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母の日 ギフト お歳暮、敬老の日など 人気手作り善光寺おやき(長野県味の文化財指定食品)は一年中安心して頂けるクール便で発送致します!製品の発送は製造元の小林食品様より発送となります

信州を代表する味といえば、そば、野沢菜、りんご色々御座いますが「おやき」を忘れてはなりません。
おやきは古来から信州でも特に善光寺周辺に伝承されてきた郷土食です。
元来おやきは地蔵や家族の無事を祈ったり、神や先祖の祭りごとの行事の折につくられたご馳走で合ったのがいつしかこの地方の主食となるぐらい生活に密着した物となっております。
おやきは地紛をねって季節の野菜や山菜を信州味噌で味付けして丸く包みあげた素朴な田舎の味です。
セット内容lt;/biggt;lt;brgt;
・野沢菜5個
・丸なす(又はきざみなす)5個
・まいたけ個
・きのこミックス5個【新商品】
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合計:40個入りlt;brgt;
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学校を卒業する方法

フィニッシングスクールは、すべての人の人生において非常に重要な段階です。誰もがこの障壁を越える必要があります。それには多くの力と忍耐、知性と機知、知識と実践的なスキルが必要です。しかし、勉強を続けるか仕事に行くかに関係なく、学校を卒業する必要があります。 手順 ステップ1 将来の成功した学校卒業の基礎は、すでに小中学校にあります。高校で問題を抱えたくないのなら、幼い頃から働き始める必要があります。最初からよく勉強すれば、勉強が終わるまでに一定の評判が得られます。そのような学生は、より頻繁にメダリストであると予言されます。さて、もちろん、試験に合格するかどうかに大きく依存しますが、最初から誠実に勉強すれば、より多くの知識が頭に残り、そのような試験に合格することはもはやそれほど難しくないことを認めなければなりません。 。 ステップ2 試験の実施そのものは、特定の質問に対する回答ではなく、タスクのテスト形式を表しています。ただし、ロシア語の試験では、エッセイを書く必要のあるセクションがあります。いずれにせよ、これは

三角形の高さをプロットする方法

三角形の高さは、その頂点の1つからドロップされた直線であり、三角形のこの頂点の反対側にある三角形の辺を含む直線に垂直です。各三角形には3つの高さがあります。 手順 ステップ1 鋭角の三角形の高さを作成するには、その頂点から反対側に垂直な直線を描きます。垂線と頂点の交点を結ぶセグメントで、指定された高さからドロップされた三角形の頂点になります。この場合、鋭角の三角形の3つの高さはすべて、三角形の内側にある必要があります。 ステップ2 鈍角三角形の場合、2つの鋭い角から下がった高さを構築するために、鈍角に隣接する辺を含む直線を継続する必要があります。鈍角三角形の鋭角から下がった高さは、三角形の外側の頂点の反対側の続きにあります。 ステップ3 三角形の角度の1つが真っ直ぐである場合、直角に隣接する三角形の辺(脚)はすでにその高さです(三角形の高さと一致します)。斜辺に引かれた直角三角形の3番目の高さは、三角形の辺の範囲内にあります。 ステップ4 三角形の高さを作成するには、コンパスを取り、その2つの頂点

面積を知ることで質量を見つける方法

質量は非常に重要な物理量です。現代物理学は、それを物体の重力および不活性特性の特徴と見なしています。体の表面積がわかっている場合は、その質量も調べることができます。 必要 -電卓。 手順 ステップ1 物体の質量を求めるには、その体積に密度を掛ける必要があります。密度は参考文献に記載されています。図1に一般的な物質の密度を示します。値は特定の温度で与えられていることに注意してください。冷却または加熱された物質の質量を知りたい場合は、計算時にそれを考慮に入れる必要があります。 ステップ2 ボリュームを見つけることは残っています。面積がわかっていると仮定すると、さまざまな幾何学的形状の標準式を使用して体積を見つけることができます。したがって、まっすぐな平行六面体の体積は、その底辺の面積と高さの積に等しくなります。ボールの体積は、3/2乗された球の面積を6の積とπの平方根で割ることによって求めることができます。コーンの体積は、コーンのベースの面積とその高さの積を3で割ることによって決まります。シリンダー

