腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 17 Jul 2024 10:02:24 +0000

写真のようなRC直列回路を正弦波電圧を印加したとき 位相角の求め方を教えてください。答えは36. 9度です 工学 RC直列回路におけるコンデンサーにかかる電圧の求め方について、画像のような求め方の問題点 ご覧いただきありがとうございます。 初期条件vc(0)=0の時、図のようなRC直列回路においてi(t)及びvc(t)を解け、という問題です。 画像のようにi(t)を求め、i(t)を用いてvc(t)を求めようとしているのですがvc(t)の式が教科書と一致しません。 (i(t)は一致しています... 工学 RC直列回路でR固定でωを0<ω<∞で変化させたときのベクトル軌跡を描けという問題と、RとCを固定とした時のベクトル軌跡を求めよという問題があります。 Rだけ固定とRとCを固定した時では何か変化はありますか? 工学 急募!! 熱電対 種類 見分け方. CR直列回路の時定数はRC直列回路の時定数の求め方と異なるのでしょうか? 異なるのであれば教えていただきたいです。 実験の結果をまとめているのですが、どうも実験値と計算値がRC直列回路の時定数の求 め方だと数値が合わないので。 工学 箔検電器に指を触れたとき、 負電荷が指を通ることはあるのでしょうか? 物理学 v=Vmsin(2π/T t)の実効値はどうすればもとまりますか? 物理学 RC直列回路において、電圧Vr(t), Vc(t), V(t)の式を求めよ。 ただし、電流i(t)=√2Iesinωt とする。 この問題で自分は Vr(t)=√2IeRsinωt Vc(t)=-√2Ie・j/ωC・sinωt V(t)=Vr(t)+Vc(t)より上記の二つの式を代入した形 と考えたのですが、合っているでしょうか? 工学 材料の拡散に関する質問です。 フェライトα-Feとオーステナイトγ-Fe中の、炭素Cの拡散で、拡散係数と温度の関係図についてです。 画像のグラフについて、900℃付近を見ると、低温側のα-Feでは拡散係数が高く、高音側のγ-Feでは拡散係数が低くなっています。 ですが格子構造的に、γ-Feの方がα-Feに比べ「Cが動ける空間体積」が広く、拡散係数も大きいと思いましたが、これはグラフの... 工学 直列・並列回路の合成抵抗の求め方を教えて下さい。 画像の問題が解けません。 分かりやすく、書き変えたり出来るのでしょうか? 工学 キッテルの3章の章末の6番の問題教えて下さい。以下問題文で写真が表7です。 6.

工学 水車は原動機ですか? 宿題 構造最適化は安定配座を求める事、というのは分かったのですが、それは基底状態なのでしょうか? いまいち構造最適化後の状態と、基底状態の違いがわかりません。教えてください。 あと、もし分かる方いらしたら教えていただきたいのですがGaussianでcleanしたのは基底状態なのでしょうか? 化学 3入力多数決回路の論理式は、入力をa, b, c、出力をdとすると d = (¬a ∧ b ∧ c) ∨ (a ∧ ¬b ∧ c) ∨ (a ∧ b ∧ ¬c) ∨ (a ∧ b ∧ c) --- (1) および d = (a ∧ b) ∨ (a ∧ c) ∨ (b ∧ c) --- (2) の二つがあるかと思います。 式(1)から式(2)を導くことはできますか?できる場合は導出方法を教えてください。 また、導くことができない場合、それはなぜでしょうか? 数学 太陽光を利用したエネルギーについて、 発電、温水製造があるのは調べることができたのですが、 太陽熱を利用して温風を製造できないのでしょうか。 無知ですみません、教えて下さい。 自然エネルギー 至急お願いします。 電気工事の課題で、配電盤での絶縁抵抗測定をしたいけれど周りに大地がなかった時はどうすればいいですか? 工学 惰性で回っているモーターから充電するには回路が必要ですか? 自動車用鉛バッテリー12v×4=48vにて650w DCブラシレスモーターを動力にした電動ミニカーを考えています。これの実働時、モーターの駆動を切って惰性で走行しているときにモーターからバッテリーにいくらかでも充電できれば走行距離が延びると思います。(制動力は機械式ブレーキで十分確保できるので不要です) 電気は専門外のためこういう感じのキットを使おうと思っています。 惰性走行時に上記充電を行なうにはほかにどういった名前の回路が必要でしょうか? また、作るのはお遊び用の乗り物ですが中華電動ミニカーなどの同等商品でこの充電(回生? )システムが搭載されていないということは効率が劣悪なのでしょうか?車体総重量は150~200kgの予定です。 工学 機械力学について質問なんですが固有角振動数ω1、ω2の決め方っていつもω1<ω2なんですか?それとも問題によって逆になったりしますかね? 熱電対 種類 見分け方 テスター. 工学 材料力学で最大モーメントの求め方を教えて下さい 工学 モバイルバッテリーで昇圧させ 12vにしたいのですが ファンの片方だけなら出ます 両方になると12vが出ないです どのよにすればでるのでしょうか!ご教授宜しくお願いします。 電池 大手メーカーの技術職は生産技術や品質保証などの部署に回されることはあっても、35年間のうちの大半は開発設計ができるのですか?

