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2013年9月13日のブックマーク (51件)

  • 年賀状 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2020年1月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2020年1月) 出典検索?: "年賀状" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 年賀状の一例 年賀状(ねんがじょう)とは、新年を祝う挨拶状のことで、一般的には郵便葉書やカードが用いられる。新年を祝う言葉をもって挨拶し、旧年中の厚誼の感謝と新しい年に変わらぬ厚情を依願する気持ちを、親しい相手への場合などには近況を添えることがある。日では20世紀以降、新年1月1日(正月)に届くよう送られることが多い。年賀状の価格の一部が年賀寄付金事業の財源となっている[1]。 概説[編集]

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  • 日本国現報善悪霊異記 - Wikipedia

    『日国現報善悪霊異記』(にほんこくげんほうぜんあくりょういき)は、平安時代初期に書かれ、伝承された最古の説話集で『日霊異記』と略して呼ぶことが多い。著者は景戒。上・中・下の三巻。変則的な漢文で表記されている。 成立年ははっきりしないが、序と文の記述から、弘仁13年 (822年) とする説がある。著者は奈良右京の薬師寺の僧、景戒である。景戒は、下の巻三十八の自叙伝において子とともに俗世で暮らしていたと記しており、国家の許しを得ない私度僧に好意的で、自身も若い頃は私度僧であったが後に薬師寺の官僧になったという。生国は、紀伊国名草郡。 上巻に35話、中巻に42話、下巻に39話[注 1]。で、合計116話が収められる。それぞれの話の時代は奈良時代が多く、古いものは雄略天皇の頃とされている。場所は東は上総国、西は肥後国と当時の物語としては極めて範囲が広い。その中では畿内と周辺諸国が多く、特に

  • 三佛寺 - Wikipedia

    開山は慶雲3年(706年)に役行者が修験道の行場として開いたとされ、その後、慈覚大師円仁により嘉祥2年(849年)に尊釈迦如来・阿弥陀如来・大日如来の三仏が安置されたとされる[1]。 鳥取県のほぼ中央に位置する三徳山に境内を持ち、古くは山全体を境内としていた山岳寺院である。中腹の標高470mにある投入堂の通称で広く知られる奥院の建物は、垂直に切り立った絶壁の窪みに建てられた他に類を見ない建築物で、国宝に指定されている。また、三徳山は昭和9年(1934年)7月7日に国の史跡及び名勝に指定された。 2015年4月24日には日遺産の最初の18件の一つとして「六根清浄と六感治癒の地〜日一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉〜」のタイトルで認定された。 『伯耆民談記』によれば、慶雲3年(706年)、修験道の開祖である役小角(役行者)が子守権現、勝手権現、蔵王権現の三所権現を祀ったのが始めとされて

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  • 三朝温泉 - Wikipedia

    三朝温泉(みささ おんせん)は、鳥取県東伯郡三朝町にある温泉。日百景。 2017年現在、年間入湯客数は鳥取県内では皆生温泉に次ぐ2位[2]。別名はとっとり梨の花温泉郷とも呼ばれる[1]。 泉質[編集] 含放射能/ナトリウム・塩化物泉 含放射能/単純泉 三徳川によって南北に三朝群(三朝区)と山田群(山田区)の二つの温泉群に分けられる[3][4]。日最大規模のラドン温泉地域で、泉温摂氏34度以上のラドン温泉は世界的にも希少な放射能泉である[4]。 三朝には温泉療法を実施する医療機関が複数あり、温泉は泉質に応じて温泉プール療法、飲泉療法、鉱泥療法など様々な治療に用いられている[5][6] 。 温泉街[編集] 三徳川の両岸に旅館が立ち並ぶ[4]。また、三朝大橋のたもとに河原風呂(川原の温泉:24時間(奇数日午前中は清掃)・無料)がある[7]。石畳が敷かれた温泉通りには、こぢんまりした旅館や飲

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  • ミシシッピ計画 - Wikipedia

    ミシシッピ計画(みししっぴけいかく, 仏: Compagnie du Mississippi)は、18世紀初頭に北アメリカに植民地を有していたフランスが立てたミシシッピ川周辺における開発・貿易計画。ミシシッピ会社とも言う。 フランスで立てられたこの計画は、開発バブルを引き起こし、会社の業績が極端に悪いのに発行価格の40倍にまで株価が暴騰する事態を招いた。 チューリップ・バブル(オランダ)や南海泡沫事件(イギリス)とともに、三大バブル経済の例えとして知られる。 概要[編集] 1717年8月、スコットランドの実業家ジョン・ローが、当時は誰からも見放されていたミシシッピ会社の経営権を入手し、西方会社(Compagnie d'Occident)と名を改めた。当初のジョン・ローの狙いは、フランス領ルイジアナ植民地など、ミシシッピ川の流域のほとんどを含む北アメリカのフランス植民地との貿易にあった。 西

  • 南海泡沫事件 - Wikipedia

    南海会社(英語: The South Sea Company, 南洋会社とも)は1711年にトーリー党の指導者で大蔵卿ロバート・ハーレーによって、グレートブリテン王国 (イギリス) の財政危機を救うため、国債の一部を南海会社に引き受けさせ貿易による利潤でそれを賄うことおよびスペインとのユトレヒト条約で得たアシエントの権利によりスペイン領西インド諸島との奴隷貿易を行うという目的で設立された。 南海会社は、密貿易やスペインとの関係悪化・海難事故等の影響で業の業績はあまり改善せず、政府の国債を引き受けるどころか、南海会社の経営そのものも危うくなりつつあった。1718年には四カ国同盟戦争が始まり、スペインとの貿易が途絶した。 南海会社(1831年) 経営的に追い込まれた南海会社は、1718年に富くじを発行し、それは大成功をおさめた。このことがきっかけで、南海会社は業の貿易業だけでなく、金融事業

