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地球

索引 地球

地球(ちきゅう、Terra、Earth)とは、人類など多くの生命体が生存する天体である広辞苑 第五版 p. 1706.。太陽系にある惑星の1つ。太陽から3番目に近く、表面に水、空気中に酸素を大量に蓄え、多様な生物が生存することを特徴とする惑星である。.

3239 関係: AFC-01 レギオスAIM (人工衛星)AOKIホールディングスAPWARIAの登場人物ARIELARTEMIS加速度の比較劇場版美少女戦士セーラームーンS力 (物理学)力の比較原始ブラックホール原始惑星原子燃料政策研究会原生地域おおぐま座ニュー星おおぐま座イータ星おおぐま座BE星おおいぬ座おおいぬ座イータ星おおいぬ座オミクロン2星ずっと先の話おとぎ銃士 赤ずきんおとめ座銀河団おとめ座HW星おうし座おうし座GR星おうし座T星おうし座V411星お化けおもひで泥棒たまごっち!たいようぎょしゃ座AE星ぎょしゃ座ゼータ星きりん座アルファ星きょしちょう座ゼータ星くじら座タウ星くじら座タウ星eくじら座タウ星fくじら座YZ星その他の記号それでも地球は動くちきゅう観測隊!ちとせ (護衛艦)ちい散歩ちかのこちょうこくしつ座R星つくば国際大学つばめ (人工衛星)...つる座イプシロン星てこてんびん座23番星てんびん座ベータ星でんぱときめきヒルズ高校白書とばりの彼方の世界にて〈ピーターの魂の旅〉とある魔術の禁書目録とも座19番星ないとバードないしょのつぼみなるたるのぞみ (探査機)のんきな患者はくちょう座OB2-12はくちょう座Q星はくちょう座V1489星はだかの太陽はぴとら -Happy Transportation-はえ座ベータ星はやぶさ (探査機)ひてんひとみ (人工衛星)ひとりぼっちの宇宙戦争ひみつシリーズひさきぴよぴよキングダムぶたのしっぽ分子雲へびつかい座ラムダ星へび座シータ星へんないきものほしいもパラダイスシリーズほうおう座ガンマ星ほ座ミュー星ぼくは少年探偵ダン♪♪ぼくらの偽の真空ぽこぽこ軍将 棚からこぼれたストーリーまじかる☆タルるートくんまりかセヴンまんがどうして物語まんがサイエンスの専門家一覧みずへび座イータ2星みずへび座ガンマ星みずほフィナンシャルグループみずがめ座プサイ1星みんなみんながか座ベータ星ふたご座クシー星ふたご座流星群ふじ1号ふじ2号ふじ3号ふしぎの海のナディアふしぎ占い少女 ちょっとだけ★マーメイドふしぎトーボくんふわり!どんぱっちざわざわ森のがんこちゃんしし座ラムダ星しんかい6500あおいちゃんパニック!あっちこっち たまごっちタウンあした地球がこなごなになってもあけぼの (人工衛星)あいのりあかり 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PoPs 宇宙戦隊NOIZIRAS 17163-3907IRAS・荒貴・オルコック彗星ISOHDFS 27JapanoramaK2-229bK3/4次列車Kalpana-1KEOKH-5KIC 8462852KOI-1843 bKURAU Phantom MemoryL5協会LARESLHS 1140bLIMEXLincosLip☆M-3SIIロケットMACS0647-JDMACS1149-JDMAN WITH A MISSIONMaSat-1Melty tale storageMitakaMMR マガジンミステリー調査班MOA-2007-BLG-192LMOA-2011-BLG-293LbMOMO 終末庭園へようこそMPD・平和と民主運動NASA World WindNautilus-XNEARシューメーカーNegai☆″New BeginningsNGC 1277NGC 18NGC 4151NG騎士ラムネ&40NGTS-1bNHK BS1NigComSat-1NMBとまなぶくんNWA 4734NWA 7034OGLE-2005-BLG-390LbOGLE-TR-111OPENちゃんOPSEKOPUS-地球計画Orbi YokohamaOrion's ArmOVER THE MONOCHROME RAINBOW featuring SHOGO HAMADAPARASOL (人工衛星)PLANET計画Point of interestPolar (人工衛星)Pop'n musicの登場キャラクターPOWER FOR LIFEPPTS (宇宙船)Project BLUE 地球SOSPROMISED LAND 〜約束の地PSO J318.5338-22.8603PSR B1257+12PSR B1919+21PSR J0737-3039PSR J1719-1438 bPSR J1909-3744とEQ J190947-374414PTAQiballQSAT-EOSQSO B1146+111QSO J0005-0006QuikSCATRD1REACHRelierRG 0050-2722RPG W(・∀・)RLD ―ろーぷれ・わーるど―S/2001 (2001 QW322) 1S/2001 (66063) 1S14S2 (恒星)Scene of "and world"SDガンダムフルカラー劇場SDSS J065133.338+284423.37SDSS J0946+1006SD戦国伝 風林火山編SEVENTH HEAVEN (BUCK-TICKのアルバム)SEVENTH HEAVEN (L'Arc〜en〜Cielの曲)SF西遊記スタージンガーSGR 0418+5729SGR 1806-20SHGb02+14aSmartSat-1SMILE (L'Arc〜en〜Cielのアルバム)SN 1000+0216SN 1006SN 1054SN 1987ASN 2011dhSN 2014JSoftBank 009ZSOLSORCESpaceEngineSS 433Star Trek OnlineStrain 121SWAN彗星 (P/2005 T4)Teide 1TerraGenesisThe Elder ScrollsThe Reign of StarscreamThe World (人工島)TRAPPIST-1bTRAPPIST-1cTRAPPIST-1dTRAPPIST-1eTRAPPIST-1fTRAPPIST-1gTRAPPIST-1hTT-500AロケットTYC 8241 2652 1U.S.S.ディスカバリーUARSUDFj-39546284UFO仮面ヤキソバンUG☆アルティメットガールUK-10UNITEC-1USA-193UTC+14UTC-12UWE-1VB 10VIRGOHI21WASP-108WASP-121bWASP-18bWASP-20WASP-20bWASP-28bWASP-43bWD 1425+540We Are*WebdingsWIND (探査機)WISE J085510.83-071442.5WISE J104915.57-531906.1WMAPWow! シグナルWRESATX (ゲーム)X線天文学X線観測衛星XF8U-3 (航空機)XO-5bYAIBAYORP (小惑星)暗黒星団帝国暗黒星雲のかなたに暗殺教室投影法 (地図)枢軸時代探検バクモン推力重量比掩蔽架空の惑星一覧林羅山恐竜戦隊ジュウレンジャー恩物恒星恒星年恒星日恒星時材料曝露実験装置東 (曖昧さ回避)東半球東京多摩国際園芸博覧会東京ドーム (単位)東京理科大学の人物一覧東京都下水道局東北地方の経済史東谷小雪東貴博のヤンピース東日本 (小惑星)東日本放送松井三郎 (環境工学者)核 (天体)根源岩桂正和×鳥山明共作短編集 カツラアキラ梶井基次郎植生植村直己冒険賞楯状火山楳図かずお楽園追放 -Expelled from Paradise-極夜極圏極地極冠極運動極東風楕円軌道横メルカトル図法機動警察パトレイバーの登場メカ機動戦士ガンダムの登場人物 ジオン公国軍 (あ行-さ行)機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER機動戦士ガンダムSEEDの登場人物機動戦士ガンダムUC機動戦士VS伝説巨神 逆襲のギガンティス機動戦艦ナデシコの登場組織機甲猟兵メロウリンク橋本伸哉次元界 (ダンジョンズ&ドラゴンズ)正射図法正距円筒図法正距方位図法正暦 (∀ガンダム)武田弘歩いてわかる 生活リズムDS歳差歴代の最も明るい恒星の一覧死刑制度合憲判決事件段ヶ峰比重量水力水域水半球水平線水循環水圏水素爆弾水象水星水星の太陽面通過水星の太陽面通過 (金星)水星の太陽面通過 (曖昧さ回避)水星の植民水文学水文地質学水族館水晶玉氷の火山氷床氷点下氷河融解氷河時代気圧気候気候変動気候変動枠組条約気候地形学気候区分気候モデル気候サイクル気球気象気象学気象兵器気象観測気象論 (アリストテレス)汎用技術決戦III油田沈み込み帯泥遊び洪門天地會青蓮堂日本總會液体淡路ワールドパークONOKORO淡水深草正博深淵 (ゲーム)渡部重十渦巻渦動説温室効果温度の比較測定測地学測地線測量減衰準同期軌道準天頂衛星準衛星漁港 (バンド)潮汐潮汐加速潮汐力潜在的に危険な小惑星朝鮮半島木村秋則木星型惑星木星・冥王星重力効果月その他の天体における国家活動を律する協定月にある人工物の一覧月の大気月の太陽面通過月の地形一覧月の地質月の兎月の石月の着陸地点名一覧月の磁場月の裏月の軌道月の植民月の海月は無慈悲な夜の女王月以外の地球の衛星月理学月相月隕石月面基地月面反射通信月面着陸月面経度月食月質量月軌道ランデブー月震月探査指輪物語有効数字最後の喫煙者最も近い・遠い天体の一覧惑星惑星 (組曲)惑星の定義惑星の居住可能性惑星の道惑星地質学惑星ゾラ惑星科学惑星系惑星物理学惑星直列惑星記号惑星質量天体惑星軌道の永年変化惑星間物質惑星連邦惑星X惑星Zi情報収集衛星成層成層圏成層圏界面戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー戦略防衛構想星のカービィ (アニメ)星のカービィ64星の王子さま星屑番外地星獣戦隊ギンガマン星表星震学明るい恒星の一覧明治天皇宇宙の旅昆虫昇交点黄経流星流星のロックマン (アニメ)流星のロックマン2流星物質流星超人ズバーン海 (曖昧さ回避)海外海宝海王星海軍海里海水海水電池海洋学海洋底拡大説海洋科学海洋無酸素事変海洋温度差発電斎藤勇東大名誉教授惨殺事件断絶への航海新宇宙戦艦ヤマト新中間層新世界秩序新☆だぁ!だぁ!だぁ!新党改革新竹取物語 1000年女王新聞聯播新通町公園新恐竜新潟県立自然科学館方位磁針日の出日周運動日傘効果日経スペシャル ガイアの夜明け日食日没日清食品ホールディングス日本日本における衛星放送日本の国際関係日本スペースガード協会日本最古の石博物館日本情報地質学会日月神示日時計早まった一般化旅行摂動摂動 (天文学)悪魔 (タロット)悲鳴伝擬似的超新星擾乱放射強制力放射圧放課後グルーヴ政策学部愚者意識愛媛大学ミュージアム散開星団数の比較数学・自然科学・工学分野で使われるギリシア文字数学的な美数理モデル扁球手のり魔王手塚治虫思考実験急性出血性結膜炎怨讐星域怪物くん怪物くんの登場キャラクター景観晴れ時刻時刻系時空戦士スピルバン時間 (単位)時間の比較(143649) 2003 QQ47(152679) 1998 KU2(153591) 2001 SN263(153814) 2001 WN5(162000) 1990 OS(163249) 2002 GT(285263) 1998 QE2(308635) 2005 YU55(31669) 1999 JT6(343158) 2009 HC82(35396) 1997 XF11(367789) 2011 AG5(4953) 1990 MU(53319) 1999 JM8(66063) 1998 RO1(66391) 1999 KW401 E-1 s1 E0 s1 E10 m1 E11 m1 E11 s1 E17 s1 E181 E2 s1 E3 m1 E4 s1 E6 m1 E7 m1 E8 m10910大天体10年物語 〜All Singles of the decade and more〜11千年紀以降12月24日13137億年の物語13年15世紀15YEARS -TK SELECTION-1735年1736年1859年の太陽嵐18世紀1957年1968年1989年3月の磁気嵐1991 BA1998 DK361998 KY261999 XS351RXS J160929.1-2105241SWASP J140747.93-394542.61月14日2000 SG3442003 SM842003年火星大接近2004 FH2004 TN12004 XP142004 XR1902006 RH1202006 VV22007 EB262007 WD52008 CT12008 EA322008 HJ2008 TC32008年8月1日の日食2008年北京オリンピック2008年北京オリンピックの開会式2009年1月26日の日食2009年の気象・地象・天象2009年の日本2010 TK72010年2010年1月15日の日食2010年7月11日の日食2010年の日本2010年宇宙の旅2010年代2011 CQ12011 DS2011 MD2011 MD52011 WT22011年2011年12月10日の月食2011年の日本2012 DA142013 LR62013 MZ52013 PS132013年2013年チェリャビンスク州の隕石落下2014 AA2014 RC2014年2014年の気象・地象・天象2016 WF92016年2017年2017年8月21日の日食2017年の気象・地象・天象2018年1月31日の月食2020年2020年ワンダー・キディ2050年2060年代2070年代2071年2100年代21世紀23世紀24ゾイド24時間テレビ 「愛は地球を救う」2MASS J21265040-814029333/103001年終局への旅315333C 1793C 483等星の一覧3月26日464U 0142+615月15日5月27日6344 P-L6月うしかい座流星群7/1070億の針71775年の宇宙線飛来7月12日7月17日8800008000メートル峰8月1日95 インデックスを展開 (3189 もっと) »

AFC-01 レギオス

AFC-01 レギオスとは、テレビアニメ『機甲創世記モスピーダ』に登場する架空の単座可変戦闘機/戦闘ロボットである。 『モスピーダ』の海外版である「ロボテック」 ("Robotech") の第3世代目を描く「ニュー・ジェネレーション ("The New Generation")」の劇中では VF/A-6 「アルファ」可変戦闘攻撃機「レギオス」(VFA-6 Alpha Fighter-Attacker "Legioss") と呼ばれている。.

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AIM (人工衛星)

AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) は夜光雲の観測のためにNASAがSMEXの一環として開発した人工衛星である。2007年4月25日にロッキード L-1011からペガサスXLで空中発射され、600kmの極軌道に乗せられた。当初26か月の予定であった運用期間は2012年9月まで延長されている。夜光雲は極中間圏雲としても知られ、他の雲よりずっと高い上空約80kmの大気圏内で発生する。このような雲が形成されるための条件(気温、水蒸気、塵)の特定に役立つことが、AIMには期待されている。夜光雲は1885年に初めて観測され、近年は発生頻度が増えているとされる。.

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AOKIホールディングス

AOKI名古屋浄心総本店 旭川永山パワーズ店(北海道旭川市) 枚方宮之阪店 スーパーマーケットの真正面に出店し歩道から手の届くところに商品展示(大阪府枚方市) CIの店舗の例 メンズプラザアオキ田富リバーシティ店(山梨県昭和町・2006年12月25日撮影) 株式会社AOKIホールディングス(アオキホールディングス、英:AOKI Holdings Inc.)は、紳士服の販売を主事業とする持株会社である。.

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APW

APW.

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ARIAの登場人物

ARIAの登場人物(アリアのとうじょうじんぶつ)では、漫画・アニメ作品『ARIA』に登場するキャラクターについて説明する。本作の特徴として主要な登場人物の姓あるいは名前が、ごく一部を除いて“あ”で始まっている。.

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ARIEL

『ARIEL』(エリアル)は、笹本祐一作のSF小説。刊行はソノラマ文庫。イラストは鈴木雅久。.

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ARTEMIS

ARTEMIS(アルテミス:Advanced Relay and Technology Mission)とは、欧州宇宙機関(ESA)が開発した、衛星間光通信などの高度な通信技術の実証を目的とした試験用の静止データ中継衛星。.

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加速度の比較

本項では、加速度(かそくど)の大きさを比較(ひかく)できるよう、昇順に表にする。 加速度はベクトル量であるが、ここではその大きさを扱う。.

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劇場版美少女戦士セーラームーンS

『劇場版美少女戦士セーラームーンS 』(げきじょうばんびしょうじょせんしセーラームーンスーパー)は、テレビアニメ『美少女戦士セーラームーンS』をもとにしたアニメ映画作品。 同時上映は『蒼き伝説シュート!』と『おさわが!スーパーベビー』。.

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力 (物理学)

物理学における力(ちから、force)とは、物体の状態を変化させる原因となる作用であり、その作用の大きさを表す物理量である。特に質点の動力学においては、質点の運動状態を変化させる状態量のことをいう。広がりを持つ物体の場合は、運動状態とともにその形状を変化させる。 本項ではまず、古代の自然哲学における力の扱いから始め近世に確立された「ニュートン力学」や、古典物理学における力学、すなわち古典力学の発展といった歴史について述べる。 次に歴史から離れ、現在の一般的視点から古典力学における力について説明し、その後に古典力学と対置される量子力学について少し触れる。 最後に、力の概念について時折なされてきた、「形而上的である」といったような批判などについて、その重要さもあり、項を改めて扱う。.

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力の比較

本項では、力の比較(ちからのひかく)ができるよう、昇順に表にする。力はベクトル量であるが、ここではその大きさを扱う。 重力下における「重さ」(重量)は力であるので、下記の例の中には様々な物体の重さが含まれている。注記のない場合、海抜0メートルにおける標準重力加速度下での重力を示している。.

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原始ブラックホール

原始ブラックホール(げんしブラックホール)とは、ビッグバンの最初の数秒間に微量の物質が、ビッグバンの爆発力によってシュヴァルツシルト半径の内側まで圧縮されてできたといわれている天体である。.

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原始惑星

原始惑星(げんしわくせい Protoplanet)とは、惑星系が誕生する過程で原始惑星系円盤の中に形成される天体である。「惑星の胚子」(planet embryo) が特に大きく成長したもので、大きさは地球の月程度と考えられている。一般的な理論では、原始惑星は、キロメートルサイズの微惑星が衝突・集積して形成されると考えられている。原始惑星同士は互いの重力の影響で軌道交差を起こし、巨大衝突を経て最終的に惑星になるとされている。.

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原子燃料政策研究会

一般社団法人原子燃料政策研究会(げんしりょくせいさくけんきゅうかい、英語名 " The Council for Nuclear Fuel Cycle "、 英語略称 "CNFC")は、原子力の平和利用、そのための原子燃料リサイクルの確立のために設立された。元経済産業省資源エネルギー庁所管。.

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原生地域

原生地域(げんせいちいき、wilderness)は、地球上で、人間によって手が加えられていない自然環境である。原始地域(げんしちいき)などとも呼ばれる。.

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おおぐま座ニュー星

おおぐま座ν星(おおぐまざニューせい、ν UMa / ν Ursae Majoris)は、おおぐま座の恒星で3等星。.

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おおぐま座イータ星

おおぐま座η星は、おおぐま座の恒星で2等星。北斗七星を形成する恒星の1つでもあり、ひしゃくの柄の先に位置する。.

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おおぐま座BE星

おおぐま座BE星(BE Ursae Majoris、BE UMa)は、おおぐま座の方角、地球からおよそ7,000光年の距離にある食変光星である。.

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おおいぬ座

おおいぬ座(大犬座、Canis Major)は、トレミーの48星座の1つ。日本では冬の南の空にやや低く見られる星座である。 α星は、全天21の1等星の中で最も明るく、シリウスと呼ばれる。シリウスと、こいぬ座のα星プロキオン、オリオン座のα星ベテルギウスの3つの1等星で、冬の大三角を形成する。.

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おおいぬ座イータ星

おおいぬ座η星は、おおいぬ座の恒星で2等星。.

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おおいぬ座オミクロン2星

おおいぬ座ο2星(おおいぬざオミクロン2せい、ο2 CMa / ο2 Canis Majoris)は、おおいぬ座の恒星で3等星。 知られている中で、最も光度が大きな恒星の1つである。核内で燃料として水素を使い終えた超巨星で、ヘリウムを炭素に融合する過程に入っている。この燃料を使い終わると、超新星爆発を起こすと考えられている。 地球から見て近隣におおいぬ座ο1星があるが、重力的な相互作用はない。しかし、2つの恒星は100光年以内の距離にある。.

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ずっと先の話

『ずっと先の話』(ずっとさきのはなし)は、望月峯太郎による日本の漫画短編集。.

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おとぎ銃士 赤ずきん

『おとぎ銃士 赤ずきん』(おとぎじゅうし あかずきん、英名:Fairy Musketeers)は、2005年2月にコナミから発売された日本のOVA作品と、2006年7月から放送された同名のテレビアニメシリーズを主体とするメディアミックス作品である。テレビアニメシリーズはテレビ東京系列を中心に放送された。全39話。 この作品に登場するキャラクターは、グリム童話をはじめとする数々の童話の登場人物たちをモチーフにしている。とはいえ、どのキャラクターも大幅なアレンジがなされているため、一目でそれとわかるようなキャラクターは少ない。.

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おとめ座銀河団

おとめ座銀河団(おとめざぎんがだん、Virgo cluster )は、銀河系の近傍にある銀河団。.

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おとめ座HW星

おとめ座HW星(HW Virginis)とは地球から見ておとめ座の方向に位置するスペクトル型がsdB型のB型準矮星とM型の赤色矮星から成る連星系である。アルゴル型変光星でもある。.

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おうし座

おうし座(牡牛座、Taurus)は、黄道十二星座の1つ。トレミーの48星座の1つでもある。 α星は、全天21の1等星の1つであり、アルデバランと呼ばれる。 この星座には、プレアデス星団をはじめ有名な天体が多い。.

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おうし座GR星

おうし座GR星(GR Tauri、GR Tau)は、おうし座の方角に地球からおよそ1,120光年の距離にある食変光星である。.

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おうし座T星

おうし座T星(T Tauri、T Tau)は、おうし座にある変光星で、おうし座T型星の典型である。ヒヤデス星団のV字型の最も北、おうし座ε星の近くにあり、星団の一員のように見えるが、実際にはヒヤデス星団より300光年程遠くにあり、一緒に誕生したのではないと考えられる。.

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おうし座V411星

おうし座V411星(V411 Tauri)は、おうし座の方角、地球からおよそ150光年離れた場所にある白色矮星である。.

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お化け

新形三十六怪選『おもゐつづら』 お化け(おばけ)とは、本来あるべき姿や生るべき姿から大きく逸脱し、変化(へんか)した姿のこと。「変化(へんげ)」や「化け」、「化け物」、「大化け」ともいう。化けて生ることから「化生(けしょう)」とも呼ばれる。.

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おもひで泥棒

『おもひで泥棒』(おもいでどろぼう)はシンガーソングライターさだまさしの1994年10月25日発表のソロ20枚目のオリジナル・アルバムである。.

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たまごっち!

『たまごっち!』は、2009年10月12日から2015年9月24日までテレビ東京系列で放送されていたテレビアニメである。本稿では『たまごっち!』のシリーズ作品についても述べる。.

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たいよう

たいよう(第3号科学衛星SRATS)は東京大学宇宙航空研究所(後の文部省宇宙科学研究所)が開発した熱圏観測衛星である。名前は恒星の太陽に由来し、太陽放射線の観測装置も搭載しているが、主目的は地球の観測である。但し太陽の天文学的観測も行われた。打ち上げ前の開発名はSRATSといい、これはSolar Radiation And Thermospheric Structureの頭字語である。.

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ぎょしゃ座AE星

ぎょしゃ座AE星(AE Aurigae、AE Aur)は、ぎょしゃ座にある逃走星で、散光星雲IC 405を光らせる光源となっている恒星でもある。.

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ぎょしゃ座ゼータ星

ぎょしゃ座ζ星(ぎょしゃざゼータせい、ζ Aur)は、ぎょしゃ座の4等星。.

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きりん座アルファ星

きりん座α星(きりん座アルファせい、α Camelopardalis / α Cam)は、O型超巨星で、視等級は4.29等である。きりん座では、きりん座β星、きりん座CS星に次いで3番目に明るい。各星座のα星の中では地球から最も遠く、約5,200光年離れた場所にある。.

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きょしちょう座ゼータ星

きょしちょう座ζ星(きょしちょうざゼータせい、ζ Tuc / ζ Tucanae)は、きょしちょう座の恒星で4等星。黄白色の主系列星。.

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くじら座タウ星

くじら座τ星(略称: τ Cet )は地球から、くじら座の方向にある恒星で、太陽に似た黄色のG型主系列星である。.

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くじら座タウ星e

くじら座τ星e(くじら座タウ星e、Tau Cetus e)とは、地球から見てくじら座の方向に約11.9光年離れた位置にある太陽と似た単独の恒星くじら座τ星を公転する太陽系外惑星である。くじら座τ星系の中で、恒星から4番目に近いところを公転している。 生命が存在する可能性を持つ惑星では、地球に最も近い距離に位置している。.

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くじら座タウ星f

くじら座τ星f(くじらざタウせいf)(英語:Tau Ceti f)とは地球からわずか11.9光年のところにある太陽に似た恒星、くじら座τ星を公転している5つの太陽系外惑星の内の一つである。.

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くじら座YZ星

くじら座YZ星(YZ Ceti)は、太陽系から12光年の距離に存在する赤色矮星である。質量は太陽の13%ほどで、非常に暗いため肉眼では確認できない。この恒星はくじら座UV型の変光星(閃光星)である。 この恒星はくじら座τ星に近く、両者は1.6光年しか離れていない。これは太陽とケンタウルス座α星の距離の3分の1未満である。.

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その他の記号

その他の記号(そのたのきごう、Miscellaneous Symbols)は、Unicodeのブロックの一つであり、以下のような様々な種類の記号の字体(glyph)を収録している。.

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それでも地球は動く

それでも地球は動く」(それでもちきゅうはうごく、イタリア語:E pur si muove または Eppur si muove エップル・スィ・ムオーヴェ)は、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイが、1633年に開かれた2回目の異端審問(宗教裁判)の際につぶやいたとされる言葉。 ガリレオは1632年、地球が動くという旨を書いた著書『天文対話』を発刊した。それに対する罪で1633年に裁判が開かれ、有罪が告げられ、地動説を放棄する旨の異端誓絶文を読み上げた後につぶやいたとされる。 日本語には「それでも地球は動いている」「それでも地球は回る」「それでも地球は回っている」などと訳されることもある。ただし、「E pur si muove」は直訳すれば単に「それでも動く」であり、「地球」(Terra)という語は含まれていない。仮に「地球」という語を入れれば「E pur la Terra si muove」となる。.

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ちきゅう観測隊!

『ちきゅう観測隊!』(ちきゅうかんそくたい!)は、名島啓二による日本の漫画作品。『マガジンSPECIAL』(講談社)にて2005年11月号に読み切りで掲載したのち、週刊少年マガジン にて2006年36・37合併号より2013年16号まで不定期連載された。単行本は2013年3月15日刊行、全1巻。.

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ちとせ (護衛艦)

ちとせ(ローマ字:JDS Chitose, DE-220)は、海上自衛隊の護衛艦。ちくご型護衛艦の6番艦。艦名は千歳川に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の巡洋艦「千歳」、空母「千歳」に続き3代目にあたる。.

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ちい散歩

『ちい散歩』(ちいさんぽ)は、2006年4月3日から2012年5月4日までテレビ朝日で放送された紀行番組(散歩番組)・情報番組・通販番組であり、俳優・地井武男の冠番組である。タイトルの通り「散歩」に着目した番組であり、テレビ朝日平日午前10時台前半(月 - 金曜9:55 - 10:30(後に金曜は - 11:00))は本番組より『散歩シリーズ』となる。散歩ブームの火付け役として知られ 日刊スポーツ(2008年3月19日付)、2012年6月29日、地井の晩年のライフワークと言うべき番組となった。 主に関東ローカルで放送していたが、BS朝日やCS放送(スカパー!)の旧・テレ朝チャンネル(現:テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ)と朝日ニュースター(現:テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ)でも全国放送され、また地上波一部地域でも番組販売の形で放送された。 なお、6年間における放送回数は1518回となる。.

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ちかのこ

『ちかのこ』は、らぐほのえりかによる日本の4コマ漫画である。pixivコミック(MANGA pixiv)にて連載中。 2018年3月に単行本が2巻同時発売された。2018年7月には3巻が発売予定。単行本では、pixivコミックで読める話の他、描きおろし漫画も掲載されている。ただし、14話は単行本には掲載されていない。3巻の特装版には「絵本風画集」が付属。.

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ちょうこくしつ座R星

ちょうこくしつ座R星(ちょうこくしつざRせい)とは、地球から1500光年離れた位置にある漸近巨星分枝星である。.

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つくば国際大学

学校法人霞ヶ浦学園を母体として、1994年に開学した。つくば国際短期大学を併設。.

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つばめ (人工衛星)

つばめ(超低高度衛星技術試験機:Super Low Altitude Test Satellite、略称:SLATS)は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した、人工衛星の超低軌道飛行技術の確立を目的とした人工衛星。2017年(平成29年)12月23日にH-IIAロケット37号機によりしきさいと相乗りで打ち上げられた。.

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つる座イプシロン星

つる座ε星()は、つる座に位置している3等星の恒星である。.

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てこ

'''てこ''' を使えば、100 kg の物体を 5kg の物体で持ち上げることができる。 てこ(梃子、梃,Leverage)は、固い棒状のもので、大きなものを少ない力で動かすことができる、または、小さな運動を大きな運動に変えることができるものである。単純機械のうちの一つ。てこを使わなければ、大きな機械を使うことになる場合もあり、簡単な原理でありながらとても大事な役割を果たしているものである。.

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てんびん座23番星

てんびん座23番星(23 Librae、23 Lib)は、てんびん座にある恒星で、黄道付近にあるので、地球上のほとんどの場所から観測できる。視等級は6.47で、肉眼でみるには非常に暗い空が必要となる。てんびん座23番星の周りには、2つの太陽系外惑星が発見されている。.

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てんびん座ベータ星

てんびん座β星(てんびんざベータせい)は、てんびん座で最も明るい恒星で3等星。 この星には2つの大きな特徴があり、1つは緑色の星と表現される事、もう1つはかつてアンタレスより明るかったと報告された事である。.

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でんぱ

でんぱ (第2号科学衛星REXS)は東京大学宇宙航空研究所(後の文部省宇宙科学研究所)が開発した電離層・磁気圏観測衛星である。開発名のREXSはRadio EXploration Satelliteの略である。.

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ときめきヒルズ高校白書

『ときめきヒルズ高校白書』(ときめきヒルズこうこうはくしょ)は、『週刊ヤングサンデー』で連載されていたサイクロン猿橋による日本の漫画作品。グニャティック星から地球にやってきた宇宙人グニャラくんが、トキメキを求めながら学園生活を送る様子を描いた学園コメディ。 タイトルはアメリカのテレビドラマ「ビバリーヒルズ青春白書」のパロディ。その他藤子不二雄、横山光輝などを元にした多くのパロディが見られる。.

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とばりの彼方の世界にて〈ピーターの魂の旅〉

『とばりの彼方の世界にて〈ピーターの魂の旅〉』(原題: In Realms Beyond: Book One of the Peter Chronicles)は、アル・マイナー&ラマ・シングのチャネリングによる著作。.

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とある魔術の禁書目録

『とある魔術の禁書目録』(とあるまじゅつのインデックス)は、鎌池和馬による日本のライトノベルシリーズ。また、それを原作・題材とした派生作品群。イラスト担当は灰村キヨタカ。.

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とも座19番星

とも座19番星(19 Puppis、19 Pup)は、とも座の方角にある黄色巨星である。視等級は4.72で、地球からの距離は年周視差に基づいて計算すると約177光年である。 とも座19番星が変光星であるか否かの検証も行われたが、測光学的には変光は検出できなかったとされる。.

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ないとバード

『ないとバード』は、里見桂による日本の漫画作品。.

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ないしょのつぼみ

『ないしょのつぼみ』は、日本のやぶうち優による少女向け性教育漫画作品、およびそれを原作としたOVAである。通称「ないつぼ」。.

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なるたる

『なるたる』は、鬼頭莫宏による日本の漫画。「月刊アフタヌーン」(講談社)1998年5月号から2003年12月号に連載された。単行本は全12巻。英語圏でのタイトルは「Shadow Star」、アジア圏でのタイトルは「星星公主」である。.

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のぞみ (探査機)

のぞみ(第18号科学衛星:計画名PLANET-B)は、宇宙科学研究所 (ISAS) によって打ち上げられた日本初の火星探査機。1998年(平成10年)7月4日午前3時26分(日本時間)に、M-Vロケット3号機により打ち上げられた。小中学校の教科書に取り上げられるなど広く国民の期待を集め、火星へ約1,000 kmまで接近したものの、最終的には火星周回軌道への投入を断念した。.

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のんきな患者

『のんきな患者』(のんきなかんじゃ)は、梶井基次郎の短編小説。全3章から成る。重苦しい結核の症状で病床生活を送る主人公が、母親とのユーモラスな会話や、同じ病で死んだ者やその家族など、下町庶民の暮らしぶりを回想交じりに綴った物語。貧しいゆえに迷信に縋って病気と闘うしかない人々の健気な姿を通じ、社会的なものへと視野を拡げていく志向が見られ、それまでの心象を描く散文詩的な文体とは異なり、客観的な本格小説への移行が示された作品である「途絶」()「第五部 第三章 『のんきな患者』」()。同人誌でなく、初めて中央文壇の文芸雑誌に寄稿し原稿料を得た作品であるが、梶井がこの作品を擱筆した約3か月後に死去したため、公に発表した最後の小説となった「第十四章 最後の安息――王子町十三番地」()「第五章 退却と前進と死」()。.

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はくちょう座OB2-12

はくちょう座OB2-12(Cygnus OB2-12)は、はくちょう座にある恒星である。.

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はくちょう座Q星

はくちょう座Q星(Q Cygni、Q Cyg)は、はくちょう座に位置する変光星である。はくちょう座の中では、北東端のとかげ座との境界近くに位置する。はくちょう座新星1876としても知られ、NGC 7114、HR 8296といったカタログ名も付与されている。.

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はくちょう座V1489星

はくちょう座V1489星 (V1489 Cygni) とは、地球から見てはくちょう座の方向に約5250光年離れた位置にある赤色超巨星である。2012年時点で観測されている恒星の中では最も直径の大きな恒星である。.

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はだかの太陽

『はだかの太陽』(はだかのたいよう、The Naked Sun)は、アイザック・アシモフのSF小説、推理小説。 1956年に雑誌連載され、1957年に刊行された。 『鋼鉄都市』の続編にあたるアシモフ2作目のロボット長編であり、やはりSFミステリの傑作として知られる。「ロボット工学三原則」の裏を掻いてロボットを殺人に利用するトリックが示されている。 本作の続編として、1972年に短編『ミラー・イメージ』(『コンプリート・ロボット』所収)が、1983年に長編『夜明けのロボット』が書かれている。.

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はぴとら -Happy Transportation-

『はぴとら -Happy Transportation-』(はぴとら ハッピー トランスポーテーション)は、2009年9月25日にブルームハンドルより発売されたアダルトゲーム。.

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はえ座ベータ星

はえ座β星()は、はえ座にある3等星の恒星である。 見かけの明るさは3.07等級で、はえ座の中では2番目に明るい。.

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はやぶさ (探査機)

はやぶさ(第20号科学衛星MUSES-C)は、2003年5月9日13時29分25秒(日本標準時、以下同様)に宇宙科学研究所(ISAS)が打ち上げた小惑星探査機で、ひてん、はるかに続くMUSESシリーズ3番目の工学実験機である。 イオンエンジンの実証試験を行いながら2005年夏にアポロ群の小惑星 (25143) イトカワに到達し、その表面を詳しく観測してサンプル採集を試みた後、2010年6月13日22時51分、60億 kmの旅を終え、地球に大気圏再突入した。地球重力圏外にある天体の固体表面に着陸してのサンプルリターンに、世界で初めて成功した。.

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ひてん

ひてん(第13号科学衛星 MUSES-A )は、宇宙科学研究所が、1990年1月24日に鹿児島県内之浦の宇宙空間観測所から M-3SII-5 ロケットによって打上げた工学実験衛星である。孫衛星のはごろもを装着しており、後に分離している。.

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ひとみ (人工衛星)

ひとみ (第26号科学衛星 ASTRO-H) は、2016年2月17日に打上げられた日本のX線天文衛星。宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 (JAXA/ISAS) が中心となり、日本国内の諸大学、アメリカ合衆国およびヨーロッパ諸国との国際協力によって計画が推進されていたが、不具合により短期間で運用を終了した。.

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ひとりぼっちの宇宙戦争

ひとりぼっちの宇宙戦争」(ひとりぼっちのうちゅうせんそう)は、藤子・F・不二雄(発表時は藤子不二雄名義)のSF漫画短編。フレドリック・ブラウンの「」にインスパイアされた作品と言われている。 1975年(昭和50年)『週刊少年サンデー』37号初出。1983年には『藤子不二雄少年SF短編集』〈てんとう虫コミックス〉第1巻に表題作として初収録。以降2010年現在までに7つの短編集に収録されている(#書誌情報を参照)。1990年には『藤子・F・不二雄のSF短編シアター』内の一編としてOVA化、1994年には森下一仁によって小説化されている(#アニメ・#小説を参照)。.

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ひみつシリーズ

学研まんがひみつシリーズ(がっけんまんがひみつシリーズ)は、学習研究社(現・学研ホールディングス)が1972年から刊行した学習漫画の共通タイトル。「学研まんが」における、タイトルに「○○のひみつ」と付く児童書のこと。2003年以後は『新ひみつシリーズ』が後継作品として学研教育出版(2009年 - 2015年)→学研プラス(2015年 - )より発行されている。.

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ひさき

ひさき、計画名SPRINT-A(Small scientific satellite Platform for Rapid Investigation and Test - A)、別名EXCEED、旧称TOPS(Telescope Observatory for Planets on Small-satellite)は、東京大学、東北大学が中心になって計画した惑星観測専用の宇宙望遠鏡で、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が開発したイプシロンロケットで打ち上げる小型科学衛星 (SPRINT) シリーズの1号機。太陽系内の惑星観測専用の人工衛星としては世界初となる。 当初は、2013年8月22日に打上げを予定していたが、8月27日に延期され、27日の打上げ直前に当日の打上げを中止した。9月14日に打ち上げが延期され、最終的に同日14時00分に打ち上げられ、約1時間後に軌道に無事投入された。これを受けてJAXAはSPRINT-Aの愛称として「ひさき」(太陽(ひ)の先(さき)、内之浦のある津代半島の先端の地名の火崎に由来)と命名した。11月19日に分光観測を行い、定常観測運用を開始することができることを確認した。.

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ぴよぴよキングダム

『ぴよぴよキングダム』は、木村航による日本のライトノベル。イラストは竹岡美穂が担当。MF文庫Jより、全3巻。.

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ぶたのしっぽ分子雲

ぶたのしっぽ分子雲 (Pigtail molecular cloud) とは、地球から約3万光年離れた銀河系の中心部にある分子雲である。2012年に慶應義塾大学の松村真司らの研究チームが発見した。 ぶたのしっぽ分子雲は、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45メートル電波望遠鏡を用いた観測によって発見された。名前はその螺旋構造に因む。螺旋構造の大きさは約60×60光年で、太陽質量の20万倍から60万倍のガスを含んでいる。 この螺旋構造は、最初は一酸化炭素の115GHzスペクトル線で見つかり、その後346GHzスペクトル線でも同様の構造が確認された。そしてこの分子雲は、周囲に比べてやや高温・高密度であり、また、何かが衝突した衝撃波に由来する一酸化ケイ素も発見された。このことは、ぶたのしっぽ分子雲の周辺で大規模な衝突が起きたことを示している。銀河系中心部には、いて座A*を中心として巨大な分子雲が公転する楕円軌道があるが、そのうちの2つの軌道で、ぶたのしっぽ雲の根元に相当する部分で交差している点があり、そこには、視線速度がそれぞれ-40km/sと-110km/sの、2つの巨大な分子雲がある。この2つの分子雲がこするように衝突し、垂直であった磁力線の束がねじれ、磁力線にトラップされた分子がぶたのしっぽ分子雲の現在の構造を構成したと考えられている。 銀河系中心部には1ミリガウスの磁力線が発見されており、また螺旋構造も銀河系中心部においてこれまでに2つ発見されているが、ぶたのしっぽ分子雲は、よりはっきりした構造をしている。また、この構造は銀河系円盤面近くにあり、円盤面内の分子雲の動きや、磁力線の構造を探る重要な発見である。.

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へびつかい座ラムダ星

へびつかい座λ星(へびつかいざラムダせい、λ Oph / λ Ophiuchi)は、へびつかい座の恒星で4等星。.

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へび座シータ星

へび座θ星(へびざシータせい、θ Serpentis、別名:へび座63番星)は、へび座の尾部の領域に位置する恒星。.

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へんないきもの

『へんないきもの』は、デザイン・ライターである早川いくをの2004年の著作。また、同書籍を元にした食玩の名称。約45万部を売り上げるベストセラーとなった。続編に『またまたへんないきもの』、小説に『へんないきもの三千里』、類似本に『とってもへんないきものたち』、『へんなせっくすのいきもの』などがある。『またまたへんないきもの』、『へんないきもの三千里』についてもここで説明する。.

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ほしいもパラダイスシリーズ

ほしいもパラダイスシリーズは、声優、花澤香菜原案のオリジナルキャラクターが登場するドラマ及び一次創作物の総称である。.

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ほうおう座ガンマ星

ほうおう座γ星()は、ほうおう座にある3等級の恒星である。.

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ほ座ミュー星

ほ座μ星()は、ほ座に位置している3等級の連星である。.

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ぼくは少年探偵ダン♪♪

『ぼくは少年探偵ダン♪♪』(ぼくはしょうねんたんていダン)は、ガモウひろしによる日本の推理漫画作品。.

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ぼくらの

『ぼくらの』は、鬼頭莫宏による日本の漫画。 『月刊IKKI』(小学館)において2004年1月号から2009年8月号まで連載され、IKKI COMICS(小学館)にて全11巻で単行本化されている。2007年4月にテレビアニメ化され、2007年5月からは小説版『ぼくらの〜alternative〜』が全5巻で刊行された。 近未来の日本を舞台に、謎の超技術で作られた巨大ロボットを操り、地球を守る為に戦う少年少女たちが主人公である。物語は1話ごとに1人の子供に焦点を当てた連作形式で構成される。極限状況に直面する子供たちは、自らの人生、家族や社会とのつながり、生命の意味などを問い直してゆく。 2010年、第14回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。.

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偽の真空

偽の真空(ぎのしんくう、false vacuum)とは、場の量子論における準安定状態の一種である。 これに対し、最低エネルギー固有状態として定義された真空は真の真空(しんのしんくう、true vacuum)と呼ばれる。 偽の真空は最終的にトンネル効果による相転移を経て真の真空へ遷移する。.

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ぽこぽこ軍将 棚からこぼれたストーリー

『ぽこぽこ軍将 棚からこぼれたストーリー』(ぽこぽこぐんしょう たなからこぼれたストーリー)は、2001年5月24日に株式会社ジャム・クリエーションのアダルトゲームブランド・ainos(アイノス)より発売されたアダルトゲーム。.

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まじかる☆タルるートくん

『まじかる☆タルるートくん』は、江川達也による日本の漫画作品、およびそれを原作としたアニメ作品。集英社『週刊少年ジャンプ』に読み切り作品として発表された後、1988年49号から1992年40号まで連載。単行本は全21巻、ワイド版全16巻、集英社文庫全14巻。また、1991年にVジャンプで『まじかる☆たるるくん』のタイトルで読み切りの4コマ漫画作品も書かれている。.

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まりかセヴン

『まりかセヴン』は、伊藤伸平による日本の漫画作品。『漫画アクション』(双葉社)の2010年10月19日号より不定期連載されていたが、第8話(連載通算14回目分)より無料ウェブコミック「Web漫画アクション堂」に移籍、さらに同サイトが「WEBコミックハイ!」と合併しリニューアルした「WEBコミックアクション」にて定期連載されていた。2015年4月24日配信分の32話後編で連載終了。 通常、連載2回分で1話の構成で話が展開されている(ただし、第3話および第15話は1回、第10話および第18話は3回構成になっている)。.

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まんがどうして物語

『まんがどうして物語』(まんがどうしてものがたり)は、1984年4月7日から1986年3月29日にかけてTBS系列の毎週土曜17:30 - 18:00(JST)で放送された番組。まんがはじめて物語シリーズの一環として放映された。.

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まんがサイエンスの専門家一覧

まんがサイエンスの専門家一覧では、あさりよしとおの漫画作品『まんがサイエンス』に登場する専門家について記述する。長期連載なので、専門分野が重なる専門家も多い。彼らの名前は何かのパロディになっていることも多い。.

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みずへび座イータ2星

みずへび座η2星(η2 Hydri、η2 Hyi)、或いはHD 11977は、みずへび座の方角、地球から約219光年の距離にある黄色巨星である。2005年時点で、1つの太陽系外惑星が、周囲を公転しているのが発見されている。.