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三角形の高さの交点を見つける方法

三角形の高さは、三角形の頂点から反対側またはその続きに垂れ下がった垂線と呼ばれます。 3つの高さの交点は垂心と呼ばれます。垂心の概念と特性は、幾何学的構造の問題を解決するのに役立ちます。 必要 三角形、定規、ペン、三角形の頂点の鉛筆座標 手順 ステップ1 あなたが持っている三角形の種類を決定します。最も単純なケースは直角三角形です。これは、その脚が同時に2つの高さとして機能するためです。このような三角形の3番目の高さは、斜辺にあります。この場合、直角三角形の垂心は直角の頂点と一致します。 ステップ2 鋭角の三角形の場合、高さの交点は形状の内側になります。三角形の各頂点から、この頂点の反対側に垂直に線を引きます。これらの線はすべて1点で交差します。これが望ましいオルソセンターになります。 ステップ3 鈍角三角形の高さの交点は、形状の外側になります。頂点から垂線の高さを描画する前に、まず三角形の鈍角を形成する線を続ける必要があります。この場合、垂線は三角形の辺ではなく、この辺を含む線上にあり

三角形の高さを決定する方法

三角形の高さは、三角形の頂点から反対側を含む直線に引かれた垂線と呼ばれます。高さの長さは2つの方法で決定できます。最初は三角形の領域からです。 2つ目は、高さを直角三角形の脚と見なすことです。 必要 - ペン; -メモ用紙; -電卓。 手順 ステップ1 高さを見つける最初の方法は、三角形の領域を介することです。三角形の面積は次の式で計算されます:S = 1/2 ah、ここで(a)は三角形の辺、hは辺(a)にプロットされた高さです。この式から高さを見つけます:h = 2S / a。 ステップ2 条件が三角形の3つの辺の長さを与える場合、ヘロンの公式で面積を求めます。S=(p *(pa)*(pb)*(pc))^ 1/2、ここでpは半周長です。三角形の

3辺の三角形の高さを見つける方法

三角形の高さは、角から反対側に引かれた垂線と呼ばれます。高さは必ずしもこの幾何学的形状内にあるとは限りません。一部のタイプの三角形では、垂線は反対側の延長線上にあり、線で囲まれた領域の外側になります。いずれにせよ、新しい直角三角形が形成され、そのパラメータのいくつかはあなたに知られています。それらから高さを計算できます。 必要 -与えられた辺を持つ三角形; - 鉛筆; - 平方; -三角形の高さのプロパティ。 -ヘロンの公式; -三角形の面積の式。 手順 ステップ1 与えられた辺で三角形を作成します。 ABCというラベルを付けます。既知の関係者を数字または文字a、b、cで指定します。辺aは角度Aの反対側、辺bとcはそれぞれ、角BとCの反対側にあります。三角形のすべての辺に高さを描画し、h1、h2、h3と指定します。 ステップ2 3辺の三角形の高さは、その面積のさまざまな式から求めることができます。三角形の面積が何であるかを覚えておいてください。これは、底辺に高さを掛け

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現在のものは何ですか

彼らが日常生活や輸送における電気エネルギーの使用について話すとき、それらは電流の働きを意味します。電流は、発電所から電線を介して消費源に供給されます。 「現在」という言葉は、何かの動きや流れを意味します。駅と電力消費者をつなぐ電線の中を何が動くことができますか? 手順 ステップ1 物体には電子があり、その運動がさまざまな電気現象を説明しています。電子は負の電荷を持っています。物質のより大きな粒子(イオン)も電荷を持つ可能性があります。その結果、さまざまな荷電粒子が導体内を移動する可能性があります。電流は、荷電粒子の秩序だった(一方向に向けられた)動きです。 ステップ2 物質に電流が存在するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。1)物質内に自由荷電粒子が存在する必要があります。体の全体積全体を自由に移動できるそのような粒子(そうでなければ、それらは電流キャリアと呼ばれます)。 2)これらの粒子には一定の力が作用し、一定の方向に移動する必要があります。たとえば、金属導体を取り、その中に電界を発生させると

