Create a highly readable Japanese educational storyboard infographic, 4:3 landscape. Use deep/royal blue, vivid yellow, white cards and red handwritten annotation overlays. Mix realistic equipment imagery with accurate diagrams, cross-sections, comparison tables and graphs. Use arrows, labels and circles to guide attention. Abstract topics should use technical diagrams or condition tables rather than forced photos. Large Japanese sans-serif typography, no logos or watermarks. Each panel must show CUT number/time/title, one clear visual idea, and concise Japanese notes labeled 画:, ナレ:, and 覚える: or 判定:. Summarize narration into one or two short sentences for the image only; preserve meaning. Avoid dense paragraphs. Grid: 4x4, 16 slots; 16 CUTs. Leave unused slots blank; do not invent cuts. Top title: 「第三種電気主任技術者・電力 水力発電 完全攻略・決定版 絵コンテ2」 Subtitle: 「取水ダムの目的〜キロワットの9.8 / 目標:意味・つながり・問題判定まで理解する」 Badge: 「PAGE 2 / 5」 Header slogan: 意味で覚える、問題で選べる Footer navigation: pages 1–5, highlight page 2. Panels, in exact order: CUT 17 / 7:52-8:20 / 取水ダムの目的 Visual: 低いせきで水位を上げて横の導水路へ取り込む図。 画: 低いせきで水位を上げて横の導水路へ取り込む図。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 取水ダムは、水路に水を導きやすくするための水位を確保します。大きな貯水池で長期に水量を調整する役割と区別します。 覚える: 取水の水位確保≠長期貯留 CUT 18 / 8:20-8:48 / 落差を作る三方式 Visual: 水路式、ダム式、ダム水路式の地形断面。 画: 水路式、ダム式、ダム水路式の地形断面。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 水路式は川の勾配を導水路で利用し、ダム式はせき止めで落差を得ます。両方を組み合わせるものがダム水路式で、これは落差の得方による分類です。 覚える: 落差の得方の分類軸 CUT 19 / 8:48-9:16 / 水の使い方は別の軸 Visual: 流れ込み、短期の調整池、長期の貯水池を別の横軸に並べる。 画: 流れ込み、短期の調整池、長期の貯水池を別の横軸に並べる。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 流れ込み式、調整池式、貯水池式は水の貯留と運用に注目した分類です。水路式と流れ込み式は対立せず、一つの発電所に両方の説明を使えます。 覚える: 構造方式と運用方式を混ぜない CUT 20 / 9:16-9:44 / マップの取水口へ寄る Visual: 全画面マップの取水口を拡大する構図。スクリーンに枝葉を表示。 画: 全画面マップの取水口を拡大する構図。スクリーンに枝葉を表示。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: ここから地図の水路を辿ります。取水口は水を取り入れ、スクリーンは枝やごみが設備へ入るのを抑えるので、流れの入口にあります。 覚える: 設備の場所から仕事を思い出す CUT 21 / 9:44-10:12 / 導水路から水圧管路へ Visual: 緩い導水路から急な水圧管路へ太い青矢印。 画: 緩い導水路から急な水圧管路へ太い青矢印。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 導水路は発電設備へ水を運び、水圧管路は圧力を受けながら水車へ導きます。自由な水面がある水路か、圧力で満たされた管かにも注目します。 覚える: 導く区間と圧力を受ける区間 CUT 22 / 10:12-10:40 / サージタンクの位置 Visual: 導水路と水圧管路の接続付近から立つ水槽の水面上下。 画: 導水路と水圧管路の接続付近から立つ水槽の水面上下。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: サージタンクは流量変化に応じて水の出入りを受け持ち、水路の圧力変動を緩和します。設備の配置によって働きが変わるため、すべての圧力波を消すものではありません。 