クリスマスイブも病院(泣)
珍しく!?親びんの調子が悪くて
小児科や眼科へ(結膜炎にもなってた)
な、わけで!?
夜ご飯はブロンコビリーへ
ブロンコおじさんのおヒゲをサンタさん仕様にしてくれました😉
お子様ランチが食べたい!と言ったちび男は、食べたかったのはお子様ランチにのってるケーキだけだったようで
それだけ食べて(お子様ランチくるまでにもアイス食べたのに)またアイス🍨😲
親びんはさすがに食欲なくて。。。
お子様用に!
という帽子(ちび男やがかぶってる)とクリスマスケーキはわたしがちょうだいしちゃった😁
#夜ご飯
#クリスマスご飯
#お子様ランチ
#ブロンコビリー
てか、ブロンコおじさんて初めて知ったし💦
記憶力がいいちび男
レジで腕にするやつ!というので
お子様用のおもちゃの時計でも欲しいのかと思ったら。。。
そーいえば、ハロウィンのときに来たときに、腕にはめるハロウィンの風船!?(ダッコちゃんみたいな)をまたもらえると思っていたことが判明😲😲😲
行ったことあるところの前を通ると(そっち方面に行くと、言い始めることもある🙃😵)
私が迷うような駐車場でも車置いたところわかってるし
出かけた帰りに違う道を通ると違うよ〜というので本当にびっくりするのだけれど
何故か、あるパチンコ屋さんの前を通ると、わたしと行ったね〜というのはやめてほしい😰
パチンコなんて、子供たちが幼稚園時代に子供のママ友とパパ友と行った一回だけなのに、みんなにわたしがちび男とパチンコに行ったと疑われてるし😢😢😢
#さすがに子連では行かないでしょう
#パチンコ屋さん
#記憶力
#孫バカ
#孫バカ部
#孫バカです
#孫バカばぁば
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#ばばバカ部
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同時也有5部Youtube影片,追蹤數超過19萬的網紅超わかる!授業動画,也在其Youtube影片中提到,酸と塩基のポイントを全てまとめていくよ! ⏱タイムコード⏱ 00:00 ❶酸と塩基の2つの定義 ✅1つ目の定義はアレニウスの定義。 酸は、水に溶けてH+を出すもの 塩基は、水に溶けてOH-を出すもの。 ✅2つ目の定義はブレンステッドの定義。 酸は、H+を渡すもの。 塩基は、H+を受け取るもの。 ...
「ばばバカ部」的推薦目錄:
ばばバカ部 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳解答
酸と塩基のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶酸と塩基の2つの定義
✅1つ目の定義はアレニウスの定義。
酸は、水に溶けてH+を出すもの
塩基は、水に溶けてOH-を出すもの。
✅2つ目の定義はブレンステッドの定義。
酸は、H+を渡すもの。
塩基は、H+を受け取るもの。
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06:20 ❷電離度の強弱と価数
【電離度と価数】
✅ある酸塩基を水に溶かしたときの全部の分子とイオンに分かれた分子の割合のことを電離度という!
✅電離度がほぼ0.1の酸や塩基を弱酸・弱塩基といって
反応式では「⇄(反対方向もOKな矢印)」で表す。
✅電離度がほぼ1の酸や塩基を強酸・強塩基といって
反応式では「→(一方通行の矢印)」で表す。
✅酸がもっているH+の数を酸の価数という。
✅塩基がもっているOH-の数を塩基の価数という。
【強酸と弱酸,強塩基と弱塩基の簡単な見分け方と語呂合わせ】
✅強酸は「龍が炎症」
龍→硫酸、炎→塩酸、症→硝酸
これ以外は弱酸に分類しちゃってOK!
✅強塩基は「か・な・り・バ・カ」
か→K、な→Na、り→Li、バ→Ba、カ→Ca
これ以外は弱塩基に分類しちゃってOK!
✅アンモニアは1価の弱塩基になる!
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12:24 ❸水素イオン濃度とpH
水素イオン濃度とpH、水のイオン積のポイントは!