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みずへび座ガンマ星

みずへび座γ星()は、みずへび座にある3等級の恒星である。.

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みずほフィナンシャルグループ

初代本社所在地の丸の内センタービル 二代目本社所在地のみずほ銀行大手町本部ビル(旧富士銀行本店、2009年に解体) 三代目本社所在地の丸の内二丁目ビル(旧三菱重工業東京本社ビル) 株式会社みずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group, Inc.、略称:MHFG)は、東京都千代田区に本社を置く日本の銀行持株会社である。.

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みずがめ座プサイ1星

みずがめ座ψ1星(ψ1 Aquarii、ψ1 Aqr)或いはみずがめ座91番星(91 Aquarii、91 Aqr)は、みずがめ座にある連星系である。視等級は4.21で、肉眼でも見える。年周視差の測定から計算した地球からの距離は、約150光年である。主星の周りには、太陽系外惑星が発見されている。.

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みんなみんな

みんなみんなは、第72回(2005年度)NHK全国音楽コンクール小学校の部課題曲。作詞はまど・みちお、作曲は三善晃。.

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がか座ベータ星

がか座β星(がかざベータせい、β Pic / β Pictoris)はがか座で2番目に明るい恒星である。地球からの距離は約63.4光年で、太陽の約1.75倍の質量と8.7倍の光度を持つ。がか座β星は誕生してから、まだ800万から2000万年しか経過していないが、すでに主系列星の段階にある。この恒星はがか座β星運動星団に属する代表星で、この運動星団に属している恒星はがか座β星と同じく若い恒星である。 がか座β星は赤外超過と呼ばれる、他の恒星に比べて赤外線を多く放射する現象が観測されている。これは、周辺に大きな原始惑星系円盤などの塵円盤や星間塵(一酸化炭素を含む)がある事を示す。初めて恒星の周りを塵やガスから出来た大きな塵円盤が観測されると、まず宇宙望遠鏡などを使用して画像を撮影する事が多い。がか座β星にはそれに加えて、いくつかの微惑星が集合した領域や、彗星活動などが確認されている。通常、このような塵円盤は、惑星が形成される過程にあるとされるが、ダストからなる円盤を持つことが初めて発見された恒星として知られている。がか座β星の円盤の大半は太陽系でいう流星サイズの星間塵から形成されていると思われている。 2008年11月、ヨーロッパ南天天文台(ESO)は、恒星の周辺にある塵円盤を超大型望遠鏡VLTを使用して直接観測を行った結果、以前の理論で惑星が存在出来るであろう領域に惑星がか座β星bを発見した。この惑星は、2016年時点で、直接撮影で発見された太陽系外惑星では最も恒星に近い軌道を公転している。その距離は太陽系に置き換えると太陽から土星までの距離に相当する。.

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ふたご座クシー星

ふたご座ξ星()は、ふたご座にある3等星の恒星である。地球から約60光年離れた、F型主系列星、あるいは準巨星で、太陽の1.7倍の質量と2.7倍の半径を持つ。年齢は15億年と若く、金属量は太陽とほぼ同程度とされている。.

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ふたご座流星群

ふたご座流星群(ふたござりゅうせいぐん、学名 Geminids)はふたご座α星(カストル)付近を放射点として出現する流星群である。ふたご座α流星群(ふたござアルファりゅうせいぐん)とも呼ばれる。12月5日頃から12月20日頃にかけて出現し、12月14日前後に極大を迎える。しぶんぎ座流星群、ペルセウス座流星群と並んで、年間三大流星群の1つ。.

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ふじ1号

ふじ1号(Fuji-OSCAR 12、JAS-1/FO-12(Japan Amateur Satellite-one))は、1986年8月13日に種子島宇宙センター(TNSC)から打ち上げられた人工衛星で、日本のアマチュア無線組織として初のアマチュア衛星である。打上げの本務衛星は、測地実験衛星(EGS)「あじさい」で、日本における宇宙機の打上げにおいて初のピギーバック打上げであった。なお、他にもう1機の相乗りがあり、磁気軸受フライホイール実験装置 (MABES)「じんだい」が構体ペイロードとして打ち上げられた。.

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ふじ2号

ふじ2号(Fuji-OSCAR 20、JAS-1b/FO-20(Japan Amateur Satellite))は、1990年2月7日に種子島宇宙センター(TNSC)から打ち上げられた人工衛星である。ふじ1号の機能を継承するアマチュア衛星で、当初はJAS-1のエンジニアリングモデルとして製作された機体を再整備のうえ打ち上げたもの。本衛星は海洋観測衛星1号‐b(MOS-1b)「もも1号b」打ち上げ時のピギーバック衛星として、伸展展開機能実験ペイロード(DEBUT)と同時に打ち上げられている。.

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ふじ3号

ふじ3号(Fuji-OSCAR 29、JAS-2(Japan Amateur Satellite 2)は、1996年8月17日に種子島宇宙センター(TNSC)から打ち上げられた人工衛星(ピギーバック衛星)である。ふじ1号、ふじ2号の機能を継承するアマチュア衛星で、先行する2基の通信系の機能を拡張した仕様に基づき、すべてNECで製造された(JAS-1/JAS-1bでは中継器のみアマチュア無線家が開発製作)。同じロケットで地球観測プラットフォーム技術衛星(ADEOS)「みどり」が打ち上げられている。.

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ふしぎの海のナディア

『ふしぎの海のナディア』(ふしぎのうみのナディア、Nadia, The Secret of Blue Water)は、日本放送協会(NHK)で1990年4月13日から1991年4月12日にかけて、毎週金曜(湾岸戦争の臨時ニュース等で放送休止有り) 19:30 - 20:00(JST)に放送されたテレビアニメ。全39話。 ジュール・ヴェルヌによるSF小説『海底二万里』及び『神秘の島』を原案とし、総監督は庵野秀明、キャラクターデザインを貞本義行が務めた。画面のタイトル題字の「海」は篆書体で書かれており、書家の榊莫山によるものである。.

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ふしぎ占い少女 ちょっとだけ★マーメイド

『ふしぎ占い少女 ちょっとだけ☆マーメイド』(ふしぎうらないしょうじょ ちょっとだけマーメイド)はのぞみえるつきよプロデュース、たちばな真未作画による漫画作品。2000年度から2002年度にかけて小学館の学年別学習雑誌『小学三年生』に連載された。また2002年度の『小学四年生』にも白いタロット編として連載された。.

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ふしぎトーボくん

『ふしぎトーボくん』は、作画:ちばあきお、原作:千葉樹之(現・七三太朗)による日本の漫画。『月刊少年ジャンプ』(集英社)にて、1982年から1983年まで連載された。ジャンプコミックス全6巻、ちばあきお名作集3-5巻、集英社漫画文庫全3巻。.

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ふわり!どんぱっち

『ふわり!どんぱっち』は、澤井啓夫による日本のギャグ漫画作品。公式での略称は「ふわどん」。『最強ジャンプ』(集英社)2012年1月号にて連載開始。2014年9月号にて同誌での連載は終了するが、同時にweb上への移籍が発表され、2014年9月22日から2015年8月3日まで『ほんのり!どんぱっち』と改め『少年ジャンプ+』にて連載された。.

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ざわざわ森のがんこちゃん

『ざわざわ森のがんこちゃん』(ざわざわもりのがんこちゃん)は、1996年4月8日からNHK教育テレビ→NHK Eテレで放送されている幼稚園・保育所および小学校1年生向けの道徳番組である。幼稚園・保育所向けは道徳および生活領域、小学校1年生向けは道徳に対応している。 本項目では、この番組のシリーズ作品である下記3番組についても合わせて触れることにする。.

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しし座ラムダ星

しし座λ星(ししざラムダせい、λ Leo / λ Leonis)は、しし座の恒星で4等星。.

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しんかい6500

しんかい6500は、独立行政法人海洋研究開発機構が所有する大深度有人潜水調査船。2012年現在、世界で2番目世界一は、2012年6月24日に中国の潜水艇・ドラゴン級潜水艇「蛟竜号」が達成した、深度7,020m。に深く潜れる、運用中の潜水調査船である。「しんかい2000」の運用実績をもとに1989年に完成し、2002年11月には「しんかい2000」が運用休止となったため、日本で唯一の大深度有人潜水調査船となっている。.

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あおいちゃんパニック!

『あおいちゃんパニック!』は竹本泉による日本の漫画。『なかよし』(講談社)において、1983年2月号から翌1984年7月号まで連載された。.

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あっちこっち たまごっちタウン

『あっちこっち たまごっちタウン』シリーズは、かがり淳子による日本の漫画作品シリーズ。バンダイのキーチェーンゲームやコンピュータゲーム『たまごっち』を漫画化した作品。.

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あした地球がこなごなになっても

あした地球がこなごなになっても」(あしたちきゅうがこなごなになっても)は、でんぱ組.incの楽曲。同グループ14枚目のシングルとして、2015年9月16日にMEME TOKYOから発売された。.

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あけぼの (人工衛星)

あけぼの (EXOS-D) とは、旧文部省宇宙科学研究所が開発した地球磁気圏観測衛星である。文部省は第12号科学衛星と位置づけた。.

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あいのり

『あいのり』は、フジテレビで1999年10月11日から2009年3月23日まで放送されていた日本の恋愛バラエティ番組。放送時間は毎週月曜日の23:00〜23:30(JST)。2006年10月16日からハイビジョン放送となっていた。 当項目では、後継番組であるフジテレビTWOで放送された『あいのり2』とその派生番組『あいのり2Z』、及びNetflixで放送された『あいのり:Asian Journey』についても扱う。.

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あかり (人工衛星)

あかり (第21号科学衛星ASTRO-F) とは、日本の宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(旧宇宙科学研究所)が開発した赤外線天文衛星である。別名はIRIS。2006年2月22日にM-Vロケット8号機によって内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた。 期待される観測成果として.

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あらせ

あらせは、宇宙科学研究所が2016年12月20日に打ち上げたジオスペース探査衛星である。命名前の通称は計画名のERG(エルグ、Exploration of energization and Radiation in Geospace)。.

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こぐま座ベータ星

こぐま座β星は、こぐま座の恒星で2等星。北斗七星より一回り小さな、こぐま座の小北斗七星ともいえる星の並びの中にあり、ひしゃくの水汲みの先にある。.

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こと座イータ星

こと座η星(η Lyrae、η Lyr)は、こと座の方角、地球からおよそ1,390光年の距離にある連星系である。三重星の最輝星であり、分光連星でもある。主星には、国際天文学連合(IAU)が定めた固有名が付いている。.

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この世の果てで恋を唄う少女YU-NO

『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』(このよのはてでこいをうたうしょうじょ ユーノ、英題:YU-NO:A girl who chants love at the bound of this world.)は、菅野ひろゆき(当時のペンネームは剣乃ゆきひろ)が企画・脚本・ゲームデザイン・総合プロデュースを担当し、エルフにて開発販売したSFアドベンチャーゲーム。 これまでにPC-98、セガサターン、Windows、PlayStation 4/PlayStation Vitaで発売されている。 また、アダルトアニメ化、漫画化、小説化もされた。.

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こじし座T星

こじし座T星(T Leonis Minoris、T LMi)は、こじし座の方角、地球から約1,890光年離れた場所にある食変光星である。.

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いっかくじゅう座3番星

いっかくじゅう座3番星(3 Monocerotis、3 Mon)は、いっかくじゅう座の方角、地球からは約780光年離れた場所にあるにある連星系である。.

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いっかくじゅう座アルファ星

いっかくじゅう座α星(α Monocerotis、α Mon)は、いっかくじゅう座ではβ星に次いで明るくみえる恒星である。ただし、β星系は三重星であり、単独の恒星としては、この星がいっかくじゅう座で最も明るくみえる。.

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いて座A*

いて座A*(いてざエー・スター、略号Sgr A*)は、我々銀河系の中心にある明るくコンパクトな天文電波源。より大規模な構造の電波源領域であるいて座Aの一部である。いて座A*の位置には超大質量ブラックホールが存在すると考えられ、多くの渦巻銀河や楕円銀河の中心にも同じように超大質量ブラックホールがあるというのが定説となっている。いて座A*の周囲を公転している恒星S2の観測によって、銀河系中心に超大質量ブラックホールが存在する証拠と、ブラックホールに関するデータがもたらされ、いて座A*がその存在位置であるという結論になっている。.

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いて座パイ星

いて座π星(いてざパイせい、π Sgr / π Sagittarii)は、いて座の恒星系である。.

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いて座矮小不規則銀河

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したいて座矮小不規則銀河 いて座矮小不規則銀河(-ざわいしょうふきそくぎんが、Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy, SagDIG)は局部銀河群に属する矮小銀河である。地球から約400万光年の距離にある。 同じ局部銀河群に属するいて座矮小楕円銀河 (Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy, SagDEG) とは別の銀河である。こちらは地球から約70,000光年の距離にあり、銀河系を周回する伴銀河である。 Category:銀河 Category:いて座.

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いて座矮小楕円銀河

いて座矮小楕円銀河(いてざわいしょうだえんぎんが、Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy, SagDEG または Sagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy, Sagittarius dSph。以下 「SagDEG」 と略記。)は銀河系の伴銀河の一つである。いて座に位置する矮小銀河で局部銀河群に属する。 質量は銀河系の約 1/1000 程度、直径は約10,000光年で、現在の地球からの距離は約70,000光年である。銀河系中心から半径約50,000光年の極軌道を描いて銀河系の周りを回っている。これは大マゼラン雲までの距離の約 1/3 である。 SagDEG は銀河系に最も近い伴銀河の一つだが、地球から見て銀河系中心の反対側に位置するため、天球上で非常に大きな面積を占めているにもかかわらず非常に暗い。このため、この銀河が発見されたのは1994年になってからであった。発見後すぐに、これまで知られている銀河の中で我々の銀河系に最も近いことが明らかになった。SagDEG は銀河系に比べて年齢が古く、星間塵をほとんど含んでいない。銀河の大部分を構成する星は銀河系の普通の星よりも古くて金属量の少ない種族IIの星である。 現在の軌道から考えると、SagDEG は数億年後には銀河系のディスクを通過することになり、やがてはゆっくりと銀河系に合体するものと考えられている。しかし SagDEG の今までの正確な歴史や将来についてはまだ不明な点もあり、議論の余地が多い。 発見当初、多くの研究者は、SagDEG は過去に大きな破壊作用を受けており、最初に持っていた物質の多くが既に銀河系に混ざってしまっていると考えていた。しかし SagDEG は今なお引き伸ばされた楕円体の形状を保っており、銀河系中心から距離約50,000光年の極軌道を描いて運動していることが分かっている。銀河系に落ち込む以前は星々の丸い集団だったかもしれないが、この先は数億年にわたって巨大な潮汐力を受けて破壊され始めるものと思われる。数値シミュレーションによると、この矮小銀河から引き剥がされた星々は銀河の軌道に沿って長い軌跡を描いていることが示唆されている。この星の軌跡は後に見つかっている。 しかし、SagDEG は数十億年にわたって既に10回ほど銀河系を周回していると主張する研究者もいる。もしそうであるならば、このような強い潮汐力を受けてなお形を保っていることから、この銀河のダークマターは通常よりも強く集中している可能性もある。 一方、SagDEG と大マゼラン雲の星のタイプが似ていることを指摘する研究者もいる。彼らは、過去に両者が何らかの原因で分離して、最近になって銀河系を回るようになったと主張している。 最近まで、SagDEG は銀河系の外にある銀河の中で地球に最も近いと考えられてきたが、2003年新たに、より距離の近いおおいぬ座矮小銀河が発見された。 SagDEG はいて座矮小不規則銀河 (SagDIG) と混同しないように注意する必要がある。この銀河は SagDEG よりもずっと遠い約400万光年彼方にある矮小銀河である。 なお、球状星団の M54 は、銀河系ではなく SagDEG に属している。.

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いぶき (人工衛星)

いぶき(GOSAT: ゴーサット、Greenhouse gases Observing SATellite)は、環境省、国立環境研究所(NIES)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が共同で開発した温室効果ガス観測技術衛星。地球温暖化の原因とされている二酸化炭素やメタンガスなどの温室効果ガスの濃度分布を宇宙から観測する。2008年10月15日、愛称が一般公募によって「いぶき」に決定された。2009年1月23日、種子島宇宙センターからH-IIAロケット15号機にて打ち上げられた。同年2月より観測データの取得を開始し、5月には未校正値ながら地球規模での解析結果も発表されている 国立環境研究所、2009年5月28日。 2号機のGOSAT-2は、2018年度に打ち上げが予定されており、三菱電機が2014年4月に開発着手した。GOSAT-2は、初号機よりも観測精度を向上させる他、雲・エアロソルセンサーへの観測波長域を追加することにより、ブラックカーボンやPM2.5等の微小粒子状物質の監視も可能となる。.

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うお座ベータ星

うお座β星()は、うお座にある青白い色の恒星である。視等級は4.52で、肉眼でもみることができる。ガイア計画で測定された年周視差の最新データに基づいて計算された地球からの距離は約420光年である。.

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うお座ゼータ星

うお座ζ星(うおざゼータせい)は、うお座の恒星で5等星。5つの恒星が多重星を構成している。.

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うお座EL星

うお座EL星(うおざELせい、EL Piscium、EL Psc)またはうお座57番星は、うお座の方向、地球からおよそ780光年の距離に位置する脈動変光星である。.

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うちゅう人 田中太郎

『うちゅう人 田中太郎』(うちゅうじん たなかたろう)は、ながとしやすなり作のギャグ漫画。および、それを原作としたアニメ・ゲーム作品。.

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うみへび座パイ星

うみへび座π星()は、うみへび座に位置している3等級の恒星で、肉眼で観望する事も出来る。年周視差による測定から基づくと、この恒星は地球から101光年離れている。.

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うみへび座TWアソシエーション

うみへび座TWアソシエーション(TW Hydrae association)は、地球から約50パーセクの距離に位置する、500万歳から1000万歳とほぼ等しい非常に若い年齢の、同じ運動を行う30個程度の恒星の集団である。この中で最もよく研究されているのは、うみへび座TW星(既知の最も近い降着のあるおうし座T型星)HR 4796(塵の円盤が観測されるA型主系列星)、HD 98800(塵の円盤を持つ四重星)、2M1207(惑星質量の伴星2M1207bを伴う降着のある褐色矮星)である。.

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うみへび座TW星

うみへび座TW星 (TW Hydrae・TW Hya) とは、地球から見てうみへび座の方向に約176光年離れた位置にある、おうし座T型星に分類されるかなり若い爆発型変光星である。原始惑星系円盤を持ち、惑星が形成されつつあると考えられている。.

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うしかい座イオタ星

うしかい座ι星(ι Boötis、ι Boo)或いはうしかい座21番星(21 Boötis、21 Boo)は、うしかい座にある連星である。地球からは、約95光年離れたところにある。.

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うさぎ座ガンマ星

うさぎ座γ星(うさぎざガンマせい、Gamma Leporis / γ Lep)は、うさぎ座の恒星で4等星。この星は、うさぎ座の南中央部に位置し、うさぎ座β星の南東、うさぎ座δ星の南西に位置する。 実際は、2つか3つの恒星からなる連星系で、太陽より明るいF型主系列星のうさぎ座γ星A、太陽より暗いK型主系列星のうさぎ座γ星B、そしておそらくうさぎ座γ星Cから構成される。 恒星の性質(うさぎ座γ星Aとうさぎ座γ星Bがともに太陽によく似た主系列星である)と地球との距離が約29光年と比較的近いことから、うさぎ座γ星はアメリカ航空宇宙局のTerrestrial Planet Finderの候補天体の1つとなっていた。.

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うる星やつら

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さくら (2002年のテレビドラマ)

『さくら』は、2002年度上半期のNHK連続テレビ小説(第66作)。 初放送は2002年4月1日 - 9月28日。 連続テレビ小説ではこの作品から、BShi放送用に全編ハイビジョン映像で撮影されるようになり放送枠が追加された。 各放送時間は、.

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さくら (人工衛星)

さくら(Communications Satellite、CS)は宇宙開発事業団(NASDA)(現宇宙航空研究開発機構)が開発した実験用中容量静止通信衛星である。.

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さくら2号a

さくら2号a(略称CS-2a)は、宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた静止通信衛星である。.

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さくら2号b

さくら2号b(略称CS-2b)は、宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた静止通信衛星である。.

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さくら3号a

さくら3号a (CS-3a) は、宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた静止通信衛星である。.

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さくら3号b

さくら3号b (CS-3b) は、宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた静止通信衛星である。.

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さそり座AR星

さそり座AR星()は、さそり座の方向に約380光年離れた位置にある連星系である。主星は白色矮星で、伴星は太陽よりも小さな赤色矮星である。.

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さそり座ニュー星

さそり座ν星()は、地球から見てさそり座の方向に約500光年離れた位置にある、4等級の恒星である。.

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さいだん座デルタ星

さいだん座δ星(δ Arae、δ Ara)は、さいだん座にある重星である。視等級は3.62で、肉眼でもみることができる。年周視差に基づいて推定した距離は、地球からおよそ198光年である。.

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さいだん座ゼータ星

さいだん座ζ星()は、さいだん座にある3等級の恒星である。δ星と共にTseen Yinと呼ばれることもある。見かけの明るさは3.127等で、南半球の郊外の空で見ることができる。ヒッパルコスによる年周視差の観測結果から、地球からの距離は約490光年とされている。 さいだん座ζ星のスペクトル分類はK3III型である。この III は、中心核では核融合反応の燃料となる水素を使い果たし、主系列星の段階から巨星へと進化したことを示す。表面温度は4,246Kと、太陽 (5,778K) よりも低温であり、この温度では恒星は橙色に見える。さいだん座ζ星の周辺では赤外超過が観測されていおり、周囲に塵円盤などの何かしらの物質が存在している可能性がある。 中国では、ζ星はε1星、γ星、δ星、η星と共に、亀を意味する「杵」という星群を成している。ζ星は、この5番目の恒星とされているため、龜五と呼ばれることもある。.

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さんかく座ガンマ星

さんかく座γ星()は、地球からさんかく座の方向に約112光年離れた位置にある4等星である。.

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かとうれい子

かとう れい子(かとう れいこ、1981年10月11日 - )は、日本の歌手。 東京都出身。所属レコード会社は徳間ジャパンコミュニケーションズ、2009年に「東京夜曲」でデビュー。キャッチフレーズは『昭和の香りをはこぶ平成の歌姫』。.

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かに座55番星f

かに座55番星f(英: )は、地球から約41光年の距離に存在する太陽に似た恒星かに座55番星Aを周回する太陽系外惑星(巨大ガス惑星)である。かに座55番星fは(恒星からの距離順で)この恒星系の第4惑星であり、その恒星系で5番目に発見されたことを示す"f"の名称が与えられた初めての惑星でもある。.

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かに座ゼータ星

かに座ζ星 (ζ Cnc / ζ Cancri) は、少なくとも4つの恒星から構成されるかに座の恒星系である。.

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かに座HM星

かに座HM星は、かに座の方向に地球から1600光年離れた位置にある白色矮星の連星である。.

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かに星雲

かに星雲(かにせいうん、Crab Nebula 、M1、NGC1952)はおうし座にある超新星残骸で、地球からの距離はおよそ7000光年。典型的なパルサー星雲で、中心部には「かにパルサー」と呼ばれるパルサーの存在が確認されており、現在も膨張を続けている。 この星雲の元となった超新星爆発が1054年に出現したことが、中国や日本の文献に残されている。.

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かみのけ座

かみのけ座(髪座、Comae Berenices)は星座の1つ。.

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かみのけ座超銀河団

かみのけ座超銀河団(かみのけざちょうぎんがだん、Coma Supercluster)とは、地球から見てかみのけ座の方向に約3億光年離れた位置にある超銀河団である。初めて発見された宇宙の大規模構造である。.

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かじき座R星

かじき座R星(R Doradus、R Dor)は、かじき座にある半規則変光星である。かじき座の恒星ではあるが、レチクル座との境界線近くに見える。かじき座P星というバイエル符号も付与されている。.

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かけはし

かけはし (Communications and Broadcasting Engineering Test Satellite, COMETS) は宇宙開発事業団(NASDA)(現宇宙航空研究開発機構)が開発した通信放送技術衛星である。.

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かんむり座ベータ星

かんむり座β星は、かんむり座の恒星で4等星。.

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すざく

すざく(第23号科学衛星ASTRO-EII)は日本のX線天文衛星。 2005年7月10日に内之浦宇宙空間観測所よりM-Vロケット6号機により打ち上げられた。高度約550km、軌道傾斜角31度の略円軌道に載っており、周期96分で地球を1日に約15周して観測を行なう。名前は伝説上の神鳥であり宇宙の守護神でもある朱雀が由来の一つである。.

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半球

半球(はんきゅう)とは、球の半分のこと。.

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半田市

半田市(はんだし)は、愛知県の市である。尾張・知多地方に属する。計量特定市。.

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半田空の科学館

半田空の科学館(はんだそらのかがくかん)は、愛知県半田市にある地球や宇宙に関する科学館である。.

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半熟英雄

『半熟英雄』(はんじゅくヒーロー)は、第1作が1988年にスクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売された、リアルタイムシミュレーションロールプレイングゲーム(公式ではないが、リアルタイムストラテジーにも該当する)の作品であり、またシリーズの総称である。.

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占星術

占星術(せんせいじゅつ)または占星学(せんせいがく)は、太陽系内の太陽・月・惑星・小惑星などの天体の位置や動きなどと人間・社会のあり方を経験的に結びつけて占う(占い)。古代バビロニアを発祥とするとされ、ギリシア・インド・アラブ・ヨーロッパで発展した西洋占星術・インド占星術と、中国など東アジアで発展した東洋占星術に大別することができる。.

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卯酉線

卯酉線(ぼうゆうせん、Prime vertical)とは線上の任意の接ベクトルが特定の子午線上の任意の接ベクトルと直交する仮想的な線である。東西圏とも称する。卯(東)と酉(西)とを結ぶ線であることからこの名がつけられた。特定の子午線との交点でのみ接ベクトルが直交する緯線(平行圏)とは異なる概念であり、注意を要する。 地球を真球とみなしたとき、任意の卯酉線は大円となるが、実際には地球は回転楕円体(扁球)により近い形状をしているため、赤道以外の卯酉線は大円とはならない。これに対し、地球を真球・回転楕円体のどちらとみなすかに関係なく、赤道以外の緯線は大円にはなり得ない。.

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千葉テレビ放送

千葉テレビ放送株式会社(ちばテレビほうそう、Chiba Television Broadcasting Corporation)は、千葉県全域を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上基幹放送事業者である。 略称はCTCまたは千葉テレビ。愛称はチバテレ。コールサインはJOCL-DTV。呼出名称はちばテレビデジタルテレビジョンp.3(総務省関東総合通信局)。.

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単位の換算一覧

単位の換算一覧(たんいのかんさん いちらん)は、さまざまな単位を相互に換算するための一覧http://www.nmij.jp/library/units/si/。単位の換算、国際単位系、SI組立単位、CGS単位系、尺貫法、ヤード・ポンド法、度量衡、計量単位一覧、次元解析、SI接頭辞なども参照のこと。.

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単段式宇宙輸送機

SSTOの実験機 DC-X 単段式宇宙輸送機(たんだんしきうちゅうゆそうき、single-stage-to-orbit、SSTOと略す)は、燃料や推進剤のみを消費し、エンジンや燃料タンクなどの機材を切り離さずに衛星軌道に到達できる宇宙機である。単段式宇宙往還機などとも訳す。"SSTO" は字義の上では必ずしも再使用できることを意味しないが、再利用しないものを捨てないメリットは薄いので、通常は単段式の再使用型宇宙往還機となる。.

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南アメリカ

南アメリカ(みなみアメリカ、América del Sur、América do Sul、Zuid-Amerika、Amérique du Sud)は、南アメリカ大陸とその周辺の島嶼・海域を含む地域の総称で、六大州の一つ。南米(なんべい)ともいう。ラテンアメリカに含まれる。西半球、南半球に位置し、西は太平洋に、東と北は大西洋に面している。北アメリカとカリブ海が北西に横たわっている。 南アメリカは1507年、アメリカ州が東インドではなくヨーロッパ人にとっての新大陸であると指摘した最初のヨーロッパ人ヴァルトゼーミュラー、リングマンによって、ヴェスプッチの名から付けられた。 面積は17,780,000 km²であり、地球の陸地面積の約12%を占める。人口は、2016年10月現在で4億23千万人と見積もられている。南アメリカは六大州の中でアジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリカに続いて5番目に人口が多い。.

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南アメリカの主権国家及び属領の一覧

下記は、南アメリカの主権国家及び属領の一覧である。完全に承認された国家と、南アメリカの国または南アメリカ以外の国の属領の両方を掲載している。南アメリカには12の主権国家と3の属領がある。 南アメリカは、西は太平洋、東及び北は大西洋に接している。北西には北アメリカやカリブ海がある。南アメリカのおおよその面積は、17,840,000平方メートル(6,890,000平方マイル)で、地球表面の約3.5%を占める。ザ・ワールド・ファクトブックによる人口予測によれば、2008年現在の人口は3億8,000万人以上である。面積はアジア・アフリカ・北アメリカに次いで4番目、人口はアジア・アフリカ・ヨーロッパ・北アメリカに次いで5番目である。 北アメリカと南アメリカの境界線は不定であり、パナマ地峡の辺りであるが、パナマは北アメリカの一部と見なされている。.

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南回帰線

上の青線が北回帰線、中央の水色の線が赤道、下の青線が南回帰線。(ヴィンケル図法のため、緯線・経線ともにゆがみがある) 南回帰線(みなみかいきせん、Tropic of Capricorn、Trópico de Capricornio、Trópico de Capricórnio)は、惑星や衛星の南半球に位置する回帰線である。本項では地球の南回帰線について述べる。 南緯23度26分22秒に位置しているが、地球の軌道系の変化に伴って毎年微妙な誤差がある。 英語などヨーロッパの言語の多くで南回帰線のことをCapricornと呼ぶが、これは、西洋占星術の磨羯宮(黄経270°~300°)が冬至点から始まることによる。.

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南緯10度線

南緯10度線(なんい10どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして10度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間43分であり、冬至点時の可照時間は11時間32分である。 南緯10度線は、ブラジルとペルーの国境を形成する緯線となっている。.

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南緯11度線

南緯11度線(なんい11どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして11度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間46分であり、冬至点時の可照時間は11時間29分である。.

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南緯12度線

南緯12度線(なんい12どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして12度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間50分であり、冬至点時の可照時間は11時間25分である。.

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南緯13度線

南緯13度線(なんい13どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして13度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間54分であり、冬至点時の可照時間は11時間22分である。 南緯13度線は、アンゴラとザンビアの国境を形成する緯線となっている。.

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南緯14度線

南緯14度線(なんい14どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして14度の角度を成す緯線である。大西洋、アフリカ、や、ーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間57分であり、冬至点時の可照時間は11時間18分である。.

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南緯15度線

南緯15度線(なんい15どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして15度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間1分であり、冬至点時の可照時間は11時間14分である。.

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南緯16度線

南緯16度線(なんい16どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして16度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間5分であり、冬至点時の可照時間は11時間11分である。 南緯16度線は、モザンビークとジンバブエの間で国境を形成する緯線となっている。.

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南緯17度線

南緯17度線(なんい17どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして17度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間9分であり、冬至点時の可照時間は11時間7分である。.

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南緯18度線

南緯18度線(なんい18どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして18度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間13分であり、冬至点時の可照時間は11時間3分である。.

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南緯19度線

南緯19度線(なんい19どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして19度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間17分であり、冬至点時の可照時間は10時間59分である。.

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南緯1度線

南緯1度線(なんい1どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして1度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間11分であり、冬至点時の可照時間は12時間4分である。 南緯1度線は、ウガンダとタンザニアの国境線の大部分を形成している。また、ごく僅かだがケニアとタンザニアの国境線も形成している。.

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南緯20度線

南緯20度線(なんい20どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして20度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間21分であり、冬至点時の可照時間は10時間55分である。.

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南緯21度線

南緯21度線(なんい21どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして21度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間25分であり、冬至点時の可照時間は10時間51分である。.

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南緯22度線

南緯22度線(なんい22どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして22度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間29分であり、冬至点時の可照時間は10時間47分である。 この緯線は、ナミビアとボツワナ,ボリビアとアルゼンチンの2つの国境を定義する線となっている。.

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南緯23度線

南緯23度線(なんい23どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして23度の角度を成す緯線。南回帰線から約50km北にあり、大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間33分であり、冬至点時の可照時間は10時間43分である。.

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南緯24度線

南緯24度線(なんい24どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして24度の角度を成す緯線。南回帰線から約60km南にあり、大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間37分であり、冬至点時の可照時間は10時間39分である。.

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南緯25度線

南緯25度線(なんい25どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして25度の角度を成す緯線。南回帰線のすぐ南にあり、大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間42分であり、冬至点時の可照時間は10時間35分である。.

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南緯26度線

南緯26度線(なんい26どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして26度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間46分であり、冬至点時の可照時間は10時間31分である。.

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南緯27度線

南緯27度線(なんい27どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして27度の角度を成す緯線。大西洋、南部アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間51分であり、冬至点時の可照時間は10時間26分である。.

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南緯28度線

南緯28度線(なんい28どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして28度の角度を成す緯線。大西洋、南部アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間55分であり、冬至点時の可照時間は10時間22分である。.

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南緯29度線

南緯29度線(なんい29どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして29度の角度を成す緯線。大西洋、南部アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間0分であり、冬至点時の可照時間は10時間17分である。 オーストラリアでは、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の州境となる緯線である。.

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南緯2度線

南緯2度線(なんい2どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして2度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間14分であり、冬至点時の可照時間は12時間0分である。.

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南緯30度線

南緯30度線(なんい30どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして30度の角度を成す緯線。大西洋、南部アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間5分であり、冬至点時の可照時間は10時間13分である。また、太陽の南中高度は夏至点時で83.83度で、冬至点時は36.17度である。.

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南緯31度線

南緯31度線(なんい31どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして31度の角度を成す緯線。大西洋、南アフリカ共和国、インド洋、オーストラリア、太平洋、南アメリカを通過する。  この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間10分であり、冬至点時の可照時間は10時間8分である。.

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南緯32度線

南緯32度線(なんい32どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして32度の角度を成す緯線。大西洋、南アフリカ共和国、インド洋、オーストラリア、太平洋、南アメリカを通過する。  この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間15分であり、冬至点時の可照時間は10時間3分である。.

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南緯33度線

南緯33度線(なんい33どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして33度の角度を成す緯線。大西洋、南アフリカ共和国、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。  この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間20分であり、冬至点時の可照時間は9時間58分である。.

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南緯34度線

南緯34度線(なんい34どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして34度の角度を成す緯線。大西洋、南アフリカ共和国、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。  この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間25分であり、冬至点時の可照時間は9時間53分である。.

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南緯35度線

南緯35度線(なんい35どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして35度の角度を成す緯線。大西洋、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間31分であり、冬至点時の可照時間は9時間48分である。.

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南緯36度線

南緯36度線(なんい36どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして36度の角度を成す緯線。大西洋、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間37分であり、冬至点時の可照時間は9時間43分である。.

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南緯37度線

南緯37度線(なんい37どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして37度の角度を成す緯線。大西洋、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間42分であり、冬至点時の可照時間は9時間37分である。 ジュール・ヴェルヌの小説『In Search of the Castaways』は、南緯37度線上の冒険を描いた物である。また、マリア・テレサ島(幻島)は太平洋上の南緯37度線上にあると言われている。.

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南緯38度線

南緯38度線(なんい38どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして38度の角度を成す緯線。大西洋、インド洋、オーストラリア、太平洋、ニュージーランド、南アメリカ南端を通過する。緯線にはアンデス山脈とパタゴニアが含まれる。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間49分であり、冬至点時の可照時間は9時間31分である。.

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南緯39度線

南緯39度線(なんい39どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして39度の角度を成す緯線。大西洋、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間55分であり、冬至点時の可照時間は9時間26分である。5月16日頃から7月27日頃までは、1日の可照時間は10時間を切っており、作物や植物の成長をかなり遅らせる要因となっている。.

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南緯3度線

南緯3度線(なんい3どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして3度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間18分であり、冬至点時の可照時間は11時間57分である。.

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南緯40度線

南緯40度線(なんい40どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして40度の角度を成す緯線。大西洋、インド洋、オーストラレーシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間1分であり、冬至点時の可照時間は9時間20分である。また、太陽の南中高度は夏至点時で73.83度で、冬至点時は26.17度である。.

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南緯41度線

南緯41度線(なんい41どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして41度の角度を成す緯線。南緯41度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、オーストララシア、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は15時間8分で、冬至点時の可照時間は9時間13分である。.

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南緯42度線

南緯42度線(なんい42どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして42度の角度を成す緯線。南緯42度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、オーストララシア、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は15時間15分で、冬至点時の可照時間は9時間7分である。.

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南緯43度線

南緯43度線(なんい43どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして43度の角度を成す緯線。南緯43度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、オーストラリア、太平洋、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は15時間22分で、冬至点時の可照時間は9時間0分である。また、太陽の南中高度は夏至点時で70.83度である。.

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南緯44度線

南緯44度線(なんい44どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして44度の角度を成す緯線。南緯44度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は15時間30分で、冬至点時の可照時間は8時間53分である。.

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南緯45度線

南緯45度線(なんい45どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして45度の角度を成す緯線である。大西洋、インド洋、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 理論上は南極点から赤道までの距離の中間地点であるとされるが、実際の中間地点は南緯45度線よりも16.2km南にある。これは地球が自転による遠心力で赤道付近が膨らみ、極付近が平らな楕円体であることに起因する。 通過点のほとんどが陸地にある北緯45度線とは対照的に、南緯45度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、オーストラレーシア、インド洋、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は8時間46分で、冬至点時の可照時間は15時間37分である。 この緯度上では、度数法による度・分・秒で分画される子午線弧長は概ね以下の長さに相当する。.

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南緯46度線

南緯46度線(なんい46どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして46度の角度を成す緯線。南緯46度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は15時間45分で、冬至点時の可照時間は8時間38分である。.

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南緯47度線

南緯47度線(なんい47どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして47度の角度を成す緯線。南緯47度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は15時間54分で、冬至点時の可照時間は8時間30分である。.

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南緯48度線

南緯48度線(なんい48どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして48度の角度を成す緯線。南緯48度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は16時間3分で、冬至点時の可照時間は8時間22分である。.

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南緯49度線

南緯49度線(なんい49どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして49度の角度を成す緯線。南緯49度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、フランス領南方・南極地域、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は16時間12分で、冬至点時の可照時間は8時間13分である。.

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南緯4度線

南緯4度線(なんい4どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして4度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間21分であり、冬至点時の可照時間は11時間53分である。.

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南緯50度線

南緯50度線(なんい50どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして50度の角度を成す緯線。南緯50度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は16時間22分で、冬至点時の可照時間は8時間4分である。また、太陽の南中高度は夏至点時で63.83度で、冬至点時は16.17度である。.

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南緯51度線

南緯51度線(なんい51どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして51度の角度を成す緯線。南緯51度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は16時間33分で、冬至点時の可照時間は7時間55分である。.

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南緯52度線

南緯52度線(なんい52どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして52度の角度を成す緯線。南緯52度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチン、フォークランド諸島を通過する。 この緯線は、チリとアルゼンチンの国境を定義付ける線の一部となっている。 この緯度の下では、夏至点時は16時間44分で、冬至点時の可照時間は7時間44分である。.

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南緯53度線

南緯53度線(なんい53どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして53度の角度を成す緯線。南緯53度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、オーストラリア、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は16時間56分で、冬至点時の可照時間は7時間34分である。.

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南緯54度線

南緯54度線(なんい54どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして54度の角度を成す緯線。南緯54度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は17時間9分で、冬至点時の可照時間は7時間22分である。.

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南緯55度線

南緯55度線(なんい55どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして55度の角度を成す緯線。南緯55度線はその大部分が公海上を走っており、大西洋、インド洋、太平洋、チリ、アルゼンチンを通過する。 この緯度の下では、夏至点時は17時間22分で、冬至点時の可照時間は7時間10分である。.

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南緯56度線

南緯56度線(なんい56どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして56度の角度を成す緯線である。 この緯線は陸上を通過せず、全て海上を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は17時間38分であり、冬至点時の可照時間は6時間57分である。.

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南緯57度線

南緯57度線(なんい57どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして57度の角度を成す緯線である。 この緯線は陸上を通過せず、全て海上を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は17時間54分であり、冬至点時の可照時間は6時間43分である。.

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南緯58度線

南緯58度線(なんい58どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして58度の角度を成す緯線である。 この緯線は陸上を通過せず、全て海上を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は18時間11分であり、冬至点時の可照時間は6時間27分である。.

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南緯59度線

南緯59度線(なんい59どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして59度の角度を成す緯線である。 この緯線は陸上を通過せず、全て海上を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は18時間31分であり、冬至点時の可照時間は6時間10分である。.

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南緯5度線

南緯5度線(なんい5どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして5度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間25分であり、冬至点時の可照時間は11時間50分である。.

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南緯60度線

南緯60度線(なんい60どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして60度の角度を成す緯線である。 この緯線は陸上を通過せず、全て海上を通過する。最も近い陸地はサウス・オークニー諸島のの北にある岩(Melson RocksまたはGovernor Islands)で、この緯線の54km南にある。次に近いのはサウスサンドウィッチ諸島のクック島で、この緯線の57km北にある。 南緯60度線は南極海の北の境界になっている。南極条約では南緯60度線以南を「南極地域」とし、軍事的利用の禁止や領有権の主張の凍結などを定めている。また、南太平洋非核地帯条約・ラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約は南緯60度線以北を対象としている。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は18時間53分、冬至点時は5時間52分である。.

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南緯61度線

南緯61度線(なんい61どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして61度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は19時間17分で、冬至点時は5時間32分である。.

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南緯62度線

南緯62度線(なんい62どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして62度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は19時間45分で、冬至点時は5時間9分である。.

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南緯63度線

南緯63度線(なんい63どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして63度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は20時間19分であり、冬至点時の可照時間は4時間42分である。.

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南緯64度線

南緯64度線(なんい64どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして64度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は21時間2分であり、冬至点時の可照時間は4時間12分である。.

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南緯65度線

南緯65度線(なんい65どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして65度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は22時間3分であり、冬至点時の可照時間は3時間35分である。.

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南緯66度線

南緯66度線(なんい66どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして66度の角度を成す緯線である。 南極圏より約61km北にある緯線であり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、12月中旬~下旬の約15日間は白夜になり、冬至点時の可照時間は2時間46分である。.

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南緯67度線

南緯67度線(なんい67どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして67度の角度を成す緯線である。 南極圏より約50km南にある緯線であり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、12月上旬から1月上旬までの約1ヶ月の間は白夜になり、冬至点時の可照時間は1時間30分である。.

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南緯68度線

南緯68度線(なんい68どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして68度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月下旬から1月中旬までの約1ヶ月半の間は白夜になり、6月上旬から7月上旬までの約1ヶ月の間は極夜になる。.

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南緯69度線

南緯69度線(なんい69どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして69度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月下旬から1月中旬までの約2ヶ月の間は白夜になり、5月下旬から7月上旬までの約1ヶ月半の間は極夜になる。.

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南緯6度線

南緯6度線(なんい6どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして6度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間28分であり、冬至点時の可照時間は11時間46分である。.

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南緯70度線

南緯70度線(なんい70どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして70度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月中旬から1月下旬までの約2ヶ月半の間は白夜になり、5月下旬から7月中旬までの約2か月の間は極夜になる。.

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南緯71度線

南緯71度線(なんい71どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして71度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月中旬から1月下旬までの約2ヶ月半の間は白夜になり、5月下旬から7月下旬までの約2ヶ月の間は極夜になる。.

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南緯72度線

南緯72度線(なんい72どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして72度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月中旬から1月末までの約2ヶ月半の間は白夜になり、5月中旬から7月下旬までの約2ヶ月半の間は極夜になる。.

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南緯73度線

南緯73度線(なんい73どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして73度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月上旬から2月上旬までの約3ヶ月の間は白夜になり、5月中旬から7月末までの約2ヶ月半の間は極夜になる。.

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南緯74度線

南緯74度線(なんい74どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして74度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月上旬から2月上旬までの約3ヶ月の間は白夜になり、5月上旬から8月上旬までの約3ヶ月の間は極夜になる。.

