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		<title>タグ“電子”の公開資料</title>
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		<description>タグ“電子”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[電子の比電荷]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 17:05:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5499/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/5499/thmb.jpg?s=s&r=1137657951&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）	目的
　荷電粒子が磁場のかかった空間で運動すると、電磁作用の結果、粒子は磁場から力を受ける。この力は粒子の運動方向、磁束密度の方向に垂直である。そのため荷電粒子は向心力により、円運動をする。電子を使って、荷電粒子と磁場の相互作用を観[356]<br />目的
荷電粒子が磁場のかかった空間で運動すると、電磁作用の結果、粒子は磁場から力を受ける。この力は粒子の運動方向、磁束密度の方向に垂直である。そのため荷電粒子は向心力により、円運動をする。電子を使って、荷電粒子と磁場の相互作用を観察して、軌道半径を測定して電子の比電荷 を求める。
理論
一様な真空磁場内へ、磁場の方向に垂直に速度 で投出された電子は一定半径の円運動を行う。このとき と磁束密度 、及び円の半径の間には、一般に電荷 の荷電粒子が一様な磁束密度 の磁場内で速度 で運動すると磁場から力 （ローレンツ力）を受ける。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・①
は速度 、及び の方向に垂直でその大きさは
　　　　　 　但し　 、
は と のなす角である。
　　　　磁場内に と垂直に電子が投出されると電子は に垂直な平面で運動し、その接線成分は加速されない。また磁場の方向の運動は変化がないから考えないとする。運動方程式を接線方向と法線方向とで&rho;を軌道の曲率半径として書くと、
接線方向 　法線方向 　 ・・・・②
　　　　②式より
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[トランジスタ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:16:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21435/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21435/thmb.jpg?s=s&r=1211188586&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的トランジスタの動作および特性、簡単な増幅回路の設計と製作、関連するパラメータや特性の測定法について学習する。これまでに学んだことを基に&rsquo;&rsquo;自分の&rsquo;&rsquo;回路を作り、部品、設計、組み立て、測定について広範囲におよぶ知識やトラブルなどを自[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電気工作実習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:13:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21432/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21432/thmb.jpg?s=s&r=1211188435&t=n" border="0"></a><br /><br />＜電気電子工作実習＞　　１、　目的　　　電気回路、電子回路を製作するにあたって、回路図どおりに導線を結んだだけでは様々な問題が存在する。素子間の接続の不完全、不必要な抵抗、キャパシタンス、インダクタンス等の発生がそれである。この問題を防[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[材料及び素子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21443/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:20:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21443/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21443/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21443/thmb.jpg?s=s&r=1211188848&t=n" border="0"></a><br /><br />＜　光電半導体の特性測定(１)　＞　１．目的　　　光電池(太陽電池)、ホトダイオード、ホトトランジスタ及び光導電セルの静特性を測定して、その動作原理を理解すると共にその取り扱いを習熟する。２．実験方法（ⅰ）　　照度設定のための実験[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光エレクトロニクス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21442/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21442/thmb.jpg?s=s&r=1211188846&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的　　　光エレクトロニクスは光学と電子工学の境界領域に生まれた新しい工学分野で、その進展は目覚ましい。光エレクトロニクスの急速な発展はレーザと光ファイバの発明によるところが大きい。レーザ光は、自然光に比べ、高出力で単色性・可干渉性・[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低気圧グロー放電現象]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:20:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21439/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21439/thmb.jpg?s=s&r=1211188844&t=n" border="0"></a><br /><br />＜低気圧グロー放電現象＞
　　１．　実験結果
　　（１）実験の準備（PREPARATION）
　　　初期圧力　38(Torr)
　　圧力計を200Torrレンジにした瞬間に、圧力表示は0.1(Torr)になった。時間は計測で
きなかったため[280]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08814（教科）理科2分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960052540461@hc09/50793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ican]]></author>
			<category><![CDATA[icanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:23:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960052540461@hc09/50793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960052540461@hc09/50793/" target="_blank"><img src="/docs/960052540461@hc09/50793/thmb.jpg?s=s&r=1244283787&t=n" border="0"></a><br /><br />08814 （教科）理科 2分冊略題＜原子、濃度、酸化・還元、イオン化、物質量＞（１）次の言葉について、各項目300時ぐらいで説明しなさい①原子の構造と電子配置電気的に正の陽子と中性の中性子から作られる原子核が中心にあり、そ[322]<br />08814 （教科）理科 2分冊
略題＜原子、濃度、酸化・還元、イオン化、物質量＞
（１）次の言葉について、各項目300時ぐらいで説明しなさい
①原子の構造と電子配置
電気的に正の陽子と中性の中性子から作られる原子核が中心にあり、その周りを電気的に負の電子が陽子と同数存在する。陽子と中性子の質量はほぼ等しく、電子の質量は陽子の1/1840程度しかないため、陽子と中性子の合計数が原子の質量数とされ、陽子数が原子番号となる。
　電子の配列は内側から順にK,L,M,&hellip;&hellip;殻と呼ばれ、それぞれに入る電子数は2,8,18,&hellip;&hellip;(2n&sup2;)であるが、基本的にはK殻は2個、L殻以降は8個で安定しそれ以上の電子は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報化社会と人間1 合格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959817632321@hc09/49155/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bebe772]]></author>
			<category><![CDATA[bebe772の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:34:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959817632321@hc09/49155/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959817632321@hc09/49155/" target="_blank"><img src="/docs/959817632321@hc09/49155/thmb.jpg?s=s&r=1242736485&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放射線腫瘍学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55711/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55711/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55711/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55711/thmb.jpg?s=s&r=1253995038&t=n" border="0"></a><br /><br />現在，がんの治療は大きく３つの方法に分類され，手術療法，放射線療法，化学療法が
存在している．その中でも放射線治療は放射線を利用する治療法である．放射線とは，全
ての電磁波および粒子線のことをさす．代表的な放射線としては，Ｘ線（レントゲ[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ジベンジリデンアセトンの合成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/54328/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 9761]]></author>
			<category><![CDATA[9761の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:32:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/54328/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/54328/" target="_blank"><img src="/docs/963449592452@hc08/54328/thmb.jpg?s=s&r=1250904742&t=n" border="0"></a><br /><br />ジベンジリデンアセトンの合成
Ⅰ、目的
ベンズアルデヒドとアセトンを低温にした塩基にゆっくり滴下し、混合した後、室温で反応をさせることで、副生成物の反応をおさえてジベンジリンデンアセトンを合成する。生成物の紫外線スペクトルを測定し、帰属[352]<br />ジベンジリデンアセトンの合成
Ⅰ、目的
ベンズアルデヒドとアセトンを低温にした塩基にゆっくり滴下し、混合した後、室温で反応をさせることで、副生成物の反応をおさえてジベンジリンデンアセトンを合成する。生成物の紫外線スペクトルを測定し、帰属することでジベンジリデンアセトンが最終生成物として得られたことを確認する。
Ⅱ、方法
ベンズアルデヒドを 6.3g 、アセトンを 1.8 g 秤取り、 50ml 容の三角フラスコに入れて混和した。200 ml 容の三角フラスコに水 60 ml 、エタノール 50ml 、水酸化ナトリウムを 6.0 g 取り、氷水で 10 ℃ まで冷却した。この冷却した溶液に、ベンズアルデヒドとアセトンを混和させた溶液の約半量を撹拌しながらピペットで少量ずつ加えた。17 分間静置すると淡黄色の結晶が析出した。その後、残りのベンズアルデヒドとアセトンの混液を加えた。容器は、エタノールで洗って、反応液に注ぎ、その後の反応液を室温で 31 分間撹拌した。析出した生成物をヌッチェでろ過し、水で 5 回洗浄し、ろ紙上に広げて水分を除いた。この水分を除いた後の生成物の質量が 10.02..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[フリーデル・クラフツ反応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/54323/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 9761]]></author>
			<category><![CDATA[9761の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:18:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/54323/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/54323/" target="_blank"><img src="/docs/963449592452@hc08/54323/thmb.jpg?s=s&r=1250903885&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）実験目的
トルエン、無水酢酸からフリーデル・クラフツ反応によってp-メチルアセトフェノンを合成することを目的とした。
（２）反応式
（３）実験方法
300ml容丸底フラスコに還流冷却器とトラップをつけ、18.1g（0.136m[308]<br />（１）実験目的
トルエン、無水酢酸からフリーデル・クラフツ反応によってp-メチルアセトフェノンを合成することを目的とした。
（２）反応式
（３）実験方法
300ml容丸底フラスコに還流冷却器とトラップをつけ、18.1g（0.136mol）の無水塩化アルミニウムと53.2ml（0.50mol）のトルエンを加え磁気撹拌器を用いて撹拌した。これに4.7ml（0.050mol）の無水酢酸をピペットで温度が上がり過ぎないように注意し、撹拌しながら滴下した。滴下終了後、オイルバスで32分間還流した。
その後、オイルバスからフラスコを取り出し、氷冷した。完全に冷やした後、これを氷:水を9:1の割合にした氷水140mlの中に入れ、よく撹拌した。撹拌後、混合物を分液漏斗に移し静止させ水層を取り除いた。それを更に50mlの水で洗浄した後、10％水酸化ナトリウム50ml、50mlの水、50mlの飽和食塩水の順で、それぞれ２回ずつ洗浄した。有機層を取り出し100ml三角フラスコに入れ、8.7gの無水硫酸ナトリウムを加えて乾燥させ、この有機層のNMRを測定した。
一週間後、乾燥剤を除去し、ろ液を乾燥した100m..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電子投票について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/54322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by teyoteyo]]></author>
			<category><![CDATA[teyoteyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 06:34:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/54322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/54322/" target="_blank"><img src="/docs/959369050393@hc09/54322/thmb.jpg?s=s&r=1250890470&t=n" border="0"></a><br /><br />電子投票について
１．はじめに
2002年2月、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」（以下「電磁記録投票法」）が施行された。これは、公職選挙法の特例であり、地方自治体の[342]<br />電子投票について
１．はじめに
2002年2月、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」（以下「電磁記録投票法」）が施行された。これは、公職選挙法の特例であり、地方自治体の条例で定めることにより、電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができるものである。これを受けて、2002年6月23日に、岡山県新見市で、初めて電子投票が実施された。
電子投票は、紙での投票と比べると、開票に要する時間の大幅な短縮、費用の削減、遠隔投票が可能になるなどの利点があり、今までは技術的な問題から不可能とされていた直接民主政を可能とする契機としての役割も期待されている。それにもかかわらず、新見市の電子投票実施後、我が国で実施された電子投票は、約10例（2005年現在）にすぎない。このように電子投票の普及が足踏みしていることの要因は、電子投票の障害が絶えず、電子投票システムの脆弱性が明らかになったり、無効票が大量に発生するなど電子投票の信頼性を疑わせるような事例が発生している点にある。
そこで本レポートでは、電子投票制度の本質について確認するととも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「クラウド」は企業文化改革の試金石]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53843/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 15:17:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53843/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53843/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/53843/thmb.jpg?s=s&r=1250317063&t=n" border="0"></a><br /><br />電子書籍貸出サービス
07年の秋は、「貸出の秋」それも「電子の秋」だったといわれるかもしれない、と思わせる出来事があった。この年11月1日、紀伊國屋書店は電子書籍での「貸出システム」の販売を始めた。また11月26日、千代田区立図書館が「電[338]<br />電子書籍貸出サービス
07年の秋は、「貸出の秋」それも「電子の秋」だったといわれるかもしれない、と思わせる出来事があった。この年11月1日、紀伊國屋書店は電子書籍での「貸出システム」の販売を始めた。また11月26日、千代田区立図書館が「電子書籍貸出サービス」をスタートさせた。紀伊國屋書店は大学図書館向け。千代田区は公共図書館でのできごと。
ユーザーは大学や公共図書館で認証されたＩＤ、パスワードをもとに、図書館のサイトにはいりキーワードで全電子書籍を横串検索し、リストされた書籍一覧から、興味を持った電子書籍の貸出しを受け、ＰＣから閲覧できる。他の人へ貸出し中なら、予約して順番を待つことになる。あくまで冊子体の本の貸出し形態を、電子版で再現するもの。
ただしこの貸出し形態の再現のために、千代田区の方は自前のサーバーにアプリケーションソフトをインストールし、電子書籍コンテンツを格納する。したがって図書館側にある程度のＩＴノウハウ、またサーバ－負担に耐える容量余裕及び財務的な裏づけが必要となる。
この点紀伊國屋書店のものはASP型で、図書館の負担は小さい。つまり、大元のサーバ－にアプリケーショ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[｜ｉGlobal 仕事と暮らしの情報クリップ　09年09月号]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:53:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53415/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/53415/thmb.jpg?s=s&r=1249210387&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ
【月刊】
┃i Global
2009年９月号
【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報コンシェルジェ。毎月一度厳選したコンテンツをお届けします。
ネットに公開される無数の情報の中から[316]<br />仕事と暮らしの情報クリップ
【月刊】
┃i Global
2009年９月号
【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報コンシェルジェ。毎月一度厳選したコンテンツをお届けします。
ネットに公開される無数の情報の中から、信頼性が担保されているコンテンツに絞ったうえで、仕事と暮らしの目線でこれを選別、編集したクリップ集。
その内容を、独自の視点から「６０文字以内コメント」で紹介。
構成：タイトル ＋ URL ＋ コメント
全部で５種類。興味にあわせ、お選びください。
（順次、カテゴリーを拡大してゆきます。お楽しみに）
┃ｉＢｕｓｉｎｅｓｓ
マーケティング、ＩＴ、ビジネスモデル、経営、産業論など
┃ｉＥｃｏｎｏｍｙ
景気、成長と生産性、経済、環境、資本主義論、経済法など
┃ｉＦｉｎａｎｃｅ
金融、会計、税制、財政、地方分権、社会保障、金融工学、金融業など
┃ｉＷｏｒｋｓ
雇用、人事、キャリア、働くって？、年金、シニア、人口動態、地域経済など
┃ｉＧｌｏｂａｌ
米国、中国、ロシア、ＥＵ、東欧、アジア、ＢＲＩＣｓなど
┃ｉGlobal ①
