電気・雑学情報館

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エネルギーの「今」と「未来」を読み解く情報ライブラリ

「なぜ電気代は上がり続けるのか?」「2026年のエネルギー問題とは?」

日本の電力事情は今、大きな転換期を迎えています。
このコーナーでは、単なる節約術にとどまらず、価格高騰の経済的背景から、ペロブスカイト太陽電池などの最新技術、そして「資産防衛としての電力活用術」まで、ニュースの裏側にある真実を深掘りします。

💰 経済・トレンド電気代の推移や補助金情報、エネルギー市場の動向を解説。

🔬 最新テクノロジー次世代太陽電池やEV(電気自動車)、V2Hの最新スペック比較。

🏠 生活・雑学「停電時のスマホ充電回数は?」「家電の待機電力」など素朴な疑問。

編集部より教科書通りの説明ではなく、施工店だからこそ知っている「業界の裏話」や「ここだけの本音」も交えてお届けします。賢い消費者が知っておくべき情報を厳選しました。

電気の「へぇ~!」が満載!

豆知識から節電術、最新技術まで楽しく学ぼう

  • ✅ 電気代を賢く節約するコツ
  • ✅ 電力の歴史と驚きの事実
  • ✅ エコで未来を変える最新技術
  • ✅ 太陽光発電がもっとわかる雑学

補助金活用で電気代ゼロ生活も夢じゃない!

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【雑学】雷1発で東京ドーム数千個分の電力?雷発電が実現しない理由と太陽光との比較

雷1回のエネルギーは瞬間出力で1兆ワット。東京ドーム数千個分の電力を生みますが、なぜ発電に使えないのか?電圧、時間、予測不能な「雷」の性質と、現実的な「太陽光発電」の優秀さを比較解説します。
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【大阪万博】動く蓄電池!?「電気運搬船」と未来の航路。まほろばが解説する海のEV革命

2025年大阪・関西万博で注目される「電気運搬船」や「EV船」。船自体を巨大な蓄電池にするこの技術は、エネルギー輸送の概念を変える革命です。静かでクリーンな「海のまほろば」を実現する最新技術と、家庭用蓄電池との共通点について解説します。
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【電気の怪奇現象】掃除機のスイッチを入れると勝手に電気が点く…ポルターガイストの正体とは?

掃除機のコンセントを入れると、消していた部屋の電気が勝手につく…これって心霊現象?故障?実はこれ、電気の「ある性質」による誤作動なんです。プロが教える原因と対策、そして放置してはいけない危険なサインについて解説します。
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【注意喚起】「省電王」や「豊田商事」に学ぶ。繰り返される訪問販売トラブルと、今すぐできる家の守り方

【注意喚起】2026年も急増中の「屋根点検商法」。過去の巨大詐欺事件「豊田商事」などの手口から学び、悪質な訪問販売から身を守る方法を解説します。「近くで工事をしている」は嘘?怪しい業者の特徴と、騙されないための5つの鉄則まとめ。
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世界を変えた日本の電機メーカー!ソニー・シャープ・東芝の歴史と心震える名言集

「他社にマネされる商品をつくれ」。ソニー、シャープ、東芝など、日本を代表する電機メーカーの創業者の名言と歴史を解説。ウォークマンや太陽電池など、世界を変えた技術の裏側にある「モノづくりの魂」に迫ります。
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「雨が降れば傘をさす」松下幸之助の歴史に学ぶ、逆境を乗り越えるシンプルな哲学

「経営の神様」松下幸之助。二股ソケットの誕生秘話や世界恐慌時の「従業員を一人も切るな」という決断など、現代の私たちの心にも響くエピソードを名言と共に紹介します。まほろばコラム。
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知らなきゃ損!電気の危険な誤解と正しい雑学~感電防止の裏側~【2026年版】

「濡れた手でプラグを触るとなぜ危険?」「雷の日はコンセントを抜くべき?」意外と知らない電気の安全雑学を科学的に解説。トラッキング現象やアースの重要性など、家族を守るための正しい知識をプロが教えます。
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【照明の歴史】エジソンの「竹」から、日本人が生んだ「青い光」へ。人類が「夜」を克服するまでの140年史

夜が暗いのは当たり前でした。エジソンが日本の竹を使って白熱電球を実用化してから約140年。人類は「燃やす明かり」から「光る半導体(LED)」へと進化しました。20世紀の発明で最も困難と言われた「青色LED」開発の裏話と、照明技術の進化を解説します。
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【日本の電気史】なぜ日本は「50Hz」と「60Hz」に引き裂かれたのか?明治のライバル対決が生んだ100年のミステリー深掘り

日本は世界でも稀な「一つの国に2つの周波数が存在する国」です。なぜ東は50Hz、西は60Hzなのか?その原因は明治時代の「東京vs大阪」の発電機購入バトルにありました。アーク灯の点灯から新幹線の苦労話まで、日本の電気が歩んだ数奇な歴史を解説します。
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【冬の雑学】静電気の電圧はカミナリ級?「バチッ!」とくるのに人が死なない理由を科学する

冬にドアノブで起きる静電気。その電圧はなんと3,000ボルト以上に達することも。なぜ家庭用コンセント(100V)の何十倍もの高電圧なのに感電死しないのか?そのカギを握る「電圧と電流の決定的な違い」について、分かりやすく科学解説します。
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