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	<title>電験3種 &#8211; kema&#039;s Homepage</title>
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		<title>電気主任技術者試験過去問ダウンロード</title>
		<link>https://kemanai.jp/2024/02/07/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e4%b8%bb%e4%bb%bb%e6%8a%80%e8%a1%93%e8%80%85%e8%a9%a6%e9%a8%93%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 02:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電気主任技術者試験（電験）]]></category>
		<category><![CDATA[ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[過去問]]></category>
		<category><![CDATA[電気主任技術者試験]]></category>
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		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-medium-font-size"><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2026/01/電験1種＿2009年～2025年.zip" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電験1種＿2009年～2025年</a></li>



<li class="has-medium-font-size"><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2026/01/電験2種＿2009年～2025年.zip" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電験2種＿2009年～2025年</a></li>



<li class="has-medium-font-size"><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2026/01/電験3種＿2009年～2025年上期.zip" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電験3種＿2009年～2025年上期</a></li>
</ul>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電験3種過去問解説　2019年電力問4</title>
		<link>https://kemanai.jp/2020/02/19/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f4/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年電力]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[質量欠損をm（単位：kg）とすると、得られるエネルギはE=mc^2（単位：ジュール）で求められます。したがって、 0.001×（0.09×0.01）×300000000×300000000 [J] が核分裂によって得られ &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/19/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f4/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年電力問4</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d4.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3319" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d4.jpg" alt="" width="841" height="275" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d4.jpg 841w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d4-300x98.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d4-768x251.jpg 768w" sizes="(max-width: 841px) 100vw, 841px" /></a></p>
<p>質量欠損をm（単位：kg）とすると、<strong><span style="color: #ff0000;">得られるエネルギはE=mc^2</span></strong>（単位：ジュール）で求められます。したがって、</p>
<ul>
<li>0.001×（0.09×0.01）×300000000×300000000 [J]</li>
</ul>
<p>が核分裂によって得られるエネルギです。</p>
<p>一方、石炭の質量をM[kg]とすると、</p>
<ul>
<li>M×2.51×10000　[kJ]</li>
</ul>
<p>が石炭の発熱量です。したがって、</p>
<ul>
<li>M×2.51×10000×1000＝0.001×（0.09×0.01）×300000000×300000000</li>
</ul>
<p>を解いてMを求めればよいので、</p>
<ul>
<li>M＝0.001×（0.09×0.01）×300000000×300000000÷（2.51×10000×1000）＝3226.8</li>
</ul>
<p>したがって正解は（4）です。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>電験3種過去問解説　2019年電力問3</title>
		<link>https://kemanai.jp/2020/02/17/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f3/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 15:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年電力]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[(1)…誤り。熱力学の基本原理から、熱エネルギは温度差が存在することによって取り出すことができ、温度差が大きければ大きいほど効率は高くなるため、低温・低圧では全く逆でダメダメです。 (2)…正しい。 (3)…誤り。節炭器 &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/17/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f3/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年電力問3</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d3.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3313" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d3.jpg" alt="" width="832" height="370" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d3.jpg 832w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d3-300x133.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d3-768x342.jpg 768w" sizes="(max-width: 832px) 100vw, 832px" /></a></p>
<p>(1)…誤り。熱力学の基本原理から、熱エネルギは温度差が存在することによって取り出すことができ、温度差が大きければ大きいほど効率は高くなるため、低温・低圧では全く逆でダメダメです。</p>
<p>(2)…正しい。</p>
<p>(3)…誤り。節炭器は、排ガスの熱を利用して給水を加熱するものなので、「排ガス温度を上昇させる」の部分が正しくは「給水温度を上昇させる」です。</p>