　米国、中国、ロシア、ＥＵ、東欧、アジア、..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[┃i Finance 仕事と暮らしの情報クリップ　09年09月号]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:53:05 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53414/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/53414/thmb.jpg?s=s&r=1249210385&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ
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【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報コンシェルジェ。毎月一度厳選したコンテンツをお届けします。
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【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報コンシェルジェ。毎月一度厳選したコンテンツをお届けします。
ネットに公開される無数の情報の中から、信頼性が担保されているコンテンツに絞ったうえで、仕事と暮らしの目線でこれを選別、編集したクリップ集。
その内容を、独自の視点から「６０文字以内コメント」で紹介。
構成：タイトル ＋ URL ＋ コメント
全部で５種類。興味にあわせ、お選びください。
（順次、カテゴリーを拡大してゆきます。お楽しみに）
┃ｉＢｕｓｉｎｅｓｓ
マーケティング、ＩＴ、ビジネスモデル、経営、産業論など
┃ｉＥｃｏｎｏｍｙ
景気、成長と生産性、経済、環境、資本主義論、経済法など
┃ｉＦｉｎａｎｃｅ
金融、会計、税制、財政、地方分権、社会保障、金融工学、金融業など
┃ｉＷｏｒｋｓ
雇用、人事、キャリア、働くって？、年金、シニア、人口動態、地域経済など
┃ｉＧｌｏｂａｌ
米国、中国、ロシア、ＥＵ、東欧、アジア、ＢＲＩＣｓなど
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　金融、会計、税制、財政、地方分権、社..]]></description>

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			<title><![CDATA[┃i Business 仕事と暮らしの情報クリップ　09年09月号]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:36:46 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53410/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/53410/thmb.jpg?s=s&r=1249209406&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ
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その内容を、独自の視点から「６０文字以内コメント」で紹介。
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★The　exploding..]]></description>

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			<title><![CDATA[EMS企業のサプライチェーン戦略]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by camsa10]]></author>
			<category><![CDATA[camsa10の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:42:48 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958518609389@hc09/53369/" target="_blank"><img src="/docs/958518609389@hc09/53369/thmb.jpg?s=s&r=1249141368&t=n" border="0"></a><br /><br />EMS企業は、電子機器などの製造工程を請け負うサービスをアジア中心にグローバルに展開し急成長を遂げているが、以下では国際社会におけるEMSの果たす役割やその問題点についてバリューチェーン・商品連鎖といった観点から検討し、その上で国際社会学的[348]<br />VTR中で描かれたようなEMS企業は、電子機器などの製造工程を請け負うサービスをアジア中心にグローバルに展開し急成長を遂げているが、以下では国際社会におけるEMSの果たす役割やその問題点についてバリューチェーン・商品連鎖といった観点から検討し、その上で国際社会学的なアプローチ・対抗策について考察していきたい。
Ⅰ.EMSと「バリューチェーン」・「商品連鎖」
　バリューチェーンとは、ある産業の企業活動において各プロセスごとに付加される価値の分配構造に着目した考えで、そこではどのプロセスが最も価値の付加率、すなわち利益率が高いかということに最大の関心がある。換言すれば、生産活動のフローの効率化を国境横断的に追求していく視角である。EMS企業は、電子機器メーカーのバリューチェーンの中で最も利益率が低いプロセスである製造工程を請け負うことで、メーカーとの個々の企業を超えた利害の一致関係のネットワークを形成している。つまり、EMS企業はメーカーから購入した工場を拠点として、世界中の複数の企業からの注文を受けることにより工場の稼働率を安定させ、規格化された製品を量産することで利益を得ているというこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ＪＦ０９０９無料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:51:03 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53413/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/53413/thmb.jpg?s=s&r=1249210263&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ
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「これからどうやって、この社会（カイシャ＋人生）を生き延びていくのか」。
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「これからどうやって、この社会（カイシャ＋人生）を生き延びていくのか」。
こういう漠然とした、けれども切実な、あふれる思いが人々の心を満たしています。
新聞が読まれなくなってきたのにも、自動車が買われなくなってきたのにも、理由があります。時代がそうさせる、大きな変化がそこにはあるのです。
能力を育成し人生を切りひらいていく、それを自力で、と要求される、そんな時代に、わたし達はいます。
必要なのは自分の生活に寄り添った具体的な情報。それも細切れではない、時代の変化を俯瞰する視点で選ばれ、他の人とは違う情報の読み方を提供するコメント。「仕事と暮らしの情報クリップ」がお届けしたいのは、そういうコンテンツです。
その視点や読み方の質感は、どうぞ「無料公開版用　付録　巻頭コラム」で、お確かめください。
「無料公開版用　付録　巻頭コラム」
（１）もうひとつの「ツインタワー」
（２）「時価会計」と「格付け」
（３）「自己資本／資本調達／リスク管理」と「流動性／資金調達／資金繰り」
（以上無料..]]></description>

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			<title><![CDATA[ＪＢ０９０９無料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:33:11 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/53407/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/53407/thmb.jpg?s=s&r=1249209191&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ
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「無料公開版用　付録　巻頭コラム」
・終身雇用を見直そう（前編）
（１）年末年始の「事件」から「非正規労働者メーデー」へ
（２）勝間和代の「終身雇用を見直そう」
（以上無料公開版　┃ｉＷ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[｜ｉＦｉｎａｎｃｅ 仕事と暮らしの情報クリップ　09年08月号]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52852/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:03:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52852/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52852/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/52852/thmb.jpg?s=s&r=1248253410&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ 【月刊】 ┃i Finance 2009 年８月号 1 【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報コンシェルジェ。毎月一度厳選したコンテンツをお届けします。 ネットに公[290]<br />仕事と暮らしの情報クリップ 
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1 
【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報
コンシェルジェ。毎月一度厳選したコンテンツをお届けします。 
ネットに公開される無数の情報の中から、信頼性が担保されて
いるコンテンツに絞ったうえで、仕事と暮らしの目線でこれを選
別、編集したクリップ集。 
その内容を、独自の視点から「６０文字以内コメント」で紹介。 
構成：タイトル ＋ URL ＋ コメント 
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地域経済など 
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2 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[知能情報第二回レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959728417937@hc09/52825/]]></link>
			<author><![CDATA[ by se631303]]></author>
			<category><![CDATA[se631303の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:10:32 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959728417937@hc09/52825/" target="_blank"><img src="/docs/959728417937@hc09/52825/thmb.jpg?s=s&r=1248185432&t=n" border="0"></a><br /><br />最古信の光通
・狼煙（のろし）　けむりをあげることによって遠くからでも情報を伝達する手段
　例、敵の攻撃を知らせることなどの戦で使用 狼煙台がつくられた。（万里の長城）
電気情報による情報伝達
１９２０年代　テレタイプ端末による電信[342]<br />最古信の光通
・狼煙（のろし）　けむりをあげることによって遠くからでも情報を伝達する手段
　例、敵の攻撃を知らせることなどの戦で使用 狼煙台がつくられた。（万里の長城）
電気情報による情報伝達
１９２０年代　テレタイプ端末による電信
１９３０年代　テレックス
１９８０年代　ファクシミリ
１９９０年代　電子メールなど他のデジタル通信様式
情報を処理する機会の出現では電子計算機ENIACが１９４６年に登場！！
情報の表現は　&ldquo;０&rdquo;と&ldquo;！&rdquo;であらわされ、これはBITといい、２種類の数字により表現される。
コミュニケーションにおいては・・・
音声情報（電話など遠いい場所においても可能）
画像電送（写メ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ｉＦｉｎａｎｃｅ　０９０８無料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52804/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:14:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52804/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52804/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/52804/thmb.jpg?s=s&r=1248171261&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ 
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1 
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「これからどうやって、この社会（カイシャ＋人生）を
生き延びていくのか」。 
こういう漠然とした、けれども切実[296]<br />仕事と暮らしの情報クリップ 
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1 
＜メッセージ＞ 
「これからどうやって、この社会（カイシャ＋人生）を
生き延びていくのか」。 
こういう漠然とした、けれども切実な、あふれる思いが
人々の心を満たしています。 
新聞が読まれなくなってきたのにも、自動車が買われ
なくなってきたのにも、理由があります。時代がそうさせ
る、大きな変化がそこにはあるのです。 
能力を育成し人生を切りひらいていく、それを自力で、
と要求される、そんな時代に、わたし達はいます。 
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れも細切れではない、時代の変化を俯瞰する視点で選ば
れ、他の人とは違う情報の読み方を提供するコメント。
「仕事と暮らしの情報クリップ」がお届けしたいのは、そう
いうコンテンツです。 
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付録 巻頭コラム」で、お確かめください。 
2 
【仕事と暮らしの情報クリップ】は、忙しいあなたのための情報
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ネットに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[東工大：物理学実験　「放射線5,6」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Gomimushi]]></author>
			<category><![CDATA[Gomimushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:52:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52165/" target="_blank"><img src="/docs/958741853808@hc09/52165/thmb.jpg?s=s&r=1246974778&t=n" border="0"></a><br /><br />半導体を用いた放射線の計測を行い、それを通じて検出器の性質を確かめる。またプリアンプや整形
アンプを通した波形を観察する事によって、得られる結果に対して考察を与える。
今回放射線の計測に用いたのは、半導体検出器と呼ばれる検出器である。半[352]<br />半導体を用いた放射線の計測を行い、それを通じて検出器の性質を確かめる。またプリアンプや整形
アンプを通した波形を観察する事によって、得られる結果に対して考察を与える。
今回放射線の計測に用いたのは、半導体検出器と呼ばれる検出器である。半導体検出器より得られた
信号は、プリアンプおよび整形アンプを経て PCでそのエネルギーごとにカウントされる。以下に、検
出器および回路の概要を述べる。
2.1 
半導体検出器は、電子をキャリアとする N 型半導体および P型半導体が用いられる。これらの半導体
を薄い皮膜を挟み接合したものを PN 接合と呼ぶ。PN 接合の付近では、正孔と電子が結合し、キャリ
アが不足した状態が発生する。このような状態は PN 接合の付近で層状に見られ、空乏層とよばれる。
このような PN 接合した半導体に電圧をかけると、電圧の向きにより電流が流れる場合と流れない場
合がある：
順方向バイアス P型半導体の側にプラスの電圧をかける場合、これを順方向バイアスをかけるという。
この時、N 型半導体へは電子、P 型半導体へは正孔が注入されることになる。
逆方向バイアス P型半導体..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[東工大：物理学実験　「放射線3,4」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Gomimushi]]></author>
			<category><![CDATA[Gomimushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:52:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52164/" target="_blank"><img src="/docs/958741853808@hc09/52164/thmb.jpg?s=s&r=1246974776&t=n" border="0"></a><br /><br />シンチレータを用いた放射線の測定の原理を学び、実際に NaI シンチレータを用いて 線及び 線
のエネルギースペクトルの測定を行う。また、シンチレータと線源の間に遮蔽物を設置し、物質との相
互作用により放射線の数及びエネルギーがどのよう[338]<br />シンチレータを用いた放射線の測定の原理を学び、実際に NaI シンチレータを用いて 線及び 線
のエネルギースペクトルの測定を行う。また、シンチレータと線源の間に遮蔽物を設置し、物質との相
互作用により放射線の数及びエネルギーがどのように変化するのを実験により観察する。
2.1 
まず始めに、 線の相互作用について簡単にまとめておく。 線と物質の相互作用は、大きく分けて
次の３種類である。
1. 光電効果
2. Compton効果
3. 電子対生成
上から順に説明していく事にする。
(1) 光電効果 エネルギー EP の 線に対し、EP EB(EB は電子の束縛エネルギー)の電子がたたき
出される。シンチレータ中においてはこのたたき出された電子のほとんどはエネルギーを失って止まる。
EB に相当するエネルギーは特性 X 線などとして放出されるが、エネルギーが低いのでこれらもほぼ吸
収される。すなわち EP に比例したパルスが得られる。
(2)Compton 効果 Compton 散乱により電子が運動エネルギーとして受け取るエネルギーは、衝突前
の 線の進行方向を軸として散乱された光子の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[東工大：物理学実験　「放射線1,2」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Gomimushi]]></author>
			<category><![CDATA[Gomimushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:52:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52163/" target="_blank"><img src="/docs/958741853808@hc09/52163/thmb.jpg?s=s&r=1246974771&t=n" border="0"></a><br /><br />霧箱を用いて放射線の飛跡を観察する。また飛跡の、粒子の違いによる太さや長さ、形状の違いなど
に注目して考察をする。霧箱を用いた実験では、磁場中の荷電粒子の運動も観察した。。シンチレータ
を用いた蛍光の観察なども行い、放射線の放射について[352]<br />霧箱を用いて放射線の飛跡を観察する。また飛跡の、粒子の違いによる太さや長さ、形状の違いなど
に注目して考察をする。霧箱を用いた実験では、磁場中の荷電粒子の運動も観察した。。シンチレータ
を用いた蛍光の観察なども行い、放射線の放射について考察を与えた。また、環境放射線を測定し、線
源を用いない場合にどのような強さの放射線が実験に影響を及ぼしうるのか考察した。
放射線には 線、 線、 線が存在し、それぞれ異なった性質を持つ。まずそれぞれの放射線がどの
ように発生しどのような性質を持つのか述べる。
2.1 線
放射性核種は不安定であって 崩壊により、(Z,A)の親核は (Z-2,A-4)の娘核に変わる。その際 線
を出す。 線は陽子 2 個と中性子 2 個からなる、ヘリウムの原子核と同じものであることがわかってい
る。2 はマジックナンバーであるからダブルマジックとなり 粒子はとても安定である。娘核と 線の
質量比は 1 対 20～60 程度であることを考えると、この崩壊の際に放出されるエネルギーはほとんどが
線の運動エネルギーとなることがわかる。 線の持つ運動エネルギーは娘核の種類によりい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[東京工業大学:基礎物理学実験　「電気抵抗」　得点9点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52105/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Gomimushi]]></author>
			<category><![CDATA[Gomimushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 03:58:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52105/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958741853808@hc09/52105/" target="_blank"><img src="/docs/958741853808@hc09/52105/thmb.jpg?s=s&r=1246906718&t=n" border="0"></a><br /><br />１
.
今実験の内容の概略
前述の目的・課題達成のために以下の
ような
実験を行った。
ホイートストﾝブリッジ
を用いた実験
ホイートストﾝブリッジ
を用いて、銅線及びサーミスターの電気抵抗の温度
変化を測定する。これより解析を行い、それぞ[338]<br />１
.
