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ニュートン kgの検索結果1 - 28 件 / 28件

  • 宇宙飛行士は半年宇宙にいるだけで完全回復不可能なレベルの骨量減少に見舞われると判明

    6か月以上にわたって宇宙での任務に携わる宇宙飛行士は、長く微小重力下にいることでおよそ20年分の老化に相当する骨量減少に苦しみ、地上に戻っても半分ほどしか回復しないことが新しい研究で明らかとなりました。この発見は、将来的に行われる火星への有人飛行ミッションに深刻な問題をもたらす可能性があるとされています。 Incomplete recovery of bone strength and trabecular microarchitecture at the distal tibia 1 year after return from long duration spaceflight | Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-022-13461-1 Astronauts suffer decades of bone loss fr

      宇宙飛行士は半年宇宙にいるだけで完全回復不可能なレベルの骨量減少に見舞われると判明
    • 火災報知機の「強く押す」はどれくらい強く押す?押したらどうなる?

      1975年宮城県生まれ。元SEでフリーライターというインドア経歴だが、人前でしゃべる場面で緊張しない生態を持つ。主な賞罰はケータイ大喜利レジェンド。路線図が好き。(動画インタビュー) 前の記事:ロードサイド店舗の看板工事は考えることが多すぎる > 個人サイト 右脳TV 強い気持ち、強い押し 訪れたのは能美防災株式会社。本社1階にあるショールームでお話を伺った。 ご対応いただいた、能美防災株式会社 広報室室長の関口さん(右)と、同じく広報室の飯島さん(左) こちらがショールームの一部。防災センターもあります。 ショールームの中にある消火栓、あまりに溶け込みすぎていて「これ本物ですか……?」と聞いてしまいました(デモ用でした) 能美防災が創立したのは大正5年(1916年)のこと。防災業界のリーディングカンパニーである。 そんな歴史ある企業に「強く押させてください」なんて丸腰でお願いするのは恐れ

        火災報知機の「強く押す」はどれくらい強く押す?押したらどうなる?
      • 夏のスーツアクターってどうやってお仕事をしているの?

        夏のスーツアクターってどうやってお仕事をしているの? “ミスター平成仮面ライダー”高岩成二インタビュー 2023年8月16日 18:30 3018 123 × 3018 この記事に関するナタリー公式アカウントの投稿が、SNS上でシェア / いいねされた数の合計です。 1115 1824 79 シェア 気温35度を超えることも珍しくなく、時に40度に迫る日本の夏。この酷暑の影響をもっとも受けている仕事の1つは、特撮番組のスーツアクターではないだろうか。日陰のない採石場で、ウエットスーツと硬質ウレタンの防具で顔まで覆い、照明を浴びながら、時には爆炎のある現場で、激しいアクションをする。そんなスーツアクターという仕事の実情が気になった映画ナタリーは、“ミスター平成仮面ライダー”こと高岩成二に話を聞いた。 高岩はヒーローショー、スーパー戦隊シリーズのスーツアクターを経験したあと、「仮面ライダーアギ

          夏のスーツアクターってどうやってお仕事をしているの?
        • 土木小ネタ:SI単位。 - おっさんのblogというブログ。

          如何お過ごしですか? 3回連続10cmです。 当ブログにお越しいただきありがとうございます。 いつも本当にありがとうございます。 地味な土木小ネタシリーズ。 今回は重さの単位の話です。 重さの単位。 SI単位とは。 100グラム3,500円の牛肉をSI単位で言うと。 編集後記 重さの単位。 みなさん、体重は何kgですか? 体重を示す単位は『kg(キログラム)』ですよね。 スーパーサイヤじい (id:rasikusinaiG) 様はご自身の体重を0.1トンと仰っていましたし、赤ちゃんの場合は『g(グラム)』と言ったりしますが、 まあ一般的には『kg』でしょう。 お詫び:スーパーサイヤじい (id:rasikusinaiG)様。 数字的にちょうどキリがよかったものでw、ネタに使わせていただきました。 ネタ料はツケでお願いします。 まさか、まだ尺貫法を使ってる人いる? そんな方は『俺は26貫半や