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サークルとは

円は閉じた曲線であり、そのすべての点は同じ平面にあり、中心から等距離にあります。他の定義もあります。円は、円と呼ばれる平面の一部を定義します。線と幾何学的図形には独自の特性があるため、これらの概念は区別する必要があります。 人々は古代でも円の驚くべき性質に注意を払いました。多くの幾何学的計算や建築構造の基礎となったのはこれらの特性です。ホイールの原理は、円のすべての点がその中心から等しく離れているという事実に正確に基づいているため、それらの実用化は文明の急速な発展に弾みをつけました。人は常にサークルを構築する必要性に直面しています。設計、建設、あらゆる種類の部品の製造、設計など、それが必要とされるすべての活動分野をリストすることは困難です。古典的な幾何学では、円は通常コンパスを使用して描かれます。中心からすべての点の等距離を確保することを可能にするのは、古代に発明されたこの装置です。現在、コンピュータプログラムは、AutoCADなどのジオメトリと描画で使用されています。このプログラムでは、中心の半径と座標を指定するか、3点で円を作

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化学の実験室作業を手配する方法

化学実験室での作業は、小さな科学実験であり、行われた経験に関するレポートです。研究の詳細な説明に基づいて、その設計に特定の要件が課せられます。 手順 ステップ1 学校では、化学実験室は主に新素材の説明中(または説明後)に行われます。したがって、実験結果は通常、ワークブックに記載されています。ただし、これが学習セクションまたはトピックの最終タスクである場合は、学生が独自に実行し、レポートは実践的な演習用の特別なノートに入力されます。実験室作業の設計の要件は同じですが。 ステップ2 前の作業から3つまたは4つのセルを戻し、ラボが完了した日付を書き留めます。以下に彼女の番号を記入してください。そして、新しい行ごとに、トピックを書き、実際の作業の目標を示し、使用した機器と試薬をクリーンアップします。次の行に「Progress」という見出しを書き、その後に実験の段階的な説明を示します。 ステップ3 ラボレポート自体は簡潔に保つことをお勧めします。形式は任意ですが、任意に選択できます。経験の説明には、それについて

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銀と別の金属を区別する方法

銀製のアイテムを収集することにした場合、遅かれ早かれ、銀を同様のタイプの別の金属または単に銀でコーティングされた金属と区別する必要に直面する必要があります。いくつかのヒントは、これらのトリッキーな問題を整理するのに役立ちます。 必要 ヨウ素、鉛筆 手順 ステップ1 オンラインでシルバーを購入する場合、多くの販売広告で「シルバー」という略語に出くわすことがあります。このような目立たない略語は、原則として、製品が銀メッキされていること、つまり、銀の層が金属ベースに適用されていることを意味します。上記の削減は、悪意のある売り手に、これらの問題で経験の浅い買い手に銀の価格で銀メッキされたものを売る機会を与えます。気をつけて。 ステップ2 さまざまなオンラインフリーマーケットで、一部の販売者は製品名の先頭に意図的に「シルバー」と書いていますが、詳しく調べてみると、コーティングだけがシルバーであることがわかりました。言い訳として、売り手は、製品名に銀が表示されているのは、銀を含む製品のカテゴリーのみであると

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ホウ素はどのような化学元素に属しますか?

