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06 ギターとサッカー好きな大1
投稿内容に反して勉強は好きじゃないです、怖がらないで🥺
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身の回りの事象に全て疑いをかけろ。

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【この惑星で楽しみたいこと】
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④共有結合
共有結合について話していきます。共有結合とは、簡単に言うと、複数の原子が互いの不対電子を「共有」しあってできる結合です。おさらいですが、原子がもつ電子の中で二人組を作っている電子たちを電子対、一人ぼっちの電子たちを不対電子といいます。そして、共有結合して二つの不対電子が出会い、ようやく二人組になることで電子対になり、こうしてできた電子対を特に共有電子対といいます。元から二人組を作っていて、結合に関わってない電子対を非共有電子対と言います。そんな共有結合ですが、種類が大きく3つあります。一つ目は単結合です。単結合は、水分子やアンモニアなど幅広い化合物で見られる結合です。単結合は、二つの原子の間で不対電子を1つずつ出し合うことで完成します。次は二重結合です。二重結合は二酸化炭素分子やエチレン分子などで見られ、不対電子を2つずつ出すことで完成します。最後の一つである三重結合は上と同様に3つの不対電子を出し合って完成するもので、窒素分子やシアン化合物などで見られます。考えずらい時は電子式というものを描けば、不対電子を出し合って結合ができるというイメージが湧きやすくなります。例えば、炭素原子の電子式を描くと、炭素は不対電子を4つ持つことが分かります。このことから炭素原子は、単結合2つと二重結合1つ、単結合1つと三重結合1つ、二重結合2つ、単結合4つ、といった4パターンの結合を形成できることがわかります。

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③金属結合
金属結合について考えます。金属結合は、集まった金属原子がお互いに電子を出し合って結合する方法です。このとき、出し合う電子のことを自由電子と言い、物質中を特定の軌道に限定されず自由に移動できます。ここで、金属の性質のおさらいをすると金属光沢・展性・延性・電気伝導性が挙げられます。これらは自由電子が関係しています。金属光沢は、(簡単にいうと)外部からの光を沢山の自由電子が反射することで生まれます(これと同じ仕組みで、金属以外の化合物にも光沢が生まれることもあります)。展性・延性は、原子核が規則正しく並ぶ性質に伴って、繋がった電子殻を自由電子が行き来することで生じる現象です。金属が電気を流しやすいことも自由電子が関わっており、電子が自由に動けることで電気が流れるようになっています(ちょっと深く言うと、自由電子を押し出すために必要なエネルギーが小さいと考えることもできます)。自由電子は金属以外にも黒鉛などで見られます。黒鉛は自由電子があることで層がズレやすく、鉛筆で文字を書けるというわけです。

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勉強してる科目・専攻
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韓国語
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②水素結合
最初に、電気陰性度について確認しましょう。電気陰性度とは、「原子がどれだけ電子を引きつけやすいか」を表す度合い、指標です。周期表の右上に行くほど強いです。なのでFが最強です。詳しい事は高校化学を超越するので省きます。電子を引きつける力が強いということは、例えばHF分子内で、Hの方にあった電子がFに吸い取られてしまうということが起こります。すると、電子の数は分子内で偏ることになります。この偏りを極性と言い、極性を持つ分子を極性分子と言います。δを使ってどう偏ってるかを表すことができます。さっきのHF分子では、Fに電子が偏っていることがわかります。Fの他にOやNも電気陰性度が大きいです。なので、水やアンモニアも極性分子です。ここまで理解できると、水素結合はわかります。水素結合とは、ある分子内において正の極性に偏った水素が、他の分子内において負の極性に偏った原子に引きつけられる結合です。アミノ酸でもよく見られます。水素原子と他の原子がピッタリくっつくわけではないので気をつけましょう。

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まずおさらいとして、アルカリ金属・アルカリ土類金属などは陽イオンになりやすく、ハロゲンなどは陰イオンになりやすいです。陽イオンと陰イオンがペアになると、クーロン力で+と−が引きつけあい、結合します。これをイオン結合と言い、NaCl,KFなどがこの類いです。塩化セシウム・塩化ナトリウムは、2種類のイオンが交互に並ぶ立方体のような結晶構造をとります。大学の2次試験では、陽イオンと陰イオンの限界半径比(*)に関する問いもあるかもしれませんので、しっかり対策しておきましょう。
(*)限界半径とは、幾何学的に結晶として安定に存在できるイオンの最大半径のことで、限界半径比とは陽イオンと陰イオンの限界半径の比のことです。
(*)余談ですが、「引きつけ合う」と言っても、原子核と原子核がピッタリ付いてるわけではないです。ちょうどいい距離感を保ってイオン結合しており、そのちょうど良い距離を平衡核間距離と言い、エネルギーが最も安定している状態です。

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今までは、原子についての話をしてきました。本当はもっと掘り下げることもできるんですが、それだと色々ややこしくなると悪いので、分子の話に移ります。分子はざっくり言うと、複数の原子がお互いに繋がって一つの物質として存在する状況です。つまり1+1=2ではなく、分子の世界では1+1=1になるんです。この時の原子と原子の繋がり方を「結合」と言います。では一体、どんな結合があるのか見ていきましょう。(続く)

