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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4
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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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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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4
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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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4
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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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0
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4
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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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0
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4
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0
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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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0
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0
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力の合成と分解をすることができる。 |
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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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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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0
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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
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0
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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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4
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運動の法則(力学)
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慣性の法則について説明できる。 |
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0
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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
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0
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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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0
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0
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4
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0
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運動の法則について説明できる。 |
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運動方程式を用いた計算ができる。 |
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0
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0
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4
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0
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0
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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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0
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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
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0
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摩擦力(力学)
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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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4
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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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0
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4
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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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0
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4
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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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4
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運動量(力学)
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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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0
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0
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0
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4
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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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0
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4
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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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0
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0
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4
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0
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単振動・円運動(力学)
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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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0
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0
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0
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6
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4
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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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0
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6
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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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6
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0
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0
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0
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万有引力(力学)
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|
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. |
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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4
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0
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0
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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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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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4
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0
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0
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0
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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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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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4
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0
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角運動量を求めることができる。 |
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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4
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0
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0
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0
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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。 |
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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4
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0
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0
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0
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剛体(力学)
|
|
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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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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4
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0
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0
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0
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重心に関する計算ができる。 |
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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4
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0
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0
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0
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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。 |
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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4
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0
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0
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0
|
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。 |
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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4
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0
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0
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0
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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。 |
4
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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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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。 |
4
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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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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。 |
4
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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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物体の熱容量と比熱を用いた計算ができる。 |
4
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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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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。 |
4
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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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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。 |
4
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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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気体の内部エネルギーについて説明できる。 |
4
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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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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。 |
4
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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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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。 |
4
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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
|
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。 |
4
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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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熱機関の熱効率に関する計算ができる。 |
4
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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
|
波の伝わり方と種類(波動)
|
|
波の振幅、波長、周期、振動数、速さについて説明できる。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
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横波と縦波の違いについて説明できる。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
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重ね合わせの原理と波の干渉(波動)
|
|
波の重ね合わせの原理について説明できる。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
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波の独立性について説明できる。 |
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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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。 |
0
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0
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0
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0
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0
|
5
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0
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0
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0
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0
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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。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
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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。 |
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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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。 |
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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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。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
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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)。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
|
共振、共鳴現象について具体例を挙げることができる。 |
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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5
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0
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0
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0
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0
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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。 |
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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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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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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光の反射角、屈折角に関する計算ができる。 |
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0
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0
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0
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0
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0
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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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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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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。 |
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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クーロンの法則が説明できる。 |
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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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。 |
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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電場・電位について説明できる。 |
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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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電流(電気)
|
|
オームの法則から、電圧、電流、抵抗に関する計算ができる。 |
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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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。 |
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
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0
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0
|
ジュール熱や電力を求めることができる。 |
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
|
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。 |
0
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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
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0
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0
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0
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0
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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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0
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4
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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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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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0
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4
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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
|
流体の静力学(熱流体)
|
|
絶対圧力およびゲージ圧力を説明できる。 |
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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5
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0
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パスカルの原理を説明できる。 |
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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5
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0
|
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。 |
0
|
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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5
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0
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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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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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5
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物体に作用する浮力を計算できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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5
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0
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流体の動力学(熱流体)
|
|
定常流と非定常流の違いを説明できる。 |
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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
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0
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5
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流線と流管の定義を説明できる。 |
0
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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
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0
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0
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5
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0
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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。 |
0
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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
|
0
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0
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5
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0
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オイラーの運動方程式を説明できる。 |
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
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0
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5
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0
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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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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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5
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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。 |
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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管路内の流れ(熱流体)
|
|
層流と乱流の違いを説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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5
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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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5
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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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0
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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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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。 |
0
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0
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定数と変数(情報処理)
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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)
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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)
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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)
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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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