数と式の計算(数学)
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整式の加減乗除の計算や、式の展開ができる。 |
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因数定理等を利用して、4次までの簡単な整式の因数分解ができる。 |
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分数式の加減乗除の計算ができる。 |
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実数・絶対値の意味を理解し、絶対値の簡単な計算ができる。 |
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平方根の基本的な計算ができる(分母の有理化も含む)。 |
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複素数の相等を理解し、その加減乗除の計算ができる。 |
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方程式 不等式(数学)
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解の公式等を利用して、2次方程式を解くことができる。 |
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因数定理等を利用して、基本的な高次方程式を解くことができる。 |
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簡単な連立方程式を解くことができる。 |
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無理方程式・分数方程式を解くことができる。 |
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1次不等式や2次不等式を解くことができる。 |
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恒等式と方程式の違いを区別できる。 |
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関数とグラフ(数学)
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2次関数の性質を理解し、グラフをかくことができ、最大値・最小値を求めることができる。 |
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分数関数や無理関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 |
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簡単な場合について、関数の逆関数を求め、そのグラフをかくことができる。 |
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指数関数 対数関数(数学)
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累乗根の意味を理解し、指数法則を拡張し、計算に利用することができる。 |
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指数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 |
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指数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 |
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対数の意味を理解し、対数を利用した計算ができる。 |
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対数関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 |
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対数関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 |
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三角関数(数学)
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角を弧度法で表現することができる。 |
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三角関数の性質を理解し、グラフをかくことができる。 |
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加法定理および加法定理から導出される公式等を使うことができる。 |
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三角関数を含む簡単な方程式を解くことができる。 |
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三角比を理解し、簡単な場合について、三角比を求めることができる。 |
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一般角の三角関数の値を求めることができる。 |
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図形と式(数学)
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2点間の距離を求めることができる。 |
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内分点の座標を求めることができる。 |
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2つの直線の平行・垂直条件を利用して、直線の方程式を求めることができる。 |
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簡単な場合について、円の方程式を求めることができる。 |
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放物線、楕円、双曲線の図形的な性質の違いを区別できる。 |
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簡単な場合について、不等式の表す領域を求めたり領域を不等式で表すことができる。 |
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場合の数(数学)
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積の法則と和の法則を利用して、簡単な事象の場合の数を数えることができる。 |
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簡単な場合について、順列と組合せの計算ができる。 |
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数列(数学)
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等差数列・等比数列の一般項やその和を求めることができる。 |
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総和記号を用いた簡単な数列の和を求めることができる。 |
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不定形を含むいろいろな数列の極限を求めることができる。 |
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無限等比級数等の簡単な級数の収束・発散を調べ、その和を求めることができる。 |
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ベクトル(数学)
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ベクトルの定義を理解し、ベクトルの基本的な計算(和・差・定数倍)ができ、大きさを求めることができる。 |
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平面および空間ベクトルの成分表示ができ、成分表示を利用して簡単な計算ができる。 |
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平面および空間ベクトルの内積を求めることができる。 |
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問題を解くために、ベクトルの平行・垂直条件を利用することができる。 |
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空間内の直線・平面・球の方程式を求めることができる(必要に応じてベクトル方程式も扱う)。 |
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行列(数学)
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行列の定義を理解し、行列の和・差・スカラーとの積、行列の積を求めることができる。 |
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逆行列の定義を理解し、2次の正方行列の逆行列を求めることができる。 |
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行列式の定義および性質を理解し、基本的な行列式の値を求めることができる。 |
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行列の応用(数学)
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線形変換の定義を理解し、線形変換を表す行列を求めることができる。 |
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合成変換や逆変換を表す行列を求めることができる。 |
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平面内の回転に対応する線形変換を表す行列を求めることができる。 |
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微分法(数学)
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簡単な場合について、関数の極限を求めることができる。 |
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微分係数の意味や、導関数の定義を理解し、導関数を求めることができる。 |
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積・商の導関数の公式を用いて、導関数を求めることがができる。 |
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合成関数の導関数を求めることができる。 |
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三角関数・指数関数・対数関数の導関数を求めることができる。 |
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逆三角関数を理解し、逆三角関数の導関数を求めることができる。 |
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微分法の応用(数学)
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関数の増減表を書いて、極値を求め、グラフの概形をかくことができる。 |
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極値を利用して、関数の最大値・最小値を求めることができる。 |
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簡単な場合について、関数の接線の方程式を求めることができる。 |
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2次の導関数を利用して、グラフの凹凸を調べることができる。 |
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関数の媒介変数表示を理解し、媒介変数を利用して、その導関数を求めることができる。 |
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積分法(数学)
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不定積分の定義を理解し、簡単な不定積分を求めることができる。 |