ホウ素は周期表のIII族の化学元素です。自然界では自由な形では発生しません。地球の表面では、ホウ素は海や湖の塩水に濃縮されています。 手順 ステップ1 ホウ素は、灰色、無色、または赤色の結晶性アモルファス物質です。硬度では、すべての物質の中で2番目にランクされています(ダイヤモンドに次ぐ)。ホウ素は、特にその結晶形では、化学的に非常に不活性です。物質は2000°Cを超える温度で塑性状態になります。 ステップ2 天然ホウ素は2つの同位体で構成されており、それぞれが安定しています。その同素体修飾のうちの10個が知られており、それらの形成はホウ素が得られる温度によって決定されます。すべての変更の結晶格子は、電子不足構造の二十面体から構築されています。 ステップ3 ホウ素は、酸化剤ではない酸とは反応しません。空気の存在下でアルカリと融合するとき、および硝酸カリウムとその炭酸塩の混合物または溶融過酸化ナトリウムと相互作用するとき、ホウ素はホウ酸塩を形成します。 ステップ4 高温でほとんどの金属と反応する

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シルバーの入手方法

銀は白くて延性の高い貴金属です。銀は金よりもさらに価値がある時がありました。現在、銀の価格はそれほど高くはありませんが、ジュエリーに広く使用されています。銀はまた、技術、主に電気製品、たとえば電気機器の接点グループで広く使用されています。銀は他の金属の鉱石に存在します。たとえば、銀はブリスター銅と一緒に製錬され、その後分離されますが、別の方法で取得することもできます。 必要 硝酸銀、水、水酸化ナトリウム、アンモニア水、ホルマリン、グラファイトロッド、布、直流電流源。 手順 ステップ1 砕いた硝酸銀(ラピスラズリ)をフラスコに水で溶かします。水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)を溶液に加えます。その後、一価の酸化銀が沈殿します。 ステップ2 次に、沈殿物をろ過して乾燥させます。不要なガラス容器にアンモニア水を注ぎ、得られた酸化銀を溶かします。 ステップ3 次に、この溶液に少量のホルマリンを追加します(任意のアルデヒドを追加できます)。その後、ガラス容器の壁は純銀の緻密な層で覆われ、鏡のような表面を形

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分数を最小公分母にする方法

分数を共通の分母にする必要があるのは、それらの合計または差を見つける必要がある場合です。分数を比較するには、共通の分母も必要です。 必要 分子と分母の概念 複数、合計、差の概念 分数展開の概念 手順 ステップ1 分母が異なる2つの分数を取ります。それらにa / xおよびb / yのラベルを付けます。 最小公倍数が何であるかを覚えておいてください。これは、指定されたすべての数値(この場合はxとy)で割り切れる最小の数値です。これらの分数の最小公倍数をLCM(x

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化学構造は何ですか

化学構造の理論は、原子が有機物質の分子内に位置する順序、原子が相互にどのような相互影響を与えるか、またこの順序から物質の化学的および物理的特性がどのように生じるかを説明する理論です。相互影響。 この理論は、有名なロシアの化学者A.M.によって初めて提唱されました。 1861年のブトレロフの報告書「物質の化学構造について」。その主な規定は次のように要約できます。 -有機分子を構成する原子は、混沌とした状態ではなく、原子価に応じて厳密に定義された順序で結合されます。 -有機分子の特性は、それらに含まれる原子の性質と数だけでなく、分子の化学構造にも依存します。 -有機分子の各式は、特定の数の異性体に対応します。 -有機分子の各式は、その物理的および化学的特性のアイデアを提供します

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体の体積を見つける方法

各ボディには、質量、面積、体積の3つの主要な特性があります。物体の質量とそれを構成する材料の種類がわかっている場合、体積を計算する作業は簡単です。しかし、多くの問題では、物体の質量と密度は示されていませんが、体積を見つけるために必要な他の量があります。 手順 ステップ1 体が特定の質量mと密度ρを持っていると想像してください。これらのパラメータの両方がわかっている場合は、式を使用して、次のように体の体積を計算します。 V = m /ρ 密度が与えられているが質量が与えられていない場合は、他のパラメータを知って、後者を見つけてください。たとえば、特定の力と特定の加速度について、次の式を使用して質量を求めます。 m = F / a したがって、次の式で体の体積を求めます。 V = F /aρ、ここでFは物体の力、aは物体の加速度です。 ステップ2 いくつかの問題の条件によれば、密度も質量も加速度も力も知られていないが、高さc、幅a、長さbの直方体が与えられている。平行六面体の高さもそのエッジで

