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      <title>子羊のメリー</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 01:11:38 +0900</lastBuildDate>
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         <title>大名家でも肉を食する習慣はあり</title>
         <description><![CDATA[日本では、『日本書紀』によると天武4年（676年）4月17日のいわゆる肉食禁止令で、4月1日から9月30日までの間、稚魚の保護と五畜（ウシ・ウマ・イヌ・ニホンザル・ニワトリ）の肉食の禁止が定められ、仏教の影響もあり、たびたび改正がなされて明治時代まで続いた。ただし、山で狩猟されたものは除外されていた。また常食ではないが肉食はされていた。地域によっては常食の風習が残った地域もあった。

大名家でも肉を食する習慣はあり、徳川家では正月にウサギ肉の吸い物が出されていた。江戸の薩摩藩邸では豚やイノシシが食用として飼われていた。また、その薩摩の豚肉を好んだことから、一橋慶喜は豚一様と渾名された。

鯨は魚の一種と見られていた。また、沖縄、北海道などの地域では独自の食文化が存在した。

江戸時代後期にはももんじ屋が現<a href='http://dytfpf.org/'>未来飛行</a>
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れ、都市部においても肉食が流行した。
中国料理では、食材に関しては食べ物の制限は殆どないに等しいとされるが、海の魚、とりわけ生魚は食べないともされる。

中国の食文化を表す場合、次のように例えられることがある。空を飛ぶものは飛行機以外、水に泳ぐものは潜水艦以外、二本足のものは人間以外、四本足のものはテーブル以外、全てを食べる（という内容の記述が開高健「最後の晩餐」にあったと記憶。要確認）。これは中華料理の多様性を示すものであることは言うまでもない。
重慶では猫肉料理があり、古来からの伝統として華南では犬肉や蛇を食べることもある。
モンゴル人の場合、その調理法に家畜の全てを利用するところで制限を受ける。
これは外部とのかかわりが薄い遊牧生活を続けるうえで、多くの物を自給する必要性があるからである。屠殺の方法として、血を一滴たりとも地面に落としてはならないそうである。]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/12/post_41.html</link>
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         <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:11:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title></title>
         <description><![CDATA[九三式魚雷は燃料酸素混合ガスで駆動する魚雷で、酸素魚雷として知られる。1933年、または皇紀2593年、に制式兵器採用された。93式という名称はこの年の末尾2桁数字による。 この魚雷は、高圧高純度酸素と石油燃料の混合ガスのエンジン燃焼を実現しエンジン機関の出力馬力を強力にできたため、炸裂火薬重量の重い弾頭を、高速で、長射程距離、運ぶことができた。また、動作中は排気ガスをほとんど発生させず、排気ガスの気泡による航跡を消し去ったため、日中は発見することは困難だった。しかしながら、全ての魚雷に共通するように、熱帯海洋で夜間に使用された場合には、魚雷の高速水中走行により夜光虫が発する仄かな光の航跡が発生することは不可避だった。

しかし、帝国日本海軍は九三式魚雷の最大性能仕様を、公的には速度42ノットで射程距離11,000メートルと発表していた。これは速度で実際より10ノット遅く、射程距離は実際の半分の性能と公表していた。
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戦歴では、九三式魚雷の10,000メートル（52ノット、時速96km/hで6分15秒）を超える射程距離は、魚雷が接近する数分間を目標艦船が真っ直ぐ航行するときに有効だった。重巡洋艦隊が戦場を高速で離脱してゆく駆逐艦隊を全速で追いかけてゆくとき、あるいは水面下の潜水艦に照準されたまま艦隊型の航空母艦が予定進路どおり航行するとき、1942年の南太平洋の戦場で活躍した。

この魚雷は重量が2.8トンから3トン近くあり、弾頭の炸裂火薬は480kgを積む。エンジン推力は64kg、言い換えれば全体重量3トン近い魚雷を速度52ノットで22km（水中を時速96km/h、13分45秒間で射程距離22kmまで）走行させることができる。]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/11/post_40.html</link>
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         <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:44:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ポピュラー音楽における即興演奏</title>
         <description><![CDATA[一般的にポピュラー音楽、とくにロックなどでの「即興演奏」では、ジャズと同様に一定のコード進行やコード理論などの規則にしたがってフレーズを作り演奏される。

1960年代後半にブルースの影響を受けたクリームやレッド・ツェッペリンが登場し、各ミュージシャンがその場の雰囲気に合わせてソロを自由に繰り広げるコンサートが、ロック界においても絶大な人気を得て世界に広がっていった。1970年代には、即興演奏を重視したプログレッシブ・ロック・バンドも登場した。例えばキング・クリムゾンのアルバム『暗黒の世界』は、内容の大半が即興演奏となっている。1980年代を代表するテクノバンド、イエロー・マジック・オーケストラにも比較的アドリブ指示が多く出てきている。「東風」の後半のシンセサイザーの主旋律部分には32小節にわたって一切音符が書かれていない。2000年代に入ってからは、タイトルやイメージのみを観客からもらい、その場で完全な即興で全てを演奏するという、インプロ（即興劇）から生まれたスタイルでの演奏も見られるようになった。
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即興の強みである瞬発力と対応能力を活かして、映像や絵画、パフォーマンスなど異なるジャンルとのコラボレーションが行われることもある。

