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		<title>タグ“電気”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E9%9B%BB%E6%B0%97/</link>
		<description>タグ“電気”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[交流回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5488/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 16:26:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5488/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/5488/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/5488/thmb.jpg?s=s&r=1137655586&t=n" border="0"></a><br /><br />1.	目的
　コンデンサ、コイル、および抵抗を組み合わせた回路において、周波数を変えてインピーダンス(Impedance)を測定し、その概念および共振回路を理解する。
2.	理論
?.コンデンサの両端の電圧と流れる電流
　コンデンサの容量([312]<br />物理学実験　　　交流回路(A)
目的
コンデンサ、コイル、および抵抗を組み合わせた回路において、周波数を変えてインピーダンス(Impedance)を測定し、その概念および共振回路を理解する。 
理論
ⅰ.コンデンサの両端の電圧と流れる電流
コンデンサの容量(Capacitance) は、第1図における電荷 と電圧 の比
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;①
で与えられる。 が時間的に変化する場合には、それに応じて も変化する。 間の の増分 は、電流を とすれば で与えられるので
　または　 
となる。これと(1)式を用いると、
　または　 &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;②
が得られる。
ⅱ.コイルの両端の電圧と流れる電流
コイルに電流 が流れると、コイルの内部、周辺に磁束密度 を生ずる(第2図)。コイルを貫く磁束を する。 が時間的に変化する場合には、 も同じ時間変化を行う。 が変化すると、ファラデーの電磁誘導の法則により、 の時間変化に比例した起電力がコイルの両端に生ずる。したがって、
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;③
ここで と の比例係数 (自己インダクタンス)は、コイルの形状(巻数も含めて)で定まる定数であり、電磁気学を用いて求めることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有機エレクトロルミネッセンス素子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/6620/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2006 14:58:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/6620/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/6620/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/6620/thmb.jpg?s=s&r=1139723931&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題】 簡単な構造で、正孔及び電子の高い輸送効率と、優れた発光特性とを実現する。
【解決手段】 陽極及び陰極間に少なくとも有機薄膜が形成されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、有機薄膜は、単一のホスト材料層に対して互いに異なる[354]<br />～光分野への応用を目的とした材料開発に関する特許～
有機エレクトロルミネッセンス素子
【課題】 簡単な構造で、正孔及び電子の高い輸送効率と、優れた発光特性とを実現する。
【解決手段】 陽極及び陰極間に少なくとも有機薄膜が形成されてなる有機エレクトロルミネッセンス素子であって、有機薄膜は、単一のホスト材料層に対して互いに異なる複数種類のドーパントが膜厚方向に分布をもってドープされることにより構成されている。ドーパントのうちの１種は、発光特性を付与するドーパントであり、他のドーパントは、正孔注入特性及び／又は正孔輸送特性を付与するドーパント、電子注入特性及び／又は電子輸送特性を付与するドーパントで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アーク放電現象]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:16:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21437/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21437/thmb.jpg?s=s&r=1211188587&t=n" border="0"></a><br /><br />＜アーク放電現象＞　　１．　実験結果　　１）V-I特性表１：各ギャップ長における電圧・電流の測定結果ギャップ長＝ 5mm　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 電圧Ⅱ(V) 　 　 　 電流(A) 　 　 　 公称電流(A) 1回目[280]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[マイクロプロセッサ回路]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:16:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21436/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21436/thmb.jpg?s=s&r=1211188587&t=n" border="0"></a><br /><br />＜　マイクロプロセッサ回路　その１　＞１．目的　　　マイクロプロセッサ回路の構成とその動作を理解する。２．予備知識２．１　マイクロプロセッサ回路の構成　　　マイクロプロセッサ回路は入出力部、中央処理部、記憶部から構成されている。記[350]<br />]]></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[オシロスコープ１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21433/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:13:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21433/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21433/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21433/thmb.jpg?s=s&r=1211188436&t=n" border="0"></a><br /><br />＜オシロスコープの取扱法Ⅰ＞１、　目的　　　　オシロスコープの基本的な原理、機能を理解し、簡単な波形観測を行って、取り　　　扱い法の基礎を習得する。　　　２、　実験方法　　　（ⅰ）測定準備　　　　１．　電源をＯＮし、SWEEP [336]<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[直流機]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:32:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21447/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21447/thmb.jpg?s=s&r=1211189575&t=n" border="0"></a><br /><br />１．　　直流分巻発電機の実験　　１．１　目的　　　　直流分巻発電機の運転およびその性質について考察し、取り扱い方法を習得する。　　１．２　原理　　　　直流発電機の誘導起電力E(V)は、　　　で表せる。pは極の対数、&phi;は１極の磁束([337]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[交流機]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:20:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21441/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21441/thmb.jpg?s=s&r=1211188845&t=n" border="0"></a><br /><br />＜変圧器＞　　　１．目的　　　最も一般的な電気機器である変圧器の構造及び特性の理解。　　　２．原理　　　変圧器は一次側に印加された交流電圧の電圧値を異なった値に変換することを目的としたものである。　　　下図1.1の様な正弦波交流電[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インパルス放電現象]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by roro413]]></author>
			<category><![CDATA[roro413の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:16:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431348101@hc05/21438/" target="_blank"><img src="/docs/983431348101@hc05/21438/thmb.jpg?s=s&r=1211188588&t=n" border="0"></a><br /><br />＜インパルス放電現象＞　　１．　実験結果表１：I.Gの動作電圧の上限測定　　　　　　　　　表２：昇降法のまとめ電圧(mV) 平均(mV) 101.4 102.6 101.7 標準偏差(mV) 102.2 0.722 102.4 103[240]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[冷却水系のトラブルへの対応0908AZ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MizunoMizuki]]></author>
			<category><![CDATA[MizunoMizukiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62450/" target="_blank"><img src="/docs/957028135104@hc10/62450/thmb.jpg?s=s&r=1264305565&t=n" border="0"></a><br /><br />冷却水のトラブルへの対応策をごく簡単に述べています。工場の管理上で重要な管理指標を端的に解説しています。[156]<br />冷却水系のトラブルへの対応
冷却水系のトラブル
スケールが配管内に付着して、配管が閉塞し冷却水の循環がうまくいかない。
冷却水に藻が発生し、衛生的でない、配管の閉塞や冷却塔でのスラッジ堆積がある。
鉄さびが発生し、配管の腐食や錆こぶによる配管の閉塞がある。
スライム（ゼリー状の菌類の代謝物）が発生し、冷却塔や配管が閉塞する。
バクテリアが発生し、レジオネラ菌増殖の危険性がある。
まずは調査の実施　　（水質分析項目などは別表の管理基準を参照）
スケール対策の調査　：　水質分析、配管の閉塞状況の把握、洗浄剤の検討、スケール抑制剤、分散剤の検討。
藻発生対策の調査　：　水質分析、冷却塔充填材の汚れの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[08814（教科）理科1分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960052540461@hc09/50849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ican]]></author>