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  • 日テレ、高視聴率番組「イ」を再放送 王座奪還へ

    日テレは10月から、テレビ史上最高視聴率100%を獲得した番組「イ」を、毎週火曜日午後7時から再放送することを決めた。「イ」の放送は78年ぶり。 再放送が決まった「イ」は大正15年(1926年)に放送。日で初めてブラウン管による受像に成功した文字であると同時に、瞬間最大視聴率100%(テレビリサーチ社調べ)を記録したことでも知られる。 同社は現在巨人戦の視聴率低迷によって、ゴールデン、プライム、全日ともにフジテレビの後塵を拝しているが、今秋始まる「イ」の再放送で再び視聴率3冠を狙う。 また、音声のない「イ」のバックには、歴史上最高聴取率を記録した玉音放送を再生。「最低でも60%は固い」と番組プロデューサーは自信をうかがわせているが、買収騒動後も変わらぬ視聴率優先の番組作りに対して不審の声も根強い。

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  • ケプラー37b - Wikipedia

    ケプラー37b (Kepler-37b) とは、地球から見てこと座の方向に約210光年離れた位置にある恒星ケプラー37を公転する太陽系外惑星の1つである。2013年現在発見されている中で、直径と質量が共に最小の太陽系外惑星であり、地球の月より若干大きい程度である[1][4][5]。 ケプラー37bは、ケプラー37にて発見されている3個の惑星のうち、最も内側を公転する惑星である。ケプラー37からの距離はわずか1501万km (0.1003AU) である。これは水星より内側の軌道であり、わずか13日8時間48分55秒でケプラー37の周りを1回公転する[1]。 月、ケプラー37b、水星、火星、ケプラー37c、地球、ケプラー37dの大きさの比較。 ケプラー37bはトランジット法で発見された太陽系外惑星であり、ケプラー37の手前を通過する際の減光度で惑星の大きさが推定できる。ケプラー37bの通過によ

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  • うしかい座タウ星 - Wikipedia

    うしかい座τ星Aのスペクトル型はF7Vであり、質量は太陽の1.2倍、直径は1.9倍で太陽より明るい。年齢は13億歳と考えられている。太陽より重いため寿命は短く、60億年未満[要出典]である。 この恒星では1997年に惑星が発見されており[1]、「うしかい座τ星b (τ Boo b)」という符号が付けられている。この惑星は、公転周期と恒星の自転周期が同期しているという特徴を持ち、このような現象が確認された最初の惑星である(しばしば見られる、自らの自転周期との同期とは別)。 うしかい座タウ星の惑星は、かに座55番星の惑星bやアンドロメダ座ウプシロン星の惑星bと同時に報告された[1]。これらの3つの惑星は現在でいうところのホット・ジュピターやウォーム・ジュピターであるが、発見当時はそれらの用語は定着していなかったため、発見論文では先行して発見されていた類似の系外惑星ペガスス座51番星bに因んで「

  • ポラリス (恒星) - Wikipedia

    ポラリス[8] (英: Polaris[9][10]) 、またはこぐま座α星は、こぐま座で最も明るい恒星で2等星。現在の北極星である。セファイド変光星の中で最も太陽系に近い位置にある[4]。天の北極からの角距離が2000年分点 (J2000.0) で約44分と非常に近い位置にあり、最も天の北極に近付く2102年の前後数世紀間は北極星となっている。 こぐま座α星は三重連星で、黄色輝巨星(または超巨星)でセファイド変光星でもあるAa星とAb星の連星系の周囲を、薄黄色のF型主系列星であるB星が約2400au離れて回る実視連星となっている[6]。B星は、1779年8月にウィリアム・ハーシェルによって発見された。1924年に、分光観測の結果からA星が2つの恒星からなる連星系であることが示唆され[11]、1929年に明らかとなった[12]。伴星Abは、主星Aaの光に埋もれてしまい、直接検出することがで

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  • Ad astra - Wikipedia

    "Per aspera ad astra" redirects here. For other uses, see Per aspera ad astra (disambiguation). This article may contain unverified or indiscriminate information in embedded lists. Please help clean up the lists by removing items or incorporating them into the text of the article. (May 2011) Ad astra is a Latin phrase meaning "to the stars". The phrase has origins with Virgil, who wrote in his Aen

  • 山下太郎のラテン語入門 – ラテン語の独習を支援するサイトです。1000を超えるラテン語の名言名句の解説、ラテン語講習会のご案内、西洋古典の紹介など、ラテン語に関する情報満載です。ラテン語文法を学べば、あなたもカエサルやウェルギリウスの作品を原文で読むことが可能です。

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  • パイオニア探査機の金属板 - Wikipedia

    パイオニア探査機の金属板 パイオニア探査機の金属板(パイオニアたんさきのきんぞくばん、Pioneer plaque)は、1972年と1973年に打ち上げられた宇宙探査機パイオニア10号・11号に取り付けられた金属製の銘板で、人類からのメッセージを絵で記したものである。探査機によるMETI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) = Active SETI(能動的な地球外知的生命体探査)の最初のケースである。 金属板には人間の男女の姿とともに、探査機の故郷である地球に関する情報を示す記号がいくつか描かれている。この金属板は星間空間を漂う一種のボトルメールとして作られた。この金属板を搭載した探査機が将来、ある恒星の周囲30天文単位以内を通過するまでに要する平均的時間は我々の銀河系の現在の年齢よりも長いと見積もられている。 この金属板は探査機の

