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ブックマーク / ja.wikipedia.org (403)

  • 杉原紙 - Wikipedia

    1970年代に再興された杉原紙 杉原紙(すぎはらがみ、すいばらがみ、椙原紙)は、和紙の一種である。 杉原紙、椙原紙、のほか、歴史的には単に「杉原」とするほか、「すいば」「すいはらがみ」「すいはら」「すい」や「水原」「水原紙」の表記もみられる[1][2]。 九州から東北の各地で生産され、中世には日で最も多く流通し、特に武士階級が特権的に用いる紙としてステータスシンボルとなった。近世には庶民にまで普及したが、明治に入ると急速に需給が失われ、姿を消した。 その後「幻の紙」とされていたが、近年になって、原産地が兵庫県であると考えられるようになり、現地で和紙の生産が再開された。再興後は「杉原紙」の名称で兵庫県の伝統工芸品とされている。 「杉原紙」という名称は、歴史的に2つの異なる意味で用いられてきた。 ひとつは「杉原地域で生産された和紙」を指す語で、もうひとつは「杉原式の製法で作られた和紙」を指す

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    facet 2014/01/08
  • ルタバガ - Wikipedia

    ルタバガ(英語: rutabaga、学名: Brassica napobrassica)は、アブラナ科アブラナ属の野菜。根菜類だが、地上部も用になる。 カブに似るが別種で、セイヨウアブラナから根が肥大するタイプのものを選抜育種された変種とされる[1]。別名はカブハボタン、スウィード、スウェーデンカブ。日では種苗店で西洋カブとの表記もある。 原産地はスウェーデンとされ、北欧からロシアにかけて栽培され、重要な栄養源となっていた。やがてスコットランドに移入され、他のイギリス各地や北アメリカにも広まっていった。 語源はスウェーデン語の"rotabagge"で、主にアメリカでの呼称。イギリス英語では swede(スウィード)、swedish turnnip(スウェデッシュターナップ:スウェーデンのカブの意)、yellow turnip(イエローターナップ:黄色いカブの意)と呼ばれる。スコットラン

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    facet 2013/12/27
  • ヘチマ - Wikipedia

    ヘチマ(糸瓜、天糸瓜、学名: Luffa aegyptiaca)は、インド原産のウリ科の一年草。また、その果実のこと。日には室町時代に中国から渡来した。別名、イトウリ[3]、トウリ[3]。 名前の由来[編集] 来の名前は果実から繊維が得られることから付いた糸瓜(いとうり)で、漢名(中国植物名)で絲瓜(しか)と呼ぶ[3][4]。若い実を用にする鹿児島では「いとうり」とよばれて親しまれている[5]。 和名ヘチマの由来は、一説にはイトウリが後に縮まって「とうり(と瓜)」と転訛し、「と」は『いろは歌』で「へ」と「ち」の間にあることから「へち間」の意で「へちま」と呼ばれるようになったとされている[6][7]。今でも「糸瓜」と書いて「へちま」と訓じる。沖縄では「ナーベーラー」とよばれるが[5][8]、これは果実の繊維を鍋洗い(なべあらい)に用いたことに由来するという。 なお、中国から渡来した黒胡

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    facet 2013/12/27
    本来の名前は果実から繊維が得られることからついた糸瓜(いとうり)で、これが後に「とうり」と訛った。「と」は『いろは歌』で「へ」と「ち」の間にあることから「へち間」の意で「へちま」と呼ばれるようになった
  • 女房言葉 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。 脚注を導入して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2019年1月) 女房言葉(にょうぼうことば、女房詞)とは、室町時代初期頃から宮中や院に仕える女房が使い始め、その一部は現在でも用いられる隠語的な言葉である。語頭に「お」を付けて丁寧さをあらわすものや、語の最後に「もじ」を付けて婉曲的に表現する文字詞(もじことば)などがある。女中詞(じょちゅうことば)とも[1]。 省略形や擬態語・擬音語、比喩などの表現を用いる。優美で上品な言葉遣いとされ、主に衣住に関する事物について用いられた。のちに将軍家に仕える女性・侍女に伝わり、武家や町家の女性へ、さらに男性へと広まった。 有職故実書『海人藻芥』や『日葡辞書』・『日大文典』などのキリスト教宣教師による日にも一部が記されている。 おか