          • ブチカフェで遊ばないでしか? - 兎徒然

            世界中が疲れている…そんな感じがしますね。私は神経質な方だとは思うのですが、取り柄はパニックになりにくいところかもしれません。今はでてくる情報を集めています。 世代別の罹患率、ウイルスの特徴など、徐々に徐々にデータが出てきていますね。 正直、一月末から二月頭の中国人の観光客がたくさんいた時期より今の方が街を歩く危険性は低いのかなって思ったり…。電車も街も空いています。 いつも1月〜3月は何回か声がでなくなる、寝込む気管支炎に毎年かかるのですが、今年は今のところ元気です( ´∀`)やはりマスクは効果あるのかな?って思ったり…。(普段はマスクつけていても仕事の時や誰かと話したりの時は外さざるをえないので。) それかやはり食事か?コロナ対策に、めっちゃ食べています。なんなら体重2キロくらい増やすのを目標に食べています!(増えてないっぽいけど) いつもより炭水化物とタンパク質、脂質多目を心がけてい

              ブチカフェで遊ばないでしか? - 兎徒然
            • 夜型人間がちゃんと寝て健康になった話 - 部屋の隅っこで書く技術ブログ

              この記事は「mohikanz Advent Calendar 2021」1日目の記事です。 mohikanzがどういうコミュニティかについては4年前のこの記事↓ををお読みください。 mohikanz.kibe.la 今回はちゃんと寝た話をします。 技術的な内容ではないのでこのブログに書くかそれともnoteにでも書くか迷いましたが、仕事やら学習やらにプラスの影響が出たのでこちらに書くことにします。 TL; DR 早寝早起き朝ごはん 不健康極まった2021年夏 睡眠不足でずっとうっすらしんどかった2021年夏、自分はこんな悪循環に陥っていました。 朝起きられない リモートワークで始業直前に起きる お昼くらいまで頭が働かない 効率が悪いんで遅くまで仕事する 夕食作って食べてお風呂に入ったらもう日付が変わる そのあとなんとか本を読もうとするも、心身ともに疲れ切ってるので読み進められない なかなか進

                夜型人間がちゃんと寝て健康になった話 - 部屋の隅っこで書く技術ブログ
              • Makuake|寝るだけで「睡眠・心拍・呼吸・温湿度」を記録する【新世代型マットレス】|Makuake(マクアケ)

                面倒な操作は不要!ただ寝るだけで詳細な睡眠データが確認できる!! 高性能睡眠センサーで心拍、呼吸、体動データ、さらに寝室の温湿度を可視化! 身体のラインと体重に合わせた3Dマットレスで至福の寝心地! 「睡眠のことは気になる」 「眠っている間の自分の様子を知りたい」 「でも、面倒な準備や毎晩何かを操作するのは・・・」 ▼▼▼ 体重測定よりも身近に、ウェアラブル端末よりも違和感なく、 スマホを見るついでに自分の睡眠をチェック。 それがEMOOR SLEEP MATTRESSの存在意義です。 ▲▲▲ 睡眠を測るのに必要なことは、『いつも通り寝る』ただそれだけ。 例えば、あなたが体重や血圧を計測するとき、どんな行動が必要でしょうか? ・体重計に乗る ・血圧計を腕に巻く 当たり前ですが、自分が知りたい情報を得るためには、 行動しないといけません。 ウェアラブルアイテムの普及により、消費カロリーや心拍

                  Makuake|寝るだけで「睡眠・心拍・呼吸・温湿度」を記録する【新世代型マットレス】|Makuake(マクアケ)
                • 11月21日は 「ロッキー」の日 、インターネット記念日、歌舞伎座開業記念日、フライドチキンの日、ゆり根の日 、かきフライの日、自然薯芋の日、世界テレビデー、世界ハロー・デー、早慶戦の日、等の日 - 風に吹かれて旅するブログ (話題・記念日&ハッピートーク)

                  おこしやす♪~ 令和3年(2021年)11月21日は何の日? 11月21日は 「ロッキー」の日 、インターネット記念日、歌舞伎座開業記念日、フライドチキンの日、ゆり根の日 、かきフライの日、自然薯芋の日、世界テレビデー、世界ハロー・デー、早慶戦の日、等の日です。 ●「ロッキー」の日 ワーナーブラザースジャパン合同会社が制定。同社が手がける映画「ロッキーシリーズ」の最新作である『クリード2』が2018年11月21日に全米で公開される(「日本公開日は2019年1月11日)。多くの人にこのボクシング映画を見てもらい、名作『ロッキー』から受け継がれている魅力を感じてもらうのが目的。日付は『ロッキー』が全米公開された1976年11月21日から。 ロッキー4 (字幕版) シルベスター・スタローン Amazon ★『ロッキー』(原題: Rocky)は、1976年製作のアメリカ合衆国のスポーツ映画。配給会

