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Sat, 20 Jul 2024 10:58:52 +0000

再加熱する時は、電子レンジより蒸すことをオススメします。 ぜひ、試してみてくださいね! 基本のお米の洗い方(洗い米)や土鍋での炊き方はこちらをご覧ください

  1. 湯取り法とは?お米を茹でれば糖質カット炊飯できるか実際に作ってみた結果~タイ米(ジャスミンライス)編~ - 50kgダイエットした港区芝浦IT社長ブログ
  2. 炊飯器に入れるだけ!?毎日のご飯を簡単においしく糖質カットできる『Tou Tool(トウトール)』とは? | amepla
  3. 電気回路の基礎 | コロナ社
  4. Amazon.co.jp:Customer Reviews: 電気回路の基礎(第3版)
  5. 電気回路の基礎 - わかりやすい!入門サイト

湯取り法とは?お米を茹でれば糖質カット炊飯できるか実際に作ってみた結果~タイ米(ジャスミンライス)編~ - 50Kgダイエットした港区芝浦It社長ブログ

ホーム 記事一覧 ライフスタイル 糖質カットごはんが炊... 日本人の主食ともいえる お米 。 普段もっとも多く食べる炭水化物はごはんという方も多いはず。 しかし、健康やダイエットのためには糖質も気になるところですよね。 糖質を抑えるために、白米を玄米や雑穀米などに置き換えたり、量を減らしたりして工夫されている方もいらっしゃると思います。 それでも、できれば余計な手間はかけずにそのままの白米を味わいたいものです。 そこで、今回は お米の味を変えずに、簡単に糖質をカットしたおいしいごはんが炊ける 『 気づかう土鍋 』をご紹介します。 『気づかう土鍋』で糖質カットごはんが炊ける理由 普段私たちが口にする白米のお茶碗一杯分の糖質量は約58. 9g。 これはショートケーキ(100g)約一個半に相当します。 『 気づかう土鍋 』で炊いたお米は、この 糖質量を約17%(※)もカット できるのです。 ※一般的な炊飯器で炊いたお米と比較 その秘密は土鍋の中に入っている「 中ぶた 」。 ごはんが炊ける過程で糖質が水に流れ出すことに注目し、 流れ出した糖を含んだ水を中ぶたにためて捨てることで、ヘルシーでおいしいごはんが炊き上がるしくみを開発しました 。 そのため、中ぶたをセットして炊飯するだけで、余分な糖質をカットしたお米が簡単に炊き上がります。 しかも、 糖質はカットしているのに、土鍋炊き特有のふっくらおいしいごはんの味はそのまま 。 「 おいしい 」と「 ヘルシー 」両方を叶えたのが、この『 気づかう土鍋 』なのです! 『気づかう土鍋』を使った糖質カットごはんの炊き方 お米を研ぎ、夏は20分、冬は40分を目安に水に浸けます(長く浸ける方がおいしく炊けます)。 中ぶたをセットしてふたをします。 中火よりやや強めで火にかけます。 湯気が勢いよく出始めたら、とろ火で2〜5分炊き、火を止めます。(沸騰するまで約10分が目安です) この際に吹きこぼれることがありますので、ご注意ください。 とろ火の時間を5〜7分延ばすと香ばしいおこげができます。 火を止めて、そのまま10〜15分ほど蒸らします。 その後、ふたを開けて中ぶたにたまった水を捨て、そのまま余分な水蒸気を逃し、しゃもじでほぐしてください。 中ぶたをセットして炊飯し、炊き上がったら中ぶたにたまった糖質を捨てるだけ! 炊飯器に入れるだけ!?毎日のご飯を簡単においしく糖質カットできる『Tou Tool(トウトール)』とは? | amepla. 土鍋でお米を炊くのが初めての方でも簡単にお使いいただけます。 伝統工芸品の萬古焼でつくりあげられた『気づかう土鍋』 『 気づかう土鍋 』は、土鍋の国内シェア約8割を占める 萬古焼 で製造。 萬古焼は、280年の歴史を持つ伝統工芸品で、四日市市の無形文化財にも指定されています。 耐熱性に優れ、その特性を生かした急須や土鍋が有名。優れた保温性、蓄熱性だけでなく、遠赤外線効果も持ち、素材のうまみを外に逃がしません。 炊き込みごはんや煮物も作れる『気づかう土鍋』 『 気づかう土鍋 』はごはんを炊くのはもちろん、お鍋としても使うことができます。 カレー、シチュー、みそ汁、肉じゃが、スープなど、これ一つでさまざまな料理を楽しめます。 また、季節ごとの炊き込みごはんもおすすめです。 『気づかう土鍋』はメディアでも話題!