今実験の内容の概略
前述の目的・課題達成のために以下の
ような
実験を行った。
ホイートストﾝブリッジ
を用いた実験
ホイートストﾝブリッジ
を用いて、銅線及びサーミスターの電気抵抗の温度
変化を測定する。これより解析を行い、それぞれの抵抗の温度依存性を
表す実験式、銅の抵抗率の温度係数を求める。
これ
らの実験による結果については前に簡単に記した。
実験の際の器具配置、使用順位は後述する。ここで、今実験で使われた実験器具について紹介
する。計測器具
についても
、使用したものを記した。
抵抗箱
　
(0.1&Omega;
～１ｋ
&Omega;
のもの２つ
)
可変抵抗器
検流計
　分流器
20&Omega;
　電池
1,5V
加熱用水槽
加熱用電源
白金
抵抗測温体
試料　
(
金属抵抗体　直径 
(1.00&plusmn;0.08)&times;10
-4
m
(3.00&plusmn;0.02) m
、体抵抗体
)
これらの実験の・内容・結果について てい
２．実験原理
　今実験を行うに って、金属の電気抵抗 、体の電気抵抗、ホイートストﾝブリッジにつ
いての可。
　
の電気のな、金属の電気の電気ではその温度依存性に
な違 いる。金属のは、電気..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネットの仕組みについて概説し、ホームページで今後どのようなことができるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/51322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maromaro18]]></author>
			<category><![CDATA[maromaro18の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:13:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/51322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/51322/" target="_blank"><img src="/docs/983428506301@hc07/51322/thmb.jpg?s=s&r=1245320022&t=n" border="0"></a><br /><br />「インターネットの仕組みについて概説し、ホームページで今後どのようなことができるか、まとめよ。」
　コンピューターのネットワークとは、複数のコンピューターをつなぎ合わせ、お互いに情報をやり取りできるようにした仕組みだ。例えば、二台のパソコ[356]<br />「インターネットの仕組みについて概説し、ホームページで今後どのようなことができるか、まとめよ。」
　コンピューターのネットワークとは、複数のコンピューターをつなぎ合わせ、お互いに情報をやり取りできるようにした仕組みだ。例えば、二台のパソコンをケーブルで接続し、ファイルを共有できるようにすれば、それでネットワークといえる。一台でも、モデムでプロバイダーに接続すれば、その瞬間からネットワークの一部になる。複数のコンピューターが一定のルールで繋がったものがネットワークである。
　インターネットとは、世界中のネットワークが接続されたネットワークだ。会社や学校などのネットワークが、それぞれ契約しているプロバイダーにより、インターネットに接続される。インターネットには、メールサーバーやWebサーバーのように、クライアントから送られる要求にたいし決められた動作をおこなうように認定されたサーバーがあり、それらのサーバーが互いに連絡を取り合うことで、電子メールを送信したり、Webブラウザでホームページを見ることが出来るようになっている。インターネットで情報の行き先を管理するために利用されているのが、それ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商業政策　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/51182/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Viva La Vida]]></author>
			<category><![CDATA[Viva La Vidaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:17:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/51182/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/51182/" target="_blank"><img src="/docs/960109244718@hc09/51182/thmb.jpg?s=s&r=1245068250&t=n" border="0"></a><br /><br />商流は、マーケティング・チャネル・システムの概念に変化してきており、単なる取引の流れではなく、意思を持つマーケティングチャネルとして商流を捉える必要がある。
製造者のマーケティング・チャネル・システムの一員になることで、卸売りも小売業も恩[356]<br />商流は、マーケティング・チャネル・システムの概念に変化してきており、単なる取引の流れではなく、意思を持つマーケティングチャネルとして商流を捉える必要がある。
製造者のマーケティング・チャネル・システムの一員になることで、卸売りも小売業も恩恵（インセンティブとしてのリベートなどを得ることができ、製造者は価格維持が出来たのである。今まではメーカーが主導を握っていたが、最近では崩れはじめている。
コンビニエンス・ストアや小売業のバイイング・パワーが増大した背景には、POS（ポイント・オブ・セールス販売時点管理）シムテムによるイノベーションに負うところが大きい。商品の販売状況を単品の段階で即時処理し、売れない商品が売場を占領することがなくなった。市場細分化の要素をPOS端末に入れておけば、マーケットの動きを即時情報として得ることができ、この情報力はメーカーをはるかに上回る。またEDIにより、メーカーと小売業の間で受注、発注、輸送、決済などの企業間取引が書面による文書処理からコンピューター・ネットワークを介して電子的な処理によりリアルタイムでの正確な取引や決済が可能となった。
流通は商流も物流も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実用新案権と意匠権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:06:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51101/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/51101/thmb.jpg?s=s&r=1244891163&t=n" border="0"></a><br /><br />実用新案権について
　(1)実用新案権の概念
　実用新案権は、特許権と全く同様、考案者の技術的思想の創作である登録実用新案の独占的実施権である。所有権に類似した物件的権利であるが、保護対象の特許発明は無体物であり、物(有体物)に対する支配権[346]<br />実用新案権について
　(1)実用新案権の概念
　実用新案権は、特許権と全く同様、考案者の技術的思想の創作である登録実用新案の独占的実施権である。所有権に類似した物件的権利であるが、保護対象の特許発明は無体物であり、物(有体物)に対する支配権である民法における所有権とは内容が異なる。
　実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
　著作権や回路配置権は、相対的独占権であり、他人の独自創作にまでは権利が及ばない。著作権にいう「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(著作権法2条1項15号)であり、独自創作は複製でない。また、半導体集積回路の回路配置に関する法律では、回路配置利用権の効力は他人が創作した回路配置の利用には及ばないことを明確に規定している(12条1項1号)。
　これに対して、特許権・実用新案権は、絶対的独占権であり、たとえ独自に開発した発明・考案であっても、劣後者(後発..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ICT(情報通信技術)が企業経営に与えるインパクト]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51097/]]></link>
			<author><![CDATA[ by b50197]]></author>
			<category><![CDATA[b50197の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:06:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51097/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431678601@hc05/51097/" target="_blank"><img src="/docs/983431678601@hc05/51097/thmb.jpg?s=s&r=1244891161&t=n" border="0"></a><br /><br />『ICT(情報通信技術)が企業経営に与えるインパクト』
　１．はじめに
　環境の変化が激しい現代社会において、企業経営の生存や成長におけるICT(情報通信技術)への期待はますます高くなっている。ICTは、企業の情報処理効率を挙げるだけで[326]<br />『ICT(情報通信技術)が企業経営に与えるインパクト』
　１．はじめに
　環境の変化が激しい現代社会において、企業経営の生存や成長におけるICT(情報通信技術)への期待はますます高くなっている。ICTは、企業の情報処理効率を挙げるだけでなく、組織や管理活動そのものの改革も実現できるものであるという一般的な理解が容認されている。一方で、ICTが企業の競争優位の源泉となるかについても多くの議論がされている。
　そこで、本レポートでは、ICTが企業経営に与えるインパクト(メリット・デメリット)に関して論じたいと思う。
２．ICT(情報通信技術)が企業経営に与えるインパクト(メリット・デメリット)
　(1)企業からの情報発信
近年、多くの大・中小企業で自社のホームページが設けられている。大企業においては、自社のホームページを開設していないという企業はほぼないと考えられる。この各社ホームページには、消費者が企業や企業の扱う製品・サービス等の情報を得るために利用されている。
上記のような電子化の発展による企業からの情報発信のメリットとデメリットには次のようなものがある。まず、メリットであるが、社会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[紫外可視分光を利用した化学反応解析　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/51025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/51025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/51025/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/51025/thmb.jpg?s=s&r=1244735874&t=n" border="0"></a><br /><br />１．要旨
　スペクトルの紫外及び可視領域における分子吸収は、分子の電子構造によって定まる。紫外分光法により観察されるのは、発色団と呼ばれる共有結合的不飽和基（C=C，C=O，NO2など）である。
　本実験では、まず、トルエン、ナフタレン[334]<br />物理化学実験
課題名　紫外可視分光
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．要旨
　スペクトルの紫外及び可視領域における分子吸収は、分子の電子構造によって定まる。紫外分光法により観察されるのは、発色団と呼ばれる共有結合的不飽和基（C=C，C=O，NO2など）である。
　本実験では、まず、トルエン、ナフタレン、アントラセン、安息香酸の４つの芳香族化合物の紫外スペクトルを紫外可視分光光度計を用いて測定し、それぞれの吸収極大とモル吸光係数を求めた。次に、4種の紫外スペクトルを比べて、分子構造と吸収極大の位置関係を調べた。また、溶媒がシクロヘキサンの場合とエタノールの場合のスペクトルをくらべ、溶媒の極性がどのような影響を与えるのかを調べた。そして、この方法を利用して、メチルレッドの酸解離定数を決定した。
２.測定原理
測定溶媒について
ある物質の紫外可視吸収スペクトルから情報を得るためには吸収極大波長&lambda;maxと吸収強度を正確に測定する必要がある。そのため物質をなにか適当な溶媒に溶かす必要があるがその溶媒自身が問題とするスペクトルを吸収するようなものであって..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[フェライト系磁性酸化物の合成 評価：A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/51022/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 00:57:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/51022/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/51022/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/51022/thmb.jpg?s=s&r=1244735869&t=n" border="0"></a><br /><br />フェライト系磁性酸化物の合成

この実験では、代表的な磁性体であるフェライト系酸化物を、共沈法および固相反応法の二つの方法で合成することを通して、酸化物セラミックスの合成法の原理の理解と、実験操作の習得を行い、かつ機能性材料としての磁性[352]<br />　フェライト系磁性酸化物の合成
序論
本実験では、代表的な磁性体であるフェライト系酸化物を、共沈法および固相反応法の二つの方法で合成することを通して、酸化物セラミックスの合成法の原理の理解と、実験操作の習得を行い、かつ機能性材料としての磁性材料に関する知識を深める。
実験
2-1固相反応法
作製するフェライトの組成をNiFe2O4と決定し、これを指針に記されているように作製した。使用した試薬の量は、NiO 0.6409g　、Fe2O3　1.3655gである。また、焼成条件は、800℃、5時間である。
磁化測定では、NiFe2O4　0.0558g、Al2O3　1.1026gを十分混合し、磁気天秤を用いて測定した。
　得られたＸ線解析の結果から、粒径および格子定数を求めた。
2-2共沈法
NiFe2O4を指針に記されている方法で作製した。使用した試薬の量は、NiCl2・7H2O　0.4235g　、FeCl3　1.0615g　、NaOH　約1.3ｇである。また、焼成条件は、800℃、5時間である。
磁化測定では、NiFe2O4　0.0379g、Al2O3　1.5884gを十分混合し、磁気天秤..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原子スペクトル　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50679/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:19:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50679/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50679/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50679/thmb.jpg?s=s&r=1244121544&t=n" border="0"></a><br /><br />原子スペクトル　プリズムを使った分光器で光源のスペクトルを肉眼で観察し、光の色と波長の関係を調べる。また、水素放電管を使用して、そのスペクトルを観察することによってリュードベリ定数Rの値を算出する。さらに、ナトリウムランプを用いた実[350]<br />原子スペクトル
Ⅰ、実験目的
　プリズムを使った分光器で光源のスペクトルを肉眼で観察し、光の色と波長の関係を調べる。また、水素放電管を使用して、そのスペクトルを観察することによってリュードベリ定数Rの値を算出する。さらに、ナトリウムランプを用いた実験において、その線スペクトルを観察し、それがどのような準位間の遷移に対応するものかを考察する。
Ⅱ、実験操作、手順
操作①・・・分光器のスリット、凸レンズ、白熱電球が一直線上に並ぶように光電台をセットし、電球を動かし、電球から発する光がスリット上に焦点を結ぶように光学台と電球の位置を調節した。セットが終わったら波長目盛りつきコリメーターの位置に懐中電灯を取り付け、波長目盛盤を水平に調節した。
操作②・・・次に、ナトリウムのD線５９０nmの位置にくるように、分光器の波長目盛を合わせた。そして、ナトリウムの原子スペクトルを測定した。
操作③・・・電球、蛍光灯、発色発光ダイオードを光学台に取り付け、スリットにしっかりと焦点を合わせて、それぞれのスペクトルを観測した。
操作④・・・水素放電管に電源を入れ、操作③と同様に分光スペクトルを観測した。そして..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アセチルサリチル酸の合成　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:18:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50675/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50675/thmb.jpg?s=s&r=1244121521&t=n" border="0"></a><br /><br />アセチルサリチル酸の合成

解熱、鎮痛、消炎作用があり、リウマチ性疾患に有効なアセチルサリチル酸を無水酢酸によるサリチル酸のフェノール水酸基のアセチル化反応により合成する。

基礎的な実験であるため、レポートとしての完成度が求めらる[344]<br />アセチルサリチル酸の合成
Ⅰ、実験目的
解熱、鎮痛、消炎作用があり、リウマチ性疾患に有効なアセチルサリチル酸を無水酢酸によるサリチル酸のフェノール水酸基のアセチル化反応により合成する。
＋
上記の式を①とする。また、計算結果における有効数字は3桁とする。
Ⅱ、実験の操作、手順
操作１・・・ドラフト中で、乾いた100mlビーカーにサリチル酸0.0200mol（＝2.76ｇ）と無水酢酸(密度1.08g/ml)4.00mlを入れた。混合物をよく撹拌しながら、98.0％硫酸（２滴≒0.100ml,密度1.84g/ml）添加し、そのまま引き続き５分間、ゆっくり撹拌しながら、反応液の様子を観察した。
操作２・・・次にホットプレート（100℃）上で７分間加熱した。そして反応混合物を４０℃まで水浴中で冷却し、これに水50mlを注入してよく撹拌させた。
操作３・・・先ほどの反応液にある沈殿のかたまりを撹拌棒で細かくすりつぶしながらよく撹拌させた。次に、氷浴で、10分間冷やして、結晶性固体を吸引ろ過により集め、冷水で洗浄した。濾過した粗成生物を200mlビーカーに移し、水100mlを加え、内容物を、撹拌棒..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分析実験　基礎編　硫酸銅中の四分子結晶水の定量　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:21:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50542/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50542/thmb.jpg?s=s&r=1244049676&t=n" border="0"></a><br /><br />結晶硫酸銅を加熱して、4分子の結晶水を揮発させ、その乾燥量から結晶水を定量分析する。

基礎的な内容であり、今後の実験操作の手本となる。[200]<br />実験2
・テーマ
　　硫酸銅中の4分子結晶水の定量
・実験目的
　　結晶硫酸銅CuSO4・5H2Oを115℃の乾燥機中で加熱して、4分子の結晶水を揮発させ、その乾燥量から結晶水を定量分析する。
・実験操作
はかりびんのおおよその重量を、ふたとともにはかった。次に蒸留水で洗浄する。時計皿の凸部に、席番号、氏名を書いた。時計皿(中)にのせて115℃乾燥機で約30分間加熱(ふたははかりびんの側面におく)したのち、デシケーター中で約30分間放冷した。その後電子てんびんで正確にはかった。
CuSO4・5H2O約1.5 gを上ざらはかりを用いて(1)のはかりびんにはかりとり、ふたをして電子てんびんで正確にはかった。
最初は1時間、2回目からは30～40分間ずつ115℃乾燥機で加熱し、実験1の場合と同様に恒量とした。
実験値と比較し、その相対誤差を計算した。
・結果
　　はかりびんのおおよその重量(うわざらばかり)　　12.63 g
　　はかりびん＋CuSO4・5H2O　　14.1478 g
　　　　　はかりびん　　　　　　 12.6288 g
　　　　　CuSO4・5H2O　　　　　 1.5190..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分析実験　基礎編　るつぼの強熱、恒量　評価：A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50541/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:11:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50541/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50541/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50541/thmb.jpg?s=s&r=1244049078&t=n" border="0"></a><br /><br />るつぼの強熱、恒量

基礎的な作業ながらも非常に重要な作業である。レポートしては、基礎的な分野であるからして完成度が高くなければならない。[205]<br />実験1
・テーマ
　　るつぼの強熱、恒量
・実験原理
　　新しい磁製るつぼは強熱によって重量が減少するので、最初によく強熱して重量を一定にしておく必要がある。このことをるつぼの強熱という。
・実験操作
(1)るつぼとふたの重量をあらかじめ上皿はかりで秤量した。
　　(2)るつぼとふたを蒸留水で洗浄し、マッフル上にのせた。ふたはるつぼにかぶせるようにしてのせた。
　　(3) 酸化炎を用い、はじめは弱い火で乾燥させた。その後、次第に炎を強くしていき、騒音のする程度の強い酸化炎で約1時間強熱した。
　　(4) 加熱が終わったら放冷して、手をかざしたときにわずかに温かさを感じられるまで冷ました後、デシケーター中で約30分放冷した。
　　(5) 放冷後、デシケーターに入れたまま電子てんびんへ運び、電子てんびんの校正を行った後、るつぼとふたの重量をはかり、記録した。
　　(6)るつぼをデシケーターに戻し、実験台に運び、再びるつぼを30分間加熱した。
　　(7)電子天秤による秤量、るつぼの30分間強熱を繰り返し、秤量差がつづいて0.2 mg以下となった最後の値を恒量値とした。
・結果
　〈るつぼ1〉..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報概論　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34956/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34956/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34956/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34956/thmb.jpg?s=s&r=1232807828&t=n" border="0"></a><br /><br />オンラインショッピングやネットオークション等、インターネットは日常的に使われ、ビジネスにおいても必要不可欠となってきた。
