実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
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物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 |
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実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 |
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実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 |
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考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
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実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 |
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実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 |
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実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 |
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実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 |
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実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
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実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 |
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個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 |
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共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 |
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レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 |
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情報の基礎(情報リテラシー)
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情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識を活用できる。 |
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論理演算と進数変換の仕組みを用いて基本的な演算ができる。 |
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コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識を活用できる。 |
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情報ネットワーク(情報リテラシー)
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|
情報伝達システムやインターネットの基本的な仕組みを把握している。 |
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アルゴリズム(情報リテラシー)
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|
同一の問題に対し、それを解決できる複数のアルゴリズムが存在しうることを知っている。 |
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与えられた基本的な問題を解くための適切なアルゴリズムを構築することができる。 |
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任意のプログラミング言語を用いて、構築したアルゴリズムを実装できる。 |
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情報セキュリティ(情報リテラシー)
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|
情報セキュリティの必要性および守るべき情報を認識している。 |
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個人情報とプライバシー保護の考え方についての基本的な配慮ができる。 |
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インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威を認識している |
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インターネット(SNSを含む)やコンピュータの利用における様々な脅威に対して実践すべき対策を説明できる。 |
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機械製図の基礎(製図)
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図面の役割と種類を適用できる。 |
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製図用具を正しく使うことができる。 |
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線の種類と用途を説明できる。 |
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物体の投影図を正確にかくことができる。 |
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製作図(製図)
|
|
製作図の書き方を理解し、製作図を作成することができる。 |
0
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0
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部品のスケッチ図を書くことができる。 |
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CAD製図(製図)
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|
CADシステムの役割と基本機能を理解し、利用できる。 |
0
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機械要素の製図(製図)
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|
ボルト・ナット、軸継手、軸受、歯車などの機械要素の図面を作成できる。 |
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機械設計の基礎(機械設計)
|
|
標準規格の意義を説明できる。 |
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許容応力、安全率、疲労破壊、応力集中の意味を説明できる。 |
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0
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ねじ、ボルト・ナット(機械設計)
|
|
ねじ、ボルト・ナットの種類、特徴、用途、規格を理解し、適用できる。 |
0
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0
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0
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0
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ボルト・ナット結合における締め付けトルクを計算できる。 |
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ボルトに作用するせん断応力、接触面圧を計算できる。 |
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|
歯車(機械設計)
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|
歯車の種類、各部の名称、歯型曲線、歯の大きさの表し方を説明できる。 |
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|
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|
すべり率、歯の切下げ、かみあい率を説明できる。 |
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0
|
標準平歯車と転位歯車の違いを説明できる。 |
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0
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0
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標準平歯車について、歯の曲げ強さおよび歯面強さを計算できる。 |
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歯車列の速度伝達比を計算できる。 |
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力の表し方(力学)
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力は、大きさ、向き、作用する点によって表されることを理解し、適用できる。 |
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一点に作用する力の合成と分解を図で表現でき、合力と分力を計算できる。 |
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一点に作用する力のつりあい条件を説明できる。 |
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力のモーメントと偶力(力学)
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力のモーメントの意味を理解し、計算できる。 |
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偶力の意味を理解し、偶力のモーメントを計算できる。 |
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着力点が異なる力のつりあい条件を説明できる。 |
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重心(力学)
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重心の意味を理解し、平板および立体の重心位置を計算できる。 |
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速度と加速度(力学)
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速度の意味を理解し、等速直線運動における時間と変位の関係を説明できる。 |
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加速度の意味を理解し、等加速度運動における時間と速度・変位の関係を説明できる。 |
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力と運動の法則(力学)
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運動の第一法則(慣性の法則)を説明できる。 |
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運動の第二法則を説明でき、力、質量および加速度の関係を運動方程式で表すことができる。 |
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運動の第三法則(作用反作用の法則)を説明できる。 |
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回転運動(力学)
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周速度、角速度、回転速度の意味を理解し、計算できる。 |
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向心加速度、向心力、遠心力の意味を理解し、計算できる。 |
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仕事(力学)
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仕事の意味を理解し、計算できる。 |
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てこ、滑車、斜面などを用いる場合の仕事を説明できる。 |
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エネルギーと動力(力学)
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エネルギーの意味と種類、エネルギー保存の法則を説明できる。 |
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位置エネルギーと運動エネルギーを計算できる。 |
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動力の意味を理解し、計算できる。 |
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摩擦(力学)
