このページにおける、サイト内の位置情報は以下です。 ホーム > 音声付き電気技術解説講座 > 理論 > インダクタンス物語(3)交流インダクタンス回路 電磁誘導現象は電気のあるところであればどこにでも現れる現象である。このシリーズは電磁誘導現象とその扱い方について解説する。今回は、インダクタンスを含む交流回路の取り扱いについて解説する。
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磁界と電界は物理特性上類似する多くの特徴があることをこれまでに触れてきました.たとえば,電界中の電流密度の関係と,磁界中の磁束密度の関係は です.式1-5-73 は導電体中に流れる電流について示すオームの法則と通ずる関係(オームの法則の3次元表示)です.磁界については磁性体中を通る磁束密度の関係を式1-5-74に示しています.磁気に関しても磁束の通路を,電気回路の電流と同様に取り扱うことができます. これを磁気回路といいます.回路の概念を用いて,磁気回路においてもオームの法則など抵抗計算の法則を適用することができます. そこで最初に図1-5-28 のような電路および磁路のモデルを使って,式1-5-73に示したパラメータと式1-5-74 に示すパラメータを対比して磁気回路におけるV,R,I に相当するパラメータを求めます. 磁気抵抗について 解説 式1-5-80 の磁気抵抗について検証します
磁束密度 磁束密度 磁場の強さ H [A/m] に透磁率 μ [N/A2] を掛けたものを磁束密度といいます。B で表します*この量記号 B の語源は分かりません。 ビオ・サバール Biot-Savart から、という噂もあります。 閉じる。 B = μH です。 磁場の強さはベクトルであり、磁束密度は磁場の強さに透磁率(透磁率は単なる数値)を掛けたものだからベクトルです*ベクトルにスカラーを掛けたものはベクトルです。 閉じる。ベクトルであることを意識して式をあらためて書き直すと、以下のようになります。 磁束密度の単位 上式の単位を書き出してみると、 B = μ [N/A2] × H [A/m] B = [N/A2] × [A/m] B = [N/A⋅m] です。磁束密度 B の単位は [N/A⋅m] ニュートン毎アンペア毎メートル です。また、[A/m] = [N/Wb] でありますから
英語がペラペラになりたい…… 英語を早くマスターしたい…… このように考える英語学習者はたくさんいるでしょう。英語のペラペラの定義はさておき、なかなか思うように英語を取得することができない日本人が多くいるのが現状です。 では、なぜ日本人は思ったように英語を取得できないのでしょうか? 今回は、その理由についてお話します。 英語をペラペラになるには?英語と日本語の違いを理解することがポイント 早速ですが、英語と日本語でもっとも異なる部分はなんだと思いますか? 英語の特徴は、「重要な結論から先に伝える」ことにあります。そしてこれは例えば1文でも、段落になっていても同様です。例を見ていきましょう。 I go to the supermarket everyday. I went to the supermarket yesterday. I will go to the supermarket t
ちょっと書きたくなったので書くんじゃーい! この文章を読み終わった時、読者がそれなりわかめ品質な文章を出力できるようになり、どこかに寄稿した時に全面リテイクを食らったりしないようになることを目指します。 mhidaka が 0歩目を書いてくれました! 背景 筆者は普通のエンジニアです。その辺の開発とかしてる会社に勤めています。技術系の原稿も書きます。 原稿書きでご飯食べてるわけではありません(晩ご飯が豪華になることは稀にあります)。 今まで有能なレビューワー(muなんとかさんとか)編集さんとか(某社の安藤さんとか)とかとかに鍛えていただきました。 この場を借りてお礼を述べておきたいと思います。ありがとうございます。 なお、この文章は2013年10月時点での筆者(わかめ)のやり方です。 将来的にはより良いやり方を見つけるでしょうし、これとは全く違う書き方で上手にやっている人もいると思います。
1:以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2017/03/13(月) 17:49:37.345 ID:y3y8N9TV0.net 75 Oracle Master Platinum 74 CCIE ITストラテジスト 73 システム監査技術者 71 GCIH(GIAC Certification Incident Handler) 70 PMP 69 プロジェクトマネージャー システムアーキテクト ITサービスマネージャ 67 データベーススペシャリスト ネットワークスペシャリスト エンベデッドシステムスペシャリスト 66 Oracle Master Gold 65 情報セキュリティスペシャリスト(情報処理安全確保支援士) 60 応用情報技術者 58 CCNP 55 Oracle Master Silver 53 CCNA 50 基本情報技術者 48 ITIL Foundation