			<category><![CDATA[icanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:59:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960052540461@hc09/50849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960052540461@hc09/50849/" target="_blank"><img src="/docs/960052540461@hc09/50849/thmb.jpg?s=s&r=1244386793&t=n" border="0"></a><br /><br />08814 （教科）理科 1分冊
略題＜力・浮力・運動・電気＞
（１）
①力の合成と分解
同じ方向の力の場合は、合計が等しくなるようにいくつかの力に分解もしくは一つに合成することができる。
違う方向の2つ以上の力に分解する場合、分[322]<br />08814 （教科）理科 1分冊
略題＜力・浮力・運動・電気＞
（１）
①力の合成と分解
同じ方向の力の場合は、合計が等しくなるようにいくつかの力に分解もしくは一つに合成することができる。
違う方向の2つ以上の力に分解する場合、分解された力を順につなぎ合わせることで元の力と同じにならなければならない。2つの力の場合は、元の力が平行四辺形の対角線、分解した力がその平行四辺形の2辺に等しくなる。違う方向の2つ以上の力を合成する場合も同様に、合成される力をつなぎ合わせると合成した力と等しくならなければならない。また、合成される2つの力が平行四辺形の2辺であり、合成されてできた力が平行四辺形の対角線という関係になる。
②パスカルの原理
密閉された注射器のような上部にピストンのついた容器に液体を入れ、ピストンにWkgの力をかけた場合、ピストンの下面および容器のすべての壁面と底面に等しい圧力Pが発生する。液体は圧縮されても体積がほとんど減らないため、ピストンにかけられた力ががそのまま反発する力として圧力に変換される。
その時の式は、P（圧力）＝W（ピストンを押した力）/A（ピストンの面積）であらわ..]]></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[C-1（ 二原子分子の赤外吸収スペクトルを解析、核間距離や慣性モーメントなどの算出）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66719/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 理科大生]]></author>
			<category><![CDATA[理科大生の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:19:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66719/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66719/" target="_blank"><img src="/docs/959062488551@hc09/66719/thmb.jpg?s=s&r=1273421980&t=n" border="0"></a><br /><br />1[目的] 
二原子分子の赤外吸収スペクトルを測定し、分子の振動および回転エネルギーの変化を解
析することにより、核間距離や慣性モーメントなどの分子に固有の値を調べる。 
2[原理] 
分光学 1-1) 
回転エネルギー 
換算質量&mu;と二原子分子の核間距離ｒを用いると、慣性モーメントは次のようになる。 
I = &mu;r
2 
回転している分子に許容されるエネルギーは、 
回転エネルギー＝J(J+ 1)
h2
8&pi;2I Ｊ＝0,1,2,・・・ 式(２・１) 
となり、どんなＪの値においても、ある特定の方向に沿っての角運動量成分の値は量子化
される。それぞれのＪの値について、２Ｊ＋１個の回転状態がある。すなわちＪの値によ
って指定されたエネルギー準位は 2J+1 の縮退度をもつ。直線分子の回転状態のエネルギー
は回転定数 B を用いて、 
B=
h2
８&pi;2I
式(２・２) 
で表され、これより、回転エネルギー&epsilon;rotは次のようになる。 
&epsilon;rot = BJ(J+ 1) 式(２・３) 
直線分子の回転状態のエネルギーパターンは図２・２のようにな 
る。 
回転している分子は、その電気双極子を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[B-1（ダニエル電池の単電極電位と起電力を実験により算出する）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66717/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 理科大生]]></author>
			<category><![CDATA[理科大生の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:19:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66717/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66717/" target="_blank"><img src="/docs/959062488551@hc09/66717/thmb.jpg?s=s&r=1273421978&t=n" border="0"></a><br /><br />1[目的] 
各農度における亜鉛、銅の電極電位を測定し、電池の単電極電位と起電力を求める。 
2[原理] 
輸率 
陽イオンによって運ばれた電流の割合を、その輸率と呼び、 で表す。動界面法は陽イオ
ンの輸率を次式のように示す。 
(2・1) 
ここで、
は陽イオンの電荷、F はファラデー定数、c は陽イオンの濃度、V は界面の体
積、It は同時間に流れた全電荷量である。たとえば、KCl 溶液において濃度がわかってい
れば、既知の電流をある時間だけ流したときに境界が移動した体積が測定されれば K+イオ
ンの t+が求まる。陽イオンと陰イオンの輸率は、2 つの型のイオンによって運ばれる電流
の割合であるので、 あるいは 
である。 
輸率は濃度に依存し、特に大きな電荷をもるイオンを含む電解質ではより大きく依存す
る。したがって、電解質中の各イオンの伝導率への寄与は濃度の関数である。 
イオン伝導率 
輸率はある電解質の陽イオンと陰イオンによって運ばれる電流の割合を与える。表(2・1)
に 25℃における各陽イオンの輸率を示す。 
表(2・1) 25 度における各陽イオンの輸率とその無限希..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A-1,2（水とトルエンの蒸気圧を測定する。実験により&Delta;Hv, &Delta;Svを算出する)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66716/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 理科大生]]></author>
			<category><![CDATA[理科大生の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:19:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66716/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959062488551@hc09/66716/" target="_blank"><img src="/docs/959062488551@hc09/66716/thmb.jpg?s=s&r=1273421976&t=n" border="0"></a><br /><br />１[目的] 
水とトルエンの蒸気圧の温度変化から蒸発のエンタルピー変化とエントロピー変化を求め
る。 
２[原理]1-1) 
相平衡の圧力－温度依存性 
一つの相を&alpha;、他の相を&beta;とする。二つの相が平衡であるので、G 
&alpha;= G 
&beta;系の状態が無限小
だけ変化し、かつ平衡が保たれているためには、次の式が成り立つはずである。 
dG 
&alpha;= dG 
&beta; 式(2.1) 
個々の相の純粋な物質のモル自由エネルギーの圧力および温度依存性はつぎの式で表され
る。 
dG = (
&part;G 
&part;P
)TdP+ (
&part;G 
&part;T
)PdT 式(2.2) 
さらに、それぞれの相に対してモル体積とモルエントロピーに関連する次の式が成り立つ。 
dG = V dp &minus;S dT 式(2.3) 
この式を式(2.1)のモル自由エネルギーの変化の式に代入すると次式が得られる。 
V 
&alpha;dP&minus;S 
&alpha;dT= V 
&beta;dP&minus;S 
&beta;dT 式(2.4) 
dP
dT
=
S 
&beta;&minus;S 
&alpha;
V 
&beta;&minus;V 
&alpha;
=
&Delta;S 
&Delta;V 
式(2.5) 
ただし、&Delta;は相転移に伴う変化量である。 
液－気および固－気平衡の条件 
式..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物理化学　実験D-1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956334162256@hc10/65673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deskpower]]></author>
			<category><![CDATA[deskpowerの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:56:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956334162256@hc10/65673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956334162256@hc10/65673/" target="_blank"><img src="/docs/956334162256@hc10/65673/thmb.jpg?s=s&r=1270983416&t=n" border="0"></a><br /><br />１[目的] 
電気伝導度の測定から酸、アルカリの中和点を調べる。また中和滴定の結果と比べる。 
２[原理]1-1) 
電解質溶液に面積A cm2の電極（白金板）２枚をd cm の距離で平行に向かい合わせたとき、
電極間の溶液の抵抗を R、電導度を K とすると、 
K=
1
R
= k
A
d
式(2.1) 
の関係がある。ここでｋは導電率で、A=1cm 2、d=1cm のときの K である。単位は K は S、
ｋはS/cmで表される。また電解質１ｇ当量をｖml に溶解したときの導電率がｋであれば、
ｋ&times;ｖを&Lambda; で表し、当量電導度と呼ぶ。&Lambda;は物質により固有な値をもつが、イオンの相互
作用の結果、図 2.1(a)のように電解質濃度に依存し濃度ゼロ近づくと極限値&Lambda;0 に達する。 
これを無限希釈における当量電導度といい、その電解質から生じる陽陰各イオン固有の導 
度を l+ , l－ とすると、 
&Lambda; = l+ + l&minus; &Lambda;
0
= l+
0 + l&minus;
0 = F &mu;k + &mu;A 式(2.1) 
ここで、Fは電気量、&mu;はイオンの移動度である。 
電導度滴定 
滴定反応の結果、難解離性、難..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[物理化学　実験B-2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956334162256@hc10/65670/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deskpower]]></author>
			<category><![CDATA[deskpowerの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:56:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956334162256@hc10/65670/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956334162256@hc10/65670/" target="_blank"><img src="/docs/956334162256@hc10/65670/thmb.jpg?s=s&r=1270983402&t=n" border="0"></a><br /><br />１目的 
電池の温度変化から、この電池における可逆的反応の熱力学的諸数値を求める。 
２原理 
ギブズエネルギー 
電気化学システムにおいて、仕事として体積変化に加えて、電気仕事 を含んでいる。
つまり、 
となる。電気仕事は電位差とそこを移動した電荷の積で与えられるが、その値は変化の経
路に依存する(外部負荷の抵抗の大きさに依存する)。 
第二法則において、 であるから、 
となり、これに式()から求まる d&rsquo;q を代入して、 
が得られる。 
また、電池のギブズエネルギー変化を dG とし、定温低圧過程では、 