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置換積分および部分積分を用いて、不定積分や定積分を求めることができる。 |
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定積分の定義と微積分の基本定理を理解し、簡単な定積分を求めることができる。 |
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分数関数・無理関数・三角関数・指数関数・対数関数の不定積分・定積分を求めることができる。 |
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積分法の応用(数学)
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簡単な場合について、曲線で囲まれた図形の面積を定積分で求めることができる。 |
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簡単な場合について、曲線の長さを定積分で求めることができる。 |
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簡単な場合について、立体の体積を定積分で求めることができる。 |
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偏微分(数学)
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2変数関数の定義域を理解し、不等式やグラフで表すことができる。 |
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合成関数の偏微分法を利用して、偏導関数を求めることができる。 |
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簡単な関数について、2次までの偏導関数を求めることができる。 |
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偏導関数を用いて、基本的な2変数関数の極値を求めることができる。 |
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重積分(数学)
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2重積分の定義を理解し、簡単な2重積分を累次積分に直して求めることができる。 |
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極座標に変換することによって2重積分を求めることができる。 |
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2重積分を用いて、簡単な立体の体積を求めることができる。 |
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微分方程式(数学)
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微分方程式の意味を理解し、簡単な変数分離形の微分方程式を解くことができる。 |
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簡単な1階線形微分方程式を解くことができる。 |
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定数係数2階斉次線形微分方程式を解くことができる。 |
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確率・統計(数学)
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独立試行の確率、余事象の確率、確率の加法定理、排反事象の確率を理解し、簡単な場合について、確率を求めることができる。 |
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条件付き確率、確率の乗法定理、独立事象の確率を理解し、簡単な場合について確率を求めることができる。 |
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1次元のデータを整理して、平均・分散・標準偏差を求めることができる。 |
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2次元のデータを整理して散布図を作成し、相関係数・回帰直線を求めることができる。 |
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級数(数学)
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簡単な1変数関数の局所的な1次近似式を求めることができる。 |
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1変数関数のテイラー展開を理解し、基本的な関数のマクローリン展開を求めることができる。 |
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オイラーの公式を用いて、複素数変数の指数関数の簡単な計算ができる。 |
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物体の運動(力学)
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速度と加速度の概念を説明できる。 |
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直線および平面運動において、2物体の相対速度、合成速度を求めることができる。 |
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等加速度直線運動の公式を用いて、物体の座標、時間、速度に関する計算ができる。 |
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平面内を移動する質点の運動を位置ベクトルの変化として扱うことができる。 |
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物体の変位、速度、加速度を微分・積分を用いて相互に計算することができる。 |
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平均の速度、平均の加速度を計算することができる。 |
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落体の運動(力学)
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自由落下、及び鉛直投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 |
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水平投射、及び斜方投射した物体の座標、速度、時間に関する計算ができる。 |
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いろいろな力(力学)
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物体に作用する力を図示することができる。 |
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力の合成と分解をすることができる。 |
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重力、抗力、張力、圧力について説明できる。 |
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フックの法則を用いて、弾性力の大きさを求めることができる。 |
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質点にはたらく力のつりあいの問題を解くことができる。 |
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運動の法則(力学)
|
|
慣性の法則について説明できる。 |
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作用と反作用の関係について、具体例を挙げて説明できる。 |
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運動方程式を用いた計算ができる。 |
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簡単な運動について微分方程式の形で運動方程式を立て、初期値問題として解くことができる。 |
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運動の法則について説明できる。 |
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摩擦力(力学)
|
|
静止摩擦力がはたらいている場合の力のつりあいについて説明できる。 |
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最大摩擦力に関する計算ができる。 |
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動摩擦力に関する計算ができる。 |
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力学的エネルギー(力学)
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|
仕事と仕事率に関する計算ができる。 |
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物体の運動エネルギーに関する計算ができる。 |
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重力による位置エネルギーに関する計算ができる。 |
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弾性力による位置エネルギーに関する計算ができる。 |
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力学的エネルギー保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 |
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|
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運動量(力学)
|
|
物体の質量と速度から運動量を求めることができる。 |
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|
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運動量の差が力積に等しいことを利用して、様々な物理量の計算ができる。 |
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|
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|
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|
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0
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運動量保存則を様々な物理量の計算に利用できる。 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
単振動・円運動(力学)
|
|
周期、振動数など単振動を特徴づける諸量を求めることができる。 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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単振動における変位、速度、加速度、力の関係を説明できる。 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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等速円運動をする物体の速度、角速度、加速度、向心力に関する計算ができる。 |
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|
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|
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|
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|
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万有引力(力学)
|
|
万有引力の法則から物体間にはたらく万有引力を求めることができる. |
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|
