基礎的原理・現象(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、工学についての基礎的原理や現象を、実験を通じて理解できる。 |
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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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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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図形を正しく描くことができる。 |
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図形に寸法を記入することができる。 |
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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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CAD製図(製図)
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CADシステムの役割と構成を説明できる。 |
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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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溶接(工作)
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溶接法を分類できる。 |
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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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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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0
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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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簡単な交流回路の計算(電気回路)
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|
瞬時値を用いて、簡単な交流回路の計算ができる。 |
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3
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フェーザを用いて、簡単な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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3
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3
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正弦波交流の複素表示を説明し、これを交流回路の計算に用いることができる。 |
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3
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電気回路の基礎(電気回路)
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|
電荷と電流、電圧を説明できる。 |
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0
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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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0
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3
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0
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0
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直流回路の基礎と計算(電気回路)
|
|
重ねの理を説明し、直流回路の計算に用いることができる。 |
0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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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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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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合成抵抗や分圧・分流の考え方を用いて、直流回路の計算ができる。 |
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0
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0
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3
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0
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0
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ブリッジ回路を計算し、平衡条件を求められる。 |
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0
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電力量と電力を説明し、これらを計算できる。 |
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0
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0
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0
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0
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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。 |
0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 |
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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正弦波交流のフェーザ表示を説明できる。 |
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3
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0
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0
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3
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0
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0
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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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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。 |
0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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3
|
交流回路網の計算(電気回路)
|
|
網目電流法や節点電位法を用いて交流回路の計算ができる。 |
0
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0
|
0
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3
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0
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3
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0
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0
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0
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0
|
重ねの理やテブナンの定理等を説明し、これらを交流回路の計算に用いることができる。 |
0
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3
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0
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0
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キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の計算ができる。 |
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0
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3
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3
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0
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0
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0
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0
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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。 |
0
|
2
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0
|
0
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0
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0
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3
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0
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0
|
3
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
共振回路(電気回路)
|
|
直列共振回路と並列共振回路の計算ができる。 |
0
|
2
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0
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3
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0
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0
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3
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0
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0
|
0
|
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0
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0
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0
|
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。 |
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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3
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0
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0
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0
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0
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0
|
理想変成器を説明できる。 |
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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0
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0
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0
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0
|
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。 |
0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
|
過渡現象(電気回路)
|
|
RL直列回路やRC直列回路等の単エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 |
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|
0
|
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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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