【影響力を発揮したいのであれば、不寛容であれ】
人と関わるためには必要なスキルである『寛容さ』。
でも、誰かの心に深く突き刺さるためには、
寛容さよりももっと重要なスキルがあります*\(^o^)/*
「影響力を発揮したい人」「発信したい人」は絶対に見てほしい内容です(≧∇≦)💕
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『自分なんて生まれてこないほうがよかった』
と自分を責め続けた過去を赤裸々に書いた本です。
コンプレックスを抱えている方の「希望」になる本です💓
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️▼ 強烈な内容なので、覚悟して読んでね💓
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今日はすべての人に向けてのメッセージではなくて
「情報を発信をしている人」や「影響力を発揮したい」
と思っている人に向けての内容になります。
「影響力は発揮しなくていいや」という人は
「へー、そうなんだ」ぐらいで読んで下さい*\(^o^)/*
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️▼『寛容さ』ではなく『不寛容』
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影響力を発揮したいならば、やらなければいけないことがあります❗️
それは…「『寛容さ』ではなく『不寛容』であれ」です。
少しわかりづらいと思うので僕が開催している
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例に挙げます。
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コンテンツを発信する時に、いろんな意見に対して
「あなたの意見も確かにそうだよね」「こういう方の意見もありますよね」
と多様性を受け入れる「寛容さ」は一般的に良い印象です。
ところが、情報発信するときには多様性への「寛容さ」ばかりを発信していると
影響力は手に入らないです。
多様性への「寛容さ」の逆は
「自分の意見に対する、強烈なコミットメント」つまり、言い切りです。
その時は、多様性への「寛容さ」は減り「不寛容」になります。
例えば
「あー…っ…確かに…これは慎重に判断すべき問題ですね」
「色々模索していく必要があります」
「まぁ…あくまで可能性の一つなのですが…」など
煮え切らない意見や情報発信だと、受け取り手は重要視してくれません。
「どっちつかずの意見を言うのは誰でもできる。結局お前はどっちなんだ!!」
となります。
情報の受け取り手というのは、情報発信者に対して
ある意味、「自分の意見を言え!」と突きつけていると言う事なんです。
「双方の言い分は、よくわかります」
「世の中を良くしていきたいですよね」
「たくさんの人の意見に耳を傾けましょう」
など、善悪の指針を曖昧にしている意見は、誰の心にも刺さらないです。
炎上もしないけど、バズることもないってことです。
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️▼ ハッキリ言い切ること!!
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テレビで活躍しているマツコデラックスさんや有吉弘行さん、
インターネット上で活躍している堀江貴文さんが
なぜあんなに強烈な影響力を持っているかと言うと
「正しさの追求」ではなくて「言い切っている」からなんです。
「何を言っているんだ。おかしい」
「俺はこう思う」
とハッキリ言い切っています。
やっぱり言い切っている人じゃないと、影響力は持てないんです。
情報を受け取る人は、複雑で曖昧な意見よりも
シンプルで、言い切る意見を言ってくれた方が、反応しやすいんです。
ここはあくまでも、受け入れやすいとは言っていません。
情報発信なので、反応しやすいということなんです。
言い切ることで、メリットもデメリットも大きくなるという意味です。
「ズバリ、俺はこう思う」「私はこう思います」とハッキリ言い切ると
情報を受け取る人は「私もそう思う」と強く思ってその人の意見を採用する場合もあれば、
「何を言ってるんだこいつ」と嫌われる確率も、両方とも上がるということなんです。
情報発信者となり影響力を獲得したければ
「その通りだと」強く思う人と
「そんなわけないだろう」と強く思う人の
両方を獲得しなければ、何者にもなれないということです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ グサッ!!!誰かの心に深く刺さるには。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先ほど紹介した【ビジネス YouTuber】 の学校に
「企業チャンネルをやりたい」という方が何人か入学されるんです。
僕はその方に「企業チャンネルは伸びません」とハッキリ言います。
なぜ伸びないかと言うと、企業というのは「言い切れない」から
全ての人に受け入れてもらうような発信になってしまうんです。
つまり、炎上しないように発信するんです。
それだと、誰の心にも刺さらない意見になってしまいます。
SNSやインフルエンサーの発信だけではなく、ファッションのブランドもそうです。
例えば、デニムで有名な 「DSQUARED2」というイタリアのブランドがあります。
パッと見ただけでは「 "DSQUARED2"のデニムなんて履けない!!」と
思ってしまうような、そんな感じのブランドなんです💓
足が細くて、スタイルが良く、かっこいいトータルのコーディネートができて
自己主張できるような人じゃないと、履けないようなデニムをリリースしてるんです。
だ・か・ら…刺さるんです。