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万有引力による位置エネルギーに関する計算ができる。 |
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角運動量(力学)
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|
力のモーメントを求めることができる。 |
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|
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角運動量を求めることができる。 |
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角運動量保存則について具体的な例を挙げて説明できる。 |
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|
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剛体(力学)
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剛体における力のつり合いに関する計算ができる。 |
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|
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|
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重心に関する計算ができる。 |
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|
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|
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|
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|
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一様な棒などの簡単な形状に対する慣性モーメントを求めることができる。 |
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|
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|
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|
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0
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|
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剛体の回転運動について、回転の運動方程式を立てて解くことができる。 |
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温度と熱(熱)
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原子や分子の熱運動と絶対温度との関連について説明できる。 |
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時間の推移とともに、熱の移動によって熱平衡状態に達することを説明できる。 |
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物体の熱容量と比熱を用いた計算ができる。 |
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熱量の保存則を表す式を立て、熱容量や比熱を求めることができる。 |
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仕事と熱(熱)
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動摩擦力がする仕事は、一般に熱となることを説明できる。 |
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ボイル・シャルルの法則や理想気体の状態方程式を用いて、気体の圧力、温度、体積に関する計算ができる。 |
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気体の内部エネルギーについて説明できる。 |
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熱力学第一法則と定積変化・定圧変化・等温変化・断熱変化について説明できる。 |
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エネルギー(熱)
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エネルギーには多くの形態があり互いに変換できることを具体例を挙げて説明できる。 |
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不可逆変化について理解し、具体例を挙げることができる。 |
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熱機関の熱効率に関する計算ができる。 |
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波の伝わり方と種類(波動)
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波の振幅、波長、周期、振動数、速さについて説明できる。 |
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横波と縦波の違いについて説明できる。 |
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重ね合わせの原理と波の干渉(波動)
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波の重ね合わせの原理について説明できる。 |
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波の独立性について説明できる。 |
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2つの波が干渉するとき、互いに強めあう条件と弱めあう条件について計算できる。 |
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定常波の特徴(節、腹の振動のようすなど)を説明できる。 |
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波の反射・屈折・回折(波動)
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ホイヘンスの原理について説明できる。 |
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波の反射の法則、屈折の法則、および回折について説明できる。 |
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音波・発音体(波動)
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弦の長さと弦を伝わる波の速さから、弦の固有振動数を求めることができる。 |
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気柱の長さと音速から、開管、閉管の固有振動数を求めることができる(開口端補正は考えない)。 |
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共振、共鳴現象について具体例を挙げることができる。 |
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一直線上の運動において、ドップラー効果による音の振動数変化を求めることができる。 |
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光波(波動)
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自然光と偏光の違いについて説明できる。 |
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光の反射角、屈折角に関する計算ができる。 |
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波長の違いによる分散現象によってスペクトルが生じることを説明できる。 |
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電荷(電気)
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導体と不導体の違いについて、自由電子と関連させて説明できる。 |
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電場・電位について説明できる。 |
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クーロンの法則が説明できる。 |
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クーロンの法則から、点電荷の間にはたらく静電気力を求めることができる。 |
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電流(電気)
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オームの法則から、電圧、電流、抵抗に関する計算ができる。 |
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抵抗を直列接続、及び並列接続したときの合成抵抗の値を求めることができる。 |
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ジュール熱や電力を求めることができる。 |
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安全教育(物理実験)
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|
測定機器などの取り扱い方を理解し、基本的な操作を行うことができる。 |
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安全を確保して、実験を行うことができる。 |
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報告書作成(物理実験)
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実験報告書を決められた形式で作成できる。 |
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有効数字を考慮して、データを集計することができる。 |
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実験(物理実験)
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力学に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 |
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熱に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 |
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波に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 |
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光に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 |
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電磁気に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 |
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電子・原子に関する分野に関する実験に基づき、代表的な物理現象を説明できる。 |
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地球の概観(ライフサイエンス/アースサイエンス)
|
|
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)
|
|
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)
|
|