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  • ボイジャーのゴールデンレコード - Wikipedia

    ボイジャーのゴールデンレコード ボイジャーのゴールデンレコードのジャケット ジャケットに描かれた図の解説 ボイジャーのゴールデンレコード (Voyager Golden Record)、またはボイジャー探査機のレコード盤とは、1977年に打ち上げられた2機のボイジャー探査機に搭載されたレコードである。パイオニア探査機の金属板に続く、宇宙探査機によるMETI(Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence)=Active SETI(能動的な地球外知的生命体探査)の例である。 地球の生命や文化の存在を伝える音や画像が収められており、地球外知的生命体や未来の人類が見つけて解読することを期待している。ただし、ボイジャー探査機が太陽以外の恒星近傍(その恒星まで1.6光年離れた地点)へ到達するには4万年を要するため、もしボイジャーの方向に地球外知的生命体がいたと

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  • アクティブSETI - Wikipedia

    アクティブSETI(アクティブセティ、英語: Active SETI)は、未知の異星文明に向けてメッセージを送り、異星人に地球文明を発見してもらう試みである。 地球外知的生命体探査 (SETI) の主流である受信波解析のみを行うパッシブSETI (Passive SETI) に対し、自ら他の文明に向けてメッセージを送る能動的なSETIとしてこう呼ばれる。 ロシアの天文学者アレクサンドル・ザイツェフの造語からMETI(メティ、Messaging to extraterrestrial intelligence)ともいう。 全ての文明がパッシブSETIのみを推進して、受信待ち状態になっていては、どの文明もSETIに成功しない。従って、SETI成功のためには、少なくとも1つの文明が他文明に向けてメッセージを送信しなければならない。 前提として、発見していない文明に対してピンポイントでメッセージを

  • 地球型惑星探査機 - Wikipedia

  • ハビタブルゾーン - Wikipedia

    この項目「ハビタブルゾーン」は翻訳されたばかりのものです。不自然あるいは曖昧な表現などが含まれる可能性があり、このままでは読みづらいかもしれません。(原文:en:Circumstellar habitable zone) 修正、加筆に協力し、現在の表現をより自然な表現にして下さる方を求めています。ノートページや履歴も参照してください。(2019年8月) 恒星周辺のハビタブルゾーンの境界と、恒星の種類に応じてそれがどのように変化するかを示した図。この図には太陽系の惑星(金星・地球・火星)とTRAPPIST-1d、ケプラー186f、そして地球に最も近い太陽系外惑星であるプロキシマ・ケンタウリbなどの特に意義深い太陽系外惑星が含まれている。 ハビタブルゾーン[1][2](英語: Habitable zone、HZ)とは、地球と似た生命が存在できる天文学上の領域[1]。日語では生命居住可能領域[

    ハビタブルゾーン - Wikipedia
  • ケンタウルス座アルファ星Bb - Wikipedia

    他のカタログでの名称 ケンタウルス座α星b alf Cen Bb, alf Cen b, HR 5460 b, HD 128621 b, HIP 71681 b, グリーゼ559Bb,[2] リギルケンタウルスBb, リギルケンタウルスb, トリマンBb, トリマンb, ブングラBb, ブングラb. ケンタウルス座α星Bb(ケンタウルスざアルファせいBb、Alpha Centauri Bb)とは、ケンタウルス座α星Bを公転するとされた太陽系外惑星である[1]。発見時、太陽系から最も近い太陽系外惑星であるとして注目を集めたが、後の研究により存在しないだろうとの指摘がなされている[5]。 地球から見たケンタウルス座α星AとB ケンタウルス座α星Bbは、太陽系から最も近い位置にある星系であるケンタウルス座α星系を構成する3つの恒星のうち、2番目に大きな恒星であるケンタウルス座α星Bの周囲を公転し

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  • ツインクエーサー - Wikipedia

    ツインクエーサー[11] (Twin Quasar[1]、Double Quasar) とは、地球からおおぐま座の方向に約138億5000万光年離れた位置にある約91億年前の宇宙に存在するクエーサーである。初めて発見された重力レンズ効果の実例である[8]。しばしば符号名を省略したQ0957+561と呼ばれる[4][5][6][12]。 ツインクエーサーは、1979年3月にキットピーク国立天文台の2.1メートル望遠鏡を用いて、デニス・ウォルシュ (Dennis Walsh)、ロバート・カースウェル (Robert Carswell)、レイ・ワイマン (Ray Weyman)の英米合同研究テームが発見した。彼らは2つのクエーサーが6.3秒角[2]と異常に接近しており、また赤方偏移やスペクトル線の値が全く同じに見えるほど非常に似通っていることに気づいた。このことから、この2つの光源が別々の天体で

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  • ペガスス座51番星b - Wikipedia

    ペガスス座51番星bは、太陽以外の恒星の周囲を回る惑星として初めて発見された、太陽系外惑星である[注 1]。 主星であるペガスス座51番星の直近を公転する、典型的なホット・ジュピターである。2017年には大気中から水の痕跡が発見された[1]。なお、2019年にはペガスス座51番星bを発見した2名には、ノーベル物理学賞が授与された[2]。 ペガスス座におけるペガスス座51番星の位置。赤い〇印が付けられた場所。 地球からの距離は、およそ50光年ほどである。 ペガスス座51番星bは、木星の半分ほどの質量を持つ惑星である。主星から0.05 auという、非常に恒星から近い位置を公転している。そのため惑星の表面は、約1000 ℃に加熱されていると考えられている。このような天体は、発見当時の惑星形成理論では説明がつかない異常な惑星であった。しかしペガスス座51番星bの発見以後、同様の惑星がかに座55番星