演劇のジャンルの一つである即興劇（インプロ）の劇中では、演劇の内容も台本・打ち合わせが全くないため、BGMも即興で演奏される。主に使われるのはピアノ、キーボード、シンセサイザー、ギターなどであり、舞台のすぐ横、あるいは舞台上に楽器が設置され、専門のプレイヤー（即興ミュージシャンと呼ばれる）が演奏する。]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/11/post_39.html</link>
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         <pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:46:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title> 先進国と開発途上国</title>
         <description><![CDATA[奴隷制度の時代は、消費地（先進国）の求めに応じて生産地（開発途上国）が商品作物を適地でモノカルチャー生産し、人（奴隷）の生存よりも経済原理が優先された。奴隷を養うよりも時間労働の方が経済性が高いと分かった18世紀中頃からは、奴隷を解放（解雇）して賃金労働に切り替え、経済格差からその賃金に吸い寄せられた移民（国内移住・国際移民）を雇用し、生産が続けられている。

ふつうは同じ都道府県内で生産された農産物に対し「地産地消」扱いとしている。

戦後、大都市の近郊農家以外は、食料管理制度（米の価格維持）と兼業（農業以外の収入）によって収入が安定していたが、食管制度の崩壊や減反政策に伴って米を収入の柱に出来なくなり、また、兼業先が土木業である者にとっては公共事業の削減によってもう1つの柱も不安定になってきているため、「地産地消」として農産物の販路を築くことができれば、営農放棄して都市に移住する傾向を緩和し、農村の過疎化をある程度くい止められるのではないかという意見がある。
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「地産地消」の浸透は、流通過程が短くなり、地域の監視の目もきつくなるため、産地詐称を困難にさせることが期待されている。

地域の農産物を手軽に手に入れる場所としては、農産物直売所がある。近年、主要道路沿いに道の駅が設置され、地域産品の総合的販売所として脚光を浴びるようになるとともに、その主要施設として農産物直売所の役割も見直されつつある。]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/11/post_38.html</link>
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         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:24:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>優先出資証券</title>
         <description><![CDATA[優先出資証券（ゆうせんしゅっししょうけん）とは、出資証券という名称の株券類似の有価証券のうち、優先株と同様に、配当又は残余財産分配において普通の出資証券に優先するものをいう。その配当請求権及び残余財産分配請求権は劣後債権者よりさらに劣後し、いずれかが普通の優先出資より優先する。その発行条件はさまざまであるが、償還期限が長期であるか定められておらず、議決権を有さず、配当率があらかじめ定められているといった条件で発行されるものが多い。また、外国会社の発行する優先株に類似するものに対しても、実務上、このような名称が与えられる。

協同組織金融機関は自己資本の充実を図るため、会員（普通出資者）以外の不特定多数の投資家から広く出資を募る目的で優先出資証券を発行することができる。協同組織金融機関の優先出資に関する法律（優先出資法）に基づいて発行され、普通出資者総会における「議決権」がない一方、「優先的配当」を受ける権利があるなど、株式会社における優先株に類似した権利を持つ。

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2000年12月に「信金中央金庫（旧全信連）」が、協同組織金融機関としては初めて「優先出資」の公募を行い、東京証券取引所に上場された。「優先出資」は、租税特別措置法上の株式等とされており、「優先出資」を譲渡した場合の所得は、キャピタルゲイン課税の対象となる。

優先出資証券は、資金調達のため発行する証券のうち、優先株に類似した性質を持つものである。一定の要件を満たすものは金融機関に対するBIS規制による自己資本比率の算定において基本的項目に算入されるため、財務体質強化に役立つ。]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/10/post_37.html</link>
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         <pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:36:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地球表面の大気や海洋の平均温度は</title>
         <description><![CDATA[地球表面の大気や海洋の平均温度は「地球の平均気温」あるいは「地上平均気温」と呼ばれ、地球全体の気候の変化を表す明確な指標として用いられており、19世紀から始まった科学的な気温の観測をもとに統計が取られている。地球の平均気温は1906年?2005年の100年間で0.74℃（誤差は±0.18℃）上昇し、20世紀後半のほうが上昇のペースが速く、近年地球の平均気温が上昇していることを示すデータが観測されている。これに起因すると見られる、海水面（海面水位）の上昇や気象の変化が観測され、生態系や人類の活動への悪影響が懸念されている。