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南緯75度線

南緯75度線(なんい75どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして75度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、11月上旬から2月上旬までの約3か月の間は白夜になり、5月上旬から7月上旬までの約3ヶ月の間は極夜になる。.

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南緯76度線

南緯76度線(なんい76どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして76度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、10月末から2月半ばまでの約3ヶ月半の間は白夜になり、5月から8月上旬までの約3ヶ月の間は極夜になる。.

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南緯77度線

南緯77度線(なんい77どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして77度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、10月下旬から2月半ばまでの約3ヶ月半の間は白夜になり、4月下旬から8月半ばまでの約3ヶ月半の間は極夜になる。.

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南緯78度線

南緯78度線(なんい78どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして78度の角度を成す緯線である。 南極の中にあり、この緯線は南極大陸と南極海を通過する。この緯度の下では、10月下旬から2月中旬までの約4ヶ月間は白夜になり、4月下旬から8月中旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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南緯79度線

南緯79度線(なんい79どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして79度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸のみ通過する。この緯度の下では、10月中旬から2月中旬までの約4ヶ月間は白夜になり、4月下旬から8月中旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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南緯7度線

南緯7度線(なんい7どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして7度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間32分であり、冬至点時の可照時間は11時間43分である。 南緯7度線は、コンゴ民主共和国とアンゴラの国境を形成する緯線となっている。.

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南緯80度線

南緯80度線(なんい80どせん)は、 地球の赤道面より南に地理緯度にして80度の角度を成す緯線である。 この緯線は南極大陸と南極の棚氷を通過する。.

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南緯8度線

南緯8度線(なんい8どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして8度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、東南アジア、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間36分であり、冬至点時の可照時間は11時間39分である。 南緯8度線は、コンゴ民主共和国とアンゴラの国境を形成する緯線(2カ所ある)となっている。.

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南緯9度線

南緯9度線(なんい9どせん)は、地球の赤道面より南に地理緯度にして9度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、オーストララシア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間39分であり、冬至点時の可照時間は11時間36分である。.

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南極

南極大陸の位置 南極大陸の衛星写真 南極旗 南極(なんきょく、Antarctic)とは、地球上の南極点、もしくは南極点を中心とする南極大陸およびその周辺の島嶼・海域(南極海)などを含む地域を言う。南極点を中心に南緯66度33分までの地域については南極圏と呼ぶ。南緯50度から60度にかけて不規則な形状を描く氷塊の不連続線である南極収斂線があり、これより南を南極地方とも呼ぶ。南極地方には、南極大陸を中心に南極海を含み、太平洋、インド洋、大西洋の一部も属する。 なお、1961年6月に発効した南極条約により、南緯60度以南の領有権主張は凍結(2012年現在、一部の国が現在も領有権を主張している)されており、軍事利用、核実験なども禁止されている。.

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南極の地理

南極のブース島 南極横断山脈のフリクセル湖:en:Lake Fryxellを覆うブルーアイス:en:Blue ice (glacial)。カナダ氷河:en:Canada Glacierやその他の氷河の融水。湖面で淡水が凍結し湖底の塩水を封じ込める。 南極の地理(なんきょくのちり)が対象にするのは、南極周辺に限られるため氷の世界といってもよい。南極大陸は地球の南半球に位置し、南極点からやや離れたところを中心に非対称に広がり、南極圏の南側にほぼ収まる。世界の大洋の南部に取り巻かれるが、出典によってはこれを南極海とも、太平洋・大西洋・インド洋の南部ともいう。面積は14,000,000km2を超え、大陸としては5番目の広さで、ヨーロッパの約1.3倍にあたる。 南極の98%は南極氷床に覆われているが、これは世界最大の氷床かつ世界最大の淡水の貯蔵庫でもある。その厚さは平均1.6kmで、場所によっては大陸の基盤岩が氷の重みで海面下2.5kmまで沈降したところもある。氷河に由来する湖沼(例:ヴォストーク湖)も生じる。氷床の周辺には棚氷 と氷島(海面下の岩床に氷床が乗り海面上で島のようにみえる)がある。岩が露出したままの土地は大陸面積の2%にすぎない。 南極はロス海とウェッデル海にはさまれくびれた部分に近い山地で西南極と東南極 に分けられるが、この境界はグリニッジ子午線にほぼ沿っており、西半球と東半球に対応する。この考え方がヨーロッパ中心主義であるという批判も一部にあり、小南極・大南極と分類することもある。 西南極は西南極氷床:en:West Antarctic Ice Sheetで覆われている。この氷床が将来融けてしまうのではないかという懸念が持ち上がっている。もしそうなれば海水面は短期間に数メートル上昇するだろうといわれる。.

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南極の気候

南極の気温。左が冬、右が夏。 南極の気候(なんきょくのきこう)は、南極大陸およびその周辺部における気候についての記事である。.

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南極大空戦

南極大空戦(なんきょくだいくうせん)とはアメリカのテレビドラマ『スターゲイト SG-1』の中に出てくる南極で行われた架空の戦いである。地球(U.S.A.F)とゴアウルドのアヌビスとの戦いである。(シーズン7第22話).

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南極大陸

南極大陸(なんきょくたいりく、、(または) 、、、、)は、地球の最も南にあり、南極点を含む大陸。南半球の南極地方にあり、南氷洋に囲まれた南極圏に位置する。5番目に大きな大陸であり約1400万km2の面積は、オーストラリア大陸のほぼ2倍に相当する。約98%は氷で覆われ、その厚さは平均2.00325kmに及ぶ。 南極大陸は、平均気温が最も低く、乾燥し、強風に晒され、また平均海抜も最も高い大陸である。年間降水量が海岸部分で200mm、内陸ではさらに少ない砂漠と考えられる。 南極大陸で観測された最低気温は、2010年8月10日に記録した-93.2である。この気温では人間が定住することは難しいが、約1000-5000人が大陸中に点在する研究所に年間を通して滞在している。自然状態では、寒冷な環境に適応可能な生物のみが生存し、多くの藻類、ダニ・線虫やペンギン・鰭脚類・節足動物などの動物類、バクテリア、菌類、植物および原生生物が繁殖している。植生はツンドラである。 かつて、「南の地」を意味するメガラニカ (Terra Australis) という大陸が空想されていた南極域に、公式に大陸が存在する事が確認されたのは1820年にロシアの探検家ファビアン・ゴットリープ・フォン・ベリングスハウゼンとがボストーク号(en)とミールヌイ号(en)で行った遠征に端を発する。しかし、厳しい自然環境や、当時は資源が見つからなかった事、そして孤立的な地理条件から、19世紀中はほとんど歯牙にかけられなかった。 1959年、12ヶ国の批准で始まった南極条約は、その後加盟国が49にまで増えた。条約は、軍事的活動や鉱物採掘、核爆発や核廃棄物の発生、各国家による領域主権の主張を禁止し、科学的研究の支援と生物地理区としての保護を定めた。多くの国から派遣された科学者たちが、研究や実験を行っている。.

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南極プレート

南極プレート(なんきょくプレート)とは、地球に存在する大きなプレートである。ほとんどの部分は花崗岩を含んだ「軽い」大陸地殻で構成されているが、玄武岩を含む重い海洋地殻の部分も少し存在する可能性がある。.

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南極環流

南極環流(なんきょくかんりゅう、Antarctic Circumpolar Current)とは、地球の自転の影響によって発生する南極大陸の周りを西から東に向かって1周する海流(環流)のことである。なお、西風海流、南極周極海流、環南極海流とも呼ばれる。.

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南極点

南極点(なんきょくてん、South Pole)とは、自転する天体の最南端に当たる南緯90度地点のことである。ほとんどの場合、地理学上の南極点は自転軸と天体表面が交差する点の内、南側にある1点が南極点である。もうひとつは北極点のことである。 以下本項では特に断らないかぎり、地球の南極点について述べる。.

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南極氷床

衛星写真から作った南極の合成写真 language.

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南極星

南極星(なんきょくせい)とは、その天体から見た天の南極に最も近い輝星を意味する。ここでは、地球における天の南極に最も近い輝星について詳述する。.

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卑弥呼 (曖昧さ回避)

卑弥呼(ひみこ).

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反射率0.39

『反射率0.39』(はんしゃりつれいてんさんきゅう、Albedo 0.39)は、ヴァンゲリスのアルバム。.

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反地球

反地球(はんちきゅう)とは、太陽を挟んだ地球の反対側にあると空想された架空の惑星。対地球(たいちきゅう)ともいう。英語でカウンターアース (counter-Earth)、古代ギリシャ語でアンチクトン (αντιχθο&nu)。.

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古代宇宙飛行士説

古代宇宙飛行士説(こだいうちゅうひこうしせつ、ancient astronauts theory、space god theory)とは、人類史上の古代または超古代に宇宙人が地球に飛来し、人間を創造し、超古代文明を授けたという科学の一説である。別名を「太古宇宙飛行士来訪説」、「宇宙人考古学」、「宇宙考古学」ともいう。この範疇でキリスト宇宙人説も唱えられている。.

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古在由秀

古在 由秀(こざい よしひで、1928年4月1日 - 2018年2月5日)は、日本の天文学者交詢社 監修 『日本紳士録 第78版』 交詢社出版局 編集、ぎょうせい 発行、2004年4月5日、こ 436頁。。専門は、天体力学。最後の東京天文台長・初代国立天文台長である藤井旭「初代国立天文台長 古在由秀先生が文化功労者として選出 顕彰記念祝賀会が開催」『天文ガイド』2010年4月号 誠文堂新光社、26頁。。2016年現在、群馬県立ぐんま天文台名誉台長、東京大学・総合研究大学院大学・国立天文台の各名誉教授でもある。.

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古生物

古生物(こせいぶつ、Prehistoric life)は、地質時代(地球の誕生から人類の歴史以前の時代)に生存したと想定される生物の総称。次のように大別できる。.

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古生物学

古生物学(こせいぶつがく、英語:paleontology、palaeontology)は、地質学の一分野で、過去に生きていた生物(古生物)を研究する学問である。.

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古谷拓哉

古谷 拓哉(ふるや たくや、1981年7月14日 - )は、北海道北見市出身の元プロ野球選手(投手)。.

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可照時間

可照時間(かしょうじかん, possible sunshine duration)とは、地球上において、雲や山などの影響を無視して、太陽からの日照が当たりうる時間のこと。厳密には、地表のある地点において、太陽の中心が地平線・水平線に達して空に昇った時点から、再び太陽の中心が地平線・水平線に達して没したときまでの時間を指す。また場合によっては、地形の影響を考慮した最大日照時間を可照時間と呼ぶことがある。 昼の時間、つまり日の出から日の入りまでの時間とはほぼ同じであるが、可照時間はそれよりも、太陽が天頂を通過する場合で最短の約4分短く、太陽高度が低くなればなるほど差が大きくなる。 可照時間はほぼ例外なしに、日照時間よりも長い。これは多くの場所で地形の影響が少なからずあり、また、日照時間は定義上ある程度の直達日射量を超えないとカウントされないためである。可照時間に占める日照時間の割合を日照率(にっしょうりつ, relative sunshine duration)といい、その地域の晴天や曇天の割合を示す指標として用いられる。 可照時間は天候や地形に左右されず、緯度と季節に依存するところが大きいため、軌道要素などから計算で求めることが可能である。微小な誤差要因として、大気差や地球軌道のずれなどがあるが、最大数十分程度である。.

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司茜

司 茜(つかさ あかね、1939年 - )は、日本の詩人。.

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双子のパラドックス

双子のパラドックス(ふたごのパラドックス)とは、特殊相対性理論(1905年)による運動系の時間の遅れに関して提案されたパラドックスである。初めは、相対性理論に内部矛盾があるかどうかについて、アインシュタイン本人が時計のパラドックスとして出した問題であるが、1911年にポール・ランジュバンが双子をモデルしたパラドックスに仕立てたため、双子のパラドックスとして有名になった。 なお、アインシュタインは26歳のときに出した、特殊相対性理論の論文「動いている物体の電気力学」において、「同じ時刻を刻む2つの時計がA点に置かれているとき、そのうちのひとつを、A点を通る任意の閉曲線にそって一定の速さv で動かし、t 秒後に再びA点に戻ったとき、この時計は動かさなかった時計よりt (v/c)^2/2 秒だけ遅れている。」と書いている。.

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名古屋大学太陽地球環境研究所

名古屋大学太陽地球環境研究所(なごやだいがくたいようちきゅうかんきょうけんきゅうじょ、)は、愛知県名古屋市千種区にある名古屋大学の研究所。全国共同利用研究所でもある。略称は STE研。 太陽からのエネルギー放射によって起こる太陽から地球までの環境“太陽地球環境”の変動と予測に関する研究を行う研究所である。.

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名前が重複している太陽系内の天体

名前が重複している太陽系内の天体(なまえがちょうふくしているたいようけいないのてんたい)では、太陽系の惑星、準惑星、小惑星、衛星どうしが同じ名前や似た名前、あるいは同じものに由来する名前を持つ場合について述べる。.

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同期

同期(どうき)とは、時期が同じであること。.

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合 (天文)

合(ごう、英語:conjunction)とは位置天文学や占星術において、二つの天体がある観測点(通常は地球)から見てほぼ同じ位置にある状態を指す言葉である。特に太陽系天体の場合には、地球から見てある天体が太陽とほぼ同じ位置にある状態を指す。後者の合は厳密には、その天体と太陽の地球から見た黄経の差が0度となる瞬間として定義される。内惑星の合は内合と外合に分けられる。合を表す記号は ☌(Unicode: 0x260c)(画像:)である。.

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合成ダイヤモンド

圧高温法により合成し、様々な色を呈したダイヤモンド。 合成ダイヤモンド(ごうせいダイヤモンド、synthetic diamond)または人工ダイヤモンド(じんこうダイヤモンド、artificial diamond)は、地球内部で生成される天然ダイヤモンドに対して、科学技術により人工的に作製したものである。主に高温高圧合成(HPHT)や化学気相蒸着(CVD)法により合成される。 1879年から1928年にかけて、合成が試みられたが、全て失敗している。1940年代には、アメリカ合衆国、スウェーデン、そしてソビエト連邦がCVD法とHPHT法を用いた合成を体系的に研究し始め、1953年頃に最初の再現可能な合成方法を発表した。現在はこの2つの方法で主に合成されている。CVD法、HPHT法以外では、1990年代後半に炭素元素を含む爆薬を使用し、爆轟(デトネーション)による合成法が開発された。さらに高出力の超音波を用いてグラファイトを処理するキャビテーション法もあるが、未だ商業的には利用されていない。 特性は合成方法により異なり、硬さや熱・電気伝導性、電子移動度が天然のものよりも優れる特性を有する。このため研磨材、切削工具、ヒートシンク(放熱板)などに広く使われる。また、発電所の高電圧開閉器、高周波電界効果トランジスタと発光ダイオードとしての利用が進められている。 HPHT法やCVD法で合成されたものは宝石としても利用される。天然ダイヤモンドの取引会社にとっては、重大な関心事であり、天然のものと区別するために、分光装置を開発するなど様々な対策が施されている。.

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合成開口レーダー

合成開口レーダー(ごうせいかいこうレーダー、)とは、レーダーの一種で、航空機や人工衛星に搭載し、移動させることによって仮想的に大きな開口面(レーダーの直径)として働くレーダー。 一般的にレーダーは、通常マイクロ波もしくはミリ波と呼ばれる電磁波を対象物に照射し、反射して返ってきた信号を分析して対象物の観測する。マイクロ波は可視光などに比べて波長が長いため、雲などの影響を受けずに観測ができる。電磁波を使った観測機器のレンズやアンテナなどの分解能は波長に比例するため、マイクロ波をつかうレーダーは同じ直径の光学レンズの10万分の1程度と分解能が非常に低い。光学レンズ並に分解能を向上するにはアンテナの直径を極めて大きくする必要があり物理的に困難で、これを解消するために合成開口レーダーが開発された。 合成開口レーダーの概念は、軌道上に仮想的なアンテナをいくつも並べたものである。軌道を移動中に送受信を繰り返し、受信した電波をドップラー効果を考慮に入れて合成し、分解能を向上させている。「小さな開口面であるアンテナを合成して大きな開口面であるアンテナを実現する」ことから「合成開口」と呼ばれる。これは移動方向の分解能向上であるアジマス圧縮の説明で、移動方向と直交方向の分解能向上であるレンジ圧縮効果は、短時間で送信波の周波数を変化させて擬似的にドップラー同様の効果を実現して得る。.

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吉良州司

吉良 州司(きら しゅうじ、1958年3月16日 - )は、日本の政治家。衆議院議員(5期)、国民民主党幹事長代理。 外務副大臣(野田第3次改造内閣)、外務大臣政務官(鳩山由紀夫内閣・菅内閣)、衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長等を務めた。.

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坂田利夫

坂田 利夫(さかた としお、1941年10月7日 - )は、日本のお笑い芸人である。本名・地神 利夫(じがみ としお)。吉本新喜劇および、漫才コンビ「コメディNo.1」の元メンバー。通称、アホの坂田または坂田師匠と呼ばれることが多い。 大阪府大阪市港区田中1丁目出身。吉本興業(よしもとクリエイティブ・エージェンシー)大阪本部所属。独身。此花商業高等学校(現・大阪偕星学園高等学校)卒業。『日曜笑劇場』などにゲスト出演する際は、舞台登壇時に、恒例のお約束として、漫才コンビ時代にリリースしたキダ・タロー作曲の『アホの坂田』が出囃子に使用される。 芸名は将棋棋士の阪田三吉に由来。但し将棋は苦手。.

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均時差

均時差の説明図(フランス語版から)横軸が日付、赤線が均時差、青が公転軌道が楕円であることが要因の成分、緑が公転面に対する自転軸の傾きが要因の成分 南中する時間間隔は1日分の公転角度の影響を受けるので、太陽からの距離が近く、公転角速度が大きい季節には長くなる 北緯45度における正午での太陽位置(6日間隔、青線は天頂座標)。少し左に傾いているのは、近日点と冬至点が少しずれているため。 均時差(きんじさ、equation of time)とは、天球上を一定な速さで動くと考えた平均太陽と、視太陽(真太陽)との移動の差。.

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堆積岩

堆積岩(たいせきがん、)は、既存の岩石が風化・侵食されてできた礫・砂・泥、また火山灰や生物遺骸などの粒(堆積物)が、海底・湖底などの水底または地表に堆積し、続成作用を受けてできた岩石。 かつては、火成岩に対し、水成岩(すいせいがん、)とよばれていたこともある。地球の陸の多くを覆い、地層をなすのが普通である。.

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堀江徹

堀江 徹(ほりえ てつ、1964年(昭和39年)11月18日 - )は、日本の実業家。日本企業、及び日本人ビジネスマンのグローバル化を組織・人事の側面からサポートするコンサルティング業務に従事。株式会社堀江コンサルティング代表取締役社長。.

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塩化ナトリウム

塩化ナトリウム(えんかナトリウム、sodium chloride)は化学式 NaCl で表されるナトリウムの塩化物である。単に塩(しお)、あるいは食塩と呼ばれる場合も多いが、本来「食塩」は食用、医療用に調製された塩化ナトリウム製品を指す用語である。式量58.44である。 人(生体)を含めた哺乳類をはじめとする地球上の大半の生物にとっては、必須ミネラルであるナトリウム源として、生命維持になくてはならない重要な物質である。 天然には岩塩として存在する。また、海水の主成分として世界に広く分布するでもある(約2.8%)。この他、塩湖や温泉(食塩泉)などにも含有されていることで知られる。.

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塵旋風

塵旋風(じんせんぷう)とは、地表付近の大気が渦巻状に立ち上る突風の一種である。一般的には旋風(せんぷう、つむじかぜ)や辻風(つじかぜ)と呼ばれ、英語ではダストデビル(Dust devil)と呼ばれる。竜巻と誤認されることがあるが、塵旋風と竜巻は根本的に異なる気象現象である。.

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塔 (タロット)

ウェイト版タロットの塔 マルセイユ版タロットの塔 塔(とう、英:The Tower, 仏:La Maison Dieu)は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。フランス語の“La Maison Dieu”やスペイン語の“La Casa de Dios”はいずれも「神の家」を意味するが、“La Maison Dieu”は本来“La Maison de Feu”、つまり「火事の家」だったものの誤写により生じた名称である可能性が高いとされる。 カード番号は「16」。前のカードは「15 悪魔」、次のカードは「17 星」。.

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境界線上のホライゾン

『境界線上のホライゾン』(きょうかいせんじょうのホライゾン、Horizon on the Middle of Nowhere)は、川上稔による日本のライトノベル。イラストはさとやす。電撃文庫(アスキー・メディアワークス)から2008年9月より刊行されている。.

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多体問題

多体問題(たたいもんだい、N‐body problem)は、互いに相互作用する3体以上からなる系を扱う問題である。.

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多目的補給モジュール

ISS からデジタルカメラで撮影 (STS-102) 多目的補給モジュール(たもくてきほきゅうモジュール、Multi-Purpose Logistics Module: MPLM)とは、スペースシャトルのミッションで国際宇宙ステーション (ISS) との間で積荷を受け渡すための与圧コンテナである。スペースシャトルの貨物室で運ばれ、ロボットアームで ISS のユニティやハーモニーに接続し、そこで物資が下ろされ終了した実験機器や廃棄物が積み込まれる。その後 MPLM は 再びシャトルに積み込まれて地球に戻される。.

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多重星

三重星HD 188753の軌道の想像図 多重星(たじゅうせい、Multiple star)は、地球から見ると近接した位置に見える3つ以上の恒星である。実際に近い距離にあり、重力を及ぼし合っているものは「物理的」(physical)、方向が同じため単に近くにあるように見えるだけのものは「光学的」(optical)と呼ばれる, A. A. Tokovinin, Astronomy and Astrophysics Supplement Series 124 (July 1997), pp.

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多様体

多様体(たようたい、manifold, Mannigfaltigkeit)とは、局所的にはユークリッド空間と見なせるような図形や空間(位相空間)のことである。多様体上には好きなところに局所的に座標を描き込むことができる。.

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夏美れい

夏美 れい(なつみ れい、本名:Emi Gahier(ガイエ絵美)、1977年10月22日 - )は、日本の女優、モデル、ダンサー。東京都出身。オスカープロモーション所属。 身長164cm、B86cm、W58cm、H86cm。血液型AB型。.

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夢 (小説)

『夢 (Somnium, ソムニウム) 』は1608年にヨハネス・ケプラーによって書かれた小説。原題の Somnium はラテン語で「夢」を意味する。この物語は、1634年に作者の息子ルードヴィヒ・ケプラーによって初めて出版された。物語の中で、アイスランド人少年とその母が「レヴァニア」と呼ばれる月の世界について精霊から学ぶ。『夢』は、地球が月からどのように見えるかを想像力に富んだ記述で示しており、月の天文学に関する最初期の論文であると考えらえている。カール・セーガンやアイザック・アシモフは、この物語を「SF小説のはしりである」と述べている。.

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夢の島で逢いましょう

『夢の島で逢いましょう』(ゆめのしまであいましょう)は、山野一の初期作品集である。1985年2月に青林堂より初版刊行。2000年6月に同社より改訂版が刊行されるが現在絶版。 キャッチコピーは「奇妙キテレツ荒唐無稽 おいでませ“夢の島”へ」。.

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大きさ順の太陽系天体の一覧

地球より小さい太陽系天体の比較図 太陽系惑星の相対質量。木星が全体の71%、土星が21%を占めている。水星と火星は合計しても 0.1%未満である。 大きさ順の太陽系天体の一覧(おおきさじゅんのたいようけいてんたいのいちらん)では、平均半径が判明している、または推定されている太陽系内の主な天体を大きな順に並べている。この一覧は天体の質量や体積、表面重力の順に並び替えることもできる。この一覧に含まれているのは、太陽、惑星、準惑星、大型の太陽系小天体(準惑星候補を含む小惑星や太陽系外縁天体 (TNO) の一部)、それらの衛星、そして科学的・歴史的に興味深い彗星や地球近傍小惑星といった他の天体である。 一般に天体の密度はそれぞれ異なるため、半径順や質量順のリストでは順序が異なっている。例えば、天王星は海王星よりも体積が大きいが、質量は小さい。また、ガニメデやタイタンは水星よりも体積は大きいが、質量は水星の半分以下である。 1990年代以降、非常に大きな外縁天体が続々と発見されている。見つかってからまだ日が浅いため、これらの半径の数値は暫定的である。以下のリストでは幅や近似位置で表示されることがある。 1021 kg 以上の質量を持つ天体は、ほぼ球状の形をしていることが知られている。天文学的に、天体自身の重力が自らの物理的構造の強度を上回るとき、静水圧平衡に達し、その天体は丸みを帯びた形に変形していく。なお、氷天体は岩石天体よりレギュラー (調整の取れた形)になりやすく、事実氷天体は低い質量でも、その多くが回転楕円体の形をしている。半径が 200 km を超えるか超えないかが、レギュラーとなるか否かの大よその境界である。 テティスやケレス、ミマスといった、1018 kg から 1021 kg の質量を持つ大きな天体は自重力のため、均衡の取れた扁球の形をしている。一方、アマルテアやヤヌスといった質量の小さいラブルパイル天体 (rubble pile) は丸みを帯びてはいるが、球状ではなく、イレギュラー と呼ばれる。 一般的に、楕円形の天体には自転による遠心力のため、平らな極がいくつか存在している。しかし、イレギュラーな形である天体の特徴は2つの赤道直径の長さが非常に異なるということである。 土星より遠方に存在する天体の半径を計算することは一般的に難しい。以下のリストに掲載されているTNOの直径のデータはいくらかの信憑性があるが、非連星TNOの参照のない質量・密度データは実際のところ信憑性がない。多くのTNOは、密度 0.5 g/cm3 ほどの彗星と同密度の密度であるにもかかわらず、2.0 g/cm3 と想定されている。ゆえに、多くのTNOには地球との質量比較は掲載しない。 ガリレオやカッシーニといった探査機の数多くの観測により、木星と土星の衛星の大きさと質量はよく知られている。しかしヒマリアのような、半径が 100 km 以下の衛星の多くは、未だ質量がよく分かっていない。 さらに、土星より遠方の天体になると、より不明確になる。天王星や海王星の長期的な衛星研究のための探査機は未だ打ち上げられていない。シコラクスのようなボイジャー2号のフライバイでも発見されなかった天王星の小さな不規則衛星の推定質量やアルベドは NASA のウェブページによっても異なる。 ミランダより小さい一覧の天体データは質量や半径の数値が不確実であり、形状や密度分布が不規則であるため信憑性に欠けている。.

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大場満郎

大場 満郎(おおば みつろう、1953年1月10日 - )は、日本の冒険家である。山形県最上町出身。山形県立農業経営研究所卒。「アースアカデミー・大場満郎冒険学校」主宰。.

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大岩ピュン

大岩 ピュン(おおいわ ぴゅん)は日本の漫画家、イラストレーター。女性。ひらがな表記のおおいわぴゅん、本名の大井知美(おおい ともみ)名義で作品を発表する事もある。新潟県長岡市出身で現在は伊豆大島在住。夫は脚本家のおおいとしのぶ。 小学生時代に藤子不二雄の影響で漫画を描き始めた。東京写真専門学校映画科卒業後、CM制作会社、玩具店勤務を経て、1990年「快傑朝刊小僧」(フロム・エー)で漫画家デビュー。 現在は主に学習漫画・学習雑誌や児童向け小説の挿絵などで活動しているが、過去にはレディースコミックを描いていた事もある。.

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大州

大州(たいしゅう)は、地球の陸地を、大陸を中心としたいくつかの領域に区分したもの。大洲とも書く。単に州、洲ともいう。一般には大陸ということも多いが、。英語ではふつう区別せずcontinentという。対義語は大洋。.

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大圏コース

実線はさまざまな大圏コース(破線は緯線) 大圏(たいけん、Great circle)とは地球における大円を指す。大圏コース(たいけんコース、Great circle route)とは、地球上の2点間を大圏(の一部である弧)で結んだルートのことである。大圏航路、大円コースと呼ばれる場合もある。最短距離のルートになるため、航空機や船舶の航路に利用される。また弾道ミサイルの飛行コースとしても重要である。.

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大地溝帯

大地溝帯(だいちこうたい、グレート・リフト・バレー、Great Rift Valley)は、主にアフリカ大陸を南北に縦断する巨大な谷で、プレート境界の一つである。大地溝帯の谷は、幅35 - 100km、総延長は7,000kmにのぼる。正断層で地面が割れ、落差100mを超える急な崖が随所にある.

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大和型戦艦に関連する作品の一覧

大和型戦艦に関連する作品の一覧(やまとがたせんかんにかんれんするさくひんのいちらん)は、大和型戦艦に関連する作品の一覧である。.

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大アルカナ

大アルカナ(だいアルカナ、major arcana)とは、タロットの一組78枚のうち、22枚を構成する、寓意画が描かれたカードを指す。.

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大貝獣物語

『大貝獣物語』(だいかいじゅうものがたり)は、1994年12月22日にハドソンから発売されたスーパーファミコン用ロールプレイングゲーム。開発はバースデイ。 ファミリーコンピュータ用『貝獣物語』(1988年)の続編で、発売元がナムコ(後のバンダイナムコゲームス)からハドソンに移った。.

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大阪短期大学

学生募集は2002年度まで。2003年度より太成学院大学人間学部の設置により短期大学は学生募集を停止し、2004年5月28日正式廃止平成23年度『全国短期大学高等専門学校一覧』282頁より。。.

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大赤斑

大赤斑(だいせきはん、Great red spot)とは、木星に存在する高気圧性の巨大な渦である。.

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大艦巨砲主義

ドネイ」の主砲(1940年) 大艦巨砲主義(たいかんきょほうしゅぎ)とは、1906年以後1945年まで、世界の海軍が主力である戦艦の設計・建造方針に用いた思想。巨砲巨艦主義(きょほうきょかんしゅぎ)とも呼ばれる。 艦隊決戦思想を背景として、水上艦の砲撃戦で有利とするため際限なく主砲と艦艇が巨大化していく状況を反映する。.

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大陸

大陸と海洋 大陸を色分けで表した動画。様々な考え方を反映するために一部が統合または分割される。例として、ヨーロッパとアジアを合わせてユーラシアとして表した赤系統部分、南北アメリカを一つの大陸と考える緑系統部分がある。 ダイマクション地図では、少ないひずみで各大陸の形状が表現できる。 大陸(たいりく、)とは、地球の地殻上に存在する陸塊である。一般的にはユーラシア大陸・アフリカ大陸・北アメリカ大陸・南アメリカ大陸・オーストラリア大陸・南極大陸の6つの陸上部分を指すが、これは相対的な判断によるもので厳格な基準は設けられていない "Most people recognize seven continents—Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia, from largest to smallest—although sometimes Europe and Asia are considered a single continent, Eurasia."。衝突や分裂など大陸の動きは、かつては大陸移動説として説明されたプレートテクトニクスで理論化され、地質学の研究課題となっている。.

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大陸移動説

パンゲア大陸の分裂 スナイダー=ペレグリニによる図 ウェーゲナー『大陸と海洋の起源』第4版(1929年)より 大陸移動説(たいりくいどうせつ、)は、大陸は地球表面上を移動してその位置や形状を変えるという学説。大陸漂移説(たいりくひょういせつ)ともいう。 発想自体は古くからあり様々な人物が述べているが、一般にはドイツの気象学者アルフレート・ヴェーゲナーが1912年に提唱した説を指す。ウェーゲナーの大陸移動説は発表後長く受容されなかったが、現在はプレートテクトニクス理論の帰結のひとつとして実証され受け入れられている。.

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大陸間弾道ミサイル

ミニットマンIII 大陸間弾道ミサイル(たいりくかんだんどうミサイル、intercontinental ballistic missile、略称:ICBM)は、有効射程が超長距離で北アメリカ大陸とユーラシア大陸間など、大洋に隔てられた大陸間を飛翔できる弾道ミサイル。大陸間弾道弾(たいりくかんだんどうだん)とも称する。アメリカ合衆国やソビエト連邦間では、戦略兵器制限条約(SALT)により、有効射程が「アメリカ合衆国本土の北東国境とソ連本土の北西国境を結ぶ最短距離である5,500km以上」の弾道ミサイルと定義された。.

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大暗斑

大暗斑(だいあんはん)とは海王星において見られた暗い楕円形の部分である。木星の大赤斑と類似しているが、これは力学的な渦ではなく、地球のオゾンホールのような大気成分の薄い場所であったと考えられている。 大暗斑はNASAのボイジャー2号の1989年5月24日の観測で発見されたと、ボイジャー2号最接近時のテレビ特集で報道されている。その後ボイジャー2号の海王星フライバイの際に詳細に調査され、大きさは木星の斑と同程度で、南半球に位置していた。風速は最大で2400km/hであり、海王星でもっとも速い風が観測された。大暗斑はフライバイの間変形し続け、様々な写真が撮影された。大暗斑は海王星圏外から見て反時計回りに回転していたと考えられている。大暗斑の上空には、地球の巻雲に相当するメタンと氷の雲が集中していた。 ハッブル宇宙望遠鏡によって1994年に観測したところ、大暗斑は消滅し、類似の斑が北半球にあらわれていた。大暗斑がなぜこのような地点に現れるのか、またこの現象が海王星では常態なのか異様なのかは未解明のまま残されている。.

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大気循環

大気循環(たいきじゅんかん、英語:atmospheric circulation)とは、地球の大気の大規模な循環のことである。太陽から地球への熱の供給が原因となって発生する現象。「大気大循環」、「大気の大循環」、また地球表面を南北方向に割った断面(子午面)の循環であることから「平均子午面循環」「子午面循環」とも呼ばれる岩槻、2012年、323-332頁(§9.2, 9.3)。 大気循環は、海洋における風成循環および熱塩循環と並ぶ、地球上の大循環の1つである。 一見、大気の流れは絶えず移り変わっているように見えるが、地球規模で数週間から数か月の長いスパンで見ると大気の流れは基本的には一貫しており、大規模な循環の構造を成している。.

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大気圏外

大気圏外(たいきけんがい)は、天体等の大気圏より外の高い真空の空間(たとえば地球の場合、高度約250kmで、「超高真空」と定義されている圧力になる)ないし宇宙空間のことである。 明確な区切りがあるわけではない。たとえば地球の大気圏の高度による分類と、現行の宇宙開発における「宇宙」の定義をてらし合わせると、熱圏の上層部は高度800kmまで広がっているが、人工衛星などの低軌道の下半分はそこに含まれてしまうというように「宇宙」の定義は「高度100kmから上」である。また、いわゆる大気圏(再)突入の「大気圏」は、おおむね100kmのあたりに境がある(空気抵抗の影響があらわれ始めるのが120kmぐらいであり、いわゆる「ブラックアウト」が起きるのが80kmぐらいである)。 たいきけんかい たいきけんかい.

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大気圏再突入

ミュレーション画像 大気圏再突入(たいきけんさいとつにゅう、atmospheric reentry)とは、宇宙船などが真空に近い宇宙空間から地球などの大気圏に進入すること。単に再突入(さいとつにゅう、)ともいう。宇宙飛行においては最も危険が大きいフェイズのひとつである。大気圏突入(たいきけんとつにゅう、atmospheric entry)と言う場合は、隕石など外来の物体も含む広義の使われ方であるのに対し、大気圏再突入は地上から打ち上げた宇宙機や物体の帰還に限って言う。.

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大気科学

大気科学(たいきかがく、英語:atmospheric sciences)とは、大気自体の組成や成り立ちおよび、大気に起こる現象やその仕組みを研究する学問である。地球科学の諸分野のうち、気象や気候などの大気現象を扱う気象学や気候学をまとめて指す用語として用いられる。 日本では気象学の別名として使われることが多いが、「大気科学」の語は、気象学の研究対象が広がってきたことで新たに広い範囲を指す言葉が必要となって作られたもので、「大気科学」「気象学」ともにほぼ同じ意味の言葉だと見ることもできる。しかし、この2つの学問が対象とする分野は大きく違う。 また最近では、地球以外の天体(惑星に限らない)の大気を研究対象とすることもあり、この場合惑星科学の一分野となる。.

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大洋

大洋(たいよう、ocean)または大海洋(だいかいよう)グロウブズ (1990)、pp.24-26、I 物理学から見た海 海洋と海とはどう違うのか・独立海(どくりつかい)丸川 (1932)、pp.26-29、第二章 海洋の形態 第一節 海洋の分類は、水圏の大部分を占める、それぞれが接続した地球上の海の主要領域。一般には例えば丸川 (1932)、pp.27-29では、北極海は面積の小ささから地中海と同じく大陸間にある間洋の一種に分類し、宇田 (1969)、p.3では太平洋・大西洋・インド洋の三大洋としている。北極海・太平洋・大西洋・インド洋・南氷洋の5つに区分される。これらの大洋はそれぞれ固有の海流を持ち、また潮汐を発生させる元ともなる。大洋以外の海は副洋 (独: Nebenmeere) または附属海と呼ばれ、地中海のように大陸の間にある狭い面積の海や紅海のような大陸内部に存在する海、また日本海のように大陸の沿うものまたは北海のような大陸から直角に伸びる海などが当たる。 英語 ocean の語源はギリシア語の, "okeanos" オーケアノスである。 全大洋面積の過半が深さ4267m程の水深にある。大洋の平均塩分濃度は3.5%程度であり、ほとんどの水域で3.0-3.8%の範囲に入る。科学者による推計では、23万の海洋種が知られており、さらにその10倍の種が存在する可能性がある。 大洋は生物圏に重要な役割を果たす。大洋の蒸発は水循環においてほとんどの降雨の元であり、大洋の温度は気候や風を決定付け、陸地の生物へ影響を与えるBiology: Concepts & Connections. Chapter 34: The Biosphere: An Introduction to Earth's Diverse Environment.

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大日本沿海輿地全図

大図」214枚の全景 (レプリカ)。写真右下は屋久島。左奥は北海道と国後島。 大日本沿海輿地全図(だいにほんえんかいよちぜんず)は、江戸時代後期の測量家伊能忠敬が中心となって作製した日本全土の実測地図である。「伊能図(いのうず)」や「伊能大図」とも称される。完成は文政4年(1821年)。.

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天(Tiān、てん、あま)は、東洋思想の鍵概念のひとつで、人の上にある存在、人を超えた存在をあらわす。.

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天の南極

天の南極(てんのなんきょく)とは、地球の地軸と天球とが交わる点のうち南側のもの。南半球にいる観測者からは、すべての天体が天の南極を中心に日周運動をしているように見える。北半球からは見ることが出来ない。地球の南極点が南緯90度であるのと同様に、天の南極の場合は赤緯が-90度となる。.

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天の川

天の川あるいは天の河(あまのがわ)は、夜空を横切るように存在する雲状の光の帯のこと。 東アジアの神話では夜空の光の帯を、川(河)と見ている(→#東アジアの神話)。一方、ギリシャ神話では、これを乳と見ている。それが継承され英語圏でもMilky Way(ミルキーウェイ)と言うようになった。(→#ギリシャ神話) この光の帯は天球を一周しており、恒星とともに日周運動を行っている。 日本では、夏と冬に天の川が南北に頭の上を越える位置に来る。これをまたいで夏には夏の大三角が、冬には冬の大三角が見える。他の星も天の川の周辺に多いので、夏と冬の夜空はにぎやかになる。 現在では「天の川」や「Milky Way」という言葉で、天球上の(視覚的な)帯だけでなく、地球を含む星の集団、つまり天の川銀河を指すこともある。(→#天文学における天の川 ).

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天の北極

天の北極(てんのほっきょく)とは、地球の地軸と天球とが交わる点のうち北側のもの。北半球にいる観測者からは、すべての天体が天の北極を中心に日周運動をしているように見える。南半球からは見ることが出来ない。地球の北極点が北緯90度であるのと同様に、天の北極の場合は赤緯が+90度となる。.

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天の赤道

380px 天の赤道(てんのせきどう)は、地球の赤道面を天球にまで延長し、天球上に交わってできる大円のこと。恒星や惑星の天球上の位置を決める基準となる。天球上の緯度を設定するため、天の赤道を0度とし(赤緯)、天球上の経度を設定するため、天の赤道に対して黄道が南から北へと交わる点、春分点を0時とした(赤経)。赤緯は0度〜90度(-90度)で表され、赤経は24時までの数字で時、分、秒で表される。 天球を固定したものと考えると、地球の自転軸は極運動や歳差、章動によって動いているので、天の赤道は星の位置に対して常に変動することになる。そこで、こういった変動の平均をとったものを平均赤道といい、見かけ上の赤道を視赤道と呼んでいる。.

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天変地異説

天変地異説(てんぺんちいせつ、Catastrophism)または激変説とは、地球や生物の歴史に関する初期の仮説の一つで、地層の形成や化石生物を天変地異的な現象で説明しようとするものである。ジョルジュ・キュヴィエによって唱えられ、斉一説や進化論に対する強い抵抗勢力であったが、19世紀には力を失った。.

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天体

天体(てんたい、、)とは、宇宙空間にある物体のことである。宇宙に存在する岩石、ガス、塵などの様々な物質が、重力的に束縛されて凝縮状態になっているものを指す呼称として用いられる。.

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天体一覧

天体一覧(てんたいいちらん)は、主な天体の一覧。 参考として、特定の天体に関する一覧のある記事およびカテゴリも挙げてある。.

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天体物理学

天体物理学(てんたいぶつりがく、英語:astrophysics)は、天文学及び宇宙物理学の一分野で、恒星・銀河・星間物質などの天体の物理的性質(光度・密度・温度・化学組成など)や天体間の相互作用などを研究対象とし、それらを物理学的手法を用いて研究する学問である。宇宙物理学とも。天文学の中でも19世紀以降に始まった比較的新しい分野で、天文学の近代部門の代表的な分野と目されている。 例として、宇宙論の研究は、理論天体物理学の中で最も規模の大きな対象を扱う学問であるが、逆に宇宙論(特にビッグバン理論)では、我々が知っている最も高いエネルギー領域を扱うがゆえに、宇宙を観測することがそのまま最も微小なスケールでの物理学の実験そのものにもなっている。 実際には、ほぼ全ての近代天文学の研究は、物理学の要素を多く含んでいる。多くの国の天文学系の大学院博士課程の名称は、「天文学 (Astronomy)」や「天体物理学 (Astrophysics)」などまちまちだが、これは専攻の学問内容よりもその研究室の歴史を反映しているに過ぎない。.

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天体衝突

天体衝突(てんたいしょうとつ)とは、小惑星や彗星といった宇宙にある天体が、地球など他の天体に衝突することである。隕石の落下を伴う場合は、隕石衝突、隕石落下とも言われ、衝突された側の天体にクレーター(衝突クレーター)を残すこともある。 天体衝突は太陽系天体の形成・進化に大きく寄与してきた。月やその他の岩石天体が多くのクレーターに覆われているという事実は、天体衝突が太陽系の歴史において普遍的な現象であることを示している。また、K-Pg境界のように、地球への天体衝突イベントには地質学的に記録されているものもあり、こうした衝突は地球生命圏の進化に大きな影響を与えたと考えられている。.

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天体観測

天体観測(てんたいかんそく)は、天体そのものや天体の運行、変化などを観測することである。天体観測は肉眼で夜空を見上げることから始まり、双眼鏡や小さな望遠鏡を使って趣味的に行う観測から、天文台において大望遠鏡および特殊な観測機器を用いた観測まで幅広く行われる。観測は主に地球上から行われるほか、人工衛星の軌道上からも行われる。主たる観測対象は星座や恒星、流星、火星や金星などの惑星、あるいは月の満ち欠け、星の動きなど。天文学は天体観測から始まり、天体現象の物理学的探求はデータ解析や仮説検証などによって行われる。.

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天体観望

天体観望(てんたいかんぼう)あるいは天体観賞(てんたいかんしょう)とは、星や星空、夜空などを見て楽しむことである。学問的な観点や特定の目的を持たず、ただ「星を見て楽しむこと」を目的として星空を見る点で、天体観測とは異なる。天体観望の場合には、晴れた夜、家の外に出て空を見上げただけというのも含まれるためである。用語の定義としては、天体観望が「見て楽しむ」、天体観測が「見て観察や研究対象とする」というニュアンスの違いがある。 天体観望は、ただ楽しむことを目的としているため、必ずしも天文学の知識や機器を用いる必要はない。ただし、ある程度の夜空の地図になっている星座を知っていたり、星図を知っていたりすると、様々な天体について夜空で確認がしやすくなる。.