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  • ペガスス座51番星 - Wikipedia

    ペガスス座51番星(ペガススざ51ばんせい、51 Pegasi、略称51 Peg)は、地球から約50光年の距離にある太陽に似た恒星。地球から見るとペガスス座の四辺形の近くに位置する。1995年10月6日、太陽外の惑星の存在が確認された。 ペガスス座51番星の視等級は5.5であり、双眼鏡を使えば確認することが出来るほか、星のよく見える暗い場所では肉眼で見ることも可能である。 ペガスス座51番星は太陽に似た黄色い恒星で、スペクトル型はG2.5IV(ソースによってはG4-5V)である。年齢は75-85億歳と推定され、太陽(46億歳)より高齢の可能性が高い。質量は太陽より4%ほど大きく、太陽に比べ重元素成分に富む。表面温度は太陽と同じか若干低い程度だが、明るさでは30%上回っている。これはペガスス座51番星が太陽と比べて大きな天体であることを意味する。そのため、ペガスス座51番星を準巨星に分類して

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  • ケプラー (探査機) - Wikipedia

    Xバンドアップ: 7.8 bit/s – 2 kbit/s[3] Xバンドダウン: 10 bit/s – 16 kbit/s[3] Kaバンドダウン: 4.3 Mbit/sまで[3] ケプラーとは、NASAによって打ち上げられた地球サイズの太陽系外惑星を発見するための宇宙望遠鏡である[5][6]。ヨハネス・ケプラーにちなんで名づけられた[7]。宇宙望遠鏡は2009年3月7日に打ち上げられ、太陽周回軌道に配置された[8]。ウィリアム・J・ボルッキが主任である。9年半の運用後、望遠鏡の姿勢制御システムの燃料が使い果たされ、NASAは2018年10月30日に廃止を発表した[9][10]。 銀河系の一部を観測して、ハビタブルゾーン内またはその近くの地球サイズの太陽系外惑星を発見し、銀河系の何十億もの恒星がそのような惑星を持っているかを推定するように設計された[5][11][12]。ケプラーの唯一の

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  • ケプラー11 - Wikipedia

    他のカタログでの名称 KOI-157、 GSC 03144-00002、 KIC 6541920、 2MASS J19482762+4154328、 PPMX J194827.6+415432、 USNO-B1.0 1319-00404945、 UCAC3 264-176939[2] ケプラー11 (英: Kepler-11) は、はくちょう座の方向にある太陽と非常に良く似た恒星である。年齢は約80億年と推定されている。2011年にケプラーによる観測から、太陽系外惑星を6つ持つことが確認された[3]。これらの惑星の存在が確認された当時、惑星が6つもある恒星系は他にグリーゼ581系とHD 10180系しか確認されておらず、太陽系外惑星系の中では最多であった[注 1]。またこれまでに見つかっていた惑星系の中で、もっとも小さかった[4][5]。 大きさの比較 太陽 ケプラー11 惑星[編集] ケ

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  • グリーゼ581g - Wikipedia

    他のカタログでの名称 GJ 581 g, Gl 581 g, てんびん座HO星g, HO Lib g, ウォルフ562 g, BD-07 4003 g, HIP 74995 g, LFT 1195 g, LHS 394 g, LPM 564 g, LTT 6112 g, NLTT 39886 g, TYC 5594-1093-1 g, Zarmina[7] グリーゼ581gを発見したW・M・ケック天文台 グリーゼ581g(英:Gliese 581g)または、GJ 581gとは地球から見ててんびん座の方向に約20光年先にある赤色矮星グリーゼ581を公転している未確認の太陽系外惑星である[8]。グリーゼ581系では6番目の惑星である。その存在はリック・カーネギー太陽系外惑星サーベイによって2010年に報告された。しかし、ヨーロッパ南天天文台のHARPSでは惑星の存在を確認することはできなかった

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  • 赤色矮星 - Wikipedia

    赤色矮星[1](せきしょくわいせい、英: red dwarf[1])とは、主系列星(矮星)の中で特に小さく低温な恒星のグループである。主にスペクトル型がM型の主系列星を指すが、低温のK型主系列星の一部を含めることもある。表面が低温で赤色にみえるため、この名がある。 赤色矮星は、少なくとも太陽の近傍においては銀河系の恒星の中で最も一般的なタイプの恒星である。しかし光度が小さいため、個々の赤色矮星を観測するのは容易ではない。地球からは、狭義の赤色矮星に該当する恒星で肉眼で見ることができるものはない[2]。太陽に最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリは赤色矮星であり、太陽系に近い恒星60個のうち50個が赤色矮星である。ある推定によると、赤色矮星は銀河系内の恒星のうち4分の3を占める[3]。 太陽に近い最も低温な赤色矮星の表面温度は 2000 K 程度であり、最も小さいものは半径が太陽の 9%