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すべり摩擦の意味を理解し、摩擦力と摩擦係数の関係を説明できる。 |
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衝突(力学)
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|
運動量および運動量保存の法則を説明できる。 |
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剛体の運動(力学)
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|
剛体の回転運動を運動方程式で表すことができる。 |
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平板および立体の慣性モーメントを計算できる。 |
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応力とひずみ(力学)
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|
荷重が作用した時の材料の変形を説明できる。 |
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応力とひずみを説明できる。 |
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フックの法則を理解し、弾性係数を説明できる。 |
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許容応力と安全率を説明できる。 |
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曲げ(力学)
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|
はりの定義や種類、はりに加わる荷重の種類を説明できる。 |
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はりに作用する力のつりあい、せん断力および曲げモーメントを計算できる。 |
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各種の荷重が作用するはりのせん断力線図と曲げモーメント線図を作成できる。 |
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曲げモーメントによって生じる曲げ応力およびその分布を計算できる。 |
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各種断面の図心、断面二次モーメントおよび断面係数を理解し、曲げの問題に適用できる。 |
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各種のはりについて、たわみ角とたわみを計算できる。 |
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振動の基礎(力学)
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振動の種類および調和振動を説明できる。 |
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流体の性質(熱流体)
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|
流体の定義と力学的な取り扱い方を理解し、適用できる。 |
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流体の性質を表す各種物理量の定義と単位を理解し、適用できる。 |
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流体の静力学(熱流体)
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|
絶対圧力およびゲージ圧力を説明できる。 |
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パスカルの原理を説明できる。 |
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液柱計やマノメーターを用いた圧力計測について問題を解くことができる。 |
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平面や曲面に作用する全圧力および圧力中心を計算できる。 |
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物体に作用する浮力を計算できる。 |
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流体の動力学(熱流体)
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|
流線と流管の定義を説明できる。 |
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オイラーの運動方程式を説明できる。 |
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ベルヌーイの式を理解し、流体の諸問題に適用できる。 |
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運動量の法則を理解し、流体が物体に及ぼす力を計算できる。 |
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管路内の流れ(熱流体)
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レイノルズ数と臨界レイノルズ数を理解し、流れの状態に適用できる。 |
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熱力学の基礎(熱流体)
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熱力学で用いられる各種物理量の定義と単位を説明できる。 |
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熱力学の第一法則(熱流体)
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熱力学の第一法則を説明できる。 |
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理想気体の性質と状態変化(熱流体)
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理想気体の圧力、体積、温度の関係を、状態方程式を用いて説明できる。 |
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定積比熱、定圧比熱、比熱比および気体定数の相互関係を説明できる。 |
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内部エネルギーやエンタルピーの変化量と温度の関係を説明できる。 |
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熱力学の第二法則(熱流体)
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|
熱力学の第二法則を説明できる。 |
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カルノーサイクルの状態変化を理解し、熱効率を計算できる。 |
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鋳造(工作)
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|
鋳物の作り方、鋳型の要件、構造および種類を説明できる。 |
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溶接(工作)
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|
溶接法を分類できる。 |
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ガス溶接の接合方法とその特徴、ガスとガス溶接装置、ガス溶接棒とフラックスを説明できる。 |
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0
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塑性加工(工作)
|
|
塑性加工の各加工法の特徴を説明できる。 |
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降伏、加工硬化、降伏条件式、相当応力、及び体積一定則の塑性力学の基本概念が説明できる。 |
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切削加工(工作)
|
|
切削加工の原理、切削工具、工作機械の運動を説明できる。 |
0
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フライスの種類と各部の名称、フライス盤の種類と構造を説明できる。 |
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0
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ドリルの種類と各部の名称、ボール盤の種類と構造を説明できる。 |
0
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0
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切削のしくみと切りくずの形態、切削による熱の発生、構成刃先を説明できる。 |
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機械材料の性質と種類(材料)
|
|
機械材料に求められる性質を説明できる。 |
0
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0
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金属材料、非金属材料、複合材料、機能性材料の性質と用途を説明できる。 |
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0
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0
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0
|
機械的性質と試験方法(材料)
|
|
引張試験の方法を理解し、応力-ひずみ線図を説明できる。 |
4
|
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0
|
操作(情報処理)
|
|
プログラムを実行するための手順を理解し、操作できる。 |
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|
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|
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0
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定数と変数(情報処理)
|
|
定数と変数を説明できる。 |
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|
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0
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整数型、実数型、文字型などのデータ型を説明できる。 |
0
|
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|
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0
|
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|
0
|
0
|
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0
|
演算(情報処理)
|
|
演算子の種類と優先順位を理解し、適用できる。 |
0
|
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|
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|
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|
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|
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0
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0
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0
|
0
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0
|
算術演算および比較演算のプログラムを作成できる。 |
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|
0
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0
|
0
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3
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
入出力(情報処理)
|
|
データを入力し、結果を出力するプログラムを作成できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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3
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
制御文(情報処理)
|
|
条件判断プログラムを作成できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
繰り返し処理プログラムを作成できる。 |
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
配列(情報処理)
|
|
一次元配列を使ったプログラムを作成できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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2
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0
|
0