<p>(4)…誤り。(1)と同じ理由で再熱させたほうが効率は良くなります。</p>
<p>(5)…誤り。「捨てる熱量を増加」したら効率が悪くなるのは誰でもわかります。「復水器に捨てる熱量を低減する」ならOKです。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>電験3種過去問解説　2019年電力問2</title>
		<link>https://kemanai.jp/2020/02/16/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年電力]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[正解…(1) この手の問題は覚えておくしかない知識問題ですが、電験3種で出題される衝動水車はペルトン水車しかないと言っていいですから、「〇〇は衝動水車である」とあれば真っ先にペルトン水車を挙げるということでほぼ大丈夫だと &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/16/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f2/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年電力問2</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d2.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3310" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d2.jpg" alt="" width="846" height="1003" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d2.jpg 846w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d2-253x300.jpg 253w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d2-768x911.jpg 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></a></p>
<p>正解…(1)</p>
<p>この手の問題は覚えておくしかない知識問題ですが、電験3種で出題される衝動水車はペルトン水車しかないと言っていいですから、「〇〇は衝動水車である」とあれば真っ先にペルトン水車を挙げるということでほぼ大丈夫だと思います。</p>
<p>反動水車は色々な種類があり、フランシス水車・カプラン水車のほかプロペラ水車などもありますが、構造と原理を図解で見て覚えるのがよいでしょう。もっとも、この問題は、圧力水頭（要するに落差によって作られた水圧）を水車に吹き付ける速度水頭（水道のホースの先端を手で潰して水の勢いを増すのと同じことです）に変換し、ペルトン水車に当てることで動力を生み出す…ということが分かっていれば選択肢は(1)だけに絞られます。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>電験3種過去問解説　2019年電力問1</title>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 14:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年電力]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[(1)(2)(4)(5)…正しい記述です。 (3)…誤り。 Wikipediaから引用すると、「タンデム式は、発電機としても揚水機としても運転できる1台の発電電動機を、軸を同じくして発電用水車と揚水ポンプとで共有するもの &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/16/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e9%9b%bb%e5%8a%9b%e5%95%8f1/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年電力問1</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3307" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d1.jpg" alt="" width="845" height="760" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d1.jpg 845w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d1-300x270.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-d1-768x691.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 845px) 100vw, 845px" /></a></p>
<p>(1)(2)(4)(5)…正しい記述です。</p>
<p>(3)…誤り。</p>
<p>Wikipediaから引用すると、「タンデム式は、発電機としても揚水機としても運転できる1台の発電電動機を、軸を同じくして発電用水車と揚水ポンプとで共有するもの。 ヨーロッパで発展した方式で、発電時・揚水時とで発電用水車・揚水ポンプとを使い分けるので総合的に効率がよく、早期より高落差にも対応できていた」。</p>
<p>なお、別置式は発電機と揚水ポンプを別々に設置するもの。ポンプ水車式は、発電用にも揚水用にも使える一台の水車を発電・揚水に共用するものです。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>電験3種過去問解説　2019年理論問18</title>
		<link>https://kemanai.jp/2020/02/15/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e7%90%86%e8%ab%96%e5%95%8f18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 20:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年理論]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[デジタルテスタ等で幅広く使われている二重積分型AD変換の基本原理に関する問題です。 (a) １…解説文と図より、kVxT1と容易に求まります。 ２…時刻T1の段階でVmまで充電された電荷をkVr(t-T1)で放電していく &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/15/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e7%90%86%e8%ab%96%e5%95%8f18/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年理論問18</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3303" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18.jpg" alt="" width="829" height="1019" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18.jpg 829w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18-244x300.jpg 244w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18-768x944.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 829px) 100vw, 829px" /></a> <a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18b.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3304" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18b-673x1024.jpg" alt="" width="660" height="1004" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18b-673x1024.jpg 673w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18b-197x300.jpg 197w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18b-768x1168.jpg 768w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r18b.jpg 823w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>デジタルテスタ等で幅広く使われている二重積分型AD変換の基本原理に関する問題です。</p>
