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Wikipediaに関するwhaleboneのブックマーク (1,463)

  • 原子力電池 - Wikipedia

    原子力電池は、半減期の長い放射性元素[2]の原子核崩壊の際に発する熱などを利用し、熱電変換素子などにより、その熱を電力に変換する物理電池である[3]。 長い半減期をもつ同位体を用いることで寿命の長い電源が得られる[4]。長寿命を活かして宇宙探査機の電源として利用されている[3]。1960年代には心臓ペースメーカーの電源としても利用された[1]。 熱電変換方式 この方式の原子力電池は、放射性同位体熱電気転換器(RTG)とも呼ばれる。放射性核種の原子核崩壊の際に発生するエネルギーを熱として利用し、熱電変換素子により電力に変換する。実用される原子力電池にはアルファ崩壊を起こす核種であるプルトニウム238やポロニウム210、ストロンチウム90などが用いられ、放射されたアルファ線が物質に吸収されて生じた熱を利用している。現在主に使用されているプルトニウム238は生産量が少なく、今後安定的に確保できな

    原子力電池 - Wikipedia
  • 八田與一 - Wikipedia

    八田 與一(はった よいち、常用漢字:八田 与一、1886年〈明治19年〉2月21日 – 1942年〈昭和17年〉5月8日)は、日の水利技術者。 生い立ち - 台湾へ[編集] 1886年(明治19年)に石川県河北郡花園村(現:金沢市今町)に生まれる。石川県尋常中学、第四高等学校(四高)を経て、1910年(明治43年)に東京帝国大学工学部土木科を卒業後[1]、台湾総督府内務局土木課の技手として就職した[2][3]。 日統治時代の台湾では、初代民政長官であった後藤新平以来、マラリアなどの伝染病予防対策が重点的に採られ、八田も当初は衛生事業に従事し、嘉義・台南・高雄など各都市の上下水道の整備を担当した。その後、発電・灌漑事業の部門に移り、1910年総督府土木部工務課で浜野弥四郎に仕えることになった[4]。台南水道の事業で実地調査を共にするうちに、八田は浜野から多くのことを学び、後述の嘉南大圳

    八田與一 - Wikipedia
  • 大間原子力発電所 - Wikipedia

    大間原子力発電所は、ウラン燃料だけでなく、MOX燃料を全炉心に装荷できることが特徴であり、1995年8月の原子力委員会決定によると、「中期的な核燃料リサイクルの中核的担い手である軽水炉によるMOX燃料利用計画を拡げるという政策的な位置付けを持つ。」とされている。 大間原子力発電所で発電された電力は、沖縄電力を除く旧一般電気事業者9社へ売電される予定である[1][2]。(売電割合は後述) 1976年4月 - 大間町商工会は大間町議会に原子力発電所新設に係る環境調査実施方を請願。 1982年8月 - 原子力委員会は電源開発を実施主体とする新型転換炉実証炉計画を決定。 1984年12月 - 大間町議会は原子力発電所誘致を決議。 1995年 7月 - 電気事業連合会は経済性に見通しが得られないとの理由で、新型転換炉実証炉計画見直しを申入れ。 8月 - 原子力委員会が、新型転換炉実証炉の代替計画とし

    大間原子力発電所 - Wikipedia
  • 泊発電所 - Wikipedia

    北海道古宇郡泊村大字堀株(ほりかっぷ)村 1969年の立地決定当初は、日では珍しい内陸型原子力発電所として、隣接する共和町との境界付近に1基35万kWの建設を予定しており、計画上の名称も「共和・泊発電所」とし、岩内港から資材を陸揚げして道路で12-13km程離れた発電所敷地まで輸送する計画としていた。しかし反原発運動の激化や、岩内港からの資材の輸送時に専用道路を用いた場合を含めて妨害のリスクがあることや、取放水路が海岸まで2km以上の長距離に渡り貝類の付着により保全が困難になることが予想された為1978年に現在の泊村沿岸部に計画を変更し、名称も「泊発電所」となった[4]。 電力会社の社がある都道府県に所在する原子力発電所は当発電所と東北電力の女川原子力発電所のみである。 泊原子力発電所周辺の過去1年間の地震の震源分布と地殻変動(防災科学技術研究所 Hi-net 高感度地震観測網の地震デ