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ゴールドを強調する方法

金は高貴な柔らかい黄色の金属です。この金属の貴族性は、攻撃的な媒体に耐性があるという事実によって評価されます。酸やアルカリの影響で酸化しません。金を金含有材料から分離するには、機械的(手動)と化学的の2つの方法があります。 必要 硝酸、硫酸、塩酸、ガラス容器、磁石。 手順 ステップ1 金属アイテムから金メッキを取り除きます。金メッキを施し、ガラス容器に入れます。次に、硝酸を容器に注意深く注ぎ(酸を少しずつ注ぎます)、製品が完全に覆われるようにします。反応は、金で覆われた金属の溶解から始まります。 ステップ2 反応終了後、金属が溶解すると、金属がコーティングされていた底に金が残ります。沈殿物からそれを分離することによって溶液を排出します。金を水ですすいでください。 ステップ3 金を含む砂から金を抽出します。テーブルの上に金の砂をまき散らし、その上に磁石をかけます。この場合、すべての強磁性体がそれに引き付けられます。 ステップ4 次に、砂を希硫酸で処理します。酸可溶性物質は溶液になり、そ

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グラファイトからダイヤモンドを作ることは可能ですか?

科学者たちは、さまざまな材料から金を作るためのあらゆる種類の方法を探していた過去の錬金術師のように、グラファイトからダイヤモンドを得る方法を長い間考えてきました。 ダイヤモンドとグラファイト ダイヤモンド採掘は間違いなくかなり儲かるビジネスであり、どの国の経済も支えることができます。しかし、それにもかかわらず、確かに、多くの起業家は、これらの宝石を入手するコストを削減し、それによってダイヤモンド鉱業の収入をさらに増やしたいと考えています。しかし、グラファイトからダイヤモンドを合成できるとしたらどうでしょうか。 この質問に答えるには、ダイヤモンドとグラファイトの2つの材料の性質を理解する必要があります。多くの人は、化学の授業から、これら2つの一見異なる材料が完全に炭素で構成されていることを今でも覚えています。 ダイヤモンドは通常透明な結晶ですが、青、青、赤、さらには黒の場合もあります。それは地球上で最も硬く、最も耐久性のある物質です。この硬度は、結晶格子の特殊な構造によるものです。それは四面体の形をしていて、すべて

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結晶格子の種類は何ですか

結晶では、化学粒子(分子、原子、イオン)が特定の順序で配置され、特定の条件下では、規則的な対称多面体を形成します。結晶格子には、イオン、原子、分子、金属の4種類があります。 クリスタル 結晶状態は、粒子の配置における長距離秩序の存在、および結晶格子の対称性によって特徴付けられます。固体結晶は、同じ構造要素がすべての方向に繰り返される3次元の形成です。 結晶の正しい形状は、その内部構造によるものです。それらの中の分子、原子、イオンをこれらの粒子の重心ではなくドットに置き換えると、3次元の規則的な分布(結晶格子)が得られます。その構造の繰り返し要素はユニットセルと呼ばれ、点は結晶格子のノードと呼ばれます。結晶には、それらを形成する粒子や、それらの間の化学結合の性質に応じて、いくつかの種類があります。 イオン結晶格子 イオン結晶は陰イオンと陽イオンを形成し、その間にイオン結合があります。このタイプの結晶には、ほとんどの金属の塩と水酸化物が含まれています。各陽イオンは陰イオンに引き付けられ、他の陽イオンからはじ