もちろん、嫌いな人は嫌いです。
でも、大好きな人は「 "DSQUARED2"のデニムしか履きたくない!!」となるんです。
このように、誰かの心に深く突き刺さるのは
「汎用性」ではなく「不寛容」とハッキリと言い切る態度なんです。
だから、慎重な意見や、誰にも嫌われない意見を発信して
影響力を獲得することは難しいということです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 自分ぼ影響力で変えたい!と思うなら・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もしもあなたが
「この会社を変えたい」
「この業界を変えたい」
「地域を変えたい」
と、影響力を発揮した生き方をしたいのであれば
誰もが受け入れられるような意見を言ってはいけない。
強烈に刺さる「不寛容」な言い切りが必要なのだということです。
今日の話は、生き方によっては必要がない人もいますが
影響力を発揮したいと思ったあなたにとっては、超重要な内容になります💓
そして、僕もビビりながらも、言い切っていこうと思っています*\(^o^)/*
それでは今日という最高の一日に、、、
せーのっ!いいねー❤
=====
夢を追いかけろ!!
諦めるな!!
人は変われる!!
=====
ばいばい💕
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まだ聴いたことがない方は、ぜひ聴いてみてほしいです❤
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「何それ気になる!」「鴨頭嘉人ともっとつながりたい!」という方は、ぜひ一度 鴨頭嘉人のオンラインサロン「チームカモガシラジャパン」を覗いてみてください💓
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同時也有1329部Youtube影片,追蹤數超過41萬的網紅日直島田の優等生台TV,也在其Youtube影片中提到,-------- 2400発が嫌いな人いますか? いっぱい出るのが嫌いな人いますか? 可愛い女の子が嫌いな人いますか? そんな動画です。 ………え? 日直島田 -------- 個人的におすすめの動画 【奇跡も魔法もあるんだね。】日直島田のアブノーマルな日常56話 https://www...
嫌いな人 在 Facebook 的最佳解答
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YouTubeで何が起きてるの。。。?
人間心理を動画にして、思うのは、そのコメント欄が何よりの人間心理‼️
素直に「やってみます」の人。。
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嫌いな人苦手な人を消す裏技!イヤな人が去っていく!憎い人が勝手に壊れる方法【嫌な人を遠ざける方法】
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【奇跡も魔法もあるんだね。】日直島田のアブノーマルな日常56話
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【光速の破壊力…ぱちんこ ウルトラ6兄弟】日直島田の優等生台み〜つけた♪
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【ぱちんこCR真・北斗無双-第二章】日直島田の優等生台み〜つけた♪
https://www.youtube.com/watch?v=Thp5dVZElHg
【P真・北斗無双 第3章】新台の北斗無双は出玉が大爆発のケンバイン
https://www.youtube.com/watch?v=Ve0_4SmrmwM
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【日直島田の競馬time】
https://www.youtube.com/channel/UC02SKMfsAneHIGVjq1s0f7g
インスタグラム
https://www.instagram.com/niccyoku_shimada/?hl=ja
ツイッター
https://twitter.com/courage05x2
『楽曲提供』D-elf
https://www.d-elf.com/free-bgm/vocaloid
スロット・パチンコ参照サイト
『ちょんぼりすた』
https://chonborista.com
動画内の数値は全て日直島田調べとなっております。
(解析値とは異なる場合がございますが御了承下さい)
ご意見・ご感想・収録スケジュールなど
お問い合わせはこちら
【日直島田のホームページ】
https://niccyokushimada.co.jp
#日直島田
#絶超電役ドラドラ天国
#優等生台

嫌いな人 在 超わかる!授業動画 Youtube 的精選貼文
電池・電気分解のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶金属のイオン化傾向
✅「金属のイオン化傾向」は「リッチに貸そうかな、まああてにすんなひどすぎる借金」
✅左に行けば行くほどイオンになりやすく、右に行けば行くほどイオンになりにくい。
--------------------
03:46 ❷ダニエル型電池
✅酸化還元反応でやり取りする電子のエネルギーを取り出そうとして作られたのが電池。
✅亜鉛と銅イオンの酸化還元をメインの反応として
亜鉛を片方の電極に、銅イオンをもう片方の溶液に配置した電池をダニエル電池という。
✅1番大事な反応を邪魔しないように残りを埋める。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは4つ!