ネットワークを介した取引プロセスの電子化を電子商取引、またはeコマースといい、企業（Business）、消費者（Co[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[銅電量計]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/50302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 理科大生]]></author>
			<category><![CDATA[理科大生の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 01:27:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/50302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/50302/" target="_blank"><img src="/docs/959062488551@hc09/50302/thmb.jpg?s=s&r=1243700867&t=n" border="0"></a><br /><br />目的 1-a)
電気分解によって析出した銅の重量を測定し、ファラデーの法則を用いて通じた電気量を求める。その結果を用いてファラデー定数F、アボガドロ数Naを算出する。
原理 1-a);2-a)
電量計とは電解質水溶液を電気分解して、その時に[318]<br />目的 1-a)
電気分解によって析出した銅の重量を測定し、ファラデーの法則を用いて通じた電気量を求める。その結果を用いてファラデー定数F、アボガドロ数Naを算出する。
原理 1-a);2-a)
電量計とは電解質水溶液を電気分解して、その時に析出した金属または気体の量をはかり、ファラデーの法則に基づき、通じた電気量を知る装置である。
　2枚の銅板を硫酸酸性硫酸銅溶液に浸し、電極間に電流を流すと陽極では溶解反応 (酸化反応) 、陰極では析出反応 (還元反応) が進行する。
陽極　：　Cu&rarr;Cu^2+ +2e^1- (原理1-1) (1-a
陰極　：　Cu^2+ +2e^1- &rarr;Cu (原理1-2) (1-a
　電解に際して溶液を酸性にするのは、陰極に塩基酸塩が析出しないようにするためである。また析出した銅の酸化を防ぐため、溶液中にはN2あるいはCO2などの不活性気体を通じ、電解液中に溶存しているO2を追い出す。
ファラデーの法則より、
&Delta;Wt＝Eqv/F*Qt (g) （原理2-1） (2-a
　上の式の比例定数Eqv/Fを電気化学当量という。　（原理2-2） (1-a
Eqvは銅の１グラ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小児のバイタル測定と身体標準値]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39565/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:17:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39565/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39565/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39565/thmb.jpg?s=s&r=1238516238&t=n" border="0"></a><br /><br />小児のバイタル測定と身体標準値について
体温測定
体温測定は、健康状態を確認するために健康児に対しても行われる。小児
の年齢 B病状によって適切な方法を用いる。小児の体温は特別の事情がない
限り常に同じ方法で測定する。
電子体温計を使用する[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放射線治療（ライナックによる外部照射と治療計画）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39622/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:19:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39622/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39622/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39622/thmb.jpg?s=s&r=1238516357&t=n" border="0"></a><br /><br />放射線治療（ライナックによる外部照射と治療計画）
ライナックとは 
放射線発生装置の一つで、直線加速器（Linac-linear acceleractor）のことをいう。この装置では、高周波の波に電子線を乗せて高エネルギーのＸ線を放出する。[304]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[小児のバイタルサイン測定（Vital sign）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40556/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あき看護師]]></author>
			<category><![CDATA[あき看護師の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:38:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40556/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40556/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40556/thmb.jpg?s=s&r=1238521110&t=n" border="0"></a><br /><br />小児のバイタルサイン測定（Vital sign）
目的 バイタルサインは、生命徴候の一つであり、体温（Ｔ：Temperature）、脈拍（Ｐ：Pulse）、呼吸（Ｒ：Respiration）、血圧（ＢＰ：Blood pressure）がこれ[254]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[87回薬剤師国家試験問92]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:21:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39059/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/39059/thmb.jpg?s=s&r=1237807265&t=n" border="0"></a><br /><br />87回問92
　　抱合反応に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
グルクロン酸抱合では、UDP-&alpha;-D-グルクロン酸が供与体となる。
硫酸抱合では、コンドロイチン硫酸が供与体となる。
グルタチオン抱合では、基質の電子密度が低い部分[329]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961284933958@hc08/39024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shingen3759]]></author>
			<category><![CDATA[shingen3759の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 03:13:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961284933958@hc08/39024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961284933958@hc08/39024/" target="_blank"><img src="/docs/961284933958@hc08/39024/thmb.jpg?s=s&r=1237745591&t=n" border="0"></a><br /><br />コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状についてまとめ、今後のインターネットの展望について論ぜよ。
　
1. コンピュータの発達の歴史 　コンピュータは電子計算機と訳され、決められた手順（プログラム）に従ってデータ処理をする機[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[87回薬剤師国家試験問2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/38930/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 01:28:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/38930/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/38930/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/38930/thmb.jpg?s=s&r=1237652938&t=n" border="0"></a><br /><br />87回問2
原子の構造に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
殻において、主量子数がnの殻には電子がn２個まではいれる。
原子核は２種類の粒子からなるが、そのうち正電荷をもつものを陽子、電気的に中性なものを中性子とよび、陽子と中性[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[栄養生化学doc]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by benchan]]></author>
			<category><![CDATA[benchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:52:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959730329089@hc09/38164/" target="_blank"><img src="/docs/959730329089@hc09/38164/thmb.jpg?s=s&r=1237107166&t=n" border="0"></a><br /><br />栄養素の代謝についてまとめよ。
栄養と不可欠にあるものが代謝である。栄養素が体内に吸収されたあとは、色々な過程を経て排泄されるが、この間に新旧物質の交代が行われるのである。これを新陳代謝または物質代謝、あるいは単に代謝という。
　代謝を特に[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[金属ｱﾙｺｷｼﾄﾞのｿﾞﾙルゲルプロセスによる無機材料の製造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959721043946@hc09/38211/]]></link>
			<author><![CDATA[ by koinoniakina]]></author>
			<category><![CDATA[koinoniakinaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:26:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959721043946@hc09/38211/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959721043946@hc09/38211/" target="_blank"><img src="/docs/959721043946@hc09/38211/thmb.jpg?s=s&r=1237116366&t=n" border="0"></a><br /><br />実験レポート
実験題目：
金属アルコキシドのゾルゲルプロセスによる無機材料の製造
1.緒言
1.1.実験の目的
Tetraethylorthosilicate(TEOS)を塩基性条件下、酸性条件下でそれぞれ反応させて、球状微粒子の[270]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報化社会と人間関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431203101@hc06/35118/]]></link>
			<author><![CDATA[ by junskymaker]]></author>
			<category><![CDATA[junskymakerの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:33:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431203101@hc06/35118/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431203101@hc06/35118/" target="_blank"><img src="/docs/983431203101@hc06/35118/thmb.jpg?s=s&r=1233038030&t=n" border="0"></a><br /><br />情報化社会と人間関係
現代の社会は情報化社会だと言われている。アトムからビットへというフレーズが示すように、あらゆるものが電子化されつつある。情報革命によって情報化社会が急速に世界に浸透しつつあるのである。
そもそも、情報とはそれ独自には存[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5-1.1 様々な光源のスペクトル]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34840/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kk0117]]></author>
			<category><![CDATA[kk0117の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 04:35:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34840/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34840/" target="_blank"><img src="/docs/960175064221@hc09/34840/thmb.jpg?s=s&r=1232739318&t=n" border="0"></a><br /><br />物理化学実験
様々な光源のスペクトル
実験目的
分光器の使用法を学ぶ。様々な光源のスペクトルを観察し色と光の波長の関係を学ぶ。原子スペクトルのスペクトル線から電子状態遷移を考える。
実験操作・手順
・分光器にナトリウムランプをセッ[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5-1.2 吸光スペクトルと物質の構造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kk0117]]></author>
			<category><![CDATA[kk0117の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 04:35:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34841/" target="_blank"><img src="/docs/960175064221@hc09/34841/thmb.jpg?s=s&r=1232739319&t=n" border="0"></a><br /><br />吸収スペクトルと物質の構造
実験目的
吸光光度法の原理を学ぶ。実験で得られる透過度を用いてランベルトベールの法則のモル吸光係数を求める。
実験操作・手順
・フェノールフタレイン溶液1.00mlに6MHClを3滴、脱イオン水9.0ml[310]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[カーボンナノチューブとフラーレン]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34618/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kk0117]]></author>
			<category><![CDATA[kk0117の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:45:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34618/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/34618/" target="_blank"><img src="/docs/960175064221@hc09/34618/thmb.jpg?s=s&r=1232631958&t=n" border="0"></a><br /><br />先端材料と物性物理
０
カーボンナノチューブやフラーレンは最近発見された新素材であることぐらいしか知らなかったのでこの講義により2つの物質の発見や構造、関係、その応用について知れてとてもおもしろかった。また複雑なその構造とどのように安定[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CoQ10]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962259566477@hc08/21513/]]></link>
			<author><![CDATA[ by double]]></author>
			<category><![CDATA[doubleの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:52:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962259566477@hc08/21513/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962259566477@hc08/21513/" target="_blank"><img src="/docs/962259566477@hc08/21513/thmb.jpg?s=s&r=1211730732&t=n" border="0"></a><br /><br />コエンザイム（ＣｏＱ）の歴史
1957年　　米国のフレデリッククレーンは、牛の心筋ミトコンドリアから可逆的に酸化還元を受け、ATP産生に不可欠なキノンを分離した。 同年にイギリスのモートン教授らは、ビタミンA欠乏症のラット肝臓から単離され、[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピューターおよびインターネットの発達の歴史と現状についてまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/21035/]]></link>
			<author><![CDATA[ by seira]]></author>
			<category><![CDATA[seiraの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 02:47:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/21035/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428477901@hc07/21035/" target="_blank"><img src="/docs/983428477901@hc07/21035/thmb.jpg?s=s&r=1208108828&t=n" border="0"></a><br /><br />「コンピュータおよびインターネットの発達の歴史と現状についてまとめ、今後のインターネットの展望について論ぜよ。」
1、コンピュータの歴史
　コンピュータは、電子計算機として発明されて以来、今日までに大きな発展をとげ、人類にとって欠かすことの[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報科学入門（２分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/20334/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:49:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/20334/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/20334/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/20334/thmb.jpg?s=s&r=1205470192&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）システムとは、目的達成のために働くハードウェア、ソフトウェア、データ、人、手続きの集まりである。利用者は、必要であるものを知っていながらもそれを知るための技術を持ち合わせていないことが多いことから、システム分析者が専門知識を持ち合わせ[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育の方法と技術（２分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/20326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:36:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/20326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/20326/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/20326/thmb.jpg?s=s&r=1205469403&t=n" border="0"></a><br /><br />授業でインターネットに接続すると、学習、ライフスタイルがガラリと変わる。まず世界が狭くなる。世界の今の動きが手に取るように伝わってくる。こうした新しい時代に対応し、児童の学習スタイルにも新たな課題が生じてきている。それは新しい問題解決学習で[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ｍ-ニトロ安息香酸メチルの合成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/20129/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 9761]]></author>
			<category><![CDATA[9761の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 05:22:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/20129/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963449592452@hc08/20129/" target="_blank"><img src="/docs/963449592452@hc08/20129/thmb.jpg?s=s&r=1204575739&t=n" border="0"></a><br /><br />実験目的