初歩的な躓きでお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。 工学 現代戦車の装甲を100としてww2やww1の戦車の装甲の数値はどれくらいでしょうか? 現代戦車の装甲は複合装甲などの装甲があり、各国戦車の装甲の材質はそれぞれ異なりますが、大雑把に現代戦車の装甲を100とした場合、ww2やww1時代の装甲の数値はどれくらいでしょうか ミリタリー 現在の火砲は砲身しかなくても撃つこと自体は出来るのでしょうか? 現代の火砲は砲身以外に駐退復座機や砲架などの部品がありますが、砲身以外の部品が壊れたとしても砲身を何かに固定して、撃針がない場合はハンマーでたたくことで、命中率はともかく発射することは出来るのでしょうか ミリタリー RC直列回路について質問です。 最も簡単なもので電気振動の回路はコイルとコンデンサーからなる回路が出てきますが、RC直列回路に交流を流した場合でも電気振動のように、コンデンサーの片側に正の電荷がたまりもう一方に負の電荷、時間がたつと正の電荷と負の電荷が入れ替わる、というようになるのでしょうか。 初学者なので簡単な回答をお願いします。 物理学 第二次大戦中のレーダーについて バトル・オブ・ブリテンの頃のレーダーは、敵味方を識別できたのでしょうか? それとも、レーダーだけでは敵味方の識別はできず、敵味方の識別はパイロットが行い、目視で敵機を確認してから攻撃をかけていたのでしょうか。 ある映画の中で、イギリス軍女性スタッフがレーダーから情報を集めて、そのあとにパイロットが出撃するシーンがあったのですが、あれは「女性のスタッフ→司令官→パイロット」の順番で情報が伝わって迎撃をするものだと思いました。 ただ、味方の航空機が帰投する際、味方の戦闘機から誤射されたり、基地の対空砲で撃たれたりしないのは、レーダーのおかげなのか、パイロットや対空砲部隊の兵士達が目視で確認しているからなのか、どのような仕組みになっているのか不思議に感じました。 大戦中初期のレーダーと現代のレーダーでは性能が比べ物にならないとは思うのですが、イギリス側の敵味方識別と、ドイツ側の敵味方識別が、それぞれどのように行われていたのか興味があります。 レーダーの仕組みや戦時中の航空戦にお詳しい方に伺えたら幸いです。 ミリタリー ある温度センサについて、温度1℃あたり出力電圧が001V変化し、かつ、温度が25℃の時は0.