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    facet 2013/12/27
  • サルセル - Wikipedia

    サルセル (Sarcelles)は、フランス、イル=ド=フランス地域圏、ヴァル=ドワーズ県のコミューン。サルセルはパリ都市圏(fr)の象徴であり、1955年から1970年にかけフランス国内で誕生した初期の集合住宅団地(fr)でもある。 18世紀のカッシーニ地図に描かれたサルセル パリの北約15kmに位置する。市内は2つの地区に分けられる。サルセル=ヴィラージュ(Sarcelles-village)と称されるル・ヴュー・サルセル(Le vieux Sarcelles)は、プティ・ローヌ川の端、教会の周囲にできた地区である。そして現代的な集合住宅群は全て、ル・ヴュー・サルセルから1km南に1950年代に立てられたサルセル=ロシェール地区(Sarcelles-Lochères)のニュータウンである。コミューンは南北に4.6km、東西に3.1kmの大きさである。 サルセルのレンガ工場。1900年

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    facet 2013/12/17
  • ネクタリン - Wikipedia

    フランス語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|fr|Nectarine|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針についての説明があり

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    facet 2013/12/16
  • レンティア国家 - Wikipedia

    レンティア国家(レンティアこっか、英: rentier state[注 1][注 2])は、レント収入(ランティエ、すなわち、土地による天然資源収入等の非稼得性から見出され国家に直接的に流入する利益)に依存する国のことである。 概要[編集] レンティア国家は以下の特徴を持つ。 政府財源が国内の経済活動とほとんど関係ない 国内における天然資源生産に従事する労働者の割合が少ない 国内における天然資源生産以外の生産部門が貧弱である 天然資源に基づく収入が国家の経済活動に非常に大きな影響を与える 天然資源に基づく収入の大半が輸出によって獲得される 天然資源産出国であっても、「国内における天然資源生産以外の生産部門が十分にある」などの要件があれば「非レンティア国家」に分類され、「レンティア国家」には該当しない。 レント収入は主に石油産出による収入について用いられ、レンティア国家は主に中東湾岸諸国を指

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    facet 2013/12/13
    Rentier state, レント収入
  • 首長国 - Wikipedia

    この項目では、イスラム独自の君主国としての首長国について説明しています。ウォリス・フツナの首長国的概念については「ウォリス・フツナ#略史」をご覧ください。 首長国(しゅちょうこく)は、イスラム世界の君主の称号の一つである「首長(アミール、amīr)」が君臨する国家のことを指し、君主制の一形態である。英語ではアミールの英語表記"Emir"から「Emirate」と表記される。首長が絶対的な権力を持つ絶対君主制を基としているが、湾岸戦争後、立憲君主制を採用する国も現れ始めた。 バーレーンは君主の称号を「アミール」から「マリク」に変更し、国号も「バーレーン王国」として自ら立憲君主制へ移行した。

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    facet 2013/12/13
    amīr->Emir->Emirate
  • アラブ首長国連邦の首長国 - Wikipedia

    アラブ首長国連邦は7つの首長国(إمارات imārāt; 単数形: إمارة imarah)から構成されている。 各国とも首長国名と首都名は同じであるが、首長国の列はアルファベット順に、首都の列は50音順にソートされる。 色の列のソートボタンで元の順序に戻る。 首長国 下の地図に おける色 アラビア語 首都 面積 km2 人口 2015年[1] 国旗

    アラブ首長国連邦の首長国 - Wikipedia
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    facet 2013/12/13
    imarat<imarah
  • バヤリース - Wikipedia

    「バヤリースオレンジ」は、沖縄県を除く日土で販売されている バヤリース (Bireley's) は、清涼飲料水のブランドである。 1923年にフランク・W・バヤリーがアメリカ合衆国・カリフォルニア州に設立しフランク・W・バヤリー・カンパニー(Frank W. Bireley Company、後のバヤリース・インク(Bireley's Inc))が製造を開始した。その後、アメリカ合衆国の市場からは姿を消したが、日ではアサヒ飲料およびアサヒオリオン飲料が製造を続けているほか、2019年まではタイでイチタン(英語版)社が製造していた。 1951年に発売し、現在はアサヒ飲料のロングセラー商品である[1]。 当初は「バャリースオレンヂ」と表記したが、1987年から「バヤリースオレンジ」と表記している。2015年から毎年秋季に、限定復刻版「バャリースオレンヂクラシック」を発売している。 マスコッ