であり、式()と比較すると、 
が得られる。電池のギブズエネルギー変化は状態量であるから、初めの状態と終わりの状
態が定まれば、途中の経路の変化によらず一定となる。右辺の電気仕事は経路によって異
なり、不可逆の場合に電池が外部にする電気仕事は必ず電池のギブズエネルギーの減少量
より小さくなる。 
ギブズエネルギー変化は定温低圧変化では、 である。dH は反応に伴う電
池の全エネルギー変化で、このうち、TdS 分は、その温度・圧力における反応物と生成物
の、熱運動と存在する空..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[火災に関する基本的知識について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:41:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/63317/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/63317/thmb.jpg?s=s&r=1264941685&t=n" border="0"></a><br /><br />火災に関する基本的知識について
１　火災の発生条件等
火災の三要素
燃焼が起こるために必要な可燃物・酸素・着火源
無炎着火
始めは炎を出さず長時間くすぶり続けた後に発炎着火するもので、
　　主なものとしてたばこ・線香等がある。
発炎着火
始めから炎で燃焼する場合で、炎が次から次へと可燃物に燃え広がる。
火災の進行
火災の原因、出火までの時間的経過は、発火源、可燃物の種類等により異なる。
一般的に、発炎性のマッチ・ライター等によって着火した場合は約10分前後、
無炎着火の場合は数時間以上要するといわれており、それぞれ出火までの時間
には大きな差がある。
出火時期
火災原因が発生し、発炎着火し燃え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地球環境を知る科学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958534650008@hc09/62596/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yang0212]]></author>
			<category><![CDATA[yang0212の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:00:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958534650008@hc09/62596/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958534650008@hc09/62596/" target="_blank"><img src="/docs/958534650008@hc09/62596/thmb.jpg?s=s&r=1264392048&t=n" border="0"></a><br /><br />地球環境を知る科学
大阪府泉南市の地球温暖化に対する取り組み
◇天然ガス自動車の推奨◇
自動車は、私たちの生活を便利にしてくれる一方で、自動車によって排出されるCO2（二酸化炭素）やNOx（窒素化合物）、SPM（浮遊粒子状物質）などが地球温暖化や大気汚染の原因となっています。
そこで地球環境にやさしく、なおかつ燃料を節約したり、石油に代わる燃料を使ったCEV（Clean Energy Vehicle）が注目されています。
CEVには４つの種類があります。天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車、エタノール自動車です。いずれも石油ではなく、それに代わる燃料や、電気を動力源として走行します。
泉南市の天然ガス自動車は、CNG車（Compressed Natural Gas Vehicle）と呼ばれ、圧縮天然ガスを燃料として走る車です。天然ガスは、ほぼ完全燃焼するので黒煤等がほとんど発生せず、NOxの発生もわずかです。地球温暖化の原因となるCO2の排出量もガソリンより20％～30％少なく、クリーンなエネルギーとして注目されています。NOxの排出量は、80％から90％削減できます。
性能..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[プラント業務の進め方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MizunoMizuki]]></author>
			<category><![CDATA[MizunoMizukiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:29:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957028135104@hc10/62453/" target="_blank"><img src="/docs/957028135104@hc10/62453/thmb.jpg?s=s&r=1264307399&t=n" border="0"></a><br /><br />プラント業務の進め方についての勉強会にもちいた資料です。工程管理、組織管理、スケジュールなどの要点をごく簡単にまとめています。[189]<br />「プラントプロジェクトの進め方について」　解説
プラント業務の流れ
営業
装置の営業。新規技術の情報入手。新規顧客の情報入手。
装置の宣伝、広告。
プラント計画
システムの基本計画と見積もり
プラントを設計するための情報の確保。
プラント受注
受注契約
価格、工程、費用受領の条件など。
詳細設計
機械、計装、建屋配置の設計。
購買
機器、部品などの購買手配。
購買予算の管理。
機器組立て
機器類の社内組立て。
社内検査、現場作業の準備。
現場据付
現場でのプラント据付作業。
試運転
装置の性能検査のための試運転。
本運転の条件出し。
装置機能分析
装置機能の保証に関る分析。
引渡し
装置引渡し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本におけるアウトソーシングビジネスの分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/61310/]]></link>
			<author><![CDATA[ by binkanboy]]></author>
			<category><![CDATA[binkanboyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 02:22:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/61310/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430219101@hc06/61310/" target="_blank"><img src="/docs/983430219101@hc06/61310/thmb.jpg?s=s&r=1262107322&t=n" border="0"></a><br /><br />日本におけるアウトソーシングビジネスの分析
1．はじめに
　日本において最初にアウトソーシング契約がなされた事例として挙げられるのが野村総合研究所とセブンイレブン・ジャパンとで行われたアウトソーシング契約が挙げられる。その後、各企業において業務の効率化、コストダウンを目的に情報システム分野と一般業務を中心にしてアウトソーシングビジネスが急速に拡大していった。本レポートではアウトソーシング協議会が行った「アウトソーシングに関する調査」を元に、日本におけるアウトソーシングビジネスの動向と近年見られる傾向にについて分析する。
2.　日本のアウトソーシングの現状
　
２－１　アウトソーシングを活用する対象分野・業種・目的
a. アウトソーシング活用企業の産業別内訳
図表２－１　アウトソーシング活用分野の内訳(1999年) 出典：アウトソーシング産業市場規模基本調査 調査によれば多種多様の業種でアウトソーシングサービスを活用していることが伺える(2－2)。アウトソーシングサービスを活用している企業のうち最も多い業種は金融業である(16.3％)。次いで科学(9.1％)、電気機械(9.1％)と続く。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電子工学概論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957538077982@hc09/59447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hoxyw22h]]></author>
			<category><![CDATA[hoxyw22hの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:45:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957538077982@hc09/59447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957538077982@hc09/59447/" target="_blank"><img src="/docs/957538077982@hc09/59447/thmb.jpg?s=s&r=1258944310&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[７、電気化学実験　評価：優]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59109/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:54:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59109/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/59109/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/59109/thmb.jpg?s=s&r=1258466090&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ(最高裁S58.5.27最高裁S59.9.18)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58668/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58668/thmb.jpg?s=s&r=1258183353&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会政策　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/58137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Viva La Vida]]></author>
			<category><![CDATA[Viva La Vidaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:24:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/58137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960109244718@hc09/58137/" target="_blank"><img src="/docs/960109244718@hc09/58137/thmb.jpg?s=s&r=1257859450&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[男女共生社会論　男性保育者の現状と彼らが抱える「男性的役割」の検討]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429195401@hc07/57611/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 虎三郎]]></author>
			<category><![CDATA[虎三郎の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:40:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429195401@hc07/57611/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429195401@hc07/57611/" target="_blank"><img src="/docs/983429195401@hc07/57611/thmb.jpg?s=s&r=1257525647&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ『男性保育者の現状と彼らが抱える「男性的役割」の検討』

はじめに
