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衆院選
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人工イクラをつくろう! 目的 イクラのぷにぷに感は、クセになりますね。科学の実験で、その感触を自分で作ってしまいましょう! 用意するもの ●アルギン酸ナトリウム(理科教材を取り扱っているお店で売っています) ●塩化カルシウム(理科教材を取り扱っているお店で売っています) ●ガーゼ ●ビーカー(500ml×2) ●プラコップ ●かきまぜ棒 ●駒込ピペット ●輪ゴム 以下色をつけるための材料 ●食紅(微量) ●オレンジジュース(微量。本物のイクラの色に近づけたいときに使えます。) 実験手順 ①100mlの水をビーカーにとり、ガラス棒でまぜながら、1gのアルギン酸ナトリウムを少しずつ加えて溶かします。 (少しずつがポイントです!全部溶けるまでに10分位かかります。だんだんネバネバしてきます。) ②プラコップに100mlの水を取り、20gの塩化カルシウムを溶かします。 ③アルギン酸ナトリウムを溶か
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プレゼン道入門 ――科学研究の口頭発表、ポスター発表のよりよい手法――― 学会における口頭発表やポスター発表は、情報交換の手段として今後ますます重要になる。しかし多くの講演者の講演スタイルには、情報伝達の効率という点において非常に大きな問題がある。本書では、どうすればよい口頭、ポスター発表ができるかという技術について解説する。その技術はきわめて簡単、常識的なものであり、だれでもが瞬時にマスターできる性質のものである。よい口頭発表のエッセンスを述べれば、トランスペアレンシーは内容を精選して、大きな字で書くと言うこと、また話すときは、聴衆の方を向いて、聴衆とアイコンタクトをしながら話すと言うことである。 ポスター論文は目立つように、美しく作ると言うことである。さらにプロジェクターという新兵器の威力も解説する。 プレゼンとは何か プレゼンとはプレゼンテーションの略である。プレゼンという言葉は、こ
組込み手続 JIS-Fortran 90の組込み手続は、数値関数、数学関数、文字関数、文 字問合わせ関数、種別関数、論理関数、数値問合わせ関数、ビット操作 手続、転換関数、浮動小数点数操作関数、ベクトル及び行列の乗算関数、 配列集計関数、配列問合わせ関数、組込みサブルーチン等に分類するこ とができる。 引数実在問合せ関数 PRESENT:引数が実在するかどうかを調べる 数値関数 ABS:絶対値を求める AIMG:複素数の虚部を求める AINT:整数値へ切捨てる ANINT:小数部分を四捨五入する CEILING:引数以上で最小の整数を求める CMPLX:複素数型へ変換する CONJG:共役複素数を求める DBLE:倍精度実数型へ変換する DIM:超過文を求める DPROD:倍精度実数型の積を求める FLOOR:引数以下で最大の整数を求める INT:整数型へ変換する MAX:最大値を求める
赤外吸光分光法とラマン散乱分光法 物理化学3演習 今日の概要 1.光について 光とは? 光と物質の相互作用 光の波長 2.赤外吸収スペクトル(IR:Infrared) 振動,回転準位 気体の振動回転スペクトル 液体や固体のIRスペクトル 3.ラマン散乱分光法 光の散乱 ラマン散乱の原理 ストークス線,アンチストークス線 1.光について 波動説 粒子説 反射・屈折・回折・干渉 → 波の一般的な性質 コンプトン散乱 → 光の粒子(光子)によって説明できる 光とは? 現在では波動性と粒子性をあわせもつと考えられている。 直交する電場(E)と磁場(B)の波 (電磁波) 光については昔から多くの議論がなされてきた... λ<λ’ James Clerk Maxwell Arthur Holly Compton 光について 光と物質の相互作用 透過 蛍光 物質 物質 屈折 反射 燐光 散乱 光源 光線
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目的 抵抗、コイル、コンデンサーを用いて、LR、CR、およびLCR回路を構成し、それぞれにステップ電圧を加えた後の過渡応答特性をオシロスコープで観察することによって、減衰及び振動現象特に減衰振動の解析法を学習する。 解説 自己誘導係数Lの測定 直列LR回路を用いて、未知の自己誘導係数Lを求める。 1 図1は測定すべきコイルをいれたLR回路である。 図1 LR回路 電源が0[V]からE[V]に立ち上がる時、回路方程式は …(1) であり、E[V]から0[V]に戻る時は、 …(2) と書ける。抵抗の両端の電圧を出力に選び、抵抗値を測定できれば回路の電流は、で求まるから、便利である。 (1)式の場合初期条件は t=0、i=0であるから0[V]からE[V]に立ち上がると …(3) であり、 …(4) だとすれば、 …(5) と書ける。また、(2)式の場合、初
放射線計測に関する一般的注意 これから放射線計測の基礎実験を行う。放射線の測定は初めての人がほとんどであろう。放射線の測定といっても他の精密測定とそれほど変わっているものではない。強いて異なる点をあげれば放射線という五感に感じ得ないものを取り扱うことである。そのため一般の精密測定に際して必要な注意のほかに2、3の注意が必要になる。 まず放射線の人体に与える障害である。しかしながらこれから取り扱う放射線は非常にわずかであるから恐れる必要はない。かといって油断して不用意に放射線の照射を受けると場合によっては障害を生ずるかも知れない。したがってできるかぎり放射線の被曝を少なくするように実験の方法など考えるべきである。ここで取り扱う放射線源は密封された線源であるから放射性物質が体内に入るおそれはほとんどない。しかし念のため実験中はなるべく手袋を使用して皮膚などが線源に直接触れないように心がけてほし
Firefoxでのプロキシサーバの設定方法 Firefoxでのプロキシサーバの設定方法は以下のとおりです。 なお、この例ではFirefox 1.5.0.4を用いて説明しています。バージョンによりメニュー等の細部に相違がある場合がありますので、ご注意ください。 設定手順
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Javaによる図形処理入門 (c)Y.yamamoto 出版社:工学図書株式会社 著者:山本 芳人 ISBN4-7692-0399-3 目次 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 ここで紹介するアプレットは、上記の書籍に詳しい作成方法が載っています。 このページの本書の改善に役立つ情報を歓迎します。 本書の改善に役立つ情報を歓迎します。 例題プログラムのバグや本文の間違いを発見した場合は、 yama@rs.kagu.tus.ac.jp までメールでご連絡ください。 Webブラウザのバージョンによっては、アプレットが表示されない 場合があります。その場合は、[JDK 1.0.2]で試してください。 Internet Explorer 4.01 または、Netscape 4.04 にパッチを当てると JDK 1.1 のアプ
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コンピュータ博物館 (c)東京理科大学 東京理科大学近代科学資料館 このページは、 東京理科大学近代科学資料館の「展示目録」より、「計算器 具」の部分を抜粋して作成しました。 この資料館は、東京理科大学創立110周年を記念して建てられたもので、資料 館の外観は、神楽坂に明治39年に建築された校舎を復元したものになっています。 近代科学資料館の外観(29Kb) 計算器具 現代社会では、あらゆる分野で多種多様のコンピュータが利用され、これま で計算機の類いとはまったく無縁であった人々も簡単にコンピュータが使える ような時代になった。 1951年、世界で最初のコンピュータ“UNIVAC I”が出現して以来わずか 40年、その間の技術の進歩はまったく驚異的といわざるをえない。しかしな がら、この現代の巨大なコンピュータ産業の基盤は、すでに16世紀にはじま る機械式計算機や電気計算機、さらには遠く紀
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