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✨ ベストアンサー ✨

ab間の電圧が0ということは、R1とR3の電圧降下が等しいです。2つの抵抗の抵抗値は等しいので、流れる電流の大きさも等しくなっています。
同じようにR2とR4での電圧降下も等しくなるのですが、この2つの抵抗の抵抗値はR2<R4なので「V=RI」よりR2の方に大きな電流が流れます。
すると、R1、R3には同じ大きさの電流が流れているので、R2に大きな電流を流すためにb→aに電流が流れます。

ジン

とってもわかりやすいです!
プロフ見させていただきました!
物理好きなだけあってとてもわかりやすいです。
先生よりわかりやすいです笑

自分は数学大好きです笑
物理も好きですが数学ほどではありません。
物理では万有引力や電磁気が面白いなーと思っています。(問題は解けませんが興味があります)
例えば電荷に働くローレンツ力による円運動で、
この前、電荷に飛び乗ってみて慣性力で解けないのかなー?ってやってみたんですが、出来なかったんですよ。電荷に乗ると、電荷の速度は0となり、電荷に働くローレンツ力(qvb)が0となり、遠心力が出来なかったんです。どーゆーことかなー????
いろいろ調べた結果、相対性理論が絡んでくるとわかり、面白いなーと感じました。
万有引力も、式が電磁気に出てくる式と似ていて、相対性理論など、面白いものが関わってるんだろうなーと思いながらやるとワクワクします。
あとは微積などを用いた物理もワーォ!って感じで好きです(何言ってんだか)
高校の範囲で表面上のことしかやらないと思いますが、大学に入って少し突っ込んだ物理をやってみたいなーと思います。
長文失礼いたしました

ユイ

ありがとうございます!わかりやすいと言っていただけてとても嬉しいです😊
ローレンツ力による円運動の話はおもしろいですね。あまり考えたことなかったですが言われてみれば確かに…。
高校物理の範囲では決まったパターンの問題が解ければOKみたいな感じですが、深く考えてみると疑問点は多いですよね。大学に入ると物理はほぼ微積って聞くので、微積使ったらもっと色んなことがわかるんだろうなと思う反面、あえて微積を使わないで理解しようとする高校物理もある意味奥が深いのかなと思ったりもします。
私は大学では高校であんまり深くやってない原子をもう少し詳しく勉強してみたいと思ってます。
最後になりますがフォローありがとうございます!返信遅れてすみません。よろしくお願いします!

ジン

やはり20世期に入ってアインシュタインによる相対性理論が出てきたことにより、物理はとても面白くなったと思います。速く動いたら経過する時間が相対的に長くなるとか面白すぎですよ笑。まあこのことは高校の範囲ではやらないんですがね💦

微積使うと理論はわかりますが自然現象としての物理をイメージはあまりできないともとれますね。微積などを使って論理的にも正しいことを理解してかつ、高校物理のようなイメージでの理解も合わせたら、それこそ完璧な知識となりうると思います。
今の高校では高校物理でやるべき、物理をイメージすることさえも蔑ろにする教師もいるので(ただただ公式暗記をさせるなど)生徒がかわいそうです(物理は面白いのに…)。ユイさんは、是非物理のおもしろさを生徒にしっかり伝えられる先生になってください!
応援してます!!

参考にですが、僕の使っている参考書は
「鉄緑会の物理攻略のヒント」
「折戸の独習物理」
の2つです。
僕にとってはとてもわかりやすいです!
特に鉄緑会の本は、生徒がよく引っかかる場所や、よくしてくる質問などをまとめて、丁寧に解説しているので、生徒である僕にももちろん役に立ちますが、教える側の教師にも、とても役に立つと思います。
もしよかったら手に取って読んでみてください!

ユイ

物理に興味を持ったのが割と最近でまだ高校範囲を超えたはことはあまり勉強してないですが、その話は聞いたことあります。面白いですよね!

私の先生もイメージを大事にしつつ微積を使った導出なども適宜紹介してくれてすごく分かりやすく納得できていたので、イメージも微積などもどちらも重要だというのは本当に実感してます!
高校物理では少なくともイメージをつかんで公式をしっかり理解しないと面白さ激減ですよね。というかそれが物理の面白いところなのに…。公式を暗記させられるだけの生徒は本当にかわいそうです。そのせいか物理好きじゃない人って多い気がするので残念ですね。実際私も物理現象のイメージとか公式の導出過程を理解して問題を考えられるようになってから物理が格段に楽しくなったので、その辺はちゃんと伝えられるようになりたいです。
頑張ります!ありがとうございます☺️

参考書の紹介もありがとうございます!鉄録会の本はとても興味あります。今度見てみようと思います!

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