ガイウス・ユリウス・カエサル (Gaius Julius Caesar) から取られた帝政ローマの皇帝号や、副帝号カエサルの派生語でもある。ドイツ語では「皇帝」を意味しており、神聖ローマ帝国、オーストリア帝国(オーストリア=ハンガリー帝国)、ドイツ帝国では君主の称号を意味しており、フィクションでもドイツ系の皇帝の称号として使われる(例:『銀河英雄伝説』)。日本の天皇の訳語も"Kaiser"である[1]。 堅い文では、「r」を母音化させない昔ながらの発音に従い「カイゼル」とカナ表記されることもあり、その場合はヴィルヘルム2世個人を指す場合が多い。[2][3][出典無効] また、帝王切開は、ドイツ語の「Kaiserschnitt」の訳語である。 なお、オランダ語や低地ドイツ語の一部の発音に従っって「ケイゼル」 (keyser) とカナ表記されることもある。
4月8日、マーガレット・サッチャー元首相が亡くなった。それから4月17日の葬儀まで英国の新聞、テレビ、ラジオは彼女の生涯、業績についての報道であふれかえった。評者の立場によって彼女の評価は大きく異なるが、ウィンストン・チャーチルと並ぶ、英国の大宰相であったことは誰も異存のないところだろう。 そんな中、4月17日付のThe Times に “On global warming, she’d trust the science, but today’s green zealots would have been handbagged” (地球温暖化に関して彼女は科学を信じただろう、しかし今日のグリーンの熱狂については、これを攻撃しただろう)という記事が出た。筆者はサッチャー内閣で環境大臣を務めたウィリアム・ウオードグレイブ上院議員である。ウオードグレイブ上院議員は、サッチャー元首相が大学で化学
合成の誤謬 私はここで皆さんにお詫びしたいと思います。これまで私はJack Barrettの論考などをもとにして、分子論的な視点から大気からの再放射は微弱ではないかとの考察を行ってきました(CO2による「再放射」の量子収率)。 これは(単発の事象として)ミクロな視点で見れば正しいのですが、(定常的な現象として)マクロな視点から見ると正しくありません。たとえば、下記のサイトの24~27ページを参照すると、比較的分かりやすいと思います。 基礎物理セミナー レジュメ集 (第 5 章本文) 24ページには、局所熱力学平衡が成り立つ条件として、『衝突による励起/脱励起速度は十分速く, 放射過程よりも衝突過程が支配的である状況』とされ、26ページには、『ただしΦ= a21/A21 である.局所熱力学平衡状態では衝突による励起/脱励起作用が支配的であるので, Φ→ ∞となり, J → B すなわち放射源
三島由紀夫も慎太郎の悪文をたびたび指摘しているひとりだ。石原の最初の純文学長編「亀裂」について当時の「新潮」でこんなことを書いている。 〈女から離れると何か骨のシンから出て来たような口をすぼめる一人笑いで明は歩いた〉 という一文について、「『骨のシンから出て来たような口』とはいかなる口かと思い惑ふが、「骨のシンから出て来たような」は、実は「一人笑い」にかかるのである。句読点なしで出まかせに続けられるこんな無秩序な語序、品詞の破天荒な排列」──。 いかに慎太郎の文法がデタラメであるか、事細かに指摘しているのだ。しかし三島は決して慎太郎の文学そのものを批判しているわけではなく、この悪文ゆえにギリギリのところで通俗性から逃れていると褒めているのである。 三島は自身の文章論について書いた『文章読本』のなかでも、『源氏物語』や井原西鶴、横光利一の作品と並んで、慎太郎の「亀裂」を文章の見本として引用し
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Molecular relaxation, W. H. Flygare, Accounts of chemical research, 1, 121-127(1968) [分子運動の量子化] 分子運動には、振動、回転、並進運動があります。これら分子の運動も微視的に見れば量子化されており、離散化した運動状態しかとることが出来ません。飛び飛びの運動状態しかとることができないため、その状態間のエネルギー準位に相当する電磁波を吸収したり、放射することが出来ます。つまり、電磁波を吸収したり、放射を行うためには離散化したエネルギー準位が必要です。赤外活性分子はこのような離散化したエネルギー準位をもつのが特徴です。 並進運動は分子から比べれば無限に広い空間を自由に運動をしているため、そのエネルギー準位は限りなく小さくなり、連続した運動として観測されます。並進運動しか自由度をもたない分子は振動や回転の吸収
「温室効果ガスの分光学」で書いたことをもう少し検討してみた。 吸収の飽和の問題 地表から5mまでの層において、CO2の大気組成を400ppmと仮定したときのCO2の代表的な赤外ピーク波長である15μmにおける光学密度は、ランベルト・ベールの法則を用いて見積もることが出来る(1気圧22.4Lと仮定)。 O.D. = 20.2 m^2/mol × (400× 10^-6) / (22.4×10^-3 m^3/mol) × 5 m = 1.8035 赤外吸収率は次式で求められる。 100 × (1 - 10^(-1.8035) )≒ 98.4% 地表5mでCO2のピーク波長の赤外吸収は、すでにほぼ飽和状態にある。全吸収帯を考えれば、100mの大気があれば十分な吸収率に達するだろう。 吸収率と光学的厚さの関係 CO2による吸収率がすでに100%に近いため、さらなるCO2の増加は吸収率のわずかな増加
2013年12月号 [Vol.24 No.9] 通巻第277号 201312_277003 インタビュー 「空飛ぶ実験室」が上空の二酸化炭素濃度観測を変える—CONTRAILプロジェクト— 地球環境研究センターニュース編集局 民間定期航空機による温室効果ガス観測、コントレイル(Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner: CONTRAIL)プロジェクト[1]が第19回日韓(韓日)国際環境賞[2]を受賞しました。CONTRAILプロジェクトは、国立環境研究所、気象庁気象研究所、日本航空(以下、JAL)、(株)ジャムコ、公益財団法人JAL財団の産学官連携で進められています。国立環境研究所の担当者である地球環境研究センター大気・海洋モニタリング推進室長の町田敏暢さんに地球環境研究センターニュース編集局の広兼がお話をう
2012年8月号 [Vol.23 No.5] 通巻第261号 201208_261006 長期観測を支える主人公—測器と観測法の紹介— 2 透明人間!であるガスを測定する方法—NDIR:二酸化炭素の場合— その2 地球環境研究センター 副センター長 向井人史 4. 発覚した大問題 巧妙な仕組みをもった歴史的に重要であったこのNDIR法による二酸化炭素観測に衝撃的な問題が発覚したのは1970年代のことでした。キーリング博士らが測定に使っていた標準ガスに大きな問題が潜んでいました。二酸化炭素の濃度を正確に測るためには濃度のわかった標準ガスというものが必要です。通常3〜4本程度、低い濃度から高い濃度のものまで作っておいて、それと試料のガスと比較することで濃度を計算します。 当時の標準ガスは二酸化炭素を窒素で希釈して作っていました。おそらく窒素の方が安く、純度の高いものが得られていたせいだと思いま
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