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ダイヤモンドの結晶格子とは

ダイヤモンドは、炭素の同素体修飾の1つに属する鉱物です。その際立った特徴は硬度が高いことであり、これは当然のことながら最も硬い物質の称号を獲得しています。ダイヤモンドはかなり珍しい鉱物ですが、同時に最も普及しています。その並外れた硬度は、機械工学や産業で使用されています。 手順 ステップ1 ダイヤモンドは原子の結晶格子を持っています。分子の骨格を構成する炭素原子は四面体に配置されているため、ダイヤモンドの強度は非常に高くなっています。すべての原子は、分子の電子構造に基づいて形成される強力な共有結合によってリンクされています。 ステップ2 炭素原子には、109度28分の角度で配置されたsp3混成軌道があります。ハイブリッド軌道は水平面内で直線的に重なります。 ステップ3 このように軌道が重なり合うと、立方晶系に属する中心四面体が形成されるため、ダイヤモンドは立方晶構造であると言えます。この構造は、本質的に最も耐久性のあるものの1つと見なされています。すべての四面体は、6員の原子環の層の3次元

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温度が圧力にどのように依存するか

温度(t)と圧力(P)は、相互に関連する2つの物理量です。この関係は、物質の凝集の3つの状態すべてに現れます。ほとんどの自然現象は、これらの値の変動に依存しています。 手順 ステップ1 液温と大気圧の間には非常に密接な関係があります。液体の中には、独自の内圧を持つ小さな気泡がたくさんあります。加熱すると、周囲の液体からの飽和蒸気が蒸発してこれらの気泡になります。これはすべて、内圧が外圧(大気圧)と等しくなるまで続きます。その後、泡が立って破裂することはありません-沸騰と呼ばれるプロセスが発生します。 ステップ2 同様のプロセスは、溶融中または逆のプロセス(結晶化)中に固体で発生します。固体は結晶格子で構成されており、原子が互いに離れると破壊される可能性があります。圧力が上昇すると、反対方向に作用します-それは原子を一緒に押します。したがって、体が溶けるためには、より多くのエネルギーが必要になり、温度が上昇します。 ステップ3 Clapeyron-Mendeleev方程式は、ガス内の圧力に対する温度の依存性

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補償とは何ですか

歴史は、さまざまな歴史的時代に起こった多くの戦争を覚えています。負けた側はしばしば現金または現物で勝者に敬意を表する必要がありました。現代では、これは補償のコレクションと呼ばれるようになりました。 拠出金は、敗北側からの軍事紛争で勝利国が徴収する一連の支払いとして理解されます。以前は、現代的な意味での補償の概念は存在しませんでした。上記のように、現金または現物での賛辞がありました。賛辞は、特定の期間に1回または数回徴収される可能性があります。時には、負けた側が侵略者に反撃しない限り、賛辞の収集が続く可能性があります。典型的な例は、ロシアで数世紀続いたタタール-モンゴルのヨークです。貢献には2つのタイプがあります。最初のタイプの貢献は、征服された国の領土からの敵対行為を止めることなく、金銭的またはその他の物的資源を集めることです。このような補償には、金銭的費用に加えて、徴兵制が含まれる場合があります。敗北国の人口は完全に介入主義者の支援を受けたことが判明しました。2番目のタイプの補償は、敵対行為の後、敗北国の政府にすでに課されています。

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角度の接線は何ですか

三角関数の振る舞いは、単位円上の点の位置の変化を観察することで簡単に追跡できます。また、用語を統合するには、直角三角形のアスペクト比を考慮すると便利です。 角度のタンジェントおよびその他の三角関数の定義を定式化するには、直角三角形の角度と辺の比率を考慮してください。 任意の三角形の角度の合計は180°であることが知られています。したがって、長方形の場合、2つの斜角の合計は90°になります。直角を形成する側面は脚と呼ばれます。図の3番目の側面は斜辺です。直角三角形の2つの鋭い角のそれぞれは、斜辺とこの角度に「隣接」と呼ばれる1本の脚によって形成されます。したがって、もう一方の脚は「反対」と呼ばれます。 角度の接線は、反対側の脚と隣接する脚の比率です。途中で、逆の関係が角度の余接と呼ばれることを覚えておくのは簡単です。次に、直角三角形の1つの鋭角の接線は、2番目の鋭角の余接に等しくなります。角度の接線が、この角度の正弦とその余弦の比率に等しいことも明らかです。 アスペクト比は、次元のない量です。サイン、コサイン、コタンジェント