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天体論 (アリストテレス)

『天体論』(Περὶ οὐρανοῦ、De Caelo、On the Heavens)とは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスによって書かれた、天体(宇宙)についての自然哲学書。 従来の四元素説に加えて、第5の元素(第一元素)としてのいわゆる「アイテール」(エーテル)と、それに支えられた宇宙の円運動、「アイオーン」としての宇宙の唯一性・不滅性、地球が宇宙の中心で静止しているとする「天動説」等が述べられている。.

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天体時

天体時(てんたいじ、astronomical time)とは天体の運動を基準とした時刻系を指し、大別すると以下の二種類がある。.

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天動説

天動説の図 天動説(てんどうせつ)、または地球中心説(Geocentrism)とは、地球は宇宙の中心にあり静止しており、全ての天体が地球の周りを公転しているとする説で、コスモロジー(宇宙論)の1つの類型のこと。大別して、エウドクソスが考案してアリストテレスの哲学体系にとりこまれた同心天球仮説と、プトレマイオスの天動説の2種がある。単に天動説と言う場合、後発で最終的に体系を完成させたプトレマイオスの天動説のことを指すことが多い。現在では間違いとされる。.

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天球

天球(てんきゅう、celestial sphere)とは、惑星や恒星がその上に張り付き運動すると考えられた、地球を中心として取り巻く球体のこと。また、位置天文学において地球から見える天体の方向を表すために無限遠の距離にある仮想の球面上の点も天球と呼ぶ。.

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天球座標系

天球座標系(てんきゅうざひょうけい)とは、天文学で空の中での位置を表現するための座標系である。 天球座標では地球表面の測地系(経緯度)と同様の座標格子を用いるが、座標格子を天球にどのように投影するかによって、様々に異なった座標系が存在する。それぞれの座標系の違いは基準面をどう選ぶかによっている。この基準面によって空は二つの等しい半球に分けられ、半球の境界は大円になる。(地球の測地系では基準面は地球の赤道である。)それぞれの座標系はこの基準面のとり方によって名前が付けられている。以下に座標系の名前と基準面・極の名前を挙げる。.

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天球儀

天球儀(てんきゅうぎ、Armillary sphere)、またはアーミラリ天球儀、または渾天儀とは、天球を象った模型である。.

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天道溯原

天道溯原(てんどうそげん)はアメリカ人宣教師ウィリアム・A・マーティン(中国名:丁幃良)が中国語で著したキリスト教の書物である。.

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天蓋

天蓋(てんがい)は、主に以下の意味を持つ。 「白海(びゃっかい)」「玉蓋(たまがい)」とも呼ばれる。.

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天文単位

天文単位(てんもんたんい、astronomical unit、記号: au)は長さの単位で、正確に である。2014年3月に「国際単位系 (SI) 単位と併用される非 SI 単位」(SI併用単位)に位置づけられた。それ以前は、SIとの併用が認められている単位(SI単位で表される、数値が実験的に得られるもの)であった。主として天文学で用いられる。.

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天文台

天文台の一例(札幌市天文台) 天文台(てんもんだい)は、天体や天文現象の観測を行ったり、観測結果を解析して天文学の研究を行うための施設。現代では学術研究目的以外に、宇宙の観察や学習といった天文教育・普及活動の拠点としての性格を持つ天文台もある。.

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天文学

星空を観察する人々 天文学(てんもんがく、英:astronomy, 独:Astronomie, Sternkunde, 蘭:astronomie (astronomia)カッコ内は『ラランデ歴書』のオランダ語訳本の書名に見られる綴り。, sterrenkunde (sterrekunde), 仏:astronomie)は、天体や天文現象など、地球外で生起する自然現象の観測、法則の発見などを行う自然科学の一分野。主に位置天文学・天体力学・天体物理学などが知られている。宇宙を研究対象とする宇宙論(うちゅうろん、英:cosmology)とは深く関連するが、思想哲学を起源とする異なる学問である。 天文学は、自然科学として最も早く古代から発達した学問である。先史時代の文化は、古代エジプトの記念碑やヌビアのピラミッドなどの天文遺産を残した。発生間もない文明でも、バビロニアや古代ギリシア、古代中国や古代インドなど、そしてイランやマヤ文明などでも、夜空の入念な観測が行われた。 とはいえ、天文学が現代科学の仲間入りをするためには、望遠鏡の発明が欠かせなかった。歴史的には、天文学の学問領域は位置天文学や天測航法また観測天文学や暦法などと同じく多様なものだが、近年では天文学の専門家とはしばしば天体物理学者と同義と受け止められる。 天文学 (astronomy) を、天体の位置と人間界の出来事には関連があるという主張を基盤とする信念体系である占星術 (astrology) と混同しないよう注意が必要である。これらは同じ起源から発達したが、今や完全に異なるものである。.

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天文学に関する記事の一覧

天文学に関する記事の一覧(てんもんがくにかんするきじのいちらん)は、天文学に関連する記事を集める所です。目的および使い方等は案内をご覧ください。記事の更新状況は、サイドバーの ""かMediaWiki:recentchangeslinked(天文学に関する記事の一覧)をクリックしてください。.

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天文学のシンボル

天文学のシンボルは、様々な天体や天文現象を表すのに使われるシンボルである。多くのシンボルは西洋占星術と共通している。.

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天文年鑑

天文年鑑(てんもんねんかん、Astronomical Yearbook,Astronomical Almanac)は、天文年鑑編集委員会が編集し誠文堂新光社が発行する天文に関するデータ集である。.

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天文シミュレーションソフト

天文シミュレーションソフト(てんもんシミュレーションソフト)とは、コンピュータのデスクトップ上に再現されたプラネタリウムのこと。.

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天文図解

天文図解(てんもんずかい)とは、江戸時代の天文書・暦学書。元禄元年(1688年)に井口常範によって著され、翌年に刊行される。日本最初の一般向けの天文学の書籍とされ、また日本で「地球」という語が使われた最古の例ともいわれている。全5巻。 自序には、元禄元年の冬至の日付が掲げられている。冒頭に中国天文学の「天球儀」「渾天儀」「衆星図」「天地儀」「九重天之図」と仏教天文学の「須弥山図」、西洋天文学の「九重天之図」を掲げている。巻1は天文総論にあてられて、推測としながらも彗星が回帰現象である可能性を述べている。これはエドモンド・ハレーが彗星回帰を唱える17年前であった。巻2から巻4までは授時暦を中心とした暦学について解説し、巻4の最後に中国の自然哲学について述べた「運気論」を付記している。巻5では、太陽・月・五星の位置計算法について解説し、最後に「渾天地儀図序」として日本を中心とした地球の半球を掲げている。 それ以前の天文学は天文道として扱われて土御門家に代表されるような特定の家の家学とされ、また天体の動きと国家の興亡が結び付けられていたために一種の機密扱いとされて、こうした本が出された事は無かった。このため、天文に関心を抱く人々によって広く読まれたとされている。 なお、西洋天文学の「九重天之図」において「地球」という語が登場しており、これが日本の書物に出てきた最初の例とされている。ただし、井口自身が断っているようにこの図はマテオ・リッチの『両儀玄覧』(1603年)からの引用であり、「地球」という語もその中に登場するものである。また、マテオ・リッチの天文学はこの時期に日本に伝えられて当時の知識人の間で広まったものであり、元禄から宝永、正徳にかけて出された書籍に出現するようになったものとされている(新井白石の『西洋紀聞』にもマテオ・リッチの説を引用する形で登場する)。また、当時は前述のような理由で「地球」という言葉を知っている知識人はいても、井口のような著作に用いる機会がなかったとも考えられ、井口が最初に「地球」という言葉を使った日本人という訳ではなかったとみられている。.

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天文現象

天文現象(てんもんげんしょう)とは、天(この「天」には空や大気圏の上層部や宇宙空間までもが含まれる)に現れる様々な現象の総称。これを文様(模様、綾)に見立てて天文といい、周期的な変化を調べて暦や卜占に利用した。『易経』賁の卦の「天文を観て以て時の変を察す」、繫辞伝の「仰いで以て天文を観、俯して以て地理を察す。是の故に幽明の故を知る」に由来するとされる。天象とも。 これらは観天望気の対象であったが後に気象とは区別されて天体観測が専らとなり、特に惑星の運行は洋の西と東を問わず天文学者により詳細に調べられた。望遠鏡の発明により太陽や月以外も明確に天体として認識されるようになると、物理学の一分野として発展を遂げ(→天体物理学)、以降の天文学は恒星を含む宇宙の諸現象を研究する自然科学の分野となった。一方の卜占からは学問的な裏付けが排除されたが、信仰や迷信の一部として現代でも広く残る。 現代の天体観測は実業のみでなくレクリエーションにもなっている(天体観望)。.

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天敵 (漫画)

『天敵』(てんてき)は、石ノ森章太郎の漫画作品である。.

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太平洋

太平洋(たいへいよう)は、アジア(あるいはユーラシア)、オーストラリア、南極、南北アメリカの各大陸に囲まれる、世界最大の海洋。大西洋やインド洋とともに、三大洋の1つに数えられる。日本列島も太平洋の周縁部に位置する。面積は約1億5,555万7千平方キロメートルであり、全地表の約3分の1にあたる。英語名からパシフィックオーシャン(Pacific ocean)とも日本語で表記されることもある。.

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太陽

太陽(たいよう、Sun、Sol)は、銀河系(天の川銀河)の恒星の一つである。人類が住む地球を含む太陽系の物理的中心尾崎、第2章太陽と太陽系、pp. 9–10であり、太陽系の全質量の99.86%を占め、太陽系の全天体に重力の影響を与えるニュートン (別2009)、2章 太陽と地球、そして月、pp. 30–31 太陽とは何か。 太陽は属している銀河系の中ではありふれた主系列星の一つで、スペクトル型はG2V(金色)である。推測年齢は約46億年で、中心部に存在する水素の50%程度を熱核融合で使用し、主系列星として存在できる期間の半分を経過しているものと考えられている尾崎、第2章太陽と太陽系、2.1太陽 2.1.1太陽の概観 pp. 10–11。 また、太陽が太陽系の中心の恒星であることから、任意の惑星系の中心の恒星を比喩的に「太陽」と呼ぶことがある。.

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太陽 (タロット)

ウェイト版タロットの太陽 マルセイユ版タロットの太陽 太陽(たいよう、英:The Sun, 仏:Le Soleil)は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。別名「二つの太陽のカード」。 カード番号は「19」。前のカードは「18 月」、次のカードは「20 審判」。.

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太陽と鉄

『太陽と鉄』(たいようとてつ)は、三島由紀夫の自伝的随筆・評論。三島自身は、「告白と批評との中間形態」としている。主に自らの肉体と精神、生と死、文と武を主題に書かれたもので、三島の文学、思想、その死(三島事件)を論じるにあたり重要な作品である井上隆史「太陽と鉄」()。刊行に際しては、終章として自衛隊の戦闘機「F104機」に搭乗し、成層圏を超音速飛行した経験の随筆と長詩を付加している。〈太陽〉との2度の出会い(昭和20年の夏の敗戦と昭和27年の海外旅行体験)を通じて「思考」が語られ、〈鉄〉はボディビルの鉄塊の重量(肉体をあるべきであつた姿に押し戻す働き)」として「筋肉」との関連で語られている。.

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太陽のシンボル

太陽のシンボル(solar symbol)は、太陽をシンボルとした記号や紋様。太陽のシンボルは多くの神話、宗教、神秘主義、占い、記号、紋章、旗章などで使われている。.

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太陽の牙ダグラム

『太陽の牙ダグラム』(たいようのきばダグラム)は、1981年(昭和56年)10月23日から1983年(昭和58年)3月25日までテレビ東京で全75話が放送された、日本サンライズ製作のSFアニメ(ロボットアニメ)。放送時間は第19話までが毎週金曜日18:00 - 18:30、第20話以降は毎週金曜日17:55 - 18:25。(なお年末年始特別編成の関係で、第11話は火曜日17:00 - 17:30、第63話は金曜日10:00 - 10:30に放送された。).

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太陽の船 ソルビアンカ

『太陽の船ソルビアンカ』(たいようのふねソルビアンカ、SOL BIANCA The Legacy)は、1999年にAIC、パイオニアLDC(現:ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン)により製作されたOVA。.

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太陽の法

『太陽の法』(たいよう の ほう、The Laws of the Sun )は、.

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太陽半径

太陽半径(たいようはんけい、Solar radius)とは、天文学において、恒星の大きさを表すための単位である。名の通り太陽の半径であって、 で与えられる。これは地球の半径の約109倍である。.

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太陽同期軌道

太陽同期軌道(たいようどうききどう、、略称:SSO)は、極軌道の一種で、地球のそれの場合、平均すると地球の公転と同期するように軌道面が変化するため、太陽光線と軌道面とのなす角がほぼ一定となる、という特徴がある。 軌道傾斜角が95度以上の、地球の自転に対してやや逆行した軌道である。一般に軌道傾斜角がぴったり90度の場合、軌道面が変化するような理由は何もないから、常に天球に対して一定の軌道面となる。それに対し、軌道傾斜角を95度以上とした(だいたい97度から100度の)軌道なのであるが、そうすると、地球が厳密には真球ではなくわずかに赤道がふくらんだ回転楕円体であるため、地球のふくらみの衛星に近い側による重力の影響のほうが大きく、引かれる向きがわずかに地球の中心方向からずれた向きになり、それが結果として軌道面を変えさせるような働きをする。 地球が周期一年で太陽の周りを公転するのに平均すると一致して、衛星が地球の周りを公転する軌道が描く平面、つまり軌道面が、地軸の周りを年一回の周期で回転する軌道なのである。 地球側から見ると、太陽と太陽同期軌道とは位置関係が年間を通じて毎日同時刻に一定となっているように見える。衛星側から地球を見ると太陽光の入射角が常に同じになる。すなわち、同一条件下での地球表面の観測が可能となる。.

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太陽定数

衛星観測された1979年から2005年にかけての太陽定数の周期変化。 太陽定数(たいようていすう)とは、地球大気表面の単位面積に垂直に入射する太陽の仕事率(単位時間当たりのエネルギー量)のことであり、約1366W/m2に当たる。右図は人工衛星を使って観測した太陽定数の時間的な変化のデータで、周期的に変化しているが、その変化量は0.1%程度であり定数として扱われてきた。太陽の放出するエネルギーの指標であり、太陽黒点の活動の変化などでも太陽定数は変化する。太陽定数は周期的にわずかに変動している。ただしその変動の大きさは0.1%程度であり、平均気温への影響量も0.1℃程度と見られている。ただし、46億年前の太陽系及び地球誕生時には太陽の放射仕事率は現在の70%程度だったと考えられており、数億年単位の長期的には太陽定数は徐々に増大してきた。.

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太陽フレア

太陽フレア(たいようフレア、Solar flare)とは太陽における爆発現象。別名・太陽面爆発。 太陽系で最大の爆発現象で、小規模なものは1日3回ほど起きている。多数の波長域の電磁波の増加によって観測される。特に大きな太陽フレアは白色光でも観測されることがあり、白色光フレアと呼ぶ。太陽の活動が活発なときに太陽黒点の付近で発生する事が多く、こうした領域を太陽活動領域と呼ぶ。太陽フレアの初めての観測は、1859年にイギリスの天文学者、リチャード・キャリントンによって行われた(1859年の太陽嵐)。 「フレア」とは火炎(燃え上がり)のことであるが、天文学領域では恒星に発生する巨大な爆発現象を指している。現在では太陽以外の様々な天体でも観測されている。 アメリカ航空宇宙局(NASA)によると、2012年7月には巨大な太陽フレアが地球をかすめた 。次の10年間に同程度のフレアが実際に地球を襲う確率は12%であると推定される。.

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太陽ダイナモ

太陽ダイナモ(たいようダイナモ、solar dynamo)とは、太陽磁場を生成する物理機構である。 太陽には、地球や他の多くの天体と同じように、双極磁場が存在している。この双極磁場は、アンペールの法則に従い、太陽内部を流れる環状電流によって励起されている。さらにこの電流は、太陽内部での、異なる自転速度を持つ領域間の剪断によって作り出されている。事実、太陽を構成するプラズマの電気伝導率は極めて高く、よってこのプラズマ流体は電磁流体力学によって記述できる。.

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太陽嵐

太陽嵐(たいようあらし、)とは、太陽で非常に大規模な太陽フレアが発生した際に太陽風が爆発的に放出され、それに含まれる電磁波・粒子線・粒子などが、地球上や地球近傍の人工衛星等に甚大な被害をもたらす現象である。 太陽は、太陽黒点数の変化周期である約11年のほか、約200 - 300年などのいくつかの活動周期を持つと言われている。最も顕著なのは11年周期であり、およそ11年ごとに、活動が活発な極大期とそうでない極小期とを繰り返す。極大期には、人工衛星に搭載される電子機器などに被害をもたらすような強い太陽フレアが発生することがある。また、強い磁場、高密度のプラズマを伴った太陽風が磁気圏に衝突することで、強い電気エネルギーが磁気圏内に生成され、それが原因となって短波通信障害や地上の電力施設などにも被害をもたらすことがある。太陽活動に関する研究が発展した近年、大規模な太陽フレアによって上記のような様々な影響がもたらされることが考えられるようになり、「太陽嵐」と呼ばれている。 なお、一般的な用法として太陽フレア全般のことを太陽嵐と呼称する場合もあるが、ここでは主に大きな被害が懸念される格段に強い太陽フレアについて記述する。.

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太陽光

雲間から差す太陽光。 太陽光(たいようこう、sunlight)とは、太陽が放つ光である。日光(にっこう)とも言う。地球における生物の営みや気候などに多大な影響を与えている。人類も、太陽の恵みとも言われる日の光の恩恵を享受してきた。.

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太陽光度

太陽光度(たいようこうど、Solar luminosity)とは、光度の単位の1つであり、記号L_\odotで表す。通常、恒星などの天体の光度(見かけの明るさではなく、実際の明るさ)を表すのに用いられる。1太陽光度は、3.839 × 1026 W、3.839 × 1033erg/sに当たる太陽の光度と等しい。ただし、太陽は弱い変光星であり、太陽変動によって光度は常に一定ではない。.

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太陽光発電の資源量

当記事では、太陽光発電に関する事柄のうち、特に太陽光発電の資源量(たいようこうはつでんのしげんりょう)について述べる。.

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太陽系

太陽系(たいようけい、この世に「太陽系」はひとつしかないので、固有名詞的な扱いをされ、その場合、英語では名詞それぞれを大文字にする。、ラテン語:systema solare シュステーマ・ソーラーレ)とは、太陽および、その重力で周囲を直接的、あるいは間接的に公転する天体惑星を公転する衛星は、後者に当てはまるから構成される構造である。主に、現在確認されている8個の惑星歴史上では、1930年に発見された冥王星などの天体が惑星に分類されていた事もあった。惑星の定義も参照。、5個の準惑星、それを公転する衛星、そして多数の太陽系小天体などから成るニュートン (別2009)、1章 太陽系とは、pp.18-19 太陽のまわりには八つの惑星が存在する。間接的に太陽を公転している天体のうち衛星2つは、惑星では最も小さい水星よりも大きい太陽と惑星以外で、水星よりも大きいのは木星の衛星ガニメデと土星の衛星タイタンである。。 太陽系は約46億年前、星間分子雲の重力崩壊によって形成されたとされている。総質量のうち、ほとんどは太陽が占めており、残りの質量も大部分は木星が占めている。内側を公転している小型な水星、金星、地球、火星は、主に岩石から成る地球型惑星(岩石惑星)で、木星と土星は、主に水素とヘリウムから成る木星型惑星(巨大ガス惑星)で、天王星と海王星は、メタンやアンモニア、氷などの揮発性物質といった、水素やヘリウムよりも融点の高い物質から成る天王星型惑星(巨大氷惑星)である。8個の惑星はほぼ同一平面上にあり、この平面を黄道面と呼ぶ。 他にも、太陽系には多数の小天体を含んでいる。火星と木星の間にある小惑星帯は、地球型惑星と同様に岩石や金属などから構成されている小天体が多い。それに対して、海王星の軌道の外側に広がる、主に氷から成る太陽系外縁天体が密集している、エッジワース・カイパーベルトや散乱円盤天体がある。そして、そのさらに外側にはと呼ばれる、新たな小惑星の集団も発見されてきている。これらの小天体のうち、数十個から数千個は自身の重力で、球体の形状をしているものもある。そのような天体は準惑星に分類される事がある。現在、準惑星には小惑星帯のケレスと、太陽系外縁天体の冥王星、ハウメア、マケマケ、エリスが分類されている。これらの2つの分類以外にも、彗星、ケンタウルス族、惑星間塵など、様々な小天体が太陽系内を往来している。惑星のうち6個が、準惑星では4個が自然に形成された衛星を持っており、慣用的に「月」と表現される事がある8つの惑星と5つの準惑星の自然衛星の一覧については太陽系の衛星の一覧を参照。。木星以遠の惑星には、周囲を公転する小天体から成る環を持っている。 太陽から外部に向かって放出されている太陽風は、太陽圏(ヘリオスフィア)と呼ばれる、星間物質中に泡状の構造を形成している。境界であるヘリオポーズでは太陽風による圧力と星間物質による圧力が釣り合っている。長周期彗星の源と考えられているオールトの雲は太陽圏の1,000倍離れた位置にあるとされている。銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れており、オリオン腕に位置している。.

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太陽系の天体で最も高い山の一覧

太陽系の天体で最も高い山の一覧(たいようけいのてんたいで もっともたかいやまのいちらん)では、太陽系の天体の中で最も高い山を一覧に示す。場合によっては異なる基準の最高点も記載されている。 火星にある楯状火山であるオリンポス山は高さ21.9kmで、太陽系内の天体の中で最も高い山である。1971年に発見されてから40年間、既知の太陽系内の山で最も高い山であったが、2011年にベスタにあるクレーター、レアシルヴィアの中央丘は、同等以上の高さであることが判明した。.

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太陽系の天体の一覧

太陽系の天体の一覧(たいようけいのてんたいのいちらん、List of solar system objects)は、軌道ごとに、太陽から近い順にまとめた太陽系の天体の一覧である。基本的に直径500km以上であることを基準に掲載している。大きさ順の一覧は大きさ順の太陽系天体の一覧、衛星の一覧については太陽系の衛星の一覧を参照。.

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太陽系の天体の最も大きなクレーターの一覧

太陽系の天体の最も大きなクレーターの一覧(たいようけいのてんたいのもっともおおきなクレーターのいちらん)は、太陽系に属する天体の表面にあるクレーターの中で特に大きなものを直径順に並べた一覧である。特に巨大なクレーターである場合には、最大ではないものも掲載する。 下記の一覧に掲載されているクレーターの中には、本当にクレーターか否かわかっていないものがあったり、正式にはクレーターであるとは認定されていないものも含まれる。それらについては備考にて明示する。また、現存しているものではなく形成時の推定直径の場合も備考に記す。.

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太陽系の形成と進化

原始惑星系円盤の想像図 太陽系の形成と進化(たいようけいのけいせいとしんか)は、巨大な分子雲の一部の重力による収縮が起こった約46億年前に始まったと推定されている。収縮した質量の大部分は集まって太陽を形成し、残りは扁平な原始惑星系円盤を形成してここから惑星、衛星、小惑星やその他の太陽系小天体等ができた。 星雲説と呼ばれるよく知られたモデルは、エマヌエル・スヴェーデンボリ、イマヌエル・カント、ピエール=シモン・ラプラスらによって18世紀に唱えられ、後に天文学、物理学、地質学、惑星科学等科学の広い分野を取り入れていった。1950年代に入って宇宙の時代が幕を開け、1990年代に太陽系外惑星が発見されると、新しい発見に合わせてモデルは改変されていった。 太陽系は当初の姿から進化していった。多くの衛星が、惑星の周りのガスや宇宙塵の円盤から形成されたり、惑星の重力に捉えられたりして形成された。天体同士の衝突は今日でも続き、太陽系の進化の原動力となっている。惑星の位置はしばしば変化し、入れ替わることもある。この惑星軌道の移動は、初期の太陽系の進化の大きな原動力になったと信じられている。 約46億年前、太陽はまだ冷たかった頃から徐々に大きくなって現在の姿になった。将来は赤色巨星の段階を経て、その外層は吹き飛ばされて惑星状星雲となり、中心部には白色矮星が残ると推測されている。さらに遠い将来、近傍を通過する恒星の重力によって惑星が奪われていき、最終的に数兆年後には太陽は裸の星になると考えられている。.

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太陽系の元素組成

太陽系の元素組成(たいようけいのげんそそせい)は、ケイ素原子を基準として太陽系の構成元素の量を原子比(モル比)で表したものである。 宇宙の元素組成の代表として記述されることもあるが、より精度の高い元素組成の観測が可能であるのが、太陽系における数値である。また、太陽系の質量の大部分(約99.86%)は太陽が占めるため、ほぼ太陽の元素組成ともいえる。放射性同位体の壊変、あるいは太陽中心部の核融合による元素変換のため、組成は不変ではない。.

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太陽系の衛星の一覧

太陽系の衛星の一覧(たいようけいのえいせいのいちらん)では現在、太陽系内で確認されている181個の、惑星と準惑星の衛星について述べる。181個の衛星のうち、19個は十分な大きさがあるため、形状がほぼ球体で、もしこれらが直接、太陽を公転していたとすると惑星あるいは準惑星に分類される可能性が高かったであろう。 衛星は軌道によって2つのカテゴリーに分類される。1つは規則衛星(主惑星の公転面とほぼ同じ公転面を持つ軌道を描く衛星、軌道はほぼ真円になっている)、もう1つは不規則衛星(主惑星の公転面から大きく傾いた軌道を持つ衛星、軌道も楕円形になることが多い)である。不規則衛星のほとんどは主惑星の重力によって捕獲された小惑星であるとされている。大部分の不規則衛星は大きさが10 kmにも満たない。 月以外で発見された最初の衛星はガリレオ・ガリレイによって発見されたガリレオ衛星である。それから3世紀の間に衛星はいくつも発見されたが、1970年代にガス惑星の調査を行ったボイジャー1号と2号によって発見された衛星の数は爆発的に急増した。そして、2000年代からは地上の光学望遠鏡によってさらに、多くの衛星が発見されたが、それらはすべて不規則衛星である。.

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太陽系の惑星と衛星の発見の年表

太陽系の惑星と衛星の発見の年表(たいようけいのわくせいとえいせいのはっけんのねんぴょう)では、歴史上の新しい天体の発見の過程を年表にする。.

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太陽系外衛星

太陽系外衛星(たいようけいがいえいせい、Extrasolar moonまたはexomoon)とは太陽系外惑星やその他の太陽系外天体の周囲を公転している衛星である。このような衛星はかなり普遍的に存在すると考えられている。現在の技術では直接観測することは困難だが、2015年の地点で間接的でありながら候補天体が発見されている。.

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太陽系外惑星

太陽系外惑星(たいようけいがいわくせい、Extrasolar planet, Exoplanet)とは、太陽系にとっての系外惑星、つまり、太陽系の外にある惑星である。 多くは(太陽以外の)恒星の周りを公転するが、白色矮星や中性子星(パルサー)、褐色矮星などを回るものも見つかっており、他にもさまざまな星を回るものが想定される。自由浮遊惑星(いかなる天体も回らない惑星大の天体)を惑星に含めるかどうかは議論があるが、発見法が異なることなどから、系外惑星についての話題の中では自由浮遊惑星は別扱いすることが多い。 観測能力の限界から実際に発見されずにきたが、1990年代以降、多くの系外惑星が実際に発見されている。 ドップラー法.

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太陽系家族写真

太陽系家族写真(たいようけいかぞくしゃしん)とは、太陽系全体(太陽およびその惑星)の姿を一枚の写真(図像)に収めたもののことである。 これまでに数回撮影が試みられている。ただし1枚の写真に太陽系を全て収めることはできないため、複数枚の写真をモザイク状につなぎあわせることによって太陽系全体の姿を再構成する方法がとられている。 この図像が制作された米国では(単に)「Family Portrait」あるいは「Portrait of the Planets」と呼んでおり、太陽系をひとつの家族に喩え、その全体写真を、家族のメンバー全員が一緒にいる姿を一枚の写真におさめるFamily Portrait(家族写真)に喩えた呼称である。.

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太陽系儀

太陽系儀(たいようけいぎ 英語 orrery)とは、地動説を基にした太陽系の模型である。中心に太陽を置き、歯車の回転によってアームに取り付けた惑星の模型を回転することにより、惑星相互の位置を再現する。.

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太陽系探査の年表

太陽系探査の年表(たいようけいたんさのねんぴょう)は、太陽系探査を目的とする宇宙機の打ち上げ日の年表である。 なお、《 》内のミッションについてはまだ完了していない。史上初の成果であるものについては太字で示した。.

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太陽系最後の日

『太陽系最後の日』(たいようけいさいごのひ、原題: Rescue Party )は、アーサー・C・クラークの短編小説。初出は1946年5月号の「アスタウンディング・サイエンス・フィクション」。 この作品はクラークが売却した初の作品として知られている。ただし、最初に出版された作品は『抜け穴』という短編で、本作は2番目である。クラークの出世作といわれ、日本では「S-Fマガジン」創刊号(1960年2月号)に宇野利泰訳で掲載された。ハヤカワ文庫のクラーク短編集『太陽系最後の日』には中村融訳で掲載されている。.

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太陽直下点

太陽直下点(たいようちょっかてん、)とは太陽系の惑星上で太陽が天頂に来る場所をいい、太陽はその場所の平面に対して直角に照っている。また太陽系近くに来るあらゆる物体でも同様にそのような場所をいう。.

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太陽面通過

金星の太陽面通過(日本、長崎)2004年6月8日 17:28(JST) 太陽面通過(たいようめんつうか)とは、ある天体にいる観測者から見て、見かけ上太陽の表面を別の天体が通過する現象である。日面通過(にちめんつうか)や日面経過(にちめんけいか)、太陽面経過とも呼ばれる。普通、地球から見て内惑星である水星または金星が太陽の表面を通過する現象のことを差す。これは太陽と内惑星と地球が一直線に並んだときに見られるもので、地球では水星と金星でのみみられる天体現象である。水星、金星は太陽に比べ大きさがかなり小さいので小さな黒い点がゆっくり太陽の表面を移動していく形で観測される。 ヨハネス・ケプラーは、1627年に初めて金星の太陽面通過が1631年12月6日に起こると予想した(実際に起きたのは12月7日)。.

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太陽風

太陽風(たいようふう、Solar wind)は、太陽から吹き出す極めて高温で電離した粒子(プラズマ)のことである。これと同様の現象はほとんどの恒星に見られ、「恒星風」と呼ばれる。なお、太陽風の荷電粒子が存在する領域は太陽圏と呼ばれ、それと恒星間領域の境界はヘリオポーズと呼ばれる。.

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太陽質量

太陽質量(たいようしつりょう、Solar mass)は、天文学で用いられる質量の単位であり、また我々の太陽系の太陽の質量を示す天文定数である。 単位としての太陽質量は、惑星など太陽系の天体の運動を記述する天体暦で用いられる天文単位系における質量の単位である。 また恒星、銀河などの天体の質量を表す単位としても用いられている。.

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太陽黒点

2004年に現れた太陽黒点 太陽黒点(たいようこくてん、sunspot)とは、太陽表面を観測した時に黒い点のように見える部分のこと。単に黒点とも呼ぶ。実際には完全な黒ではなく、この部分も光を放っているが、周囲よりも弱い光なので黒く見える。太陽黒点は、約9.5年から12年ほどの周期で増減を繰り返している。 黒点が暗いのは、その温度が約4,000℃と普通の太陽表面(光球)温度(約6,000℃)に比べて低いためである。発生原因は太陽の磁場であると考えられている。 黒点は太陽の自転とともに東から西へ移動する。大きな黒点群の中には太陽の裏側を回って再び地球から見える側に出てきても消えていない、1ヶ月ほど存在する寿命の長いものがある。(太陽の東西という言葉は地球から観測した場合の地球上での方位を指す。その天体に立った場合の方位ではない).

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太陽暦

太陽暦(たいようれき、)とは、地球が太陽の周りを回る周期(太陽年)を基にして作られた暦(暦法)である。1年の日数を1太陽年に近似させている。ユリウス暦や、現在、世界の多くの地域で使用されているグレゴリオ暦は、太陽暦の1種である。.

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太陽極大期

最近の太陽周期 最近400年間のウォルフ黒点相対数 太陽極大期(Solar maximum)は、11年ごとの太陽周期において、太陽活動が極大になる時期である。太陽極大期の間は、多くの太陽黒点が現れ、太陽放射は通常より約0.1%強くなる。太陽からのエネルギーの増加は、地球環境に多大な影響を及し、最近の研究では、地域の気象パターンとの相関も示唆されている。 太陽極大期には、太陽の赤道が極よりも速く自転することに由来する磁力線の歪みは、最も大きくなる。ある太陽極大期から次の太陽極大期までの太陽周期はばらつきがあり、平均するとだいたい11年だが、一般に9年から14年程度まで変動する。 太陽極大期には、大きな太陽フレアがしばしば発生する。例えば、1859年の太陽嵐は、オーロラが北緯約42°のローマで見られるほどであった。.

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太陽放射

太陽放射(たいようほうしゃ)とは、太陽が出す放射エネルギーのこと。日射とも呼ばれる。特に電磁波の放射を指すことが多い。太陽放射のスペクトルから、太陽の黒体放射温度は約5800 Kと見積もられる。太陽放射の約半分は電磁スペクトルでいう可視光線であり、残り半分は赤外線や紫外線が占める。光とも呼ばれるこれら3つの電磁波が太陽放射の大部分を占めるため、太陽放射により放出される電磁波のことを太陽光とも言う。 太陽放射は主に、日射計や日照計で観測・測定される。.

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太陽時

太陽時(たいようじ、solar time)とは、太陽の運動を地表上から観測し、天球上で最も高い位置に達する、もしくは正中(子午線の通過)の時刻を正午とするという考え方に基づく時刻系である。 観測点ごとに定義される地方時であり、地球の自転に基づく時刻系に属する。.

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夜(よる)は、日没から日の出までの時間のことである。つまり太陽が地平線や水平線の下にある時間帯のことである。宵(よい)ともいう。 ちなみに日の出から次の日没までの間の時間は昼という。.

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夜どおしナマ解説 どう読む2007年の日本と世界

夜どおしナマ解説 どう読む2007年の日本と世界(よどおしなまかいせつ どうよむにせんななねんのにほんとしゃかい)は、2006年12月28日23:00-12月29日5:00(日本時間)にNHK総合テレビで放送された長時間の解説・討論会番組である。.

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夜光雲

夜光雲(やこううん, 英:noctilucent clouds, NLC)は中間圏にできる特殊な雲で、日の出前や日没後に観測される気象現象である。地球上で最も高い高度に発生する雲と言われる。夏になっている北・南どちらかの半球の高緯度地域で多く発生する。極中間圏雲(polar mesospheric clouds, PMC)とも呼ぶ。.

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外作用

外作用(がいさよう、)とは、地球表面にはたらく営力のひとつである。.

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外部太陽系の植民

外部太陽系の植民(がいぶたいようけいのしょくみん)は、人類が火星以遠の太陽系の天体へ移住し、その環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。 小惑星帯より外側にある惑星のいくつかの衛星は、植民の場所として十分な大きさである。特に大きな一部の衛星は氷や液体の水、それに有機化合物を含んでおり、これは色々な用途、中でもロケットの燃料の生産に役立つかもしれない。また、外部太陽系のコロニーは、付近の惑星やその衛星の長期間の調査の中心地としても活用することができる。特に、ロボットを(地球との通信では避けられない)長時間の遅延なしで人間がコントロールすることができるのは重要である。また、探査とヘリウム3(熱核融合の燃料としてとても高い価値を持つ)等の採掘のため、巨大ガス惑星の上層大気に軽航空機を送ることも提案されている。.

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外核

地球の磁気圏の概念図。太陽風は左から右に向かって吹いている。 外核(がいかく、outer core)とは、地球の中心部にある液体の層。.

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外惑星

外惑星(がいわくせい)は太陽系の惑星のうち、地球よりも太陽から遠い軌道をめぐる惑星の事である。 外惑星の対義語は内惑星である。.

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女帝 (タロット)

ウェイト版タロットの女帝 マルセイユ版タロットの女帝 女帝(じょてい、英:The Empress, 仏:L'Impératrice)は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。 カード番号は「3」。前のカードは「2 女教皇」。次のカードは「4 皇帝」。.

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奴隷戦士マヤ

奴隷戦士マヤ(どれいせんしマヤ)は、日本の成人向け漫画作品、およびそれを原作としたOVA作品。作者はこのどんと。.

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奇跡

奇跡(奇蹟、きせき、miracle)は、神など超自然のものとされるできごと。人間の力や自然法則を超えたできごととされること。.

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奇跡の地球

奇跡の地球」(きせきのほし)は、桑田佳祐&Mr.Childrenのチャリティーシングル。1995年1月23日発売。発売元はタイシタレーベル。.

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奇跡の地球物語〜近未来創造サイエンス

『Canon Presents 奇跡の地球物語〜近未来創造サイエンス』(キヤノンプレゼンツ きせきのちきゅうものがたり きんみらいそうぞうサイエンス)は、日本のテレビ番組。2009年(平成21年)10月4日から2014年(平成26年)9月28日まで毎週日曜日の18時30分 - 18時56分(JST)に放送されていた、テレビ朝日のドキュメンタリー番組。キヤノンの一社提供番組だったが、2014年7月からはキヤノンを筆頭とした複数社提供になった。 ハイビジョン制作・字幕放送。また、地上アナログ放送ではレターボックス形式で放送されている。.

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妊娠

妊娠している女性(妊婦) 妊娠(にんしん、英:pregnancy)とは、受精卵が卵管内を移動し、子宮内膜表面に着床し、母体と機能的に結合し、(胎盤から臍帯を介して)栄養や酸素の供給を受けて成長し、やがては出産にいたるまでの生理的経過(およびその状態)を指す。.

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妖精作戦

『妖精作戦』(ようせいさくせん)とは、笹本祐一作の作品。初版がソノラマ文庫から1984年に発売され、更に2011年に創元SF文庫よりシリーズが再々発売された。作者のデビュー作であり、著者の「現役最古のライトノベル作家」という自称が示すとおり、この作品は青少年向けSFが「ジュブナイル」と呼ばれていた時代に発売され「時代を変えた」、「ライトノベルの直系の先祖」とも言える作品である。 この作品に影響を受けた作家は数多く、谷川流、有川浩、小川一水、秋山瑞人などファンは多い。 現在のライトノベルに影響を与えた点として、三村美衣は『ライトノベル30年史』 において、 主人公たちはただの高校生だが、おたく的な知識が事件解決の手段として使われている。また70年代から80年代のアニメや特撮物を共通基盤にした独特のノリ、型番やスペックをそのまま出すメカの書き込みなど、同時代的情報を共有する小説の流れは本作から始まったといっていい。と述べている。.

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妖星ゴラス

『妖星ゴラス』(ようせいゴラス)は、1962年3月21日に公開された日本の特撮映画。製作、配給は東宝。カラー、東宝スコープ、多元磁気立体音響。同時上映は『紅の空』。 2018年6月には日本映画専門チャンネルの特集「東宝特撮王国」の1つとして、HDリマスター版が放送される。.

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嫦娥計画

嫦娥計画(じょうがけいかく、こうがけいかく、嫦娥工程、)は、中華人民共和国が国家的プロジェクトとして推進している月探査計画。将来的には有人による長期滞在を目指す。嫦娥とは、中国で月にちなむ女神のことである。2003年3月1日に正式に開始された。大きく「探査計画」、「着陸計画」、「滞在計画」に分かれる。総指揮者、および総設計者は叶培建。.

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嫌気的

嫌気的(けんきてき)とは、生物が関わる現象で、酸素の介在を伴わないこと。あるいは酸素のない状態でのみ生じること。酸素のない条件というのは、身近にも結構あるもので、たとえば土壌内部、汚泥、腸内など、光合成が行われず、有機物の蓄積の多い環境では、酸素がその分解に使われるために遊離した酸素がほとんどなくなる。そのような場では生物は酸素を使わずに様々な活動を行うので、その生活や様々な活動はすべて嫌気的に行われる。 また、生命の歴史を考えると、地球に生命が生じた頃には、地上には酸素はなかったものと考えられ、生命の進化の初期はすべて嫌気的条件下であったと推察される。.

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子午線

リニッジ天文台のかつての本初子午線(グリニッジ子午線)。現在の本初子午線は、この位置から、東へ、角度で5.301秒、距離にして102.478mの位置を通過している。 子午線(しごせん、)とは地球の赤道に直角に交差するように両極を結ぶ大円である。南北線(なんぼくせん)・南北圏(なんぼくけん)とも言う。同一経度の地点を結ぶ経線(けいせん、circles of longitude)と一致する。 子午線に対して直交するのが卯酉線(ぼうゆうせん)で、東西圏とも言う。これに対して同一緯度の地点を結ぶのが緯線である。.

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子持ち銀河

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した中心部。渦状腕に沿ってHII領域やダーク・レーンが存在している。 子持ち銀河(こもちぎんが、M51、NGC5194)はりょうけん座にある渦巻銀河である。4' 35" 離れたすぐ近くに伴銀河NGC 5195があることが名前の由来であり、伴銀河を含めて子持ち銀河と呼ぶ場合もある(このときNGC 5194をM51A、NGC 5195をM51Bと表記することがある)。直径およそ10万光年。.

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季節

季節(きせつ、、 、)は、特定の天候、昼夜の長短(日照時間)などによって示される、一年の中の時期((温帯では)春・夏・秋・冬の4つの時期)で、太陽に対する地球の位置に起因するもの。暦などでは天文学的な指標によって季節を区分し、天気予報や地理学などにおいては気象条件によって区分することが多い。両者は互いに関係しあう。.

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学ぼうBOSAI

『学ぼうBOSAI』(まなぼうボウサイ)は、NHK Eテレで2013年4月10日から放送されている防災をテーマとした学校放送番組。.

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学園戦記ムリョウ

『学園戦記ムリョウ』(がくえんせんきムリョウ、en:SHINGU)は、NHK-BS2の「衛星アニメ劇場」で放送されたテレビアニメ作品。およびこれを原作とした漫画作品、小説作品ならびにコンピュータゲーム作品である。 制作はマッドハウス。2001年5月8日から同年12月4日にかけて全26話が放送され、 2003年4月10日からNHK教育テレビでも放送された。2011年11月14日からは、スカパーチャンネル『アニマックス』でも放送を行なった。.

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存在

存在(そんざい、英語 being, existence, ドイツ語 Sein)とは、.

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定気法

定気法(ていきほう)とは、二十四節気を配置する方法の一つである。.

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宮崎県の市町村章一覧

宮崎県の市町村章一覧(みやざきけんのしちょうそんしょういちらん)は、宮崎県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。.

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完新世

完新世(かんしんせい、Holocene)は地質時代区分(世)のうちで最も新しい時代である。第四紀の第二の世であると同時に、現代を含む。かつての沖積世(Alluvium)沖積世の名は、地質学に時期区分が導入された17世紀のヨーロッパでこの時代の地層がノアの洪水以降に生成されたと信じられたことによる。現在では神話に結びつけることは望ましくないことと、より厳密な定義が必要とされたことにより、この区分名は使われなくなった。とはほぼ同義である。 最終氷期が終わる約1万年前から現在まで(近未来も含む)を指し、その境界は、大陸ヨーロッパにおける氷床の消滅をもって定義された。現在は、グリーンランド中央部から採取された氷床コアの研究に基づき、GSSPによってその下限が定義され、0.011784Ma (1万1,784年前)以降の時代を指すとされている。.

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守護惑星

守護惑星(しゅごわくせい)は、占星術で黄道十二宮のそれぞれを支配すると考えられている(占星術的)惑星である。守護星、支配星、ルーラーとも呼ばれる。.

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官公庁のマスコットキャラクター一覧

官公庁のマスコットキャラクター一覧とは、警察・消防・自治体などの官公庁のマスコットキャラクターをまとめたものである。 企業のマスコットキャラクターに関してはマスコットキャラクター一覧を、国公立大学のマスコットキャラクターについてはマスコットキャラクター一覧#教育を、神奈川県のマスコットキャラクターについては神奈川県のマスコットキャラクター一覧を参照されたい。.

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宇宙

宇宙(うちゅう)とは、以下のように定義される。.

