa 4 года назад

    アイキャッチに目を奪われて内容が入ってこない(嘘)
    アイキャッチが素晴らしいことは嘘じゃないです

  • @munotasid
    @munotasid 4 года назад

    最近のヨビノリがノリノリでヨキヨキ

  • @KN-im8ev
    @KN-im8ev 4 года назад

    清水先生の熱力学の基礎読んでる。