# Research notes
確認日：2026-10-06。公式過去問のPDFを直接読み、年度・問番号と扱う論点を確認。回数集計をしていないため「最多」「必出」は主張しない。最新は令和8年度上期。
## 確認ソース
- 東京電力・停止後の冷却と崩壊熱 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/communication/newsatom/2025/pdf/20251207n.pdf
- 関西電力・加圧器 https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/library/9994272_13857.html
- 東京電力・BWR原子炉内設備 https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/genkyo/fp_reactor/fp_no06/index.html
- 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- 令和7年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（燃料サイクル） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf
- 令和6年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（質量欠損と熱量比較） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf
- 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- JAEA ATOMICA・質量欠損 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2226.html
- 資源エネルギー庁・エネルギー白書2021 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-1-3.html
- 令和6年度下期・第三種電気主任技術者・電力 問4 https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf

### 核の熱から電気へ
- Why included: 原子炉は熱源、発電機は電気をつくる装置
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 原子力発電の基本は、核分裂の熱で蒸気をつくり、タービンと発電機を回すことです。核反応と発電設備を一本の流れでつなぎます。

### この動画で完成する力
- Why included: 全体像→役割→比較→判定
- Exam evidence / Technical definition: 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: この動画では核分裂の意味、原子炉の構成、BWRとPWRの違い、問題文から式を選ぶ判断まで完成させます。数値計算の反復は問題集で行いましょう。

### 出題の地図
- Why included: 公式問題で確認した論点を学ぶ
- Exam evidence / Technical definition: 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 確認した公式問題では、質量欠損、燃料サイクル、燃料の役割が問われています。出題回数の断定はせず、これらを今回の学習の柱にします。

### 原子力の知識マップ
- Why included: 五枝：原理／構成／炉型／燃料／判定
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 原理、炉の構成、炉型、燃料、判定という五つの枝で整理します。最後に同じ地図へ戻り、ばらばらの用語をつなぎ直します。

### 原子核の構成
- Why included: 核＝陽子＋中性子
- Exam evidence / Technical definition: 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 原子核は正の電荷をもつ陽子と、電荷をもたない中性子で構成されます。電子は原子核の構成粒子ではありません。

### 同位体を見分ける
- Why included: 質量数と含有率を区別
- Exam evidence / Technical definition: 令和7年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（燃料サイクル） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 同位体は陽子数が同じで中性子数が異なる原子です。ウラン235と238の数字は質量数で、濃度の百分率ではありません。

### 核分裂の出発点
- Why included: 発電で利用するのは核分裂
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度下期・第三種電気主任技術者・電力 問4 https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: ウラン235は熱中性子を吸収すると核分裂し、エネルギーと新しい中性子を放出します。燃焼や核融合とは別の反応です。

### 連鎖反応
- Why included: 中性子が次の分裂を起こす
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度下期・第三種電気主任技術者・電力 問4 https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 放出された中性子が次の核分裂を起こすと、反応が続きます。単に中性子が増えるだけではなく、次の分裂につながることが連鎖反応の要点です。

### 臨界という運転状態
- Why included: 臨界＝連鎖反応が一定に持続
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度下期・第三種電気主任技術者・電力 問4 https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 次の世代へつながる反応が一定なら臨界で、安定した連鎖反応を維持します。臨界という語を事故そのものの意味に置き換えないでください。

### 質量欠損の意味
- Why included: 結合後の核の質量は小さい
- Exam evidence / Technical definition: JAEA ATOMICA・質量欠損 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2226.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 結合した原子核の質量は、別々の陽子と中性子の質量の合計より小さくなります。その差は結合エネルギーに対応します。

### 質量とエネルギー
- Why included: E[J]、Δm[kg]、c[m/s]
- Exam evidence / Technical definition: JAEA ATOMICA・質量欠損 https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2226.html
- Formula / units: 質量差→E＝Δmc²
- Common confusion: エネルギーEは質量差Δmに光速cの二乗を掛けたものです。Eはジュール、Δmはキログラム、cはメートル毎秒でそろえます。

### 核分裂の前後を比較
- Why included: 反応の前後で全体を比較
- Exam evidence / Technical definition: 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 核分裂前後の質量差→Δmc²
- Common confusion: 核分裂で放出されるエネルギーには、反応前後の全体の質量差を使います。原子核を組み立てるときの質量欠損と、核分裂の前後の差を混同しないようにします。

### 燃料質量と欠損質量
- Why included: 百分率は小数へ。指定された反応割合だけ使う
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（質量欠損と熱量比較） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 総燃料・含有率・欠損率→Δm＝mxδ
- Common confusion: 総燃料量、核分裂する物質の割合、質量欠損率は別の条件です。すべて該当する場合、欠損質量はm掛けるx掛けるδになります。