炊飯器に入れるだけ!?毎日のご飯を簡単においしく糖質カットできる『Tou Tool(トウトール)』とは? | Amepla

実はすごい! 湯取りごはんの意外な効用 さて、本題に戻りましょう。 なぜこの令和の時代に、今さら湯取り法なのか……その理由は、「流行」と「歴史」、それぞれの中に見つけることができました。 果たして湯取り法で作ったごはんは、単なる「サラッとしたごはん」なのでしょうか? 答えは否、です! 湯取り法で作ったごはんは、「糖質カットごはん」である! まずは「流行」から! 最近「糖質カット炊飯器」なるものが話題になっているのはご存じですか? 炊飯中に、米の糖質(でんぷん)が溶け出した煮汁を外へと排出し、代わりに適量の水を注入することで、糖質をカットしながらも、ふっくら柔らかなごはんを炊くことができる仕組みだそうです。 ……って、ちょっとお待ちを。 でんぷんが溶けた汁を排出って、それ、まさしく「湯取り法」ではないですか! 湯取り法とは?お米を茹でれば糖質カット炊飯できるか実際に作ってみた結果~タイ米(ジャスミンライス)編~ - 50kgダイエットした港区芝浦IT社長ブログ. そう、実はこの炊飯器、従来通りの炊き干し法ではなく、湯取り法を使ってごはんを炊き上げることができるという、画期的な製品なのでした。 裏を返せば、この炊飯器がなくとも(すみません)、自分で湯取り法を使ってごはんをたけば、同じような糖質カットごはんを作ることができてしまうということ……! ほらほら、最近おなか周りが気になってきたそこのあなた。湯取り法、試してみたくなってきたのではありませんか? 湯取り法で作ったごはんは「胃腸にやさしいごはん」である! お次は「歴史」です。 85歳という長寿を生きた江戸時代の儒学者、貝原益軒(かいばらえきけん)。彼が古典をもとに、自ら実践してきた健康法をまとめた『養生訓(ようじょうくん)』という書物があります。 その本の中に、こんな一節を見つけました。 飯の炊き方もいろいろある。炊き干しは壮健な人によく、ふたたびいい(飯の上に湯を入れ二度炊きする)は積聚((しゃくじゅ)胃けいれん)で気のとどこおっている人によい。また、湯取り飯は脾胃(胃腸)の弱い人によいのである。 (巻第 三 飲食上 5飯のたき方) なんと、「胃腸が弱い人には湯取り法がオススメ」と、ハッキリ書かれているではありませんか! 『養生訓』は、江戸時代の大ベストセラー。きっと多くの人がこの一節を読み、その知恵を生活の中へと取り入れたに違いありません。 「夕飯を食べたあと、いつも胃もたれする」 「最近、ストレスが胃腸に出やすいんだよね」 ついついそんな風にぼやいてしまう人は、ぜひ益軒先生のおっしゃる通り、ごはんを湯取りごはんに変えてみてはいかがでしょう。 レッツクッキング!

