電気回路の基礎(電気回路)
|
|
電荷と電流、電圧を説明できる。 |
3
|
2
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2
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2
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0
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3
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3
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3
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3
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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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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。 |
3
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2
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2
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2
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0
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3
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3
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3
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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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0
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直流回路の基礎と計算(電気回路)
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|
キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 |
3
|
2
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3
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2
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0
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3
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3
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3
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3
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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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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。 |
3
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2
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3
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2
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0
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3
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3
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3
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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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0
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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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0
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3
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2
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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
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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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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。 |
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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3
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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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0
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電力量と電力を説明し、これらを計算できる。 |
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
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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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0
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交流回路の基礎(電気回路)
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|
正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相などを計算できる。 |
3
|
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
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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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0
|
平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 |
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
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3
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3
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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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0
|
正弦波交流のフェーザ表示を説明できる。 |
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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3
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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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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。 |
3
|
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
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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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0
|
簡単な交流回路の計算(電気回路)
|
|
瞬時値を用いて、簡単な交流回路の計算ができる。 |
3
|
0
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0
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2
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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
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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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0
|
フェーザを用いて、簡単な交流回路の計算ができる。 |
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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3
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3
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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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0
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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。 |
0
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0
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0
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2
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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
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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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0
|
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。 |
0
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0
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0
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2
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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
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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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0
|
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。 |
3
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0
|
0
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2
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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
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3
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3
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0
|
0
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0
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0
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0
|
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。 |
3
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0
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0
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2
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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
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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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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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2
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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
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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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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
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
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0
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3
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3
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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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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
|
0
|
0
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2
|
0
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0
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0
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3
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3
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3
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3
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0
|
0
|
0
|
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
|
0
|
2
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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
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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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0
|
理想変成器を説明できる。 |
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
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0
|
3
|
3
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3
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2
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0
|
0
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0
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0
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0
|
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。 |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
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3
|
3
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3
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0
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0
|
0
|
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。 |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電子回路の構成素子(電子回路)
|
|
ダイオードの特徴を説明できる。 |
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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。 |
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
FETの特徴と等価回路を説明できる。 |
2
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
増幅回路(電子回路)
|
|
利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基礎事項を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。 |
1
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
演算増幅器(電子回路)
|
|
演算増幅器の特性を説明できる。 |
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
反転増幅器や非反転増幅器等の回路を説明できる。 |
2
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電子の性質(電子工学)
|
|
電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。 |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
原子の構造(電子工学)
|
|
原子の構造を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
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。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
金属(電子工学)
|
|
金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
半導体(電子工学)
|
|
真性半導体と不純物半導体を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
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0
|
0
|
半導体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
半導体デバイス(電子工学)
|
|
pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流―電圧特性を説明できる。 |
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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3
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0
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0
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3
|
0
|
0
|
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。 |
2
|
0
|
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
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0
|
0
|
3
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0
|
0
|
電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 |
2
|
0
|
0
|
2
|
2
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
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0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
三相交流(電力)
|
|
三相交流における電圧・電流(相電圧、線間電圧、線電流)を説明できる。 |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
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0
|
3
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
電源および負荷のΔ-Y、Y-Δ変換ができる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
3
|
0
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3
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0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
対称三相回路の電圧・電流・電力の計算ができる。 |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
回転機(電力)
|
|
直流機の原理と構造を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
誘導機の原理と構造を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
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
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0
|
0
|
0
|
同期機の原理と構造を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
静止器(電力)
|
|
変圧器の原理、構造、特性を説明でき、その等価回路を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
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2
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
半導体電力変換装置の原理と働きについて説明できる。 |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
電力システムの構成(電力)
|
|
電力システムの構成およびその構成要素について説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
|
2
|
0
|
0
|
0
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0
|
交流および直流送配電方式について、それぞれの特徴を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電力品質と電力システムの経済的運用(電力)
|
|
高調波障害について理解している。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電力品質の定義およびその維持に必要な手段について知っている。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
電力システムの経済的運用について説明できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
発電(電力)
|
|
水力発電の原理について理解し、水力発電の主要設備を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
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0
|
0
|
0
|
0
|
火力発電の原理について理解し、火力発電の主要設備を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
原子力発電の原理について理解し、原子力発電の主要設備を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
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0
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その他の新エネルギー・再生可能エネルギーを用いた発電の概要を説明できる。 |
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電気エネルギーと環境問題(電力)
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電気エネルギーの発生・輸送・利用と環境問題との関わりについて説明できる。 |
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計測の基礎(計測)
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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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オシロスコープを用いた波形観測(振幅、周期、周波数)の方法を説明できる。 |
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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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