### 熱量と電力量の区別
- Why included: ηは小数、1 kWh＝3.6×10⁶ J
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（質量欠損と熱量比較） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 発電電力量→W＝ηE／(3.6×10⁶) [kWh]
- Common confusion: 核分裂の熱量がそのまま発電電力量になるわけではありません。効率ηを掛けて電気エネルギーを求め、キロワット時にするなら3.6×10⁶で割ります。

### 化石燃料との換算
- Why included: J/kgとkJ/kgをそろえる
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（質量欠損と熱量比較） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 熱量比較→m燃料＝E／q、q[J/kg]
- Common confusion: 同じ熱量を得る燃料質量は、必要熱量を単位質量当たりの発熱量で割ります。電気出力の比較なら、両側の熱効率の条件も確認します。

### 構成を役割で覚える
- Why included: 出す／遅くする／運ぶ／吸収する
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 燃料は熱を出し、減速材は中性子を遅くし、冷却材は熱を運び、制御棒は中性子を吸収します。材料名より先に、この四つの動詞を覚えます。

### 燃料棒と燃料集合体
- Why included: ペレット→棒→集合体
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・エネルギー白書2021 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-1-3.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 燃料ペレットを被覆管に入れたものが燃料棒で、複数の燃料棒を束ねたものが燃料集合体です。被覆管と原子炉圧力容器は大きさも役割も違います。

### 減速材は中性子を遅くする
- Why included: 遅くする≠吸収する
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 減速材は中性子の運動エネルギーを下げます。核分裂の進みやすい熱中性子を得るためで、中性子を吸収する制御棒とは役割が異なります。

### 冷却材は熱を運ぶ
- Why included: 軽水は二つの役割を兼ねる
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 冷却材は炉心で発生した熱を外へ運びます。軽水炉では普通の水が冷却材と減速材を兼ねています。

### 制御棒は吸収する
- Why included: 制御棒＝吸収、挿入で抑制
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 制御棒は中性子を吸収し、核分裂の進行を調節します。挿入して反応を抑えるという方向を、減速材の作用と分けて覚えます。

### 止める・冷やす・閉じ込める
- Why included: 三機能を分ける
- Exam evidence / Technical definition: 東京電力・停止後の冷却と崩壊熱 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/communication/newsatom/2025/pdf/20251207n.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 核分裂を止めること、熱を取り除くこと、放射性物質を閉じ込めることは別々の機能です。停止操作だけで冷却や閉じ込めが不要になるわけではありません。

### 停止後も冷却する
- Why included: 停止後にも崩壊熱
- Exam evidence / Technical definition: 東京電力・停止後の冷却と崩壊熱 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/communication/newsatom/2025/pdf/20251207n.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 核分裂を止めたあとも、核分裂生成物の崩壊などで熱が発生します。停止と発熱ゼロを同一視せず、継続した冷却が必要だと覚えます。

### 放射線と放射能
- Why included: 線／能力／物質を区別
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度下期・第三種電気主任技術者・電力 問4 https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 放射線は放出されるもの、放射能は放射線を出す能力、放射性物質はその能力をもつ物質です。名前の似た三語を役割で区別します。

### 分類軸を分ける
- Why included: 材料の分類と方式の分類を分ける
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 軽水炉という分類は減速材に注目しています。その中のBWRとPWRは、蒸気をどこでつくるかという別の軸で分けます。

### BWRの流れ
- Why included: BWR＝炉内で沸騰
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: BWRは原子炉内で冷却水を沸騰させ、そこでできた蒸気で直接タービンを回します。蒸気発生器を間に挟むPWRの図と区別します。

### BWRの機器を読む
- Why included: 炉内の蒸気がタービンへ
- Exam evidence / Technical definition: 東京電力・BWR原子炉内設備 https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/genkyo/fp_reactor/fp_no06/index.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 炉内で生じた蒸気は、水滴を除く設備を通ってタービンへ向かいます。水と蒸気の行き先を矢印で追い、機器名だけの暗記にしないようにします。

### PWRの流れ
- Why included: PWR＝一次水は沸騰させない
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: PWRは一次冷却水を高圧に保って沸騰させず、蒸気発生器で二次側の水を蒸気にします。熱は渡りますが、二つの水を混ぜる図にはしません。

### 蒸気発生器と加圧器
- Why included: 蒸気発生器＝熱交換、加圧器＝圧力
- Exam evidence / Technical definition: 関西電力・加圧器 https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/library/9994272_13857.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 蒸気発生器は一次側の熱を二次側へ渡す装置です。加圧器は一次系の圧力を保つ装置であり、名前に引かれて同じ役割と考えないでください。

### 放射線管理の範囲
- Why included: 直接の蒸気か、熱交換か
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: BWRでは炉内の蒸気がタービンへ進むので、タービン側も放射線管理の対象です。PWRは一次と二次を分ける点が特徴ですが、安全管理全体が不要という意味ではありません。