75g→1. 84g 脂質 0. 36g 炭水化物 55. 65g→23. 30g 食物繊維 0. 9g 糖質 55. 2g→19. 40g ※65%カット ご覧のとおり、 カロリーも糖質も60%以上カットでき、食物繊維は大幅強化 されることが分かります。 さすがに味と触感が落ちると思うので、お米を混ぜたいところではあります。こんな感じで。 ジャスミンライスをココナッツオイル入れて炊くとカロリー半分になる説は本当か? ご飯にココナッツオイル入れて炊き、冷蔵庫で12時間冷やすとカロリー半分に。 【必見レシピ】科学者が発表した「お米のカロリーが50%以下になる調理法」はコレだ / 米をココナッツオイルと炊く! 美味しく食べられるか試してみた | ロケットニュース24 お米の3%の量のココナッツオイルで炊いて冷蔵庫で12時間冷やすとレジスタントスターチが10倍増えて実質カロリーが減る。 日本米じゃなくスリランカのお米(インディカ米だと予測) ココナッツオイルでご飯やお米のカロリー半分減らせるは半分ウソ(と言っても過言ではない…) | ダイエットなら美wise!

ここからは、第2章 「 電気回路 入門 」です。電気回路を勉強される方のほとんどは、 交流回路 の理解でつまずいてしまいます。本章では直流回路の説明から始めますが、最終的にはインピーダンスやアドミタンスの理解、複素数を使った交流回路の計算の方法を理解することを目的としています。 電気回路( 回路理論 )の 基礎 を分かりやすく説明しているので参考にしてください。まずこのページ、「2-1. 電気回路の基礎 」では電気回路の概要や 基礎知識 について述べます。また、直流回路の計算や コンダクタンス の考え方についても説明します。 1. 電気回路(回路理論)とは 電気回路 で扱う内容は、大きく分けると「 直流回路 ( DC )」と「 交流回路 ( AC )」になります。直流回路および交流回路といった電気回路の解析方法をまとめたものが 回路理論 です。 直流回路 はそれほど難しくはなく、 オームの法則 を知っていれば基本的には問題ありません。ただし、回路理論を統一的に理解したいのであれば(つまり、交流回路のインピーダンスやアドミタンスを理解したいのであれば)、抵抗に加えて コンダクタンス の考え方を知る必要があります。そうすることにより、電気回路を 基礎 からしっかりと理解することができるようになります。 交流回路 は直流回路とは異なり、電気回路を勉強される方のほとんどが理解に苦しみます。その理由は 複素数 と呼ばれる数を使うためです。 交流回路の解析とは、正弦波交流(サイン波)に対する解析です。しかし交流回路の計算では、 sin, cos ではなく複素数を使います。実際に、この複素数に対して苦手意識を持っている方もいるでしょう。 複素数とは、実数と 虚数 を含んだ数のことです。実数は -2. Amazon.co.jp:Customer Reviews: 電気回路の基礎(第3版). 3, -1, 0, 1. 7, 2 といった私たちに馴染みのある数です。一方、虚数とは2乗してマイナスとなる数のことで、実際には存在しない数のことです。 電気回路では2乗して -1 となる数を" j "と表現します。虚数を含む複素数は、まったくもって得体の知れない数で理解できなくても当然です。そもそも虚数自体には何の意味もなく、交流回路の計算を非常に簡単に行うことができるため用いられているだけなのです。(交流回路と複素数の関係については、「2-3. 交流回路と複素数 」で分かりやすく説明します。) それではまず、本格的に電気回路の説明をに入る前に、直流回路と交流回路の"基礎の基礎"について説明します。 ◆ 初心者におすすめの本 - 図解でわかるはじめての電気回路 【特徴】 説明の図も多く、分かりやすいです。 これから電気回路を学ぶ方にお勧め、初心者必見の本です。説明がかなり丁寧です。 容量の原理について、クーロンの法則や静電誘導の原理といった説明からしっかりとされています。 インダクタの原理について、ファラデーの法則やフレミングの法則といった説明からしっかりとされています。 インピーダンスとアドミタンスについても、各素子に関して丁寧に説明されています。 【内容】 抵抗、容量、インダクタ、トランスの説明 インピーダンスやアドミタンスの説明、計算方法 三相交流の説明 トランジスタやダイオードといった半導体素子の説明と正弦波交流に対する動作 ○ amazonでネット注文できます。 ◆ その他の本 (検索もできます。) 2.

