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2011年3月21日のブックマーク (9件)

  • 【東日本大震災パノラマ Vol.8】南三陸町 志津川小学校に避難する子供たち Japan-Earthquake, Shizugawa Elementary school, Panorama - パノラマ写真館 - MSN産経フォト

    宮城県南三陸町 志津川小学校に避難している子供たちに声をかけて撮影させてもらいました。べ物の不足や燃料不足による寒さなどで厳しい状況の中で頑張っている子供たちです。その笑顔に、この街の復興の光を感じることができました。 Shizugawa elementary school Panorama, Miyagi Japan

    atsk
    atsk 2011/03/21
    この写真、良いな。
  • SHANA-LOG:目次:AtacamaCrossing2011完走記

    atsk
    atsk 2011/03/21
    @LS_jpさんのAtacamaCrossing2011完走記。
  • http://cdsweb.cern.ch/record/748316/files/34002121.pdf

    atsk
    atsk 2011/03/21
    実効線量係数が掲載されているらしいが、難しくて理解できず。
  • 放射性物質の体内摂取

    放射線量が大きいほど危ないという認識は正しそうです。 ただし、原子力発電所の事故でもたらされる放射線と、自然界や医療で受ける放射線とには違いがあります。 それは、自然界や医療で受ける放射線のほとんどは、放射線源が必ず身体の外にあるということです(厳密にば、事や空気の中にも極微量の放射線源はありますが……)。​ --- 原子力発電所の事故で発生し、風によって運ばれる放射性物質も、身体の外にあるのであれば、離れることもできるし、拡散によって遠ざかって行くことも期待できます。 問題は、降り注いだ放射性物質が、飲や呼吸によって体内に取り込まれた場合です。 同じ放射性物質でも元素によって、人体への影響が異なるという意味は2つあるようです。 1つは、放射される放射線の種類の割合が、元素によって異なるということ。 2つめは、体内に取り込んだ時に、排出のされ方や受ける放射線量に差があるということ。 1

    放射性物質の体内摂取
    atsk
    atsk 2011/03/21
    放射性物質の体内摂取について。参考。
  • 実効線量係数の説明

    体内に摂取された放射性物質から、組織や臓器の受ける線量を算出することは容易ではありません。なぜなら体内の組織や臓器に沈着している放射性物質の量を測定する必要があり、しかも、その量の時間的変化を追跡しなければならないからです。 そこで、摂取した放射性物質の量と組織や臓器が受ける線量の大きさとの関係をあらかじめ求めておくことにより、放射性物質の量に対応した被ばく線量を計算することができます。このときの摂取した放射性物質の量と被ばく線量の関係を表す係数を実効線量係数といいます。

    atsk
    atsk 2011/03/21
    実効線量計数の例。
  • Q7. 放射性物質を体内に取り込んでしまった場合、被ばく線量を計算するにはどうしたらよいのですか?:文部科学省

    atsk
    atsk 2011/03/21
    一応こちらも。内部被ばくの線量計算の観点からシーベルトとベクレルの関係がわかる。
  • シーベルト(Sv)とベクレル(Bq) | 東北電力

    放射線による人体への影響度合いを表す単位を「シーベルト(Sv)」、放射性物質が放射線を出す能力を表す単位を「ベクレル(Bq)」といいます。 放射性物質にはさまざまな種類があり、放射性物質によって、放出される放射線の種類やエネルギーの大きさが異なるため、これにより人体が受ける影響は異なります。このため、放射線が人体に与える影響は、放射性物質の放射能量(ベクレル)の大小を比較するのではなく、放射線の種類やエネルギーの大きさ、放射線を受ける身体の部位なども考慮した数値(シーベルト)で比較する必要があります。

    atsk
    atsk 2011/03/21
    シーベルトとベクレルの違い。簡単版。
  • 『今こそサマータイム導入を!』

    [前記事] では、 福島第一・第二原子力発電所の電力が当分使えないことにより 東京電力管内では、今夏に確実に電力が不足することを示しました。 もう一度まとめておきますと、 東京電力の電力設備の総計約6300万kWに対して、 福島第一・第二原子力発電所の940万kWが使えず、 中部電力からの融通電力が160万kWとすると、 6300万-940万+160万=5520万kWということになります。 (現在、緊急停止している火力発電所が全稼働するとしての計算です) この稼働可能な電力設備の総計値の5520万kWは、 稼働率が100%になることはない水力発電所を含むことから 実質的には最大で5200万kWくらいの発電能力しかないと考えられます。 それに対して夏の最大電力は冷夏で5500万kW、 通常の場合は6000万kWくらいの値となります。 東日が復興するためにしっかりとした経済活動が必要な中で

    atsk
    atsk 2011/03/21
    サマータイム導入の効果が解り易い。テレビテロップで「この時間帯のTV視聴は日本の電力供給に害をもたらします」と表示する案も面白い。
  • 『東京電力の計画停電を考える』

    東日で発生したマグニチュード9.0の大地震によって 日経済の中心、そして世界経済に強い影響を与える東京を含む 東京電力のサービスエリア(関東1都6県+山梨県+静岡県東部)が 現在、計画停電という状況に追い込まれています。 いつまで計画停電が続くのか・・・実際に停電に遭遇されている方々には とっても気になるところであるかと思います。 東京電力の電力需給につきまして、私は若干の知識がありますので、 この記事で理性的に考えてみたいと思います。 東京電力の発電設備と現在の可能供給力 まず、東京電力の発電設備ですが、大きくは次の3つに分けられます。 水力発電所:約850万kW 火力発電所:約3700万kW 原子力発電所:約1750万kW ちなみに他に風力発電所や地熱発電所もありますが、 水力・火力・原子力に比べると発電量は微々たるものです。 さて、総計約6300万kWの発電設備のうち 少なくとも

    『東京電力の計画停電を考える』
    atsk
    atsk 2011/03/21
    凄くわかりやすい。電力供給の調整など。