2005年の国勢調査によると、保育所で勤めている全国の男性保育士の総数は全体の1.76％（7,400人）である。保育職に男性が参入しにくい背景としては、未だに育[322]<br />]]></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[熱重量測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56629/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki527]]></author>
			<category><![CDATA[yuki527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:36:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56629/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56629/" target="_blank"><img src="/docs/961965364971@hc08/56629/thmb.jpg?s=s&r=1256222215&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電気伝導度の測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56615/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki527]]></author>
			<category><![CDATA[yuki527の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:32:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56615/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961965364971@hc08/56615/" target="_blank"><img src="/docs/961965364971@hc08/56615/thmb.jpg?s=s&r=1256218350&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[(コア）生物学入門　２分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962927422839@hc08/53774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by messc]]></author>
			<category><![CDATA[messcの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:38:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962927422839@hc08/53774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962927422839@hc08/53774/" target="_blank"><img src="/docs/962927422839@hc08/53774/thmb.jpg?s=s&r=1250077129&t=n" border="0"></a><br /><br />略題＜生物濃縮と人間生活との関連＞
～はじめに～
経済の発展や科学の進歩は、人間生活に物質的な豊かさをもたらしているが、その反面、自然破壊、環境汚染が進んでいる。有害な化学物質などによる環境問題は、容易に解決できない難しい側面を持ってい[352]<br />略題＜生物濃縮と人間生活との関連＞
～はじめに～
経済の発展や科学の進歩は、人間生活に物質的な豊かさをもたらしているが、その反面、自然破壊、環境汚染が進んでいる。有害な化学物質などによる環境問題は、容易に解決できない難しい側面を持っているが、これ以上進行しないように、早急な対策が求められている。
生物濃縮とは、生態系での食物連鎖を経て、有毒な物質がより高次の生物の体内で濃度が高まる現象である。食物連鎖以外では、魚のえら呼吸によって魚体内に濃縮される場合などがある。筆者が住む新潟市では過去に、四大公害病の一つであり、生物濃縮による公害である新潟水俣病が発生した。阿賀野川流域の住民を中心に、メチル水銀による中毒性中枢神経疾患がおこり、重症例から軽症例まで多様な症状が見られ、発生から40年以上たった今でも、被害の認定をめぐり裁判が行われている。メチル水銀は脂溶性の物質であるため、生物濃縮を受けやすい典型的な毒物である。阿賀野川に排出された水銀が微生物によりメチル化され、メチル水銀となる。メチル水銀は、まずプランクトンの体内で濃縮される。そしてプランクトンから小魚、より大きな魚へと順次に捕食さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近未来の日本]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959034222313@hc09/53281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masa1127]]></author>
			<category><![CDATA[masa1127の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:41:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959034222313@hc09/53281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959034222313@hc09/53281/" target="_blank"><img src="/docs/959034222313@hc09/53281/thmb.jpg?s=s&r=1248993717&t=n" border="0"></a><br /><br />近未来の日本１．日本国借金８００兆円の返し方２・日本経済システムの変更３・地球温暖化の解消法について・・・私の考え４．地球の未来と人類の未来５・素晴らしい未来６・今からの宇宙日本国借金８００兆円の返し方太陽発[328]<br />近未来の日本
１．日本国借金８００兆円の返し方
２・日本経済システムの変更
３・地球温暖化の解消法について・・・私の考え
４．地球の未来と人類の未来
５・素晴らしい未来
６・今からの宇宙
日本国借金８００兆円の返し方
太陽発電に切り替える。 
現在、年間の電気料金は１５兆円 
太陽発電は電気代ただ 
だから１５兆円は浮く 
電気自動車でガソリン代もただ８兆円浮く 
合わせて２３兆円、その他ガス代灯油代、 
いろいろで３０兆円浮くとして 
３０年返しである 
オール電化の時代である
太陽光ソーラーパネルを各家に貼る
電気代、ガス代、ガソリン代も無料になる
エコハウス、エコマンション、エコ団地、エコアパートである
朝、昼、太陽光発電であまった電気を電力会社に買い取ってもらう
そして夜、買って使う
それでとんとん、電気代いらないことになる
蓄電池は電気会社という
電気自動車、電気バス、電気トラック、電気タクシー、電気バイク、電気船、電気飛行機
などいろいろあるだろう
それらがすべて燃料代はただになる
交通費がかなり安くなる　　コストが減る
人件費はそのままだからよい　　給料はそのまま出る
経..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[｜ｉEconomy 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@hc09/52854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:03:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52854/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/52854/thmb.jpg?s=s&r=1248253417&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ 【月刊】 ┃i Economy 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 
【月刊】 
┃i Economy 
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 
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>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959728417937@hc09/52825/]]></guid>
			<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[ＪＥ０９０８無料]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52806/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sansara]]></author>
			<category><![CDATA[sansaraの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:14:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52806/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958616080829@hc09/52806/" target="_blank"><img src="/docs/958616080829@hc09/52806/thmb.jpg?s=s&r=1248171269&t=n" border="0"></a><br /><br />仕事と暮らしの情報クリップ 
【月刊】 
＜無料公開版＞ 
┃i Economy 
2009 年８月号 
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[296]<br />仕事と暮らしの情報クリップ 
【月刊】 
＜無料公開版＞ 
┃i Economy 
2009 年８月号 
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。 
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。 
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
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..]]></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[環境税]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960470619872@hc08/52029/]]></link>
			<author><![CDATA[ by FLEA]]></author>
			<category><![CDATA[FLEAの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:31:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960470619872@hc08/52029/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960470619872@hc08/52029/" target="_blank"><img src="/docs/960470619872@hc08/52029/thmb.jpg?s=s&r=1246789893&t=n" border="0"></a><br /><br />環境税を導入することは日本経済にとってプラスである
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ 環境税がなぜ必要か
地球温暖化が深刻さを増す今日において、環境への配慮が必要不可欠となっている。地球温暖化に対処するためには[352]<br />環境税を導入することは日本経済にとってプラスである
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１ 環境税がなぜ必要か
地球温暖化が深刻さを増す今日において、環境への配慮が必要不可欠となっている。地球温暖化に対処するためには、私たちが車を利用したり電気を利用したりと、日常生活を送る上で発生する環境にかかる負担を経済システムに組み込み、二酸化炭素の排出量を削減する取り組みを推進していかなくてはならない。すでに多くの企業や市民による環境に配慮した取り組みが始まっている。二酸化炭素の排出に着目した環境税は、こうした取り組みをいっそう促し、環境への負荷の少ない社会経済システムを実現していくために有効的な手段であり、必要なものである。
２ 環境税導入によって得られる効果
(１)価格インセンティブ(動機づけ)効果