❶亜鉛側は薄い溶液、銅側は濃い溶液にする。
❷溶液を仕切っている素焼き板の役割は
「溶液が混ざらないようにするため」と「陽イオンと陰イオンの数のバランスをとるため」。
❸電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
❹電子の流れと逆向きに電流は流れる。
--------------------
12:17 ❸鉛蓄電池
✅鉛と酸化鉛の酸化還元をメインの反応として
鉛と酸化鉛を電極に、硫酸を電極に配置した電池を鉛蓄電池という。
✅ダニエル電池で聞かれるポイントは2つ!
❶鉛蓄電池の充電は、もともと電子が動いていた方向とは逆向きに電子を流すように、外部電源をつなぐ。
❷電子を受け取る電極を正極。反対側の電極を負極。
活動している物質を、活物質という。
--------------------
17:25 ※ボルタ電池※本動画では扱いません。
▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
✅亜鉛と水素イオンから、亜鉛イオンと水素ができる酸化還元反応をメインの反応として亜鉛を片方の電極に、水素イオンをもう片方の溶液に配置した電池をボルタ電池という。
✅ボルタ電池にはしょぼいてんが3つ!
❶導線に電子が流れづらくなる点。
❷銅電極側で発生する水素が邪魔になる点。
❸銅電極側で発生した水素が水素イオンに戻る点。
--------------------
17:45 ❹電気分解
✅電気分解は、外部電源をつないで、電子を無理やり走らせて
酸化還元反応を起こすことで溶液にあるイオンを純粋な物質(単体)として取り出す操作のこと。
✅電源の負極に繋がっている電極を陰極。
電源の正極に繋がっている電極を陽極。という
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
--------------------
23:56 ❺電気分解の演習(陽極・陰極で起こる反応)
✅陽極での反応は、
❶基本は、電極の金属が電子を渡す。
❷電極が白金や金、炭素のときは例外的に17族元素かOH-のイオンが電子を渡す。
❸電極も―のイオンも電子を渡せないときは、水が電子を渡す。
✅陰極での反応は、
❶電極は金属だから、電子を受け取ることは基本ない。
❷+イオンのイオン化傾向が、
亜鉛以下なら+のイオンが電子を受け取る
アルミニウム以上なら水が電子を受け取る。
--------------------
27:16 ❻工業的製法
✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
-水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
-融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
-水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
-酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
✅Cuの工業的製法では、
-陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
-陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
-陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
-電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。
--------------------
34:58 ❼電流A(アンペア)と電気量C(クーロン)
✅帯びている電気の大きさを電気量といってC(クーロン)と言う単位で表す!
✅電子1mol集めたら、96500Cの電気量を持って、これをファラデー定数という!
✅1秒あたり何Cの電気量が流れたか。これを表したのが電流で、A(アンペア)と言う単位で表す!
--------------------
👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
❶ボルタ電池の真実▶https://youtu.be/tui1r19hE4Y
❷半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!
❸半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
--------------------
🎁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。
もし、このビデオが成長に貢献したら、高評価を押して頂けると嬉しいです。
✅「電池・電気分解」って何だろう?教科書をみてもモヤモヤする!
✅「電池・電気分解」を一から丁寧に勉強したい!