### 比較の三つの質問
- Why included: 沸騰の場所→系統→機器
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 図を見たら、炉内で沸騰するか、蒸気発生器があるか、水の系統が分かれるかを確認します。この三問でBWRとPWRを判断できます。

### 濃縮の意味
- Why included: 濃縮率が数％でも高濃縮ではない
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度下期・第三種電気主任技術者・電力 問4 https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250323_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 濃縮は核分裂性のウラン235の割合を増やす工程です。軽水炉燃料は低濃縮ウランで、数％という問題条件を高濃縮と呼ぶ記述は区別します。

### 燃料ができる順序
- Why included: 製錬→転換→濃縮→再転換→加工
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・エネルギー白書2021 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-1-3.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 鉱石から燃料集合体へ至る工程を順序で覚えます。濃縮の前後に転換と再転換があり、炉から取り出した燃料の再処理とは別の工程です。

### 再処理とMOX
- Why included: 再処理＝回収、MOX＝混合酸化物
- Exam evidence / Technical definition: 令和7年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（燃料サイクル） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 再処理は使用済燃料から利用できるウランやプルトニウムを回収する工程です。ウランとプルトニウムの混合酸化物をMOX燃料と呼びます。

### プルサーマルと増殖炉
- Why included: プルサーマル≠高速増殖炉
- Exam evidence / Technical definition: 令和7年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（燃料サイクル） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: プルサーマルは軽水炉でMOX燃料を利用することです。高速増殖炉は別の炉型であり、消費した核分裂性物質より多くをつくる増殖の考え方と区別します。

### 質量差というキーワード
- Why included: 総質量と欠損質量は別
- Exam evidence / Technical definition: 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 欠損・質量差→E＝Δmc²
- Common confusion: 質量欠損や反応前後の質量差が与えられたら、まずEイコールΔmc二乗を選びます。総燃料量がそのままΔmなのか、割合を掛ける必要があるかも確認します。

### 役割の動詞で判定
- Why included: 動詞→役割→材料の順
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 中性子を遅くするなら減速材、吸収するなら制御棒、熱を運ぶなら冷却材です。選択肢の材料名に迷ったときは、作用の動詞へ戻りましょう。

### 系統図から炉型を判定
- Why included: 直接＝BWR、熱交換＝PWR
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 蒸気が原子炉から直接タービンに行く図ならBWRです。一次系の熱が蒸気発生器を介して二次系へ渡る図ならPWRです。

### 五枝の知識マップ再掲
- Why included: 五枝のどこを問うか確認
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 原理から構成、炉型、燃料、問題の判定までがつながりました。原子力の問題は、今どの枝を問われているかから読み始められます。

### 即答テスト・原理
- Why included: 陽子＋中性子、Δmc²
- Exam evidence / Technical definition: 令和8年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（核構造・質量欠損） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 質量差→E＝Δmc²
- Common confusion: 原子核を構成する二つの粒子は何でしょう。陽子と中性子です。質量欠損からエネルギーを求める式は、EイコールΔmc二乗です。

### 即答テスト・装置
- Why included: 吸収は制御棒、水は減速＋冷却
- Exam evidence / Technical definition: 資源エネルギー庁・世界の原子力技術 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/nuclear/nucleartechnology.html
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 中性子を吸収するのは何でしょう。制御棒です。軽水が兼ねる役割は何でしょう。減速材と冷却材です。

### 即答テスト・方式と燃料
- Why included: 場所と組合せで思い出す
- Exam evidence / Technical definition: 令和7年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（燃料サイクル） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 炉内で沸騰して直接蒸気を送るのはBWR、二次側で蒸気をつくるのはPWRです。MOXはウランとプルトニウムの混合酸化物燃料でした。

### 問題集で判断を定着
- Why included: 理解→式選択→問題集の反復
- Exam evidence / Technical definition: 令和6年度上期・第三種電気主任技術者・電力 問4（質量欠損と熱量比較） https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_third_q02.pdf
- Formula / units: 公式なし。装置・現象・用語の区別を学ぶ。
- Common confusion: 公式過去問で、どの枝を問うかと最初に使う式を声に出して確認しましょう。役立ったら高評価と登録を、混同した用語はコメントで教えてください。次は質量欠損の計算演習へ進みます。

## 出題根拠の扱い
公式PDFの問番号が付く項目は直接確認した代表出題。技術解説のみの項目は全体理解に必要な補助論点であり、その項目単独の直近出題を確認したとは主張しない。図・ナレーション・小テストは独自作成。

## 新構成での適用（2026-10-06）
研究の確認結果のみを引き継ぎ、旧台本・旧図の構成は流用しない。正式マップCUT03・39から設備経路と公式を説明する構成へ作り直した。各CUTの出典はJSONと新coverage.mdで対応を更新。BWR/PWRは原子炉→タービンの蒸気経路と、一次／二次の戻り先を別々に検証する。