                    11月21日は 「ロッキー」の日 、インターネット記念日、歌舞伎座開業記念日、フライドチキンの日、ゆり根の日 、かきフライの日、自然薯芋の日、世界テレビデー、世界ハロー・デー、早慶戦の日、等の日 - 風に吹かれて旅するブログ (話題・記念日&ハッピートーク)
                  • 弓矢の貫通力 -

                    12〜16世紀くらいのヨーロッパでは、プレートアーマーが流行って、騎士たちは、全身金属板の鎧を付けて戦ったと言われる。プレートアーマーの重量は、表面積と厚みと鉄の密度の積となる。人間の表面積は、2(m^2)前後で、鉄の密度が7800(kg/m^3)くらいだから、厚さ2mmとしても、重量は31.2kgという計算。実際のプレートアーマーも、これくらいの重さはあったようで、また、これ以上厚くするのは困難だったようである(Wikipediaによれば「鎧は種類にも拠るが、重量は数十キログラムにも及び、鎧だけでも20~30kg、兜や武器を含めると35kgを超えた」らしい) 一方、武器は色々あるけど、クロスボウやロングボウは、プレートアーマーを貫通することもできたらしい。百年戦争(1337〜1453)では、ロングボウを主体とするイングランドと、クロスボウを主体とするフランスの戦いで、連射性能に劣るクロス

                    • 林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてください。

                      「トルク」と「馬力」。毎日のようにエンジンのスペックと睨めっこをしているモーターファン・イラストレーテッド編集部でもその数字の大小以外は、知っているようでまったくわかっていない。物理の勉強をいちからやり直すのもなんだし、メーカーのエンジニアに正面切って取材をするのも気が引ける。そういえば、なにかにつけ「エンジンなんて馬力が出てればいいんです」と言い放つ御仁がいたっけ。そうだ、鎌倉に行こう!! TEXT:三浦祥兒(MIURA Shoji) *本記事は2016年12月に執筆したものです 11月23日。祝日である。多忙な林先生に取材とは名ばかりの受講を申し込むと、この日だけしか空いていないという。是も非もない。高邁ではあるが、一方で技術者にとっては馬鹿馬鹿しい初歩の初歩を、お話ししていただけるだけでありがたいのである。しかし、編集担当のMZWも、

                        林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてください。
                      • デザインに惚れて買ったマンション数年しか住めなかった理由 | ゴールドオンライン

                        マンションや家のような大きな買い物は後から後悔やトラブルが起こらないように事前に入念な準備を行うことが大切です。本記事では、マンションの「耐久性」を実現する6つの条件を紹介します。 ※本記事は、書籍『これからのマンションに必要な50の条件』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。 「外見」だけじゃわからない 都市部の限られた場所に立つマンションは「公共性」がキーワードになります。多くの人のニーズに合うデザインで、壊れづらく、修繕しながら使い続けられるマンションにするには、どのような条件が必要なのか、具体的に紹介していきます。 建物はよく人の体に例えられます。コンクリートが筋肉、設備配管が血管、鉄骨が骨、電気配線が神経で、外装は洋服のようなものです。もちろん見た目も大事ですが、やはり、外からは見えにくい「体」、つ

                          デザインに惚れて買ったマンション数年しか住めなかった理由 | ゴールドオンライン
                        • 世界三大数学者って?後世に残る偉大な3人、みんなが知っている、あの原理も

                          当サイトはアフィリエイト広告を使用しています 面白いトリビア 世界三大数学者って?後世に残る偉大な3人、みんなが知っている、あの原理も 世界三大数学者とは人類に大きな貢献をしたすごい数学者の事です。 人類の発展に大きく貢献したような人物が選ばれています。 数学における後世に残る医大な発見をした数学者を紹介します。 世界三大数学者と言えば アルキメデスアイザック・ニュートンカール・フリードリヒ・ガウス それぞれがどんな発見をした人物なのかを解説します。 ピタゴラスとかも入りそうなイメージだけど何故、この三人なのかざっくり解説していきたいと思います。 アルキメデス アルキメデスは紀元前287?~紀元前212年を生きた人物、 古代ギリシアの数学者、物理学者、技術者、発明家、天文学者。古典古代における第一級の科学者という評価を得ている。 彼はアルキメデスの原理やテコの原理を発見した人物。 アルキメ