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  • 褐色矮星 - Wikipedia

    比較図:大部分の褐色矮星は木星よりもわずかに大きい程度 (10-15%) であるが、高密度であるため質量は最大で木星の80倍程度にもなる。画像はサイズのおおよその比較であり、木星の半径は地球のおよそ10倍、太陽の半径は木星のおよそ10倍となっている。 原始星において、軽水素の核融合が始まるためには核の温度が 300万-400万 K を超えなければならず、そのためには最低でも太陽のおよそ 8% 以上 (木星質量の 75-80 倍以上) の質量が必要である。それ以下の質量しか持たない星では軽水素による核融合反応は起こらないが、軽水素よりも低温で核融合を起こす重水素 (2H) の核融合、およびリチウム (7Li) の核融合は起こる。これに必要な質量はだいたい太陽の 1% 程度、木星の13倍程度と考えられている。すなわち、褐色矮星の質量は木星質量の13倍から 75-80 倍 (およそ 2.5×10

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  • 黒色矮星 - Wikipedia

    黒色矮星[1](こくしょくわいせい、英語: black dwarf[1])とは、仮説上の天体の一種で、白色矮星が冷えて電磁波による観測が不可能となった天体である。質量が太陽の8倍程度以下の恒星が最終的に行き着く先として想定されている。白色矮星が冷えて黒色矮星になるために必要な時間は、宇宙年齢よりも長いと考えられており[2]、現在の宇宙に黒色矮星は存在しないと考えられている。また同様の理由で、最も低温な白色矮星の温度が、宇宙の年齢を推定する際の基準のひとつとされる。[3]。 なお、「黒色矮星」という名前は、およそ0.08太陽質量を下回り水素の核融合の維持が出来ない軽い天体に対して用いられたことがある[4][5]。現在では、これらの天体は現在では一般に1970年代に付けられた名称である褐色矮星と呼ばれる[6][7]。 恒星の一生の模式図。黒色矮星は「remnant(残滓)」と書かれている場所の

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  • ヴァン・マーネン星 - Wikipedia

    ヴァン・マーネン星(-せい)(ファン・マーネン星[4]、Van Maanen's star)は、太陽系から見てうお座の方向約14.07 光年の距離にある白色矮星。連星系に属さない単独の白色矮星としては太陽系に最も近いところにある[注 2]。 1917年にオランダ生まれのアメリカの天文学者アドリアン・ヴァン・マーネンにより発見された。エリダヌス座ο2星BとシリウスBに次いで3番目に発見された白色矮星である。 ヴァン・マーネン星は白色矮星としては比較的低温で、スペクトル型は太陽に近い。またスペクトル中に水素やヘリウムの吸収線が見られず、かなり古い星(100億歳かそれ以上)であると考えられている。質量は太陽の7割ほど[注 3] と推定されるが直径は地球の1.4倍程度であり、1 cm3あたりの密度は約470 kgに達する。太陽系からは遠ざかる方向に進んでいる。

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  • 白色矮星 - Wikipedia

    ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されたシリウスAとシリウスBの画像。白色矮星であるシリウスBは、明るいシリウスAの左下に暗い点として写っている。 白色矮星[1][2](はくしょくわいせい、英: white dwarf[1])は、大部分が電子が縮退した物質によって構成されている恒星の残骸であり(縮退星)、恒星が進化の終末期にとりうる形態の一つである。白色矮星は非常に高密度であり、その質量は太陽と同程度であるにもかかわらず、体積は地球と同程度しかない。白色矮星の低い光度は天体に蓄えられた熱の放射に起因するものであり、白色矮星内では核融合反応は発生していない[3]。白色矮星の異常な暗さが初めて認識されたのは1910年のことである[4]:1。"White dwarf" という名称は1922年にウィレム・ヤコブ・ルイテンによって名付けられた。 知られている白色矮星の中で最も太陽系に近いものは、8.6光

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  • チャンドラセカール限界 - Wikipedia

    英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|en|Chandrasekhar limit|…}}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

  • 超新星元素合成 - Wikipedia

    元素を構成する粒子の結合の強さ。鉄付近で一番高くなる。 超新星元素合成(ちょうしんせいげんそごうせい)とは、超新星爆発によって元素が新たに合成されることで、1954年にフレッド・ホイルによって提唱された。 概要[編集] 元素合成は、酸素燃焼過程やケイ素燃焼過程において起こる[1]。これらの核融合反応は、ケイ素、硫黄、塩素、アルゴン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、スカンジウム、チタン、そして、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケルといった鉄収束の元素を生成する。これらの元素は水素とヘリウムのみからなる巨大な恒星によって合成されることから primary elements とも呼ばれる。これらの元素が超新星爆発によって放出された結果、星間物質における重元素の存在率は多くなっていく。ニッケルより重い元素は主としてr過程として知られる中性子捕獲の過程を経て生成される。また、いくつ

    超新星元素合成 - Wikipedia
  • r過程 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "R過程" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年5月) r過程(アールかてい, r-process)とは、中性子星の衝突などの爆発的な現象によって起こる、元素合成(超新星元素合成)における中性子を多くもつ鉄より重い元素のほぼ半分を合成する過程のこと。これは迅速かつ連続的に中性子をニッケル56のような核種に取り込むことによって起きる。そのためこの過程はr (Rapid) 過程と呼ばれる。重元素を合成するほかの過程にはs過程があり、これは漸近巨星分枝星 (赤色巨星への進化段階) でゆっくり (Slow) した中性子捕獲によっ

  • s過程 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "S過程" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2022年5月) s過程(エスかてい、s-Process = slow-Process)は、漸近巨星分枝星内で、恒星の寿命スケールの時間で起きる元素合成過程。中性子捕獲で起きる。中性子捕獲の後、次の中性子捕獲をするまでにベータ崩壊する期間が十分あり、核図表のベータ安定線に沿って安定同位体を推移しながら核子が増えていく。鉄より重い重元素の元素合成過程の半分を占め、元素合成で重要な役割を占める。高速な中性子捕獲過程であるr過程との違いは、その時間スケールである。 s過程は重元素の同位