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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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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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)
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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。 |
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公差と表面性状の意味を理解し、図示することができる。 |
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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。 |
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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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機械の設計製図(製図)
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歯車減速装置、手巻きウインチ、渦巻きポンプ、ねじジャッキなどを題材に、その主要部の設計および製図ができる。 |
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機械設計の基礎(機械設計)
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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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標準規格を機械設計に適用できる。 |
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ねじ、ボルト・ナット(機械設計)
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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。 |
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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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軸と軸継手(機械設計)
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軸の種類と用途を理解し、適用できる。 |
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軸の強度、変形、危険速度を計算できる。 |
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キーの強度を計算できる。 |
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軸継手の種類と用途を理解し、適用できる。 |
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軸受(機械設計)
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滑り軸受の構造と種類を説明できる。 |
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転がり軸受の構造、種類、寿命を説明できる。 |
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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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すべり率、歯の切下げ、かみあい率を説明できる。 |
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標準平歯車と転位歯車の違いを説明できる。 |
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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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リンク機構(機械設計)
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リンク装置の機構を理解し、その運動を説明できる。 |
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代表的なリンク装置の、変位、速度、加速度を求めることができる。 |
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カム機構(機械設計)
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カム装置の機構を理解し、その運動を説明できる。 |
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主な基礎曲線のカム線図を求めることができる。 |
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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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引張と圧縮(力学)
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両端固定棒や組合せ棒などの不静定問題について、応力を計算できる。 |
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線膨張係数の意味を理解し、熱応力を計算できる。 |
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引張荷重や圧縮荷重が作用する棒の応力や変形を計算できる。 |
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ねじり(力学)
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ねじりを受ける丸棒のせん断ひずみとせん断応力を計算できる。 |
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丸棒および中空丸棒について、断面二次極モーメントと極断面係数を計算できる。 |
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軸のねじり剛性の意味を理解し、軸のねじれ角を計算できる。 |
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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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組合せ応力(力学)
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多軸応力の意味を説明できる。 |
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二軸応力について、任意の斜面上に作用する応力、主応力と主せん断応力をモールの応力円を用いて計算できる。 |
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ひずみエネルギー(力学)
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部材が引張や圧縮を受ける場合のひずみエネルギーを計算できる。 |
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部材が曲げやねじりを受ける場合のひずみエネルギーを計算できる。 |
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カスティリアノの定理を理解し、不静定はりの問題などに適用できる。 |
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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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一自由度系の振動(力学)
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不減衰系の自由振動を運動方程式で表し、系の運動を説明できる。 |
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減衰系の自由振動を運動方程式で表し、系の運動を説明できる。 |
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調和外力による減衰系の強制振動を運動方程式で表し、系の運動を説明できる。 |
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調和変位による減衰系の強制振動を運動方程式で表し、系の運動を説明できる。 |
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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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ニュートンの粘性法則、ニュートン流体、非ニュートン流体を説明できる。 |
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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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定常流と非定常流の違いを説明できる。 |
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流線と流管の定義を説明できる。 |
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連続の式を理解し、諸問題の流速と流量を計算できる。 |
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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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層流と乱流の違いを説明できる。 |
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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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ダルシー・ワイスバッハの式を用いて管摩擦損失を計算できる。 |
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ムーディー線図を用いて管摩擦係数を求めることができる。 |
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抗力と揚力(熱流体)
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境界層、はく離、後流など、流れの中に置かれた物体の周りで生じる現象を説明できる。 |
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抗力について理解し、抗力係数を用いて抗力を計算できる。 |
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揚力について理解し、揚力係数を用いて揚力を計算できる。 |
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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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閉じた系と開いた系、系の平衡、状態量などの意味を説明できる。 |
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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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閉じた系と開いた系について、エネルギー式を用いて、熱、仕事、内部エネルギー、エンタルピーを計算できる。 |