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0
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0
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0
|
計測の基礎(計測制御)
|
|
計測の定義と種類を説明できる。 |
0
|
0
|
0
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|
0
|
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|
0
|
0
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3
|
3
|
0
|
0
|
国際単位系の構成を理解し、SI単位およびSI接頭語を説明できる。 |
0
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0
|
0
|
0
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0
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|
0
|
3
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3
|
0
|
0
|
各種物理量の計測方法(計測制御)
|
|
代表的な物理量の計測方法と計測機器を説明できる。 |
0
|
0
|
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|
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0
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0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
自動制御の概要(計測制御)
|
|
自動制御の定義と種類を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
フィードバック制御の概念と構成要素を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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|
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|
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0
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0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
ラプラス変換(計測制御)
|
|
基本的な関数のラプラス変換と逆ラプラス変換を求めることができる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
ラプラス変換と逆ラプラス変換を用いて微分方程式を解くことができる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
伝達関数とブロック線図(計測制御)
|
|
伝達関数を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
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|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
ブロック線図を用いて制御系を表現できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
制御系の安定性(計測制御)
|
|
安定判別法を用いて制御系の安定・不安定を判別できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
電気回路の基礎(電気回路)
|
|
電荷と電流、電圧を説明できる。 |
0
|
0
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|
3
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0
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0
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3
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0
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0
|
0
|
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算ができる。 |
0
|
0
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0
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3
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|
0
|
0
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0
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3
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|
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
直流回路の基礎と計算(電気回路)
|
|
キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 |
0
|
0
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合成抵抗や分圧・分流の考え方を用いて、直流回路の計算ができる。 |
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ブリッジ回路を計算し、平衡条件を求められる。 |
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電力量と電力を説明し、これらを計算できる。 |
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0
|
交流回路の基礎(電気回路)
|
|
正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相などを計算できる。 |
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|
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|
平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 |
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|
インピーダンスとアドミタンスを説明し、これらを計算できる。 |
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交流回路網の計算(電気回路)
|
|
キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の計算ができる。 |
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|
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|
合成インピーダンスや分圧・分流の考え方を用いて、交流回路の計算ができる。 |
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0
|
共振回路(電気回路)
|
|
直列共振回路と並列共振回路の計算ができる。 |
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|
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交流電力(電気回路)
|
|
交流電力と力率を説明し、これらを計算できる。 |
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|
静電界(電磁気)
|
|
電荷及びクーロンの法則を説明でき、点電荷に働く力等を計算できる。 |
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|
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電界、電位、電気力線、電束を説明でき、これらを用いた計算ができる。 |
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ガウスの法則を説明でき、電界の計算に用いることができる。 |
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導体と誘電体(電磁気)
|
|
導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを計算できる。 |
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|
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誘電体と分極及び電束密度を説明できる。 |
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|
0
|
静電容量(電磁気)
|
|
静電容量を説明でき、平行平板コンデンサ等の静電容量を計算できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
|
電流と磁界(電磁気)
|
|
磁性体と磁化及び磁束密度を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
3
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0
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0
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0
|
電磁誘導(電磁気)
|
|
電磁誘導を説明でき、誘導起電力を計算できる。 |
0
|
0
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|
電子回路の構成素子(電子回路)
|
|
ダイオードの特徴を説明できる。 |
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バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。 |
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|
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|
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|
FETの特徴と等価回路を説明できる。 |
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0
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|
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0
|
増幅回路(電子回路)
|
|
利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基礎事項を説明できる。 |
0
|
0
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|
トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。 |
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|
演算増幅器(電子回路)
|
|
演算増幅器の特性を説明できる。 |
0
|
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|
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|
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|
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|
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演算増幅器を用いた基本的な回路の動作を説明できる。 |
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0
|
発振・変調・復調回路(電子回路)
|
|
発振回路の特性、動作原理を説明できる。 |
0
|
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|
変調・復調回路の特性、動作原理を説明できる。 |
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|
電子の性質(電子工学)
|
|
電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 |
0
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0
|
エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。 |
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|
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0
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|
原子の構造(電子工学)
|
|
原子の構造を説明できる。 |
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|
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|
金属(電子工学)
|
|
金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 |
0
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0
|
半導体(電子工学)
|
|
真性半導体と不純物半導体を説明できる。 |
0
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0
|
半導体デバイス(電子工学)
|
|
pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流―電圧特性を説明できる。 |