  • 魔法数 - Wikipedia

    この項目では、原子物理学用語としての魔法数について説明しています。その他の「魔法数」については「マジックナンバー (曖昧さ回避)」をご覧ください。 核図表に示された魔法数の位置 魔法数(まほうすう、英: magic number)とは、原子核物理学において、原子核が特に安定となる陽子と中性子の個数のことをいう。陽子数または中性子数が魔法数である核種を魔法核と呼ぶ。 核構造のシェルモデルでは、殻(シェル)が「閉じている」状態(閉殻)は安定性が高く、崩壊や核分裂が起きにくくなる。計算上特定の値が該当し、魔法数となる。陽子と中性子はよく似ているので同じ値となる。 現在、広く承認されている魔法数は 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 の7つで、原子番号がこれらにあたる元素は、周辺の元素に比べて多くの安定同位体を持っている。中性子数がこれに該当する同中性子体についても同様で、例えば核

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  • ボイジャー 初めて太陽系外に NHKニュース

    36年前に打ち上げられたアメリカの惑星探査機、ボイジャー1号が人類が作ったものとしては初めて太陽系の外まで達したことが分かり、NASA=アメリカ航空宇宙局は「歴史的な出来事だ」として未知の宇宙空間での今後の探査に期待が高まっています。 ボイジャー1号はアメリカが1977年に打ち上げた惑星探査機で、これまで木星の表面の模様や土星の輪の鮮明な画像などを地球に送ってきました。 NASAは12日、ボイジャー1号は現在、太陽からおよそ190億キロ離れた宇宙空間に到達していて人類が作ったものとしては初めて太陽系の外の空間を飛行していると発表しました。 NASAとアイオワ大学の研究チームがボイジャー1号からことしの春、地球に送られてきたデータを分析したところ、太陽から放出される「太陽風」と呼ばれる粒子の密度が減った一方で宇宙を飛び交う電子の密度が高くなっていることが分かったということです。 このため、ボ

  • 世界初 折りたたみ式の橋を開発 NHKニュース

    災害で橋が壊れた場合も、物資の輸送に支障を来さないよう、わずか10分で完成する折りたたみ式の橋が開発され、静岡県富士市で強度を確かめる実験が行われました。 この橋は、広島大学大学院の有尾一郎助教が、静岡県富士市にある施工技術総合研究所などと開発しました。 橋はアルミ合金製で鉄製の橋と比べると軽く、骨組みには世界で初めてとなる構造の折りたたみ式が取り入れられ、長さはたたんだ状態の3メートルほどからおよそ21メートルにまで伸びます。 この間にかかる時間はわずか10分で、国が災害復旧のために使っている仮設の橋の設置にかかる40時間から大幅に短縮されています。 12日に富士市で行われた実験では、1台当たりおよそ1トンの車が3台同時に通過しましたが、異常は見られませんでした。 開発したグループによりますと、設計上は、物資や資材を積んだトラックが走行できるように12トンの重さまで耐えられるということで

  • フレロビウム - Wikipedia

    フレロビウム(Flerovium)は、元素記号Fl、原子番号114の合成元素である。 周期表上ではPブロック元素の超アクチノイド元素である。かつ第7周期元素であり、最も重い第14族元素である。さらに化学的性質が調べられた最も重い元素である。最初の化学研究は、2007年から2008年に行われ、第14族元素としては意外なことに揮発性を示した[1]。さらに予備的な結果の段階では、貴ガスに似た性質さえ見られた[2]。より最近の研究では、フレロビウムと金の反応はコペルニシウムと金の反応と似ており、標準状態で気体にもなりうるほど揮発性が非常に高い。同時に金属の性質も示し、第14族で最も反応性の低い金属族となっている。フレロビウムが金属と貴ガスのどちらの性質を示しやすいかは、2017年現在分かっていない。 これまでに約90個のフレロビウム原子が観測されたが、そのうち58個が直接合成されたもので、残りはよ

  • リバモリウム - Wikipedia

    アメリカ合衆国のローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)に因んで命名された。この名前は研究所の所在するカリフォルニア州リバモアに由来し、さらにこれは地主で農場主のロバート・リバモア(英語版)に由来する。この名前は、2012年5月30日に国際純正・応用化学連合(IUPAC)に承認された[1]。 248Cmと48Caの反応を用いた116番元素の最初の探索は1977年にLLNLでKen Huletらによって行われたが、彼らはリバモリウムを検出できなかった[2]。フリョロフ原子核反応研究所(FLNR)のユーリイ・オガネシアンらも1978年に試みたが、失敗した。1985年、ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)とドイツの重イオン研究所(GSI)のPeter Armbrusterのチームの間の実験も失敗したが、反応断面積の範囲が10-100 pbに限定されると計算された。natPb+48Caの

  • 超アクチノイド元素 - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2023年3月) 脚注による出典や参考文献の参照が不十分です。脚注を追加してください。(2023年3月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2023年3月) マークアップをスタイルマニュアルに沿った形に修正する必要があります。(2023年3月) 出典検索?: "超アクチノイド元素" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 超アクチノイド元素(ちょうアクチノイドげんそ)は、次の二つの意味で用いられる。 (transactinide) アクチノイドの最後に当たるローレンシウム(原子番号103)より原子番号の大きい元素の総称である。超