化石燃料に課税することで、燃料を割高にし、省エネ機器への投資や買換えを国民に広く促すとともに、エネルギーの節約を促すという効果がある。価格効果によって、ランニングコストの差が大きくなれば、省エネ・新エネ機器は従来型機器より一層有利になる。
(２)財源効果
　税収を温暖化対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[（教科）理科１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961238034631@hc08/51897/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちゅうぼう]]></author>
			<category><![CDATA[ちゅうぼうの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:44:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961238034631@hc08/51897/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961238034631@hc08/51897/" target="_blank"><img src="/docs/961238034631@hc08/51897/thmb.jpg?s=s&r=1246517059&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育部のレポートです。参考にしてください。

（１）次に言葉について各項目300字くらいで説明しなさい。
①力の合成と分解
１つの物体にいくつもの力がはたらいているとき、これらの力がこれと同じはたらきをする１つの力として求めることができ[346]<br />（１）次に言葉について各項目300字くらいで説明しなさい。
①力の合成と分解
１つの物体にいくつもの力がはたらいているとき、これらの力がこれと同じはたらきをする１つの力として求めることができる。これを力の合成といい、求められた力を合力という。同一直線上にはたらく２力の場合、逆方向にはたらく力の時と同一方向にはたらく力の時の合力は図１のようになる。また同一直線上にない２力の場合、２力を２辺とする平行四辺形の対角線が合力となる（図２）。１つの力を同じはたらきをする２つ以上の力に分けることを力の分解といい、分けられた力を分力という。図３のように重力を斜面に平行な向きと、斜面に垂直な向きに分解すること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ディジタル信号処理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51558/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kk0117]]></author>
			<category><![CDATA[kk0117の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:03:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51558/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51558/" target="_blank"><img src="/docs/960175064221@hc09/51558/thmb.jpg?s=s&r=1245881030&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的
アナログ―ディジタル変換器(A-D変換器)を用いてアナログ電圧をディジタル信号に変換し、A-D変換の概念および実際のA-D変換器の動作原理を理解する。また、ディジタルフィルタ・デザインツールを用いてディジタルフィルタを作成し、デ[334]<br />１．目的
アナログ―ディジタル変換器(A-D変換器)を用いてアナログ電圧をディジタル信号に変換し、A-D変換の概念および実際のA-D変換器の動作原理を理解する。また、ディジタルフィルタ・デザインツールを用いてディジタルフィルタを作成し、ディジタル信号処理システムの特性を理解する。
２．解説
アナログ信号をディジタル信号に変換することをA-D変換といい、これを行う装置をA-D変換器という。逆に、ディジタル信号をアナログ信号に変換することをD-A変換といい、これを行う装置をD-A変換器という。
A-D変換は次の２段階で行われる。
(1)標本化：アナログ信号から一定時間間隔()でサンプルをとることによる横軸(時間軸)方向の離散化操作
(2)量子化：標本化されたアナログ信号の振幅値をディジタル量に変換する、縦軸(振幅軸)方向の離散化操作
アナログ信号は、一般には縦軸と横軸の両方において連続的に変化する無限大の情報量を持っているため、厳密にディジタル信号に変換するためには無限小の離散化幅が必要となる。ただし、現実にはそれは不可能であり、有能な離散化幅で変換することになる。離散化幅を小さくすればす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[演算増幅器]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51556/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kk0117]]></author>
			<category><![CDATA[kk0117の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:03:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51556/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51556/" target="_blank"><img src="/docs/960175064221@hc09/51556/thmb.jpg?s=s&r=1245881018&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的
演算増幅器を用いた回路を設計・製作し、その基本特性を調べることで、回路動作の基本を理解する。さらに、応用回路を試作して理解を深める。
２．解説
　演算増幅器は「オペアンプ(operational Amplifier)」とも呼[302]<br />１．目的
演算増幅器を用いた回路を設計・製作し、その基本特性を調べることで、回路動作の基本を理解する。さらに、応用回路を試作して理解を深める。
２．解説
　演算増幅器は「オペアンプ(operational Amplifier)」とも呼ばれる集積回路で、微弱な入力信号を増幅して出力することが出来るアナログ回路素子である。コンピュータなどの電子機器、各種センサなどに用いられており、現代テクノロジーの基盤をなす重要な技術のひとつである。
　オペアンプには、入力端子２つと出力端子１つが備わっている。回路図では、入力端子の位置に&ldquo;－&rdquo;および&ldquo;＋&rdquo;の記号が付されており、それぞれ反転入力、非反転入力と呼ばれる。オペアンプは、この２つの入力端子間の差電圧を増幅して出力する。直流だけでなく交流信号を増幅することも可能であり、その増幅度は、およそ１０万倍程度と非常に高いのが特徴である。
　ただし、実用上オペアンプ回路では、外部に抵抗やコンデンサなどを取り付け、出力端子と入力端子を接続した帰還回路とすることが多く、その場合、増幅度をそれら外部素子によって制御することが出来る。
　理想的なオペアンプについて、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１４回：結果過失犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51447/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51447/thmb.jpg?s=s&r=1245659569&t=n" border="0"></a><br /><br />第１４回　　レポート課題　　「結果過失犯」
ケース
　Ｈ大学医学部付属病院では、医師Ａらが、麻酔医や看護師とともにチームを組んでいわゆるチーム医療として、患者Ｘの手術を行った。執刀医であるＡは、電気メスを用いて手術を行うため、Ｘの脚に電極版[356]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１４回　　レポート課題　　「結果過失犯」
ケース
　Ｈ大学医学部付属病院では、医師Ａらが、麻酔医や看護師とともにチームを組んでいわゆるチーム医療として、患者Ｘの手術を行った。執刀医であるＡは、電気メスを用いて手術を行うため、Ｘの脚に電極版を取り付けたが、その際、チームの一員である看護師Ｂがプラスとマイナスの電極を誤接続したために、電気メスではなく、Ｘの脚に付けた電極が熱をもち、その結果、重度の火傷を生じ下腿切断せざるをえなくなった。当時このような事件は前例がなく、その後の専門的調査・実験の結果、熱傷はプラグの誤接続のみからは生じず、安全装置のない心電..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪２（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51442/thmb.jpg?s=s&r=1245659562&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を[352]<br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を付した金額を払って買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処分することができるというものであったが、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、利用することができることになっていた。Xらは、自動車を転売したほうが格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに自動車を引き上げて転売するつもりであったが、客に対してはその意図を秘していた。Xは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&zeta;（ゼータ）電位と凝結価　評価：A+]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chemist-man's]]></author>
			<category><![CDATA[chemist-man'sの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 01:24:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959027643001@hc09/50715/" target="_blank"><img src="/docs/959027643001@hc09/50715/thmb.jpg?s=s&r=1244132648&t=n" border="0"></a><br /><br />コロイド溶液中のコロイド粒子の周りには拡散電気二重層が存在するため、電場をかけると電気泳動が起こる。電気泳動速度を測定することにより、&zeta;電位が求められ、またコロイド溶液に電解質を加えるとコロイド粒子の電荷が中和されて凝結が起こる。今回の実験[359]<br />・要旨
　　コロイド溶液中のコロイド粒子の周りには拡散電気二重層が存在するため、電場をかけると電気泳動が起こる。このとき、粒子の&zeta;電位と電気泳動速度の間に次の関係が成り立つ。
&zeta; ＝　／　　　　　　（１）
（&eta;：分散媒の粘度、ｕ：電気泳動速度、&epsilon;：誘電率、：電圧勾配）
したがって電気泳動速度を測定することにより、&zeta;電位が求められる。
　　またコロイド溶液に電解質を加えるとコロイド粒子の電荷が中和されて凝結が起こる。今回の実験では水酸化鉄（Ⅲ）のコロイド溶液を用いて&zeta;電位を測定し、さらにこのコロイド溶液の凝結価を塩化カリウムならびに硝酸カリウム溶液を用いて調べる。
・実験方法
(1)水酸化鉄（Ⅲ）コロイド溶液の作成
塩化鉄（Ⅲ）溶液（30%）を作り、沸騰させた蒸留水200 mlに塩化鉄(Ⅲ)溶液5 mlを加えた。不純物を取り除くために、この溶液をセロファンの袋に入れ、一昼夜透析を行い水酸化鉄（Ⅲ）コロイド溶液を作成した。
　(2) &zeta;電位の測定
翌日、分液ロート中にこのコロイド溶液をいれた。コックを開いてＵ字管の底部にコロイド溶液が入るのがわずかに確認できたら直ちにコックを閉じ、底部のコ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公告論１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34944/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:36:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34944/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34944/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34944/thmb.jpg?s=s&r=1232807797&t=n" border="0"></a><br /><br />企業は広告を行うことで需要拡大、利益増加を図るが、広告が基本的需要の弾力性に対して与える効果は商品の種類によって様々である。ある種の商品については、基本的需要を拡大する事もその弾力性を変更する事も出来ない。例えば塩等の生活必需品は、いくら広[360]<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[今後の携帯電話業界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959330992224@hc09/47190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hazalnuts_0355]]></author>