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コサインでサインを表現する方法

三角法は、方程式を扱い、骨の折れる変換を実行し、注意力と忍耐力を持っていることを愛するすべての人にとって、代数のお気に入りの領域の1つです。基本的な定理と公式の知識により、正しいだけでなく、物理的または幾何学的な問題を含む多くの問題に対する最も美しい解決策を見つけることができます。サインをコサインで表現するだけでも、解決策に出くわす可能性があります。 手順 ステップ1 面積測定の知識を使用して、余弦の観点から正弦を表現します。定義によれば、直角三角形の角度の正弦は、斜辺に対する反対側の脚の長さの比率であり、余弦は、斜辺に対する隣接する脚の比率です。単純なピタゴラス定理の知識でさえ、場合によっては、目的の変換をすばやく見つけることができます。 ステップ2 最も単純な三角関数のアイデンティティを使用して、コサインの観点からサインを表現します。これによれば、これらの量の2乗の合計が1になります。目的のコーナーがどの四半期にあるかがわかっている場合にのみ、タスクを正しく完了することができることに注意してください。そう

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化学元素としての塩素

塩素-その名前がギリシャ語から「緑」と翻訳されている元素は、周期表の17番目であり、文字Clで示されています。その原子量は35、446 g / molであり、決定されるカテゴリーは反応性非金属であり、いわゆるハロゲンのグループに含まれます。 手順 ステップ1 塩素は、1774年にスウェーデンのカールヴィルヘルムシェールによって最初に研究されました。彼は、軟マンガン鉱と塩酸の相互作用中にこの元素が放出されることを説明しました。同時に、化学者は塩素の独特の特徴的な匂いに気づきました。それは、シェール氏によれば、王水の香りに似ており、すべてに加えて、金やシナバーと積極的に相互作用する能力も持っていました。上記、また漂白特性。 ステップ2 それから、酸素理論を研究していたベルトレーとラヴォワジエは、シェールによって発見された物質が仮想元素ムリウムの酸化物であるという理論を提案しました。それにもかかわらず、後者は決して分離されず、化学者は実験の結果、食卓塩をナトリウムと塩素に分解することができ、その結果、Clの元素の性

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ヨウ素のにおいはありますか

ヨウ素は自然界ではあまり一般的ではありませんが、同時に非常に拡散した物質です。地殻中のその含有量は0.00005%以下です。さらに、微視的な線量では、それはほとんどどこにでも存在します。ヨウ素は1811年にフランスの化学者ベルナールクールトワによって海藻灰から初めて分離されました。 化学では、ヨウ素はハロゲンのグループに属し、その式はIのように見えます。この物質の化学活性はそれほど高くありません。ヨウ素は、ほとんどの非金属と反応せず、加熱された場合にのみ金属と反応するという点で他のハロゲンとは異なります。 ヨウ素はにおいがしますか ヨウ素は四塩化炭素、ガソリン、ベンゼンに溶解する可能性があります。しかし、より多くの場合、アルコールと水はまだこのハロゲンの溶媒として使用されています。消毒剤として医学で使用されるのは、例えば、ヨウ素の水アルコールチンキです。 純粋な形では、この物質は紫の光沢のある黒灰色の結晶です。ヨウ素の特徴の1つは、まさにその鋭く特有の匂いです。さらに、この物質の結晶と、水やアルコールを含むその溶

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亜硝酸:化学的および物理的特性

亜硝酸は弱くて不安定な酸です。化学者はまだそれを純粋な形で入手することに成功していません。水溶液中にのみ存在し、酸化性と還元性の両方を同時に発揮します。 亜硝酸の物理的および化学的性質 硝酸(化学式HNO2)は、溶液または気体としてのみ存在できます。溶液は心地よい青い色合いを持ち、0度で安定しています。硝酸の気相は、液相よりもはるかによく研究されています。その分子は平らな構造をしています。原子によって形成される結合角は、それぞれ102°と111°です。窒素原子はsp2混成状態にあり、分子自体に結合していない電子対を持っています。亜硝酸での酸化状態は+3です。原子の結合長は0