この地球温暖化は自然由来の要因と人為的な要因に分けられる。20世紀後半の温暖化に関しては、人間の産業活動等に伴って排出された人為的な温室効果ガスが主因となって引き起こされているとする説が有力とされている。2007年2月には国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発行した第4次評価報告書（以下、AR4と表記）によって膨大な量の学術的（科学的）知見が集約された結果、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は9割を超えると報告された。このような報告が現在の世界の動きの基礎となっている。

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AR4で集約された科学的知見によれば、2100年には平均気温が最良推定値で1.8?4℃（最大推計6.4℃）、海面水位は平均推計で38.5cm（最大推計59cm）上昇するとされている。地球温暖化の影響要因としては、人為的な温室効果ガスの放出、なかでも二酸化炭素やメタンの影響が大きいとされる。また人為的な土地利用によるアルベドの低下、排気ガスなどのエアロゾルやススといった、温室効果ガス以外の原因もある。その一方で太陽放射の変化の寄与量は人為的な要因の数%程度でしかなく、自然要因だけでは現在の気温の上昇は説明できないことが指摘されている。]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/10/post_36.html</link>
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         <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:24:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title> 恒星の形成</title>
         <description><![CDATA[星雲説によると、太陽系は直径がおよそ数光年もある巨大な分子雲が重力により収縮してできたとされている[8]。20世紀中頃までは、太陽系は比較的独立に形成されたという見方が一般的だったが、古い隕石の中から、星の爆発によってしか形成されない60Fe等の同位体が見つかった。これは、太陽の形成過程で近傍で何度かの超新星爆発が起こったことを示唆している。そのような超新星爆発の衝撃波が分子雲の中に密度の濃い部分を作り、太陽の形成の引き金になった可能性がある。重く寿命の短い恒星のみが超新星となるため、おそらくオリオン大星雲のようにいくつもの恒星が誕生する巨大な領域で形成されたはずである[9][10]。

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そのようなガス雲の収縮が起こっている領域の一つで太陽系が形成された[11]。この領域は直径7,000天文単位から2万天文単位で[8][12][13]、質量は太陽よりわずかに大きい程度だった。組成は現在の太陽とほぼ同じで、収縮したガス雲の質量の98%はビッグバンから1億年以内に合成された水素やヘリウムに痕跡程度のリチウムであった。残りの2%は第一世代の恒星の中で合成された重元素である[14]。それらの恒星は寿命が尽きると、重元素を星間物質として放出した[15]。
]]></description>
         <link>http://xperrn.aozora2000.net/2009/08/post_35.html</link>
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         <pubDate>Sat, 01 Aug 2009 14:30:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>関東軍</title>
         <description><![CDATA[関東軍（かんとうぐん）は、大日本帝国陸軍の総軍の一つ。

日本の中国からの租借地であった関東州（遼東半島）の守備、および南満州鉄道附属地警備を目的とした関東都督府の守備隊が前身で、1919年（大正8年）に関東軍として独立する。司令部は当初旅順に置かれたが、満州事変後は満州国の首都新京（現・吉林省長春）に移転。名称は警備地の関東州に由来する。

張作霖爆殺事件や満州事変を独断で実行したことは、1920年代からの既存の国家外交安全保障戦略を、現地の佐官級の参謀陣が自らの判断で武力転換させたことを意味し、その後の太平洋戦争に至る日本の政治外交過程を大きく左右する端緒となった。
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また、これら一連の行動は参謀本部・陸軍省等当時の軍中央での国防政策の指針からも逸脱しており、その後の陸軍内の「下克上」的な組織体質、「手続軽視・結果重視」といった軍の運用体質を作りあげていった、という批判もある。

また、関東軍は、阿片王と呼ばれた里見甫と結託し、アヘン取引組織を作った。
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         <pubDate>Tue, 14 Jul 2009 02:37:42 +0900</pubDate>
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         <title>鹿児島県における茶の栽培は</title>
         <description><![CDATA[鹿児島県における茶の栽培は鎌倉時代初期に平家の落人が阿多白川（南さつま市）にもたらしたとする言い伝えがあるが、記録として残っているのは元応年間（1319年から1320年）に宇治（宇治市）から来た寺の住持が吉松（湧水町）の般若寺で栽培したものが最初である。

江戸時代に薩摩藩が茶の栽培を奨励し藩内各地で栽培されるようになった。当時の主な産地は阿久根（阿久根市）から吉松にかけての鹿児島県北部地域が中心であり、主として田の畦や屋敷の生け垣で栽培された。江戸時代後期に編纂された薩摩藩の地誌『三国名勝図会』には阿久根、吉松、都城に産するものが名品とされている。
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日本の開国をきっかけとして輸出用茶葉の栽培が盛んになり、特に薩摩半島南部と曽於市付近で多くの茶畑が開墾された。明治初期において粗悪品が流通し問題となったため1887年（明治20年）に鹿児島県茶業組合が結成され品質向上が図られることになった。明治初期から1950年代にかけて紅茶用の茶葉の栽培が試みられたが定着しなかった。