安息香酸メチルを原料とし、求電子置換反応によってm-ニトロ安息香酸メチルを合成することを目的とした。
（２）実験方法
①乾燥した300ml丸底フラスコに濃硫酸30mlを入れ、氷水浴中で4.2℃まで冷却した。ピペットを用いて実[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[セブンイレブンの戦略]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428429601@hc07/18791/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kurishi1204]]></author>
			<category><![CDATA[kurishi1204の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:05:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428429601@hc07/18791/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428429601@hc07/18791/" target="_blank"><img src="/docs/983428429601@hc07/18791/thmb.jpg?s=s&r=1201489547&t=n" border="0"></a><br /><br />の講義において提出したものの一部です。
セブンイレブンの戦略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
CRM：情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと。詳細な顧客データベースを元に商品の売買から保守サー[348]<br />の講義において提出したものの一部です。
セブンイレブンの戦略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
CRM：情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと。詳細な顧客データベースを元に商品の売買から保守サービス、問い合わせやクレームへの対応など、個々の顧客とのすべてのやり取りを一貫して管理することにより実現する。顧客のニーズにきめ細かく対応することで、顧客の利便性と満足度を高め、顧客を常連客として囲い込んで収益率の極大化をはかることを目的としている。
か？
ユーザーニーズに適している点、とくにオリジナル商品のラインナップの豊富さ
（弁当やパン、おにぎりなど）が他のCVSよりもおいしく、バラエティーに富むとの意見が意外にも多かった。
陳列がとても見やすく、雑誌の置き方においても明確に趣味に応じた置き方がなされており、多様な顧客へのマーケティングがなされている（例えば、出口から順に、漫画、女性誌、男性向き雑誌、様々な趣味用の雑誌、成人用の雑誌となっており位置関係における人の心理を分析した置き方になっているように思われる）
３．店頭で取り扱ってない雑誌を顧客..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by borodin]]></author>
			<category><![CDATA[borodinの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:04:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/" target="_blank"><img src="/docs/963335464839@hc08/18238/thmb.jpg?s=s&r=1200971058&t=n" border="0"></a><br /><br />インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
２．２　プロバイダ責任制限法以前の判例
　　　２．２．１　対抗言論を用いた判決
　　　２．２．２　シスオペの責任が問われた[346]<br />インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
２．２　プロバイダ責任制限法以前の判例
　　　２．２．１　対抗言論を用いた判決
　　　２．２．２　シスオペの責任が問われた判例
３.　プロバイダ責任制限法
３．１　プロバイダ責任制限の目的
３．２　プロバイダ責任制限法の概要
　　　３．２．１　損害賠償責任の制限(3条)
　　　３．２．２　 発信者情報開示請求(4条)
４．　検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3％となった。（1）このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3-2量子数の意味]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16627/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:27:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16627/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16627/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16627/thmb.jpg?s=s&r=1198657633&t=n" border="0"></a><br /><br />量子数の意味
やはり世界はそれほど単純ではないよな。
磁気量子数
　今回のテーマは、以前に「 原子の構造 」で計算した波動関数の中からどうやって角運動量についての情報を取り出すかということである。　そのために演算子を極座標で書き直しておく方[350]<br />量子数の意味
やはり世界はそれほど単純ではないよな。
磁気量子数
　今回のテーマは、以前に「 原子の構造 」で計算した波動関数の中からどうやって角運動量についての情報を取り出すかということである。　そのために演算子を極座標で書き直しておく方がやり易い。　例えば Lz は、 
と計算できる。　つまり波動関数 を変数 で微分して、外に飛び出してきた数値に -i を掛ければそれが角運動量の z 軸成分を表すのだろうということになる。　実際に当てはめて計算してみよう。　前に求めた水素原子の波動関数 は次のような形をしていた。 
　この内で を含むのは、 の部分だけであったから、他の部分は今の計算では定数みたいなものである。　それを A とでも書いておこう。 
　これに Lz を作用させると、 
が成り立つ。　つまり、原子核の周りを巡る電子が持つ角運動量の z 成分はいつでも の整数倍の値 m しか取り得ないことが分かる！　しかもその整数 m というのは「磁気量子数」だというのだ。 
　m がなぜ「磁気量子数」と呼ばれているのか、これで分かっただろうか。　分からなければ前回の復習を思い出そう。　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-6不確定性原理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16604/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:24:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16604/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16604/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16604/thmb.jpg?s=s&r=1198657474&t=n" border="0"></a><br /><br />不確定性原理
歴史を振り返らないと見えないものがある。
私の疑問
　「不確定性原理」という言葉を聞いたことがあると思う。　解説はそこら中にあふれている。　要はミクロな領域では粒子の位置と運動量は正確には決められず、 
という「不確定性関係」[350]<br />不確定性原理
歴史を振り返らないと見えないものがある。
私の疑問
　「不確定性原理」という言葉を聞いたことがあると思う。　解説はそこら中にあふれている。　要はミクロな領域では粒子の位置と運動量は正確には決められず、 
という「不確定性関係」が成り立つ、というものだ。　一方の測定誤差を極めて小さくすれば他方の誤差が極めて増すことになり、結局誤差の積を一定以下には下げることが出来ない。　そこにプランク定数が関係している。　・・・という内容である。 　これがさっぱり分からない。 
　いや、理屈が分からないのではない。　私の疑問は普通とはちょっと違って、おおよそ次のようなものだ。 
果たしてそんなに有難がるほどの概念だろうか。 歴史上、どんな文脈で出てきたのか。 量子力学にとってどれほどの意味を持つのか。
　偉そうな疑問だ。　まぁ一緒に疑ってみようじゃないか。　そして不確定性原理が「要る」のか「要らない」のかはっきりさせてやろう。　めちゃめちゃ態度でかい気がするが。
本当に原理か？
　「原理」というだけあって、この概念を基にして量子力学の体系が作られているのだろうかと考えてみたが、これだけでは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-1光は波なのに粒々（つぶつぶ）だった！？]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16598/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:24:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16598/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16598/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16598/thmb.jpg?s=s&r=1198657444&t=n" border="0"></a><br /><br />光は波なのに、粒々（つぶつぶ）だった！？
光は運動量とエネルギーをもつ「粒子」である。
光は電磁波だ！
　電磁気学はマックスウェルの方程式と呼ばれる４つの方程式の組にまとめることが出来る。　この４つを組み合わせると波動方程式と呼ばれる形にな[354]<br />光は波なのに、粒々（つぶつぶ）だった！？
光は運動量とエネルギーをもつ「粒子」である。
光は電磁波だ！
　電磁気学はマックスウェルの方程式と呼ばれる４つの方程式の組にまとめることが出来る。　この４つを組み合わせると波動方程式と呼ばれる形になるのだが、これを解けば波の形の解が得られる。　その波（電磁波）の速さが光の速さと同じであった事から光の正体は電磁波であるという強い証拠とされた。
　と、この程度の解説しか書いてない本が多いのだが、速度が同じだというだけで同じものだと言い切ってしまったのであれば結論を急ぎすぎている。　この辺りは私も勉強不足で、小学校の頃からそうなのだと聞かされて当たり前に思っていたので鵜呑みにしてしまっていた。 
　しかし少し考えればこれ以外にも証拠はいくらでもあって、電磁波と同様光が横波であることや、物質を熱した時に出てくる放射（赤外線や可視光線、紫外線）、高エネルギーの電子を物質にぶつけた時に発生するエックス線などの発生原理が電磁波として説明できることから光が電磁波だと結論できるのである。(この辺りの事については後で電磁気学のページを開いた時にでも詳しく説明するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-1相対論はなぜ生れたか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:30:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16552/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16552/thmb.jpg?s=s&r=1198650637&t=n" border="0"></a><br /><br />相対論はなぜ生れたか？
電磁気学にはすでにヒントが隠されていた。
アインシュタインが初めじゃない
　相対性理論と聞けば、多くの人がアインシュタインを思い浮かべる。　私もそうだ。　その理論のほとんどを彼一人で完成させたためである。　しかし彼が[354]<br />相対論はなぜ生れたか？
電磁気学にはすでにヒントが隠されていた。
アインシュタインが初めじゃない
　相対性理論と聞けば、多くの人がアインシュタインを思い浮かべる。　私もそうだ。　その理論のほとんどを彼一人で完成させたためである。　しかし彼が特別に天才だったからというわけではない。　電磁気学の結果を調べていけば、時間はかかるだろうが大抵の人が同じ結論にたどり着く。　その証拠に有名なローレンツ変換式にはアインシュタインではなくローレンツの名前がついているではないか。 　アインシュタインよりも前にその理論の下地はすでに出来ていたのである。 
　当時の科学者たちは、ローレンツ変換から導かれる内容をそのまま受け入れることが出来ずに苦し紛れにいろんな小細工を考えた。　アインシュタインが天才だと言われる理由はその結果をそのまま受け入れたことによる。 　その際、何を根拠にそれを受け入れるか、という哲学的な指針を与えた彼の論文は芸術作品のようである。 
　アインシュタインの書いた相対性理論の論文の題名は「運動する物体の電気力学」である。　なぜ電気と相対論が関係しているのだろうか？ 　相対性理論は、文字通..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2-5現象の進む方向]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16539/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:04:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16539/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16539/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16539/thmb.jpg?s=s&r=1198645493&t=n" border="0"></a><br /><br />現象の進む方向
エントロピー増大はただの標語じゃない。 応用がある。
孤立系
　前にエントロピー増大の話をしたが、これは 
という関係に d&#039;Q = 0 という断熱の条件を代入する事で得られたのであり、 断熱系で不可逆過程が起こるときだけに[328]<br />現象の進む方向
エントロピー増大はただの標語じゃない。 応用がある。
孤立系
　前にエントロピー増大の話をしたが、これは 
という関係に d&#039;Q = 0 という断熱の条件を代入する事で得られたのであり、 断熱系で不可逆過程が起こるときだけに言える話であった。　断熱系以外の不可逆過程では必ずしもエントロピーが増大するというわけではない。 
　例えば等温変化の場合、圧力や体積が変化しても温度を一定に保つ必要があるために外界との熱のやり取りが行われる。　その結果としてエントロピーは上がりもすれば下がりもする。　そのような条件の中で不可逆過程が起きる時には、エントロピー増大則の代わりに何か言えるのだろうか。 
　等温変化、すなわち d&#039;Q &ne; 0 の場合に、不可逆過程が起こった場合と起こらなかった場合とを比べるならば、前者の方がエントロピーの変化が増加気味になるだろう。　これは先ほどの式から言える。　しかしこれを「不可逆変化が起こるとエントロピーが増大する」と言ってしまうと正確ではない。　「エントロピーは増大する事も減少する事もあるが、不可逆変化が起きる時にはあまり減少しないで済む」と言うにと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-6電束密度の意味]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16462/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 10:09:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16462/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16462/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16462/thmb.jpg?s=s&r=1198631392&t=n" border="0"></a><br /><br />電束密度の意味
どうして電場と同じようなものを もう一つ定義しなくてはならないのだろう。
本質ではない量
　学生時代にはこの電束密度の意味を正しく理解できていなかった。　しかし、今考えて見れば実はとても単純なことだったのである。　この「電束[352]<br />電束密度の意味
どうして電場と同じようなものを もう一つ定義しなくてはならないのだろう。
本質ではない量
　学生時代にはこの電束密度の意味を正しく理解できていなかった。　しかし、今考えて見れば実はとても単純なことだったのである。　この「電束密度」という呼び方は歴史的な由来を持つものであって、その本質とはあまり関係ないので気をつけなければならない。　これについては後の方で説明しよう。 　この電束密度という量は私が求めている「実在」ではなく、科学の発展の歴史の中で研究者に都合の良いように導入されたものに過ぎない。　それでも物性を研究する人にとっては今でも十分利用価値のある便利な量ではある。 
　本当はこういう本質的でない話は後回しにして早くマクスウェルの方程式を完成させたいのだが、マクスウェルの方程式を理解するためには結局この「電束密度」を理解することが必要になってくる。 　それに本質でないものにはさっさとけりをつけて無視できるようにしておいた方が気持ちがいい。　少し寄り道に感じるかも知れないが、話の流れ上ここで説明しておくのが一番良いだろうと思う。
空間は電荷だらけ
　我々の周りは電荷で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[単位系改造計画]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:23:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16403/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16403/thmb.jpg?s=s&r=1198484622&t=n" border="0"></a><br /><br />単位系改造計画
これからは「コスモ単位系」を使いましょう。(笑)
面倒くさい物理定数を全て１にするような単位系を導入しよう
　物理には色々な定数が出てきて計算が面倒だと思ったことはないだろうか？　多分、あると思うのだ｡　いっそのこと「メート[350]<br />単位系改造計画
これからは「コスモ単位系」を使いましょう。(笑)
面倒くさい物理定数を全て１にするような単位系を導入しよう
　物理には色々な定数が出てきて計算が面倒だと思ったことはないだろうか？　多分、あると思うのだ｡　いっそのこと「メートル」や「キログラム」「秒」などの単位を使うのをやめて、代表的な物理定数を全て１にするような単位系を取ることは出来ないだろうか｡
　実際それは可能である｡　素粒子論の理論計算では、簡単のためによく光速度やプランク定数を１と置いた単位系を使う。　具体的な数字を入れて計算するときには、単位の次元が合うようにそれらの定数を入れ直して使うのである｡　しかし普段の生活からそれらの定数が１となるような単位を使って慣れ親しんでいればそのような手間も省けるのではないだろうか？
　しかし少し考えてみれば分かることだが、とても実用的ではない｡　真っ先にそのことに気付いて面倒くさくなって途中で考えるのをやめた人もいることであろう。　あるいは、どう考えたらいいのか分からないという人もいると思う。 　ここではそういう人たちに代わって、そういう単位系が実際どういうものになるかにつ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3-7角運動量の保存法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:20:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16393/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16393/thmb.jpg?s=s&r=1198484418&t=n" border="0"></a><br /><br />角運動量の保存法則
物体の回転というものが、 この宇宙で特別な意味を持っていると考えなくていい。
角運動量保存の正体
　1999年秋頃に、動きにごまかしのないリアルな巨大ロボットの格闘ゲームを作ろうと思い立った。　重心移動などをコントロール[344]<br />角運動量の保存法則
物体の回転というものが、 この宇宙で特別な意味を持っていると考えなくていい。
角運動量保存の正体
　1999年秋頃に、動きにごまかしのないリアルな巨大ロボットの格闘ゲームを作ろうと思い立った。　重心移動などをコントロールする硬派なゲームだ。 
今だから言うが、ネット上で格闘大会を主催して、公式改造パーツを「広江工業」の名前で売って一儲けしようと企んでいたわけだ。　オーダーメイドも引き受けるつもりだった。 　金次第でいくらでも強くできるのではなく、指定した材質、強度加工のコストによって値段設定する。　形状を工夫することで各パーツの重心位置を調整することができるが、総重量などはサイズ、材質、加工方法の選択によって制約を受ける。　ユーザはこれらを専用のソフトで設計して、そこに出た金額を払えば「広江工業製」として認証を受けられて、公式戦で使用可能となるという仕組みだ。　また、設計データについてはユーザ間の売買を自由に認めるつもりだった。 
　　　　　しかし当時のパソコンの能力、ネットの遅さを思い出してもらいたい！！　またその頃、コンセプトは違うものの、似たようなゲームが連続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『科学革命の構造』との出会い]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16337/]]></link>
			<author><![CDATA[ by galileo]]></author>
			<category><![CDATA[galileoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 17:03:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16337/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584129802@hc07/16337/" target="_blank"><img src="/docs/963584129802@hc07/16337/thmb.jpg?s=s&r=1198483416&t=n" border="0"></a><br /><br />『科学革命の構造』との出会い 
一　自分史の中の『科学革命の構造』
　個人的な回想から始めたい。 　指折り数えてみると、筆者がＴ・クーンの『科学革命の構造』 （１） を読んだ のは今から四半世紀も前になる。その頃、筆者は、国立大学の工学部で[346]<br />『科学革命の構造』との出会い 
一　自分史の中の『科学革命の構造』
　個人的な回想から始めたい。 　指折り数えてみると、筆者がＴ・クーンの『科学革命の構造』 （１） を読んだ のは今から四半世紀も前になる。その頃、筆者は、国立大学の工学部で実験研究に携わっていた。 研究テーマは、放射化学radiochemistryという専門分野の中のトピック「放射壊変に伴う原子・分子 のイオン化」であった。すなわち、原子核の内部から、例えば&beta;線（電子）が放出された場合（放射 壊変）、ショックでその原子核を含んでいる原子・分子の外殻電子が多数放出され、原子・分子がイ オン化されるという現象を実験的に検証しようというのであった。 　１価ないし２価のイオン（外殻電子が１個あるいは２個なくなった状態）というのは通常の物理化 学的反応でもみられるのだが、放射壊変に伴って多価イオンが生成される点が特に興味深かったので ある。市販の質量分析計という分析・測定装置を改良して測定に供していた。イオン化された原子・ 分子を電気的に加速した上で、磁気的に弁別し、イオン価数毎に発生頻度をカウントするわけである 。工学的応用可..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A0技術普及度および情報システム部門の]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688114067@hc07/15921/]]></link>
