<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>質量数とエネルギー | 勉強嫌いの放物</title>
	<atom:link href="https://houbutsu.net/tag/%E8%B3%AA%E9%87%8F%E6%95%B0%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://houbutsu.net</link>
	<description>嫌いな物理を得点源に！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 09:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/cropped-ブログタイトル-2-32x32.png</url>
	<title>質量数とエネルギー | 勉強嫌いの放物</title>
	<link>https://houbutsu.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A16　結合エネルギーのグラフを読み解く：核子の安定性の秘密</title>
		<link>https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/</link>
					<comments>https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たなまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 00:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ワークブック解答]]></category>
		<category><![CDATA[放射線技師国家試験]]></category>
		<category><![CDATA[核の安定性]]></category>
		<category><![CDATA[核子1個あたりの結合エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[表面効果]]></category>
		<category><![CDATA[質量数とエネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://houbutsu.net/?p=746</guid>

					<description><![CDATA[<p>「結合エネルギー」という言葉は知っていても、グラフになると「結局どこを見ればいいの？」と戸惑ってしまう方は少なくありません。 ここでは、結合エネルギーのグラフの“形”を読み解くことで、原子核の安定性がどう決まるのか見てい [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/">A16　結合エネルギーのグラフを読み解く：核子の安定性の秘密</a> first appeared on <a href="https://houbutsu.net">勉強嫌いの放物</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="800" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A16-イメージ2.png" alt="" class="wp-image-2368" style="width:638px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A16-イメージ2.png 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A16-イメージ2-300x300.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A16-イメージ2-150x150.png 150w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A16-イメージ2-768x768.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_mla w_b_jc_fe w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_R w_b_flex w_b_jc_fe w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_box w_b_bal_R w_b_relative w_b_direction_R w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_R w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_R w_b_shadow_R w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>牛助、なんで机にご飯粒いっぱいつけてるの？</p></div></div></div></div></div><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_R w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_R w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius_20 w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/猫アバター.png" width="96" height="96" alt="たまのすけ" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たまのすけ</div></div></div></div></div>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_mla w_b_jc_fe w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_R w_b_flex w_b_jc_fe w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_box w_b_bal_R w_b_relative w_b_direction_R w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_R w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_R w_b_shadow_R w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>ほら見てみぃ。<br>バラバラの米粒はこぼれやすいけど、ギュッと握ったらおにぎり！<br>これが結合エネルギーや！<br>うっまそうやろ～</p></div></div></div></div></div><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_R w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_R w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/牛助　ドヤ顔.png" width="96" height="96" alt="牛助" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">牛助</div></div></div></div></div>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_mla w_b_jc_fe w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_R w_b_flex w_b_jc_fe w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_box w_b_bal_R w_b_relative w_b_direction_R w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_R w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_R w_b_shadow_R w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>…安定したのはお腹ですね。</p></div></div></div></div></div><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_R w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_R w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/ツッコミたまのすけ-300x300.png" width="96" height="96" alt="たまのすけ" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たまのすけ</div></div></div></div></div>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/たなまる-苦笑い-300x300.png" width="96" height="96" alt="たなまる" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たなまる</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>相変わらずの食い意地だな。<br>核子も同じで、まとまるほど安定するんだよ。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>「結合エネルギー」という言葉は知っていても、グラフになると「結局どこを見ればいいの？」と戸惑ってしまう方は少なくありません。</p>



<p>ここでは、結合エネルギーのグラフの“形”を読み解くことで、原子核の安定性がどう決まるのか見ていきましょう。</p>



<p>質量数の増加に伴う変化や、鉄（Fe）あたりで最大になる理由、そしてそれ以降に減少する原因まで、一つひとつ整理して確認していきましょう。</p>



<p>前回（A15）で学んだ「質量欠損と結合エネルギー」の考え方を土台にすれば、グラフの意味も自然と理解できるはずです。</p>



<p>これまで600人以上の学生を診療放射線技師へと導いた経験から、わかりやすくお伝えしていきます。</p>



<div class="wp-block-group is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<h2 class="wp-block-heading">さっそく解答例</h2>



<p>　「初学　放射線物理学　ワークブック」検索番号　A16　の穴埋め解答例と解説です。<br>　先に自分で穴を埋めてみてからの答え合わせでも良いですし、解答例を写してから覚えていっても良いです。ご自分に合ったスタイルで取り組んでください。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="696" height="1024" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改-696x1024.png" alt="ワークブック　A16の解答" class="wp-image-1267" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改-696x1024.png 696w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改-204x300.png 204w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改-768x1130.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改-1044x1536.png 1044w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改-1392x2048.png 1392w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/05/A16　核子の結合エネルギー　改.png 544w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></figure>
</div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">解説</h2>