0
|
0
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0
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|
電力システムの構成(電力)
|
|
電力システムの構成およびその構成要素について説明できる。 |
0
|
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|
交流および直流送配電方式について、それぞれの特徴を説明できる。 |
0
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|
電気エネルギーと環境問題(電力)
|
|
電気エネルギーの発生・輸送・利用と環境問題との関わりについて説明できる。 |
0
|
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0
|
計測の基礎(計測)
|
|
計測方法の分類(偏位法/零位法、直接測定/間接測定、アナログ計測/ディジタル計測)を説明できる。 |
0
|
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3
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|
0
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0
|
精度と誤差を理解し、有効数字・誤差の伝搬を考慮した計測値の処理が行える。 |
0
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0
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|
単位系と標準(計測)
|
|
SI単位系における基本単位と組立単位について説明できる。 |
0
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0
|
電圧・電流の測定(計測)
|
|
指示計器について、その動作原理を理解し、電圧・電流測定に使用する方法を説明できる。 |
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3
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|
抵抗、インピーダンスの測定(計測)
|
|
電圧降下法による抵抗測定の原理を説明できる。 |
0
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ブリッジ回路を用いたインピーダンスの測定原理を説明できる。 |
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電力、電力量の測定(計測)
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|
電力量の測定原理を説明できる。 |
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伝達関数とブロック線図(制御)
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伝達関数を用いたシステムの入出力表現ができる。 |
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ブロック線図を用いてシステムを表現することができる。 |
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|
フィードバックシステムの安定判別(制御)
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|
フィードバックシステムの安定判別法について説明できる。 |
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計測技術(電気・電子系【実験実習】)
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|
電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 |
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|
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4
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抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 |
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オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 |
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電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 |
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|
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電気回路(電気・電子系【実験実習】)
|
|
キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 |
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3
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|
分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 |
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ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 |
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0
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0
|
重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 |
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|
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|
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3
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0
|
インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 |
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3
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|
共振について、実験結果を考察できる。 |
0
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|
0
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0
|
電子回路(電気・電子系【実験実習】)
|
|
増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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論理回路の動作について実験結果を考察できる。 |
0
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|
0
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0
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0
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3
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0
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0
|
ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 |
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3
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0
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0
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0
|
トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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3
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0
|
ディジタルICの使用方法を習得する。 |
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|
3
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|
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|
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0
|
コミュニケーションスキル(汎用的技能)
|
|
日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 |
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
4
|
0
|
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で正しい文章を記述できる。 |
0
|
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|
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0
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3
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0
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|
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4
|
0
|
他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 |
0
|
0
|
0
|
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|
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0
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3
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0
|
0
|
0
|
3
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0
|
日本語や特定の外国語で、会話の目標を理解して会話を成立させることができる。 |
0
|
0
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3
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|
円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 |
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3
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0
|
0
|
0
|
4
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0
|
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 |
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|
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|
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0
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0
|
合意形成(汎用的技能)
|
|
他者の意見を聞き合意形成することができる。 |
0
|
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3
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0
|
合意形成のために会話を成立させることができる。 |
0
|
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0
|
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実践できる。 |
0
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0
|
情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
|
|
書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に収集することができる。 |
0
|
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0
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0
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4
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0
|
収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情報を選択できる。 |
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3
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0