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宇宙における地球の位置

宇宙における地球の位置に関する人類の知識は、ガリレオ・ガリレイから現在までの400年におよぶ望遠鏡による天体観測によって発展してきた。それ以前は、地球は宇宙の中心であり、宇宙は肉眼で見える太陽と月と惑星と天球に固定された恒星とで構成されているとされていた。(太陽と月を惑星とするか否かも統一されてはいなかった。)17世紀に地動説が広く受け入れられ、私達の地球が太陽系の惑星とされた後、ウィリアム・ハーシェル達による観察は、太陽が円盤状の銀河の中にあることを明らかにした。20世紀エドウィン・ハッブルの渦巻銀河の観測などにより、私達の銀河がの中にあり、銀河団と超銀河団に属する億単位の同類のひとつであることが明らかになった。 21世紀現在、我々が知っている、より明確になってきた宇宙の姿は、超銀河団で出来ている銀河フィラメントと、超空洞の広大な蜘蛛の巣状の構造である。超銀河団、銀河フィラメントや超空洞はおそらく、宇宙に存在する最大のまとまった構造体である。1,000メガパーセク以上のスケールにおいて宇宙全ての地域は、平均して同様の密度、構成と構造である。宇宙には“中央”や“縁”が無いとされているので、宇宙の中の地球の位置を描く際の別格の基準点は無い。.

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宇宙の大規模構造

宇宙の大規模構造(うちゅうのだいきぼこうぞう、)は、宇宙の中で銀河の分布が示す巨大な泡のような構造である。宇宙の泡構造と呼ばれることもある。.

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宇宙の小石

『宇宙の小石』(うちゅうのこいし、Pebble in the Sky )は、アイザック・アシモフのSF小説。.

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宇宙の年表

宇宙の年表(うちゅうのねんぴょう)は我々の住む宇宙で起きた出来事の年表であり、ビッグバン理論を中心に他の科学理論も交えてまとめたものである。 宇宙の歴史、宇宙の展開、宇宙の進化などとも表現されるものであるが、他の宇宙では冷却速度や対称性の破れ方の違いなどによって違った過程をとる可能性もあるので注意が必要である。 観測によれば、宇宙はおよそ138億年前に誕生した。それ以来宇宙は3つの段階を経過してきている。未だに解明の進んでいない最初期宇宙は今日地上にある加速器で生じさせられるよりも高エネルギーの素粒子からなる高温の状態であり、またほんの一瞬であったとされている。そのためこの段階の基礎的特徴はインフレーション理論などにおいて分析されているが、大部分は推測からなりたっている。 次の段階は初期宇宙と呼ばれ、高エネルギー物理学により解明されてきている。これによれば、はじめに陽子、電子、中性子そして原子核、原子が生成された。中性水素の生成にともない、宇宙マイクロ波背景が放射された。 そのような段階を経て、最初の恒星とクエーサー、銀河、銀河団、超銀河団は形成された。 宇宙の終焉については、さまざまな理論がある。.

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宇宙のステルヴィア

『宇宙のステルヴィア』(うちゅうのステルヴィア)は、未来の太陽系を舞台とするSFアニメ、また漫画とゲーム作品。.

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宇宙のスカイラーク

『宇宙のスカイラーク』(うちゅうのスカイラーク、The Skylark of Space)は、1928年にSF作家E・E・スミスによって発表されたSF小説である。1915年から1921年までの間に執筆された。 SF史上、人類が初めて銀河系外に飛び出した作品で、同じ作者による「レンズマン」シリーズと並んで、スペースオペラにおける不朽の名作のひとつとされる。.

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宇宙の距離梯子

宇宙の距離梯子(うちゅうのきょりはしご)とは、宇宙に存在する天体の、地球からの距離の測定方法の総称である。地球から遠方にある天体の距離を直接測る方法は複数提案されているが、それぞれには限界があったり、または期待される値の精度が距離によって制約されるなどの問題があり、使い分けを余儀なくされている。そのため、天体の距離判定は天文学における難問のひとつとなっている。 現状では広大な宇宙にあるすべての天体距離を測る統一的方法が存在しないため、ひとつの方法で近い天体の距離を測定し、それを基準に別な方法でさらに遠方の天体距離を求め、これを繰り返さざるを得ない。この過程が、高低差がある地面に梯子を架けながら徐々にステップを踏み進んでいく様に似ていることから、距離梯子という名で呼ばれている。 以下、一般的な距離梯子について、近距離から順に解説する。.

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宇宙の渚

『宇宙の渚』(うちゅうのなぎさ)は、NHKが制作・放映する一連の科学番組。英語名は "The Cosmic Shore" 。.

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宇宙はたのしいフェスティバル

宇宙はたのしいフェスティバル」(うちゅうはたのしいフェスティバル)は、1988年6月1日に発売されたチェリッシュのシングル。.

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宇宙天気予報

宇宙天気予報(うちゅうてんきよほう、英語:space weather report, etc.)とは、(太陽フレア、太陽プロトン現象、磁気嵐等の状況)を観測・把握し、それに伴う影響を予測して、地球上の天気予報と同じように予報する(前もって情報提供する)ものである。.

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宇宙太陽光発電

宇宙太陽光発電(うちゅうたいようこうはつでん、英:Space-based solar power、略記 SBSP)とは、宇宙空間上で太陽光発電を行い、その電力を地球上に送る、というコンセプト、アイディアである。.

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宇宙工学

宇宙工学(うちゅうこうがく、英語:astronautics、cosmonautics)は、宇宙開発を行うことに関連した工学の一分野である。地球の大気の外側を飛行するための理論および技術であり、言うなれば、宇宙飛行の科学技術である。 最近では宇宙工学は、航空工学とともに航空宇宙工学という領域をなしている。航空工学と宇宙工学は実際上重なっている領域が非常に多く、それらを分けて考えるのも作為的で不適切な面もあるので、航空宇宙工学として統合されており、学会や大学の学部なども「航空宇宙工学会」や「航空・宇宙工学科」などという名称になっていて、その中で2大柱のひとつとして宇宙工学が扱われる形になっていることが一般化してきているのである。.

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宇宙世紀の施設と地名

宇宙世紀の施設と地名(うちゅうせいきのしせつとちめい)では、ガンダムシリーズのうち宇宙世紀を舞台とした作品に登場する施設と地名について記述する。.

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宇宙一の無責任男

『宇宙一の無責任男』(うちゅういちのむせきにんおとこ)は、吉岡平のライトノベル『無責任艦長タイラー』から始まった小説シリーズ。.

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宇宙人

宇宙人(うちゅうじん)とは、地球外生命のうち知性を持つものの総称である。 エイリアン(alien)、異星人とも呼ばれる。一時期、「」と呼ばれたこともある。 この項目では、宇宙人一般、および、その中でも超常現象を扱う雑誌やテレビ番組などで地球を訪れていると報道された宇宙人について説明する。他方、科学的な研究の詳細は地球外知的生命体探査を参照のこと。.

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宇宙快速船

『宇宙快速船』(うちゅうかいそくせん、Invasion of the Neptune Men or The Space Greyhound)は、1961年の日本映画。サブタイトルは『アイアンシャープ』。主演 : 千葉真一、監督 : 太田浩児、製作 : ニュー東映、モノクロ・東映スコープ、75分。.

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宇宙化学

宇宙化学(うちゅうかがく、 あるいは )とは、宇宙空間における元素組成、星および星間物質の組成・構造について研究する学問である。地球化学などと同様な環境化学の一分野であり、無機化学の周辺分野に位置づけられる。 大きく分けると電波天文学等などで得られた通常物質の発光スペクトルあるいは吸収スペクトルから、星あるいは星間物質の組成を研究する方法と、隕石あるいは地球外探査機が取得サンプルを分析して得られる惑星・衛星の組成を研究する方法とに分類することができる。.

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宇宙マイクロ波背景放射

cmあたりの波数。横軸の5近辺の波長1.9mm、160.2Ghzにピークがあることが読み取れる WMAPによる宇宙マイクロ波背景放射の温度ゆらぎ。 宇宙マイクロ波背景放射(うちゅうマイクロははいけいほうしゃ、cosmic microwave background; CMB)とは、天球上の全方向からほぼ等方的に観測されるマイクロ波である。そのスペクトルは2.725Kの黒体放射に極めてよく一致している。 単に宇宙背景放射 (cosmic background radiation; CBR)、マイクロ波背景放射 (microwave background radiation; MBR) 等とも言う。黒体放射温度から3K背景放射、3K放射とも言う。宇宙マイクロ波背景輻射、宇宙背景輻射などとも言う(輻射は放射の同義語)。.

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宇宙刑事シリーズ

宇宙刑事シリーズ(うちゅうけいじシリーズ)は、東映制作の特撮テレビドラマ『宇宙刑事ギャバン』、『宇宙刑事シャリバン』、『宇宙刑事シャイダー』の三作品の総称。宇宙刑事三部作とも称される。 後に続くメタルヒーローシリーズの基礎を作ったシリーズである。.

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宇宙ステーション

国際宇宙ステーション 宇宙ステーション(うちゅうステーション、Space station、Орбитальная станция)は、地球の軌道上などの宇宙空間にあり、人間がそこで生活し続けられるように設計されている人工天体のことである。.

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宇宙円盤大戦争

『宇宙円盤大戦争』(うちゅうえんばんだいせんそう 英文:Great Battles Of Flying Saucers)は、1975年7月26日に東映まんがまつりの一編として公開された東映動画(現・東映アニメーション)製作の劇場用ロボットアニメ。30分。 同年10月から放送が始まったテレビアニメ『UFOロボ グレンダイザー』のパイロット版的内容であり、『グレンダイザー』第72話は本作のストーリーのリメイクとなっている。.

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宇宙移民

宇宙移民(うちゅういみん)、または宇宙植民(うちゅうしょくみん)とは、地球外に恒久的で自給自足可能な人類の居住地(コロニー)を作成するため、またはテラフォーミングを行う目的で移住する者達を指す。 SF作品で多く取り上げられているテーマでもある。宇宙移民の候補としては月や火星、その他に軌道上が考えられている。.

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宇宙科学

レーザーガイドを用いて銀河系の観測を行うパラナル天文台。 宇宙科学(うちゅうかがく)は、宇宙空間すなわち地球の大気圏外の空間領域を研究する学問の総称である。自然科学に含まれる。しかしながら、宇宙が人間の身近な地域に成りつつあることから、たとえば月の資源の問題を論じた地理学の論文があり、さらには人工物による宇宙ごみの問題、人工衛星の軍事的な利用に関する問題など、人文科学・社会科学的な分野に関する研究も進みつつある。天文学と同義に扱われる場合もある。.

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宇宙空間

地球大気の鉛直構造(縮尺は正しくない) 宇宙空間(うちゅうくうかん、)は、地球およびその他の天体(それぞれの大気圏を含む)に属さない空間領域を指す。また別義では、地球以外の天体を含み、したがって、地球の大気圏よりも外に広がる空間領域を指す。なお英語では を省いて単に と呼ぶ場合も多い。 狭義の宇宙空間には星間ガスと呼ばれる水素 (H) やヘリウム (He) や星間物質と呼ばれるものが存在している。それらによって恒星などが構成されていく。.

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宇宙空間物理学

宇宙空間物理学(うちゅうくうかんぶつりがく、、)とは、宇宙空間(とくに地球近傍の宇宙空間)における様々な物理現象を研究する学問分野であり、電離圏(熱圏)、磁気圏、そして惑星間空間(磁気圏外の太陽風が流れる領域)などを研究対象とする。太陽地球系物理学(、)ともいう。超高層大気物理学()ともいうが、その場合は、。イギリスの物理学者シドニー・チャップマンは aeronomy と呼んだ。 元来は、地球電磁気学の一分野というべき分野であり、磁気嵐などの地磁気現象、デリンジャー現象などの電離圏擾乱、オーロラ現象などを扱っていた。しかし、人工衛星によって宇宙空間が直接観測されるようになって以降、天文学(特に太陽物理学)やプラズマ物理学とも密接に結びつき、地球科学の枠組みを超えて発展している。.

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宇宙線

宇宙線(うちゅうせん、Cosmic ray)は、宇宙空間を飛び交う高エネルギーの放射線のことである名越 2011 p.3。主な成分は陽子であり、アルファ粒子、リチウム、ベリリウム、ホウ素、鉄などの原子核が含まれている。地球にも常時飛来している。.

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宇宙生物学

宇宙生物学(うちゅうせいぶつがく、Astrobiology, Exobiology または Xenobiology)とは地球に限らず、広く宇宙全体での生命体について考察し、生物生存の実態や生物現象のより普遍的な仕組み、生命の起源などを明らかにしようとする学問。アストロバイオロジーともいう。天文学、生物学、地質学、物理学、化学など横断的学問の上に成立する。しかし、比較的新しい学問なのでその定義ははっきりと確定していない。.

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宇宙物体登録条約

宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約(うちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのとうろくにかんするじょうやく、英:Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space、英略称:Registration Convention)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。宇宙物体の識別を目的としたもので、物体の打ち上げ国に対し登録簿への記載、国際連合事務総長への情報提供を義務づける。略称は宇宙物体登録条約。 1974年11月12日に採択された第29会期国際連合総会決議3235(第2回会期)号で、1976年9月5日に発効した。.

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宇宙食

宇宙食(うちゅうしょく)とは、宇宙において栄養素を摂取できるように料理、もしくは加工された食品である。.

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宇宙飛行の記録一覧

宇宙飛行の記録一覧(うちゅうひこうのきろくいちらん)は、有人宇宙飛行における最多・最長・最速などの記録の一覧である。当一覧において、無人機の記録および一覧は著名なものを除いて含まない。.

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宇宙誌

宇宙誌(うちゅうし cosmography)とは、全世界つまり、地球や宇宙や、死後の世界までもを包括して描かれた宇宙像の事である。書物あるいは図版(地図や天球図)として表現される。コスモグラフィーやコスモグラフィアとも呼ばれる。 近世以前のヨーロッパでは、重要な科学の一分野として地球や宇宙の様子を知る・研究する上で欠かせない分野であったが、やがて天文学・地球科学・地理学などの発達により、こうした非科学的なスタンスによる描写は過去の産物となっていった。現在では当時の人々の地球や宇宙や科学に対する見方を知る「史料」として認識・活用されている。現在では専ら、天文学など科学的なスタンスではなく、宗教的な世界像を表す概念として使われている。 うちゆうし うちゆうし うちゆうし.

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宇宙論

宇宙論(うちゅうろん、cosmology)とは、「宇宙」や「世界」などと呼ばれる人間をとりかこむ何らかの広がり全体、広義には、それの中における人間の位置、に関する言及、論、研究などのことである。 宇宙論には神話、宗教、哲学、神学、科学(天文学、天体物理学)などが関係している。 「Cosmology コスモロジー」という言葉が初めて使われたのはクリスティアン・ヴォルフの 『Cosmologia Generalis』(1731)においてであるとされている。 本項では、神話、宗教、哲学、神学などで扱われた宇宙論も幅広く含めて扱う。.

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宇宙船地球号

宇宙船地球号(うちゅうせんちきゅうごう、)とは、地球上の資源の有限性や、資源の適切な使用について語るため、地球を閉じた宇宙船にたとえて使う言葉。バックミンスター・フラーが提唱した概念・世界観である。またケネス・E・ボールディングは経済学にこの概念を導入した。.

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宇宙船地球号 (曖昧さ回避)

宇宙船地球号.

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宇宙船レッド・ドワーフ号

『宇宙船レッド・ドワーフ号』(うちゅうせんレッド・ドワーフごう、Red Dwarf)は、1988年2月15日から1999年4月8日にかけてイギリスBBCで製作されたSFコメディテレビドラマ(海外ドラマ)。事故で乗組員が全員死亡した宇宙船レッド・ドワーフ号で、たまたま時間凍結室入りしていてただ一人生き残った乗組員のリスターが、ホログラムのリマー、猫から進化したキャット、アンドロイドのクライテンらと共に地球を目指す物語。制作はロブ・グラント(Rob Grant)とダク・ネイラー(Doug Naylor)。全8シリーズ、52話が製作された。日本では1998年10月2日から1999年11月5日までNHK総合テレビの深夜枠(24:30-24:55)にて放送。 イギリスでは、BBCとヴァージン・メディアの合弁会社であるUKTVの「Daveチャンネル」において、2009年4月10日より3夜連続で、放送開始20周年記念として10年ぶりに新作「Red Dwarf: Back to Earth」が放送された。.

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宇宙船シリカ

宇宙船シリカ(うちゅうせんシリカ)は、1960年9月5日から1962年3月27日までNHK総合テレビで放送されたSF人形劇。全227回。.

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宇宙英雄ペリー・ローダンの登場天体一覧

宇宙英雄ペリー・ローダンの登場天体一覧(うちゅうえいゆうペリー・ローダンのとうじょうてんたいいちらん)は、SF小説『宇宙英雄ペリー・ローダン』シリーズに登場する架空(一部は実在)の天体の一覧である。50音順(一部、実際に存在する天体が含まれている。また、文末の第○巻・第○話というのは、それぞれ日本語版・ドイツ語版(原書)にその天体が初めて登場した巻数・話数である)。なお、日本語翻訳版は月刊ペースで翻訳され、2008年8月現在、350巻を数える。.

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宇宙速度

抵抗による影響などは考慮していない)。 宇宙速度(うちゅうそくど、escape velocity, Космическая скорость)とは、軌道力学的に、地表において物体にある初速度を与えたとして、衛星軌道などの「宇宙飛行」と言えるような軌道に乗せるために必要な速度のことである。特に地球および太陽に対して、第一宇宙速度・第二宇宙速度・第三宇宙速度と呼ばれている速度がある。他の星や星系(恒星、惑星、衛星等)に対して使う場合もある。なお、通常は重力のみを考慮し、空気抵抗・浮力等は加味しない。.

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宇宙暦

宇宙暦(うちゅうれき)とは、SFなどの架空の物語で用いられる暦。.

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宇宙探査機

宇宙探査機(うちゅうたんさき、英語:space probe)は、探査機の一種で、地球以外の天体などを探査する目的で地球軌道外の宇宙に送り出される宇宙機であり、ほとんどが無人機である。宇宙空間そのものの観測(太陽風や磁場など)、あるいは、惑星、衛星、太陽、彗星、小惑星などの探査を目的とする。現在は技術の限界から太陽系内の探査にとどまっているが、遠い将来は太陽系の外へ探査機を飛ばすことを考える科学者もいる。.

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宇宙探査機の一覧

宇宙探査機の一覧(うちゅうたんさきのいちらん)では、地球周回軌道を離脱した宇宙探査機全てを列挙する。離脱する計画であったが失敗したもの、中止されたものも含める。惑星探査機、月探査機、太陽探査機、小惑星探査機、彗星探査機を含み、ミッションの主要目的のためスイングバイ(フライバイ)を行った探査機も含む。計画が確定された将来の探査機も含めるが、概念段階にある探査機や、概念段階を決して超えない探査機は含まない。.

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宇宙探検家協会

宇宙探検家協会(うちゅうたんけんかきょうかい、Association of Space Explorers; ASE)は宇宙空間で地球を最低でも一周した人物から構成される非営利団体。35の異なる国から325人以上の宇宙飛行士・宇宙飛行関係者が参加している。本部事務局は、ヒューストン及びモスクワに置かれている.

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宇宙機

宇宙機(うちゅうき、spacecraft)とは、打ち上げロケット (launch vehicle) を用いて大気圏外で使用される人工物のことYahoo!百科事典「宇宙機」新羅一郎、久保園晃 執筆 。.

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宇宙消失

『宇宙消失』(うちゅうしょうしつ、Quarantine)は、グレッグ・イーガンによる長編SF小説。1992年発表。 太陽系に生じた謎の現象、ソフトウェアの脳へのダウンロードによる人間強化、量子力学における観測問題などのテーマをめぐり、主人公が巻き込まれる事件を描くハードSFである。.

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宇宙服衛星

ISS内で撮影した SuitSat-1 SuitSat-1 の放出 宇宙空間を漂流する SuitSat-1 宇宙服衛星(うちゅうふくえいせい、SuitSat、スーツサット)は、国際宇宙ステーション(ISS)で用廃になったロシア製の船外活動(EVA)用宇宙服を転用した、アマチュア無線衛星。2006年2月に1号機が放出されたが、2号機は実現していない。.

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宇宙望遠鏡

宇宙望遠鏡(うちゅうぼうえんきょう)とは、地球の衛星軌道上などの宇宙空間に打ち上げられた天体望遠鏡のことである。地上に設置された望遠鏡に対して多額の費用がかかることと、打ち上げを要する困難さはあるが、地球大気に邪魔されず観測できるため、現代観測天文学の重要な設備となっている。.

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宇宙戦争 (2005年の映画)

『宇宙戦争』(うちゅうせんそう、原題: War of the Worlds)は、2005年のアメリカ映画。H・G・ウェルズによる同名SF小説『宇宙戦争』を原作としたSF映画である。 スティーヴン・スピルバーグ監督作品。トム・クルーズは出演のほか、製作にも参加している。製作費は1億3200万ドル。興行収入は2億3427万ドル。2005年6月29日、日米同時公開。.

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宇宙戦争 (フィクション)

宇宙戦争(うちゅうせんそう)は、対立する勢力間に宇宙空間が介在する紛争。主に宇宙空間や惑星上で繰り広げられる、星間戦争を指す言葉である。 2018年現在、公式には現実に人類が関わる宇宙戦争が勃発した事例はなく、継続中の宇宙戦争も存在しない事になっている。また、人類諸国家に対する対立勢力で、宇宙空間に有人軍事拠点をもつものは、地球人、異星人の別を問わず、公式には存在しないとされている。しかし、SF作品の題材としては最もポヒュラーな物の一つで、小説、舞台演劇、ラジオドラマ、漫画、アニメーションを含む各種の映像作品、Webコンテンツ、コンピュータゲーム等メディアを越えた創作物が存在し、今も尚増加傾向にある。 一連の宇宙戦争を題材とした作品の中で最もポピュラーで、SF作品として作者がはっきり認識した上で書かれたものとしては、H・G・ウェルズの『宇宙戦争』が最古であると思われる。 現在は、宇宙戦争という言葉は、ウェルズ作品や、宇宙空間が介在する一連の紛争を取り扱った一連のSF作品群、もしくは作品内で取り扱われる架空の戦争をさすことが一般的である。.

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宇宙戦争 (H・G・ウェルズ)

『宇宙戦争』(うちゅうせんそう、)は、イギリスの作家H・G・ウェルズが1898年に発表したSF小説。.

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宇宙戦隊キュウレンジャー

『宇宙戦隊キュウレンジャー』(うちゅうせんたいキュウレンジャー)は、2017年(平成29年)2月12日から2018年(平成30年)2月4日までテレビ朝日系列で放送されていた特撮テレビドラマのタイトル、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称。 放送時間は2017年9月24日放送分(第31話)まで毎週日曜7:30 - 8:00、同年10月1日放送分(第32話)より同9:30 - 10:00(いずれもJST)に変更された。 キャッチコピーは「9人の究極の救世主」「1人1人がスーパースター、9人揃ってオールスター」。.

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宇宙戦艦ヤマト

『宇宙戦艦ヤマト』(うちゅうせんかんヤマト)は、1974年に讀賣テレビ放送・日本テレビ放送網で放送されたテレビアニメ及び、1977年に劇場公開されたアニメーション映画作品。通称「一作目」「ヤマト」「ヤマト1」「パート1」。 本項目では、宇宙戦艦ヤマトシリーズの第1作であるテレビアニメ、劇場版について記述する。権利関係を含むシリーズ全体については「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」を、また、続編の詳細については各項目を参照。.

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宇宙戦艦ヤマト2

『宇宙戦艦ヤマト2』(うちゅうせんかんヤマト2)は、1978年10月14日から1979年4月7日まで、日本テレビ系で放送されたアカデミー製作、讀賣テレビ放送制作のテレビアニメである。通称「2」「ヤマト2」。放送時間は、毎週土曜19:00 - 19:30(JST)。全26話。.

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宇宙戦艦ヤマト2199

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宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟

宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟(うちゅうせんかんヤマトにいいちきゅうきゅう ほしめぐるはこぶね)は、2014年12月6日より公開された「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」のアニメ映画。 テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマト2199』の総集編『宇宙戦艦ヤマト2199 追憶の航海』と並び、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」40周年記念作品の1つ。 第1作『宇宙戦艦ヤマト』のリメイクであるテレビシリーズとは異なり、旧ヤマトシリーズ作品をベースとしない完全新作映画である。内容は『宇宙戦艦ヤマト2199』のサイドストーリーで、時間軸的にはイスカンダルからの帰路における大マゼラン外縁部到達時の話(第24話と第25話の間の話)となっており、YAMATO CREW、2015年5月8日、新たなる敵帝星ガトランティスとの戦いや、謎の惑星における異星人との相互理解を描いている。.

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宇宙戦艦ヤマトシリーズの年表

宇宙戦艦ヤマトシリーズの年表(うちゅうせんかんヤマトシリーズのねんぴょう)では、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」における架空の出来事を年表形式に掲載する。この世界の出来事は現実の時間軸に沿って展開する設定になっており、以下の年代表記は西暦である。なお、OVA『YAMATO2520』では地球連邦結成時に西暦から年数をそのまま引き継ぐ形で制定された「星暦」が使用されているほか、『宇宙戦艦ヤマト2199』では西暦とは別にガミラスが使用する「サレザー恒星暦」の設定が存在する。.

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宇宙戦艦ヤマトシリーズの航空機・宇宙艇

本項目、宇宙戦艦ヤマトシリーズの航空機・宇宙艇(うちゅうせんかんヤマトシリーズのこうくうき・うちゅうてい)では、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」に登場する様々な勢力の航空機を述べる。なお、作中では航空機と宇宙艇の境界線が曖昧であり、「艇」や「船」を名乗りながらも航空機的な機体も存在するため、宇宙艇や宇宙戦闘機についても本項目で述べる。.

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宇宙戦艦ヤマトIII

『宇宙戦艦ヤマトIII』(うちゅうせんかんヤマトスリー)は讀賣テレビ放送・日本テレビ系列で1980年10月11日 - 1981年4月4日、土曜日の午後7時 - 7時30分、全25話で放送されたテレビアニメーション。 「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の第7作で、テレビアニメとしては第3作にあたる。.

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宇宙文明

宇宙文明(うちゅうぶんめい)は、地球人もしくは異星人による星間文明のこと。SFが好むテーマのひとつであるが、学術的にも、SETI(地球外知的生命体探査)の対象として研究されている。 銀河系に存在する宇宙文明の数を推量する方法として、ドレイクの方程式が知られている。.

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宇宙旅行

宇宙旅行(うちゅうりょこう、)とは、国家の政策や、国際機関を含めた公的組織による科学的研究を目的とした宇宙開発と対比して、観光や非日常的な体験といった専ら個人的な興味関心のために、宇宙空間へ赴く行為を指す。言わば「宇宙飛行士の気分を味わえる旅行」である。費用は安くないものの、公的な宇宙開発機関に選抜されていない個人でも、短期間であれば宇宙やそれに近い成層圏上部に到達することができるようになりつつある。.

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安山岩

火山岩のQAPF図;Q: 石英、A: アルカリ長石、P: 斜長石、F: 準長石 化学組成による火山岩の分類 安山岩の薄片 安山岩(あんざんがん、)は、火成岩の一種。現在用いられている全岩SiO2量による火山岩の分類法のうち、国際地質科学連合の推薦する分類体系によれば、52~57wt%が玄武岩質安山岩。57~63wt%が安山岩と定義される。日本でよく用いられている分類体系は都城・久城(1975)によるもので、国際地質科学連合のものと同様に、縦軸にアルカリ量 (Na2O + K2O)、横軸にSiO2量をとっており、SiO2が53~62wt%を安山岩としている。深成岩の閃緑岩に対応する。 英名の は、南米アンデス山中のMarmato産の粗面岩様の火山岩に対し、ブッフが命名したもので、アンデスの名をとり -ite をつけたもの。日本語訳は、はじめ小藤文次郎により富士岩(明治17年)と訳され、東京大学系の人々に用いられたが、地質調査所ではアンデス山の石の意で、安山岩と訳して用いた。文献に最初に安山岩の訳が現れるのは、ライマンの弟子であった西山正吾による『伊豆図幅説明書』(明治19年)で、以後、富士岩・安山岩が明治20年代までは併用された。.

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対地同期軌道

対地同期軌道(たいちどうききどう、geosynchronous orbit)は、地球の自転周期と一致する軌道周期をもつ地球周回軌道のことである。この同期の意味は、同期軌道上の衛星が地上の一地点の観察者から見て毎日同じ時刻に空の同じ一点にあるということである。赤道上空の同期軌道をとくに静止軌道という。 準同期軌道は地球の自転周期の半分(11時間58分)の軌道周期である。一例としてモルニヤ軌道や全地球測位システムの衛星軌道がある。.

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対蹠地

対蹠地(たいせきち、たいしょち)は、地球あるいは他の天体上で、ある場所とは180°逆に位置する場所である。地球においては俗にいう「地球の裏側」である。対蹠点(たいせきてん、たいしょてん)とも言う。数学では3次元のいわゆる球以外の、抽象的な球面に対しても対蹠点という表現を使う。なお、対称点(たいしょうてん)は誤り。 「対蹠」の「蹠」は、「足裏」を意味する語である。従って、「対蹠」とは、「足裏を対する」という意味で、即ち「正反対」を意味する語である。英語の「antipode」は、“anti”(反対)と“pode”(足)の合成語で、「足を対した所」を意味する。日本で「蹠」を「しょ」と読むのは慣用読みであり、本来の漢音は「せき」である。 本項では、特に断らないかぎり地球の対蹠地について記述し、地球を球で近似する。.

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対流

対流(たいりゅう、convection)とは、流体において温度や表面張力などが原因により不均質性が生ずるため、その内部で重力によって引き起こされる流動が生ずる現象である。 地球の大気においては、大気の鉛直方向の運動は高度 0 キロメートルから約 11 キロメートルの層に限られ、この領域を対流圏と呼ぶ。また地球や惑星の内部では、対流により内部の熱源から地表面への熱輸送が生じており、地表面の変動を引き起こす原因となっている。 近年、計算機の性能が向上し、流体の運動方程式(ナビエ-ストークスの式)を高精度に計算することが可能となったため、コンピュータを用いたシミュレーションによる対流現象の研究が盛んに行われており、工学的な技術としても重要な分野である。また惑星内部の対流など、実験・観測が不可能な領域における流体の挙動を理論的に解明する研究も行われている。.

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対流圏

対流圏(たいりゅうけん、troposphere)は、地球の大気の層の一つ。大気の鉛直構造において一番下(高度0kmから約11km)、地表と成層圏の間に位置する。成層圏との境界は対流圏界面と呼ばれる。。'tropos' はギリシャ語で「混ざること、混合」といった意味をもつ。対流圏内では空気の上下攪拌が行われている。.

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対流圏界面

対流圏界面(たいりゅうけんかいめん、tropopause)は、地球の大気圏内にある対流圏と成層圏の境界領域である。 対流圏は地球の大気層の中で最も下にあり、気象現象の起こる層である。地表から始まり、高さの範囲は平均して両極では6km、赤道では17kmほどである。成層圏は赤道ではだいたい17kmの高度から始まり、50kmほどまでである。オゾン層の存在する場所でもある。赤道の上空で最も高く、南極や北極の上空で最も低い。(近年の観測では赤道近傍において南北に高度が増加するU字型の構造をとることが明らかとなっている。)このため、大気圏で最も冷たい層は、赤道上空の約17kmの場所である。対流圏界面には、赤道対流圏界面と極対流圏界面の2つのタイプがある。 対流圏界面の位置は、対流圏から成層圏までの気温減率を測定することで分かる。対流圏での気温減率は、平均すると1kmあたり6.5℃である。これは、1km上昇するごとに温度が6.5℃下がることを意味している。しかし成層圏では高度とともに温度が上昇する。気温減率がプラス(対流圏)からマイナス(成層圏)になる、つまり高度と共に温度が下がらず上昇し始める大気圏の領域が対流圏界面である。世界気象機関で使われている厳密な定義は、次の通りである。 定義変数として鉛直温度勾配の代わりに渦位(:en:potential vorticity)を使う動的な定義もある。普遍的に使われている訳ではないが最も一般的に使われている閾値は、2PVU または 1.5PVU の面を対流圏界面とするものである。PVU は渦位の単位(1PVU.

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対日照

対日照(たいにちしょう)とは、天球上で太陽とほぼ反対側に見える、黄道光に続くやや明るい、面積を持った光芒。読みは「たいにちしょう」「たいにっしょう」「たいじつしょう」等、様々なものが流布している。本来肉眼で見やすい現象だが、天の川よりかなり淡い光の為、夜間の人工光がほとんどない地域でないとほとんど見えない。日本のように光害で夜空が極端に明るい地域で観測されるのは極めて稀である。.

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寒冬

寒冬(かんとう)とは平年(1981 - 2010年の平均)に比べて気温の低い冬のことである。気象庁による3階級表現で12 - 2月の平均気温が「低い」に該当した場合の冬をいう(階級表現に関しては外部リンクも参照のこと)。 なお平年値は10年ごと(西暦で1の位が1の年)に更新されるため、階級表現も更新される。そのため、当時の平年値では「並冬」であった冬が更新された平年値では「寒冬」となる場合もある。また、逆に「寒冬」が「並冬」または「暖冬」となる場合もありえる。特に2011年5月18日から使用されている新平年値は1981 - 2010年の平均となるため、暖冬年が少ない1970年代(1970年代に暖冬になったのは1972年、1973年、1979年)が取り除かれ、暖冬年が多い2000年代(2002年、2004年、2005年、2007年、2009年、2010年が暖冬)が新たに入るため、これまでに比べて暖冬年の統計が大きく占めることとなる。そのため場所によっては大幅な平年値の上昇が懸念され、特に1990年代まで使われていた平年値では平年並みとされた冬さえ次期平年値では平年比-1.0℃以下の大寒冬として扱われる可能性がある。近年(1980年代以降)での全国的な寒冬は特に2月を中心に異常低温となった2011 - 2012年など。史上最低の気温の低さとなった冬は1944 - 1945年。.

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寄生獣

『寄生獣』(きせいじゅう)は、岩明均による日本の漫画。『モーニングオープン増刊』(講談社)にてF号(1988年)からH号(1989年)まで全3話の中編作品として連載された後、続きの第4話以降が『月刊アフタヌーン』(同)に1990年1月号から1995年2月号にかけて連載され、後に『コミックDAYS』にてフルカラー版として毎週木曜日に再掲される。全64話。単行本はアフタヌーンKCより全10巻が発行された。2003年には連載時のカラーページを収録した完全版全8巻がKCデラックスで新しく発売され、その後も新装版、文庫版などが発売されている。.

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密度の比較

本項では、(質量)密度の比較(みつどのひかく)ができるよう、昇順に表にする。.

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小学館の図鑑NEO

『小学館の図鑑NEO』(しょうがくかんのずかんねお)は、小学館から発売されている図鑑シリーズ。2002年、小学館創立80周年記念として刊行された。『小学館の図鑑NEO』の「NEO」の由来は、Nature(自然と生物)、Earth(地球と宇宙の)、Origin(起源をたずねて)の頭文字である。.

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小煌女

『小煌女』(しょうこうじょ、a twinkle little princess)は、海野つなみによる日本の漫画作品。 講談社の『Kiss』にて2009年21号から2011年20号にかけて連載された。単行本は全5巻。サブタイトルは全て、マザー・グース(ナーサリー・ライムズ)から引用されている。 「小公女」をSF風にアレンジした作品で、作者にとっては初となる完全オリジナルの長編作品。 『なかよし』『Amie』で主に活動をしていた時の担当編集者が零した「『小公女』をやりたいけど誰も乗ってくれない」という一言から、自分が「小公女」を描くなら……と想像を膨らませて出来上がっていった作品。後に『Vanilla』で連載を依頼された時に本作の構想を話したが、SFは誌風に合わないからと採用されなかった。.

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小泉純一郎

小泉 純一郎(こいずみ じゅんいちろう、1942年〈昭和17年〉1月8日 - )は、日本の政治家。 衆議院議員(12期)、厚生大臣(第69・70・81代)、郵政大臣(第55代)、内閣総理大臣(第87・88・89代)、自由民主党総裁(第20代)などを歴任した。.

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小惑星

光分(左)と天文単位(右)。 ケレス(右)、そして火星(下)。小さな物ほど不規則な形状になっている。 メインベルト小惑星の分布。縦軸は軌道傾斜角。 軌道長半径 6 AU までの小惑星の分布。縦軸は軌道傾斜角。赤い点はメインベルト小惑星。 小惑星(しょうわくせい、独: 英: Asteroid)は、太陽系小天体のうち、星像に拡散成分がないものの総称。拡散成分(コマやそこから流出した尾)があるものは彗星と呼ばれる。.

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小惑星の植民

ダクティル 小惑星の植民(しょうわくせいのしょくみん)は、人類が小惑星へ移住し、小惑星の環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。.

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小惑星帯

光分(左)と天文単位(右) 小惑星帯(しょうわくせいたい、アステロイドベルト、)は、太陽系の中で火星と木星の間にある小惑星の軌道が集中している領域を指す言葉である。ほかの小惑星集中地域に対して、それらが小惑星帯と呼ばれるようになるかもしれないと考えられるようになったころから、区別のためにメインベルト()とも呼称されている。.

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射撃管制装置

射撃管制装置(しゃげきかんせいそうち、fire control system, FCS、射撃統制装置(しゃげきとうせいそうち)、火器管制装置(かきかんせいそうち)、射撃指揮装置(しゃげきしきそうち))は、兵器が目標物を正確に射撃するために火器を制御するための、装置及び装置以外のシステム(英語での表現 fire control system のどこにも、「装置」に相当する equipment といったような語は無い)。.

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蓼科山 山(やま)とは、周囲よりも高く盛り上がった地形や場所のことを言い、平地と比べ、傾斜した地形から成る。また、地形学では丘陵や台地よりも高度や起伏が大きいものを指す。.

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山口県立防府商工高等学校

山口県立防府商工高等学校(やまぐちけんりつほうふしょうこうこうとうがっこう, Yamaguchi Prefectural Hofu Commercial High School)は山口県防府市中央町に所在する公立の商工高等学校。通称は「防商」()。 2012年(平成24年)4月に機械科を新設して「山口県立防府商工高等学校」となった。防府商業高等学校は在校生が卒業する2014年(平成26年)3月まで存続される。.

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山座同定

山座同定(さんざどうてい)とは、展望できる山の名称を地図(地形図)や方位磁針などの使用によって明らかとすること。 元は登山用語であり、山頂に立ったときなどに、方位磁針によって正しい方角を割り出し、それを地図上に落として目標となる山岳の名称を割り出すことを指した。趣味としての山岳展望が広まると、平地部などから山座同定を楽しむ事例も増加した。 山座同定とは逆に、名前が明確に分かっている見えている山をもとに、自分の位置を地図によって確認することは、山での道迷いによる遭難を防止するためには大変重要なことであるのみならず、漁師や船乗りが海上での位置決定に際して「山立て」と称して同様の技術を用いる。.

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山田彩

山田 彩(やまだ あや、1995年11月26日 - )は、日本の女優。東京都出身。所属事務所はヴェルヴェットマネージメント。 レギュラー番組、テストの花道、NHK高校講座(共にNHK Eテレ)での愛称は山ちゃん。.

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居住するのに適した太陽系外惑星の一覧

ハビタブルゾーンに位置する太陽系外惑星ケプラー22bの想像図 本項ではハビタブルゾーン内にある、地球外生命体が存在する可能性がある太陽系外惑星について述べる。この一覧は「Habitable Exoplanets Catalog(HEC)」により居住性の見積もりに基づいている。HECはプエルトリコ大学アレシボ校にあるPlanetary Habitability Laboratoryによって管理されている。 惑星の居住性は、表面に液体の水があるか、恒星からの距離が適切であるか、など様々な地球物理学や地球力学の観点から考察する。.

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岩崎靖子

岩崎 靖子(いわさき やすこ、京都府出身兵庫県淡路島在住)は、ドキュメンタリー映画監督。映画配給NPO法人ハートオブミラクル代表。 会社員として5年勤めた後、女優に挑戦し舞台や自主製作映画に出演した。彼女の作品、『宇宙との約束』、『僕のうしろに道はできる 〜奇跡が奇跡でなくなる日に向かって〜』(文部科学省特別選定)は、主に山元加津子の生き方を撮影したもの。2014年5月時点での最新作は『日本一幸せな従業員をつくる! 〜ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦〜』(文部科学省選定)。.

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岩石

岩石(がんせき、)は、鉱物が集合している物体のことである。日常語では石ころや岩盤のことをさす。、。岩石は大きく火成岩、堆積岩、変成岩に分けることができる。その成因は、岩石が溶けた液体であるマグマ(岩漿)が冷えたり、砂や泥が続成作用と呼ばれ、地下で固結作用をうけて岩石に戻ったり、あるいは誕生した岩石が変成作用とよばれる熱、圧力、溶液、気体との化学反応や物理現象を受け溶けてマグマにならないまでも、性質が変化し、二次的に岩石が誕生することもある。多くの地球型惑星は岩石でできている。.

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岩石砂漠

岩石砂漠(がんせきさばく、)とは、岩石や岩くずれで覆われている砂漠のこと。ハマダとも呼ばれる。 岩石砂漠の面積は、地球上の砂漠のうち約90%にあたる。 アフリカのサハラ砂漠では、全体の80%がこの岩石砂漠である(日本のサハラ砂漠の観光写真などでよく見られるラクダの歩いている砂丘の景観は砂砂漠の部分であり、サハラ砂漠の20%の部分にあたる中の一風景である)。.

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崖の上のポニョ

『崖の上のポニョ』(がけのうえのポニョ)は、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画。監督は宮崎駿。宮崎の長編監督作品としては2004年の『ハウルの動く城』以来4年ぶり、原作・脚本・監督のすべてを担当するのは2001年公開の『千と千尋の神隠し』以来7年ぶりの作品。 海沿いの街を舞台に、「人間になりたい」と願うさかなの子・ポニョと5歳の少年・宗介の物語。 2008年7月19日に東宝による配給で公開された。.

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川越電力館テラ46

川越電力館テラ46(かわごえでんりょくかんテラ46)は、三重県三重郡川越町にある中部電力が運営するPR展示施設。.

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巨大地震

巨大地震(きょだいじしん)は、地震の中でとくに規模が大きなものを指す言葉である。学術用語ではないが、日本地震学会の発表や各種教科書・論文でもしばしば使われる表現であるたとえばやなどにこのような記載がある。。また地震の大きさを端的に表す言葉であるためか、マスメディアも積極的に使用している。.

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巨大知

巨大知(読み: きょだいち, 英: Organic Intelligence)とは、環境を観測するセンサーや各種コンテンツ配信システムがインターネットへ接続され、地球全体で情報が統合処理される結果として成立する地球規模の知性である。端的には、地球全体を覆うコラボレーション関係の成立とも説明できる。.

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巨大火成岩岩石区

巨大火成岩岩石区(きょだいかいせいがんがんせきく, Large igneous provinces, LIPs)とは、広大な範囲に渡り火成岩が分布している地域およびそれを生成した火山活動のこと。火成岩分布範囲は大陸と比較しうるほどの広大な面積となり、その生成に伴う火山噴出物は地球の気候変動に影響を与えたと考えられている。 中央海嶺や島弧地帯のように長期にわたり活動したのとは異なり、数百万年程度の比較的短期に大規模な火山活動をおこしたものである。岩石の体積は数百万立方キロメートルにも達する。この活動の結果、大陸地域においては洪水玄武岩による台地、海底においては海台が形成され、そのほか大規模な貫入岩脈が残されている地域もある。 岩質は玄武岩が主であり、成因としてはマントル・プリュームが考えられている。.

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巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃

『巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃』(きょだいさいがい メガ ディザスター ちきゅうだいへんどうのしょうげき)は、NHK総合で2014年から『NHKスペシャル』で不定期でシリーズで放送されている日本のドキュメンタリー特別番組。.

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巨大数

巨大数(きょだいすう)とは、日常生活において使用される数よりも巨大な数(実数)のことである。非常に巨大な数は、数学、天文学、宇宙論、暗号理論、インターネットやコンピュータなどの分野でしばしば登場する。天文学的数字(てんもんがくてきすうじ)と呼ばれることもある。 なお、巨大数に対して、0ではないが0に限りなく近い正の実数のことを微小数(びしょうすう)という。 後述のように、巨大な数(や微小な数)を処理するために特殊な数学記号が使われている。.

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巨影都市

『巨影都市』(きょえいとし)は、グランゼーラが開発し、バンダイナムコエンターテインメントより2017年10月19日に発売されたPlayStation 4用ゲームソフト。.

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上山市民公園

上山市民公園(かみのやましみんこうえん)は、山形県上山市にある都市公園(地区公園)である。上山市役所のすぐ東側に位置する。 上山市で毎年秋に行われるかみのやま温泉全国かかし祭の会場として使用される年もある。.