    バヤリース - Wikipedia
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    facet 2013/12/10
    Bireley's。バャリース・オレンヂ。ウヰルキンソン タンサン。"2007年(平成19年)の販売数は約1400万ケースまで回復、国内果汁飲料市場のトップブランドとなっている。" (@_@)
  • マウンテンデュー - Wikipedia

    マウンテンデュー(Mountain Dew、Mtn Dewとも表記)は、ペプシコによって所有・製造された炭酸飲料のブランド。レモン・ライムの風味の微炭酸飲料である。 日での販売はサントリーフーズが行っている。商品名は日語の逐語訳では「山のしずく」であるが密造ウィスキーを意味するスラングに由来している。 歴史[編集] 1940年代にアメリカ合衆国のテネシー州ノックスビルで飲料工場を経営していたバーニーとアリー・ハートマン兄弟により、ウイスキーに混ぜるレモン・ライム味のミキサーとして開発された。1964年にペプシコが販売権を獲得し、アメリカで販売網を広げた。日では1981年、北関東飲料(現・北関東ペプシコーラ販売)からタップボトル」と呼ばれる1.25lのプラスチック容器で販売開始された。発売以来、ヒット商品として当時低迷していたペプシを牽引していたが、名古屋地区のフランチャイズであった中

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    facet 2013/12/10
    Mountain Dew : “密造ウィスキーを意味する口語に由来”
  • ドームふじ基地 - Wikipedia

    南極にある日の基地 日の南極観測基地の月平均気温(■ 昭和基地、■ あすか基地、■ みずほ基地、■ ドームふじ基地) ドームふじ基地(ドームふじきち)は、南極大陸上南緯77度19分01秒 東経39度42分12秒 / 南緯77.31694度 東経39.70333度座標: 南緯77度19分01秒 東経39度42分12秒 / 南緯77.31694度 東経39.70333度、標高3810mに位置する日の南極観測基地。1995年(平成7年)にドームふじ観測拠点として開設、2004年(平成16年)4月1日に「ドームふじ基地」に改称された。「ドームF」と称するドーム状の地形の頂部に位置し、富士山と標高が近いことから「ドームふじ」と名付けられた[1]。ドームFは、東南極の南極高原の円頂丘の一つで、ドームA(標高4093m)と並ぶ最高峰の一つだが、4000m近い標高のうち3000mを氷床が占め

    ドームふじ基地 - Wikipedia
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    facet 2013/12/09
    “南極大陸上 南緯77度19分01秒 東経39度42分12秒、標高3810mに位置する日本の南極観測基地のひとつ。1995年(平成7年)にドームふじ観測拠点として開設、2004年(平成16年)4月1日に「ドームふじ基地」に改称された。”
  • ウイリアム・ウォラストン - Wikipedia

    ウィリアム・ハイド・ウォラストン(William Hyde Wollaston [ˈwʊləstən]、1766年8月6日- 1828年12月22日)は、イギリスの化学者、物理学者、天文学者である。1803年にロジウム、パラジウムを発見した。他に、1802年太陽光のスペクトルのなかに、太陽の元素により吸収されてできる暗線(フラウンホーファー線)のあることを見出した。プラチナの精製法も開発した。 ノーフォークのイーストドレアムに聖職者の息子として生まれた。イギリスのケンブリッジ大学ゴンヴィル・アンド・キーズ・カレッジで薬学をまなび、一時開業医となるが、1800年からは開発したプラチナの精製法による器具の販売の収入で、科学の研究に専念した。 プラチナの鉱石を酸で処理し、不純物を除去した後、粉末冶金法に似た方法で展性のあるプラチナ金属を精製した。プラチナ鉱石からパラジウムとロジウムを分離した。パ

    ウイリアム・ウォラストン - Wikipedia
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    facet 2013/12/09
    “ウィリアム・ハイド・ウォラストン""William Hyde Wollaston""イギリスの化学者、物理学者、天文学者"。"1803年にロジウム、パラジウムを発見"。"他に、1802年""フラウンホーファー線""を見出した"。"プラチナの精製法も開発”。
  • ロベルト・ブンゼン - Wikipedia