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0
|
0
|
4
|
0
|
収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要があることを知っている。 |
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0
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4
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0
|
情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について自己責任が発生することを知っている。 |
0
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3
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0
|
0
|
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0
|
情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要であることを知っている。 |
0
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0
|
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0
|
目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発信(プレゼンテーション)できる。 |
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|
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0
|
課題発見(汎用的技能)
|
|
あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集ができる |
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|
複数の情報を整理・構造化できる。 |
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|
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析のために効果的な図や表を用いることができる。 |
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|
0
|
論理的思考力(汎用的技能)
|
|
課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなければならないことを知っている。 |
0
|
0
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0
|
グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。 |
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|
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0
|
どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる。 |
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0
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0
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0
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4
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0
|
適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 |
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|
0
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0
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事実をもとに論理や考察を展開できる。 |
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結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現できる。 |
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主体性(態度・志向性)
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周囲の状況と自身の立場に照らし、必要な行動をとることができる。 |
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自らの考えで責任を持ってものごとに取り組むことができる。 |
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自己管理力(態度・志向性)
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目標の実現に向けて計画ができる。 |
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目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 |
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日常の生活における時間管理、健康管理、金銭管理などができる。 |
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責任感(態度・志向性)
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社会の一員として、自らの行動、発言、役割を認識して行動できる。 |
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チームワーク力(態度・志向性)
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チームで協調・共同することの意義・効果を認識している。 |
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チームで協調・共同するために自身の感情をコントロールし、他者の意見を尊重するためのコミュニケーションをとることができる。 |
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当事者意識をもってチームでの作業・研究を進めることができる。 |
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チームのメンバーとしての役割を把握した行動ができる。 |
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リーダーシップ(態度・志向性)
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|
リーダーがとるべき行動や役割をあげることができる。 |
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適切な方向性に沿った協調行動を促すことができる。 |
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リーダーシップを発揮する(させる)ためには情報収集やチーム内での相談が必要であることを知っている |
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倫理観(独創性の尊重、公共心)(態度・志向性)
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|
法令やルールを遵守した行動をとれる。 |
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他者のおかれている状況に配慮した行動がとれる。 |
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技術が社会や自然に及ぼす影響や効果を認識し、技術者が社会に負っている責任を挙げることができる。 |
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未来志向性・キャリアデザイン(態度・志向性)
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|
自身の将来のありたい姿(キャリアデザイン)を明確化できる。 |
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その時々で自らの現状を認識し、将来のありたい姿に向かっていくために現状で必要な学習や活動を考えることができる。 |
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キャリアの実現に向かって卒業後も継続的に学習する必要性を認識している。 |
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これからのキャリアの中で、様々な困難があることを認識し、困難に直面したときの対処のありかた(一人で悩まない、優先すべきことを多面的に判断できるなど)を認識している。 |
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高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業や大学等でどのように活用・応用されるかを説明できる。 |
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企業活動理解(態度・志向性)
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企業等における技術者・研究者等の実務を認識している。 |
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企業人としての責任ある仕事を進めるための基本的な行動を上げることができる。 |
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企業における福利厚生面や社員の価値観など多様な要素から自己の進路としての企業を判断することの重要性を認識している。 |
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企業には社会的責任があることを認識している。 |
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企業が国内外で他社(他者)とどのような関係性の中で活動しているか説明できる。 |
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調査、インターンシップ、共同教育等を通して地域社会・産業界の抱える課題を説明できる。 |
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企業活動には品質、コスト、効率、納期などの視点が重要であることを認識している。 |
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社会人も継続的に成長していくことが求められていることを認識している。 |
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技術者として、幅広い人間性と問題解決力、社会貢献などが必要とされることを認識している。 |
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技術者が知恵や感性、チャレンジ精神などを駆使して実践な活動を行った事例を挙げることができる。 |
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高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 |
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学習と企業活動の関連(態度・志向性)
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高専で学んだ専門分野・一般科目の知識が、企業等でどのように活用・応用されているかを認識できる。 |
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企業人として活躍するために自身に必要な能力を考えることができる。 |
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コミュニケーション能力や主体性等の「社会人として備えるべき能力」の必要性を認識している。 |
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創成能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
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工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 |
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公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 |
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要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むことができる。 |
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エンジニアリングデザイン能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
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課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 |
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提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければならないことを把握している。 |
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経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 |
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