初歩的な躓きでお恥ずかしいのですが、ご教示いただけますと幸いです。 工学 現代戦車の装甲を100としてww2やww1の戦車の装甲の数値はどれくらいでしょうか? 現代戦車の装甲は複合装甲などの装甲があり、各国戦車の装甲の材質はそれぞれ異なりますが、大雑把に現代戦車の装甲を100とした場合、ww2やww1時代の装甲の数値はどれくらいでしょうか ミリタリー 現在の火砲は砲身しかなくても撃つこと自体は出来るのでしょうか? 現代の火砲は砲身以外に駐退復座機や砲架などの部品がありますが、砲身以外の部品が壊れたとしても砲身を何かに固定して、撃針がない場合はハンマーでたたくことで、命中率はともかく発射することは出来るのでしょうか ミリタリー 第二次大戦中のレーダーについて バトル・オブ・ブリテンの頃のレーダーは、敵味方を識別できたのでしょうか? それとも、レーダーだけでは敵味方の識別はできず、敵味方の識別はパイロットが行い、目視で敵機を確認してから攻撃をかけていたのでしょうか。 ある映画の中で、イギリス軍女性スタッフがレーダーから情報を集めて、そのあとにパイロットが出撃するシーンがあったのですが、あれは「女性のスタッフ→司令官→パイロット」の順番で情報が伝わって迎撃をするものだと思いました。 ただ、味方の航空機が帰投する際、味方の戦闘機から誤射されたり、基地の対空砲で撃たれたりしないのは、レーダーのおかげなのか、パイロットや対空砲部隊の兵士達が目視で確認しているからなのか、どのような仕組みになっているのか不思議に感じました。 大戦中初期のレーダーと現代のレーダーでは性能が比べ物にならないとは思うのですが、イギリス側の敵味方識別と、ドイツ側の敵味方識別が、それぞれどのように行われていたのか興味があります。 レーダーの仕組みや戦時中の航空戦にお詳しい方に伺えたら幸いです。 ミリタリー ある温度センサについて、温度1℃あたり出力電圧が001V変化し、かつ、温度が25℃の時は0. 85V出力する。 このセンサの出力電圧をA/D変換して得られた結果(10進数)をxとする。ただし、0~3. 3Vの電圧を分解能12ビットでA/D変換する。xから温度yを求める式を示しなさい。 という問題が分かりません。 教えてください。 工学 ブレインマシンインターフェースって今どれくらい進歩してますか? 工学 トランス一次側の中性点に接地すると、二次側以降の機器が漏電した場合どうなるのでしょうか。漏電した機器にはD種接地をしてました。トランス一次側の中性接地と、2次側のD種で回路が形成されるんでしょうか?

今回はコミックス11巻までを準拠として炭治郎の使う技をまとめましたが、これ以降も炭治郎は 次々と新しい技を生み出し、進化し続けて います。今後炭治郎や技がどのように成長していくのか、 これからも目が離せません! 公式アイテムをご紹介! 記事にコメントするにはこちら