			<author><![CDATA[ by マンガマンガ]]></author>
			<category><![CDATA[マンガマンガの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:21:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688114067@hc07/15921/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963688114067@hc07/15921/" target="_blank"><img src="/docs/963688114067@hc07/15921/thmb.jpg?s=s&r=1197595278&t=n" border="0"></a><br /><br />情報技術普及度および情報システム部門の
リーダシップ低下に関する調査分析
１７回日本経営システム学会全国研究発表大会(1996.10.12)発表 『日本経営システム学会誌』Vol.13, No.2, 1997.2, pp45-50
本論文は[270]<br />情報技術普及度および情報システム部門の
リーダシップ低下に関する調査分析
１７回日本経営システム学会全国研究発表大会(1996.10.12)発表 『日本経営システム学会誌』Vol.13, No.2, 1997.2, pp45-50
本論文は、１９９６年初に日本ガイドシェアのプロジェクトチームで、ホワイトカラーの生産性に関連する情報技術の普及状況についてアンケート調査をした結果に基づいて作成したものである。 最新情報技術の普及に関するアンケート調査を行った。アンケートに工夫することにより、より現実に近い普及度を把握できること、新規技術導入の推進要因と阻害要因の調査から、新規技術の導入における情報システム部門の影響力が低下していることについて論じた。 
１．序論（問題認識） ２．調査の概要 ３，調査の結果（問題認識の検証） ４．結論（新たな問題提起） 付録　アンケート質問表の一部 
１．序論（問題認識） 　最新情報技術の普及状況には関心が集まる。情報技術を利用する側の企業としては、自社での情報技術導入検討に他社状況は関心があるし、提供側の企業にとっては、市場動向の把握のために重要である。そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情報の歴史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688114067@hc07/15920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by マンガマンガ]]></author>
			<category><![CDATA[マンガマンガの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 10:21:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963688114067@hc07/15920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963688114067@hc07/15920/" target="_blank"><img src="/docs/963688114067@hc07/15920/thmb.jpg?s=s&r=1197595277&t=n" border="0"></a><br /><br />情報の歴史
グーテンベルグの活版印刷術が情報革命をもたらした、というのが、古典的なメディア論の発見だとしたら、実は調べてみたらこのようなパラダイム転換的な出来事は人間の知的活動の歴史の中で何度も起きていた、というのが最近のメディア研究の成果[358]<br />情報の歴史
グーテンベルグの活版印刷術が情報革命をもたらした、というのが、古典的なメディア論の発見だとしたら、実は調べてみたらこのようなパラダイム転換的な出来事は人間の知的活動の歴史の中で何度も起きていた、というのが最近のメディア研究の成果のようだ。 
例えば、Michael E. Hobart and Zachary S. Schiffman（1998）Information Ages: Literacy, Numeracy and the Computer Revolutionは、古代メソポタミアにおける文字の誕生から、前世紀中葉の電子式コンピュータの実現までを振り返り、人間が何を情報としてきたか、そして情報とともにあった哲学の対象が何であったかを知るための見取り図である。 
さて、人文学的な意味での情報は、人間の「ことば」という活動と深く結びついている。そのことばは、人間がとらえた外的世界の事象と心的世界における想起との具体的な結びつきを解放した。ことばを媒介にすることで、人間は「今ここ」に現前しない事象や、過去の記憶を対象にすることができるようになったのだが、著者らは、そのよう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピューターの五大装置について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428800001@hc07/15285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunbo]]></author>
			<category><![CDATA[marunboの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 15:52:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428800001@hc07/15285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428800001@hc07/15285/" target="_blank"><img src="/docs/983428800001@hc07/15285/thmb.jpg?s=s&r=1195887167&t=n" border="0"></a><br /><br />「コンピューターの五大装置について」
コンピューターの五大装置についてこれから述べていきたいと思う。コンピューターはおおまかに、『制御機能』『記憶機能』、『演算機能』、『入力機能』、『出力機能』の五つに分けられる。一般には、五大装置のうち『[358]<br />「コンピューターの五大装置について」
コンピューターの五大装置についてこれから述べていきたいと思う。コンピューターはおおまかに、『制御機能』『記憶機能』、『演算機能』、『入力機能』、『出力機能』の五つに分けられる。一般には、五大装置のうち『制御機能』と『演算機能』を合わせて、中央処理装置（CPU:Central Processing Unit）とよんでいます（広義には主記憶装置を含めてＣＰＵという場合もあります）。これから一つ一つ説明していきたいと思う。
　①制御装置　（control unit）
　ＣＰＵの一部またはＣＰＵの外にある装置でＣＰＵの動作を指揮するものを解説する。『入力機能』から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論理回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428898501@hc07/15190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by last_quarter]]></author>
			<category><![CDATA[last_quarterの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:15:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428898501@hc07/15190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428898501@hc07/15190/" target="_blank"><img src="/docs/983428898501@hc07/15190/thmb.jpg?s=s&r=1195373737&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 題目
論理回路
2. 目的
基本回路が組み込まれたICをはめ込み、端子を接続して、動作確認を行う。実験を通して、各々の論理回路について理解を深める。
3. 方法・理論
　　　論理回路とは、コンピュータなどのデジタル信号を扱う機器におい[328]<br />1. 題目
論理回路
2. 目的
基本回路が組み込まれたICをはめ込み、端子を接続して、動作確認を行う。実験を通して、各々の論理回路について理解を深める。
3. 方法・理論
　　　論理回路とは、コンピュータなどのデジタル信号を扱う機器において、論理演算を行う電子回路である。基本的なものにはANDゲート、ORゲート、NOT ゲートがあり、これらを組み合わせることによってさまざまな機能を実現することが可能である。 
4. 実験操作
4-1. 動作確認
4-1-1. LEDL0～L9の動作確認
①D0とI0を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL0が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL0が消灯する。
②D0とI1を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL1が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL1が消灯する。
③D0とI2を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL2が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL2が消灯する。
④D0とI3を接続する。スイッチSW0をONする。LEDL3が点灯する。
SW0をOFFにする。LDEL3が消灯する。
⑤D0とI4を接続する。ス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電力応用-熱電-]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14879/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkat]]></author>
			<category><![CDATA[tkatの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 11:42:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14879/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14879/" target="_blank"><img src="/docs/983428572401@hc07/14879/thmb.jpg?s=s&r=1194748962&t=n" border="0"></a><br /><br />電力応用工学課題－熱電編－
1．電気加熱の特徴をあげよ。
　電気加熱には、抵抗加熱、アーク加熱、誘導加熱、誘電加熱がある。
また電気加熱は、直接抵抗加熱(燃料の燃焼による)に対して、
・高温が得られる(例:アーク加熱)
・任意の加熱部位(内[336]<br />電力応用工学課題－熱電編－
1．電気加熱の特徴をあげよ。
　電気加熱には、抵抗加熱、アーク加熱、誘導加熱、誘電加熱がある。
また電気加熱は、直接抵抗加熱(燃料の燃焼による)に対して、
・高温が得られる(例:アーク加熱)
・任意の加熱部位(内部、外部、局部)が選べ、急速かつ均一に加熱が可能
・炉気制御が容易
・熱効率が高い
・加熱温度、時間の制御が容易
・操作が容易
・装置が簡単
・製品の品質が向上
などの利点を持っている。
2．発熱体の必要とする条件について述べよ。
　低効率の大きさ
　最高使用温度が高いこと
　腐食性がないこと
　
3．［加熱方式］と最も関係の深い［用途］との関係
[加熱方式] 　　　　 [用途] 直接抵抗加熱 鋼材の表面焼入れ 間接抵抗加熱 ビニールの接着 誘導加熱 カーバイドの製造 誘電加熱 原子水素溶接 アーク加熱 金属の焼鈍 鋼材の表面焼入れ
　高周波を用いて表皮効果により表面のみを焼入れすることができる。周波数によって、表皮の深さを制御できる。
ビニールの接着
　絶縁性の物質より、直接電気を流すことはできない。
カーバイドの製造
石灰石と石炭の混合物に電流を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[分極率&alpha;0の導出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14105/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkat]]></author>
			<category><![CDATA[tkatの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 22:19:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14105/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14105/" target="_blank"><img src="/docs/983428572401@hc07/14105/thmb.jpg?s=s&r=1184937599&t=n" border="0"></a><br /><br />電気材料 分極率&alpha;0の導出課題
エネルギーUはトルク&tau;&times;角度より求まるので、&theta;=90のときから&theta;=0にまで移動したとすると、
これを用いて配向分極率P0は個々の双極子のEi方向の成分（&mu;cos&theta;）の和を求めればよい。
　 
ここで、 となる[311]<br />電気材料 分極率&alpha;0の導出課題
エネルギーUはトルク&tau;&times;角度より求まるので、&theta;=90のときから&theta;=0..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[変圧器について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:53:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11412/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11412/thmb.jpg?s=s&r=1163084010&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験は単相変圧器を用いて巻数比の測定と極性試験、無負荷損および励磁電流を測定から励磁アドミタンスの計算、負荷損およびインピーダンス電圧の測定からパーセントインピーダンス、電圧変動率の計算、規約効率の算定する実験を行った。
[352]<br />電気工学実験
テーマ　変圧器について
実験者 ：
共同実験者 ： 
実験日 ：12月10日
提出期限 ：12月17日
提出日 ：12月17日
概要
今回の実験は単相変圧器を用いて巻数比の測定と極性試験、無負荷損および励磁電流を測定から励磁アドミタンスの計算、負荷損およびインピーダンス電圧の測定からパーセントインピーダンス、電圧変動率の計算、規約効率の算定する実験を行った。
まず、既知の巻数比を持った変圧器において、巻数比の測定・極性試験を行って、理論的な値と比較し正確な実験値を得ることができた。また極性試験ではｕ－Ｕ間を接続して減極性を得たが、ｖ－Ｖ間で同様の実験を行っても同じ減極性を得られｖ－Ｕ，ｕ－Ｖのとき加極性の結果を得た。これは一次電圧と二次電圧の位相と接続方法によって、その極性が得られるとわかった。
つぎに一次側と二次側の巻線電圧を測定した。オームの法則より抵抗値は求まるが実際に動いているときの巻線の温度を考慮して計算しなおし、動作時に近い値を算出した。
最後に無負荷特性試験と短絡特性試験を行い、それらから得られた値からパーセント抵抗、パーセントリアクタンス、電圧変動率、規約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[誘導電動機について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:50:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11411/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11411/thmb.jpg?s=s&r=1163083852&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験は回転磁界が発生することによって動き出す誘導電動機の実験を行い、それが理論的に考えたものと同じようになるかを検証することを行った。
まず理論値を算出するため、磁界をコイル中に流れる電流値から算出し、そのあと二つのコイル[352]<br />電気工学実験
テーマ　誘導電動機について
実験者 ：
共同実験者 ： 
実験日 ：12月03日
提出期限 ：12月10日
提出日 ：12月10日
再提出日 ：12月17日
概要
今回の実験は回転磁界が発生することによって動き出す誘導電動機の実験を行い、それが理論的に考えたものと同じようになるかを検証することを行った。
まず理論値を算出するため、磁界をコイル中に流れる電流値から算出し、そのあと二つのコイルを直角に交わらせ、コイルに流す電流の位相差をずらしたときに二つのコイルから発生する磁界の合成を、大きさと方向を考慮しベクトルとしてあらわした。位相差0&deg;のときは&phi;＝ｔａｎ&plusmn;45&deg;の傾きしか得られなかったが、位相差45&deg;、90&deg;のときは磁界が時間とともに回転した。特に90&deg;の時には円のような回転ベクトルを描くことをベクトル図よりわかった。
まず理論的に具体的な磁界の変動をよそうしたが、次は実際に実験を行い、そのことを検証した。これより、部分的な多少の誤差は見られたが、ほぼ理論値どおりの合成磁界のベクトルの向きを得ることが出来た。また、その誤差は装置の特性上やむを得ないとわかった。
目的
A..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[直流安定化電源回路の製作]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:47:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11410/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11410/thmb.jpg?s=s&r=1163083646&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験は回路の基本である電源回路の製作を実際に行い、その回路の評価を習得するための実験を行った。
電源回路とは、整流回路は交流波形を脈々波形に変換する「整流回路」、その脈々波形のリップル分を減らし直流波形に近づける「平滑回路[352]<br />電気工学実験
テーマ　直流安定化電源回路の製作
実験者 ：
共同実験者 ：
実験日 ：11月13日
提出期限 ：12月13日
提出日 ：12月13日
概要
今回の実験は回路の基本である電源回路の製作を実際に行い、その回路の評価を習得するための実験を行った。
電源回路とは、整流回路は交流波形を脈々波形に変換する「整流回路」、その脈々波形のリップル分を減らし直流波形に近づける「平滑回路」、負荷抵抗の増減に対しても一定の電圧を供給することが出来るようにする「安定化回路」の三つの部分で構成されている。
回路の製作では個々の部品を組み合わせて作るデイスクリート構成によって安定化電源回路を作製した。回路を作製するに当って、注意すべき点はトランジスタの放熱、電解コンデンサの向きを注して回路を製作した。
次に出来上がった回路が実際に正常な動作を行うかを回路評価した。可変の負荷を出力に接続し、電流が変わっても一定の電圧を供給しつづけられるかを測定した。回路の構成方式のおかげか、非常に安定した結果を出すことが出来た。
最後に安定化部分を切り取り、整流回路と平滑回路だけの回路で同様の回路評価を行った。このと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[半導体レーザーの実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:43:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11409/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11409/thmb.jpg?s=s&r=1163083382&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
発光ダイオードと半導体レーザーでは発光する原理は同じではあるがさまざまな性質の違いがある。今回の実験は半導体の発光素子の特性、性質を調べる実験を行った。
電流電圧特性を調べると、どちらも順方向電圧を加えることによって、ある電圧値[352]<br />電気工学実験
テーマ　半導体レーザー
実験者 ：
共同実験者 ：
実験日 ：11月11日
提出期限 ：11月18日
提出日 ：11月18日
概要
発光ダイオードと半導体レーザーでは発光する原理は同じではあるがさまざまな性質の違いがある。今回の実験は半導体の発光素子の特性、性質を調べる実験を行った。
電流電圧特性を調べると、どちらも順方向電圧を加えることによって、ある電圧値を越えると急激に電流を流し、微小な電流が流れ始める近辺の電圧値で発光が見られた。
次に半導体レーザーについて光を回折させる実験を行った。レーザーを回折格子に通すことで分散され、直進した光と分散された光の距離からレーザーの波長を算出することができ、これより半導体レーザーがＧａＰ（Ｚｎ－Ｏ）またはＡｌＧａＡｓで構成されているという予測が出来た。
次にレーザー光を二枚の偏光板によって偏光させ、どのような向きのときにどれだけ光が通っているかを、ＣｄＳ素子を使って測定した。このとき二枚の偏光板を交差（垂直に交わらせ）たときにＣｄＳ素子の抵抗値が最大になった。
次にレンズを用いて、ダイオードと半導体レーザーをつかって焦点距離との関..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低周波電圧増幅回路の設計・製作]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:38:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11408/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11408/thmb.jpg?s=s&r=1163083137&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験は低周波電圧増幅回路の設計・製作を行い、その特性を測定することにより、動作原理を理解するための実験を行った。
まず回路の製作を行ったが、回路設計は既にしてあり、順序に従い各抵抗値・コンデンサ容量を計算して提示された回路[352]<br />電気工学実験
テーマ　低周波電圧増幅回路の設計・製作
実験者 ：
共同実験者 ：
実験日 ：10月14日
提出期限 ：11月04日
提出日 ：11月04日
概要
今回の実験は低周波電圧増幅回路の設計・製作を行い、その特性を測定することにより、動作原理を理解するための実験を行った。
まず回路の製作を行ったが、回路設計は既にしてあり、順序に従い各抵抗値・コンデンサ容量を計算して提示された回路図に沿って組み込んでいった。算出された値は、実際の素子の値にはないものなので、近似したときの近い値の抵抗、コンデンサを使用した。
回路の製作を終え、次にその回路が計算にて予測される電圧に近いかどうかを測定した。これは計算の間違いによって誤った定数で回路を組み立てると、再計算や半田付けの再作業が必要となるため、実装する素子の値が正しいかどうかを検証するためである。