<p>(a)</p>
<p>１…解説文と図より、kVxT1と容易に求まります。</p>
<p>２…時刻T1の段階でVmまで充電された電荷をkVr(t-T1)で放電していくことになります。解説文と図から容易に求まります。</p>
<p>３…動作原理より、入力電圧が高いほどT1におけるVmの値は大きくなるため、それを０Vまで放電していくのにかかる時間T2は長くなることになります。解説文より、T1は固定ですから、例えば入力電圧Vx＝VrならT2＝T1、Vx＝２VrならT2＝２T1…となることが読み取れます。したがって（T2/T1)Vrと分かります。</p>
<p>４…周期と周波数は反比例の関係です。</p>
<p>以上より、正解は（１）です。</p>
<p>(b)</p>
<p>(a)が求まればそれに当てはめて求めるだけです。基準電圧が２Vで、測定電圧で充電された電荷を放電するのに充電の２倍の時間がかかっていることは、測定電圧は２×２＝４Vです。正解は（４）です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電験3種過去問解説　2019年理論問17</title>
		<link>https://kemanai.jp/2020/02/15/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e7%90%86%e8%ab%96%e5%95%8f17/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 19:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年理論]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[(a) 図１を見ると、上側がPchMOSFET、下側がNchMOSFETですから、入力が0のとき出力が１、入力が１のとき出力が０となるインバータとして動作します。 図２を見ると、NANDゲートは「11のとき出力が０、それ &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/15/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e7%90%86%e8%ab%96%e5%95%8f17/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年理論問17</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3284" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17.jpg" alt="" width="824" height="741" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17.jpg 824w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17-300x270.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17-768x691.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 824px) 100vw, 824px" /></a></p>
<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17b.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3285" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17b-691x1024.jpg" alt="" width="660" height="978" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17b-691x1024.jpg 691w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17b-203x300.jpg 203w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17b-768x1137.jpg 768w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r17b.jpg 811w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p>(a)</p>
<p>図１を見ると、上側がPchMOSFET、下側がNchMOSFETですから、入力が0のとき出力が１、入力が１のとき出力が０となるインバータとして動作します。</p>
<p>図２を見ると、NANDゲートは「11のとき出力が０、それ以外は出力が１」ですから、インバータとして動作するのはイとハです。正解は（５）です。</p>
<p>(b)</p>
<p>デジタル回路が苦手だと解析が難しい！と思うかもしれませんが、実はラッキー問題です。</p>
<p>性質Iを満たすには、入力端子が無くても自動的に動作し続ける（発振し続ける）必要がありますから、これは回路ニです。性質Ⅱを満たすには、入力が２つある必要がありますから、これは回路ヘです。したがって正解は(（２）です。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>電験3種過去問解説　2019年理論問16</title>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 19:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年理論]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[電源側がY結線、負荷側もY結線、そしてコイルやコンデンサのリアクタンス値も既に書かれているので、ラッキー問題です。一問前が少し難しかったので調整したかな？但し、電圧が線間電圧で与えられているため、相電圧は√3で割った11 &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/15/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e7%90%86%e8%ab%96%e5%95%8f16/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年理論問16</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3278" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16.jpg" alt="" width="827" height="679" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16.jpg 827w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16-300x246.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16-768x631.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 827px) 100vw, 827px" /></a></p>
<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16b.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3279" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16b.jpg" alt="" width="802" height="382" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16b.jpg 802w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16b-300x143.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r16b-768x366.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 802px) 100vw, 802px" /></a></p>