			<category><![CDATA[hazalnuts_0355の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:16:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959330992224@hc09/47190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959330992224@hc09/47190/" target="_blank"><img src="/docs/959330992224@hc09/47190/thmb.jpg?s=s&r=1241176604&t=n" border="0"></a><br /><br />今後の携帯電話業界は儲かりやすい業界になる。[66]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アメリカと日本の自動車文化の違い]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959330992224@hc09/47189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hazalnuts_0355]]></author>
			<category><![CDATA[hazalnuts_0355の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:16:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959330992224@hc09/47189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959330992224@hc09/47189/" target="_blank"><img src="/docs/959330992224@hc09/47189/thmb.jpg?s=s&r=1241176603&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカの新車販売シェア上位5社は、ゼネラルモーターズ22.4%、フォード16.3%、トヨタ16.0%、クライスラー12.7%、ホンダ9.9%となっている。[184]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[鼻出血]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39461/]]></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 01:01:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39461/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39461/thmb.jpg?s=s&r=1238515261&t=n" border="0"></a><br /><br />鼻出血
目的 
救急処置として、的確かつ迅速に止血する 
止血処置の準備 
膿盆、ティッシュ、輸液セット、軟膏ガーゼ、ファイバースコープ、0.1％ボスミン、 
４％キシロカイン、下記の止血方法に応じた必要物品 
止血方法
１．出血軽度の場合[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接介助の役割　手術看護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39543/]]></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 01:15:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39543/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39543/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39543/thmb.jpg?s=s&r=1238516148&t=n" border="0"></a><br /><br />問接介助の役割
問接介助の看護師の役割は、手術環境を整えながら手術の進行に応じて患者様の
変化を予測し、いち早くとらえることである。また、患者様の変化をとらえる為に、
呼吸 コ循環 コ体温の面からも患者様の状態を観察するとともに、急激な変化[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[術直後の患者の受け入れ環境]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39563/]]></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 01:17:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39563/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39563/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39563/thmb.jpg?s=s&r=1238516232&t=n" border="0"></a><br /><br />術直後の患者を受け入れる環境について
手術直後は、生体内部では恒常性を保とうとして大きな変化がおこつている。一方、外
部からは手術侵襲からの回復を助けるための治療が行われる。手術部位や術式によつ
ては、バイタルサイン(生命徴候)が不安定なま[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電気ショック療法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39580/]]></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 01:18:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39580/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39580/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39580/thmb.jpg?s=s&r=1238516293&t=n" border="0"></a><br /><br />電気ショック療法(ECT)
電気ショック療法には 1939年に、イタリアのセルレッティと、ビニにより、また同年わが国
の安河内と向笠によつて始められ、抗精神薬による薬物療法が普及するまでの20年 間、
身体的治療の代表として、外来・入院を問[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[局所麻酔に関すること（神経ブロック、伝達麻酔）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39810/]]></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 01:48:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39810/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/39810/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/39810/thmb.jpg?s=s&r=1238518126&t=n" border="0"></a><br /><br />局所麻酔に関すること（神経ブロック、伝達麻酔）
神経ブロックとは 
解剖学的に指標となる骨や筋肉の目標がはっきりしていて、神経を確実に捉えることができる場合には、その神経に直接少量の局所麻酔薬を注射して、その神経の支配している領域全体を麻酔[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[電気生理学的検査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40020/]]></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 02:10:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40020/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40020/thmb.jpg?s=s&r=1238519439&t=n" border="0"></a><br /><br />電気生理学的検査 （Electric Pacing Study）
目的 
心腔内に電極カテーテルを右室（ＲＶ）右房（ＲＡ）Ｈｉｓ束　冠静脈洞（ＣＳ）等に挿入し電気刺激を行い心腔内電位の変化を細かく記録して刺激伝導系の機能評価、不整脈の誘発と[310]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[剃毛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40008/]]></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 02:10:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40008/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40008/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40008/thmb.jpg?s=s&r=1238519422&t=n" border="0"></a><br /><br />剃毛
目的
手術部位の皮膚消毒を確実にし、二次感染を予防するため 
血管造影時の穿刺部位の皮膚消毒を確実にするため 
生検時の皮膚消毒を確実にするため 
適応 
手術、血管造影検査前の患者 
必要物品 
剃刀、ヒビテン消毒用クリーム、デイス[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不整脈の薬]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40203/]]></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 02:20:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40203/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40203/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40203/thmb.jpg?s=s&r=1238520042&t=n" border="0"></a><br /><br />不整脈の薬 
今回は、不整脈とその薬について説明してみます。まず、&ldquo;不整脈とは何か？&rdquo;という点ですが、これは文字のとおり脈拍が不整ということで、漠然としていますね。また、不整脈の薬物治療というのは本当に難しくて、仮に不整脈があったとしても、[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外科看護計画　骨髄腫患者の看護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40476/]]></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 02:34:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40476/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429996301@hc06/40476/" target="_blank"><img src="/docs/983429996301@hc06/40476/thmb.jpg?s=s&r=1238520891&t=n" border="0"></a><br /><br />骨髄腫患者の看護
