地球の概観(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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太陽系を構成する惑星の中に地球があり、月は地球の衛星であることを説明できる。 |
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地球は大気と水で覆われた惑星であることを説明できる。 |
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陸地および海底の大地形とその形成を説明できる。 |
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地球の内部と活動(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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地球の内部構造を理解して、内部には何があるか説明できる。 |
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マグマの生成と火山活動を説明できる。 |
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地震の発生と断層運動について説明できる。 |
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地球科学を支えるプレートテクトニクスを説明できる。 |
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プレート境界における地震活動の特徴とそれに伴う地殻変動などについて説明できる。 |
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生物の多様性と共通性(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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地球上の生物の多様性について説明できる。 |
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生物の共通性と進化の関係について説明できる。 |
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生物に共通する性質について説明できる。 |
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大気と海洋(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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大気圏の構造・成分を理解し、大気圧を説明できる。 |
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大気の熱収支を理解し、大気の運動を説明できる。 |
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大気の大循環を理解し、大気中の風の流れなどの気象現象を説明できる。 |
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海水の運動を理解し、潮流、高潮、津波などを説明できる。 |
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地球上の植生(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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植生の遷移について説明でき、そのしくみについて説明できる。 |
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世界のバイオームとその分布について説明できる。 |
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日本のバイオームの水平分布、垂直分布について説明できる。 |
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生態系(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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生態系の構成要素(生産者、消費者、分解者、非生物的環境)とその関係について説明できる。 |
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生態ピラミッドについて説明できる。 |
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生態系における炭素の循環とエネルギーの流れについて説明できる。 |
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人間活動と地球環境の保全(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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熱帯林の減少と生物多様性の喪失について説明できる。 |
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有害物質の生物濃縮について説明できる。 |
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地球温暖化の問題点、原因と対策について説明できる。 |
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電気回路の基礎(電気回路)
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電荷と電流、電圧を説明できる。 |
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オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算ができる。 |
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直流回路の基礎と計算(電気回路)
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キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 |
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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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交流回路の基礎(電気回路)
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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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平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 |
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正弦波交流のフェーザ表示を説明できる。 |
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R、L、C素子における正弦波電圧と電流の関係を説明できる。 |
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瞬時値を用いて、交流回路の計算ができる。 |
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フェーザ表示を用いて、交流回路の計算ができる。 |
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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)
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|
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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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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共振回路(電気回路)
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|
直列共振回路と並列共振回路の計算ができる。 |
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結合回路(電気回路)
|
|
相互誘導を説明し、相互誘導回路の計算ができる。 |
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理想変成器を説明できる。 |
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交流電力(電気回路)
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|
交流電力と力率を説明し、これらを計算できる。 |
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過渡現象(電気回路)
|
|
RL直列回路やRC直列回路等の単エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 |
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0
|
RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 |
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|
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電気回路の計算技法(電気回路)
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|
重ねの理を用いて、回路の計算ができる。 |
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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
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0
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0
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0
|
網目電流法を用いて回路の計算ができる。 |
3
|
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
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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
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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
|
節点電位法を用いて回路の計算ができる。 |
3
|
0
|
0
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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
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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
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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
|
テブナンの定理を回路の計算に用いることができる。 |
3
|
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
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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
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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
|
0
|
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。 |
0
|
0
|
0
|
0
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0
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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
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0
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0
|
4
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
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0
|
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。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
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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4
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0
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0
|
0
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0
|
0
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0
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0
|
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。 |
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
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
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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
|
0
|
0
|
0
|
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。 |
0
|
0
|
0
|
0
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0
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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
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
誘電体と分極及び電束密度を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
コンデンサの直列接続、並列接続を説明し、その合成静電容量を計算できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
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3
|
0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
静電エネルギーを説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電流が作る磁界をビオ・サバールの法則を用いて計算できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電流が作る磁界をアンペールの法則を用いて計算できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
磁界中の電流に作用する力を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ローレンツ力を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
3
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
磁気エネルギーを説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
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。 |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
自己誘導と相互誘導を説明できる。 |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
自己インダクタンス及び相互インダクタンスを求めることができる。 |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
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0
|
0
|