<p>A15で触れたグラフを紐解いていきましょう。<br>A15を見ていない方はそちらを先にチェックしていただくと理解がスムーズです。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a target="_self" href="https://houbutsu.net/a15-binding-energies-and-mass-defects/" title="A15　原子核の質量が軽くなる？質量欠損とエネルギー" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-160x90.jpg 160w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-300x169.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-768x432.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-120x68.jpg 120w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-320x180.jpg 320w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15.jpg 800w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">A15　原子核の質量が軽くなる？質量欠損とエネルギー</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">「複数の粒子がくっつくと、なぜか質量が減っている」教科書でそんな記述を読んで、モヤッとした経験はありませんか？「え？ 合体したのに質量が減るって、どういうこと？」と思った方も多いはずです。この記事では、「なぜ原子核が結合すると軽くなるのか？...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://houbutsu.net" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">houbutsu.net</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2025.08.22</div></div></div></div></a>
</div></figure>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">核子1個あたりの結合エネルギー</h3>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="783" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー-2-1024x783.png" alt="核子1個あたりの結合エネルギー" class="wp-image-762" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー-2-1024x783.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー-2-300x229.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー-2-768x587.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー-2-1536x1175.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー-2.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>横軸に質量数、縦軸に核子1個あたりの結合エネルギーをとったグラフを見ていきましょう。</p>



<p>と、その前に「核子1個あたりの結合エネルギー」の意味は分かりますか？</p>



<p>例えば、質量数4の原子核を例にとって考えてみます。<br>この原子核の結合エネルギーの合計が10MeVだとしましょう。<br>核子の数は質量数と同じですから4つです。<br>10MeVを4つで分け合うと考えればOKです。<br>つまり、この場合の核子1個あたりの結合エネルギーは2.5MeVとなります。</p>



<p>話を戻しまして。</p>



<p>核子1個あたりのエネルギーは上のグラフのような変化を辿ります。<br>比例のような一辺倒な変化ではなく、なんだか複雑に変化しています。<br>この不規則に見える変化の特徴を見出していきます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>質量数の小さなところでは、質量数の増加とともに急激に結合エネルギーが上昇する。</li>



<li>質量数12以降では平均8MeVになる。</li>



<li>質量数56で最大8.8MeVになる。</li>



<li>質量数56以降は徐々に減少する。</li>



<li>偶々核の<sup>4</sup>He、<sup>12</sup>C、<sup>16</sup>Oはその他に比べて結合エネルギーが少し大きい。</li>
</ul>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">質量数の小さなところでは、質量数の増加とともに急激に結合エネルギーが上昇する。</h4>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="1024" height="783" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　赤〇-1024x783.png" alt="核子1個あたりの結合エネルギー　低質量数エリア" class="wp-image-753 size-full" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　赤〇-1024x783.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　赤〇-300x229.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　赤〇-768x587.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　赤〇-1536x1175.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　赤〇.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>図の<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">赤〇</mark>の部分のお話。</p>



<p>この領域では、質量数が大きくなるにつれ、核子1個あたりの結合エネルギーは急激に大きくなります。（グラフの立ち上がりが急峻になります。）</p>



<p>これは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">表面効果</mark></strong>　が原因です。<br>表面効果は後ほど説明します。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">質量数12以降では平均8MeVになる。</h4>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="1024" height="783" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　青〇-1024x783.png" alt="核子1個あたりの結合エネルギー　質量数12以降" class="wp-image-752 size-full" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　青〇-1024x783.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　青〇-300x229.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　青〇-768x587.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　青〇-1536x1175.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　青〇.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>図の<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">青〇</mark>の部分のお話。</p>



<p>この領域では核子1個あたりの結合エネルギーの平均値が　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">8.0MeV</mark></strong>　になります。</p>



<p>※図は管理人の自作図です。キチンと測って平均値など出さないで下さいね。多少のズレはご愛嬌ってことで。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">質量数56で最大8.8MeVになる。</h4>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="1024" height="874" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー-1-1024x874.png" alt="核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー" class="wp-image-763 size-full" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー-1-1024x874.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー-1-300x256.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー-1-768x655.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー-1-1536x1311.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　最大エネルギー-1.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>質量数が約60（厳密には<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color"><sup>56</sup>Fe</mark></strong>）のところで核子1個あたりの結合エネルギーの最大値が　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">8.8MeV</mark></strong>　になります。</p>