　＜　看　護　＞
看
護
目
標 ・疼痛が緩和され、苦痛なく安全に日常生活が送れる
・疼痛や予後に対しての不安が軽減する
・骨折や、感染症、腎不全などの合併症を起こさない
・治療に伴う副作用による苦痛が緩和する 
看
護
[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[86回薬剤師国家試験問15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:53:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39161/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/39161/thmb.jpg?s=s&r=1238075587&t=n" border="0"></a><br /><br />86回問15
　　沸点に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
硫黄（イオウ）原子は酸素原子より電気陰性度が大きいため、メタンチオール（メチルメルカプタン）はメタノールより沸点が高い。
o-ニトロフェノールは分子内水素結合を作り、p[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[92回薬剤師国家試験問16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clever1106]]></author>
			<category><![CDATA[clever1106の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 01:13:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959727324067@hc09/39137/" target="_blank"><img src="/docs/959727324067@hc09/39137/thmb.jpg?s=s&r=1237911189&t=n" border="0"></a><br /><br />92回問16
沸点及び融点に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
CH3CH2OHが異性体のCH3OCH3よりも沸点が高いのは、分子間水素結合に起因する。
CH3(CH2)3CH3が異性体の(CH3)4Cよりも沸点が高いのは、ファ[278]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[総合演習]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960782417424@hc08/38059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sgm20320047]]></author>
			<category><![CDATA[sgm20320047の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960782417424@hc08/38059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960782417424@hc08/38059/" target="_blank"><img src="/docs/960782417424@hc08/38059/thmb.jpg?s=s&r=1236867187&t=n" border="0"></a><br /><br />今、co2の削減が世界で叫ばれている。日本でもエコブームが到来しているが、普段何気なく生活をしていると、その重大さに気付かない人も多数いるだろう。私もその一人である。しかし、ある国へボランティアに行った時、日本とその国との空の違いに驚き、ど[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[機械工学特論レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38017/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くるる]]></author>
			<category><![CDATA[くるるの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 02:08:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38017/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431367101@hc05/38017/" target="_blank"><img src="/docs/983431367101@hc05/38017/thmb.jpg?s=s&r=1236791339&t=n" border="0"></a><br /><br />１．はじめに
　このレポートでは、授業で学んだ金属を種類別に、
（１）種類
（２）物理的性質
（３）機械的性質
の３項目についてまとめ、それぞれの用途について考えてみたいと思う。[262]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ソニーユナイテッドへの挑戦]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963373013352@hc08/37517/]]></link>
			<author><![CDATA[ by touka]]></author>
			<category><![CDATA[toukaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 07:20:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963373013352@hc08/37517/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963373013352@hc08/37517/" target="_blank"><img src="/docs/963373013352@hc08/37517/thmb.jpg?s=s&r=1235773235&t=n" border="0"></a><br /><br />ソニーユナイテッドへの挑戦
　
電気機器産業は「三種の神器」をはじめとする戦後日本の復興を象徴する家電製品を数多く発売してきており，現在でも基幹産業の一つであり続けている。特許の出願件数では現在でも日本で一番多く，対外的に見ても出願数の[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　社会科教育法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36392/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ma-mare-do]]></author>
			<category><![CDATA[ma-mare-doの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:20:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36392/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36392/" target="_blank"><img src="/docs/960843683216@hc08/36392/thmb.jpg?s=s&r=1234362030&t=n" border="0"></a><br /><br />第1課題　第1設題
　今回の指導案では「生活を支える電気」という単元を設定し、もとに指導計画が作成されている。指導計画には全体的な学習の流れに加え、児童の活動に対し、教師がどのような支援を行うか、そのためにどのような教材、資料が必要か具体[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本がなぜ自然エネルギー政策で遅れているのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960206969497@hc09/36000/]]></link>
			<author><![CDATA[ by katsukei0827]]></author>
			<category><![CDATA[katsukei0827の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:33:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960206969497@hc09/36000/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960206969497@hc09/36000/" target="_blank"><img src="/docs/960206969497@hc09/36000/thmb.jpg?s=s&r=1233722039&t=n" border="0"></a><br /><br />日本がなぜ自然エネルギー政策で遅れているのか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今回は、自然エネルギーに関する国家的取組みにおけるEU諸国と日本の違いについて言及し、そこからなぜ日本が自然エネルギー政策において世界から遅れをと[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ホール効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/35300/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ykmarry]]></author>
			<category><![CDATA[ykmarryの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:18:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/35300/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429009001@hc07/35300/" target="_blank"><img src="/docs/983429009001@hc07/35300/thmb.jpg?s=s&r=1233209938&t=n" border="0"></a><br /><br />ホール効果 (Hall effect)とは
定義：p型またはn型の半導体試料において、x方向に電流を流し、y方向に磁場をかける。この時試料を流れている荷電粒子（キャリア）は磁場によるローレンツ力を受けてz方向に動く。これによって電流と磁場[318]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[★国家公務員の労働基本権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by northcircular]]></author>
			<category><![CDATA[northcircularの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:46:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35290/" target="_blank"><img src="/docs/961892812145@hc08/35290/thmb.jpg?s=s&r=1233200771&t=n" border="0"></a><br /><br />『国家公務員の労働基本権』について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国家公務員の労働基本権』
判例
全農林警職法事件　 最大判 昭和48年[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近代中国における電力産業の発展の特徴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960248443146@hc09/34151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tommytotonny]]></author>
			<category><![CDATA[tommytotonnyの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:40:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960248443146@hc09/34151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960248443146@hc09/34151/" target="_blank"><img src="/docs/960248443146@hc09/34151/thmb.jpg?s=s&r=1232455220&t=n" border="0"></a><br /><br />ここでは主に上海の公共租界と江蘇省における電力産業の発展を時系列的に述べていくことで、近代中国の電力産業の特徴をみていきたい。