                            世界三大数学者って?後世に残る偉大な3人、みんなが知っている、あの原理も
                          • ■ - チラウラヤーン3号

                            天気予報で、午後に雨マークの隣に30%とか書いてあるとき、ありますよね。 12時〜15時 ☔️30% みたいな。 オレ、これ、今まで「あー、3時間のうち、1時間ちょっと (1/3) は雨降るんだな」と思ってたんだけど、降水「確率」だから、もしかして「今までのパターン統計的には、このパターンとカレンダーでは10回に3回は雨が降ってます。まあ、丁半かけたとき、降らない方にかける方が期待値としてはいいってことですね」ってことなのかな? なんか、雨30%とか言われると、12-15時の間に外にコップおいといたら、100mlのうち、33mlが雨で満たされるイメージがずーっとある。学生の時「降水確率」っていうものを改めて認識し直したつもりなんだけど、イメージが払拭出来てない。 てか、ちゃんと気象学を勉強したことないから、その理解で合ってるかもナゾ。「降水確率」ってナンダ? Newton別冊『天気と気象の

                              ■ - チラウラヤーン3号
                            • 【高校数学でわかるマクスウェル方程式】ムー的方程式 - カタツムリ系@エンタメ・レビュー (ポップ・サイエンスはデフォルト)

                              こんにちは、カタツムリ系です🐌 マクスウェル博士とは、その卓越した数学センスで、電磁気学をさらに発展させた物理学者。 マクスウェルとは - コトバンク ムー的な世界含め、現在、物理系で研究されている内容は電磁気学を出発点にしている印象強く、ここでも、改めて電磁気学に触れてみます。 要は、電気と磁気の話。電気と磁気は表裏一体らしく、まとめて扱われるようです。初心者には、そのまとめ方がかえって分かりにくくしている印象さえありますが💦 この本では、方程式に焦点を当てていますが、あまり数学数学するつもりはありません。かなり邪道でしょうが、ムー的な世界を見るような感じで接します💦 高校数学でわかるマクスウェル方程式―電磁気を学びたい人、学びはじめた人へ (ブルーバックス) 作者: 竹内淳 出版社/メーカー: 講談社 発売日: 2002/09/20 メディア: 新書 購入: 12人 クリック:

                                【高校数学でわかるマクスウェル方程式】ムー的方程式 - カタツムリ系@エンタメ・レビュー (ポップ・サイエンスはデフォルト)
                              • 17.3インチの窓が、暮らしに動きを与える。アートフレーム「Mono X7」レビュー

                                17.3インチの窓が、暮らしに動きを与える。アートフレーム「Mono X7」レビュー2020.08.28 22:0013,663 ヤマダユウス型 意外とメンタルに影響があって、驚き。 デジタルアートというと、精巧に作られた3DCG作品だったり、ライゾマティクスのようなきらびやかなショウだったり、色々な方向で連想するかと思います。Wikiによるとその定義はコンピューターを使って芸術作品を作ることだそう。え、今の世の中ほとんどそうでは? とかく、世の中にはデジタルによるアート作品が溢れている。そんなアートにもうちょっと目を向けてみまっしょいということで、台湾を拠点とするFRAMED社からデジタルアート作品を表示するアートフレーム「Mono X7」が発売されました。 超絶シンプルに説明するなら、壁に貼り付けて使うデジタルフォトフレームです。フォトフレームとの違いは、Chromium OSをベース

                                  17.3インチの窓が、暮らしに動きを与える。アートフレーム「Mono X7」レビュー
                                • ラストが衝撃的な作品11選 - 菊飛movie

                                  映画を観て、この最後こんな感じだなってわかることありますよね… 自分もあります… というわけで、ラストが想像つかない、ラストが衝撃的な作品を紹介しようと思います。 目次 メメント ミスト シックスセンス ライフ スリービルボード ローグアサシン アイランド ラッキーナンバー7 mother! シャッターアイランド シークレットウィンドウ メメント 映画.comのメメント作品情報より引用 解説 強盗犯に襲われて妻を失い、頭部を損傷し、約10分間しか記憶を保てない前向性健忘という記憶障害になったレナード。 彼は、ポラロイド写真にメモを書き、体中にタトゥーを彫って記憶を繋ぎ止めながら、犯人を追う。実在するこの障害を持つ男を主人公に、時間を遡りながら出来事を描くという大胆な構成が話題を呼び、全米でインディペンデントでは異例のヒットを記録。 監督は本作が第2作の新鋭、クリストファー・ノーラン。 映画

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                                  • その設計、そのボルトと本数で大丈夫?