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上出洋介

上出 洋介(かみで ようすけ、1943年5月15日 - )は、日本の地球宇宙物理学者。名古屋大学名誉教授、りくべつ宇宙地球科学館館長。理学博士(東京大学、1973年)。北海道小樽市出身「オーロラ研究 陸別に還元*名大環境研が観測拠点の町と連携協*まず解説冊子発行*小中校で出前授業も*小樽出身・上出教授橋渡し」 北海道新聞2003年1月20日夕刊2頁「陸別・銀河の森天文台の上出館長*世界的メダル受賞*「宇宙天気」理論が評価」 北海道新聞2012年5月24日夕刊2頁。 オーロラ研究の第一人者。.

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上祐史浩

上祐 史浩(じょうゆう ふみひろ、1962年12月17日 - )は、日本の宗教家で、ひかりの輪代表。アーレフ(現Aleph・旧オウム真理教)元代表。 オウム真理教信者としての名前(ホーリーネーム)は、マイトレーヤだった。 外報部長・緊急対策本部長などの役職でスポークスマンの役割を果たす。得意とする堪能な英語力と口八丁で巧みに詭弁を弄することから「ああいえば、上祐」といわれた一橋文哉『オウム帝国の正体』 p.47。オウム真理教では、男性の中で佐伯一明(後の岡崎一明・宮前一明)に次いで二番目の成就者であった。オウム真理教時代に幹部の中で数少ない麻原彰晃に「NO」と言える存在で、のちにロシア支部長に赴任するが、これはこのことが災いしての左遷といわれた。.

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不動の動者

不動の動者(ふどうのどうしゃ、τὸ κινοῦν ἀκίνητον、unmoved mover)とは、アリストテレスが『自然学』や『形而上学』の中で言及した、世界(宇宙)の運動(円運動)の根本原因。第一の不動の動者(だいいちのふどうのどうしゃ、τὸ πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον、first unmoved mover)、第一動者(だいいちどうしゃ、τὸ πρώτη ἀκίνητον、primum movens、first mover)、第一原因(だいいちげんいん、πρώτη αιτία、causa prima、first cause)とも。 アリストテレスの天動説的な世界観・宇宙観においては、地球が宇宙の中心にあり、それを取り巻く、アイテールで満たされた宇宙は第一の運動である円運動によって規則正しく動いている。そしてその最外層には、その諸々の運動の原因となっている、何者にも動かされずに自足しつつ他のものを動かす「第一の不動の動者」が控えている。 アリストテレスは『形而上学』の中で、これを「神」(θεός)であるとも述べている。この「神」概念が、中世のスコラ学、特にトマス・アクィナスに受け継がれてキリスト教神学に大きな影響を与えた。 この「神」は、何者にも動かされない、自足した現実態であり、観照(テオーリア)の状態で最高善を体現している。 アリストテレスは、『ニコマコス倫理学』においても、この「神」概念を引き継ぎつつ、こうした自足的な観照(テオーリア)の状態こそが、究極の最高善であり、最高の幸福(エウダイモニア)に他ならないが、それは人間の水準を超えた「神的な生活」であり、我々人間はそれに次ぐ第二義的な「人間にとっての(合成的・複合的な)最高善」と、それを集団的・社会的に体現する国家(ポリス)の「政治」(ヘー・ポリティケー)的活動で満足する他ないと述べる。.

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不適合元素

不適合元素(ふてきごうげんそ、 )とは、岩石学や地球化学の用語であり、そのイオンの大きさ、またはイオンの酸化数、あるいはその両方が原因で、造岩鉱物の結晶に入り込みにくい元素のことである。非適合元素とも呼ばれる。対義語は、適合元素()。 以下のような元素が該当する。.

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不自然

不自然(ふしぜん)とは、自然に反した状態、あるいは自然に反した行動であるため、好ましく思えないものを指す。.

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帝京大学

記載なし。

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中つ国 (トールキン)

中つ国(なかつくに、)は、J・R・R・トールキンの物語作品における架空の世界で、彼のほとんどの物語が起こったとされている場所である。.

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中央の入江

中央の入江(Sinus Medii)は、小さな月の海である。地球から見た時に月の赤道と本初子午線の交点にあり、月の表面の中央、地球に最も近い位置にあることからこの名前がついた。秤動による若干の変動はあるものの、この場所から見ると、地球は常に真上に見える。.

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中央大陸戦争

中央大陸戦争(ちゅうおうたいりくせんそう)とはトミー(現タカラトミー)のオリジナル玩具であるゾイドの世界で繰り広げられたゾイドバトルストーリー内でのエピソードを描いたもので、玩具世界の設定と同時進行させた架空戦記で1984年~1988年までの旧シリーズのゾイドを描いたもの。ゾイドに登場する国家であるヘリック共和国とゼネバス帝国の戦いが描かれ、最終的にヘリック共和国の勝利に終わった。.

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中島義道

中島 義道(なかじま よしみち、1946年7月9日 - )は、日本の哲学者、作家。元電気通信大学教授。マスコミ曰く「闘う哲学者」。専攻はドイツ哲学、時間論、自我論。イマヌエル・カントが専門。.

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中国の民俗宗教

中国の民俗宗教(伝統宗教)や神教 (英: Shenism、ピンイン: Shénjiào)は中国、とりわけ漢民族の伝統的な信仰を意味する。神教は中国神話を指し、そこには神(shén)に対する信仰も含まれる。ここにおける神は狭義の神だけではなく、「精霊」や「意識」、「元型」なども含まれ、自然神、太祖、城隍神(街の神)、, 歴史的な英雄・神格化された人物, 竜、祖先も信仰対象となる。英語の"Shenism"は A. J. A Elliotが1955年に初めて用いた。 中国の伝統宗教は道教と密接な関係を持つ。地域信仰は何世紀にもわたり、体系化されている道教の影響を受けたり、半ば同化したりすることもあったので、中国の伝統宗教は道教に分類されることもある。また、儒教は中国の伝統宗教の一部の側面、とりわけ祖先崇拝を促進した。信者数は4億5400万人で、世界の人口の6.6%をしめることから、中国の民俗宗教は世界宗教の1つであるといえる。中国では人口の3割以上が民俗宗教を信仰している。中国の信仰は社会情勢を反映しており、人々によってその意味は様々である。Wolf, Arthur P. "Gods, Ghosts, and Ancestors." Religion and Ritual in Chinese Society. Ed.

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中国地質博物館

中国地質博物館(ちゅうごくちしつはくぶつかん)は中華人民共和国北京にある地質学の博物館で、アジアで最大の地質学博物館である。20万点以上の収蔵資料を持ち、多くの珍しい資料が含まれ、研究成果を含め高い評価を得ている。等級区分は中国国家一級博物館に分類される。.

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中華ソビエト共和国の国旗

中華ソビエト共和国の国旗は、赤地に中華ソビエト共和国の国章を配置したものである。縦横比は18:25。 中華ソビエト共和国の国章は、地球の上に鎌と槌を描き、周りをコムギ、イネで囲い、上部には五芒星を配置する。その周囲の上部に国名の「中華蘇維埃共和國(中華ソビエト共和国)」、下部に標語の「全世界無產階級和被壓迫的民族聯合起來(万国の労働者・被抑圧民族団結せよ!)」を置くものである(中国語)。「地球の上に鎌と槌」を描く点はソビエト連邦の国章に類似するが、地球がコムギだけでなく、イネの穂で囲まれている特徴がある。.

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中部大学

記載なし。

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中間圏

中間圏(ちゅうかんけん、mesosphere)は、地球の大気の層の一つ。大気の鉛直構造において下から三番目(高度50kmから約80km)、成層圏と熱圏の間に位置する。成層圏との境界を成層圏界面、熱圏との境界を中間圏界面という。日本語からも分かるが、英語の"meso"とは、ギリシャ語の「中間、中央」などといった意味からきている。.

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中水あゆみ

中水 あゆみ(なかみず あゆみ、8月31日 - )は、千葉県出身の日本の女性モデル、歌手、グラビアアイドルである。.

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丸山茂徳

丸山 茂徳(まるやま しげのり、1949年12月24日 - )は、プルームテクトニクスを提唱した日本の地質学者。東京工業大学地球生命研究所特命教授、岡山大学地球物質科学研究センター特任教授。 地球の表面に存在するプレート(厚さ約100km)の変動(テクトニクス)を扱うプレートテクトニクスに対し、深さ2,900kmに達するマントル全体の動き(対流運動)を仮説し、これらの運動をプルームテクトニクスと命名し、1994年に発表、当時の地質学界に衝撃を与えた。 東京大学教養学部助教授、東京工業大学大学院理工学研究科教授、スタンフォード大学アラン・コックス基金招待教授等を歴任。アメリカ科学振興協会フェロー。2006年紫綬褒章受章。2014年日本人として4人目のアメリカ地質学会名誉フェローに選出された。.

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主要銀河カタログ

主要銀河カタログ(Catalogue of Principal Galaxies,略称PGC)は1989年に発行された天体カタログである。73,197個の銀河のB1950元期とJ2000元期による赤道座標及び他の天体カタログにおける番号を収録しており、1983年に作られたLEDA(en:Lyon-Meudon Extragalactic Database)を元にしている。全体の56%にあたる40,932個の銀河の座標の標準偏差は10秒未満である。 LEDAは最終的にHyperLEDAへ拡張され、PGCカタログに収録されている銀河は、HyperLEDAでもPGCカタログと同じ番号である。PGCカタログに収録されていない銀河にも番号が割り振られているが、その番号を名前のように用いるのは推奨されていない。.

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七大陸最高峰

七大陸最高峰(ななたいりくさいこうほう、Seven Summits)とは、地球上にある7つの各大陸(厳密には大州)で最も標高が高い山である。 七大陸最高峰はテキサスの大富豪としても知られるディック・バスと、ワーナー・ブラザースの社長であったフランク・ウェルズが自らの体験をまとめた著書『Seven Summits』の中で各大陸の最高峰として示している。それとは別に、ラインホルト・メスナーが類似したリストを提示している。また、それらに加えてもう1つのリストがある。.

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世界

世界(せかい、World、loka-dhaatu、mundus)とは、以下の概念を指す。.

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世界の大洋

世界の大洋(せかいのたいよう、World Ocean, global ocean)とは、互いに連携し合っている地球の海水の1つの系である。水半球の大部分、そして地球表面のおよそ71%を占める。.

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世界の地理

夜の姿 世界の地理(せかいのちり)では、地球上の自然、地形など地理全般についての情報を示す。.

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世界一の一覧

世界一の一覧(せかいいちのいちらん)は、同種の事物の中で最も優れたもの、最大もしくは最小であるものの一覧でもある。 ---- 以下の分野の世界一については、各記事を参照。.

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世界一周

世界一周(せかいいっしゅう)は、世界中を一回りすること。世界、すなわち地球を一周することでもあることから地球一周(ちきゅういっしゅう)と称されることもある。世界周航(せかいしゅうこう)とも。.

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世界一周!地球に触れる・エコ大紀行

世界一周!地球に触れる・エコ大紀行(せかいいっしゅう!ちきゅうにふれるエコだいきこう)は、NHKが2008年から展開する地球環境キャンペーン「NHK地球エコ2008」企画の一環として放送された紀行番組である。.

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世界一周路線

世界一周路線(せかいいっしゅうろせん、Round the World route)とは、単一の航空会社により、出発地となる空港から出発して地球を一周し(世界一周)、再び出発地に戻る定期路線のこと。2015年現在、このような路線は存在しない。.

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世界一周航空券

世界一周航空券(せかいいっしゅうこうくうけん、Round the world ticket, RTW)とは、出発地となる空港から発って地球を一周し、再び出発地に戻るまでの複数枚の航空券をセットにして販売するものをいう。世界一周を形成する航空路線については世界一周路線を参照のこと。.

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世界人口

国連の推計値(低位) 世界人口(せかいじんこう)とは、ある時点において地球上に存在するヒトの数。世界における人口 国連の2011年版「世界人口白書」によると、2011年10月31日に世界人口が70億人に到達したと推計されている。また、アメリカ国勢調査局の推計では70億人の到達が2012年3月12日頃とされている。 なお、現在の世界人口の約半分が各国政府の研究者の憶測で推算されているため、資料を閲覧する際には注意を払う必要がある。 18世紀の産業革命以降に世界人口の増加ペースが早くなってきた。そして、20世紀に人類は人口爆発と呼ばれる人類史上最大の人口増加を経験した。国連の推定では19世紀末の1900年におよそ16億人だった世界人口は20世紀半ばの1950年におよそ25億人となり、20世紀末の1998年にはおよそ60億人にまで急増、特に第二次世界大戦後の増加が著しい。現在の人口は過去6000年間に存在した全ての人口のおおよそ5分の1にあたる。 以下は国連などにおける大凡の人口推定および推計値である。世界人口が50億人に到達したと推計される1987年7月11日を記念して、国連人口基金ではこの日を「世界人口デー」と1989年に制定している。.

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世界征服

世界征服(せかいせいふく)とは、実力によって世界にある全ての国家を打倒して解体・併合を行うことで、世界及びそこに居住する全ての人類を自己の支配下に置くことを指すが、現実の歴史において、未だに、世界征服を達成した国、人物は存在しない。 しかし、特定の国家や財閥、一般には知られていない秘密の超国家勢力、共産主義者などが世界征服を企んでいるという言及はしばしば行われている。陰謀論におけるオカルト、「新世界秩序」論などがそれである。ユダヤ人が世界征服を企んでいるという『シオン賢者の議定書』は現実の世界において、反ユダヤ主義に利用されることとなった。 またフィクションではよく題材とされる。.

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世界侵略: ロサンゼルス決戦

『世界侵略: ロサンゼルス決戦』(せかいしんりゃく ロサンゼルスけっせん、原題:Battle: Los Angeles、北米以外では『World Invasion: Battle LA』)は、2011年のアメリカのSFアクション映画。PG12指定。.

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世界地図

世界地図 世界地図(せかいちず)は、地球全体、あるいは大部分を表現した地図である。 主に以下の事柄が、シンボル化した記号・文字・図形・各種色彩などによって平面上に表現される。.

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世界国尽

『世界国尽』(せかいくにづくし)は、福澤諭吉の著書のひとつ。正式名称は、『世界國盡』。1869年(明治2年)の初冬に発行された。世界地理の入門書である。地理以外に、その国の歴史を説明している箇所もある。.

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世界政府

世界政府(せかいせいふ、world government)とは、国家の上部組織として世界全体を統治する、構想上の政府である。 「人種・言語などの差を乗り越えた世界平和・人類平等のためには全ての国家を統合した世界国家を建設すべきである」という考え方に立って主張される。現在においてこの構想に似た理想を掲げ、実現させている組織はEUのみだが、EUはあくまでヨーロッパ圏内の統合を目指すものとされており、世界国家或いは世界政府を志向するものではない。 1920年に創設された国際連盟およびその後身組織の国際連合は、その機能が限定されており世界政府と言えるような組織ではなく、これまでの人類の歴史上、世界政府は一度も実現されたことはない。.

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世界時

世界時(せかいじ、Universal Time、Temps Universel、Welt Zeit、略語:UT)とは、平均太陽時を世界で一意となる形に定義した時刻系である。地球の自転に基づく時刻系の一種である。 現在はUT1を指す(天測航法及び測量における暦の独立引数)、もしくは協定世界時(UTC)を指す(法令、通信、民生用など)。 世界時は、グリニッジ平均時 (Greenwich Mean Time, GMT)、すなわちイギリスのグリニッジを通る経度0度の子午線(本初子午線)上での平均太陽時を部分的に継承している。現在のような常用時(正子から計る)のグリニッジ平均時の導入時に、それを「世界時」と呼ぶことが始まった。.

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万有引力

万有引力(ばんゆういんりょく、universal gravitation)または万有引力の法則(ばんゆういんりょくのほうそく、law of universal gravitation)とは、「地上において質点(物体)が地球に引き寄せられるだけではなく、この宇宙においてはどこでも全ての質点(物体)は互いに gravitation(.

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三井ハイテック

株式会社三井ハイテック(みついハイテック)は、福岡県北九州市八幡西区に本社を置く、精密金型やICリードフレームなどの製造・販売を行うメーカーである。東京証券取引所一部・福岡証券取引所上場。 尚、社名の「三井」は創業者の三井孝昭の名字から付けたもので、三井グループとは無関係である。.

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三畳紀

三畳紀(さんじょうき、Triassic period)は、現在から約2億5100万年前に始まり、約1億9960万年前まで続く地質時代である。トリアス紀(トリアスき)と訳すこともある。三畳紀の名は、南ドイツで発見されたこの紀の地層において、赤色の砂岩、白色の石灰岩、茶色の砂岩と堆積条件の異なる3層が重畳していたことに由来する。 中生代の最初の紀であり、ペルム紀(二畳紀)の次、ジュラ紀の前にあたる。開始および終了の時期は、研究者やその学説によって、いずれも互いに1000万年前後の年代差がみられる速水格は約2億4200万年前から約2億800万年前までの約3400万年間を想定しているが、重慶自然博物館(中華人民共和国)製作の図録『掘りたて恐竜展 展覧会図録』では2億4800万年前から2億600万年前までと説明している。なお、約2億5100万年前に始まり、約1億9960万年前までとしているのは仲田崇志である。。.

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三角法

三角法(さんかくほう)とは、三角形の角の大きさと辺の長さの間の関係の研究を基礎として、他の幾何学的図形の各要素の量的関係や、測量などへの応用を研究する数学の学問領域の一つである。様々な数学の分野の中でもきわめて古くから存在し、測量や天文学上の計算などの実用上の要求と密接に関連して生まれたものである(→歴史)。三角法と数表を用いることで、直接に測ることの難しい長さを良い精度で求めることができる(→応用分野)。三角法は平面三角法、球面三角法、その他の三角法に分けられる(→平面三角法、→球面三角法、→その他の三角法)。三角関数は歴史的には三角法から派生して生まれた関数である(→三角関数)。.

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三日月

三日月・朏(みかづき)は、陰暦3日の夜の月。ここで言う陰暦とは、朔を1日とする暦、つまり、中国暦・和暦など太陰太陽暦を含む太陰暦のほぼ全てである。.

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一年戦争

一年戦争(いちねんせんそう、One Year War)は、『ガンダムシリーズ』のうち、第1作のテレビアニメ『機動戦士ガンダム』およびその外伝作品の舞台となる架空の戦争。作品中の勢力であるスペースコロニー国家・ジオン公国が地球連邦政府からの独立を果たすため宇宙世紀0079年1月3日に宣戦布告することにより始まり、それからほぼ1年後の0080年1月1日、崩壊したジオン公国に代わって新たに発足したジオン共和国政府が終戦協定に調印することによって終結する。戦後に付けられた名称であり、戦時中または戦後も別名として「ジオン独立戦争」と呼ばれる。 『機動戦士ガンダム』は、この戦争の終盤の4か月を描いた作品である。ムック『ガンダムセンチュリー』で『ガンダム』以前の一年戦争の状況が詳述され、その後に発表された書籍、OVAやゲームなどによってその内容の補足・追加がなされ、現在に至っている。なお「一年戦争」の名称は、続編である『機動戦士Ζガンダム』で設定されたものである。.

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平面直角座標系

平面直角座標系とは、日本国内を測量するために策定された平面直交座標系であり、地図投影法の一種である。狭い範囲を対象とした測量や大縮尺地図に使われる。.

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年(ねん、とし、year)は、時間の単位の一つであり、春・夏・秋・冬、あるいは雨季・乾季という季節のめぐりが1年である。元来は春分点を基準に太陽が天球を一巡する周期であり、平均して約365.242 189日(2015年時点)である(太陽年)。 1年の長さを暦によって定義する方法が暦法であり、現在世界各国で用いられるグレゴリオ暦佐藤 (2009)、pp.77-81、世界統一暦の試み(現行暦)では、一年または「一ヵ年」を365日とするが、一年を366日とする閏年を400年間に97回設けることによって、一年の平均日数を365.2425日とする。 なお、天文学における時間の計量の単位としての「年」には通常、ユリウス年を用いる。ユリウス年は正確に31 557 600秒=365.25 d(d.

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年周視差

年周視差(ねんしゅうしさ)とは、地球の公転運動による視差のために天体の天球上の位置が公転周期と同じ周期で変化して見える現象のことである。.

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幻奏戦記RuLiLuRa

『幻奏戦記Ru/Li/Lu/Ra』(げんそうせんきルリルラ)は、『ゲームぎゃざ』で2002年1月号から2003年3月号まで隔月で6回に渡り連載された読者参加企画。並びに、読者参加企画を原作とするラジオ番組、オンラインゲーム、漫画及びテーブルトークRPG。 メインビジュアルは小笠原智史、システムは和栗あきら、世界設定はORGとゲームぎゃざ編集部が設定している。.

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幾何アルベド

幾何アルベド(Geometric albedo)は、位相角0°の実際の明るさと、同じ直径の理想的な平面円盤での完全な拡散反射(ランバート反射)との比である。 拡散反射は、光源の位置に関わらず、等方的に反射することを意味する。位相角0°は、光源の方向に沿って観測することに相当する。地上の観測者からは、観測対象の天体が衝または黄道にある時にこの状況が生じる。 可視幾何アルベドは、可視光領域のみの幾何アルベドである。.

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交尾 (小説)

『交尾』(こうび)は、梶井基次郎の短編小説。「その一」「その二」の2話から成る。夜の物干し台から見えた猫の抱擁や、渓の瀬で鳴く河鹿の可憐な求愛行動を題材にした随想的短編で、初出掲載当時に多くの作家から絶賛された作品である井伏鱒二「交尾」(作品 1931年3月号)。に所収「第十三章 地球の痕を――伊丹から千僧へ」()。猫の方は大阪阿倍野の実家、河鹿の方は伊豆湯ヶ島での体験である「第四部 第六章 昭和五年秋」()「第五部 第一章 『檸檬』」()「途絶」()。死が間近に迫り、幸福な結婚も望めなくなった基次郎の性(生)に対する郷愁が垣間見られる作品でもある「第九章 白日の闇――湯ヶ島その一」()。堺の水族館で目にしたすっぽんの交尾を題材にした「その三」も書かれたが、基次郎の死により未完の遺稿となった「交尾 その三」(1930年12月)。、に所収「第五章 退却と前進と死」()。.

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交点 (天文)

交点(こうてん、orbital node)とは公転運動を行う天体の軌道が基準面と交わる二つの点のことである。基準面としては、地心軌道の天体では赤道面、日心軌道の天体では黄道面が用いられる。軌道傾斜角が0の軌道には交点は存在しない。 二つの交点のうち、天体の軌道が南半球から北半球に向かって北向きに交差する点を昇交点(ascending node, north node)、北半球から南半球に向かって南向きに交差する点を降交点(descending node, south node)と呼ぶ。天体の軌道面と基準面との交線(昇交点と降交点を結ぶ直線)をline of nodesと呼ぶ。基準面が黄道面の場合も赤道面の場合も、基準面に対する南北は地球の地軸の南北に合わせて定義されている。これ以外の基準面の場合には適当な定義が必要となる。 太陽を地心軌道の天体とみなした場合の赤道面に対する昇交点が春分点である。なお、黄道面は地球の公転面であるから、日心軌道の天体である地球の昇交点は存在しない。 昇交点を表す記号は (Unicode: U+260A, &#9738)、降交点を表す記号は (Unicode: U+260B, &#9739)である。占星術などでは黄道面に対する月の昇交点をドラゴンヘッド(Dragon's Head)、インド占星術ではラーフ(Rāhu)、降交点をドラゴンテイル(Dragon's Tail)、インド占星術では ケートゥ(Ketu)と呼ぶこともある。 月の交点は月が太陽からの重力を受けて歳差運動を行うため、ゆっくりと西へ移動している。.

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度 (角度)

角度の単位としての度(ど、arc degree)は、円周を360等分した弧の中心に対する角度である。また、測地学や天文学において、球(例えば地球や火星の表面、天球)上の基準となる大円に対する角度によって、球の上での位置を示すのにも用いられる(緯度・経度、黄緯・黄経など)。 国際単位系では「SIに属さないが、SIと併用される単位」(SI併用単位)と位置付けられている。.

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度胸星

『度胸星』(どきょうぼし)は、山田芳裕による日本の漫画作品。『週刊ヤングサンデー』(小学館)にて2000年4・5号から2001年1号まで連載。単行本はヤングサンデーコミックス版で全4巻、小学館文庫版で全3巻、講談社KCデラックスから完全版で全4巻がそれぞれ発売された。.

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人口可容論

人口可容論(じんこうかようろん)とは、将来の地球上に想定できる可容人口数を算出するもので、地理学を中心に発展してきた。 ドイツのアルブレヒト・ペンクは、人類の総数(Z)は地表単位の平均生産(P)に全陸地(L)を乗じた数に、各人の平均食料需要量(n)で割ったものから算出されると考案。Z.

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人口重心

人口重心(じんこうじゅうしん)とは、ある地域に住む人々の居住地点からなる図形の重心である。物理的に説明すれば、その地域に住んでいる全ての人が同じ体重を持つと仮定して、その地域を支えることができる重心となる。.

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人工天体

人工天体(じんこうてんたい)とは、人為的に宇宙空間に置かれ衛星軌道などに乗せられた物体(天体)のことである。.

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人工衛星

GPS衛星の軌道アニメーション 人工衛星(じんこうえいせい)とは、惑星、主に地球の軌道上に存在し、具体的な目的を持つ人工天体。地球では、ある物体をロケットに載せて第一宇宙速度(理論上、海抜0 mでは約 7.9 km/s.

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人工衛星の軌道

人工衛星の軌道(じんこうえいせいのきどう)では、個々の利用目的にあわせた軌道に投入される人工衛星の、軌道の種類や性質や、衛星の位置を知る方法を示す。.

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人工衛星の軌道要素

人工衛星の軌道要素(じんこうえいせい の きどうようそ)とは、人工衛星の軌道を表すパラメータであり、次のようなものがある。 ケプラーの法則に基づく軌道要素 (Keplerian Elements).

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人工衛星観測

ISSの天体写真。他の天体よりも速い速度で移動していることがわかる。 東京天文台三鷹観測所に設置されたベーカー=ナン カメラ(現在は姫路科学館にて展示) 人工衛星観測(じんこうえいせいかんそく、英: Satellite watching)は地球を周回する人工衛星をトラッキングし、地上から観測すること at Hobbyspace.com。このことを趣味とする者は、サテライト・ウォッチャー、トラッカー、スポッターなどと呼ばれる。.

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人工惑星

人工惑星(じんこうわくせい)とは、人工天体・人工衛星の一種。人工衛星が惑星周回軌道を廻る衛星軌道にあるのに対して、太陽・恒星を周回する公転軌道上にあるものを指す。太陽系空間の観測調査を目的とする宇宙探査機や、太陽などを観測する宇宙機に、この軌道を利用するものがある。その他に、フライバイ観測を終了した(あるいは周回軌道投入に失敗した)惑星探査機がそのまま人工惑星となる例も多い。.

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人工惑星一覧

人工惑星一覧(じんこうわくせいいちらん)は、太陽周回軌道にある人工物体(人工惑星)の一覧である。ただし、太陽系から離脱しつつあるもの(パイオニア10号、11号、ボイジャー1号、2号、ニュー・ホライズンズ)、無人探査機の打ち上げに使われたロケットの最上段(アジェナ、セントール、IUS等。有人ミッションであるアポロ計画で使用されたS-IVB(サターンVの第3段)は掲載した)、太陽と地球のラグランジュ点を周回しているものなどは含まない。.

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人間

人間(にんげん、英: human beingジーニアス和英辞典「人間」)とは、以下の概念を指す。.

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人間そっくり

『人間そっくり』(にんげんそっくり)は、安部公房のSF長編小説。火星人と名乗る男の訪問を受け、翻弄されるラジオ番組の脚本家が、自分の現在いる場所の現実が寓話の世界なのか実話の世界なのか判らなくなる物語。きちがいじみた男との会話の応酬から次第にそれに巻き込まれ、相手の狂気を証明しようとすればするほど、逆に自身の正当性に疑いが生じ、思わぬ事態に陥る脚本家の苦闘をユーモラスに描いている。トポロジー理論を小説の主題の展開に応用することにより、人間の帰属本能に対する解剖学的所見を試みた作品である安部公房「あなたにトポロジー的哄笑を――帰属本能への挑戦小説『人間そっくり』」(新評 1967年4月号に掲載)。 1966年(昭和41年)、雑誌『S-Fマガジン』9月号から11月号に、「前篇」「中篇」「後篇」の3回に分けて連載された(イラストは安部真知)。単行本は翌年1967年(昭和42年)1月15日に早川書房より刊行された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。.

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人間万歳

人間万歳は、武者小路実篤による戯曲。1922年9月1日発行の『中央公論』に掲載された。1925年3月に帝劇で文芸座により初演。.

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人間活動

人間活動(にんげんかつどう)とは地球上においての人間が、文明などといった形で行っている活動のことを言う。この人間活動というのは環境問題を語る上で用いられている言葉であり、自然環境と対になるような形で用いられている。というのも人間活動が行われるというのは、それだけ人間の生活が向上することではあるが、同時に自然破壊などという形で自然環境が損なわれるということにもなるからである。このことから環境問題においては人間活動はどのような形で自然破壊を行ってきており、このような問題を解決するためにはどうするべきかが研究されてきている。問題とされているような事柄としては地球温暖化が存在しており、これは人間活動が行われるためには大量のエネルギーを消費することになるわけであるが、このことが大気中に大量の二酸化炭素を発生させ温室効果を生み出しているなどといった形で、環境問題においてはこれまでや現在の人間活動が批判されているというわけである。.

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二原子分子

二原子分子(にげんしぶんし、diatomic molecule)は、2個の原子で作られた分子である。接頭辞の"di-"はギリシア語で2を意味する。  .

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二十億光年の孤独

『二十億光年の孤独』(にじゅうおくこうねんのこどく)とは、1952年6月に刊行された谷川俊太郎の処女詩集。タイトルは収録された同名の作品からとられている。.

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亜鈴状星雲

亜鈴状星雲(あれいじょうせいうん、M27, NGC6853、Dumbbell Nebula)はこぎつね座にある惑星状星雲である。地球からの距離は約1,235光年。その形が鉄亜鈴に似ていることから名づけられている。.

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二重惑星

二重惑星(にじゅうわくせい、double planet, binary planet)とは、明確な定義は存在しないが、大きさの近い2つの惑星が共通重心の周りを互いに公転しているような系のことである。.

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二酸化炭素吸収源

二酸化炭素吸収源(にさんかたんそきゅうしゅうげん、carbon dioxide sink)とは、二酸化炭素をはじめとする、地球の気候を左右する温室効果ガスなどを大気中から取り除くようなはたらきをするもののことを指す。炭素吸収源ともいう。本項目では誤解のおそれがないため、単に吸収源と呼称する。 吸収源とは厳密には、気候システムの中で気候因子となる、温室効果ガスやエアロゾル、温室効果ガスを生成する物質などを大気中から取り除くものを言い、この過程やメカニズムまで含めて用いる。 対義語として排出源()という言葉があり、吸収源とは逆に温室効果ガスなどを大気中に放出するものを言う。 二酸化炭素については、炭素プール(、貯蔵庫)という言葉がある。これは、二酸化炭素を貯蔵するものを指し、吸収源にも排出源にもなりうる。 吸収源を増やしたり、吸収量を増やしたりすることで地球温暖化の緩和を図ることを、吸収源活動という。.

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二次交通

二次交通(にじこうつう)とは、複数の交通機関等を使用する場合の、2種類目の交通機関のことを差す。 主には、鉄道駅から路線バスや自転車などを使って、学校や観光地などへ赴く交通手段のことが言われる。 特に、観光業界においては、車社会と言われる現在においても、誰しもが自動車を運転して観光地へ赴く訳ではないため、鉄道や路線バスは重要な観光交通手段となっている。このため、全国の観光地においては、二次交通の確保や整備が、グルメとともに、観光客を誘致する重要なポイントとなっている。 このような状況によって、近年、各地の自治体では、主たる観光地を周回するコミュニティバスを運行する例が広まっている。 また、最近では、地球温暖化防止や観光地の渋滞緩和の観点から、自家用車を郊外に設けた駐車場へ誘導し、そこから路線バスを利用させたり、シャトルバスを運行するなどの方策が始まっている。.

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広瀬秀雄

広瀬 秀雄(ひろせ ひでお、1909年8月12日 - 1981年10月27日)は日本の天文学者である。.

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五大陸 (曖昧さ回避)

五大.

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五代格

五代格(ごだい かく、1914年 - 1983年)は、日本の詩人、SF作家。息子はフォークバンド「ニュー・フロンティアーズ」のベーシストだった関真次。.

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五星

五星(ごせい)は、太陽系の惑星のうち水星・金星・火星・木星・土星の5つ。 肉眼で容易に観測できるため、古代より知られていた惑星である。太陽系の内側から6つめまでの惑星のうち、天動説では惑星と認識されていなかった地球以外の5つでもある。五星(と地球)以外の惑星が知られたのは、天王星が発見された1781年である。 現在は天文学でも占星術でも特別な位置づけにはないが、趣味の天体観望では対象として人気が高く、五惑星・五大惑星として言及されることもある。 中国では五行思想の元になり、漢字圏(中国語、日本語、朝鮮語、ベトナム語)では「木火土金水」の五行に「星」をつけた名で呼ばれる(ただしベトナム語では「星○」の語順)。五行と五星の対応は、惑星の性質(わかっていたのは運行・色・光度程度だが)から連想されるものになっており、単純な順序関係になっていない。 五星に日と月を加えたものが七曜で、曜日に対応付けられている。なお五星に対応する曜日は連続しているが、偶然である。七曜に計都と羅睺を加えたものが九曜である。 Category:太陽系の惑星 Category:占星術 せい.

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井田茂

井田 茂(いだ しげる、1960年 - )は、日本の惑星科学者。専門は、惑星物理学。元日本惑星科学会会長。.

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代 (地質学)

地質学での代(だい、era)とは、地質時代の累代を分けた単位である。 肉眼で見える化石がよく見られる顕生代(顕生累代)の代は、古い順に古生代・中生代・新生代に分かれる。 これらの代は大量絶滅による境界で分けられ、古生代(ペルム紀; Permian)と中生代(三畳紀; Triassic)の間はP-T境界、中生代(白亜紀; Cretaceous)と新生代(第三紀;Tertiary)の間はK-T境界という。隕石による大災害(インパクトイベント)が代の差異を生み出したという証拠がある。 冥王代・始生代・原生代の3つの累代は以前はまとめて先カンブリア時代と呼ばれていた。これは硬い殻を持った動物が登場するまでの地球の歴史40億年を占める。近年になってこれらの累代は代に細分されるようになった。.

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代わりの生化学

タイタンの北極地域。液体の炭化水素の湖には、地球とは全く異なる生命が存在する可能性もある。 代わりの生化学(かわりのせいかがく、Alternative biochemistry)では、炭素や水によらない生化学について解説する。地球外生命の生化学であるが、今日では未だSFの域を出ない。.

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以下略

『以下略』(いかりゃく)は、平野耕太による日本の漫画。『ゲーマガ』(ソフトバンククリエイティブ)にて、2006年12月号より2010年5月号まで連載された。.

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仮面ライダーWの登場仮面ライダー

仮面ライダーWの登場仮面ライダー(かめんライダーダブルのとうじょうかめんライダー)では、テレビ朝日系特撮テレビドラマ『仮面ライダーW』およびその関連作品に登場する「仮面ライダー」について記述する。 劇場版のゲスト仮面ライダーについては各作品の項目を参照。.

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仮面舞踏会 (絵本)

『仮面舞踏会』(かめんぶとうかい、Masquerade)は、挿絵・本文共にキット・ウィリアムズによる、イギリスの絵本である。本書にはウィリアムズが制作してイギリスのどこかに隠した、宝石で飾られた金のウサギの首飾りのありかの手掛かりが隠されており、全世界的な宝探しのブームを引き起こした。同書は今日ではアームチェア・トレジャー・ハンツとして知られている書籍ジャンルの先駆けとなった。.

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仮説上の天体

仮説上の天体(かせつじょうのてんたい)では、学問上の仮説として存在が提唱され、後に存在が否定されたか、存在が確認されていない天体について記述する。 インド占星術など、科学ではないが占星術や神秘学などでの仮説上の惑星についてもこの項目で解説している。 フィクション作品に登場する架空の天体については架空の惑星一覧を参照のこと。.

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仮想地球

仮想地球(かそうちきゅう)は、地球の3次元コンピュータグラフィックスソフトウェアモデルである。 地表面上の移動や多様な視座からの表示機能があり、その中には道路や建築物などの人工物から、人口統計グラフなど抽象概念を描画したものまで含まれる。 1997年11月20日にマイクロソフトがオフライン百科事典のエンカルタ98にて発表し、オンラインでは2004年のNASA World Windと、2005年のGoogle Earthが有名である。.

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仕事率の比較

仕事率の比較(しごとりつのひかく)では、仕事率・電力・工率などを比較できるよう、昇順に表にする。.

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伊四百型潜水艦

伊四百型潜水艦(いよんひゃくがたせんすいかん)は、太平洋戦争中の大日本帝国海軍の潜水艦の艦級。別名潜特型(せんとくがた)とも呼ばれる。なお、本型の計画縮小の補填として、巡潜甲型を改造した伊十三型潜水艦があり外形が似ている。.

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伊能忠敬

伊能 忠敬(いのう ただたか地元などでは親しみと尊敬の念をこめて、有職読みで「いのうちゅうけい」とも呼ばれている。、延享2年1月11日(1745年2月11日) - 文化15年4月13日(1818年5月17日))は、江戸時代の商人・測量家である。通称は三郎右衛門、勘解由(かげゆ)。字は子斉、号は東河。 寛政12年(1800年)から文化13年(1816年)まで、足かけ17年をかけて日本全国を測量して『大日本沿海輿地全図』を完成させ、国土の正確な姿を明らかにした。 1883年(明治16年)、贈正四位。.

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伝説上の大陸

伝説上の大陸(でんせつじょうのたいりく)では、今日では一般的に伝説と見なされている過去の記録に登場する大陸、およびかつて仮説として提案されていたが今日の科学知見によって否定された架空の大陸のことについて記す。さまざまなタイプがあり、また、さまざまな物語が付与されている。伝説上の大陸の上に、古代四大文明の以前にあった高度な超古代文明が栄えていたとする物語が典型的なタイプである。 伝説上の大陸を信じる者には、伝説などを手がかりに実在の証拠を見つけようと試みている者や、考古学・地質学、地球科学的な成果により既知の文明や文化に比定しようとする者もいる。.

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弧 (幾何学)

幾何学における弧(こ、arc)とは、おおまかには、曲線のつながった一部分のことであるが、より抽象的な概念に一般化される。初等幾何学においては円周の弧を指すことが多く、そのことを明確にしたい場合には円弧と呼ぶ。 元々、日本語としての「弧」は、木の弓またはその形状を意味する。.

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伽耶琴

伽耶琴(かやきん、カヤグム、가야금)は朝鮮半島の伝統的な撥弦楽器。カヤッコ(가얏고)とも呼ぶ。.

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弾道飛行

弾道飛行(だんどうひこう、sub-orbital flight)は、大砲の弾のように弧の弾道を描く飛行形態。一般的には、弾道ミサイルや軌道に到達しないロケットの飛行経路を指す言葉として使われる。宇宙開発の分野では宇宙弾道飛行や準軌道飛行と呼ばれることもある。 ICBMなどの弾道ミサイルの中には、高度1000kmというスペースシャトルの飛行高度(~578km)以上の高さに達するものもあるが、弾道飛行では速度が第一宇宙速度を超えないため、いずれは地表に到達し、地球を回る軌道となることはない。.

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低表面輝度銀河

低表面輝度銀河(Low surface brightness galaxy)は、地球から見た時の表面輝度が夜空の環境よりも少なくとも1等級以上低い希薄な銀河である。 ほとんどの低表面輝度銀河は矮小銀河であり、このような銀河に含まれるほとんどのバリオンは、中性水素ガスである。非バリオン暗黒物質の95%以上の質量を持つと考えられている。このような銀河では、超新星は見られない。 回転曲線の測定によって、質量-光度比が非常に高いことが示唆され、恒星や明るいガスが全体の質量にほとんど貢献していないことが示唆された。低表面輝度銀河の中心には、通常の渦巻銀河の銀河バルジのような密度の過剰な領域は見られない。そのため、中心部まで暗黒物質が占めていると考えられており、暗黒物質の研究の格好の素材となっている。 よく研究されている高表面輝度銀河と比べ、低表面輝度銀河は主に、銀河群等に属さない散在銀河であり、ほかの銀河のない領域に存在する。過去には星形成の引き金となるような他の銀河との潮汐相互作用や融合もほとんどなかった。これは、このような銀河に恒星の量が少ないことも説明しうる。 低表面輝度銀河は、1976年にマイケル・J・ディズニーによって存在が理論化された。最初に存在が証明された低表面輝度銀河は、1986年に発見されたMalin 1である。これは、最初に発見された巨大低表面輝度銀河でもあった。さらに発見時には、既知の最大の渦巻銀河でもあった Scientific American, "The Ghostliest Galaxies", GD Bothun, Vol.

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低軌道

低軌道 (ていきどう、英語: low orbit) は、人工衛星などの物体のとる衛星軌道のうち、中軌道よりも高度が低いもの。 地球を回る低軌道を地球低軌道 (low Earth orbit、LEO) と言う。LEOは、地球表面からの高度2,000km以下を差し、これに対し、中軌道(MEO)は2,000 kmから36,000 km未満、静止軌道(GEO)は36 000 km前後である。地球低軌道衛星は、約27400 km/h(約8 km/s)で飛行し、1回の周回に約1.5時間を要する(高度約350 kmの例)。 大気のある天体では、低軌道より低い軌道は安定せず、大気の抵抗で急激に高度を下げ、やがては大気中で燃え尽きてしまう。 低軌道は、地球に接近しているという点で、次のような利点がある。.

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位置天文学

位置天文学 (いちてんもんがく、英語:position(al) astronomy) は天文学の一分野。恒星や他の天体の位置、距離、運動を扱う。位置天文学の成果の一部は宇宙の距離梯子を決めるのに役立っている。 位置天文学には天文学者が観測結果を記述する際の座標系を与えるという基本的な役割があるが、これとは別に、天体力学、恒星系力学、銀河天文学といった分野において根本的に重要な役割を果たしている。観測天文学においては、移動する恒星状天体を同定する際に位置天文学の手法が欠かせない。位置天文学はまた時刻を管理する際にも使われる。現在の協定世界時 (UTC) は、国際原子時 (TAI) を地球の自転に同期させることで得られているが、この地球の自転は位置天文学の手法を用いて精密に観測されている。.

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位置エネルギー

位置エネルギー(いちエネルギー)とは、物体が「ある位置」にあることで物体にたくわえられるエネルギーのこと。力学でのポテンシャルエネルギー(ポテンシャルエナジー、英:potential energy)と同義であり、主に教育の分野でエネルギーの概念を「高さ」や「バネの伸び」などと結び付けて説明するために導入される用語である。 位置エネルギーが高い状態ほど、不安定で、動き出そうとする性質を秘めているといえる。力との関係や数学的な詳細についてはポテンシャルに回し、この項目では具体的な例を挙げて説明する。.

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彩層

彩層(さいそう、chromosphere)とは、太陽などの恒星の表層部分で、光球の外側、コロナの内側に位置する薄いガスによって形成される層。 太陽の場合、厚さは数千から1万km。彩層の最下層である温度最低層では光球よりやや低温(4,700-5,800K)で、高度と共に増加してコロナとの境界層(遷移層)付近では1万度ケルビンに達する。彩層では磁場が支配的であり、磁気エネルギーの解放現象である太陽フレアや、プラズマが磁力線によって太陽大気中に保持された紅炎(プロミネンス)が観測される。肉眼では地球上から視認することはできないが、皆既日食発生時や水素の出すHα線フィルターを用いることで観測する事ができる。 Category:太陽.

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影(かげ、英語:shadow、ドイツ語:Schatten)は、物体や人などが、光の進行を遮る結果、壁や地面にできる暗い領域である。影は、その原因となる物体や人の輪郭に似たものとなるが、壁や地面など、影ができる面の角度に応じて、普通、歪んだ像となる。比喩的な意味でも使われ、文学や心理学の概念としても使用される。 なお、光の当たらないところは、区別して、陰(かげ、英語:shade)と書く。.