そんなキミにぴったりの「電池・電気分解」の授業動画ができました!
このオンライン授業で学べば、あなたの「電池・電気分解」の見方ががらりと変わり、「電池・電気分解」に対して苦手意識がなくなります!そして「電池・電気分解」をはじめから丁寧に解説することで、初学者でも余裕で満点を目指せます!
✨この動画をみたキミはこうなれる!✨
✅「電池・電気分解」の考え方がわかる!
✅「電池・電気分解」への苦手意識がなくなる!
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このオンライン授業では、超重要な公式や、基礎的な問題の解き方を丁寧に解説しています!
リアルの授業では絶対に表現できない動画の魔法を体感すれば、教科書の内容や学校の授業が、わかる!デキる!ようになっているはず!
⏱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
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
中高生向けのオンライン授業をYouTubeで完全無料配信している教育チャンネルです。
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#電池
#電気分解
#高校化学
#化学基礎

嫌いな人 在 超わかる!授業動画 Youtube 的最佳貼文
酸化還元のポイントを全てまとめていくよ!
⏱タイムコード⏱
00:00 ❶酸化数の求め方
✅酸化数の基本ルールは、2つ!
❶1族元素の酸化数は+1。
2族元素は+2。
17族元素は―1。
酸素は―2。としてOK
❷全体の酸化数は化学式の右肩の数。
✅矛盾が生まれたら電子式を書いて、電気陰性度から判断する。
--------------------
08:34 ❷酸化剤・還元剤
✅酸化還元の定義は、
・電子を失ったら酸化された!
・電子を受け取ったら還元された!
↓言い換えると↓
・酸化数が増えたら酸化された!
・酸化数が減ったら還元された!
✅酸化還元の判断は、
❶まず酸化数を調べる
❷酸化数が増えたら酸化された。
酸化数が減ったら還元された。
❸そして、
自分が酸化されていると相手を還元することになるから還元剤。
自分が還元されていると相手を酸化することになるから酸化剤。
--------------------
13:17 ❸半反応式
✅e-の電子をつかって電子のやり取りを表現した式を半反応式という。
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
--------------------
19:03 ❹酸化還元滴定と量的関係
✅還元剤が失った電子の量と酸化剤がうけとった電子の量をイコールで結ぶ。
✅過マンガン酸イオンが使われる滴定は、これ自身がそのまま、指示薬になる。
--------------------
👀他にもこんな動画があるよ!併せて見ると理解度UP間違いなし!👀
❶半反応式の時短演習(暗記編)▶https://youtu.be/6CADxDty7go
✅抜け漏れがない100%完璧な状態になるまで演習しよう!
❷半反応式の時短演習(立式編)▶https://youtu.be/dtv6AUTMG3w
✅半反応式の立式は
❶まずは、何が何に変わるか。この部分は暗記。
❷酸化数の変化を電子でそろえる。
❸全体のプラスマイナスをH+でそろえる。
❹酸素の数を水でそろえる。
この手順で半反応式を作っていこう!
❸過酸化水素と二酸化硫黄|酸化剤・還元剤の判断方法▶https://youtu.be/bXwLvqI-Z84
✅過酸化水素と二酸化硫黄は酸化剤・還元剤の両方になる。
✅その判断は「問題文中に出てきている酸化剤や還元剤のやりとり相手の○○剤」になる
--------------------
🎁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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✅「酸化還元」って何だろう?教科書をみてもモヤモヤする!
✅「酸化還元」を一から丁寧に勉強したい!
そんなキミにぴったりの「酸化還元」の授業動画ができました!
このオンライン授業で学べば、あなたの「酸化還元」の見方ががらりと変わり、「酸化還元」に対して苦手意識がなくなります!そして「酸化還元」をはじめから丁寧に解説することで、初学者でも余裕で満点を目指せます!
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✅「酸化還元」への苦手意識がなくなる!
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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
https://youtu.be/DQhfTGMneQY
❻沈殿生成反応
https://youtu.be/UsJBzXw7EYg
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
中高生向けのオンライン授業をYouTubeで完全無料配信している教育チャンネルです。
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