覚える: 水面の変化で流量変動を受け持つ CUT 23 / 10:40-11:08 / 水と電気は別の経路 Visual: 水車から水は放水へ、軸の力は発電機→変圧器→送電へ枝分かれ。 画: 水車から水は放水へ、軸の力は発電機→変圧器→送電へ枝分かれ。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 水は水車を通って川へ戻ります。水車軸の機械エネルギーは発電機へ渡り、電気になって変圧器と送電線へ進むので、水が発電機の中を流れるわけではありません。 覚える: 青=水、黄=エネルギー CUT 24 / 11:08-11:28 / 設備の順序を再生 Visual: 取水→導水→水圧→水車→放水の短い流れ図。 画: 取水→導水→水圧→水車→放水の短い流れ図。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 入口から出口までの順序を声に出して追ってください。実際の構成は発電所の方式によって変わりますが、それぞれの設備の目的はこの流れで整理できます。 覚える: 取る→導く→回す→戻す CUT 25 / 11:28-11:56 / 連続の式は通る量 Visual: 管の太い断面A1と細い断面A2に流速v1とv2。 画: 管の太い断面A1と細い断面A2に流速v1とv2。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 定常で非圧縮、漏れや分岐がない流れでは、各断面を通る流量は同じです。流量は断面積と平均流速の積Q=Avで表します。 判定: 断面積・平均流速→Q=Av CUT 26 / 11:56-12:24 / 管径を二乗する理由 Visual: 円断面の直径DとA=πD²/4を表示。 画: 円断面の直径DとA=πD²/4を表示。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 円管の断面積はπD²/4なので、管径を半分にすると面積は四分の一です。同じ流量なら流速が増えることを、二乗の関係から読みます。 判定: 管径→A=πD²/4→Q=Av CUT 27 / 12:24-12:59 / 三つのエネルギーを水頭で Visual: 位置z・圧力p・速度vをm単位の積み木にする。 画: 位置z・圧力p・速度vをm単位の積み木にする。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 位置水頭z、圧力水頭p/(ρg)、速度水頭v²/(2g)は、すべてメートルの単位で比較できます。ベルヌーイはこの三つの和で水のエネルギーを読みます。 判定: 高さ・圧力・速度→ベルヌーイ CUT 28 / 12:59-13:34 / 二地点と損失をつなぐ Visual: 上流水頭線から下流水頭線までhLだけ下がる図。 画: 上流水頭線から下流水頭線までhLだけ下がる図。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 理想的な定常流れでは水頭の和が保存されます。実際は上流の和が下流の和に損失hLを加えた値になり、摩擦などで使えるエネルギーが減ります。 判定: z₁+p₁/(ρg)+v₁²/(2g)=z₂+p₂/(ρg)+v₂²/(2g)+hL CUT 29 / 13:34-14:02 / 有効落差を先に決める Visual: 上池と下流水面間のHgを白、損失hLを赤、Hを黄。 画: 上池と下流水面間のHgを白、損失hLを赤、Hを黄。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 総落差Hgは上下流の水面差です。代表的な発電計算では、水路の損失を差し引いたH=Hg−hLを使います。 判定: 総落差・損失水頭→H=Hg−hL CUT 30 / 14:02-14:37 / 毎秒の位置エネルギー Visual: ρQが毎秒落差Hを下る模式図。 画: ρQが毎秒落差Hを下る模式図。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 密度ρと流量Qの積は毎秒の質量です。これにgHを掛ければ毎秒の位置エネルギーとなり、理論水力P0=ρgQHの単位はワットになります。 判定: Q・H→P0=ρgQH CUT 31 / 14:37-15:05 / 水車と発電機の損失 Visual: 理論水力→水車出力→電気出力を三段の棒にして損失を赤。 画: 理論水力→水車出力→電気出力を三段の棒にして損失を赤。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 水車と発電機ではそれぞれ損失が生じます。電気出力の総合効率ηは水車効率ηtと発電機効率ηgの積で、1より小さい小数を掛けます。 判定: 理論出力・各効率→P=P0ηtηg CUT 32 / 15:05-15:33 / キロワットの9.8 Visual: P[kW]=9.8QHηの大きな式と三つの入力欄。 画: P[kW]=9.8QHηの大きな式と三つの入力欄。 Annotations: 青=水、黄=エネルギー、赤=条件・損失。紺ヘッダーと章ラベル。画像内は短文、全文は台本で表示。 ナレ: 水の密度1000、重力加速度9.8のモデルで、キロワット表示は9.8QHηです。Qは毎秒立方メートル、Hはメートル、効率は百分率を小数に直して使います。 判定: 流量・有効落差・総合効率→P=9.8QHη Keep Japanese text concise, accurate, and legible. Preserve formula notation exactly.