最後に帰還時の周波数特性と回路を負帰還に結線したとき利得が周波数によってどう変化するかの特性の比較を行った。
今回の実験より、この回路の総合利得はRL1、RL2,RE1,RE2によってのみ算出するこ
とができ、容易に任意の倍率の増幅を得られるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非正弦波の分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:34:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11407/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11407/thmb.jpg?s=s&r=1163082846&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回は非正弦波を分析し、それらがどのような周波数成分から成り立っているかを調べ、理論との整合性を検討するための実験を行った。
まず周波数成分を計るに当たって、B.P.F(バンドパスフィルター)を使った。B.P.Fでは設定した周波[328]<br />電気工学実験
テーマ　非正弦波の分析
実験者 ：　
共同実験者 ： 
実験日 ：9月19日
提出期限 ：9月16日
提出日 ：9月16日
再提出日 ：9月17日
概要
今回は非正弦波を分析し、それらがどのような周波数成分から成り立っているかを調べ、理論との整合性を検討するための実験を行った。
まず周波数成分を計るに当たって、B.P.F(バンドパスフィルター)を使った。B.P.Fでは設定した周波数以外の周波数成分をカットすることによって測定することができ、発振器側の周波数のｎ倍(ｎは整数)のときの高調波を測定することによって成分を計測できた。
まず始めに半波整流波、全波整流波、方形波についての各..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[波形整形回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:29:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11406/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11406/thmb.jpg?s=s&r=1163082585&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はキャパシタ、抵抗、ダイオードを用いた微分積分回路とクランプ回路を製作し、動作について理解を深めた。
まず入力電圧の微分した波形を出力する微分回路を作成した。なぜ微分ができるのかは、抵抗とコンデンサの直列回路の過渡回路を解く[352]<br />電気工学実験
テーマ　波形整形回路
実験者 ：　
共同実験者 ： 
実験日 ：7月21日
提出期限 ：9月01日
提出日 ：8月30日
再提出日 ：9月01日
概要
今回はキャパシタ、抵抗、ダイオードを用いた微分積分回路とクランプ回路を製作し、動作について理解を深めた。
まず入力電圧の微分した波形を出力する微分回路を作成した。なぜ微分ができるのかは、抵抗とコンデンサの直列回路の過渡回路を解くことによって説明することができる。まず回路を解き、解においての時定数の大きさを決めることによって、適したCとRの取り方を求めることができる。
次の積分回路についても同様の方法で回路の時定数を考えることによってCとRの値をそれぞれ決めることができ、積分回路ができる。
次に行ったクランプ回路はダイオードとコンデンサによって入力波形をある基準のレベルに固定する回路である。実験ではダイオードに対して直流に電源を入れるものと入れないものの両方で実験を行った。コンデンサ容量が0.1&mu;Fのときは正クランプでは出力入力ともに同じ、負クランプでは最大値分下に推移したような変化が見られたが、コンデンサの容量が1500p..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[発振回路の製作]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11404/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:26:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11404/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11404/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11404/thmb.jpg?s=s&r=1163082399&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はC-R移相型発振回路を設計製作し、実際に正弦波を発生させる実験を行った。
まず回路の設計を、RCで構成された位相を60&deg;ずらす回路を三段重ねることによって位相を180&deg;ずらす回路と、エミッタ接地増幅回路の二つに分けて設計し[330]<br />電気工学実験
テーマ　発振回路の製作
実験者 ：　
共同実験者 ： 
実験日 ：6月30日、7月 7日
提出期限 ：7月14日
提出日 ：7月14日
再提出日 ：7月21日
再々提出日 ：7月22日
概要
今回はC-R移相型発振回路を設計製作し、実際に正弦波を発生させる実験を行った。
まず回路の設計を、RCで構成された位相を60&deg;ずらす回路を三段重ねることによって位相を180&deg;ずらす回路と、エミッタ接地増幅回路の二つに分けて設計した。エミッタ接地増幅器は入力波形の位相を180&deg;ずらすことで正帰還になり発振する。エミッタ接地増幅器の増幅率はほぼRC/REによって導かれ、増幅率を200以上に設定するため、RC＝10ｋ&Omega;、RE＝50&Omega;とした。そして三段重ねた位相回路と増幅器を接続することによってC-R移相型発振回路を製作することが出来た。
次に製作した回路を用いて正弦波を発生させる実験を行った。直流電源がだいたい10V付近で発振が始まり、正弦波が現れたのを確認した。そのあと電圧を段々上げていくと11.5Vを過ぎたあたりから波形が消えていった。発振時の周波数は1.1kHz弱程度のものが得られた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IC演算増幅器]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:18:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11403/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11403/thmb.jpg?s=s&r=1163081919&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はIC演算増幅器の特性を測定し、使用法を学ぶ実験を行った。実験では演算増幅回路を組み立てて、20Hzから2MHzまで対数での周波数ごとの入出力での電圧利得、波形を測定した。
まずオープンループ増幅回路の周波数特性を測定し、利[332]<br />電気工学実験
テーマ　IC演算増幅器の特性測定実験
実験者 ：　
共同実験者 ： 
実験日 ：5月26日
提出期限 ：6月02日
提出日 ：6月02日
概要
今回はIC演算増幅器の特性を測定し、使用法を学ぶ実験を行った。実験では演算増幅回路を組み立てて、20Hzから2MHzまで対数での周波数ごとの入出力での電圧利得、波形を測定した。
まずオープンループ増幅回路の周波数特性を測定し、利得を算出した。この際、初期値e1を測定する時に出力波形が歪まないよう注意した。
次にクローズドループ増幅回路の反転増幅回路、非反転増幅回路の周波数特性の測定を行った。この回路は出力の一部を入力に戻す負帰還動作をしていて、このため出力は安定した利得を得ることが出来る。
今回の実験で基本的な特性を測定し、その使用法を学ぶことができた。
実験目的
リニアー集積回路（演算増幅器）についてその基本的な特性を測定し、その使用法を学ぶ。
解説
リニアーIC(Linear IC)では基本回路として差動増幅回路が非常に多く用いられている。差動増幅回路は電源電圧および温度ドリフトに対して安定な回路だが、全く同じ特性のトランジス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アクティブフィルタ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11402/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:13:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11402/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11402/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11402/thmb.jpg?s=s&r=1163081601&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はオペアンプを用いた二次伝達関数を持つフィルタを作成し、アクティブ・フィルタでの実験を行った。フィルタとは多くの周波数から特定の周波数を取り出す、又は除去などをする回路であり、今回の実験ではLPF（low pass filte[322]<br />電気工学実験
テーマ　アクティブフィルタ
実験者 ：　
共同実験者 ： 
実験日 ：4月28日
提出期限 ：5月19日
提出日 ：4月19日
概要
今回はオペアンプを用いた二次伝達関数を持つフィルタを作成し、アクティブ・フィルタでの実験を行った。フィルタとは多くの周波数から特定の周波数を取り出す、又は除去などをする回路であり、今回の実験ではLPF（low pass filter :低域通過フィルタ）、HPF（high pass filter : 高域通過フィルタ）の二つの回路について増幅度、抵抗値をかえ周波数特性を観測する実験を行った。
結果としてLPF、HPFの名前通りLPFでは低域の時、H..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光導電素子（Cds）及びフォト･トランジスタの特性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:07:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11401/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11401/thmb.jpg?s=s&r=1163081265&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回は光導電素子（CdS）およびフォトトランジスタの特性を測定して、その性質、使用法を理解することを目的とした実験行った。
最初に、光導電素子の実験回路(図ａ)のように接続し、直流電圧を４、8、16Vに固定し、各照度に対する電流[334]<br />電気実験報告書
光導電素子（Cds）及びフォト･トランジスタの特性
実験日　2/9
提出日　2/16
概要
今回は光導電素子（CdS）およびフォトトランジスタの特性を測定して、その性質、使用法を理解することを目的とした実験行った。
最初に、光導電素子の実験回路(図ａ)のように接続し、直流電圧を４、8、16Vに固定し、各照度に対する電流の値を測定した。各照度の時の電流を対数グラフに表すと、照度に対して電流の値が比例（内部抵抗値が負に比例）した。また考察3より、どの電圧に関しても内部抵抗の値は殆んど変わらなかった。
次に今度は照度を100、300、1000lxに固定し直流電圧を可変して１～１６Vまでそれぞれ１V刻みで加えた時の各電圧における電流の値を測定した。結果、電圧に対する電流の値が比例していることから、加える電圧によって光導電素子の内部抵抗の値が変わることはない事がわかった。
フォトトランジスタの実験は、図ｂのように回路を接続し、可変抵抗の抵抗値を１ｋ、２ｋ&Omega;とした時、それぞれ照度１００lx、３００lx、１０００lxに関して直流電圧を細かく変化させながら(上昇時10箇所、フラット時5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピュータを用いたデータ処理の数値実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 23:03:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11400/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11400/thmb.jpg?s=s&r=1163081025&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
この実験ではポケットコンピュータを用い、スプライン補間法と最小二乗法の二種類の補間法で処理するという実験を行った。この二種類の補間法は以下のような特徴がある。
・スプライン補間法は与えられた座標を通るなめらかな曲線を描くことによ[352]<br />電気実験報告書
コンピュータを用いた
データ処理の数値実験
実験日　10/7
提出日　10/14
　
・概要
この実験ではポケットコンピュータを用い、スプライン補間法と最小二乗法の二種類の補間法で処理するという実験を行った。
この二種類の補間法は以下のような特徴がある。
スプライン補間法は与えられた座標を通るなめらかな曲線を描くことによって、他の補間しようとする方法。
最小二乗法は全ての点を通過するのではなく、その近くを通る、利用者に都合のよい関数を作り出す方法。一次の場合はｙ＝ａｘ＋ｂの直線に補間し、二次の場合はｙ＝ａｘ＾２＋ｂｘ＋ｃの放物線に補間する。（※ 実験や観測データのように、補間点..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[サイリスタの実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:57:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11399/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11399/thmb.jpg?s=s&r=1163080661&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験はサイリスタ（SCR）の動作原理を、基本的な特性について実験をおこなった。
まず、今回始めて触れるサイリスタだが、サイリスタとは導通状態（オン状態）、遮断状態（オフ状態）という２つの安定状態を持つスイッチング素子であり[346]<br />電気実験報告書
サイリスタ（SCR）
実験日　1/20
提出日　1/26
概要
今回の実験はサイリスタ（SCR）の動作原理を、基本的な特性について実験をおこなった。
まず、今回始めて触れるサイリスタだが、サイリスタとは導通状態（オン状態）、遮断状態（オフ状態）という２つの安定状態を持つスイッチング素子であり、その特性と動作原理について学んだ。
まず、サイリスタがオフ状態とオン状態との波形の形の違いを観測した。サイリスタがオフ状態の時は入力波形とアノード・カソード間の波形が同じ形となりRＬ間の両端にはあまり電圧がかからなかった。サイリスタをオンにする（ゲート電圧を4Vくらいまで上げる）と、アノード・カソード間の波形の上側が切り取られたような形になり、RＬ間の波形がA･K間の切り取った部分の波形が現れた。そのとき入力波形は変わらなかったが、RＬ間とA･K間の合成した波形が入力電圧の波形になることが確認できた。
次はA・K間の電圧Vaを固定しゲート電圧を上げターンオンさせ、その時のゲート電圧VＲＧ、ターンオン前後のA・K間の電圧Vaの変化、ターンオン後の電流Iaを観測した。ゲート電圧を徐々に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[整流平滑回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:52:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11398/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11398/thmb.jpg?s=s&r=1163080344&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験は、ダイオードの整流作用を利用した単相の半波および全波整流とコンデンサおよびコイルによる平滑回路についての実験を行った。
整流回路では交流を一方向の電流だけに変換するものだが、それだけでは電流は波を打っている状態で直流[352]<br />電気実験報告書
波形整形回路
実験日　12/16
提出日　12/22
概要
今回の実験は、ダイオードの整流作用を利用した単相の半波および全波整流とコンデンサおよびコイルによる平滑回路についての実験を行った。
整流回路では交流を一方向の電流だけに変換するものだが、それだけでは電流は波を打っている状態で直流としては扱えない。そこで平滑回路はその波打った波形をできる限り直線的な直流に変換するものである。平滑回路はコンデンサとコイルでなっているが、チョークインプット型とコンデンサインプット型がある。
本実験では、まず両インプット型の半波と全波の150mA付近の波形を観測し、そして電流値の変化によってどのように波形が変化するのかを観測した。結果として電流の値が変わっていくと、コンデンサインプット型は全く変化が無かったが、チョークインプット型は電流値が上がると全体的に一直線に近くなっていくという結果が得られた。
次にチョークインプット型とコンデンサインプット型の半波と全波について、交流分の電圧、直流分の電圧、リップル率、電圧変動率を計測した。結果から半波の波形のものはチョークインプット型では全く平..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[波形整形回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:48:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11397/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11397/thmb.jpg?s=s&r=1163080136&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回は波形整形回路の中でも最も基礎的なダイオードを用いたものについての実験を行った。ダイオードには整流特性があり、ここではその特性を使い「スイッチング作用」を利用し波形整形を行った。
ピーククリッパー、ベースクリッパーについては[352]<br />電気実験報告書
波形整形回路
実験日　11/25
提出日　12/04
概要
今回は波形整形回路の中でも最も基礎的なダイオードを用いたものについての実験を行った。ダイオードには整流特性があり、ここではその特性を使い「スイッチング作用」を利用し波形整形を行った。
ピーククリッパー、ベースクリッパーについてはそれぞれ入力された波形の上部、下部を直流安定化電源の電圧によって切り取る大きさが変えられ、発振器の電圧Vmax =E1のときに全波形が出力され漸次電圧を小さくしていくと、それに応じて下にカットされていった。
リミッターはピーククリッパー、ベースクリッパーの組み合わせで上部、下部を同時に二個の直流安定化電源で切り取るもので、E2を一定にしE1を増加させていくと上の部分の波形がだんだん現れ、そして逆も同様に行うと下の波形が現れた。注意としてE1とE2がおかれている閉回路としてみるとE1、E2がともに&rdquo;‐&rdquo;の値の時流れる電流が&infin;Aになってしまうので注意が必要だ。
スライサーは入力波形の一部分を取り出す働きをするものである。扱い方はリミッタとあまり変わりは無いが。やはり注意としてE1＜E2のとき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FM変調・復調回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11396/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:45:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11396/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11396/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11396/thmb.jpg?s=s&r=1163079921&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はFM変調、復調回路の特性を理解し動作原理を理解するという目的の実験をおこなった。FMは広い帯域幅を持つため、雑音に強く品質の良い通信が出来るという長所がある事がわかった。
実験ではまず、今回はFM復調の実験から始めた。信号[340]<br />電気実験報告書
FM変調・復調回路
実験日　11/18
提出日　11/25
　
概要
今回はFM変調、復調回路の特性を理解し動作原理を理解するという目的の実験をおこなった。FMは広い帯域幅を持つため、雑音に強く品質の良い通信が出来るという長所がある事がわかった。
実験ではまず、今回はFM復調の実験から始めた。信号発生器の発振周波数を9～12MHzまで変化させた時の復調出力から周波数特性をみつける実験を行った。実験結果からS字のような曲線を得られS字特性の測定が出来た。
次にFM変調の実験（DCでの特性）を行った。可変直流電源の電圧を0～6Vまで1V刻みに変化させた時の変調回路の出力から得られる周波数を記録した。入力電圧を上げると次第に出力の周波数が上昇していった。グラフからほぼ一次直線のようにも見えた。
次に変調・復調総合特性の実験（ACでの特性）を行った。FM変調回路の定周波発振器から1kHz、0.2Vの正弦波信号を出力したときのFM復調回路に見られる波形を見た。結果にも示したように同じ正弦波形がみられたが、位相のずれが合った。これは複雑な回路を通る間に時間の遅れが生じるためであるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低周波電力増幅回路(プッシュプル回路)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:42:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11395/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11395/thmb.jpg?s=s&r=1163079753&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回の実験ではB級プッシュプル増幅回路の動作を理解するための実験を行った。実験内容はプッシュプル回路の入出力特性、周波数特性、バイアス電流の変化によるクロスオーバー歪みの観察である。
まず初めに入出力特性の実験を行った。0.5V[342]<br />電気実験報告書
低周波電力増幅回路(プッシュプル回路)
実験日　11/4
提出日　11/11
　
概要
今回の実験ではB級プッシュプル増幅回路の動作を理解するための実験を行った。実験内容はプッシュプル回路の入出力特性、周波数特性、バイアス電流の変化によるクロスオーバー歪みの観察である。
　まず初めに入出力特性の実験を行った。0.5Vから0.1V刻みに入力電圧を上げていき、そのときの出力電圧を記録した。入力電圧が2.7Vまで上がった時に出力が歪んだ。
　次に入力電圧を0.5V一定として周波数特性を記録した。10Hzから波形を観測出来なくなった260ｋHzまで漸次周波数と変化させた。電力利得PGは低周波（10～30ｋ）の範囲では一定に上がっていったが、それからは急激に変化していった。
　最後に歪率計を用いてクロスオーバー歪みを観察した。これは0付近まで増幅に使用してしまうため、半波のつなぎ目付近に歪（クロスオーバー歪という）が生じてしまう。歪率はバイアスが2.0のときに一番小さかった。
　今回の実験で大まかではあるが、A級、B級の増幅回路について理解できた。
実験目的