    泊発電所 - Wikipedia
  • 東大話法 - Wikipedia

    東大話法(とうだいわほう)とは、東京大学東洋文化研究所教授の安冨歩が著書『原発危機と「東大話法」』(2012年1月 明石書店)で提唱している用語。 この用語について、安冨は『東京大学の学生、教員、卒業生たちが往々にして使う「欺瞞的で傍観者的」な話法』と定義している。 安冨は、福島第一原子力発電所事故をめぐって、数多くの東大卒業生や関係者が登場し、その大半が同じパターンの欺瞞的な言葉遣いをしていると考えた。 彼は原発がこの話法によって出現し、この話法によって暴走し、この話法によって爆発したと考察し、まず「名(言葉)を正す」ことが必要だと考えた。 東大話法の基は、「常に自らを傍観者の立場に置き、自分の論理の欠点は巧みにごまかしつつ、論争相手の弱点を徹底的に攻撃することで、明らかに間違った主張や学説をあたかも正しいものであるかのようにして、その主張を通す論争の技法であり、それを支える思考方法」

  • セントラルヒーティング - Wikipedia

    アンジア・パーキンスの蒸気暖房システムの米国888A特許の図より。 近代的なセントラルヒーティングの発祥は欧米である。1784年、ジェームズ・ワットは自宅の書斎向けの小規模な蒸気暖房を行ったが[2]、蒸気による集中暖房の直接の始祖は1831年のアンジア・パーキンス(英語版)による暖房システム特許である[3][2][4]。1860年代ごろには放熱器と配管とがドイツのケルチングにより分離され、ボイラー・配管・放熱器からなる暖房システムが構成され、現代の蒸気暖房の成立をみた[5]。20世紀初頭から欧米の都市ではガス、電気、水道などの供給とともに蒸気の供給も行っている。 初期においてこの蒸気は発電の副産物であり、発電所が供給していた(コ・ジェネレーションシステム)。緯度的に北に位置する欧米都市では、街ぐるみで暖房と給湯に取り組む必要があったため(地域熱供給)、このような設備が生まれた。この蒸気を各

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  • モンスター (曖昧さ回避) - Wikipedia

    モンスター (2003年の映画) - シャーリーズ・セロン主演のアメリカ映画 モンスター (2006年の映画)(英語版) - ジョエル・ベンダー監督、ローラ・プレポン・ミーシャ・コリンズ主演のアメリカ映画。サブタイトルは「少女監禁殺人」。 ザ・モンスター (2016年の映画) - ブライアン・ベルティノ(英語版)監督、ゾーイ・カザン主演のアメリカ映画 モンスター (テレビドラマ) - 2024年10月期に関西テレビ制作・フジテレビ系「月10」枠で放送のドラマ。主演は趣里[1]。 アルバム the Monster - DREAMS COME TRUEのアルバム MONSTER (アルバム) - B'zのアルバム ザ・モンスター - レディー・ガガのアルバム おやすみモンスター - GOING UNDER GROUNDのアルバム、「モンスター」を収録。 en:Monster (Kiss alb

  • アルゴンヌ国立研究所 - 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|Argonne National Laboratory|…}}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

    アルゴンヌ国立研究所 - Wikipedia
  • オウム真理教ソフト開発業務受注問題 - Wikipedia

    オウム真理教ソフト開発業務受注問題(オウムしんりきょうソフトかいはつぎょうむじゅちゅうもんだい)とは、オウム真理教のダミー会社が政府機関や大企業が絡むコンピューターシステムのソフト開発業務を受注していた問題。 オウム真理教のソフト開発会社は一見外部からはオウム真理教と分からないダミー会社となっていたが、出家信者約40人の従業員がインターネットなどで営業活動を展開[1]。価格が通常より3割程度安い割には品質もよく、業界で評判がよかった[1]。教団のソフト開発会社は教団幹部に業務報告が度々行われている等によって教団が実質的に経営し、従業員の給与はお布施という形で吸い上げていた[1]。教団のソフト開発会社は1996年頃に設立されたが、捜査当局の摘発を受けるたびに社名を変更し、1999年7月頃からは法人登記もしないで営業していた[1]。 オウム真理教が受注していたシステム及び情報でメディアで取り上