<p>電源側がY結線、負荷側もY結線、そしてコイルやコンデンサのリアクタンス値も既に書かれているので、ラッキー問題です。一問前が少し難しかったので調整したかな？但し、電圧が線間電圧で与えられているため、相電圧は√3で割った115Vで考える点にだけ注意が必要です。</p>
<p>(a)</p>
<p>負荷一相当たりで考えます。LCの並列サセプタンスは|1/10－1/20|＝1/20[S]なので、リアクタンスは20Ω、したがってLC並列部分に流れる電流は5.77Aです。抵抗に流れる電流は115÷10＝11.5Aですから、5.77Aと10Aの二乗平均を取ると約13Aとなり、答えは（3）です。</p>
<p>(b)</p>
<p>第2種電気工事士レベルの超ラッキー問題です。電力を消費するのは抵抗だけですから、一相当たり115V×11.5A≒1.33kW、これが3本で合計約4kWです。正解は（4）です。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>電験3種過去問解説　2019年理論問15</title>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 19:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年理論]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[(a) 電気力線は、電界の様子を可視化した線です。電気力線と電界面とは垂直に交わるので、導体床面（＝電位がゼロ）に対しては垂直に入らなければいけないはずです。これに合致するのは（5）です。 (b) 本来は、力学の仕事の定 &#8230; <a href="https://kemanai.jp/2020/02/15/%e9%9b%bb%e9%a8%933%e7%a8%ae%e9%81%8e%e5%8e%bb%e5%95%8f%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%802019%e5%b9%b4%e7%90%86%e8%ab%96%e5%95%8f15/" class="more-link">続きを読む <span class="screen-reader-text">電験3種過去問解説　2019年理論問15</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-3274" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15-810x1024.jpg" alt="" width="660" height="834" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15-810x1024.jpg 810w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15-237x300.jpg 237w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15-768x971.jpg 768w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15.jpg 842w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></a></p>
<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15b.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3275" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15b.jpg" alt="" width="807" height="434" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15b.jpg 807w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15b-300x161.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r15b-768x413.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 807px) 100vw, 807px" /></a></p>
<p>(a)</p>
<p>電気力線は、電界の様子を可視化した線です。電気力線と電界面とは垂直に交わるので、導体床面（＝電位がゼロ）に対しては垂直に入らなければいけないはずです。これに合致するのは（5）です。</p>
<p>(b)</p>
<p>本来は、力学の仕事の定義を理解していないと解けない問題です。仕事は（力）×（距離）で求めますので、クーロン力と移動距離の積で求めます。題意より、点Oに固定した電気量ーQ/4のクーロン力からhの距離にあるQの電荷が受ける力は、クーロンの法則より</p>
<p>F=Q^2/(16πε0h^2)</p>
<p>ですから、求める仕事は∫Fdxとなり、xをhからzまで積分したものとして求められます。これを計算すると（3）の式が求まります。</p>
<p>しかし、これは積分の知識が必要ですから、電位の定義と電位を求める公式から解いてくださいということだと思います。Qクーロンから距離rの点の電位は、</p>
<p>V=Q/4πε0r</p>
<p>で求められますが、電位とは「<span style="color: #ff0000;">単位電化を無限遠からその位置まで持ってくるのに必要な仕事</span>」を意味しますから、この式を用いて<span style="color: #ff0000;">Q/4クーロンからhの点とzの点での電位差を求め、その値にQを掛けた値として解答を導き出してください</span>という問題です。</p>
<p>いずれにしても答えは（3）となります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電験3種過去問解説　2019年理論問14</title>
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		<dc:creator><![CDATA[kema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 18:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国家試験過去問解説]]></category>
		<category><![CDATA[電験3種]]></category>
		<category><![CDATA[2019年理論]]></category>
		<category><![CDATA[過去問解説]]></category>
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					<description><![CDATA[知識問題です。 （１）記号が違います。 （２）正しい。 （３）交流・直流両用が違います。交流専用です。 （４）記号が違います。 （５）種類が違います。永久磁石可動コイル型です。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r14.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3270" src="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r14.jpg" alt="" width="829" height="592" srcset="https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r14.jpg 829w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r14-300x214.jpg 300w, https://kemanai.jp/wp-content/uploads/2020/02/denken3-2019-r14-768x548.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 829px) 100vw, 829px" /></a></p>
<p>知識問題です。</p>
<p>（１）記号が違います。</p>
<p>（２）正しい。</p>
<p>（３）交流・直流両用が違います。交流専用です。</p>
<p>（４）記号が違います。</p>
<p>（５）種類が違います。永久磁石可動コイル型です。</p>
]]></content:encoded>
					
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