                                    その設計、そのボルトと本数で大丈夫?:設計者向けCAEを使ったボルト締結部の設計(1)(1/2 ページ) 部品の固定(締結)のために使用する“ボルトの設計”をテーマに、設計者向けCAE環境を用いて、必要とされる適切なボルトの呼び径と本数を決める方法を解説する。また、連載の中で、ボルト締結の基礎である締め付けトルクと軸力の関係や、締め付けトルクの決定方法などについても取り上げる。 遠い昔から現在に至るまで「ねじ」は幅広く使われてきました。その用途は、単に部品を固定するためだけではなく、回転運動を直線運動に変換するためにも使われています。例えば、送り機構を実現する台形ねじやボールねじなどがあります。また、精密な長さを測定できるマイクロメーターの拡大機構にもねじが用いられています。他にも、パイプと継手をつなぎ、かつ内部の液体が漏れ出ないようにする際には管用テーパねじが使われます。 このようにねじ

                                      その設計、そのボルトと本数で大丈夫?
                                    • 淡々と画像を貼るスレ オーパーツ・ロストテクノロジー : 哲学ニュースnwk

                                      2023年07月02日12:00 淡々と画像を貼るスレ オーパーツ・ロストテクノロジー Tweet 1: 名無しさん@おーぷん 2015/08/31(月)16:03:30 ID:V88 転載元:http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1441004610/ 淡々と画像を貼るスレ 世界記録・ギネス記録編 http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4913188.html 淡々と画像を貼るスレ UMA編・後編 http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4897697.html 淡々と画像を貼るスレ UMA編・前編 http://blog.livedoor.jp/nwknews/archives/4895965.html 淡々と画像を貼るスレ 秘密結

                                        淡々と画像を貼るスレ オーパーツ・ロストテクノロジー : 哲学ニュースnwk
                                      • 林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてください。|Motor-FanTECH[モーターファンテック]

                                        林義正先生 「トルク」と「馬力」。毎日のようにエンジンのスペックと睨めっこをしているモーターファン・イラストレーテッド編集部でもその数字の大小以外は、知っているようでまったくわかっていない。物理の勉強をいちからやり直すのもなんだし、メーカーのエンジニアに正面切って取材をするのも気が引ける。そういえば、なにかにつけ「エンジンなんて馬力が出てればいいんです」と言い放つ御仁がいたっけ。そうだ、鎌倉に行こう!! TEXT:三浦祥兒(MIURA Shoji) *本記事は2016年12月に執筆したものです すべての写真を 見る 11月23日。祝日である。多忙な林先生に取材とは名ばかりの受講を申し込むと、この日だけしか空いていないという。是も非もない。高邁ではあるが、一方で技術者にとっては馬鹿馬鹿しい初歩の初歩を、お話ししていただけるだけでありがたいので

                                          林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてください。|Motor-FanTECH[モーターファンテック]
                                        • ニューオーリンズの斧男 - Wikipedia

                                          ニューオーリンズの斧男(英: Axeman of New Orleans)は、1918年5月から1919年10月にかけてアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズおよび近隣のグレトナ(英語版)で連続殺人事件を起こした犯人の通称である。殺人事件で人々が恐怖の絶頂にあった頃の報道では、1911年の同様の殺人事件も斧男の犯行と言及されているが、最近の研究ではこの報道に疑問が投げかけられている[1]。殺人者の正体は判明しておらず、殺人事件は未解決のままである。 背景[編集] 殺人犯の通称が示す通り、被害者は通常、斧で襲われていた。凶器に使われた斧は被害者自身の所有物だったことが多かった[2]。ほとんどの事件では、住居の裏口のドアのパネルを鑿で取り外し、住人を斧か西洋剃刀で襲った。斧男の犯行は強盗が目的ではなく、被害者の住居から物が持ち去られることはなかった[3]。 斧男の被害者の大部分はイタリア人

                                            ニューオーリンズの斧男 - Wikipedia
                                          • なんで北斗の拳をやっているの?