(123456)\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}(142536) の転置行列は (142536)\begin{pmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{pmatrix}⎝⎛123456⎠⎞ 転置を取ると1行目が1列目になり,2行目が2列目になっています。 このように,m×nm\times nm×n 行列に対してその転置行列は n×mn\times mn×m になります。 転置行列は「すべての i,ji,ji,j に対して ijijij 成分と jijiji 成分を交換したもの」と言うこともできます。 AAA の転置行列を A⊤A^{\top}A⊤ と書くことが多いです。
TOEIC文法はどこのパートの点数アップに役立つ? TOEIC対策として文法を勉強することは、基本的に全てのパートのUPに役立ちます。 しかし、冒頭でお伝えした通り、「文法問題」自体は、パート5とパート6になりますので、その2つのパート対策を先ず先行して勉強をするべきです。 パート5とパート6に直結する!パート5と6は、リーディングセクションの中で文法や語彙力が特に重要とされる部分です。 パート5では、文中の空欄に適切な単語やフレーズを選んで補充する問題が出題されます。文法知識が豊富であれば、正しい時制や前置詞、接続詞などを選択しやすくなります。 パート6では、3つの不完全な文を含む短い文章が出題され、各文の空欄に適切な選択肢を選ぶ問題が出題されます。文法知識があれば、文脈に適した単語やフレーズを選びやすくなります。 リスニングセクション(パート1~4)リスニングセクションでは、英語の音声
数学の解説コラムの目次へ 「一般化逆行列」とか,「擬似逆行列」という行列の工学上のツールがある。 この行列を理解するために必要な情報をまとめた。 (1)「一般化逆行列」(擬似逆行列)とは何か? (2)どのような計算により,二乗誤差を最小化するのか? →特異値分解 (3)「特異値分解」と「スペクトル分解」 (4)「一般化逆行列」は,どういう場合に現れるか? (1)「一般化逆行列」(擬似逆行列)とは何か? これは,次元があわなくてうまく逆行列を計算できないときに, 両辺の誤差が最小になるよう最小二乗法を使うことで, 近似的な逆行列を求める演算のこと。 一般逆行列・ムーア・ペンローズ逆行列 - 大人になってからの再学習 http://d.hatena.ne.jp/Zellij/20120811/p1 ムーア・ペンローズ逆行列A^{+}を使って、求めた解は、Aが縦長の場合は||A {¥bf x}
できるだけ作業量を少なくし、迅速、的確に表現するため、必要ない情報を整理する。基本的に次のようなものに対して省略していいことが決められている。要点を理解して的確に表現すること。 対称中心から片側を省略してよい。ただし、紛らわしい場合には対称を越えて描き入れていいことになっている。 また対称形は片側を外形図、反対側を断面図に表すと便利である。断面図の変わりに背面図(正面に対して裏側)を描き加えることもある。 たくさんのボルト穴やリベット穴など、同種・同形のものが連続して並ぶ場合、その両端または要点のみの表示で表現する(右図)。 その場合、穴などの連続では加工時、穴を開けるために必要な直径と中心線による交点の表示だけで表現する(右下図)。
経験則 「一度冷めてしまったお湯は勝手に熱くはならない」 当たり前に思うことかも知れないが、これは熱についての重要な経験則である。 なぜ熱はいつも温度の高い方から低い方へ流れるのだろう。 いや、すまないがこの理由は少し前に私が分子説を使って説明してしまった。 しかし熱力学の範囲では経験上そうなるとしか言いようのないことである。 よってそれ以上の追求をあきらめ、 これを原理としてその上に理論を作り上げることにしよう。 しかし「お湯は勝手に熱くはならない」というのではどうも学問的ではない。 もっと正確な表現の仕方があるはずだ。 出来ればそこから本質を抜き出して数式で表したい。 それこそが「熱力学の第 2 法則」と呼ばれるべきものである。 色々な人が色々な時期に色々な表現でこのことを言い表しているのだが、 結局どれも全く同じ意味であることが証明できる。 例えば「クラウジウスの原理」と 「トムソン
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