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閉じた系および開いた系が外界にする仕事をp-V線図で説明できる。 |
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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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等圧変化、等積変化、等温変化、断熱変化、ポリトロープ変化の意味を理解し、状態量、熱、仕事を計算できる。 |
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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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サイクルの意味を理解し、熱機関の熱効率を計算できる。 |
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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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エントロピーの定義を理解し、可逆変化および不可逆変化におけるエントロピーの変化を説明できる。 |
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サイクルをT-s線図で表現できる。 |
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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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精密鋳造法、ダイカスト法およびその他の鋳造法における鋳物の作り方を説明できる。 |
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鋳物の欠陥について説明できる。 |
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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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アーク溶接の接合方法とその特徴、アーク溶接の種類、アーク溶接棒を説明できる。 |
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サブマージアーク溶接、イナートガスアーク溶接、炭酸ガスアーク溶接で用いられる装置と溶接のしくみを説明できる。 |
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塑性加工(工作)
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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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平行平板の平面ひずみ圧縮を初等解析法により解くことができる。 |
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軸対称の圧縮を初等解析法により解くことができる。 |
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切削加工(工作)
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切削加工の原理、切削工具、工作機械の運動を説明できる。 |
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バイトの種類と各部の名称、旋盤の種類と構造を説明できる。 |
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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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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。 |
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切削工具材料の条件と種類を説明できる。 |
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切削速度、送り量、切込みなどの切削条件を選定できる。 |
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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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研削加工(工作)
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研削加工の原理、円筒研削と平面研削の研削方式を説明できる。 |
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砥石の三要素、構成、選定、修正のしかたを説明できる。 |
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ホーニング、超仕上げ、ラッピングなどの研削加工を説明できる。 |
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機械材料の性質と種類(材料)
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機械材料に求められる性質を説明できる。 |
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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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機械的性質と試験方法(材料)
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引張試験の方法を理解し、応力-ひずみ線図を説明できる。 |
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硬さの表し方および硬さ試験の原理を説明できる。 |
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脆性および靱性の意味を理解し、衝撃試験による粘り強さの試験方法を説明できる。 |
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疲労の意味を理解し、疲労試験とS-N曲線を説明できる。 |
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機械的性質と温度の関係およびクリープ現象を説明できる。 |
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金属・合金の結晶と状態変化(材料)
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金属と合金の結晶構造を説明できる。 |
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金属と合金の状態変化および凝固過程を説明できる。 |
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合金の状態図の見方を説明できる。 |
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金属材料の変形と結晶(材料)
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|
塑性変形の起り方を説明できる。 |
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加工硬化と再結晶がどのような現象であるか説明できる。 |
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炭素鋼(材料)
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鉄鋼の製法を説明できる。 |
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炭素鋼の性質を理解し、分類することができる。 |
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Fe-C系平衡状態図の見方を説明できる。 |
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炭素鋼の熱処理(材料)
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焼きなましの目的と操作を説明できる。 |
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焼きならしの目的と操作を説明できる。 |
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焼入れの目的と操作を説明できる。 |
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焼戻しの目的と操作を説明できる。 |
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操作(情報処理)
|
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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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定数と変数(情報処理)
|
|
定数と変数を説明できる。 |
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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。 |
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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。 |
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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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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。 |
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制御文(情報処理)
|
|
条件判断プログラムを作成できる。 |
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繰り返し処理プログラムを作成できる。 |
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配列(情報処理)
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一次元配列を使ったプログラムを作成できる。 |
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計測の基礎(計測制御)
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|
計測の定義と種類を説明できる。 |
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測定誤差の原因と種類、精度と不確かさを説明できる。 |
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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。 |
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各種物理量の計測方法(計測制御)
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|
代表的な物理量の計測方法と計測機器を説明できる。 |
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自動制御の概要(計測制御)
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|