                                            はじめまして、ジンさんからバトンを受け取ったK.Iです。 「何書いても良いから宜しく」と言われバトンを受け取ったのはいいものの、いざ書こうとすると何を書こうか迷ってしまったので、折角の機会なので今まであまり話すことがなかった自己紹介から格ゲーとの出会い、あとはおそらくは大多数の人が疑問に思っている“なんで北斗の拳をやってるの?”ということ等についていくつかのトピックにわけて答えていこうかなと思います。 まとまりない駄文で長文になりそうですが、朝の通勤のお供にでもしばしお付き合い下さい。 ■自己紹介 プレイヤーネームはK.Iです。由来は単純にイニシャル。初めて出たゲーセンの大会でプレイヤーネームを考えていなくて、当時GGXで有名だったJ.Tさん(今現在もはうこという名前で様々な格ゲーで活躍されています)の真似をした形。 身長188~9、体重100kg前後。でかいです。ジンさんもデカいほうだと

                                              なんで北斗の拳をやっているの?
                                            • 日産・RB26DETT - Wikipedia

                                              日産・RB26DETTは、日産自動車が開発・製造していた直列6気筒ガソリンエンジンである[1]。 概要[編集] RB26DETTはRBエンジンの一型式であり、総排気量は2,568立方センチメートル (cc)、バルブ数は24バルブで、二基のターボチャージャーで過給される (ツインターボ)[1]。シリンダーブロックは鋳鉄製[2]。乾燥重量は255キログラム (kg) (BNR32型時)。『RB26DETT』という名称は、Response Balance 2600cc DOHC Electronic concentrated engine control system Twin Turboの英字の頭文字をとった言葉である[3]。市販車に搭載されるエンジンとしては珍しい多連スロットルを搭載している。スカイラインGT-R用のエンジンとして開発され、BNR32型において初搭載された[1]。その後もBC

                                                日産・RB26DETT - Wikipedia
                                              • 慣性モーメントとは?

                                                慣性モーメントってなんだろう 大学の物理で初めて登場する慣性モーメント.教科書にはよく \[ I = \int r^2dm \] と書かれているけれど,これっていったいどんな意味があるんだろう. 端的に言えば物体の回転しにくさを表す量ってだけなんですが,こういうのって授業中にポンといきなり式だけ与えられるように感じますよね. で,モーメントが~角運動量が~と話が進んでいって,物理的なイメージが湧かずに置いてけぼりになって戸惑う人も多いと思います. 一方で,慣性モーメントは実際に機械を設計する上でも重要です.特に振動やロボットをやる場合にはよく出てきます. エネルギー研究部で開発している電気自動車でも,機械部品の慣性モーメントを考えることが重要な問題だったりします. そこで,本記事では慣性モーメントについて直観的なイメージを持ってもらうことを目標に,質点の回転を題材として慣性モーメントの基本

                                                • ChatGPTの新機能カスタム指示の面白い使い方②応用編|IT navi

                                                  カスタム指示(Custom Instructions)の面白い使い方②応用編です。 今回は、カスタム指示を利用したキャラクター設定やRPGなどについて解説します。 3.テンプレートの利用カスタム指示でテンプレートを指定し、ユーザーが指定した情報に基づいて、ビジネス用の定型的な書類などを作成することができます。 (1) 転勤の挨拶メールカスタム指示の下段への入力内容 ユーザーの指定した情報を基に、以下のテンプレートに従って、転勤の挨拶メールを作成してください。足りない情報は、ふさわしい内容を想定して埋めてください。 題名:転勤のご挨拶 ◎◎部の皆さん お疲れ様です。○○太郎です。 ○月○日(○曜日)付で本社勤務から▽▽支社へ 転勤することになりました。 本社在籍中は大変お世話になりました。 皆さんと切磋琢磨した経験を糧に ▽▽支社でも邁進したいと思います。 ○○県での生活は初めてですが 心機

                                                    ChatGPTの新機能カスタム指示の面白い使い方②応用編|IT navi
                                                  • ドラゴン2 - Wikipedia