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①フランス
フランスにおける原子力発電の割合は他国と比較して大きいものになっているので、よく発電のトピックで出てきます。ドイツはチェルノブイリ原発事故を機に、かつて原子力発電の全廃を掲げていました。グリーンエネルギーを推進して、今では再生可能エネルギーによる発電量が最大です。

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#受験勉強
がてら、頭の体操をしましょう
【高校地理】
①フランスとドイツ、原子力発電による発電量が大きいのはどっち?
②ロシアのレナ川などでは冬を越すと洪水がよく起こるが、それはなぜ?
③東京、カイロ、バンコク、サンフランシスコの中で、気候区分がCsに当てはまるのはどれ?
④マレーシアで行われている、マレー系の住民を優遇する政策の名前は?
⑤イタリアのボローニャ、フィレンツェ、ヴェネツィアなど、繊維・皮革をはじめとした伝統産業がさかんな地帯を俗に何と言う?

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学ぶことを楽しいと思えば意欲は尽きない
勉強が楽しければ、学力やテストの点数は上がるかもしれない。でと公式を覚えて当てはめたり、ただの計算だけでは「学び」に結びつきにくい

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メッセージください♪
投稿されてないやつでも、一緒に今解いてる問題を考えるとか歓迎です
#勉強 #学生

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「むら」投稿において、なぜ女性の方がいいねを獲得できるのか。逆に、なぜ男性はいいねを獲得しにくいのか。
結論から言えば、「男性はもう足りている」からだと考えられる。前章の「むら」の調査時も、やはり明らかに男性アカウントからの発信が多くを占めていた。一方、女性アカウントからの発信は男性アカウントのものよりも少なかったのにも関わらず、いいね数は圧倒的に上回っていた。
つまり、こう言うことはできないか。
「ジェンダー別の総投稿数とそのいいね獲得数は反比例する」
前者をT,後者をLとすると、T・L=一定
と表せるのだ。(T,Lは1以上の自然数)
しかしこの考え方は問題がある。右辺の一定値は一体何なのか。また、LやTが仮に0であればどうなるのか。
この問題について、4章で説明する。

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さて、1章では時間とユーザー数の関係について述べたが、この章ではいいね数を中心に考える。
まず、#むら のいいね数の平均を考える。5月8日0時から過去に遡り、男女それぞれ35人の#むら に関する投稿のいいね数を調査した。
男性を名乗るアカウントの平均いいね数は2.51であったのに対し、女性を名乗るアカウントでは、平均いいね数は53.9であった。さらに女性のアカウントにおいて、画像も添付された投稿では平均いいね数は145.6であった。
さらに、不偏分散を計算すると、男性アカウントは4.79であるのに対し、女性アカウントは3077.2であった。また、画像ありの女性のむら投稿においては6302.0であった。
これらのことから、以下のことが言える。
1.男性より女性の方がいいねを多く獲得できる
2.女性は画像を載せるとより多くいいねを獲得できる
3.女性の方がいいねを多く獲得できるが、獲得できるいいね数はアカウント毎のばらつきが男性より大きい
加えて、むら単体ではなく、男女ともに他のタグと併用している投稿がいいねを多く獲得する傾向にあることもわかった。これはより多くのタグを設けることで、投稿がヒットしやすくなり、さらにターゲットもむらに限定されないためにこういった傾向が見られると考えられる。
次になぜ女性の方がいいねを多く獲得できるのかを3章で考える。

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1章#むら とは〜導入・時間帯と投稿頻度〜
皆さんは、#むら をご存知だろうか。近年、このタグを付けた投稿が多くみられる。ユーザーの中には、この投稿に頭を悩ませる人もいるのではなかろうか。今回は、このタグについて少しだけ踏み入って話をする。
#むら の投稿は、おもに夜間を中心に盛んに見受けられる。新着の更新頻度も、昼間より夜間の方が多く、#むら の数と更新頻度は比例関係にあると考えられる。
実際に、昼間の新着を覗いてみると、やはり更新すらしない場合が多い(著者のネットワーク環境が良好であったことは確認した)。1分に数えられるほどの新着しかなかった。一方で、夜間は毎回更新することができ、新着投稿数も昼間と比べて格段に多いことがわかった。
新着投稿数が増加したならば、アプリを開いているユーザーの数も昼間より増加したということである(逆は自明ではない)。
では、いいねの数はどうだろうか。いいねの数も、ユーザー数に影響を受けるのだろうか。
2章に続く
注1)
夜間は19時〜25時頃、昼間は11時〜15時頃を指す
注2)
ユーザー数とは、その時間にアプリを開いている人数を指すものと定義する。
注3)
著者はそーゆー目的でグラを使う人を全否定してるわけではなく、あくまで意見です

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ここグラビティ超えてエッジワースカイパーベルトだろ

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やばすぎぃ

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金払って早死にするんか

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返事がたまたま短くなった。
ただそれだけ。
教養がないとこうなるので、みなさん僕と一緒に勉強や読書を頑張りましょうね


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ガチでよくわからん時は、「教養がないんだな。」と哀愁漂う目で見る

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