<p>平均値と値が近いので、間違えないようにしてください。出てくる数字は「8」ばっかりです。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">質量数56以降は徐々に減少する。</h4>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="1024" height="772" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇-1024x772.png" alt="核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇" class="wp-image-758 size-full" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇-1024x772.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇-300x226.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇-768x579.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇-1536x1158.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　緑〇.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>図の<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-green-cyan-color">緑〇</mark>の部分のお話。</p>



<p><sup>56</sup>Feを境に徐々に減少していきます。</p>



<p>ここは　<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">クーロン効果</mark></strong>　が働きます。<br>質量数が増えるということは、陽子の数も増え、クーロン斥力も増加してしまいます。<br>斥力は結合とは逆の属性になりますので、核子1個あたりの結合エネルギーは減少してしまいます。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">偶々核の<sup>4</sup>He、<sup>12</sup>C、<sup>16</sup>Oはその他に比べて結合エネルギーが少し大きい。</h4>



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" width="1024" height="783" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇-1024x783.png" alt="核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇" class="wp-image-759 size-full" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇-1024x783.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇-300x229.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇-768x587.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇-1536x1175.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　核子1個あたりの結合エネルギー　紫〇.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>図の<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-purple-color">紫〇</mark>の部分のお話。</p>



<p>低原子番号（低質量数）の核種の場合、陽子数と中性子数の等しい原子核は他のものよりちょっとだけ強く結合します。</p>



<p>グラフはノコギリの歯のようにギザギザします。</p>
</div></div>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">表面効果</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="1024" height="602" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果-1024x602.png" alt="表面効果" class="wp-image-764" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果-1024x602.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果-300x177.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果-768x452.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果-1536x904.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果-2048x1205.png 2048w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16　表面効果.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>質量数の小さな核種（図の左側）では原子核の表面になる割合が高くなります。<br>図の場合、4つの核子のうち4つすべてが表面にきています。</p>



<p>質量数の大きな核種（図の右側）では中央に存在する核子が出てきます。<br>図の場合、7つの核子のうち1つが中央で6つが表面更にる感じです。</p>



<p>質量数が更に大きくなれば、中央になる割合が増えていきます。</p>



<p>左の場合、表面の核子はその他2つと結合しています。<br>それに対し右の場合、中央の核子はその他6つと結合しています。<br>中央の核子の方が結合数が多いので、結合エネルギーの総合値が高くなります。<br>逆に言えば、表面になると結合エネルギーが小さくなります。</p>



<p>まとめると、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">質量数が小さい核種は表面になってしまう核子の割合が高くなり、結合エネルギーが小さくなります</mark></strong>。</p>



<p>＜補足＞<br>表面張力は表面積に比例します。つまり質量数の2/3乗に比例します。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">その他の〇〇効果</h3>



<p>結合エネルギーの詳細を説明するモデル（液滴模型など）では、</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>体積効果</li>



<li>表面効果</li>



<li>クーロン効果</li>



<li>対称効果</li>
</ul>



<p>といった項目が含まれます。</p>



<p>ただし国家試験で問われるのはグラフの大まかな特徴、<br>すなわち「鉄付近で最大」「それ以降は徐々に減少」という流れを押さえておけば十分です。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">実際の問題を見ていきましょう。</h2>



<p>と思いましたが、残念ながらドンピシャで該当するような出題はA15で既に紹介してしまいました。<br>選択肢の1つとして登場した問題をご紹介します。</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-full is-resized"><img decoding="async" width="800" height="498" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16-国試問題.png" alt="" class="wp-image-2373" style="width:840px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16-国試問題.png 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16-国試問題-300x187.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/03/A16-国試問題-768x478.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure>



<details class="wp-block-details is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow"><summary>解答を確認する。</summary>
<p>正解は　<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#cf2e2e" class="has-inline-color"><strong>4</strong></mark>　です。</p>



<p>各選択肢の考え方は以下の通り。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>正しい。</strong> 核子（陽子・中性子）は強い相互作用で結合しているんでしたよね。その強い相互作用の名称は「<strong>核力</strong>」です。</li>



<li><strong>正しい。</strong> 原子核の直径はおおよそ<strong>1～10 fm（10<sup>-15</sup>〜10<sup>-14</sup> m）</strong>。半径は 質量数の1/3乗に比例するんでしたよね。</li>