  • ヤマボウシ - Wikipedia

    Dendrobenthamia japonica (Siebold et Zucc.) Hutch. (1942)[2] Benthamidia japonica (Siebold et Zucc.) H.Hara (1948)[3] ヤマボウシ(山法師[4]、四応花[5]、学名: Cornus kousa subsp. kousa)はミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜属の落葉小高木ないし落葉中高木。初夏を代表する花木で、花びらのように白く見える総苞片をつけて花を咲かせる。山林などに自生する木であるが、花、実、紅葉が観賞の対象にされ、街路樹や庭木などにも植えられる。 名称[編集] 和名ヤマボウシの由来は、中心に多数の花が集まる頭状の花序を法師(僧兵)の坊主頭に、花びらに見える白い総苞片を白い頭巾に見立てたもので、「山に咲く法師」(山法師)を意味するといわれている[6][7][8][4]。 果実が

    ヤマボウシ - Wikipedia
  • EU一般データ保護規則 - Wikipedia

    EU一般データ保護規則(EUいっぱんデータほごきそく、英: General Data Protection Regulation; GDPR)(規則 2016/679)は、欧州議会・欧州理事会および欧州委員会が欧州連合 (EU) 内のすべての個人のためにデータ保護を強化し統合することを意図している規則である。欧州連合域外への個人データの移転も対象とする。 EU一般データ保護規則の目的は、個人データの処理にかかる個人の権利と自由を保護すること、および欧州連合域内の規則を統合することによって、国際的なビジネスのための規制環境を簡潔にすることである[1]。EU一般データ保護規則の発効によって、1995年以来のデータ保護指令(正式には Directive 95/46/EC)[2] は置き換えられた。この規則は2016年4月27日に採択され、2年間の移行期間の後、2018年5月25日から適用された。

  • 流体素子 - Wikipedia

    流体素子(りゅうたいそし)は、流体すなわち気体や液体など[1]を利用して、電気回路のスイッチングと同様の作用を行うことを目的とした部品である。 安定して流れている流体の中にわずかな流量の制御流を加えると、流れが大きく変化するという流体力学的な原理を利用する。従って、スイッチング的な動作に関与する部分に、バルブのような機械的な作動部分は存在しないことが特徴である。 例えば、Y字形の溝が彫られた流体素子では、Y字の下から流体を流すと、流れは分岐部分で分割され、Y字形の両腕の部分から出てくる。ここでY字の分岐部分に開けた小さな穴から、流れに直角な方向に微小な流量を流すと、下からの流れの大部分はY字の片腕に流れ、反対の腕には流れなくなる。微小な流量を流すのをやめれば、下からの流れは、元通りY字の両腕に流れる。 これは、微小な流れによって分岐部の片側に渦が発生し、一方の流れを阻害するためである。 原

    流体素子 - Wikipedia
  • ポイボス・カルテル - Wikipedia

    「フィリップスの “Bi-Arlita” 150デカルーメンであなたとあなたの家族の目を守ろう」(1937年の広告) オスラムの電球(1910年) オスラムの電球(1910年) タングスラムの電球の広告(1904年) タングスラムの電球の広告(1940年代) GEの電球 ポイボス・カルテル(Phoebus cartel、フェーバス・カルテル、フィーバス・カルテル)は、戦間期に白熱電球の生産と販売を支配するために結ばれた国際的な企業協約(カルテル)である。当該カルテルは、アメリカ、フランス、ハンガリー、イギリス、ドイツなどの、異なる国籍を持った企業の間で国家を超えて結ばれ、当該カルテル参加企業においては白熱電球の寿命が1000時間を越えないようにするという計画的陳腐化が世界規模で実行された。約20年間、電球産業における正当な競争を減少させ、寿命の長い電球を製造するための技術開発を妨げた。 以

    ポイボス・カルテル - Wikipedia
  • J・C・R・リックライダー - Wikipedia

    ジョゼフ・カール・ロブネット・リックライダー(Joseph Carl Robnett Licklider、1915年3月11日 - 1990年6月26日)はコンピュータの歴史上重要な役割を果たした人物[1]。J・C・R・リックライダーまたは「リック」と呼ばれる。 現代のコンピュータネットワークについてのコンセプトを作り上げたという点でも重要な人物であり、その分野の開発での彼の役割の重要性が広く認められるようになってきた。単なる計算の道具ではない汎用的な道具としてのコンピュータという観点での開発にも深く関わっており、今日のインターネットに繋がる考察でも有名である。彼は通信におけるコンピュータの重要性と民主主義における大衆への情報伝達の重要性を理解していた。 1915年、ミズーリ州セントルイスに生まれた[2]。父親はバプティスト派の牧師[3]で、一人っ子だった。幼いころから工学の才能を見せ、模