✅水素イオン濃度と水酸化物イオン濃度は「親玉のモル濃度×電離度×価数」
✅濃度は[ ]を使って表す。(水素イオン濃度→[H+])
✅どんな水溶液でも[H+][OH-]=1.0×10⁻¹⁴で一定になる!これを水のイオン積と呼ぶ。
✅[H+]、[OH-]の指数の部分をpH、pOHという!
✅pH、pOHは数字が小さいほどパワーが強くなる。
✅pH+pOH=14で、pH7は中性を表す。
【pHの問題の具体的な解法】
✅[H+](または[OH-])=親玉のモル濃度×電離度×価数を計算する
✅[H+]の指数の部分がpHになる!
✅[OH-]の場合はpH+pOH=14からpHを求める!
--------------------
18:17 ❹中和反応の量的関係
✅中和反応は酸からのH+と塩基からのOH-で水ができる反応のこと!
✅生き残ったものがH+かOH-かで、酸性か塩基性か判断しよう!
--------------------
23:59 ❺塩の分類と液性
✅中和したあとの残り物でできる物質を塩という!
✅イオンになれるH+を持っている塩を酸性塩。
✅H+やOH-を持っていない塩を正塩。
✅OH-を持っている塩を塩基性塩という!
✅塩の液性を考えるときは、
⑴塩が、もともとどんな酸・塩基からできていたかを考えて、
⑵弱酸や弱塩基ならあまり電離しない。
強酸や強塩基ならほとんど電離する。
という自然な状態に戻ることを考えれば、判断できる!
--------------------
28:41 ❻加水分解反応と弱酸弱塩基遊離反応
酸塩基で起こる反応の型は3つ!
✅【加水分解反応】塩+水→元も弱酸や弱塩基に戻る
✅【弱酸遊離反応】弱酸のイオン+強酸→元の弱酸に戻る
✅【弱塩基遊離反応】弱塩基のイオン+強塩基→元の弱塩基に戻る
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32:04 ❼中和滴定と滴定曲線
中和滴定と滴定曲線のポイントをまとめるよ!
✅中和滴定の流れは!
❶「メスフラスコ」で酸の濃度を決める。
❷「ホールピペット」で酸の量を決める。
❸「コニカルビーカー」で反応させる場所を用意する。
❹「ビュレット」で塩基をたらして、反応させる。
❺指示薬で、色が変わったときの量(H+のmol=OH-のmol)を調べれば、塩基の濃度が分かる。
※濃度が変化されると困る「ホールピペット」「ビュレット」は、「共洗い」が必要!
✅滴定曲線のポイントは!
・滴定したときの変化をグラフで表したのが滴定曲線。
・読み取るのは「スタート」「ゴール」「中和点」のpH
・中和点のpHは、強い性質に引っ張られる。
▶強酸ならpHは1~2。
▶弱酸なら3~4。
▶強塩基なら12~13。
▶弱塩基なら10~11。
✅指示薬のポイントは!
▶酸性側で赤から黄色に変わるメチルオレンジ。
▶塩基性側で無色から赤に変わるフェノールフタレイン。
--------------------
39:19 ❽炭酸ナトリウムと塩酸の二段滴定
二段滴定のポイントをまとめるよ!
✅中和滴定の流れは!
⑴はじめに、炭酸ナトリウムの水溶液がある。
⑵塩酸を加えると、だんだん炭酸水素ナトリウムに変化する。
⑶さらに塩酸を加え続けると、だんだん炭酸に変化する。
⑷さらに塩酸を加え続けると、酸のパワーだけが大きくなっていく。
✅二段滴定の解き方は!
1段目で使った塩酸の量と
2段目で使った塩酸の量
に注目して解く!
--------------------
47:04 ❾アンモニアの逆滴定
✅気体の物質を滴定したいときに逆滴定を行う!
✅過剰に用意した濃度が分かっている酸と一旦全部反応させておいて、
残った部分を濃度が分かっている塩基でぴったり中和させる。
✅濃度が分かっている酸と濃度が分かっている塩基から、知りたい塩基の量を逆算する!
--------------------
👀他にもこんな動画があるよ!気になったら見てみよう👀
❶電離のしくみを4分で解説します▶https://youtu.be/52LZM9Bvu8U
✅水分子には+や-の電気を帯びている!
✅-の電気を持っているものには、水分子の+部分が集まって引き離す!