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使徒 (新世紀エヴァンゲリオン)

使徒(しと)は、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』に登場する架空の生物。作品中で人類に敵対する存在。また、ここでは貞本義行による漫画版および『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』に登場する使徒についても述べる。そのほかのメディアにおいて登場する使徒(ゲーム版など)についてはここでは扱わないこれらの使徒については、パラレルワールドの存在とされアニメ版では存在しない、またはイレギュラー扱いされ、正式な使徒としてカウントされていない。。.

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彗星

アメリカ合衆国アリゾナ州のカタリナ天文台で1974年11月1日に撮影されたコホーテク彗星 クロアチアのパジンで1997年3月29日に撮影されたヘール・ボップ彗星 彗星(すいせい、comet)は、太陽系小天体のうち主に氷や塵などでできており、太陽に近づいて一時的な大気であるコマや、コマの物質が流出した尾(テイル)を生じるものを指す。.

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体積の比較

本項では、体積の比較(たいせきのひかく)ができるよう、昇順に表にする。.

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体重計

体重計 体重計(たいじゅうけい)とは、動物の重量を量る道具である。ヒト用かつ家庭用の体重計はヘルスメーターとも言う。.

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御木惇史

御木 惇史(みき あつし、1983年11月30日 - )は、日本のドラマー、ドラム奏者、打楽器奏者、パーカッショニスト、Trackmaker、画家、アーティスト。 ATSUSHI MIKI OFFICIAL WEBSITE.

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微生物生態学

微生物生態学(びせいぶつせいたいがく、英:Microbial Ecology)とは微生物間ならびに微生物とその環境の間の相互作用を扱う学問分野である。.

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徳川彦左衛門

徳川 彦左衛門(とくがわ ひこざえもん)は、アニメ「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の登場人物。 声優は、オリジナルでは永井一郎、リメイクアニメシリーズでは麦人。『SPACE BATTLESHIP ヤマト』での俳優は西田敏行。.

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後漢

後漢(ごかん、東漢、、25年 - 220年)は、中国の王朝。漢王朝の皇族劉秀(光武帝)が、王莽に滅ぼされた漢を再興して立てた。都は洛陽(当時は雒陽と称した。ただし後漢最末期には長安・許昌へと遷都)。五代の後漢(こうかん)と区別するため、中国では東漢と言う(この場合、長安に都した前漢を西漢という)。.

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後期重爆撃期

後期重爆撃期(こうきじゅうばくげきき、英語:Late Heavy Bombardment, lunar cataclysm, LHBとも)とは、天文学・地球惑星科学において41億年前から38億年前の期間を指す言葉である。ここで言う「後期」とは星間物質の集積(衝突)による惑星の誕生・成長(:en:planetary accretion)の時期を前期とし、惑星形成後の衝突を示したものである。 この時代には月に多くの隕石衝突によるクレーターが形成され、地球・水星・金星・火星といった岩石惑星も多くの天体衝突を受けたと考えられている。後期重爆撃期の主な証拠は月の石の年代測定から得られたもので、天体衝突に由来する月面の溶融岩石の大部分がこの短い期間に作られたと示されている。 後期重爆撃期の原因については諸説が唱えられているが、広く合意を得たものはない。有力な説の一つとしてはこの時期に巨大ガス惑星の公転軌道が変化し、その影響で小惑星やエッジワース・カイパーベルト天体の公転軌道の離心率が上昇、一部が岩石惑星の領域にまで到達したというものがある。一方で後期重爆撃期の存在に懐疑的な見方もある。月サンプルの年代の偏りは見かけ上のもので、採取された試料が一つの衝突盆地に由来するとすれば後期重爆撃を仮定する必要はないというものである。.

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従円と周転円

従円と周転円(じゅうえんとしゅうてんえん、deferent and epicycle)は、月や太陽、惑星などの運行速度や進行方向の変化を説明するために、紀元前3世紀の終わり頃に小アジアのペルガ出身の数学者アポロニオスが考案した概念である。この考え方で、当時知られていた7つの惑星この当時は月も太陽も惑星と考えられていた。 の順行・逆行だけでなく、それ以前に唱えられていた同心球説では説明できなかった地球との距離の変化も説明できた惑星の光度の変化として示唆されていた。観測者(地球)に対する視線方向の変化として説明できる。観測者から遠ざかれば暗くなり、近づけば明るくなる。。 当時の自然哲学では、地球より外側の世界では真円の軌道をとり常に等速運動するものと考えられていた。実際は楕円軌道を描いている惑星の軌道を真円のみで説明しようとしたため、惑星は大きな円(従円)の円周を中心とする小さな円(周転円)の円周上を運動するという円軌道の組み合わせと考えられていた。いずれも左回り東から西へと移動する諸惑星の日周運動を説明している。で、黄道とほぼ平行にされていた惑星が獣帯という限られたエリアでのみ運動していることを説明している。。この系での惑星の軌跡をエピトロコイドという。 クラウディオス・プトレマイオスは、『アルマゲスト』の中では惑星の従円の相対的な大きさについては予測せず、標準的な従円について計算を行っただけである。これは、プトレマイオスが全ての惑星が地球から等距離にあると信じていたわけではないからであり、彼は実際、惑星の配列について考えていた。後にプトレマイオスは『惑星仮説』の中で惑星の距離を計算している。 外惑星は、天球上を恒星よりもゆっくりと動き、止まって見えることもある。これは順行である。たまに衝に近い位置に来た時には、恒星より早く動いて見えることもある。この時が逆行である。プトレマイオスのモデルでは、この現象が一部うまく説明できている。 内惑星は、常に太陽と近い位置に見え、日の出前か日の入り後の短い時間に見られる。これを説明するためにプトレマイオスのモデルでは水星と金星の動きは固定され、離心中心と周転円の中心を結ぶ直線は常に太陽と地球を結ぶ直線と平行になるようになっている。.

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初等幾何学における図形の径(けい、diameter)は、その図形の差し渡しをいう。διάμετρος(「亙りの」+ 「大きさ」) に由来する。 円の直径は、その円の中心を通り、両端点がその円周上にある任意の線分であり、またその円の最長のでもある。球体の直径についても同様。 より現代的な用法では、任意の直径の(一意な)長さ自身も同じく「直径」と呼ばれる(一つの円に対して線分の意味での直径は無数にあるが、その何れも同じ長さを持つことに注意する。それゆえ(量化を伴わず)単に円の直径といった場合、ふつうは長さとしての意味である)。長さとして、直径は半径 (radius) の二倍に等しい。 平面上の凸図形に対して、その径は図形の両側から接する二本の平行線の間の最長距離として定義される(同様の最小距離は幅 (width) と呼ばれる)。径(および幅)はを用いて効果的に計算することができる。ルーローの三角形のような定幅図形では、任意の平行接線が同じ長さを持つから、径と幅は一致する。.

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快楽の園

『快楽の園(かいらくのその、Tuin der lusten、El jardín de las delicias)』、または『悦楽の園(えつらくのその)』は、初期フランドル派の画家ヒエロニムス・ボスが描いた三連祭壇画。ボスが40歳から60歳の1490年から1510年の20年間のいずれかの時期の作品で、1939年からスペインのマドリードにあるプラド美術館に所蔵されている。ボスの作品の中でも最も有名な作品で、かつ最も大がかりな作品であるSnyder 1977, 96。この絵画はボスが画家としての最盛期にあったときに描かれ、この作品のように複雑な寓意に満ち、生き生きとした表現で描かれているボスの作品は他に存在しないBosing, 60。.

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修羅 (バンプレストオリジナル)

修羅(しゅら)とは、『スーパーロボット大戦シリーズ』に登場する架空の種族、およびその集団である。.

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土壌

土壌(どじょう)とは、地球上の陸地の表面を覆っている生物活動の影響を受けた物質層のことである。一般には土(つち)とも呼ばれる。.

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土壌学

土壌学(どじょうがく、Soil science)は、地球の表層にある、天然資源としての土壌についての学問分野である。土壌学では、土壌生成(en), 土壌分類(en)、土壌パターンのマッピングなどを研究対象とし、物理学、化学、生物学、資源価値などといった側面からのアプローチが行われる。特に資源価値の側面からは、土壌の利用や管理についても研究される 土壌学の主な分野として、土壌の構造や化学的特性、形態、分類を扱うペドロジー(en)と、生物(特に植物)による土壌の影響を扱う栽培土壌学(en)という2つの分野がある。どちらも土壌学の一分野であるが、これらの分野名は土壌学という分野と特に区別されずに用いられることもある。土壌学は、土壌学を専門とする土壌学者のみが研究対象としているわけではなく、工学者、農耕学者、化学者、地理学者、生物学者、生態学者、微生物学者、林学者、公衆衛生学者、考古学者、また地域計画(en)の専門家など、さまざまな分野の研究者が土壌学の発展に貢献している。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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土用

土用(どよう)とは、五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。 俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。 各土用の最初の日を土用の入り(どようのいり)と呼ぶ。最後の日は節分である。.

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土星

土星(どせい、、、)は、太陽から6番目の、太陽系の中では木星に次いで2番目に大きな惑星である。巨大ガス惑星に属する土星の平均半径は地球の約9倍に当る。平均密度は地球の1/8に過ぎないため、巨大な体積の割りに質量は地球の95倍程度である。そのため、木星型惑星の一種とされている。 土星の内部には鉄やニッケルおよびシリコンと酸素の化合物である岩石から成る中心核があり、そのまわりを金属水素が厚く覆っていると考えられ、中間層には液体の水素とヘリウムが、その外側はガスが取り巻いている。 惑星表面は、最上部にあるアンモニアの結晶に由来する白や黄色の縞が見られる。金属水素層で生じる電流が作り出す土星の固有磁場は地球磁場よりも若干弱く、木星磁場の1/12程度である。外側の大気は変化が少なく色彩の差異も無いが、長く持続する特徴が現れる事もある。風速は木星を上回る1800km/hに達するが、海王星程ではない。 土星は恒常的な環を持ち、9つが主要なリング状、3つが不定的な円弧である。これらはほとんどが氷の小片であり、岩石のデブリや宇宙塵も含まれる。知られている限り62個の衛星を持ち、うち53個には固有名詞がついている。これにはリングの中に存在する何百という小衛星(ムーンレット)は含まれない。タイタンは土星最大で太陽系全体でも2番目に大きな衛星であり、水星よりも大きく、衛星としては太陽系でただひとつ有意な大気を纏っている。 日本語で当該太陽系第六惑星を「土星」と呼ぶ由来は、古代中国において五惑星が五行説に当てはめて考えられた際、この星に土徳が配当されたからである。英語名サターンはローマ神話の農耕神サートゥルヌスに由来する。.

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土星の環

2006年9月15日、土星食の日にカッシーニによって撮影された土星の環の全景(明るさは誇張されている)。メインリングの外側、G環のすぐ内側の10時の方角に「ペイル・ブルー・ドット」(地球)が見える。 構成する粒子の径に応じて彩色した画像 土星の環(どせいのわ)は、太陽系で最も顕著な惑星の環である。μm単位からm単位の無数の小さな粒子が集団になり、土星の周りを回っている。環の粒子はほぼ全て水の氷であり、塵やその他の物質が少量混入している。 環からの反射光によって土星の視等級が増すが、地球から裸眼で土星の環を見ることはできない。ガリレオ・ガリレイが最初に望遠鏡を空に向けた翌年の1610年、彼は人類で初めて土星の環を観測したが、ガリレオはそれが何であるかはっきり認識することはなかった。1655年、クリスティアーン・ホイヘンスは初めて、それが土星の周りのディスクであると記述した。ピエール=シモン・ラプラス以降、多くの人が、土星の環は多数の小さな環の集合であると考えているが、実際には、環と環の間に何もない空隙の数は少ない。実際には、密度や明るさに部分的に極大部や極小部のある同心円の環帯であると考える方が正確である。 土星の環には、粒子の密度が急激に落ちる空隙が多数ある。そのうち2つでは、既知の衛星が運行しており、また他の空隙の多くは、土星の衛星と不安定共鳴を起こす場所にある。残りの空隙は、その生成過程が不明である。一方、タイタン環やG環等は、安定共鳴状態によってその安定性が維持されている。 メインリングの外側にはフェーベ環がある。これは、他のリングから27°傾き、フェーベのように逆行している。 最近の研究では、土星の環は土星に衝突する前に氷の殻を引き裂かれた衛星の残骸であるとする説がある。.

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土星マンション

『土星マンション』(どせいマンション)は岩岡ヒサエによる日本の漫画作品。小学館発行の月刊漫画雑誌「月刊IKKI」に連載された。短編作が多い岩岡初のSF長編作品である。単行本は全7巻。2011年に第15回文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受賞。.

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土星探査

土星探査(どせいたんさ)は、主に土星専用の無人探査機によって行われているが、地球からの距離が遠いこともあり探査の進み方は遅い。初期のミッションはフライバイによるものであったが、2016年現在は土星周回軌道上にカッシーニが存在し、探査を続けている。.

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圧力の比較

本項では、圧力の比較(あつりょくのひかく)ができるよう、昇順に表にする。 圧力はテンソル量であるが、ここでは等方的な圧力の大きさか、特定の方向での圧力の大きさを扱う。.

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地 (曖昧さ回避)

地(チ、ジ、つち);基本的な意味.

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地域

地域(ちいき)とは、地形が似通っている、同じ性質をもっているなどの理由からひとまとめにされる土地のこと。マルチスケールの概念である。.

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地域メッシュ

地域メッシュ(ちいきメッシュ)とは、統計に利用するために、緯度・経度に基づいて地域をほぼ同じ大きさの網の目(メッシュ)に分けたものである。メッシュを識別するためのコードを地域メッシュコードと言う。 地図の製作や提供においては、地域メッシュごとに紙地図を用意し、あるいはデジタル的な地図データファイルを用意することが行われる。.

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地史学

地史学(ちしがく、)とは、狭義の地質学を指す。地球科学の全結果を総合的に解釈し、地球の生い立ちからの岩石圏の発達過程を明らかにすることを目的とする。.

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地名

地名(ちめい)とは、一般的には、特定の地点や区域に対して付けられる固有の名称である。しかし厳密には、3次元座標を特定し得る地表を有する天体の、人間が認識可能な特定箇所に対して付けられる固有の名称である。.

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地向斜

地向斜(ちこうしゃ、英: geosyncline)理論は、地殻変動と地質特性を説明する垂直地殻変動に関する理論だが、プレートテクトニクスに取って代わられた古い理論である。地向斜という言葉自体は、盆地に堆積した堆積岩層が圧縮変形して隆起してできた火山などを伴う山脈や線形の谷を表すのに今でも使われることがある。地向斜を構成する堆積岩塊は、褶曲、圧縮、断層などを伴った段階のものである。結晶性火成岩の貫入や谷の軸に沿った隆起などが、一般にその地向斜の終わりとなる。その後、褶曲山脈帯となるとされた。.

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地場衛

地場 衛(ちば まもる)は、武内直子作の漫画作品『美少女戦士セーラームーン』に登場する架空の人物。 声優は、テレビアニメが古谷徹(『劇場版R』の幼少時代は緒方恵美テレビアニメ『R』であやかしの四姉妹のペッツ、テレビアニメ『S』からは天王はるか/セーラーウラヌスを担当した。)で、『Crystal』が野島健児。俳優は、実写ドラマ版は渋江譲二で、ミュージカル版が初代:佐野瑞樹、二代目:望月祐多「ダーク・キングダム復活編」では初代クンツァイト役だったが、同公演改訂版から二代目タキシード仮面役となり、後に「新伝説降臨」「かぐや島伝説」のキング・エンディミオン役と「ラスト・ドラクル」のドラクル伯爵を演じている。、三代目:榎本雄太、四代目:天野浩成、五代目:江戸英雅、六代目:浦井健治、七代目:城田優、八代目:宮本行、九代目:大和悠河、十代目:石井美絵子。 DICエンターテイメントによる北米版の名前はDarien Shields(ダリアン・シールズ)。.

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地層

アルゼンチン サルタ州 サンカルロスに見られる地層 ポーランド南東部のカルパティア山脈に見られる地層 本記事では地層(ちそう、英:単数形 stratum、複数形 strata)について解説する。.

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地層累重の法則

地層累重の法則(ちそうるいじゅうのほうそく、law of superposition)とは、地層は基本的に万有引力の法則に従って、下から上に向かって堆積する(下にあるものほど、古い)という考え方のことである。(化石による)地層同定の法則と並ぶ層位学の基本法則であり、地層の新旧や年代判定を行う上での大原則である。ステノスミスの法則ともいう。.

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地上

地上(ちじょう)とは、地面の表層部(直接接している場合のみならず、接触していない場合を含む場合もある)を表す概念である。通常、海面上及び海中は含まず、河川等の水中は含んで使用されることがある。使用される文脈により定義が一意でない概念である。 地表の下を意味する「地下」の対義語として用いられることがある。たとえば建物の説明で「地上x階、地下y階建て」などと表記されるのがその一例である。 「空中」の対義語としても用いられる。旅客機に乗る客室乗務員に対して、空港などで働く職員のことを「地上係員」と呼んだりすることが挙げられる。 地表面に固定してあるという意味で用いられることもあり、この例には、地上子などがある。 地表に接していない場合を含んで使用される場合は、おおむね、一般的な人類の日常生活・行動・利用の対象となる空中を含むが、通例として宇宙空間は含まれない。この例には、衛星放送との対義語として使われる地上波放送がある。 このほか、地球上すなわち世界全体を表す言葉としても使われる。使用例としては「地上最大」「地上初」など。.

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地下

地下(ちか、, )とは、地面の下のこと。地中、地底とも言う。 人類は古来、人為的に掘った穴や自然にできた洞窟などを通して地下の存在を認識し、利用してきた。その用途は住居及び食料などの保管場所(地下室)、井戸からの地下水の汲み上げ、鉱山などでの地下資源の採掘、防衛・軍事施設(陣地や防空壕、シェルター、脱出用抜け穴)、死体の埋葬(墓地)、ゴミ処理(貝塚や最終処分場)、トンネルや地下鉄、地下街の建設など幅広い。土木・建築技術の進歩に伴い、現代は地下の利用範囲・目的が急速に広がっている。 また地下は直接見えず、太陽の光が届かないことから、地底深くに地獄や冥界などがあると想像してきた。 浅い地下にはモグラやミミズといった小動物や微生物(細菌や菌類など)が多数生息しているほか、植物が根や地下茎を張り巡らし、地表の生態系を支えている。これらとは別に、地下5000mくらいまで、高温高熱に耐えて岩石の成分で生きる化学合成独立栄養細菌群のような極限環境微生物がいることが明らかになっている。.

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地平線

地平線の見え方の模式図 エンデバーから見た地球の地平線 地平線(ちへいせん、horizon)とは、地面と空の境界をなす線のこと。あるいは、可視地表面と不可視地表面を区分する仮想の境界線。地表面が海などの水面であれば、水平線とも呼ばれる。地表面を球面と仮定し、地平線を眺める視点の地表面からの高度をh、地球の半径をR、視点から地平線までの直線距離をxとおけば、視点、地平線、地球中心は直角三角形をなすから、ピタゴラスの定理(三平方の定理)により、 したがって、直径が地球の1/4ほどの月では、地平線までの距離は地球におけるそれの約半分になる。例えば地球におけるある地点から地平線までの距離は、高さ160cmに視点があると約4.5kmの長さになる。月では2.35kmとなる。.

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地形学

成層火山 地形学(ちけいがく、)は、地形を取り扱う自然地理学の一分野でもあり、地球科学の一分野でもある。地球の表面上を構成するあらゆる地形の記載・分類・成因・由来・歴史を研究するもので、研究・関心内容は多岐に渡る。19世紀末期に地質学、自然地理学の一分野としてはじめられ、20世紀後半には独立の学問領域として発展した。 気候変動との関係を見る気候地形学、生物の営力に注目した生物地形学、地中水の働きに注目した水文地形学、内的営力に着目した変動地形学などに細分化することができる。.

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地心座標時

地心座標時(ちしんざひょうじ、TCG: Temps-coordonnée géocentrique)は、地球の歳差、章動、衛星(月)、人工衛星に関する全ての計算において時間の独立変数として使用することを目的としたの時刻系である。これは、地球の中心と共動する座標系に対して静止している時計が刻む固有時と等価である。この時計は、地球と全く同じ動きをするが、地球のの外にある時計である。従って、地球のの影響を受けない。 TCGは、1991年に国際天文学連合(IAU)の第21回総会勧告3によって定義された。それは、定義が不定義な(TDB)の代替案のの1つとして意図されていた。TCGは、以前の天文学的時間尺度とは異なり、一般相対性理論に基づいて定義されている。TCGと他の相対論的時間尺度との関係は、完全な一般相対論的計量テンソルで定義される。 TCGの基準系は地球の表面とともに回転せず、地球の重力ポテンシャルの中にはないので、TCGの歩度は地球表面の時計よりも約7.0の因子(約22ミリ秒/年)だけ速い。従って、TCGを使用した計算で使用される物理定数の値は、通常の物理定数の値とは異なる(伝統的な値はある意味で間違っており、時間尺度の違いを修正を組み込んだものである)。既存のソフトウェアの大部分をTDBからTCGに変更するのは大変な作業であり、2002年現在でも何らかの形でTDBが使われ続けている。 TCG尺度上の時間座標は、地球の回転に基づく不均一な時間基準から持ち越された、慣習的に日を指定する従来の手段を用いて指定される。具体的には、ユリウス通日とグレゴリオ暦の両方が使用される。その前身の天体暦(ET)との連続性のために、TCGはユリウス通日 2443144.5(1977-01-01T00Z)のあたりでETと一致するように設定された。より正確には、TCGにおける 1977-01-01T00:00:32.184 の瞬間は、国際原子時(TAI)における 1977-01-01T00:00:00.000 の瞬間に正確に対応すると定義されている。これは、TAIに重力による時間の遅れの修正を導入した瞬間でもある。 TCGはな時間尺度である。理論上の理想であり、特定の現示に依存しない。実用的な目的のためには、TCGを地球上の実際の時計によって現示しなければならない。地球時(TT)とTCGとの間には線形関係があるため、TTを現示する方法はTCGにも適用できる。関係の詳細とTTの現示方法については、地球時の項目を参照。 (TCB)は、地球軌道を超えた太陽系に関する計算に使用されるTCGの類似物である。TCGは、TCBと線形関係にならないように、TCBとは異なる参照系によって定義される。長期的に見ると、TCGはTCBよりも約1.6の因子(約0.5秒/年)遅れている。さらに、地球が太陽系内を移動するにつれて、周期的な変動がある。地球が1月に近日点に近づくと、TCGの歩度は平均よりもゆっくりになる。太陽の重力井戸の深さによる(重力による)時間の遅れと、太陽に対してより速く動くことによる(速度による)時間の遅れのためである。7月の遠日点では逆の結果が得られ、TCGは平均よりも速くなる。.

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地圏

地圏(ちけん、)とは、地球に於いて岩石やレゴリス等で成立している部分を示す言葉である。 アリストテレス物理学に於いては、自然学や気象学で述べられている通り、四大元素が誕生する場所として考えられていた。 昨今では、地圏は地球内の液状部分を指し、大気圏、水圏、生物圏と並び立つ物とされている。また、地圏をリソスフェアと言い換える事もあるが、リソスフェアはあくまでマントル上部までの名称でしかないので、若干の語弊が存在する。 宇宙探査が始まってからは、電離圏やプラズマ圏も観測され始め、観測の結果として、磁気圏、地磁気圏が拡大する等、これらの圏同士の境界線が曖昧な物となっている。その中で、地圏は太陽風の影響を受けており、地圏も他の圏との線引きが難しくなっている。.

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地動説

地動説(ちどうせつ)とは、宇宙の中心は太陽であり、地球は他の惑星と共に太陽の周りを自転しながら公転している、という学説のこと。宇宙の中心は地球であるとする天動説(地球中心説)に対義する学説であり、ニコラウス・コペルニクスが唱えた。彼以前にも太陽を宇宙の中心とする説はあった。太陽中心説(Heliocentrism)ともいうが、地球が動いているかどうかと、太陽と地球どちらが宇宙の中心であるかは厳密には異なる概念であり、地動説は「Heliocentrism」の訳語として不適切だとの指摘もある。聖書の解釈と地球が動くかどうかという問題は関係していたが、地球中心説がカトリックの教義であったことはなかった。地動説(太陽中心説)確立の過程は、宗教家(キリスト教)に対する科学者の勇壮な闘争というモデルで語られることが多いが、これは19世紀以降に作られたストーリーであり、事実とは異なる。 地動説の図.

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地図

地図(ちず、英:mapブリタニカ百科事典「地図」 マップ、chart チャート)とは、地球表面の一部または全部を縮小あるいは変形し、記号・文字などを用いて表した図。.

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地図と測量の科学館

地図と測量の科学館(ちずとそくりょうのかがくかん、The Science Museum of Map and Survey)は、茨城県つくば市北郷にある科学館。地図と測量に関する展示を行う、日本で初めての施設であるいばらき観光サーベイ委員会 監修(2006):215ページ。 ゲーム感覚で地図や測量に関して学べるように工夫された施設であり、毎年6月に「測量の日」の行事として行われる「測量と地図のフェスティバル」山本(2006):25ページをはじめ、さまざまなイベントを開催している。.

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地図学

地図学(ちずがく、英語:cartography)とは、地図または地球儀を作成するための研究である。地図製作法(ちずせいさくほう)ともいう。また地図学といった場合、工学方面では、地図を使った測量、読図などの技術を研究する測量学的な研究を指す。 英語の cartography はギリシア語の (chartis、地図)と (graphein、記述する)に由来する。地図は伝統的に、紙とペンを使って作成されたが、コンピュータの出現と広がりが地図製作に革命をもたらした。現在、大部分の商業的で高級な地図は、3つの主な種類のソフトウェアの1つを用いて作成されている。すなわち、CAD、GIS、および地図製作に特化されたソフトウェアである。 地図は空間データの視覚化のための道具として機能する。空間データは測定から得られ、データベースに保存することができる。データベースから、空間データを多様な目的のために抽出することができる。この分野における現在の傾向は、アナログな地図製作方法から、デジタル的に操作することができるダイナミックで双方向的な地図作成の方向に移り変わってきている。地図作成の過程は、客観的な現実の状態があり、抽象概念のレベルを加えることによってその現実の状態を信頼できる形で表現できるという前提に基づいている。 現代の高等教育では、測量学や都市工学、地理学関係の専門課程科目として研究・教育がされている。.

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地獄のデビルトラック

『地獄のデビル・トラック』(原題: Maximum Overdrive)は、1986年公開のアメリカで制作されたホラー映画である。『ザ・トラック』の名前でビデオ化もされた。.

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地球 (ドラゴンボール)

地球(ちきゅう)では、鳥山明原作『ドラゴンボール』における地球について記述する。.

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地球型惑星

地球型惑星(ちきゅうがたわくせい、英語: terrestrial planet, telluric planet)とは、主に岩石や金属などの難揮発性物質から構成される惑星である。岩石惑星(英語: rocky planet)、固体惑星ともいい、太陽系では水星・金星・地球・火星の4惑星がこれにあたる。太陽系のうち、これらの惑星が位置する領域を内太陽系と呼称する場合がある。木星型惑星・天王星型惑星と比べ、質量が小さく密度が大きい。 惑星科学の観点からは月も性質上「地球型惑星」の一種として考えられることが多いという。しかし惑星の定義としては衛星が明確に除外されており、「惑星」の分類としての「地球型惑星」を言う場合、月については触れないのが普通である。.

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地球に月までの距離以内に接近する天体の一覧

地球に月までの距離以内に接近する天体の一覧(ちきゅうにつきまでのきょりいないにせっきんするてんたいのいちらん)では、地球に対して、地球の中心を起点に月までの距離である38万4400kmの範囲内に接近する可能性のある天体について述べる。.

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地球の半球

地球の半球(ちきゅうのはんきゅう)とは、地球表面を2つに分けたものである。 以下は、経緯度によって2分割するものである。.

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地球の大気

上空から見た地球の大気の層と雲 国際宇宙ステーション(ISS)から見た日没時の地球の大気。対流圏は夕焼けのため黄色やオレンジ色に見えるが、高度とともに青色に近くなり、さらに上では黒色に近くなっていく。 MODISで可視化した地球と大気の衛星映像 大気の各層の模式図(縮尺は正しくない) 地球の大気(ちきゅうのたいき、)とは、地球の表面を層状に覆っている気体のことYahoo! Japan辞書(大辞泉) 。地球科学の諸分野で「地表を覆う気体」としての大気を扱う場合は「大気」と呼ぶが、一般的に「身近に存在する大気」や「一定量の大気のまとまり」等としての大気を扱う場合は「空気()」と呼ぶ。 大気が存在する範囲を大気圏(たいきけん)Yahoo! Japan辞書(大辞泉) 、その外側を宇宙空間という。大気圏と宇宙空間との境界は、何を基準に考えるかによって幅があるが、便宜的に地表から概ね500km以下が地球大気圏であるとされる。.

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地球の太陽面通過

地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、他の天体から見て、地球が太陽面を通過する現象である。.

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地球の太陽面通過 (天王星)

天王星における地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、天王星と太陽のちょうど間に地球が入り、太陽面を通過する天文現象である。.

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地球の太陽面通過 (土星)

土星における地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、土星と太陽のちょうど間に地球が入り、太陽面を通過する天文現象である。.

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地球の太陽面通過 (冥王星)

冥王星における地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、冥王星と太陽のちょうど間に地球が入り、太陽面を通過する天文現象である。.

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地球の太陽面通過 (火星)

火星から見た、2084年の地球と月の太陽面通過 火星探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーが撮影した、火星から見た地球と月 火星における地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、地球が火星と太陽のちょうど間に入り、火星から見ると地球が太陽面をそのごく一部分を覆い隠しながら黒い円形のシルエットとして通過していくように見える天文現象である。太陽面通過の間、火星からは地球は太陽の表面を動きながら通過していく小さな黒い円盤のように見える。 火星における地球の太陽面通過は100.5年、79年、25.5年、79年の間隔で284年周期で繰り返し起こる。この周期は火星が公転軌道を151周する周期と地球が公転軌道を284周する周期、および火星と地球の会合周期と密接に対応している。この周期は、地球における金星の太陽面通過の周期と極めてよく似ている(地球における金星の太陽面通過は121.5年、8年、105.5年、8年の間隔で243年周期で繰り返している)。なお、火星における地球の太陽面通過は5月または11月に起こる。 これまでに、火星での地球の太陽面通過を観測した地球人は確認されていない。しかしながら、次に地球の太陽面通過が起こる2084年11月10日には火星入植者による観測が期待されている。なお、前回の地球の太陽面通過は1984年5月11日に起こった。 火星からは、水星の太陽面通過や金星の太陽面通過も観測することができる。また、火星の日食に相当するフォボスの太陽面通過やダイモスの太陽面通過も観測することができる。.

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地球の太陽面通過 (木星)

木星における地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、木星と太陽のちょうど間に地球が入り、太陽面を通過する天文現象である。.

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地球の太陽面通過 (海王星)

海王星における地球の太陽面通過(ちきゅうのたいようめんつうか)とは、海王星と太陽のちょうど間に地球が入り、太陽面を通過する天文現象である。.

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地球のトロヤ群

地球のトロヤ群 (Earth trojan) は、太陽に対する公転軌道を地球と共有し、地球-太陽のラグランジュ点L4(前方60°)とL5(後方60°)の近傍に存在する小惑星のグループである。木星のラグランジュ点に存在する木星のトロヤ群にちなんで名付けられた。 地球の表面から観測すると、空における位置は、太陽から平均で60°東または西に当たる。 アサバスカ大学(カナダ)のマーティン・コナーズらは、広域赤外線探査衛星 (WISE) を用いて、直径300mの小惑星が地球のL4ラグランジュ点に存在することを確認した。これは、最初に確定した、また2011年7月時点では唯一の地球のトロヤ群の小惑星である。.

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地球のエネルギー収支

地球に入ってくる全てのエネルギーと地球から出ていく全てのエネルギーは、地球のエネルギー収支という1つの物理的なシステムと考えることができる。地球が得るエネルギーの合計と放出するエネルギーの合計は等しく、均衡が保たれている。 「エネルギー収支」は分かりやすく広く使われている語であるが、実際はエネルギー(ジュール)ではなく仕事率(ワット)のことを示すため、「地球の仕事率収支」のほうが正確な語である。.

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地球の秘密

『地球の秘密』(ちきゅうのひみつ)は、12歳の若さでこの世を去った少女・坪田愛華の作による地球環境漫画。英題は『SECRETS OF THE EARTH』。国連グローバル500賞受賞作品。.

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地球の詩

地球の詩(ちきゅうのうた)は三浦真理が作詞・作曲した合唱曲。合唱コンクールなどでよく聞かれる曲である。混声2部合唱で歌われるのが一般的だが、教育芸術社の出版している教科書では混声4部合唱となっている。.

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地球の重力

地球の重力(ちきゅうのじゅうりょく)は、地球が地表の上または近くにある物体に及ぼす加速度である。SI単位系では、メートル毎秒毎秒またはニュートン毎キログラムで測定される。約9.81 m/s2の値であり、つまり空気抵抗を無視すれば、地表近くで自由落下する物体の速度は毎秒9.81 m/sずつ増加する。この量は、小文字のgで表されることがある(一方、重力定数は大文字のGで表される)。 重力加速度と地上の物体に働く下向きの重力の間には、ニュートンの運動方程式 (F.

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地球の自転

地球の自転の様子 地球の自転(ちきゅうのじてん、Earth's rotation)とは、地球が自身の地軸の周りを回転すること(自転)である。 回転方向は東向きであり、地軸の北方向を正とすると右手回りである。北極星からは反時計回りに見える。 地球の自転は、国際地球回転・基準系事業(IERS)によって監視されている。.

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地球の長い午後

『地球の長い午後』(ちきゅうのながいごご、原題 Hothouse(温室)、アメリカではThe Long Afternoon of Earth)は、ブライアン・W・オールディスのSF小説。1962年に出版され、同年、短編小説部門でヒューゴー賞を受賞した。当初は5編の短編であったが、出版時に一冊にまとめられた。.

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地球の極と端の一覧

地球の極と端の一覧(ちきゅうのきょくとはしのいちらん)は、地球上の「最北」「最高」「最遠隔」など「端」あるいは「極」の一覧である。.

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地球の歩き方

地球の歩き方(ちきゅうのあるきかた)は、ダイヤモンド社が刊行している海外旅行用の旅行ガイドブック。1979年(昭和54年)の創刊以来、世界各地を紹介する旅行ガイドブックが計100タイトル以上も発売されている。.

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地球の未来

本項では、推定される 地球の未来 について記述する。.

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地球の旗

地球の旗(ちきゅうのはた、flag of the Earth)は、地球を表象するために用いる旗。この主題をめぐって展開される諸概念には、この惑星の政治的、精神的、環境的側面が関わることになる。地球を象徴する旗についての国際的な合意はまだ存在しないが、一部の個人や団体は、旗のデザインを提案し、普及を図っている。 今のところ、いずれの旗も、いかなる政府組織からも「公的承認 (official recognition)」を得ていない。この種の、地球と関連づけられる旗の中で、最も広く認知されているのは、アースデイ(地球の日)の旗と、国際連合の旗である。.

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地球へ…

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地球半径

地球半径(ちきゅうはんけい、Earth radius)とは、天文学において地球の赤道における半径を長さの単位として用いる場合の数値である。その値は でありParticle Data Group、その記号は 、または である。 地球半径は、測地測量の基準とするGRS80準拠楕円体やWGS84準拠楕円体で用いられる地球の赤道半径の定義値を基にしている。なお、赤道半径の実測値の最良推定値は、 である。 なお、地球の極半径は、約 であり、赤道半径のほうが極半径よりも約 大きい。。 地球半径は、主に小さな太陽系外惑星の大きさの比較に用いられる。地球半径は以下の単位に換算される。.

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地球史年表

地球史年表(ちきゅうしねんぴょう)では、地球の歴史に関する簡潔な年表を掲げる。.

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地球大進化〜46億年・人類への旅

『地球大進化〜46億年・人類への旅』(ちきゅうだいしんか 46おくねん・じんるいへのたび)は、2004年4月から11月にかけてNHKスペシャル枠で放送されたドキュメンタリー番組。全6回。同年12月に番外編が放送された。2005年、フランス・ジュール・ベルヌ映像祭にて最優秀科学アドベンチャー賞を受賞。 地球の誕生から人類の誕生までを放送した。放送と時期をあわせて同題の図書が出版されており、取材の様子や番組の内容のより細かい説明が掲載されている。.

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地球大気開発計画

地球大気開発計画(ちきゅうたいきかいはつけいかく、、略称: (ガープ))は、地球の大気大循環の仕組みを科学的に解明することにより、長期予報の可能性を探る目的で、(世界気象機関)と (国際学術連合会議)の共同で、1970年代を中心に実施された、大規模な国際的研究・開発プログラムである。 1967年に始動した当計画では、1974年のGARP大西洋熱帯実験(; )から1982年の (アルプス実験)に至るまで、あらゆる重要な分野における実験が実施された。これらの一連のフィールド実験により、気象学は目覚ましい発展を遂げ、特に数値予報の精度が大幅に向上した。 1980年代に入ると、 の主旨は (世界気候計画)へと引き継がれ、 は発展的に解消した。.

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地球外の不動産

地球外の不動産(ちきゅうがいのふどうさん)とは、ある組織もしくは個人によって販売される地球以外の惑星もしくは衛星の土地、または空間の一部分である。 地球外の不動産の所有権に関しては、いかなる権威(国際機関や政府機関など)によっても認知されない。しかしながら、中には例えば月のような天体の所有権を勝手に宣言し、「月の土地の譲渡証書」や「火星の土地の譲渡証書」といった所有権証明書を活発的に「販売」している個人や組織が存在する。これらの「譲渡証書」には何の法的地位もない。.

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地球外の地形の一覧

地球外の地形の一覧(ちきゅうがいのちけいのいちらん)は、地球以外の惑星・小惑星・衛星などにある地形について記された項目の一覧である。.

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地球外生命

SETIのアンテナ。3.太陽系の他の惑星を調べる探査車。 地球外生命(ちきゅうがいせいめい、extraterrestrial life / alien life、略称:ET)とは、地球大気圏の外の生命の総称である。.

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地球工学

地球工学(ちきゅうこうがく、climate engineering)とは、地球という惑星の居住可能性を工学的な手法によって改善ないしは維持することを目的とした学問分野のことである。気候工学とも言う。元来人類にとって居住困難、ないし不可能な天体を居住可能にするテラフォーミングと似た概念であるが、人類が現在居住している惑星(事実上、地球のみ)を対象とする点が異なる。 地球温暖化など主に人類が自ら招いた環境破壊を修復する目的で研究されている。数種類の技術が提案、研究または実用化されている。効果は未知数であり、思いも寄らない深刻な気候変動を引き起こす可能性がある。但し、学問として確立する以前から人類は経験や体験等から様々な手法で土地改良や改造等を多岐に渡って行っており、それらもまた地球工学の一種と云えるのかも知れない。.

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地球平面協会

地球平面協会(ちきゅうへいめんきょうかい、Flat Earth Society)とは地球が球体ではなく、平面体であるという信念を支持する団体。.

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地球平面説

地球平面説(ちきゅうへいめんせつ)とは、地球の形状が平面状・円盤状であるという過去に議論された宇宙論である。.

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地球平面説という神話

地球平面説という神話(ちきゅうへいめんせつというしんわ)は、近代に生まれた誤解で、中世西欧では地球球体説ではなく地球平面説がはびこっていたという謬説である。この説は20世紀前半に広範に流布されたとみられており、イギリスの歴史学協会の1945年の会報に以下のように述べられている: 「地球が平らだとコロンブスの時代の教養人が信じていたという説や、同時代人がそう信じていたことがコロンブスの障害となったがやがてコロンブスはそれに打ち勝っていったという説は、歴史教育において最も強固な間違いである」。 中世初期には既に、元々古代ギリシア人たちが示した球体説をほとんど全ての学者が支持していた。教養人たちの間では14世紀までに地球平面説が完全に死滅した。ただし、ヒエロニムス・ボスによる著名な三連祭壇画『快楽の園』の外面が、ルネサンス時代における地球平面説の一例となっている。そこには透明な天球の中に浮かぶ円盤状の大地が描かれている。 スティーヴン・ジェイ・グールドによると、「(古今の社会一般において私達の住む惑星がどのように概念化されたかはさておき)学者たちの間で『地球平面説が信じられた暗黒時代』など存在しない。古代ギリシア以来の地球が球体であるという知識が消え去ったことなどなく、中世の主だった学者は皆、宇宙論上確立された事実として地球が丸いことを支持していた。」 科学史家のデイヴィッド・リンドバークとロナルド・ナンバーズも「中世のキリスト教徒の学者で〔地球が〕丸いことを認めず、地球の近似的周長を知らないものなどほとんどいなかった」と指摘している。 歴史家のジェフリー・バートン・ラッセルは、中世に地球平面説が流行したという誤解は1870年から1920年にかけてはびこり、また、進化論によって作り出されたイデオロギー的な状況とも関係したと述べている。ラッセルは、「まれな例外を除けば、紀元前3世紀以降の西洋文明の歴史に連なる教養人で地球が平面だと信じたものなどいなかった」と主張し、ジョン・ウィリアム・ドレイパー、アンドリュー・ディクソン・ホワイト、ワシントン・アーヴィングらが地球平面説という神話を流布したのだと考えている.

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地球人

地球人(ちきゅうじん)とは太陽系第3惑星の地球に住む人類。あるいは地球出身の人類のことである。 パイオニア11号に搭載された地球人のイラスト.

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地球以外の天体へ到達した探査機一覧

地球以外の天体へ到達した探査機一覧(ちきゅういがいのてんたいへとうたつしたたんさきいちらん)は、地球以外の惑星 / 衛星 / 太陽系小天体などへ着陸、衝突した、またはそれらの天体の大気圏に突入した宇宙探査機の一覧である。宇宙探査機全ての一覧については宇宙探査機の一覧を参照。.

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地球以外の実在天体を扱った事物

地球以外の実在天体を扱った事物(ちきゅういがいのじつざいてんたいをあつかったじぶつ)は、地球以外の実在する天体(仮説も含む)を扱った小説や音楽などの作品をはじめ、それに由来する事物全般である。.

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地球侵略!コルレオニス

『地球侵略!コルレオニス』(ちきゅうしんりゃく!コルレオニス)とは、木村聡による日本の漫画作品である。ジャンプSQ.19平成22年6月20日号から平成23年3月19日号まで連載された。単行本は全1巻。全4話。話数は「●st impact」で表わされる。.

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地球地図

地球地図(ちきゅうちず、Global Map)は、世界の国家地図作成機関の協力により整備される、地球環境の現状を正確に表す地球全体をカバーするデジタル地図をいう。地球地図を国際的な協力の下で整備していく構想―地球地図構想―は、1992年に当時の建設省(現在の国土交通省)が提唱した。.

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地球化学

地球化学(ちきゅうかがく、geochemistry)とは、地球や惑星の化学組成、岩石や土壌などの化学変化、地球における化学物質やエネルギーの輸送などを扱う自然科学の一分野である。 1922年に著書『Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente』を出版したヴィクトール・モーリッツ・ゴルトシュミットは、現在の地球化学の父と呼ばれている。 「日本の地球化学図 元素の分布から何がわかるか?」が、平成17年度環境賞の優良賞を受賞。.

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地球周回軌道

地球周回軌道または地心軌道(geocentric orbit)とは、月や人工衛星のように地球の周囲を周回する軌道である。現在、約2,465個の人工衛星が地球の周囲を回っており、6,216個のスペースデブリがゴダード宇宙飛行センターによって監視されている。またこれまで16,291個を越える物体が地球から打ち上げられ、地球の大気圏内で燃え尽きた。.

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地球儀

存する最古の地球儀。 地球儀(ちきゅうぎ)とは、地球を球体によって表現した模型である。平面に描かれた地図では方位・角度・距離・面積の全てを同時に正しく示すことはできないが、地球儀は地球と同じ球体であるため、その全てについて正確性を追求することが可能となる。地球儀の縮尺は様々であるが、縮尺と大きさを独立に決められる平面の地図とは異なり、地球儀は縮尺を決めると球体の大きさも決まる。 地球儀と同じような製法で天球儀・月球儀・火星儀なども作られている。これらを地球儀と組み合わせることによって、地球の表面(地表)のほか他の天体の表面についても理解できるようにしたものとして、地球儀と月球儀あるいは地球儀と天球儀を組み合わた「二球儀」や、地球儀と月球儀のほかに天球儀を組み合わせた「三球儀」と呼ばれるものもある。.