    J・C・R・リックライダー - Wikipedia
  • キオスク - Wikipedia

    この項目では、建築物について説明しています。 JRグループの売店については「Kiosk (JRグループ)」をご覧ください。 その他については「キオスク (曖昧さ回避)」をご覧ください。 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?: "キオスク" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2016年4月) ベルギーの広場の19世紀のキオスク。 キオスク(ペルシア語: کوشک‎ / kušk; トルコ語: köşk; 英語: kiosk)は、中東や地中海沿岸などで発達した、庭園の簡易建造物。東屋やガゼボなどと同じく小さな建物で、全面または一部の面に壁がなく、外に開放されている。

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  • 銀ぶら - Wikipedia

    1920年頃の銀座 銀ぶら(ぎんぶら)は、大正時代からの俗語で、「銀座の街をぶらぶら散歩すること[1][2]」である。「銀ブラ」とも表記する。 近代に入ってから、銀座が商業都市として著しく発展したことを背景に、この風俗・言葉は発生した。1918年の服部嘉香・植原路郎編『新らしい言葉の字引』(実業之日社)には「銀ブラ 銀座の街をぶらつく事」[3]と記されている。1919年出版の時代研究会編『現代新語辞典』(耕文堂)には「銀ぶら 銀座の街を、ぶらぶら散歩すること」[4]、同じく1919年の上田景二編『模範新語通語大辞典』には「【ギンブラ】 銀ぶら。銀座界隈をブラつくこと」[5]とあり、同年の下中芳岳の『や、此は便利だ 再改版』にも「銀ぶら 夜の銀座をぶらつくこと」[6]とある。 1924年の水島爾保布『新東京繁昌記』(日評論社)では、この言葉を言い出した人物について、慶応義塾大学の学生など

    銀ぶら - Wikipedia
  • Hash House Harriers - Wikipedia

  • フラタニティとソロリティ - Wikipedia

    フラタニティ(英: fraternity)と、ソロリティ(英: sorority)は、それぞれラテン語の「兄弟」及び「姉妹」を表す「frater」と「soror」に由来する言葉であり、ライオンズクラブ、イプシロン・シグマ・アルファ、国際ロータリー、東方聖堂騎士団やフリーメイソン付随の組織であるシュライナーなど、多くの社交団体や慈善団体をさす場合に使われる単語である。 しかし、アメリカ合衆国やカナダなど北米において、フラタニティとソロリティは大学・大学院など高等教育の男子寮、女子寮あるいは学生のための社交団体を表す用語として最もよく知られている。日語では男子・女子社交クラブ、男子・女子学生友愛クラブなどと訳されることがある。 口語で「フラット」と短縮される「フラタニティ」という言葉は、一般に全て男性あるいは性別を問わないクラブを指す。それに対し女性のみで構成されるクラブを「ソロリティ」と呼

    フラタニティとソロリティ - Wikipedia
  • 東日本大震災 - Wikipedia

    2011年(平成23年)3月11日(金曜日)14時46分18.1秒(日時間)[8]、宮城県牡鹿半島の東南東沖130キロメートル (km)(北緯38度06.2分、東経142度51.6分、深さ24km)を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生した[9]。地震の規模はモーメントマグニチュード (Mw) 9.0[10][注 2]で、発生時点において日周辺における観測史上最大の地震である。 震源域は広大で、岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約200kmのおよそ10万平方キロメートル (km2) に及ぶ[11][12]。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強を観測した[13]。観測された最大加速度は宮城県栗原市のK-NET築館 (MYG004) 観測点で記録された2,933ガル[14]。 発生当日(3月11日)の16

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  • 重要業績評価指標 - Wikipedia

    重要業績評価指標(じゅうようぎょうせきひょうかしひょう、英: key performance indicators, KPI)は、組織の目標達成の度合いを定義する補助となる計量基準群である[1]。KPI はビジネスインテリジェンスにおいて、現在のビジネスの状態を示すものとして使われ、今後の対応策でどうなるかを予測するのに使われる。KPI をリアルタイムで監視することを BAM(ビジネスアクティビティ・モニタリング)と言う。KPI は、リーダーシップ育成、雇用、サービス、顧客満足といった定量的計測が難しいものを定量化する場合に使われることが多い。KPI は(例えば、バランスト・スコアカードのような技法を通して)一般に組織の経営戦略と関連している。 実際の KPI は、その組織の特性や戦略によって異なる。組織の目標達成度合いを測る補助となるもので、特に成果を定量化しづらい知識ベースのプロセスに