自動制御の定義と種類を説明できる。 |
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フィードバック制御の概念と構成要素を説明できる。 |
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ラプラス変換(計測制御)
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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。 |
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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。 |
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伝達関数とブロック線図(計測制御)
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|
伝達関数を説明できる。 |
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ブロック線図を用いて制御系を表現できる。 |
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制御系の応答(計測制御)
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制御系の過渡特性について説明できる。 |
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制御系の定常特性について説明できる。 |
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制御系の周波数特性について説明できる。 |
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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。 |
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電気回路の基礎(電気回路)
|
|
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)
|
|
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)
|
|
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)
|
|
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)
|
|
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)
|
|
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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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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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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網目電流法を用いて回路の計算ができる。 |
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節点電位法を用いて回路の計算ができる。 |
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テブナンの定理を回路の計算に用いることができる。 |
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電子回路の構成素子(電子回路)
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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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FETの特徴と等価回路を説明できる。 |
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増幅回路(電子回路)
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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。 |
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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)
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演算増幅器の特性を説明できる。 |
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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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発振・変調・復調回路(電子回路)
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発振回路の特性、動作原理を説明できる。 |
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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)
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|
電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 |
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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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原子の構造(電子工学)
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|
原子の構造を説明できる。 |
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パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 |
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固体の構造(電子工学)
|
|
結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
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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。 |
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半導体(電子工学)
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|
真性半導体と不純物半導体を説明できる。 |
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半導体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
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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。 |
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バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。 |
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電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 |
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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。 |
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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。 |
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単位系と標準(計測)
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|
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。 |
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計測標準とトレーサビリティの関係について説明できる。 |
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電圧・電流の測定(計測)
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|
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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倍率器・分流器を用いた電圧・電流の測定範囲の拡大手法について説明できる。 |
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A/D変換を用いたディジタル計器の原理について説明できる。 |
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抵抗、インピーダンスの測定(計測)
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|
電圧降下法による抵抗測定の原理を説明できる。 |
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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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有効電力、無効電力、力率の測定原理とその方法を説明できる。 |
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電力量の測定原理を説明できる。 |
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波形観測(計測)
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オシロスコープの動作原理を説明できる。 |
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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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システムの応答(制御)
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システムの過渡特性について、ステップ応答を用いて説明できる。 |
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システムの定常特性について、定常偏差を用いて説明できる。 |
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システムの周波数特性について、ボード線図を用いて説明できる。 |
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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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プログラミングの要素(プログラミング)
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代入や演算子の概念を理解し、式を記述できる。 |
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プロシージャ(または、関数、サブルーチンなど)の概念を理解し、これらを含むプログラムを記述できる。 |