<li><strong>正しい。</strong> <strong>中間子（メソン）＝クォーク＋反クォーク</strong>。</li>



<li><strong>誤り。</strong> 核子1個あたりの結合エネルギーは約8 MeV、鉄で最大8.8 MeV。</li>



<li><strong>正しい。</strong> <strong>中性子 = u d d</strong>（アップ1、ダウン2）。ちなみに陽子は <strong>u u d</strong> （アップ2、ダウン1）でしたね。</li>
</ol>
</details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">医療現場でこの知識がどう役立つの？</h2>



<p>結合エネルギーは、核が安定か不安定かを見極める基礎知識です。放射線技師の実務では、特に核医学で重要になります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>アイソトープが放射線を出す理由</strong><br>　安定していない原子核（結合エネルギーのバランスが悪い核）は、より安定になるために壊変して放射線を放出します。これが核医学で利用する放射性同位元素（RI）です。</li>



<li><strong>具体的な検査での例</strong><br>　SPECTでよく使う <strong><sup>99m</sup>Tc</strong> は、余分なエネルギーをガンマ線として放出することで安定に近づきます。<br>　PETで使う <strong><sup>18</sup>F</strong> は、陽電子を放出してより安定な核へ変わります。いずれも「結合エネルギーが不安定だから崩壊する」現象を利用しているんです。</li>



<li><strong>実務でのつながり</strong><br>　核の安定性を理解していれば、「どの核種が壊変するか」「半減期がどのくらいか」「放出する放射線の種類は何か」が自然とイメージできるようになります。これはアイソトープ投与後の撮像計画や線量管理に直結する知識です。</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p>つまり、<strong>結合エネルギーの理解＝核が安定かどうかを判断する目</strong>につながり、核医学検査でRIを正しく安全に扱うための基礎になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまるアバター.png" width="96" height="96" alt="たなまる" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たなまる</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>鉄で最大8.8MeV、以降は減少、平均8MeV――この流れを押さえておけば試験は安心です。核医学とのつながりも意識して覚えておきましょう。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">お願い</h2>



<p>本サイトに掲載されている図やイラストの著作権は管理人にあります。<br>無断掲載や転載はお断りさせていただきます。</p>



<p>また、リンクフリーではありますが、画像などへの直リンクはお控えください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">次に読むならコレ！電爺的おすすめ<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">内部</mark>リンク</h2>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius_20 w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/電爺　紹介.png" width="96" height="96" alt="電爺" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">電爺</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>ほれ、ここまで読んだんなら、次はこのあたりを見ておくとえぇぞい。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a target="_self" href="https://houbutsu.net/a12-nuclear-structure-and-types/" title="A12　原子核の構造と核子・質量数の違いをやさしく解説【原子番号・同位体も整理】" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1-160x90.jpg 160w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1-300x169.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1-768x432.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1-120x68.jpg 120w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1-320x180.jpg 320w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/07/A12-1-1.jpg 800w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">A12　原子核の構造と核子・質量数の違いをやさしく解説【原子番号・同位体も整理】</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">「陽子と中性子って何が違うの？」「核子って言葉、急に出てくるけど覚えにくい…」「質量数と原子番号、どっちがどっちだっけ？」――そんなふうに、原子核まわりの用語がゴチャゴチャして困っていませんか？我々講師は簡単な分野と思いがちですが、意外と把...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://houbutsu.net" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">houbutsu.net</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2025.08.26</div></div></div></div></a>
</div></figure>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a target="_self" href="https://houbutsu.net/a15-binding-energies-and-mass-defects/" title="A15　原子核の質量が軽くなる？質量欠損とエネルギー" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-160x90.jpg 160w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-300x169.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-768x432.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-120x68.jpg 120w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15-320x180.jpg 320w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/08/A15.jpg 800w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">A15　原子核の質量が軽くなる？質量欠損とエネルギー</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">「複数の粒子がくっつくと、なぜか質量が減っている」教科書でそんな記述を読んで、モヤッとした経験はありませんか？「え？ 合体したのに質量が減るって、どういうこと？」と思った方も多いはずです。この記事では、「なぜ原子核が結合すると軽くなるのか？...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://houbutsu.net" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">houbutsu.net</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2025.08.22</div></div></div></div></a>
</div></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p></p><p>The post <a href="https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/">A16　結合エネルギーのグラフを読み解く：核子の安定性の秘密</a> first appeared on <a href="https://houbutsu.net">勉強嫌いの放物</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://houbutsu.net/a16-binding-energy-nuclear-stability/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