1975年（昭和40年）頃から本格的な増産が行われたが、もともと鹿児島茶の知名度が低かったため単独では市場に受け入れられずもっぱらブレンド用として生産された。1985年（昭和60年）頃から地域ブランドとしての販売戦略が強化されている。
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         <pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:33:10 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>密度勾配遠心法</title>
         <description><![CDATA[生化学では塩化セシウムなど式量の大きい塩の溶液中を超遠心機（後述）に施して、高分子化合物を分離する密度勾配遠心法（みつどこうばいえんしんほう）が利用される。これは溶液を長時間、超遠心機に施すと沈降とブラウン運動が釣り合う沈降平衡が生じ、これが液面から底に向かって連続的変化する。それゆえ、特定の密度の粒子や、タンパク質の分子量に応じて層を成して分離する現象が見られ、この原理を利用して高分子の分離や平均分子量を推測することができる。また、血球細胞の分離の際にもショ糖溶液などを用いて行われる。その際には細胞が損傷を受けないように超遠心機ではなく、通常の遠心機によって分離される。

遠心分離に使用される装置を遠心機（えんしんき、centrifuge）と呼ぶ。筐体とその内部の回転子とで形成される。手回し式のギアで回転させるものから、高速電動モーターで回転させるものまでさまざまである。

遠心機の能力は発生する遠心力をG（重力加速度）で計測した値で示され、数千Gまでかけられるものを遠心機、数万G以上をかれられるものを超遠心機(ultracentrifuge)と呼び区別している。

回転子は用途によりさまざまな形状が存在する。サンプル容器は沈殿管（ちんでんかん）と呼ばれ試験管、スピッツ管、ディープウエルプレート、マイクロチューブなどが使用されるため、通常はアダプターを取り替えることで、種々の容器に対応できるようになっているものが多い。
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いずれも、回転速度により遠心力ベクトルが変化するのに、管の向きを鉛直に保てるように振り子式の支点でアダプターを回転子に保持させるようになっている。ただし、管の角度が常に一定になっている遠心機も存在している。また、回転子の重量配分に偏りがあると高速回転時に振動を発生し危険でもあるので、サンプルは重量配分に偏りが無いようにセットされる。

超遠心機では、種々の部位による摩擦による発熱が無視できないので、生化学用の超遠心機にはサンプルを冷却する仕組みが備えられたものもあり、これらは冷却遠心機と呼ばれる。場合によっては減圧にすることで、空気との摩擦を減らす冷却遠心機も存在する。

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         <pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:40:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>倭国は百済滅亡で多くの百済難民</title>
         <description><![CDATA[倭国は、百済滅亡で多くの百済難民を受け入れるとともに、唐・新羅との対立を深めた。その影響で急速に国家体制が整備され、天智天皇のときには近江令と呼ばれる法令群が策定され、天武天皇のときは最初の律令法とされる飛鳥浄御原令の制定が命じられるなど、律令国家の建設が急ピッチで進んだとされる。

そして、701年の大宝律令制定により倭国から日本へと国号を変え、新国家の建設はひとまず完了した。以上のように、白村江の敗戦は、倭国内部の危機感を醸成し、日本という新しい国家の建設を結果としてもたらしたと考えられている。
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なお、百済王の一族、豊璋王の弟・善光（または禅広）は朝廷から百済王（くだらのこにきし）という姓氏が与えられ、朝廷に仕えることとなった。その後、陸奥において金鉱を発見し、奈良大仏の建立に貢献した功により、百済王敬福が従三位を授けられている。

古田武彦らの九州王朝説の主張によれば、白村江で戦ったのは畿内ヤマト王権（日本）軍ではなく大宰府に都した九州王朝（倭）軍であるとする。しかし、日本古代史の学界からは史料批判などの歴史学の基本的な手続きを踏んでいないとして「学説として批判・検証を受ける段階に無い」と見做され黙殺されている。査読のある学術雑誌において、九州王朝を肯定的に取り上げた学術論文は皆無であり、一般に九州王朝説及び関連する主張は科学的な学説とはみなされていない。

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         <pubDate>Sat, 30 May 2009 14:44:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ブレークアップ </title>
         <description><![CDATA[人工衛星や多段ロケットの最終段などが軌道上で爆発することを「ブレークアップ（破砕、爆散）」という。1961年から2000年までに163回のブレークアップが起きており、多い時は1回で数百個から千個以上（観測可能なものだけで）のスペースデブリが発生する。これらは爆発前の軌道に沿って雲のような塊（デブリ・クラウド）を形成するが、時間が経つにつれて徐々に拡散していく。