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変数の概念を説明できる。 |
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データ型の概念を説明できる。 |
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制御構造の概念を理解し、条件分岐を記述できる。 |
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制御構造の概念を理解し、反復処理を記述できる。 |
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ソフトウェアの作成(プログラミング)
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与えられた問題に対して、それを解決するためのソースプログラムを記述できる。 |
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ソフトウェア生成に必要なツールを使い、ソースプログラムをロードモジュールに変換して実行できる。 |
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与えられたソースプログラムを解析し、プログラムの動作を予測することができる。 |
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言語処理系(プログラミング)
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主要な言語処理プロセッサの種類と特徴を説明できる。 |
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ソフトウェア開発に利用する標準的なツールの種類と機能を説明できる。 |
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計算モデル(プログラミング)
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プログラミング言語は計算モデルによって分類されることを説明できる。 |
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主要な計算モデルを説明できる。 |
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実践的プログラミング(プログラミング)
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要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを設計できる。 |
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要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを設計することができる。 |
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要求仕様に従って、いずれかの手法により動作するプログラムを実装することができる。 |
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要求仕様に従って、標準的な手法により実行効率を考慮したプログラムを実装できる。 |
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アルゴリズム(ソフトウェア)
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アルゴリズムの概念を説明できる。 |
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与えられたアルゴリズムが問題を解決していく過程を説明できる。 |
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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説明できる。 |
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整列、探索など、基本的なアルゴリズムについて説明できる。 |
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時間計算量によってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 |
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0
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領域計算量などによってアルゴリズムを比較・評価できることを説明できる。 |
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データ構造(ソフトウェア)
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コンピュータ内部でデータを表現する方法(データ構造)にはバリエーションがあることを説明できる。 |
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同一の問題に対し、選択したデータ構造によってアルゴリズムが変化しうることを説明できる。 |
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リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造の概念と操作を説明できる。 |
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リスト構造、スタック、キュー、木構造などの基本的なデータ構造を実装することができる。 |
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ソフトウェア工学(ソフトウェア)
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ソフトウェアを中心としたシステム開発のプロセスを説明できる。 |
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プログラム解析(ソフトウェア)
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ソースプログラムを解析することにより、計算量等のさまざまな観点から評価できる。 |
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同じ問題を解決する複数のプログラムを計算量等の観点から比較できる。 |
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数の体系(計算機工学)
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整数・小数をコンピュータのメモリ上でディジタル表現する方法を説明できる。 |
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基数が異なる数の間で相互に変換できる。 |
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整数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 |
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小数を2進数、10進数、16進数で表現できる。 |
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論理関数(計算機工学)
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基本的な論理演算を行うことができる。 |
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基本的な論理演算を組合わせて、論理関数を論理式として表現できる。 |
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論理式の簡単化の概念を説明できる。 |
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簡単化の手法を用いて、与えられた論理関数を簡単化することができる。 |
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組合せ論理回路(計算機工学)
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論理ゲートを用いて論理式を組合せ論理回路として表現することができる。 |
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与えられた組合せ論理回路の機能を説明することができる。 |
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組合せ論理回路を設計することができる。 |
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順序回路(計算機工学)
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フリップフロップなどの順序回路の基本素子について、その動作と特性を説明することができる。 |
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レジスタやカウンタなどの基本的な順序回路の動作について説明できる。 |
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与えられた順序回路の機能を説明することができる。 |
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順序回路を設計することができる。 |
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コンピュータのハードウェア(計算機工学)
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コンピュータを構成する基本的な要素の役割とこれらの間でのデータの流れを説明できる。 |
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プロセッサを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 |
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メモリシステムを実現するために考案された主要な技術を説明できる。 |
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入出力を実現するために考案された主要な技術を説明できる。 |
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コンピュータアーキテクチャにおけるトレードオフについて説明できる。 |
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ハードウェア設計(計算機工学)
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ハードウェア記述言語など標準的な手法を用いてハードウェアの設計、検証を行うことができる。 |
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要求仕様に従って、標準的なプログラマブルデバイスやマイコンを用いたシステムを構成することができる。 |
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コンピュータシステム(コンピュータシステム)
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ネットワークコンピューティングや組込みシステムなど、実用に供せられているコンピュータシステムの利用形態について説明できる。 |
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デュアルシステムやマルチプロセッサシステムなど、コンピュータシステムの信頼性や機能を向上させるための代表的なシステム構成について説明できる。 |
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集中処理システムについて、それぞれの特徴と代表的な例を説明できる。 |
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分散処理システムについて、特徴と代表的な例を説明できる。 |
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システム設計(コンピュータシステム)
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システム設計には、要求される機能をハードウェアとソフトウェアでどのように実現するかなどの要求の振り分けやシステム構成の決定が含まれることを説明できる。 |