  • イカルス (小惑星) - Wikipedia

    イカルス[1] (1566 Icarus) は、地球近傍小惑星の一つであり、アポロ群に属する小惑星である。1949年にドイツ出身の天文学者ウォルター・バーデによってパロマー天文台で発見された。 イカルスの特徴として、近日点では水星よりも太陽に近づくことが挙げられる。イカルスという名はこの特徴のために付けられたものである。ギリシア神話に登場するイーカロス (Ikaros) は、父ダイダロスと共に鳥の羽を蝋で固めて翼を作り、それで空を飛んだが、調子に乗って太陽に近づきすぎ、蝋が溶けて翼が分解したため墜落死した。一方、遠日点は火星軌道の外側にあり、かなりの長楕円軌道を描いていることになる。 イカルスは9年、19年、または28年の間隔で6月に地球の近くを通り過ぎ、最後に接近したのは2015年6月16日であり、地球から0.05383 au (8,053,000 km) ほどの距離を通過している。それ

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  • 日野駅 (東京都) - Wikipedia

    日野駅(ひのえき)は、東京都日野市大坂上一丁目にある、東日旅客鉄道(JR東日)中央線の駅である。駅番号はJC 20。 当駅を含む区間は、運行系統上は「中央線」と案内される。運転形態の詳細については該当記事を参照のこと。 1890年(明治23年)1月6日:地元有志の寄付により甲武鉄道の駅として開設。上下4停車[3]。旅客・貨物取扱開始。 駅北50 m程の所に、用水路を跨ぐ、赤レンガを積んだ小さな跨線橋が、甲武鉄道開業当時(1889年)からある。ここで使われているレンガは日野煉瓦(現在は廃業)製のもの。多摩川橋梁の橋脚にも同社製レンガが用いられており、現在も上り線立川寄り橋脚に見ることが可能。 1906年(明治39年)10月1日:甲武鉄道国有化に伴い、国有鉄道の駅となる[4]。 1909年(明治42年)10月12日:線路名称制定により中央東線(1911年から中央線)の所属となる[4]

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  • 武州日野駅 - Wikipedia

    ホーム(2008年2月) 武州日野駅(ぶしゅうひのえき)は、埼玉県秩父市荒川日野にある秩父鉄道秩父線(秩父線)の駅である。 歴史[編集] 1930年(昭和5年)3月15日:開業。 2022年(令和4年)3月12日:ICカード「PASMO」の利用が可能となる[1]。同時に無人化[1]。 駅構造[編集] 島式ホーム1面2線を有する地上駅。無人駅である。簡易PASMO改札機設置駅。 無人化以前は業務委託駅(管理駅:秩父駅)であり、駅係員勤務時間は平日の火・木・金曜日は7:50 - 16:50、平日の月・水曜日は終日無人、土休日は8:30 - 17:00となっていた。 トイレは、改札外にあり水洗式。

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  • あかつき (探査機) - Wikipedia

    あかつき(第24号科学衛星:計画名「PLANET-C」または「VCO(Venus Climate Orbiter、金星気候衛星)」)は、宇宙航空研究開発機構(以下JAXA)宇宙科学研究所(以下ISAS)の金星探査機。開発・製造はNEC東芝スペースシステムが担当した。観測波長の異なる複数のカメラを搭載して金星の大気を立体的に観測する。すいせい、のぞみに続くPLANETシリーズを冠した惑星探査機。 2010年5月21日に種子島宇宙センターより打上げられ、同年12月7日に金星周回軌道へ入る予定であったが、周回軌道への投入マヌーバの最中にメインエンジン(セラミックスラスタ)が故障。結果、金星に近い軌道で太陽を周回しながら、宇宙をさまようしかなく、この時点では計画は失敗したと見なされていた[1]。 しかしその後、メインエンジンの代わりに推力が5分の1しかない姿勢制御エンジンを使用することとした。この

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  • ヤマイヌ・「中国の狼1」

  • 宮崎駿監督 引退会見(4)「風立ちぬ後の生き方」 NHKニュース

    宮崎駿監督の引退会見(4)です。最後に「『風立ちぬ』のあとをどういう風に生きるか、これはまさに今の日の問題だ」と語りました。 奥様は「ふん」 記者:監督が引退を決定したことを奥様にどのように伝えたのか。奥様はどういう反応。 子どもたちに「この世は生きるに値する」と伝えたかったと言っていたが、2013年のこの世の定義も変容したのか。 宮崎:家内には「こういう引退の話をしたという風に言いました。お弁当は今後もよろしくと言ったら「ふん」と言われました。常日頃、この年になって弁当を作っている人はいないと言われておりますので、まことに申し訳ないと思っているのですが、またよろしくお願いしますと。というのは、もう、外が向かない人間に改造されてしまったんです。 ずっと前にしょっちゅう行っていたラーメン屋に行ったら、あまりのしょっぱさにびっくりして。 また、「この世は生きるに値する」については、自分が好

  • 宮崎駿監督 引退会見(3)「健康について」 NHKニュース

    「風立ちぬ」問題のラストシーンは 記者:「風立ちぬ」最後の場面、「あなた来て」のせりふから「あなた生きて」に変更したと聞いたが、今、変えたことについて長編最後の作品として悔いはないか。宮崎:「風立ちぬ」の最後は当にはんもんしましたが、なぜはんもんしたかというと、とにかく絵コンテをあげないと制作デスクの「さんきち」という女の子が、当におそろしいんです。ほかのスタッフと話していると、床に「10分にして下さい」と張られたり、机の中にいろんなしった激励のことばが張ってありまして。絵コンテを形にしないことにはどうにもならないので、いろんなペンディング事項があるけど、とにかく形にしようとしたのが、追い詰められた実態です。それで、やっぱりこれはだめだなと思いながら、絵が描かれていても、せりふは変えられますから、その時間に冷静になって仕切り直しをしたんです。最後の草原はいったんどこなんだろう、これは、