ブレークアップの原因としては次のようなものが挙げられる。

<a href="http://www.zizrescent.info">バルコニー美的生活COM</a>
<a href="http://www.zodiac-ka.biz">シェークスピア 経済ガイド</a>
<a href="http://www.zoittomans.info">相棒快適生活ナビ</a>
<a href="http://www.zonnekint.com">デパーテ健康トレンディサーチ</a>
<a href="http://www.zoom-pd.net">ウィナーズ買物隊紹介</a>
<a href="http://www.zoomt.biz">通信教育・生涯学習関連教育対策サイト</a>
<a href="http://www.zrau.com">遊園地・チケット予約関連観光タウンネット</a>
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意図的な破壊 
衛星攻撃兵器(ASAT)の実験や、軍事衛星が他国の領内に落下することを防ぐための指令爆破など。冷戦中には米ソとも人工衛星の破壊実験を何度か行ったが、デブリの危険性が明らかになるにつれて自粛されるようになった。 
1984年1月、アメリカが衛星攻撃兵器の実験を行った。F-15戦闘機から発射されたミサイルを目標衛星に命中させることに成功したが、破壊された衛星の破片が大量のデブリとなって残留した。 
2007年1月、中国が弾道ミサイルを使った老朽化した人工衛星の迎撃実験を行った。この結果、一時的に700個前後のデブリが発生したと見られており、NASAは脅威ではないとしながらも、その一部が軌道上に残る可能性があると懸念を表明した。これを受け、国連では宇宙空間で人工衛星を破壊することを禁じる法案を採択することになった。 
推進剤の爆発 
役目を終えた液体燃料ロケットの推進剤が残っていると、タンクの隔壁に亀裂が入って燃料と酸化剤が接触・反応したり、太陽熱によってタンクの内圧が上がったりして爆発することがある。これはタンク内の推進剤をすべて放出してしまえば防ぐことが出来るが、そうした措置が取られるようになる前に打ち上げられたロケットが10年以上経ってから爆発した事例もある。 
2007年2月19日に発生したロシアのプロトンロケット上段ブースターの爆発では、1100個以上のデブリの発生が確認されている[2]。 
電気回路のショート 
人工衛星に搭載されている二次電池が回路のショートによって加熱、爆発する。 
衝突 
人工衛星同士、デブリと人工衛星、あるいはデブリ同士の衝突。衝突事例を参照。 
特定の軌道をとるデブリの密度が臨界値を越えると、衝突によるブレークアップが連鎖的に発生してデブリが自己増殖する可能性があると言われており、ケスラーシンドロームとも呼ばれる。 
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         <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:55:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>軌道共鳴</title>
         <description><![CDATA[軌道共鳴（きどうきょうめい、orbital resonance）とは、天体力学において、公転運動を行なう二つの天体が互いに規則的・周期的に重力を及ぼし合う結果、両者の公転周期が簡単な整数比になる現象である。公転周期がこのような整数比になっている状態を尽数関係 (commensurability) と呼ぶ。尽数とは有理数の古い呼び名である。

17世紀にニュートンの運動の法則が発見されて以来、惑星軌道の安定性の問題はピエール＝シモン・ラプラスを始めとして多くの数学者を虜にしてきた。太陽系の惑星の軌道は太陽とその周囲を公転する1惑星という2体問題近似の下では安定な軌道をとるが、この近似では他の天体の影響は無視している。これに他の惑星との相互作用を加えると、たとえそれが非常に微小な摂動であっても、長い時間にわたって影響を与え続け、最終的には惑星の軌道要素を変化させて太陽系の惑星は全く異なる配置になるはずである。しかし実際にはそのようなことは起きていないことから、惑星の軌道を安定化させる何か別のメカニズムが存在すると考えられた。この問題の解答を最初に発見したのはラプラスで、彼はガリレオ衛星の運動に見られる変わった振動の原因をこの共鳴理論で説明した。これ以降、この分野の研究は今日に至るまで活発に行なわれており、現在でも未解明の問題が数多く残されている。（例として、巨大惑星の環の粒子と衛星とが相互作用して環の形状を維持する機構などはいまだに解明されていない）

 共鳴の種類 [編集]
軌道共鳴は一般に以下のような性質を持つ。

一つもしくは複数の様々な軌道要素パラメータの間に生じる（例: 離心率と軌道長半径の共鳴、離心率と軌道傾斜角の共鳴など）。 
短い時間尺度、公転周期と同程度の時間尺度、永年的なもの（104?106 年）など、様々な時間尺度で起こる。 
長期間にわたって軌道を安定化させる方向に作用する場合もあり、軌道を不安定化させる方向に働くこともある。 
平均運動共鳴 (mean motion orbital resonance) とは2つの天体の公転周期が簡単な整数比になっている場合の共鳴である。天体の詳細な状態によって、軌道が安定化する場合も不安定化する場合もある。軌道が安定化するのは、2つの天体が同期状態の下に運動していて決して近接遭遇を起こさないような場合である。例として以下のようなケースがある。