    ロベルト・ヴィルヘルム・ブンゼン(Robert Wilhelm Bunsen、1811年3月31日(30日とも) – 1899年8月16日)は、ドイツの化学者である。自らが改良した[1]バーナー(ブンゼンバーナーと呼ばれる)を利用して、グスタフ・キルヒホフと共に、分光学的方法で1860年にセシウム、1861年にルビジウムを発見した。 ゲッティンゲン出身。1831年秋にゲッティンゲン大学を卒業後、1832年5月から1833年9月までヨーロッパの各地を遍歴した。1834年1月ゲッティンゲン大学講師、1836年4月カッセル工業専門学校教師、1839年8月マールブルク大学員外教授、1841年7月正教授、1851年4月ブレスラウ大学教授を経て1852年8月レオポルト・グメリンの後をついでハイデルベルク大学理学部化学教室の第二代教授になった[2]。 その間、水酸化鉄のヒ素中毒の解毒作用の発見などを行っ

    ロベルト・ブンゼン - Wikipedia
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    facet 2013/12/09
    “ローベルト・ヴィルヘルム・ブンゼン""Robert Wilhelm Bunsen":"ドイツの化学者"。"ブンゼンバーナー""を利用して、グスタフ・キルヒホッフと共に、分光学的方法で1860年にセシウム、1861年にルビジウムを発見”。
  • グスタフ・キルヒホフ - Wikipedia

    分光器を使っているキルヒホフ グスタフ・ロベルト・キルヒホフ(Gustav Robert Kirchhoff、1824年3月12日 - 1887年10月17日)は、プロイセン(現在のロシアのカリーニングラード州)生まれの物理学者。キルヒホフはドイツ語読みであり、英語読みではカーチョフとなる[1]。電気回路におけるキルヒホッフの法則、放射エネルギーについてのキルヒホッフの法則、反応熱についてのキルヒホッフの法則は、どれも彼によってまとめられた法則である。 グスタフ・キルヒホフは1824年、ケーニヒスベルク(現在のカリーニングラード)で生まれた。ケーニヒスベルクにあるケーニヒスベルク大学で学び、1850年にブレスラウ大学員外教授に就任した。 学生時代にオームの法則を拡張した電気法則を提唱。1849年に電気回路におけるキルヒホフの法則として纏め上げた。この法則は電気工学において広く応用されている

    グスタフ・キルヒホフ - Wikipedia
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    facet 2013/12/09
    “グスタフ・ローベルト・キルヒホフ""Gustav Robert Kirchhoff":"プロイセン(現在のロシアのカリーニングラード州)生まれの物理学者”。キルヒホップの法則。
  • ヨハン・ヤコブ・バルマー - Wikipedia

    彼はスイスのラウゼン(英語版)で、裁判長のヨハン・ヤコブ・バルマーとエリザベス・ロール・バルマーの長子として生まれた。学生時代は数学に優れ、大学でも数学を専攻した。 彼はドイツのカールスルーエ工科大学とベルリン大学で学び、サイクロイドの研究で1849年にバーゼル大学より博士号を取得した。ヨハンはその後の人生のほとんどを、バーゼルで女子校の教師として過ごした。またバーゼル大学で授業を行うこともあった。1868年、彼は43歳の時にクリスティーン・ポーリン・リンクと結婚した。夫婦は6人の子供に恵まれた。 数学者としては大きな業績は残せなかったが、彼は1885年に発表した水素原子の線スペクトルを記述する実験式によって知られるようになった。アンデルス・オングストロームの測定法を用いて水素原子の線スペクトルを分析した結果、彼は線の波長は次の公式に従うことを発見した。 ここで、n = 2, h = 3.