  • 宮崎駿監督 引退会見(2)「時代に追い抜かれた?」 NHKニュース

    宮崎駿監督の引退会見(2)です。 「映画を作りながら、時代に追いつかれて追い抜かれた感じがありました」と振り返りました。 時代に追い抜かれた感じがしたことも 記者:当面は休息を優先するのか。「風立ちぬ」を作るに当たって、東日大震災や原発事故が与えた影響は。 宮崎:「風立ちぬ」の構想は、震災や原発事故によっては影響はありません。映画を始めるときに初めからあったものです。 映画を作りながら、時代に追いつかれて追い抜かれた感じがありました。僕の休息は他人から見ると休息に見えないものでして、仕事も好き勝手なことやっていると、大変でもそれが休息になることがあるので、ごろっと寝転がっていると返って疲れるだけなので、まあ夢としては東山道を歩いて、京都まで歩けたらいいなと思うんですけど、途中で行き倒れになる可能性があるが。それは時々夢見ますけど不可能だと思います。 記者:「時代に追いつかれ追い抜かれた」

  • 宮崎駿監督 引退会見一問一答(1) NHKニュース

    会場に集まった国内外およそ600人の報道陣を前に、「僕の長編アニメーションの時代はもう終わった」と語った宮崎駿監督。 終始おだやかに、笑みを交えながら心境を語った記者会見の一問一答を掲載します。 宮崎監督:「公式引退の辞」というメモを、皆さんにコピーしてお渡ししてありますので、質問をいただければそれに答えるという形にしたいんですが。 ひと言、僕は「もう何度もやめる」と言って騒ぎを起こしてきた人間なので、どうせまただろうと言われているかも知れませんが、今回は、気です。 鈴木プロデューサー:始まったものは必ず終わりが来るものだと思います。僕の立場で言うと、落ちぶれて引退するのは格好が悪いと思っていましたので、ちょうど「風立ちぬ」という映画が公開されてて、それがいろんな方に支持されているときにこういうことを決めた、というのがよかったと思います。 皆さん今後、ジブリはどうなるのかと、当然疑問を持

  • サル被害で大規模捕獲作戦へ NHKニュース

    先月下旬以降、人がサルに襲われる被害が相次いでいる宮崎県日向市は被害をい止めようと、8日朝から大規模な捕獲作戦を行うことを決めました。 日向市では、6日未明、自転車に乗って買い物から帰る途中だった20代の男性が、突然後ろからサルに襲われて手首や足をかまれ、20針以上を縫うけがをするなど、先月28日以降、人がサルに襲われる被害が相次いでいて、けがをした人は合わせて16人になります。 日向市は被害をい止めようと、8日の午前7時から正午にかけて、これまで被害が集中している市内の2つの地区で、市の職員や消防団、猟友会などおよそ400人が参加して大規模な捕獲作戦を行うことを決めました。 計画ではサルが何回も目撃されている財光寺地区の山を囲み、猟友会の猟犬や爆竹などを使ってサルを近くの橋に追い込んで、網で捕獲するとしています。 サルが複数いる可能性もあることから、もう1か所の地区でも同じような作戦

  • 宮崎監督にねぎらいの声 NHKニュース

    アニメーション映画の巨匠、宮崎駿監督が引退することを正式に発表したことを受けて、ゆかりの深い地域の関係者などからは、ねぎらいや引退を惜しむ声が上がっています。 ポニョゆかりの地では 宮崎監督は、歴史的な港の景観で知られる広島県福山市の鞆の浦を社員旅行で訪れたのが縁で、今から8年前に現地に2か月間滞在し、代表作の1つ「崖の上のポニョ」の構想を練りました。 宮崎監督が通っていた喫茶店の店主の澤村陽子さんは「宮崎監督は滞在中に自分で料理を作ったことなど気さくに声をかけてくれて少年のような心を持った純粋な人でした。お疲れさまでしたと言いたいです」と話していました。 また、宮崎監督が散歩の途中にたびたび立ち寄ったパン屋を経営する岡田多佳恵さんは、「他のパンには目もくれず、毎日、同じあんパンを買っていて、監督の強いこだわりのようなものを感じました。引退されると聞いてとても残念ですし、音を言えばもっと

  • 宮崎監督「引退の辞」全文掲載 NHKニュース

    宮崎駿監督は、記者会見に合わせて、「公式引退の辞」として報道陣に書面でも引退の理由を明かしました。書面の全文を掲載します。 「ぼくは、あと10年は仕事をしたいと考えています。自宅と仕事場を自分で運転して往復できる間は、仕事をつづけたいのです。その目安を一応“あと10年”としました。もっと短くなるかも知れませんが、それは寿命が決めることなので、あくまでも目安の10年です。 ぼくは長編アニメーションを作りたいと願い、作ってきた人間ですが、作品と作品の間がずんずん開いていくのをどうすることもできませんでした。要するにノロマになっていくばかりでした。“風立ちぬ”は前作から5年かかっています。次は6年か、7年か・・・・・・それではスタジオがもちませんし、ぼくの70代は、というより持ち時間は使い果たされてしまいます。 長編アニメーションではなくとも、やってみたいことや試したいことがいろいろあります。や