冥王星や冥王星族天体はより質量の大きな海王星の軌道と交差しているにもかかわらず、安定な軌道を持っている。これはこれらの天体と海王星の公転周期が 3:2 の共鳴状態にあり、海王星から常に離れた位置にあるためである。海王星と交差するが海王星との共鳴軌道を持たない数多くの他の天体は、海王星から強い擾乱を受けてこの領域から弾き出されてしまう。 
トロヤ群小惑星は太陽‐木星系のラグランジュ点に位置し、木星と 1:1 の共鳴にあるために安定した軌道を持つ。 
太陽系外惑星のグリーゼ876bとグリーゼ876cは 2:1 の軌道共鳴の状態にある。 
軌道共鳴は天体の軌道を不安定にする場合もある。小さな天体の場合は共鳴によって軌道が不安定化する場合の方が多い。例として以下のようなケースがある。

小惑星のメインベルトにはカークウッドの空隙と呼ばれる小惑星のほとんど存在しない領域が存在する。この領域は木星との平均運動共鳴が起こる位置に相当している。この領域にある小惑星は木星からの摂動を繰り返し受けて領域外へ弾き飛ばされる。 
3個またはそれ以上の天体の公転周期が互いに簡単な整数比になっている場合の共鳴をラプラス共鳴 (Laplace resonance) と呼ぶ。例えば、木星の衛星ガニメデ・エウロパ・イオの三つは互いに 1:2:4 の軌道共鳴の状態にある。

二つの天体の軌道の歳差（通常は近日点歳差）が同期している場合の共鳴を永年共鳴 (secular resonance) と呼ぶ。小天体がより大きな天体（惑星など）と永年共鳴の状態にあると、小天体は大天体と同じ割合で歳差運動を起こす。永年共鳴は約106年といった長期間にわたって天体の軌道に作用し、小天体の軌道の離心率や軌道傾斜角を変化させる。顕著な例として以下のものがある。

小惑星と土星との間に ν6 永年共鳴と呼ばれる共鳴がある。土星に接近する小惑星はこの共鳴によってゆっくりと離心率が増加し、やがて火星軌道の内側に入るようになる。このような軌道をとる小惑星は火星との近接遭遇によって小惑星帯から弾き出される。この共鳴によって、メインベルトの小惑星分布には約2AU付近に内側の境界が作られ、また軌道傾斜角に対する分布でも約20度を超える小惑星が存在しないという境界が作られている。 

 太陽系の平均運動共鳴
太陽系の惑星や衛星の間には次の5つの平均運動共鳴のみが知られている。（より大きな整数比の共鳴は小惑星や惑星の環、小衛星などにのみ見られる。）

2:3 海王星-冥王星 
4:2 ミマス-テティス（土星の衛星） 
2:1 エンケラドゥス-ディオネ（土星の衛星） 
4:3 タイタン-ヒペリオン（土星の衛星） 
1:2:4 イオ-エウロパ-ガニメデ（木星の衛星）；唯一のラプラス共鳴 
公転周期の整数比は共鳴の性質を簡潔に表す便利なものだが、実際には以下のようなより複雑な関係が存在している。

会合点が共鳴によって定義される平衡点の周りを振動する。 
軌道の離心率が 0 でない場合、軌道の昇交点・降交点や近点が移動する。（共鳴に関係したこの種の移動は短周期のもので、永年的な歳差とは異なる。） 
後者の例としてよく知られたイオとエウロパの 1:2 共鳴を考える。公転周期がこのような整数比になっていると、平均運動 （公転周期の逆数の次元を持ち、度/日の単位で表されることが多い）は次の関係を満たす。
しかし実際にイオとエウロパの平均運動の値を上式の左辺に代入してみると、結果は -0.7395 °/日となって 0 にならない。

実際には共鳴自体は完全だが、ここに近木点（木星に最も近い点）の歳差が加わる。よって正しい式は以下のようになる（これはラプラス方程式の一部となっている）。

すなわち、イオの平均運動は近木点の歳差を考慮に入れればエウロパの平均運動のちょうど2倍になる。もし移動する近木点からこれらの天体を観測すると、この二つの衛星は（近木点からの離角が）常に同じ位置で会合を迎えるのを見ることになる。上に挙げた他の平均運動共鳴の

 ラプラス共鳴 [編集]
イオ?エウロパ?ガニメデの間に見られる最も注目すべき軌道共鳴では、以下の関係によって衛星同士の軌道上の位相が同期している。

ここで λ は衛星の平均黄経である。この関係があるため、この系では3個の衛星の三重会合は決して起こらない。

 「準」平均運動共鳴 [編集]
太陽系の衛星の中には以下のような共鳴に近い関係のものも存在する。

土星系:

(5:3) レア‐ディオネ 
天王星系:

(3:1) ウンブリエル‐ミランダ 
(5:3) ウンブリエル‐アリエル 
(2:1) チタニア‐ウンブリエル 
(3:2) オベロン‐チタニア 
土星系や木星系に共鳴が存在するにもかかわらず天王星系に（完全な）共鳴が見られない理由は分かっていない。

また、海王星‐冥王星以外の惑星の公転周期についても以下のような準共鳴状態が存在していると主張する人もいる。

(2:1) 海王星‐天王星 
(3:1) 天王星‐土星 
(5:2) 木星‐土星 
（ティティウス・ボーデの法則を参照のこと）しかし、様々な研究が行なわれているにもかかわらず、これらの準尽数関係については有力な証拠は得られていない。

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         <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:05:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ゲルマン人</title>
         <description><![CDATA[ゲルマン人（ゲルマンじん、German）は、現在のドイツ北部・デンマーク・スカンジナビア南部地帯に居住していたインド・ヨーロッパ系を祖先としインド・ヨーロッパ語族 - ゲルマン語派に属する言語を話す諸集団（≠民族）の事を指す

ゲルマン人は古代時代にはローマ帝国を脅かす蛮族として活動し、中世にはローマ人（ラテン人）･キリスト教文化との混合によって中世ヨーロッパ世界を形成した。現代においては、ドイツ、オーストリア、スイス、ルクセンブルクオランダ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク等に住む人々、イギリスのアングロ・サクソン人、ベルギーのフランデレン人、フランスのアルザス人、イタリアの南ティロル人がこの集団の系譜を引いているが、何れの勢力も長い歴史の中で複数の部族間の離合集散や異民族との混血を繰り返しており、古代のゲルマン人とは同質ではない（これはほかの民族も同様）。また、フランスはその国名がフランク王国に由来するように、少なくとも支配層の流れはゲルマン系であるが、ラテン、ケルトと完全に混成化しており、ゲルマン人国家と呼ばれることはまずない。

ゲルマン人という用語を広めたのはユリウス・カエサルであると考えられているが、カエサルはこの言葉を「ゲルマニアに居住する非ケルト系の民族」「ガリア北東部に住む系統不明の民族集団」という二つの定義で用いた。後者の定義による集団は今日でもケルトかゲルマンか判然とせず、また前者の定義はゲルマニアにはゲルマン系だけでなく、ケルト系の民族も存在していた事を示している。このような複雑な経緯から、ゲルマニアに住んでいた諸民族の系統については現在も考古学の分野で議論が続けられている。
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因みに今日的な狭義としてドイツ人（オーストリア人、ドイツ語圏スイス人をふくめる）の意で用いることも多い。ゲルマン人の一分派であるイングランド人が英語でドイツをGermanyと呼ぶのはこの狭義解釈に基づいているが、前述の通り必ずしも実態に見合っている訳ではない。

その存在は古くは古代ローマ時代のガリア戦記・ゲルマニアに著されている。ゲルマン人は傭兵や同盟兵としてラテン人の古代ローマと関係を持ったが、ケルト人とは違い一定の距離を保ちローマと同化しなかったとされる。古代末期にローマが衰退するとゲルマン人達は大移動を繰り返し欧州各地に進出、現在のゲルマン系民族の伝播に寄与し、中世ヨーロッパ世界の形成に影響を与えた。