                                                    ドラゴン2 (Dragon 2) は、アメリカの民間宇宙企業スペースXが開発した有人宇宙船である。ドラゴン無人宇宙補給機の後継機として開発されており、2020年5月に初の有人宇宙飛行を成し遂げた。ドラゴン2は同社のファルコン9ブロック5ロケットに搭載して打ち上げられ、着水して帰還するよう設計されている。 アメリカの宇宙船としては、2011年のスペースシャトルの退役後では初めて有人で飛行した宇宙船であり、スペースシャトル初飛行から計算すると実に40年ぶりとなる新型の、地球周回軌道に到達した有人宇宙船である。 概要[編集] 打ち上げ前のドラゴン2。 ドラゴン2は旧型のドラゴンと比べて、フライトコンピューターやアビオニクスが新しくなる他、機体の形状も変更されており、大きな窓が備えられ、また太陽電池アレイが再設計されるなどしている。ドラゴン2ではクルードラゴンと呼ばれる有人飛行に対応したバージョン

                                                      ドラゴン2 - Wikipedia
                                                    • スペースX、火星着陸用「スターシップ」の試作機「スターホッパー」の飛行試験に成功 | TOKYO EXPRESS

                                                      by 松尾 芳郎 • 2019年9月14日 • スペースX、火星着陸用「スターシップ」の試作機「スターホッパー」の飛行試験に成功 はコメントを受け付けていません 2019-09-14(令和元年) 松尾芳郎 2019-09-15改定(誤字訂正など) 図1:(SpaceX) 2019年8月27日、スペースX社のボカ・チカ試験場で「スターホッパー」は、高度150 mに上昇した後、着陸パッドに安全に着陸した。飛行時間は57秒間、短い時間だったが、「ラプター」エンジンは安定した作動をし、推力制御システムが完成の域にあることを実証した。 図2:(SpaceX) 飛行する「スターホッパー」の拡大写真。「スターホッパー」は、胴体の直径9 m、高さ20 mの大きさで宇宙船「スターシップ」の下部3分の1に相当する部分。エンジンは1基装着で試験された。 「スペースX社」が開発する有人火星探査宇宙船「スターシップ

                                                        スペースX、火星着陸用「スターシップ」の試作機「スターホッパー」の飛行試験に成功 | TOKYO EXPRESS
                                                      • ソニーの小型衛星、水蒸気による初の推進システムを搭載

                                                        <安全かつ安価な水を使い推進力を得る、初のシステムが宇宙へ飛び立った> ソニーの小型衛星「アイ(EYE)」が、スペースXのファルコン9ロケットによって1月に打ち上げられた。アイは水蒸気による初の推進システムを搭載している。このシステムが衛星の高高度への移行に用いられるとアナウンスされており、成否の発表が待たれる。 推進システムは水レジストエンジンと呼ばれ、噴射剤として一般に用いられるガスなどに代わり、水を噴射することで軌道を維持する。機体に搭載した液体の水を水蒸気にし、高速で噴射した反動で推力を得るしくみだ。 米技術解説誌のインタレスティング・エンジニアリングは、「水を用いた初の推進テクノロジー」だと報じている。 宇宙ポータルサイトのSpace.comはペールブルーによる情報をもとに、水レジストエンジンによって小型衛星のアイが軌道を適切に維持することが可能となり、衛星の寿命を2年半ほど引き

                                                          ソニーの小型衛星、水蒸気による初の推進システムを搭載
                                                        • 効果量 effect size - 一般社団法人 日本理学療法学会連合

                                                          効果量は,データの単位に依存しない標準化された効果の程度を表す指標です.効果とは,データの差・影響・相関・連関のことです.効果量は単位の異なる研究から得られた効果の比較や人数の異なる研究から得られた効果の比較が可能です.例えば,論文Aの報告で若年群と高齢群の膝伸展筋力の差が平均30±10kgだったとします.次に論文Bの報告では若年群と高齢群の膝伸展筋力の差が平均20±30N(ニュートン)だったとします.この結果を見て,論文BよりもAの差が大きいとは言えません.それはデータの単位がkgとNで異なるからです.どちらの論文の結果の差が大きいかを比べたいときは,効果量を求めて比較すると明確になります.なお,効果量はノンパラメトリックな手法(ノンパラメトリック検定)が対象となるデータでも算出できるものがあります. また効果量には,いくつか種類があり,特にrという効果量と,dという効果量の2種類が代表

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