トランジスタB級プッ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電子回路のシミュレーション実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11394/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:38:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11394/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11394/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11394/thmb.jpg?s=s&r=1163079485&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
電子回路の設計においては能動デバイスが入るために実験的検討が必要となるが、これをコンピュータシミュレーションに置き換えることで、より短期間に目的の回路を実現することができる。
今回の実験ではMAICRO-CAPを使って基本的な回[332]<br />電気実験報告書
電子回路のシミュレーション実験
実験日　10/14
提出日　10/28
　
概要
電子回路の設計においては能動デバイスが入るために実験的検討が必要となるが、これをコンピュータシミュレーションに置き換えることで、より短期間に目的の回路を実現することができる。
　今回の実験ではMAICRO-CAPを使って基本的な回路を設計し周波数特性をシミュレートした。
　まず、一段トランジスタ増幅回路を作成し、シミュレートを行った。この回路ではカップリングコンデンサーとバイパスコンデンサーを用いて周波数特性を変えることができ、
カップリングコンデンサーでは増幅の進み、遅れを変えることができ、バイ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[計算機の使い方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:34:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11393/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11393/thmb.jpg?s=s&r=1163079244&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はコンピュータグラフィックス（Computer Graphics :CG）を実際に作り動かす実験を行った。使った言語は「J3W」というCG作成環境に含まれている「J3C」（オブジェクト指向）プログラミング言語を利用し、CGを作[294]<br />電気実験報告書
計算機の使い方（2）
実験日　8/28、9/8
提出日　9/12
概要
今回はコンピュータグラフィックス（Computer Graphics :CG）を実際に作り動かす実験を行った。使った言語は「J3W」というCG作成環境に含まれている「J3C」（オブジェクト指向）プログラミング言語を利用し、CGを作成した。
CGはコンピュータを使った設計（ビルディングや橋梁のような巨大建築物，自動車・船舶・航空機，家電製品，家具，衣服，容器など） に応用されている。
その他、娯楽では映画,CGアート、ゲームなどや仮想現実（人工現実ともいう）でコンピュータにより人工で環境を作り，現実にはないものを現実のように見せる技術も発達してきた。その応用で、訓練用シミュレータ，障害用/教育用補助装置，仮想設計，仮想彫塑，等々の事が行える。
第一週のレポートについて
第一週では何らかの物体を表示させ回転移動させた。
課題では多面体を
1：Z軸周りに4秒間で180度回転(RotBank)
2：X軸周りに9秒間で270度回転(RotHead)
3：Y軸周りに2秒間で90度回転(RotPitch)
の移動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ベクトル軌跡について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11392/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:30:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11392/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11392/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11392/thmb.jpg?s=s&r=1163079049&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はRC直列回路でのベクトル軌跡を測定結果からと計算結果で比較する実験を行った。
・実験方法
? の計算式を用いてR=10k&Omega;、C=0.1&mu;Fに対し、
 =5&deg;､10&deg;､15&deg;､20&deg;､&hellip;､85&deg;となる周波数を計算により求[285]<br />電気実験報告書
ベクトル軌跡について
実験日　6/26
提出日　6/27
　
概要
今回はRC直列回..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ケルビンダブルブリッジの測定実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shunok]]></author>
			<category><![CDATA[shunokの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 22:27:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431298601@hc06/11391/" target="_blank"><img src="/docs/983431298601@hc06/11391/thmb.jpg?s=s&r=1163078873&t=n" border="0"></a><br /><br />・概要
今回はケルビン・ダブルブリッジを使い、金属抵抗を測定した。銅などの金属棒の抵抗は非常に低く、金属棒を締め付ける金属と棒との接触抵抗などの抵抗値の方が大きく、10^-5[&Omega;]程度の抵抗は通常のホイートストンブリッジなどでは測定が出来[341]<br />電気実験報告書
ケルビン・ダブルブリッジを用いた
低抵抗の測定
実験日　5/8
提出日　5/23
　
概要
今回はケルビン・ダブルブリッジを使い、金属抵抗を測定した。銅などの金属棒の抵抗は非常に低く、金属棒を締め付ける金属と棒との接触抵抗などの抵抗値の方が大きく、10^-5[&Omega;]程度の抵抗は通常のホイートストンブリッジなどでは測定が出来ないからである。
　実験をするにあたって金属棒の両端をアセトン( )で数百回拭く。その後、乾くとアセトンの被膜が出来るため、それも数百回拭いた。同様に金属の固定器具も拭く。
　実験では、外部電源と検流計、金属棒をセットしてRs、Raitoが適正な組み合わせであっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 電子の配位の仕組みとイオン結合、共有結合について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429969801@hc06/9741/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vice13]]></author>
			<category><![CDATA[vice13の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 18:28:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429969801@hc06/9741/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429969801@hc06/9741/" target="_blank"><img src="/docs/983429969801@hc06/9741/thmb.jpg?s=s&r=1153128530&t=n" border="0"></a><br /><br />楕円軌道は、ボーアの理論では、電子軌道は円軌道である。遊星運動は楕円軌道も存在する。楕円軌道式は、定常状態にあるときに、長軸半径＝ａ、短軸半径＝ｂ　ａ≧ｂであるとき、ａ＝ｎ２&times;ａ０（ボーア半径）　ｂ＝ｎ（&amp;#8467;＋１）&times;ａ０（ボーア半[344]<br />　　　電子の配位の仕組みとイオン結合、共有結合について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　電子の軌道
楕円軌道は、ボーアの理論では、電子軌道は円軌道である。遊星運動は楕円軌道も存在す
る。楕円軌道式は、定常状態にあるときに、長軸半径＝ａ、短軸半径＝ｂ　ａ≧ｂである
とき、ａ＝ｎ
２
&times;
ａ
０
（ボーア半径）　ｂ＝ｎ（ ＋１） ℓ
&times;
ａ
０
（ボーア半径）で、 （副量子数 ℓ
（方位量子数））＝（ｎ（主量子数）－１）で、電子エネルギーは主量子数の値で決まる
。
楕円軌道運動時の電子のエネルギー＝－１／ｎ
２
&times;
ｗ
０
（イオン化エネルギー）である。傾
きに作用する磁気量子数（ｍ）は、ｍ＝１の時上向き、
m
＝
0
の時横向き、ｍ＝－１の時
下向きにそれぞれ作用する。スピン（電子の自転）に作用する自転量子数（ｍｓ）の値は
、
&plusmn;1
／
2
　である。定常状態は以上
4
つの量子数（ｎ， ，ｍ，ｍｓ）の値で決まる、また水 ℓ
素の場合は量子数がｎ＝１、 ＝０、ｍ＝０、ｍｓ＝ ℓ
&plusmn;1
／
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  電子の比電荷 e/m [C/kg]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430397801@hc06/8496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takahiroo]]></author>
			<category><![CDATA[takahirooの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 May 2006 23:14:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430397801@hc06/8496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430397801@hc06/8496/" target="_blank"><img src="/docs/983430397801@hc06/8496/thmb.jpg?s=s&r=1147875253&t=n" border="0"></a><br /><br />(a)目的
荷電粒子が磁場のかかった空間で運動すると、磁界の向きと運動方向に垂直な方向に力（ローレンツ力）を受ける。
そのため磁界が一様で、荷電粒子の運動方向が磁界の向きに垂直である場合には、荷電子は円運動をする。
この円運動の半径は[342]<br />(a)目的
　　　荷電粒子が磁場のかかった空間で運動すると、磁界の向きと運動方向に垂直な方向に力（ローレンツ力）を受ける。
　　　そのため磁界が一様で、荷電粒子の運動方向が磁界の向きに垂直である場合には、荷電子は円運動をする。
　　　この円運動の半径は粒子の電荷に反比例し、運動量に比例する。
　　　この実験では、Helmholtz（ヘルムホルツ）のコイルによって一様な磁界をつくり、電流と加速電圧をかえながら、
　　　それぞれの値での電子の軌道半径を測定して電子の比電荷 e/mを求める。
(b)理論
　　　ヘリウムなどのガスを減圧して封入した放電管内では、陰極線はけい光を発し目視観察できる。
　　　これを磁界中に置くと陰極線、すなわち電子流の軌道が曲げられることから電子の比電荷を実験的に求めることができる。
　　　磁束密度Ｂの一様な磁界中に電荷ｅが速度ｖで磁界に直角な方向で進入すると、電荷はその瞬間の運動方向と磁界の方きの両者に
　　　直角な方向の力Ｆ（ローレンツ力）を受け円運動をする。
　　　F＝evB ・・・・・①となる。
　　　この力F（向心力）は円の中心に向く（図1）から、電子の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アナログ　デジタル変換回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430848901@hc06/7395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by namako]]></author>
			<category><![CDATA[namakoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 11:40:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430848901@hc06/7395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430848901@hc06/7395/" target="_blank"><img src="/docs/983430848901@hc06/7395/thmb.jpg?s=s&r=1141872025&t=n" border="0"></a><br /><br />＜概要＞
　アナログ信号からデジタル信号、およびデジタル信号からアナログ信号に変換するための回路の仕組みおよびアナログ信号やデジタル信号を計測する方法について学ぶために、実際にDA変換回路、AD変換回路を実現し、オシロスコープなどを使って[348]<br />＜概要＞
アナログ信号からデジタル信号、およびデジタル信号からアナログ信号に変換するための回路の仕組みおよびアナログ信号やデジタル信号を計測する方法について学ぶために、実際にDA変換回路、AD変換回路を実現し、オシロスコープなどを使ってその動作特性を調べた。
＜方法＞
・DA変換回路の動作特性
8ビットDAコンバータDAC0808およびオペアンプ714を用いて図１の回路をウィッシュボード上に実現、DAコンバータへの入力端子D0~D7を+５VまたはGNDに接続することで8ビットのデジタル入力（D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0）に対するアナログ出力を得た。いくつかのパターンに対する出力値を計測しこの回路の特性を調べた。
４ビット同期式カウンタ74LS163を２個用いて８ビット同期式カウンタをウィッシュボード上に実現正常に動いていることを確認した。
８ビット同期式カウンタの出力端子と、８ビットDAコンバータの入力端子を接続しカウンタの出力がアナログ値に変換されていることをオシロスコープで観測した。
・AD変換回路の動作特性
コンパレータLM3302および逐次比較レジスタHD14..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[半導体ダイオードの静特性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tour12]]></author>
			<category><![CDATA[tour12の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:28:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3020/" target="_blank"><img src="/docs/983431711701@hc05/3020/thmb.jpg?s=s&r=1131618491&t=n" border="0"></a><br /><br />1.実験目的
 PN接合からなる各種半導体ダイオードの静特性を測定し、それらの特性の特徴を理解しどのような用途に使われているか考える。

2.実験原理
 PN接合で接合部のエネルギー障壁を越えるとP領域からN領域への正孔の注入、及び[320]<br />実験目的
PN接合からなる各種半導体ダイオードの静特性を測定し、それらの特性の特徴を理解しどのような用途に使われているか考える。
実験原理
PN接合で接合部のエネルギー障壁を越えるとP領域からN領域への正孔の注入、及びN領域からP領域への注入が可能になる。その結果、P領域からN領域に向かう方向に電流が流れる。P領域からN領域に注入された正孔はN領域の内部に進むにつれて減少する過剰な成功分布が形成され、N領域からP領域に注入された電子はP領域の内部に進むにつれて減少する過剰な電子分布が形成される。このとき、順方向電流は印加電圧が拡散電位を越えると急激に増加し、電流は電圧に依存せず負の一定値になる。この電流を逆方向飽和電流と言う。特別に設計されたPN接合では逆方向の電圧がある特定の値以上で、電流が急激に増加する。この現象を降伏現象と呼び、その発生機構のツェナー降伏は比較的低い逆バイアス電圧で発生知るのに対し、アバランシェ降伏は比較的高い電圧で発生する。ツェナー降伏を応用したツェナー・ダイオードは低電圧発生回路などに広く用いられている。PN接合に光を照射すると価電子帯の電子が伝誘帯に励起され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ユニポーラトランジスタの静特性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tour12]]></author>
			<category><![CDATA[tour12の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:18:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3019/" target="_blank"><img src="/docs/983431711701@hc05/3019/thmb.jpg?s=s&r=1131617912&t=n" border="0"></a><br /><br />1.	実験目的

電界効果トランジスタのゲート形を使い、その静特性の測定をする。またこの実験を通して電界効果トランジスタの動作原理及び理解を深め、接合トランジスタとの相違点と類似点を把握する。

2.	実験原理
接合型FETには、[322]<br />実験目的
電界効果トランジスタのゲート形を使い、その静特性の測定をする。またこの実験を通して電界効果トランジスタの動作原理及び理解を深め、接合トランジスタとの相違点と類似点を把握する。
実験原理
接合型FETには、ソース[S]、ドレイン[D]、ゲート[G]と3つの端子が有る。この時電圧 により電子はSからDへ移動するので はDからSへ流れる。この電流通路をチャンネルと言う。下記の図1の様にN型チャンネル接合型FETにはn型半導体の両側面にpn接合を形成した構造である。ソースに対してゲートが負になるような電圧 をかけると、pn接合に対して逆方向電圧となるので図1の様にn型半導体内部に空乏層ができる。ドレインの方がソース側に比べて空乏層が厚いのはドレインの高い電圧に近づき逆電圧が高くなる為である。 を負の方向に大きくしていくと空乏層は更に広がり、 は減少する。これは の操作で をコントロール出来る事を示している。 を零にし、 を増加させると も増加するがそれに伴い空乏層の幅も広がり更に を増加させると上下の空乏層がぶつかる状態になる。この状態をピンチオフ状態と言い、 はほぼ一定を保ち飽和す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[バイポーラトランジスタの静特性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3018/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tour12]]></author>
			<category><![CDATA[tour12の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:13:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3018/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711701@hc05/3018/" target="_blank"><img src="/docs/983431711701@hc05/3018/thmb.jpg?s=s&r=1131617601&t=n" border="0"></a><br /><br />6.考察
 今回の実験のVce&minus;Ic特性では、図3よりVceが1[V]までは急激に上昇するが、それ以降は急激に値に変化が現れることはなくグラフは平坦になっていくのが分かる。これは、出力抵抗が大きいことを意味していて、トランジスタの増幅作用[324]<br />実験目的
今回の実験を通して、PN接合の性質と共に接合トランジスタがどのように応用されているかを学ぶ。
実験原理 
図1：PNP形のトランジスタ回路
図2：接合トランジスタの動作
ベース接地とエミッタ接地回路の電流増幅率をそれぞれ&alpha;、&beta;とし
と定義する。及びこの二つの式は&alpha;とベータの間に関係があり次のように示す事、が出来る。
この&beta;の式はトランジスタの電流増幅率を表している。
実験方法
実験に使用した器具を以下の表に記す。
表：1　実験使用器具
使用器具名 メーカー 型番 シリアルNo. 直流安定化電源 Metronix 6455A 1123835 乾電池 National FM-5(H) ― 直流電圧計 YEW 2041 00263S 直流電流系 YEW 2013 03.B.35.100 すべり抵抗 YEW 2791 01392V バイポーラトランジスタ実験セット ― ― ― 
実験（ⅰ）
エミッタ接地出力特性の測定
NPN型の接合トランジスタを含む回路を図1の様に組み、Ibをパラメータとしすべり抵抗Rb1を操作しVceとIcを測定する。Ibを0[&mu;F]から40[&mu;F]間隔で280[..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[イオン化エネルギーについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dai0513]]></author>
			<category><![CDATA[dai0513の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 22:59:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358701@hc05/2610/" target="_blank"><img src="/docs/983432358701@hc05/2610/thmb.jpg?s=s&r=1130335182&t=n" border="0"></a><br /><br />どのような原子が陽イオンになりやすいのであろうか。原子の核外電子は、その軌道や配置の状態によって、軌道に束縛される強さが異なる。中性の原子から１個の電子を取り去るのに必要なエネルギーを第一イオン化エネルギーという。なお２個目の電子を取り去る[360]<br />イオン化エネルギーについて
どのような原子が陽イオンになりやすいのであろうか。原子の核外電子は、その軌道や配置の状態によって、軌道に束縛される強さが異なる。中性の原子から１個の電子を取り去るのに必要なエネルギーを第一イオン化エネルギーという。なお２個目の電子を取り去る場合を第二イオン化エネルギー、３個目の電子を取り去る場合を第三イオン化エネルギーという。
Mg = Mg+ + e- -175 kcal/mol
Mg+ = Mg2+ + e- -345 kcal/mol
１原子当たりのイオン化エネルギー（イオン化ポテンシャル）を、eV（エレクトロンボルト）単位で表すと、次のようになる。
Mg = Mg+ + e- -7.65 eV
　第１イオン化エネルギーを原子番号順に並べてみると、周期性がある。同族の原子の第１イオン化エネルギーは、互いに類似しているが、原子番号が大きいほど、その値は小さい。すなわち、陽イオンになりやすい。また同周期の原子では、原子番号が大きくなるにつれて、その値が大きくなり、陽イオンになりにくくなる。
　同族の原子では、最外殻の電子数が等しく、原子番号が大きいほど原子..]]></description>

		</item>

	</channel>
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