 年表 [編集]
紀元前80年頃 - ゲルマン人という用語が使われ始める。 
ギリシアの歴史家ポセイドニオスがガリア地方に侵入した部族について記述したとされる。これは後世の古代ローマの歴史家の引用で伝えられている。 
紀元前58年?紀元前51年 - カエサルのガリア遠征。 
「ガリア戦記」の中でゲルマン人について記し、用語として普及する切っ掛けとなる。 
9年 - トイトブルクの戦いでローマ帝国がゲルマン人の同盟軍に大敗。 
これによりローマ帝国はゲルマニア中央部への進出を断念し、ラテン文化の伝播が押し留められた。 
98年 - 古代ローマの歴史家タキトゥス、「ゲルマニア」を著す。 
現在に至るまでゲルマン人研究での主要資料とされているが、誤った記述も多いとされる。 
2世紀頃 - 最古のルーン文字成立。 
375年 - 民族移動時代に伴い、ゲルマニア住民が大移動を開始する。 
フン族の攻撃から逃げ延びようとした西ゴート族がドナウ川を超えてローマ帝国領内に侵入。378年、アドリアノープルの戦いでローマ帝国軍は敗退し、ウァレンス帝が戦死する事態に追い込まれる。以後、ゲルマン系諸民族が他の勢力と共に各地の領土を切り取って国家を形成していく。 
415年 - 西ゴート族が西ゴート王国を建国。南ガリアとヒスパニア（イベリア半島）を領有する。 
451年 - カタラウヌムの戦い。西ローマ帝国と西ゴート王国、アラン王国の同盟軍がアッティラ大王を破り、フン人のガリア征服を断念させる。 
5世紀 - グレートブリテン島 (現在のイギリス) にゲルマン部族の一派アングロ・サクソン人、ユート人が侵入。 
ローマ帝国の後退と同じ頃にブリテン島に侵入し、在来のブリトン人を破って七王国をうちたてた。この騒乱が後のアーサー王伝説の元になったと言われている。 
476年 - 西ローマ帝国、スキーリ族の傭兵隊長オドアケルによって滅ぼされる。オドアケルは西ローマ皇帝を東ローマに返却する変わりにイタリア総督、次いでイタリア王の称号を得た。イタリア王はその後、オドアケルを倒した東ゴート人やランゴバルト人の王に継承された後、フランク人の王位に統合された。 
481年 - フランク人の諸勢力を統一したクロヴィス、メロヴィング朝フランク王国を創始。 
アリウス派キリスト教からカトリックに改宗して、旧西ローマの住民との融和をはかった。 
732年 - トゥール・ポワティエ間の戦い 
イベリア半島から侵入してきたイスラム勢力をフランク王国が、現在のフランスにあるトゥール・ポワティエ間で撃退。 
フランク王国カロリング朝・カール大帝の時代 (在位768年-814年) 
フランク王国の最盛期。それまでの地中海文明から所有地を分離させるべく、キリスト教を共通文化とする「ヨーロッパ文明」を形成する。 
8世紀?9世紀頃？ - 叙事詩ベオウルフが成立。 
英文学最古の作品の１つ。古代ゲルマニアの風俗を伝える。 
843年 - フランク王国が分裂。 
分割相続により３つの国に分かれ、その後、西フランク王国と東フランク王国に再編された。前者はフランス王国、後者は神聖ローマ帝国の原型を形作った。 
8世紀後半?11世紀 - ノルマン人、デーン人の活動が活発化。 
ヴァイキングとして知られ、恐れられた。東アジアや中東などの民族と混血していたとも言われるが、定かではない。 
9世紀後半 - キエフ・ルーシ成立。ヴァリャーグがルーシ諸国家成立に関わる。 
11世紀後半、フランスに領地を与えられていたノルマン系のノルマンディー公ウィリアムがイングランドを征服してノルマン朝を創始。→ ノルマン・コンクエスト 
8世紀?10世紀 - アイスランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの国家が成立。スカンディナヴィア三国、王国を形成。 
1130年 - ノルマン系の傭兵団、アラブ人を破って南イタリアを征服しシチリア王国を立てる（オートヴィル朝）。 
？ - サガが成立。 
アイスランドに伝わる伝承。ノルウェーでも成立。 
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         <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:58:22 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>キューガーデン</title>
         <description><![CDATA[キューガーデン(Royal Botanic Gardens, Kew)はイギリスの首都ロンドン南西部のキューにある王立植物園。1759年に宮殿併設の庭園として始まり、今では世界で最も有名な植物園として膨大な資料を有している。2003年にユネスコ世界遺産に登録された。

植物園はロンドンの中心部から南西に位置するリッチモンド・アポン・テムズとキューの中間に設けられている。現在の園長はサー・ピーター・クレーン。過去には、サー・ジョゼフ・バンクスやサー・ジョセフ・ダルトン・フッカーなどが園長を務めた。

キュー・ガーデンズの歴史はテュークスベリーのケープル卿が熱帯植物を集めた庭を作ったことに始まる。その後この庭はジョージ2世の長男フレデリック皇太子の未亡人であるオーガスタ妃によって拡張され、ウィリアム・チェンバーズの設計による建築物が何棟か建てられた。そのうちの１つである1761年建造の中国のパゴダは今日も残されている。

ジョージ3世はウィリアム・エイトンやサー・ジョゼフ・バンクスに命じてさらに庭園の植物を豊かなものにさせた。旧キュー・パークは1802年に廃止され、1781年にジョージ3世は隣接するダッチ・ハウスを買い上げて皇室の子供達を育てる施設とした。この建物は現在キュー宮殿として残されている。
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1840年に庭園は国立の植物園と改組された。ウィリアム・ジャクソン・フッカーの指揮のもとで植物園は30ヘクタールにまで拡張され、さらに後の改修で現在の120ヘクタールの敷地が完成した。

イギリス植民地政策とキューガーデン 
往時のキュー王立植物園は、世界各地から資源植物（人間生活に必要なものを作ることができるとされた植物）を集め、品種改良などをおこなう場でもあった。イギリス植民地内の各植物園と情報交換などをおこない、それにより、育成条件の合致する植民地に移植してプランテーションでの大量生産を図った。

植民地への移植例としては、中国産の茶をインドのアッサム地方やスリランカへ 
アマゾン川流域産の天然ゴムをマレー半島へ 
ポリネシア産のパンノキを西インド諸島へ 
マラリアの特効薬キニーネ（キナの樹皮）をペルーからインドへ 
などがある。

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         <pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:50:08 +0900</pubDate>
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