✅+の電気を持っているものには、水分子の-部分が集まって引き離す!
✅水を無視すると、電離しているいつもの図が完成する!
❷電離でH+は出ていない!!▶https://youtu.be/IaB-BkriMlg
✅水分子には+や-の電気を帯びている!
✅-の電気を持っているものには、水分子の+部分が集まって引き離す!
✅+の電気を持っているものには、水分子の-部分が集まって引き離す!
✅水素イオンが電離しても希ガス配置じゃないから、水分子と配位結合して、オキソニウムイオンとして存在している!
✅普段はHCl→H++Cl-としてOK!
❸酸を薄めると塩基になる!?▶https://youtu.be/fLzGjUJB4AM
極端に水で薄めた溶液のpHの考え方は!
✅薄めすぎてほぼ水になっているから、pHはほぼ7でOK!
✅このほぼ7と答えるときは、
酸性だったものが計算すると塩基性になったり
塩基性だったものが計算すると酸性になったりしたとき!
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⏱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
https://youtu.be/GTyCuHgISR0
⓯カルボン酸
https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
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
https://youtu.be/Xh9bLkEndNg
🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
❸酸化物と酸・塩基
https://youtu.be/hgp3geMeZQo
❹酸化剤・還元剤
https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
❺遊離反応
https://youtu.be/DQhfTGMneQY
❻沈殿生成反応
https://youtu.be/UsJBzXw7EYg
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【キーワード】
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#高校化学
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ばばバカ部 在 まとめまとめの Youtube 的最佳貼文
【まとめのまとめ】
チャンネル登録はこちら
https://goo.gl/QN6ioA
私は熱帯魚を飼っていて
その水槽の中に小さな
エビも数匹一緒に飼っていて、
それ自体は珍しいことでは
ないと思う
彼氏とは共通の友達が
多いので一緒に
飲み会とかに参加する
ことが多いんだけどその度に彼が
「こいつエビ飼ってるんだよ!
エビ!」
と話を振ってくる
熱帯魚に詳しくない人とかだと
「えぇ?エビ飼ってるの?
なにそれ?」
となるのでそのたびに私が
「熱帯魚飼っててその
水槽にウンタラカンタラ」
と説明することになる
数回ならまだいいけど
飲み会の度に毎回毎回その
話を振ってくる
べつにめちゃくちゃ面白い
話でもないし、
会話のネタを振って
もらわなきゃいけないほど
困ってたわけでもない
「こいつエビ飼ってて」
のあと彼自身が説明を
続けるならどうでもいいけど、
冒頭を話し始めたあとは
私に続きを説明させて彼は
その様子をニヤニヤ眺め
てるかそっぽ向いて違う
人と次の話題に移ってる
毎回同じ話をさせられて
飽きたし彼が何をしたい
のかわからなくて気に触る
分かるわ。
私はプレーリードッグを
飼ってたんだけど、
何かのたびに
「この人
プレーリードッグを飼っ
てるんだよ」
と言いふらす知人がいた。
知らない人は、
プレーリードッグ?何犬?
などと意味不明な質問を
してくるし、
ビーバーと勘違いする奴など、
本当に面倒だったよ。
自分の持ちネタがないからって、
人を使わないでもらいたいよね。
「こいつ、話題が
ないからって バ カ の
一 つ 覚 え みたいに何十、
何百とこの話(エビ)するのよ」
「興味あったら 個 人
的 に 連絡ちょうだいね」
←特に男相手に
「うん、飼ってるよ、エビ
(吐き捨てるように)
ところで(楽しく別の話題)」
毎回毎回バカ丁寧に説明
することないよ、
説明求められてもね
場の雰囲気壊そうと、
毎度説明するから
飽きたって正直言っちゃえ
自分も海水魚飼ってんだけど、
会話の流れで鬱陶しい経験あるわ
「こいつ食用のために魚
育ててんだぜ」
とか必ず紹介されてウンザリしてた
「水槽で魚を飼ってるだけだよ」
と言っても
「イケスだろ?