　1882年、上海公共租界においてイギリス人が上海電工公司という電灯会社を設立し、照明向け電力の供給を開始したこ[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[理科指導案３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428824701@hc07/22435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sorairo0719]]></author>
			<category><![CDATA[sorairo0719の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:00:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428824701@hc07/22435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428824701@hc07/22435/" target="_blank"><img src="/docs/983428824701@hc07/22435/thmb.jpg?s=s&r=1215964846&t=n" border="0"></a><br /><br />理科学習指導案　二次案
１　題材名　　　「電気であかりをつけよう」
２　ねらい
　　回路の一部に、電気を通すものと通さないものを入れる場面で、電気を通すものを予想したり、予想したことを実験したりすることを通じて、回路の途中に何を入れた[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日常生活や社会問題に貢献する実験心理学研究について考察せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/21715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by maromaro18]]></author>
			<category><![CDATA[maromaro18の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:44:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/21715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428506301@hc07/21715/" target="_blank"><img src="/docs/983428506301@hc07/21715/thmb.jpg?s=s&r=1212752644&t=n" border="0"></a><br /><br />「日常生活や社会問題に貢献する実験心理学研究について述べよ。」
　実験心理学は、私達の現実生活とかけ離れた学問だと思われがちだが、実際には私達の現実生活のなかで様々な分野に応用されている。現代社会では、人間の活動や行動が全ての領域では、何ら[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保健体育講義Ⅰ（１分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21620/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:37:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21620/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21620/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/21620/thmb.jpg?s=s&r=1212305827&t=n" border="0"></a><br /><br />生活環境とは、「個人にとって外界現象の総合である」とテキストに記されているように、外界現象とは、私たち人間を取り巻くものである。その中には、生きていくために必要とされる、空気・食物などにも起因している。人間が生きていくためには、生き物の命を[360]<br />]]></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[3-1ノン・フロン]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16549/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:05:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16549/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16549/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16549/thmb.jpg?s=s&r=1198645541&t=n" border="0"></a><br /><br />ノン・フロン
技術屋の苦労を知って感謝する章。
　「ジュール・トムソン効果」の記事を書いていて気になったことがある。 
　なぜ今さらノン・フロンの電化製品が出回りだしたのだろう。 
　フロンガスが環境に悪影響であるからというのは分かる。　エ[348]<br />ノン・フロン
技術屋の苦労を知って感謝する章。
　「ジュール・トムソン効果」の記事を書いていて気になったことがある。 
　なぜ今さらノン・フロンの電化製品が出回りだしたのだろう。 
　フロンガスが環境に悪影響であるからというのは分かる。　エコロジー志向の商品が売れるようになって来たからというのも良く分かる。 
　そういう問題ではなく、今までフロンを使うことにこだわっていたのはなぜだったのかという疑問だ。 
　プロパンや二酸化炭素を使っている商品の宣伝を見ると、「フロンよりも安く、効率もよく、環境にも優しい」と書いてある。　電気代は従来の５分の１？　そりゃすごい！ 
　ではそんないいものをなぜ今..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1-11マクスウェル方程式の完成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16467/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spicy]]></author>
			<category><![CDATA[spicyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 10:10:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16467/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963584058917@hc07/16467/" target="_blank"><img src="/docs/963584058917@hc07/16467/thmb.jpg?s=s&r=1198631410&t=n" border="0"></a><br /><br />マクスウェル方程式の完成
長い旅だった。　しかし本当の議論はここからだ。
矛盾点の解決
　これまでに導いてきた関係式を集めてみると、 
となり、初めに概観したマクスウェルの方程式まであと一歩であることが分かる。　何が足りないかと言えば、２番[350]<br />マクスウェル方程式の完成
長い旅だった。　しかし本当の議論はここからだ。
矛盾点の解決
　これまでに導いてきた関係式を集めてみると、 
となり、初めに概観したマクスウェルの方程式まであと一歩であることが分かる。　何が足りないかと言えば、２番目の式の左辺第２項にあるべき、- &part;D/&part;t の部分だ。　これがないとこの式は矛盾を抱えることになる。　それは２番目の式の両辺について div を計算すればすぐに分かる。　この計算で左辺は div rot H となり、この形を持つものはみんな０になるのであった。　よって右辺だけが残り、 
という結果が導き出せる。 
　ところが、ここで「待てよ！」と思わなくてはいけない。　この式は、電流の源は存在しないことを表しているが、そんな筈はない。　もしそうなら全ての電流は増えもせず減りもせず、ぐるりと輪になっていなければならない。　実際、身の回りの多くの電気回路は輪を作っているが、そうでないものもちゃんとある。　コンデンサーやライデン瓶のような蓄電器に貯め込まれた電荷は電線で逃げ道を作ってやれば電位の低い方へ流れてゆくし、静電気や雷も同じである。 　電流は電荷..]]></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[二次系のインパルス応答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14106/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tkat]]></author>
			<category><![CDATA[tkatの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 22:24:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14106/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428572401@hc07/14106/" target="_blank"><img src="/docs/983428572401@hc07/14106/thmb.jpg?s=s&r=1184937893&t=n" border="0"></a><br /><br />制御工学課題
～二次系のインパルス応答～
二次系のインパルス応答 
伝達関数 
のとき
のとき
のとき、[140]<br />]]></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[オシロスコープ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431205101@hc06/4779/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takesasi]]></author>
			<category><![CDATA[takesasiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 15:07:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431205101@hc06/4779/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431205101@hc06/4779/" target="_blank"><img src="/docs/983431205101@hc06/4779/thmb.jpg?s=s&r=1136873233&t=n" border="0"></a><br /><br />１．	実験の目的
　オシロスコープは時間変化を表示する電圧計で、電気現象を観測／把握するのに必須の測定器として広く使われている。ここでは、そのオシロスコープの基本的な使い方を習得することを目指し、発信機を使って指定された各種電圧波形を出力[354]<br />実験の目的
　オシロスコープは時間変化を表示する電圧計で、電気現象を観測／把握するのに必須の測定器として広く使われている。ここでは、そのオシロスコープの基本的な使い方を習得することを目指し、発信機を使って指定された各種電圧波形を出力し、それをオシロスコープ上に表示させる。主にデジタルオシロを使って実験を行うとともに、その特徴を理解するためにアナログオシロとの比較も行う。
実験の原理・方法
オシロスコープについて
オシロスコープでは、縦軸を電圧、横軸を時間にとり、電圧の時間変化を２次元グラフとして表示する測定器である。電圧を測定するメータ様式の電圧計に比べて、電圧の時間変化が直感的に分かり、非常に高速な現象を調べられることが最大の特徴である。
デジタルオシロとアナログオシロ
デジタルオシロでは、電圧信号をアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換機に入力して、各時刻における電圧値を求める（これをサンプリングまたはデジタイズという）。その値をメモリに蓄え、各時刻の電圧データを点の集合として一括して画面表示する。従って、デジタルオシロでは波形データではすべてデジタルデータとなっているので、コンピュータ..]]></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>

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