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電気回路の基礎の問題です。 2. 10の(b)の問題の解説をおねがいしたいです。 答えは2Aにな... 2Aになる見たいです。 お願いします。... 質問日時: 2021/7/2 17:09 回答数: 2 閲覧数: 17 教養と学問、サイエンス > サイエンス > 工学 この画像の式(1. 21)が理解できません。 R3はどこから出てきたのでしょうか、いま質問しなが... いま質問しながら気付いたのですがこの図1. 12のR2が誤植ということなのでしょうか 電気回路の基礎ですが躓いています。助けてください。... 質問日時: 2021/6/24 2:17 回答数: 2 閲覧数: 10 教養と学問、サイエンス > サイエンス > 物理学 電気回路の基礎 第3版の17. 7の解き方を教えて頂きたいです。 答えは I=1. 70∠-45... 答えは I=1. 70∠-45. 0° V=50. 3∠-77. 5° P=72. 1 です。... 質問日時: 2021/6/1 18:00 回答数: 1 閲覧数: 19 教養と学問、サイエンス > サイエンス > 工学 可変抵抗を接続し、I=0. 5Aのとき、V=0. 7V また、I=2Aのとき、V=1V この時の... 時の起電力Eの値を求めよ 電気回路の基礎 第3版の3. 2の問題です 答えは1. 2らしいのですが、計算式が分かりません 回答お願いします... 解決済み 質問日時: 2021/5/1 7:53 回答数: 2 閲覧数: 10 教養と学問、サイエンス > サイエンス > 工学 この問題がわからないです 電気回路の基礎第3版の13章の問題です。 P108 質問日時: 2021/3/16 15:08 回答数: 1 閲覧数: 11 教養と学問、サイエンス > 数学 高専生です。会社情報を調べているとやはり大手ほど新人研修が長くしっかりとしていることが分かりま... 分かりました。一年ほどある会社も多いですね。 結局会社に入ってから使う技術・知識なんてものは会社に入ってから学ぶんでしょうか? そんな学校出ただけで大手企業ですぐ仕事ができるような実力は持ち合わせていないでしょうし... 電気回路の基礎 | コロナ社. 質問日時: 2021/1/24 8:15 回答数: 4 閲覧数: 21 職業とキャリア > 就職、転職 > 就職活動 電気回路の基礎第一3版についてです。 解き方がわからないので教えていただきたいです。 [ysl********さん]への回答 e(t)=6√2sin(129×10^3 t)[V] Ro=25[Ω], L=10[mH], ω=129×10^3[rad/s] ωC=Bc, ωL=Xl=129×... 解決済み 質問日時: 2020/12/28 22:35 回答数: 1 閲覧数: 24 教養と学問、サイエンス > サイエンス > 工学 電気回路の基礎 第3版 森北出版株式会社 5.

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容量とインダクタ 」から交流回路(交流理論)についての説明を行っていきます。

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東京工業大学名誉教授 工学博士 西巻 正郎 (共著) 神奈川工科大学名誉教授 工博 森 武昭 (著) 荒井 俊彦 定価 ¥ 2, 090 ページ 240 判型 A5 ISBN 978-4-627-73252-0 発行年月 2004. 03 ご確認ください!この本には新版があります この本は旧版です。このまま旧版の購入を続けますか? 旧版をお求めの場合は、「カートに入れる」ボタンをクリックし、購入にお進みください。 新版をお求めの場合は、「新版を見る」ボタンをクリックして、書籍情報をご確認ください。 旧版をお求めの場合は、各サイトをクリックし、購入にお進みください。 内容 目次 ダウンロード 正誤表 基礎事項を丁寧に解説した好評のテキストを演習問題の追加・修正,構成の部分的な入替え等を中心に改訂した. 1. 電気回路と基礎電気量 2. 回路要素の基本的性質 3. 直流回路の基本 4. 直流回路網 5. 直流回路網の基本定理 6. 直流回路網の諸定理 7. 交流回路計算の基本 8. 正弦波交流 9. 正弦波交流のフェーザ表示と複素数表示 10. 交流における回路要素の性質と基本関係式 11. 回路要素の直列接続 12. 回路要素の並列接続 13. 2端子回路の直列接続 14. 2端子回路の並列接続 15. 電気回路の基礎 - わかりやすい!入門サイト. 交流の電力 16. 交流回路網の解析 17. 交流回路網の諸定理 18. 電磁誘導結合回路 19. 変圧器結合回路 20. 交流回路の周波数特性 21. 直列共振 22. 並列共振 23. 対称3相交流回路 24. 非正弦波交流 ダウンロードコンテンツはありません