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ユーザの要求に従ってシステム設計を行うプロセスを説明することができる。 |
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プロジェクト管理の必要性について説明できる。 |
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WBSやPERT図など、プロジェクト管理手法の少なくとも一つについて説明できる。 |
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ER図やDFD、待ち行列モデルなど、ビジネスフロー分析手法の少なくとも一つについて説明できる。 |
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オペレーティングシステムの基礎(システムプログラム)
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コンピュータシステムにおけるオペレーティングシステムの位置づけを説明できる。 |
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プロセス管理やスケジューリングなどCPUの仮想化について説明できる。 |
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排他制御の基本的な考え方について説明できる。 |
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記憶管理の基本的な考え方について説明できる。 |
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コンパイラ(システムプログラム)
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形式言語の概念について説明できる。 |
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オートマトンの概念について説明できる。 |
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コンパイラの役割と仕組みについて説明できる。 |
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形式言語が制限の多さにしたがって分類されることを説明できる。 |
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正規表現と有限オートマトンの関係を説明できる。 |
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実験・実習の心得(機械系【実験実習】)
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実験・実習の目標と心構えを理解し、実践できる。 |
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災害防止と安全確保のためにすべきことを理解し、実践できる。 |
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レポートの作成の仕方を理解し、実践できる。 |
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計測機器の取り扱い方(機械系【実験実習】)
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ノギスの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し、計測できる。 |
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マイクロメータの各部の名称、構造、目盛りの読み方、使い方を理解し、計測できる。 |
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ダイヤルゲージ、ハイトゲージ、デプスゲージなどの使い方を理解し、計測できる。 |
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手仕上げ(機械系【実験実習】)
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けがき工具を用いてけがき線をかくことができる。 |
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やすりを用いて平面仕上げができる。 |
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ねじ立て工具を用いてねじを切ることができる。 |
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溶接(機械系【実験実習】)
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アーク溶接の原理を理解し、アーク溶接機、アーク溶接器具、アーク溶接棒の扱い方を理解し、実践できる。 |
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アーク溶接の基本作業ができる。 |
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機械加工(機械系【実験実習】)
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旋盤主要部の構造と機能を説明できる。 |
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旋盤の基本操作を習得し、外丸削り、端面削り、段付削り、ねじ切り、テ―パ削り、穴あけ、中ぐりなどの作業ができる。 |
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フライス盤主要部の構造と機能を説明できる。 |
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フライス盤の基本操作を習得し、平面削りや側面削りなどの作業ができる。 |
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ボール盤の基本操作を習得し、穴あけなどの作業ができる。 |
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NC機械加工(機械系【実験実習】)
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NC工作機械の特徴と種類、制御の原理、NCの方式、プログラミングの流れを説明できる。 |
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少なくとも一つのNC工作機械について、各部の名称と機能、作業の基本的な流れと操作を理解し、プログラミングと基本作業ができる。 |
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工学実験(機械系【実験実習】)
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加工学実験、機械力学実験、材料学実験、材料力学実験、熱力学実験、流体力学実験、制御工学実験などを行い、実験の準備、実験装置の操作、実験結果の整理と考察ができる。 |
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実験の内容をレポートにまとめることができ、口頭でも説明できる。 |
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コミュニケーションスキル(汎用的技能)
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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。 |
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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。 |
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他者が話す日本語や特定の外国語の内容を把握できる。 |
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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。 |
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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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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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合意形成(汎用的技能)
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他者の意見を聞き合意形成することができる。 |
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合意形成のために会話を成立させることができる。 |
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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。 |
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情報収集・活用・発信力(汎用的技能)
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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。 |
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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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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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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。 |
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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。 |
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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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課題発見(汎用的技能)
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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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論理的思考力(汎用的技能)
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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。 |
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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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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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適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 |
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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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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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