海の魚食うんだろ!?」
って畳み掛けてくる
他の人が
「海水魚ってどんなのですか?」
と聞いてくれたから
「カクレクマノミとか
ナンヨウハギとか」
と、
割とわかりやすい種類から伝えたら
「ニモとかドリー煮て食うの!?」
ってしつこい過去に部屋で
ミニウサギを飼ってた
時にも「食用!?」って
しつこい人いたけど何なんだろう
犬とか猫の人には言わないのに
うさぎ飼育していて食べるの?
って聞かれたことあるw
食用の品種もありますけど
個人で育ててもコスパ
悪いのでスーパーで鶏肉
(うさぎ肉は鶏肉に味が
近いと言われている事から)
買った方が早いですねぇ
って返してしまったわ
猟師か農家の知り合いでも
いたんだろうか
ウナギ飼ってる人がいたけど、
さすがに食べるのかな?
と思ってしまったことはある
餌にドジョウあげてたけど、
大きい人間が小人を食べ
てるような感じだった
ウナギ飼ってる人がいたけど、
さすがに食べるのかな?
と思ってしまったことはある
餌にドジョウあげてたけど、
大きい人間が小人を食べ
てるような感じだった
サザエとウニ飼ってた時は
散々活き作りでごちそう
してと言われてた
苔取りと掃除用だったけど
可愛がってるのにねそう
言えばダイビングで見た
綺麗な魚がランチの
お弁当に入ってた時は
みんな残してた
うなぎなら食べるのかもと
思うのも無理は無いけど
うさぎはなー
うちもうさぎ飼ってるから
食べるの?
って聞かれたら冷静でい
られないと思うわ
ばばバカ部 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳貼文
電離度の強弱と価数のポイントは!
【電離度と価数】
✅ある酸塩基を水に溶かしたときの全部の分子とイオンに分かれた分子の割合のことを電離度という!
✅電離度がほぼ0.1の酸や塩基を弱酸・弱塩基といって
反応式では「⇄(反対方向もOKな矢印)」で表す。
✅電離度がほぼ1の酸や塩基を強酸・強塩基といって
反応式では「→(一方通行の矢印)」で表す。
✅酸がもっているH+の数を酸の価数という。
✅塩基がもっているOH-の数を塩基の価数という。
【強酸と弱酸,強塩基と弱塩基の簡単な見分け方と語呂合わせ】
✅強酸は「龍が炎症」
龍→硫酸、炎→塩酸、症→硝酸
これ以外は弱酸に分類しちゃってOK!
✅強塩基は「か・な・り・バ・カ」
か→K、な→Na、り→Li、バ→Ba、カ→Ca
これ以外は弱塩基に分類しちゃってOK!
✅アンモニアは1価の弱塩基になる!
🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
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⏱タイムコード⏱
00:00 弱酸(電離度と価数)
01:12 強酸(電離度と価数)
02:02 弱塩基(電離度と価数)
03:00 強塩基(電離度と価数)
03:41 主な酸塩基の分類
04:27 アンモニアが1価の弱塩基に分類される理由
05:05 まとめ
06:12 アンモニアだけブレンステッドの定義を使う
🎁高評価は最高のギフト🎁
私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。
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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✅「電離度の強弱と価数」って何だろう?
✅「電離度の強弱と価数」を一から丁寧に勉強したい!
✅「強酸と弱酸,強塩基と弱塩基」って何だろう?
✅「強酸と弱酸,強塩基と弱塩基」を一から丁寧に勉強したい!
そんなキミにぴったりの「電離度の強弱と価数」や「強酸と弱酸,強塩基と弱塩基」の授業動画ができました!
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✅「電離度の強弱と価数」や「強酸と弱酸,強塩基と弱塩基」の考え方がわかる!
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✅「電離度の強弱と価数」や「強酸と弱酸,強塩基と弱塩基」が絡んだ問題をスムーズに解答できる!
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⏱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
https://youtu.be/GTyCuHgISR0
⓯カルボン酸
https://youtu.be/zPSMvrUYBe4
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
https://youtu.be/Xh9bLkEndNg
🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
https://youtu.be/29LhghjgYzQ
❷酸化物+水
https://youtu.be/BmyoYvdPvxg
❸酸化物と酸・塩基
https://youtu.be/hgp3geMeZQo
❹酸化剤・還元剤
https://youtu.be/wCAaQQW2WwY
❺遊離反応
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❻沈殿生成反応
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