    ヨハン・ヤコブ・バルマー - Wikipedia
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    facet 2013/12/09
    “Johann Jakob Balmer":"スイスの数学者で物理学者”。"バルマーの公式は、後にヨハネス・リュードベリが発見したリュードベリの公式の特別な場合であることが明らかとなった。"
  • ヨハネス・リュードベリ - Wikipedia

    ヨハネス・リュードベリ(Johannes Rydberg、愛称はヤンネ Janne、1854年11月8日 - 1919年12月28日)は、スウェーデンの物理学者である。分光学に関するリュードベリの式(英語版)で知られる。 スウェーデンのハルムスタードに生まれた。ルンド大学で数学を学んだ。ルンド大学で数学の講師になったが、1882年に物理学の講師になり、1901年に教授になり、1914年に病気で教授職を継続できなくなった1919年までルンド大学の教授職にあった。シーグバーンは彼の弟子である。1919年にロンドン王立協会の外国人会員に選出されている[1]。 リュードベリの業績は1890年に励起された原子のスペクトルの波長が整数の組み合わせの式で表されることを示したことである。 ここで係数Rがリュードベリ定数。λは光(線スペクトル)の波長、n,mは適当な整数である。

    ヨハネス・リュードベリ - Wikipedia
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    facet 2013/12/09
    "Johannes Rydberg、愛称はヤンネ Janne"。"スウェーデンの物理学者。分光学に関するリュードベリの式で知られる。" “1890年に励起された原子のスペクトルの波長が整数の組み合わせの式で表されることを示した”。
  • 大根焚き - Wikipedia

    了徳寺の大根焚き 三千院の初午大根焚き 大根焚き(だいこだき)は、京都で冬季に行われる歳時記、年中行事のことである。寺院などで大根を煮たものを参拝者に振る舞い、仏前に供える行事である。 由来や意味合いは寺院により異なり、別々の由来・意味合いを持った行事として行われるが、冬季に大根を煮て振る舞う点が共通している。 振る舞われる大根料理は寺院により異なり、単に塩で煮込んだだけのものから、油揚げと共に醤油で煮込んだもの、煮込む前に大根に梵字を入れるものなど様々である。 東山法住寺 - 1月15日に最も近い日曜日。前々日より皮をむき、炊き出したもの。大根と油揚げが入る[1]。 大原三千院 - 2月、初午。大根を護摩にて加持し、大釜で炊いたもの[2]。 嵯峨覚勝院 - 11月、小雪の日を挟む2日間、大根供養。梵字が書かれた大根を煮込んだもの。2014年(平成26年)で終了[3]。 東山同聚院 - 1

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    facet 2013/12/09
    “だいこだき”
  • ハンプトン・コート宮殿 - Wikipedia

    座標: 北緯51度24分12秒 西経0度20分15秒 / 北緯51.40333度 西経0.33750度 ハンプトン・コート宮殿に翻るユニオン・ジャック ハンプトン・コート宮殿(Hampton Court Palace)はイギリスロンドン南西部、リッチモンド・アポン・テムズ・ロンドン特別区にある旧王宮[1]。 宮殿はチャリング・クロスの南西11.7マイル(18.9km)、ロンドン中央部から見てテムズ川の上流に位置する。 宮殿は主要な観光名所として、一般公開されている。宮殿の庭園は、毎年開催される「ハンプトン・コート宮殿フラワー・ショー」の会場となる。 外苑から内苑への入り口に建つ時計塔 聖ヨハネ騎士団は、この地で1236年以来、荘園を開いていた。1505年、侍従長のサー・ジャイルズ・ドーベニー(Sir Giles Daubeney)は、資産を貸し出し、ヘンリー7世を楽しませるために使った

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    facet 2013/11/07
    回廊の写真が台所…
  • 電離層 - Wikipedia

    地球を取り巻く大気の上層部にある分子や原子が、紫外線やエックス線などにより電離した領域である[1]。この領域は電波を反射する性質を持ち、これによって短波帯などの電波を用いた遠距離通信が可能である。 熱圏に存在する窒素や酸素などの原子や分子は、太陽光線などを吸収する。そのエネルギーによって、原子は原子核の回りを回転する電子を放出し、イオンとなる。この現象を光電離という。この電離状態であるイオンと電子が存在する領域が電離層である。大気に入った紫外線などは、熱圏内で次々と原子や分子に吸収されていくため、繰り返し光電離が生じる。こうして熱圏内は電子密度の高い状態となっている。 電離層は熱圏および中間圏内(高度約60kmから500kmの間)に位置し、電子密度の違いによって、下から順にD層 (60km - 90km)、E層 (100 - 120km)、F1層 (150km - 220km)、F2層 (

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    facet 2013/11/06