1: 2019/11/21(木) 18:06:00. 80 ID:Iy705s8W0 2: 2019/11/21(木) 18:06:11. 10 ID:Iy705s8W0 悲しいなぁ… 3: 2019/11/21(木) 18:06:30. 78 ID:MMKYu6qDM やったぜ。 4: 2019/11/21(木) 18:06:31. 91 ID:Iy705s8W0 次回からどうなるんや… 6: 2019/11/21(木) 18:06:47. 61 ID:U2zJdIk3H 残像だ 7: 2019/11/21(木) 18:06:52. 77 ID:7YmmZOCt0 幽霊編や 8: 2019/11/21(木) 18:07:09. 13 ID:0zoxk5iDa え?気持ち悪… 10: 2019/11/21(木) 18:07:57. 45 ID:Iy705s8W0 次からイノシシさんが主人公やで 12: 2019/11/21(木) 18:08:39. 57 ID:FpvDhdYH0 ウソつけ絶対生きてるゾ 14: 2019/11/21(木) 18:09:06. 41 ID:Iy705s8W0 鬼の血で負傷した目が復活してパワーアップするまである 15: 2019/11/21(木) 18:09:13. 26 ID:QA6m7+6CM 頑張れ炭治郎頑張れ! 16: 2019/11/21(木) 18:09:31. 16 ID:ONhXfdJqa 覚醒フラグやんけ 20: 2019/11/21(木) 18:10:26. 51 ID:ffG8gGiG0 どうせ日の呼吸(波紋)で回復するぞ 21: 2019/11/21(木) 18:10:31. 34 ID:jYEXiKRea どうせ強くなって帰ってくるんだろ 24: 2019/11/21(木) 18:10:53. 35 ID:A/JBRhoT0 うせやろ... 25: 2019/11/21(木) 18:11:28. 56 ID:QuEFmNHD0 どうせリゼロみたいに死に戻りするんやろしらんけど 26: 2019/11/21(木) 18:11:29. 80 ID:t17zkeN70 無惨の攻撃被弾したらアウトってこと?クソゲーかな 27: 2019/11/21(木) 18:11:30. 09 ID:reCs5Dwq0 イノシシが主人公とかこれもうかいけつゾロリじゃん 28: 2019/11/21(木) 18:11:34.
— agawayasu ( ') (@AG_asan) May 5, 2018 拾ノ型 生生流転は、5巻39話で初登場した技です。刀を回転させながら連撃を打ち出すもので、 一撃目より二撃目の、二撃目より三撃目と、回転が増すごとに威力が上がっていく「水の呼吸」最強の技 です。 蜘蛛山編で、下弦の伍・累の操る強靭な糸を切り、首を切り落とすために繰り出されました。 竈門炭治郎の使用技2:ヒノカミ神楽の呼吸 #鬼滅 感想 ここの炭治郎ヒノカミ神楽を使っている!! ただでさえ怪我と疲労でギリギリな状態なのに……。 #wj28 — ぐんぐにる@ぼく勉はまだまだ終わらねぇ! (@Gungnir3228) June 12, 2017 ヒノカミ神楽の呼吸とは? 竈門家に代々受け継がれてきた『ヒノカミ神楽の舞』という踊り を元に作り出された呼吸法です。水の呼吸とは違い、口から炎があふれたり、 燃えるようなエフェクトで技を繰り出し ます。また、踊りを行う時に使用する「八支刀」を使った動きをそのまま技として転用することができることも明らかになっています。 ただし、 一撃の威力は水の呼吸よりも格段に高くなる 半面、 体への負担が大きく 、連続で技を繰り出していくと、疲労の蓄積で筋肉が強ばるため、連発するのが難しい呼吸法でもあります。 一方で、炭治郎は 体温を上げていく ことで体の調子がよくなり、連続で技を出せるようになる点や、 全ての呼吸の原点である「日の呼吸」との関連性 など、 不可解な点がいまだ多く残されて います。 円舞 【 #鬼滅の刃 】 炭治郎が父親から受け継いだ舞『ヒノカミ神楽』と ついにねずこの血鬼術『爆血』が炸裂!! 呼び起こされる炭治郎の中の父の記憶と、糸に絡まった状態で眠っていたねずこに呼び掛ける母親 両親と共に勝利を掴んだって感じでかっこいい! カラーの炎もすごく綺麗だった! — カンタリス@愛犬ベルちゃん (@cantharis00) November 28, 2016 ヒノカミ神楽 円舞は、5巻40話で初登場した技であり、 炭治郎が初めて繰り出したヒノカミ神楽の技 でもあります。炭治郎は累との戦いで、「水の呼吸」最強の技である生生流転を出しましたが、それでも累を破ることができず、命の危機に瀕します。 その際炭治郎は竈門家に代々伝わる 「ヒノカミ神楽の舞」 を思い出し、生生流転の龍を炎に変化させて「円舞」を繰り出しました。「円舞」は真円に近い弧を描く太刀筋が特徴の技で、 生生流転でも切れなかった累の強靭な糸を切る ことができました。 しかし、初めて繰り出した「ヒノカミ神楽の呼吸」は体への反動が強く、 視界が狭まり目がよく見えなくなったり、体に激痛が走る など、威力の代償としてまともに動くことができなくなってしまいました。 碧羅の天 鬼滅の刃,列車編で好きなコマはここ!

49 ID:2mApLekq0 死んだ(200%死んでない) これやめろ ・ ・