Top positive review 5. 0 out of 5 stars 大學で品切れの本が Reviewed in Japan on May 6, 2021 息子の大学の授業に必要な本でした。大学の購買部では既に品切れとなっていて,あわてて検索。次の日には,納品されて・・・たすかりました。 Top critical review 1. 0 out of 5 stars 解説が薄い... Reviewed in Japan on October 4, 2018 このテキストだけでは電気回路について理解するのは難しいと思います。 5 people found this helpful 40 global ratings | 29 global reviews There was a problem filtering reviews right now. Please try again later.

1 電流,電圧および電力 1. 2 集中定数回路と分布定数回路 1. 3 回路素子 1. 4 抵抗器 1. 5 キャパシタ 1. 6 インダクタ 1. 7 電圧源 1. 8 電流源 1. 9 従属電源 1. 10 回路の接続構造 1. 11 定常解析と過渡解析 章末問題 2.電気回路の基本法則 2. 1 キルヒホッフの法則 2. 1. 1 キルヒホッフの電流則 2. 2 キルヒホッフの電圧則 2. 2 キルヒホッフの法則による回路解析 2. 3 直列接続と並列接続 2. 3. 1 直列接続 2. 2 並列接続 2. 4 分圧と分流 2. 4. 1 分圧 2. 2 分流 2. 5 ブリッジ回路 2. 6 Y–Δ変換 2. 7 電源の削減と変換 2. 7. 1 電源の削減 2. 2 電圧源と電流源の等価変換 章末問題 3.回路方程式 3. 1 節点解析 3. 1 節点方程式 3. 2 KCL方程式から節点方程式への変換 3. 3 電圧源や従属電源がある場合の節点解析 3. 2 網目解析 3. 2. 1 閉路方程式 3. 2 KVL方程式から閉路方程式への変換 3. 3 電流源や従属電源がある場合の網目解析 章末問題 4.回路の基本定理 4. 1 重ね合わせの理 4. 2 テブナンの定理 4. 3 ノートンの定理 章末問題 5.フェーザ法 5. 1 複素数 5. 2 正弦波形の電圧と電流 5. 3 正弦波電圧・電流のフェーザ表示 5. 4 インピーダンスとアドミタンス 章末問題 6.フェーザによる交流回路解析 6. 1 複素数領域等価回路 6. 2 キルヒホッフの法則 6. 3 直列接続と並列接続 6. 4 分圧と分流 6. 5 ブリッジ回路 6. 6 Y–Δ変換 6. 7 電圧源と電流源の等価変換 6. 8 節点解析 6. 9 網目解析 6. 10 重ね合わせの理 6. 11 テブナンの定理とノートンの定理 章末問題 7.交流電力 7. 1 有効電力と無効電力 7. 2 実効値 7. 3 複素電力 7. 4 最大電力伝送 章末問題 8.共振回路 8. 1 直列共振回路 8. 2 並列共振回路 章末問題 9.結合インダクタ 9. 1 結合インダクタのモデル 9. 2 結合インダクタの等価回路表現 9. 3 理想変圧器 章末問題 付録 A. 1 単位記号 A. 2 電気用図記号 A.