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地球内部物理学

地球内部物理学(ちきゅうないぶぶつりがく)は地球内部を研究対象とする自然科学である。地球物理学の一分野に属する。 地球内部を直接掘削して調査することは困難を伴い、これまで地下10km内外を掘削したに過ぎず、内部を探求する方法は主に地球内部を透過する地震波の研究に依るところが大きい。.

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地球免疫説

地球免疫説(ちきゅうめんえきせつ、earth immune system)はガイア理論に属する説。地球は環境が変化、破壊すると生物の免疫のように環境を修復する(とみることができる)現象が起こるという概念をいう。今のところ、これにあたるものが実在するのかは不明である。.

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地球的責任のための技術者・科学者国際ネットワーク

地球的責任のための技術者・科学者国際ネットワーク(ちきゅうてきせきにんのためのぎじゃつしゃ・かがくしゃこくさいネットワーク、The International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility)は、科学技術の平和利用、地球の持続可能な発展のための利用を求める科学者、技術者の国際組織。 ベルリンの壁崩壊後の1991年、ベルリンで開かれた科学と平和に関する会議で設立された。略称「INES」。 科学技術の平和利用、地球の持続可能な発展のための利用に重きをおいており、そのための科学者・技術者の倫理確立、科学者・技術者や各国政府に責任ある行動を求めている。 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、キューバ、デンマーク、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、ネパール、イタリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ロシア、セネガル、セルビア、スペイン、スウェーデン、トルコ、イギリス、ウクライナ、アメリカ合衆国各国INESサイトの約100の団体と個人から構成される国際的なネットワークになっている。 核兵器廃絶の課題では、「核戦争防止国際医師会議(IPPNW)」、「(PSR)」、「拡散に反対する技術者・科学者国際ネットワーク(INESAP)」、パグウォッシュ会議との連携を維持している。国際平和ビューロー加盟。 日本からは、日本科学者会議が加盟しているINESサイト。.

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地球研究所

地球研究所 (ちきゅうけんきゅうじょ、または地球研)とは、地球についての研究所。.

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地球科学

地球の外観 地球科学(ちきゅうかがく、、)とは、地球を研究対象とした自然科学の一分野であり、その内容は地球の構造や環境、地球史など多岐にわたる。近年では太陽系に関する研究も含めて地球惑星科学()ということが多くなってきている。地学(ちがく)は地球科学の略称である。.

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地球科学に関する記事の一覧

地球科学に関する記事の一覧(ちきゅうかがくにかんするきじのいちらん)。 以下の項目は、地質学・鉱物学の諸分野(岩石学・古生物学など)、地球物理学の諸分野(地震学・気象学・測地学など)、地理学の自然地理的分野(自然地理学、地域地理学など)、海洋学、惑星科学を含む。.

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地球空洞説

地球空洞説(ちきゅうくうどうせつ、hollow Earth theory)とは、我々の住むこの地球は、中身の詰まった球体ではなく、ゴムボールのように中空であったり、別世界へ繋がっているという考え方。古くから概念として存在する。「アガルタ世界」や小説「地底旅行」(後述)が有名である。 大航海時代と20世紀の科学の発展により根拠を失い衰退した。 測地学の分野では長期間に渡って議論されたが、科学者たちは一様にこれを疑似科学であるとして、退けた。これには球殻の内側の凹面は人間などの居住が可能だというアイデアを含んでいる。 アイザック・ニュートンの万有引力の法則に従えば、球状に対称な凹面の殻内部では、殻の厚さに関わり無く、全ての地点で無重力となってしまうことが解っている(地球の自転から生じる遠心力は“外”方向へ人を引きつけるが、回転半径が最も大きい赤道地域でさえ、この力は通常の地球の重力の0.3%にすぎない)。従って、空洞内の地表に人や建物が存在するような世界は物理的にあり得ない。.

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地球環境問題

地球環境問題(ちきゅうかんきょうもんだい)とは、環境問題の一種で、問題の発生源や被害が特に広域的な、地球規模のものを指す。 人間活動の影響力の増大によって、環境変化を自然が修復できなくなることによって発生する。.

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地球産業文化研究所

一般財団法人地球産業文化研究所(ちきゅうさんぎょうぶんかけんきゅうじょ、英:Global Industrial and Social Progress Research Institute, GISPRI)は、地球規模での資源・環境問題や、国際システム・産業・経済・文化・社会のあり方についての調査研究のために設立されたシンクタンクである。地球産業文化委員会を開催し、これらの問題についての政策提言を行っている。1988年12月1日に財団法人として設立され、2012年4月1日に一般財団法人に移行した。略称はGISPRIまたは地球研。 また、2005年日本国際博覧会の事前調査、計画の策定も政府から受託していた。2006年12月より2007年3月にかけて2005年日本国際博覧会協会の事業を順次継承し、3月末日の博覧会協会の完全解散後は完全に権利・義務・事業を継承している。 なお、2007年3月に実施された、博覧会協会と本研究所が共催した「博覧会開幕2周年記念行事」の中で(財)地球産業文化研究所の理事で、博覧会協会の事務総長(当時)であった中村利雄は、この研究所の愛称を「モリコロ財団」とする方向で検討していることを明言した(出典:)。.

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地球照

地球照(ちきゅうしょう、英語:earthshine)とは、月の欠けて暗くなっている部分が、地球に照らされて、うっすらと見える現象である。.

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地球物理学

地球物理学(ちきゅうぶつりがく、)は、地球を物理的な手法を用いて研究する学問分野。20世紀後半に大きく発展した。 地球物理学に含まれる分野として、.

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地球観測システム

地球観測システム(ちきゅうかんそくシステム、Earth Observing System: EOS)とは、地球の地表、生物圏、大気、海洋の長期的観測を目的とした一連の人工衛星、および科学装置から構成される、NASAの宇宙計画。1997年よりこの計画の一環として人工衛星の打ち上げが始まった。地球科学事業(Earth Science Enterprise)の中心的計画である。.

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地球観測衛星

地球観測衛星(ちきゅうかんそくえいせい、)とは、電波、赤外線、可視光を用いて地球を観測する人工衛星。リモートセンシング衛星ともいう。 商業目的の地球観測衛星は、アメリカでは販売できる画像の解像度が50cmまでに制限されていたが、2014年6月に25cmまで制限が緩和された。 特に気象観測を目的とする場合は気象衛星、軍事目的で観測するものを偵察衛星という。.

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地球観測衛星1号

地球観測衛星1号(ちきゅうかんそくえいせいいちごう、英:Earth Observing-1,EO-1)はNASAのニュー・ミレニアム計画の一環として打ち上げられた次世代地球観測衛星の第1号。地球の地表を高解像度で撮影・観測する。ニュー・ミレニアム計画では、EO-1を含め3機の地球観測衛星の打ち上げを予定していたが、予算削減のためあとの2機はキャンセルされた。.

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地球質量

地球質量(ちきゅうしつりょう、Earth mass)は、地球1つ分の質量を単位としたものである。 という記号で表され、 であるParticle Data Group。地球質量は、主に岩石惑星の質量を表現するのに使われる。 衛星、人工衛星および探査機の軌道より、地心重力定数 など惑星の質量と万有引力定数の積 は精度良く算出することが可能であるが、万有引力定数の値自体の測定精度が低いため質量の精度も低くなる。しかし惑星間の相対的な質量の比率は を比較すればよく、精度は高い。 3⋅s であり(理科年表2012年版p77)、CODATA2014による万有引力定数の推奨値は であるから、地球の質量は約 と算出しうる。 --> 太陽系の4つの地球型惑星は、以下の地球質量に相当する。 L).

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地球近傍天体

地球近傍天体(ちきゅうきんぼうてんたい、英語:Near-Earth object NEO)とは、地球に接近する軌道を持つ天体(彗星、小惑星、大きい流星体)の総称。また、天体と言っても太陽系小天体が該当することから地球近傍小天体とも呼ばれる。地球に接近することから衝突の危険性を持つ反面、地球からの宇宙船が容易に到達しやすく(月よりはるかに少ない速度増分 (ΔV) で済むものもある)、今後の科学的調査と商業開発において重要になると考えられている。.

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地球近傍小惑星

地球近傍小惑星(ちきゅうきんぼうしょうわくせい)とは、地球に接近する軌道を持つ天体(地球近傍天体、NEO (Near Earth Object))のうち小惑星のみを指す。英語でNEAs (Near Earth Asteroid) と呼ばれることもある。NASAによると地球に接近するために監視が必要とされるものは約8500個とされる。軌道計算では、これらの小惑星が今後少なくとも100年間は地球に衝突する恐れはないとしている。.

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地球防衛家のヒトビト

『地球防衛家のヒトビト』(ちきゅうぼうえいけのヒトビト)は、しりあがり寿が朝日新聞の夕刊に連載している4コマ漫画。砂川しげひさの『ワガハイ』(旧『Mr.ボォ』)に代わって、2002年4月1日より朝日新聞・夕刊に連載されている。.

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地球防衛少女イコちゃん

『地球防衛少女イコちゃん』(ちきゅうぼうえいしょうじょいこちゃん)は、河崎実監督のオリジナルビデオ作品、および、河崎実原作・あさりよしとお作画によるコミカライズ作品である。本稿ではリメイクの『地球防衛ガールズP9』についても解説する。.

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地球薄暮化

地球薄暮化の原因の1つとされる飛行機雲 太陽光を遮る森林火災の煙 地球薄暮化(ちきゅうはくぼか)とは、雲の増加で太陽光が遮られて地球が暗くなる現象のこと。「地球暗化」や「グローバルディミング(Global dimming)」とも称される。.

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地球膨張説

地球の膨張による大陸移動。右が太平洋の拡大で、左が大西洋の拡大を示した図。 地球膨張説(ちきゅうぼうちょうせつ、Expanding Earth)は、地球が膨張することによって地殻が拡張し、大陸が分裂し移動したとする仮説。 19世紀末に提唱され、1960年代に海洋底の拡大を説明する説として注目されたが、プレートテクトニクスの台頭とともに影響力を失った。.

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地球電磁気学

地球電磁気学(ちきゅうでんじきがく、英:space physics)とは、地球の様々な電磁気学的現象を扱う地球物理学の一分野。 元々は地磁気の研究から始まった学問で、地磁気の変動がさまざまな地球物理学的現象と結びついていることから、研究対象とする領域は多岐にわたる。大きくは以下の2つに分類できる。.

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地球連邦軍

地球連邦軍(ちきゅうれんぽうぐん)は、複数の小説やアニメ作品に登場する架空の軍隊。本項目では特にガンダムシリーズ一覧の地球連邦軍について詳述する。.

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地球楕円体

地球楕円体(ちきゅうだえんたい、Earth ellipsoid)とは、測地学において地球のジオイド(平均海面)の形を近似した回転楕円体(扁球)を指す。その中心は地球の重心に、短軸は自転軸に一致させる。 現在の測地系は陸域ではGRS80地球楕円体を採用する場合が多い。測地測量の基準として用いる地球楕円体は「準拠楕円体」とも呼ぶ。 地球楕円体の面に沿った経線弧(南北方向の測地線)を子午線弧と呼ぶ。歴史的には、子午線弧の研究を通じて、地球が球体を成していることが示され、また地球楕円体は、赤道半径に比べて極半径の小さい扁球なのか、それとも長球なのかを決める研究が行われた。.

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地球横断小惑星

地球横断小惑星(ちきゅうおうだんしょうわくせい)とは、太陽を中心とする太陽周回軌道を公転する小惑星のうち、公転軌道が地球の公転軌道と交叉する小惑星の総称である。その定義上、全ての地球横断小惑星が地球近傍小惑星であり、将来的に地球に衝突する危険性がある。なお、特に衝突リスクが高い小惑星は潜在的に危険な小惑星に分類されている。.

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地球温暖化

1940年–1980年の平均値に対する1999年から2008年の地表面の平均気温の変化 1990年–2010 年9月22日年の平均値に対する2070年から2100年の地表面の平均気温変化量の予測 地球温暖化(ちきゅうおんだんか、Global warming)とは、気候変動の一部で、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象である。最近のものは、温室効果ガスなどの人為的要因や、太陽エネルギーの変化などの環境的要因によるものであるといわれている。単に「温暖化」とも言われている。.

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地球温暖化の原因

(これはIPCC第4次評価報告書からの抜粋です) IPCC 第一作業部会(WG I)による報告書(自然科学的根拠, AR4 WG I)が発行された。 この報告書は気候システムおよび気候変化について評価を行っている。多くの観測事実とシミュレーション結果に基づき、人間による化石燃料の使用が地球温暖化の主因と考えられ、自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。.

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地球温暖化への対策

ネルギー供給面においては、下記のような技術が二酸化炭素排出量の削減に有効とされる。特に今後20年ほどの削減努力が重要とされている(AR4 WG III、スターン報告)。;今後10~30年ほどの間に普及が見込まれる技術:.

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地球有限主義

地球有限主義(ちきゅうゆうげんしゅぎ)とは、地球を一種の閉じた有限の世界と考える、環境倫理学の3つの基本主張の1つ。「地球全体主義」とも呼ぶ。また、仮説と考えて「地球有限論」「地球有限説」とも呼ぶ。 有限な地球の中で、資源は限られたものであり、あらゆる人間活動が環境問題を起こしうることを考えると、人類の持続的な生存や発展のためには、資源や環境問題などの制約要因に配慮していかなければならないという考え方。したがって、資源を使い環境問題を起こしている人間にはそれを配慮する責任がある、という考え方が導き出される。.

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地球戦士ライーザ

『地球戦士ライーザ』(ちきゅうせんしライーザ)は、エニックス(現スクウェア・エニックス)より1985年に発売されたパーソナルコンピュータ用のロールプレイングゲーム。コンピュータRPGの多くがファンタジー世界を舞台にしたものであった時代に宇宙を舞台にしたSF調の世界観が注目されると共に、重厚なストーリーが評価された。初期のキャッチコピーは「オドロオドロしいのはもう飽きた! スカッとRPGしようぜ」、後期は「悲劇の予感」。開発者は九葉真(杉江正のペンネーム)・真島真太郎の2名。 1987年12月には『銀河の三人』のタイトルでファミリーコンピュータに移植され、任天堂から発売された。.

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地球流体力学

地球流体力学(ちきゅうりゅうたいりきがく、)は、地球などの惑星上における気体・液体などの流体の運動を流体力学、熱力学などの基礎に基づいて論じる理論物理学および地球物理学の一分野である。歴史的に気象力学、海洋物理学として気圏、水圏の物理的運動をそれぞれ別個に議論していた内容を統一的に論じる枠組である。.

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地球時

地球時(ちきゅうじ、Terrestrial Time: TT)は、国際天文学連合(IAU)によって定義された現代の天文学の時刻系であり、主に地球表面からの天文観測の時間測定のために使用される。例えば、は、地球から見た太陽、月、惑星の位置(天体暦)の表にTTを使用している。 この役割においてTTは、暦表時 (Ephemeris Time: ET) の後継である地球力学時 (Terrestrial Dynamical Time: TDT, TD) の継続であるTT is equivalent to TDT, see IAU conference 1991, Resolution A4, recommendation IV, note 4.

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地理

地理(ちり、英: Geography).

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地理学者

地理学者』 地理学者(ちりがくしゃ)とは、学問としての地理学を専門に研究・調査・教育活動などを行っている人物。現代に至るまで時代を問わず世界中に存在している。何かしらの学術的成果を残している人物を指すので、近代以前の未知の土地へ行き、そこでの有り様を記述したものがそのまま地理的な成果になるような時代と違い、現在では探検家や冒険家などは地理学者には通常は含まれない。逆に、経済学、社会学、国際関係学、文化人類学、地質学、環境科学など近接した学問分野を専門にした人物が地理学にも影響を与えるような成果を残した場合は、地理学者として考えられることも多い。 また、オランダの画家ヨハネス・フェルメールが1669年頃に描いた『地理学者』というタイトルの作品も有名である。.

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地理座標系

緯線(水平)と経線(垂直)を表示した地球の地図https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/ref_maps/pdf/political_world.pdf large version (pdf, 3.12MB) 地理座標系(ちりざひょうけい、Geographic coordinate system)とは、地球および天体上の地点を表すための座標系である。 地理座標は、通常は地球を回転楕円体(地球楕円体)と見なし、その表面上における水平位置を表す経緯度と垂直位置を表す高度との組み合わせで表現される。 v1.7 Oct 2007 D00659 accessed 14.4.2008。-->.

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地理極

地理極(ちりきょく、geographical pole)は、地球の自転軸(地軸)と、地球の球面(地表面)との2つの交点、つまり北極点と南極点の総称である。.

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地磁気

地磁気(ちじき、、)は、地球が持つ磁性(磁気)である。及び、地磁気は、地球により生じる磁場(磁界)である。 磁場は、空間の各点で向きと大きさを持つ物理量(ベクトル場)である。地磁気の大きさの単位は、SI単位系の磁束密度の単位であるテスラ(T)である。通常、地球の磁場はとても弱いので、「nT(ナノテスラ)」が用いられる。地球物理学で地磁気の磁束密度を表すのに使用されたガンマ (γ) は、10テスラ.

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地熱

地球内部の深さに応じた温度。 地熱(ちねつ、じねつ)は、地球内部の熱源に由来する熱エネルギーである。エネルギーの移動形態としての性質を強調するときには、地熱エネルギー()という語も用いられる。.

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地象

地象(ちしょう)とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。.

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地質学

地球の外観 地質学時標図 地質学(ちしつがく、)とは、地面より下(生物起源の土壌を除く)の地層・岩石を研究する、地球科学の学問分野である。広義には地球化学を含める場合もある。 1603年、イタリア語でgeologiaという言葉がはじめてつかわれた。当時はまれにしか使用されていなかったが、1795年以降一般に受け入れられた。.

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地質標本館

地質標本館(ちしつひょうほんかん)は茨城県つくば市東一丁目にある地球科学専門の博物館である。.

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地質時代

地質時代(ちしつじだい、)とは、約46億年前の地球の誕生から現在までの内、直近数千年の記録の残っている有史時代(歴史時代)以前のことである。 地球の年齢46億年超の内、有史時代(数千年間)は100万分の1であり、地球の年齢の99.9999%は地質時代である。なお、人類の誕生以降における有史時代以前のことは先史時代とも呼ばれる。また、地質時代区分において有史時代(現在を含む)は新生代/第四紀/完新世に含まれる。.

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地軸

地軸(ちじく)とは、地球が自転する際の軸であり、北極点と南極点とを結ぶ運動しない直線を指す。地球以外の惑星及び衛星についても地軸と呼ぶ。地球の地軸は、公転面の法線に対して、約23.43度傾いている。以降、特に断らない限り、地球の地軸について述べる。.

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地震

地震(じしん、earthquake)という語句は、以下の2つの意味で用いられる日本地震学会地震予知検討委員会(2007)。.

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地震の年表

地震の年表(じしんのねんぴょう)は、地球上で発生した主な地震の記録である。日本で発生した地震については「地震の年表 (日本)」を参照のこと。 また、国ごとの地震については「:Category:各国の地震の一覧」もしくは英語版の「:en:Category:Lists of earthquakes by country」を参照のこと。.

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地震予知

地震予知(じしんよち)とは、地震の発生を予め知ることである。「地震予知」という語は、広範にはいわゆる「予知」を含んで言うが、学術的には科学的方法により地震の時期・場所・規模の3要素を論理立てて「予測」することを指す。ただし日本地震学会は、警報に繋がるような決定論的な予測のみを「地震予知」とし、それ以外の日常的に公表可能なもの(確率で表現されるもの)は「地震予測」とする新しい定義を2012年秋に発表し、推奨している。なお、震源における断層破壊の発生後に行われる緊急地震速報などの地震警報システムはこれらに含めない。 日本では、東海地震に限って24時間体制で行われているプレスリップの検出に基づく地震予知の体制が整備されているが、確実ではなく、予知できない可能性もあるとされている。また、東海地震以外の地震は、前兆現象の検出方法や予知情報が発表された時の行動が確立されておらず、予知は不可能と考えておくべきとされている日本地震学会、「FAQ 2-3.

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地震動

地震工学における地震動(じしんどう、ground motion)とは、地震における地面の揺れ動きを言う。ある点における地震動は、工学的には振動現象として取り扱われる。地震動は地盤の振動であるが、地盤ごとに卓越周期(predominant period)と呼ばれる固有の周期が存在する。.

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地震計

地震計(じしんけい)は、地震の際の揺れを計測する機器である。.

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地震波

地震波 実体波P波 S波 表面波ラブ波 レイリー波 地震波(じしんは、、)は、地震により発生する波。.

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地震波トモグラフィー

地震波トモグラフィー(じしんはトモグラフィー)とは、地震波の伝播時間を用いて、地球内部の3次元速度構造を求める手法のことである。それによって得られた画像を指す場合もある。生体内や物質を非破壊的に観察するためにコンピュータ断層撮影(CT)や核磁気共鳴、ガンマー線を用いるように、地球内部を地震波を用いて観察する。医学のエックス線CT等と原理としてはと同じであるが、それらが物質の密度の分布を画像化するのに対し、地震波トモグラフィーでは、内部を通る地震波の速度の分布を画像化する。.

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地震情報

地震情報(じしんじょうほう)は、日本国内においては気象庁が、震度・震源などの情報の発表を行うものである。.

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地電流

地電流(ちでんりゅう、earth current、telluric current)とは、地球内部を流れる電流。 地電流には、自然が原因となって流れるもの、人為的要因によるものなどさまざまなものがあるが、一番の要因は、地磁気の変動に伴う電磁誘導である。太陽の活動の影響で電離層や磁気圏に電流が流れると、地磁気が変動し、それによって電流が誘導されるのである。また、雷によっても地電流が作られる。 主に地球表面の地殻やマントルで観測される。クラスノゴルスカヤ、レミゾフおよびバンヤンの1975年の調査によると、1m離れた2つの地点間の電位差は0.2V~1,000Vで、北半球全体では12時間あたり100~1,000Aだろうと推測されている。この電位差は地面と雷雲の間に雷による電流を流す(雷による放電を発生させる)のには十分な量である。 地電流を利用した電源も研究されている。地面に電極を置く場合は地球バッテリー(Earth battery)、海に電極を置く場合は海バッテリー(Sea battery)と呼ばれ、19世紀には実際に電気設備の電源として利用することに成功している。地球磁場の磁力線または経線に沿って、異なる2種類の導体を南北に置くと電流が流れるという仕組みで、発電機などを必要としない自然の電源として利用することができる。しかし、地域差が大きいことや取り出すことができる電気の量が小さいことから、一般的には普及していない。 地電流は、断層や火山などの地下構造を探査するのに用いられることがある。1930年代より、地震と地電流には密接な関係があることが知られており、さまざまなモデルが提唱され、徐々に解明されつつある。.

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地殻

1.

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化学の歴史

化学の歴史(かがくのれきし、英語:history of chemistry)は長く曲折に富んでいる。火の発見を契機にまず金属の精錬と合金製造が可能な冶金術がはじまり、次いで錬金術で物質の本質を追求することを試みた。アラビアにおいても錬金術を研究したジャービル・イブン=ハイヤーンは多くの業績を残したが、やがて複数のアラビア人学者は錬金術 (alchemy) を批判するようになっていった。近代化学は化学と錬金術を弁別したときはじまった。たとえばロバート・ボイルが著書『懐疑的化学者』(The Sceptical Chymist、1661年)などである。そしてアントワーヌ・ラヴォアジエが質量保存の法則(1774年発見)を打ち立て化学現象において細心な測定と定量的観察を要求したのを境に、化学は一人前の科学になった。錬金術と化学がいずれも物質の性質とその変化を研究するものではあっても、科学的方法を適用するのは化学者である。化学の歴史はウィラード・ギブズの業績などを通じて熱力学の歴史と絡み合っている。.

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化学元素発見の年表

化学元素発見の年表(かがくげんそはっけんのねんぴょう)は、元素を発見順に並べた年表である。 いくつかの元素は有史以前に知られており正確な発見の年は不明であるが、その他の元素は発見された年が歴史に記録されている。.

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化石

化石(かせき、ドイツ語、英語:Fossil)とは、地質時代に生息していた生物が死骸となって永く残っていたもの、もしくはその活動の痕跡を指す。 多くは、古い地層の中の堆積岩において発見される。化石の存在によって知られる生物のことを古生物といい、化石を素材として、過去の生物のことを研究する学問分野を古生物学という。なお、考古学において地層中に埋蔵した生物遺骸は「植物遺体」「動物遺体」など「遺体・遺存体」と呼称される。 資料としての化石は、1.古生物として、2.

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化石燃料

化石燃料(かせきねんりょう、fossil fuel)は、地質時代にかけて堆積した動植物などの死骸が地中に堆積し、長い年月をかけて地圧・地熱などにより変成されてできた、言わば化石となった有機物のうち、人間の経済活動で燃料として用いられる(または今後用いられることが検討されている)ものの総称である。.

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北半球

北半球(黄色に塗られた範囲) 北半球 円周が赤道に相当する 北半球(きたはんきゅう)とは、天体を赤道で二分したとき、北側に相当する部分を指す。以下、特に断らない限り地球の北半球について述べる。 大陸のうちユーラシア大陸・北アメリカ大陸のほか、アフリカ大陸の1/2以上、南アメリカ大陸の約1/7が北半球に含まれる。六大州としてはアジア・ヨーロッパ・北アメリカの全域が北半球に位置する。海洋の分布では、太平洋・大西洋・インド洋の一部、および北極海・地中海・メキシコ湾・東シナ海などの付属海を含む。.

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北アメリカ航空宇宙防衛司令部

180px 北アメリカ航空宇宙防衛司令部(きたアメリカこうくううちゅうぼうえいしれいぶ、North American Aerospace Defense Command)は、アメリカ合衆国とカナダが共同で運用している連合防衛組織で、北アメリカ(アメリカ合衆国とカナダ)の航空や宇宙に関して、観測または危険の早期発見を目的として設置されている。通称ノーラッド()。24時間体制で人工衛星の状況の観測、地球上の核ミサイル・弾道ミサイルの発射警戒や、戦略爆撃機の動向監視などを行っている。.

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北回帰線

上の青線が北回帰線、中央の水色の線が赤道、下の青線が南回帰線。(ヴィンケル図法のため、緯線・経線ともにゆがみがある) 北回帰線(きたかいきせん、英: Tropic of Cancer)は、惑星や衛星の北半球に位置する回帰線である。本項では地球の北回帰線について述べる。.

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北緯10度線

北緯10度線(ほくい10どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして10度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、インド亜大陸、南アジア、東南アジア、太平洋、中央アメリカ、南アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間43分で、冬至点時は11時間33分である。 北緯10度線は、ギニアとシエラレオネの国境を形成する緯線となっている。 インド洋上にあるテンディグリー海峡は、この緯線により名付けられた。.

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北緯11度線

北緯11度線(ほくい11どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして11度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、中央アメリカ、南アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間46分で、冬至点時は11時間29分である。 タイでは、1966年の閣議決定により、タイ国籍以外の企業における北緯11度以北の鉱業権を制限している。.

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北緯12度線

北緯12度線(ほくい12どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして12度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、中央アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間50分で、冬至点時は11時間25分である。.

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北緯13度線

北緯13度線(ほくい13どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして13度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、中央アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間53分で、冬至点時は11時間22分である。.

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北緯14度線

北緯14度線(ほくい14どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして14度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、中央アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間57分で、冬至点時は11時間18分である。.

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北緯15度線

北緯15度線(ほくい15どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして15度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、中央アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 で、北緯15度線はチャドの対立する2派の支配領域の境界("Red Line")となっていた。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間1分で、冬至点時は11時間14分である。.

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北緯16度線

北緯16度線(ほくい16どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして16度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、中央アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間5分で、冬至点時は11時間11分である。.

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北緯17度線

北緯17度線(ほくい17どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして17度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、中央アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯線は、かつてベトナムにおいて軍事境界線であった。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間9分で、冬至点時は11時間7分である。.

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北緯18度線

北緯18度線(ほくい18どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして18度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、中央アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間13分で、冬至点時は11時間3分である。.

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北緯19度線

北緯19度線(ほくい19どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして19度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間17分で、冬至点時は10時間59分である。.

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北緯1度線

北緯1度線(ほくい1どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして1度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間11分で、冬至点時は12時間4分である。 北緯1度線は、赤道ギニアとガボンの国境を形成する緯線となっている。.

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北緯20度線

北緯20度線(ほくい20どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして20度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間21分で、冬至点時は10時間55分である。 この緯線は、リビアとスーダンの国境の一部となっている。また、スーダン国内では、北部州と北ダルフール州の境界の一部となっている。.

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北緯21度線

北緯21度線(ほくい21どせん)は、地球の赤道面より北に21度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間25分で、冬至点時は10時間51分である。.

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北緯22度線

北緯22度線(ほくい22どせん)は、地球の赤道面より北に22度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 アフリカでは、北緯22度線がエジプトとスーダンの国境の大部分になっている。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間29分で、冬至点時は10時間47分である。.

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北緯23度線

北緯23度線(ほくい23どせん)は、地球の赤道面より北に23度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、カリブ海、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間33分で、冬至点時は10時間43分である。.

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北緯24度線

北緯24度線(ほくい24どせん)は、地球の赤道面より北に24度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間37分で、冬至点時は10時間39分である。.

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北緯25度線

北緯25度線(ほくい25どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして25度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、インド洋、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間42分で、冬至点時は10時間35分である。 モーリタニアとマリの国境の北東部はこの緯線である。.

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北緯26度線

北緯26度線(ほくい26どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして26度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間46分で、冬至点時は10時間31分である。 西サハラとモーリタニアの国境の一部は北緯26度線である。.

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北緯27度線

北緯27度線(ほくい27どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして27度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間51分で、冬至点時は10時間26分である。.

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北緯28度線

北緯28度線(ほくい28どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして28度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は13時間55分で、冬至点時は10時間22分である。.

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北緯29度線

北緯29度線(ほくい29どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして29度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間0分で、冬至点時は10時間18分である。.

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北緯2度線

北緯2度線(ほくい2どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして2度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間13分で、冬至点時は12時間1分である。.

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北緯30度線

北緯30度線(ほくい30どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして30度の角度を成す緯線である。ちょうど北極点から赤道までの距離の3分の1の地点を通り、アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間5分で、冬至点時は10時間13分である。 およそ北半球における亜熱帯高圧帯の南限にあたり、これは北緯30度線上の陸地の大部分は砂漠気候もしくはステップ気候であることを意味する。また、この緯線付近にあっても、十分な水源を有し、湿潤な風が吹く地域である場合、亜熱帯に区分されることが多い。 この緯度上では、度数法による度・分・秒で分画される子午線弧長は以下の長さに相当する。.

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北緯31度線

北緯31度線(ほくい31どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして31度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間10分で、冬至点時は10時間8分である。 この緯線は、イランとイラクの国境の一部となっている。 アメリカ合衆国では、ミシシッピ州とルイジアナ州の州境の一部、およびアラバマ州とフロリダ州の州境の大部分になっている。かつてはアメリカ合衆国とスペイン領土の境界となっており、1797年にがこの緯線を測量している。.

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北緯32度線

北緯32度線(ほくい32どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして32度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間15分で、冬至点時は10時間3分である。 アメリカ合衆国では、ニューメキシコ州とテキサス州の州境になっている。 1992年8月27日から1996年9月4日までの間、北緯32度線はイラクの南部飛行禁止空域の北限となっていた。1996年9月に北緯33度線に移動した。.

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北緯33度線

北緯33度線(ほくい33どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして33度の角度を成す緯線。アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間15分で、冬至点時は10時間3分である。 アメリカ合衆国では、アーカンソー州とルイジアナ州の州境が北緯33度線に近い所に設定されている(実際には北緯33度線の2km北の所にある)。この境界は、1803年のルイジアナ買収でアメリカ合衆国の領地となった土地に1804年にオーリンズ準州(後のルイジアナ州)が設置されたときに、その北の境界として設定されたものである。 1996年9月4日から2003年8月30日のイラク戦争開戦までの間、北緯33度線はイラクの南部飛行禁止空域の北限となっていた。それまでは北緯32度線が北限であった。(サザン・ウォッチ作戦) 北緯33度線は亜熱帯高圧帯に属する。.

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北緯34度線

北緯34度線(ほくい34どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして34度の角度を成す緯線。アフリカ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間25分で、冬至点時は9時間53分である。 北緯34度線は、ロンドン会社に与えられた勅許状による元々のバージニア植民地の南の境界であった。.

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北緯35度線

北緯35度線(ほくい35どせん)は、地球の赤道面より北に35度の角度を成す緯線。アフリカ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間31分で、冬至点時は9時間48分である。.

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北緯36度線

北緯36度線(ほくい36どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして36度の角度を成す緯線。アフリカ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間36分で、冬至点時は9時間43分である。 1991年4月7日から1996年12月31日までの間、北緯36度線はイラクの北部飛行禁止空域の南限となっていた。.

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北緯37度線

北緯37度線(ほくい37どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして37度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アフリカ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間42分で、冬至点時は9時間37分である。.

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北緯38度線

北緯38度線(ほくい38どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして38度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この半世紀以来は、特に朝鮮半島において重要な意味合いをもっている。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間48分で、冬至点時は9時間32分である。.

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北緯39度線

北緯39度線(ほくい39どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして39度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は14時間54分で、冬至点時は9時間26分である。 アメリカ合衆国では、カリフォルニア州の東部の境界が、西経120度線の北緯42度線から北緯39度線までの間と、西経120度線・北緯39度線の交点とコロラド川・北緯35度線の交点とを結ぶ直線と定められている。.

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北緯3度線

北緯3度線(ほくい3どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして3度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間18分で、冬至点時は11時間57分である。.

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北緯40度線

北緯40度線(ほくい40どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして40度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間1分で、冬至点時は9時間20分である。.

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北緯41度線

北緯41度線(ほくい41どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして41度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間8分で、冬至点時は9時間13分である。.

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北緯42度線

北緯42度線(ほくい42どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして42度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間15分で、冬至点時は9時間7分である。.

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北緯43度線

北緯43度線(ほくい43どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして43度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間22分で、冬至点時は9時間0分である。.

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北緯44度線

北緯44度線(ほくい44どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして44度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間29分で、冬至点時は8時間53分である。.

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北緯45度線

北緯45度線(ほくい45どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして45度の角度を成す緯線である。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 よく北極点から赤道までの距離の中間地点だといわれるが、実際の中間地点は北緯45度線よりも16キロメートル北にある。これは地球が、自転による遠心力で赤道付近が膨らみ極付近が平らな楕円体であることに起因する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間37分で、冬至点時は8時間46分である。 この緯度上では、度数法による度・分・秒で分画される子午線弧長は概ね以下の長さに相当する。.

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北緯46度線

北緯46度線(ほくい46どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして46度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間45分で、冬至点時は8時間38分である。.

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北緯47度線

北緯47度線(ほくい47どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして47度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は15時間54分で、冬至点時は8時間31分である。 カナダでは、北緯47度線はケベック州とニューブランズウィック州の境界の一部になっている。.

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北緯48度線

北緯48度線(ほくい48どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして48度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は16時間3分で、冬至点時は8時間22分である。 カナダでは、北緯48度線はケベック州とニューブランズウィック州の境界の一部になっている。.

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北緯49度線

北緯49度線(ほくい49どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして49度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は16時間12分で、冬至点時は8時間14分である。 パリは北緯49度線から南に約15kmの所にあり、北緯48度線と北緯49度線の間で最も大きな都市である。パリの玄関口のひとつであるシャルル・ド・ゴール国際空港は北緯49度線上にある。 北アメリカでは、太平洋岸のジョージア海峡からウッズ湖までの北緯49度線がカナダ=アメリカ合衆国国境となっている。この国境は、イギリスとアメリカの間で結ばれたと1846年のオレゴン条約によって確定した。.

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北緯4度線

北緯4度線(ほくい4どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして4度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間21分で、冬至点時は11時間54分である。.

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北緯50度線

北緯50度線(ほくい50どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして50度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は16時間22分で、冬至点時は8時間4分である。.

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北緯51度線

北緯51度線(ほくい51どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして51度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。この緯度の下では、夏至点時の可照時間は16時間33分で、冬至点時は7時間55分である。.

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北緯52度線

北緯52度線(ほくい52どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして52度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は16時間44分で、冬至点時は7時間45分である。 カナダでは、ケベック州とニューファンドランド・ラブラドール州の境界の一部は北緯52度線であると一般に認識されているが、ケベック州はそれより北の領域の潜在的領有権を保持している。.

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北緯53度線

北緯53度線(ほくい53どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして53度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は16時間56分で、冬至点時は7時間34分である。.

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北緯54度線

北緯54度線(ほくい54どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして54度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は17時間9分で、冬至点時は7時間22分である。.

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北緯55度線

北緯55度線(ほくい55どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして55度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は17時間22分で、冬至点時は7時間10分である。.

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北緯56度線

北緯56度線(ほくい56どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして56度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は17時間37分で、冬至点時は6時間57分である。.

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北緯57度線

北緯57度線(ほくい57どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして57度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は17時間53分で、冬至点時は6時間43分である。.

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北緯58度線

北緯58度線(ほくい58どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして58度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は18時間11分で、冬至点時は6時間27分である。.

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北緯59度線

北緯59度線(ほくい59どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして59度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は18時間30分で、冬至点時は6時間11分である。.

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北緯5度線

北緯5度線(ほくい5どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして5度の角度を成す緯線。大西洋、アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、南アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間25分で、冬至点時は11時間50分である。 太平洋は、北緯5度線上で最も広い海域になる(約19,300km)。.

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北緯60度線

北緯60度線(ほくい60どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして60度の角度を成す緯線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は18時間52分で、冬至点時は5時間52分である。.

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北緯61度線

北緯61度線(ほくい61どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして61度の角度を成す緯線。大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は19時間16分で、冬至点時は5時間32分である。.

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北緯62度線

北緯62度線(ほくい62どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして62度の角度を成す緯線。大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は19時間45分で、冬至点時は5時間9分である。.

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北緯63度線

北緯63度線(ほくい63どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして63度の角度を成す緯線。大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は20時間19分で、冬至点時は4時間43分である。.

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北緯64度線

北緯64度線(ほくい64どせん)は、地球の赤道面より北に64度の角度を成す緯線。大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は21時間1分で、冬至点時は4時間12分である。.

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北緯65度線

北緯65度線(ほくい65どせん)は、地球の赤道面より北に65度の角度を成す緯線。大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は22時間2分で、冬至点時は3時間35分である。.

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北緯66度線

北緯66度線(ほくい66どせん)は、地球の赤道面より北に66度の角度を成す緯線。北極圏から約61km南にあり、大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、6月上旬から下旬までの約15日間は白夜になり、冬至点時の可照時間は2時間47分である。.

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北緯67度線

北緯67度線(ほくい67どせん)は、地球の赤道面より北に67度の角度を成す緯線。北極圏から約50km北にあり、大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、6月上旬から7月上旬までの約1ヶ月間は白夜になり、冬至点時の可照時間は1時間31分である。.

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北緯68度線

北緯68度線(ほくい68どせん)は、地球の赤道面より北に68度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、6月上旬から7月上旬までの約1ヶ月間は白夜になり、11月下旬から1月中旬までの約1ヶ月半の間は極夜になる。.

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北緯69度線

北緯69度線(ほくい69どせん)は、地球の赤道面より北に69度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。また北極海の南方諸島も通過する。 この緯度の下では、5月中旬から7月下旬までの約1ヶ月半は白夜になり、11月下旬から1月中旬までの約1ヶ月半の間は極夜になる。.

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北緯6度線

北緯6度線(ほくい6どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして6度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、南アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間28分で、冬至点時は11時間47分である。.

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北緯70度線

北緯70度線(ほくい70どせん)は、地球の赤道面より北に70度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。また北極海の南方諸島も通過する。 この緯度の下では、5月中旬から7月下旬までの約2ヶ月半は白夜になり、11月下旬から1月中旬までの約2ヶ月間は極夜になる。 ビクトリア島(カナダ)では、ノースウエスト準州とヌナブト準州の州境を形成する緯線となっている。.

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北緯71度線

北緯71度線(ほくい71どせん)は、地球の赤道面より北に71度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。また北極海の南方諸島も通過する。 この緯度の下では、5月中旬から7月下旬までの約2ヶ月半は白夜になり、11月下旬から1月中旬までの約2ヶ月間は極夜になる。.

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北緯72度線

北緯72度線(ほくい72どせん)は、地球の赤道面より北に72度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、5月中旬から8月上旬までの約2ヶ月半は白夜になり、11月中旬から1月下旬までの約2ヶ月半は極夜になる。.

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北緯73度線

北緯73度線(ほくい73どせん)は、地球の赤道面より北に73度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、5月上旬から8月上旬までの約3ヶ月間は白夜になり、11月中旬から1月下旬までの約2ヶ月半は極夜になる。.

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北緯74度線

北緯74度線(ほくい74どせん)は、地球の赤道面より北に74度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、5月上旬から8月上旬までの約3ヶ月間は白夜になり、11月上旬から1月下旬までの約3ヶ月間は極夜になる。.

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北緯75度線

北緯75度線(ほくい75どせん)は、地球の赤道面より北に75度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月下旬から8月中旬までの約3ヶ月間は白夜になり、11月上旬から2月上旬までの約3ヶ月間は極夜になる。.

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北緯76度線

北緯76度線(ほくい76どせん)は、地球の赤道面より北に76度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月下旬から8月中旬までの約3ヶ月半間は白夜になり、11月上旬から2月中旬までの約3ヶ月半間は極夜になる。.

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北緯77度線

北緯77度線(ほくい77どせん)は、地球の赤道面より北に77度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月下旬から8月中旬までの約4ヶ月間は白夜になり、10月下旬から2月中旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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北緯78度線

北緯78度線(ほくい78どせん)は、地球の赤道面より北に78度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月下旬から8月中旬までの約4ヶ月間は白夜になり、10月中旬から2月中旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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北緯79度線

北緯79度線(ほくい79どせん)は、地球の赤道面より北に79度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月中旬から8月中旬までの約4ヶ月間は白夜になり、10月下旬から2月中旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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北緯7度線

北緯7度線(ほくい7どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして7度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、中央アメリカ、南アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間32分で、冬至点時は11時間43分である。。.

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北緯80度線

北緯80度線(ほくい80どせん)は、地球の赤道面より北に80度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月中旬から8月下旬までの約4ヶ月半間は白夜になり、10月下旬から2月中旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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北緯81度線

北緯81度線(ほくい81どせん)は、地球の赤道面より北に81度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大西洋、北極海、ヨーロッパ、アジア、北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月中旬から8月下旬までの約4ヶ月半間は白夜になり、10月下旬から2月下旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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北緯82度線

北緯82度線(ほくい82どせん)は、地球の赤道面より北に82度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大部分が北極海を、一部が北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月上旬から9月上旬までの約5ヶ月間は白夜になり、10月中旬から2月下旬までの約4ヶ月間は極夜になる。.

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北緯83度線

北緯83度線(ほくい83どせん)は、地球の赤道面より北に83度の角度を成す緯線。北極内部にあり、大部分が北極海を、一部が北アメリカを通過する。 この緯度の下では、4月上旬から9月上旬までの約5ヶ月間は白夜になり、10月中旬から2月下旬までの約4ヶ月間は極夜になる。 北緯84度より北は北極海に当たるため、陸地を通過する緯度が整数度の緯線としては地球上で最北になる。.

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北緯8度線

北緯8度線(ほくい8どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして8度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、中央アメリカ、南アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間35分で、冬至点時は11時間40分である。。 北緯8度線は、ソマリアとエチオピアの国境を形成する緯線となっている。 インド洋上にあるエイトディグリー海峡(マリク・カンドゥ海峡)は、この緯線にあやかって名付けられた。.

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北緯9度線

北緯9度線(ほくい9どせん)は、地球の赤道面より北に地理緯度にして9度の角度を成す緯線。アフリカ、インド洋、南アジア、東南アジア、太平洋、中央アメリカ、南アメリカ、大西洋を通過する。 この緯度の下では、夏至点時の可照時間は12時間39分で、冬至点時は11時間36分である。。.

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北極

北極(ほっきょく、英: Arctic)とは、地球などの惑星・天体の地軸と地表が交わる点のうち、北側のものである北極点の周辺地域、もしくは北極点そのものを指す。地球上では北極海などを含む地域で、特に白夜・極夜の見られる区域を北極圏と呼ぶ。 地球の自転軸上の北極点と方位磁石が示す北極である北磁極は異なる場所にあり、1000km程離れている。そのため、方位磁石が示す方向が必ずしも真北とは限らない。南北の磁極は移動し続けている。.

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北極 (曖昧さ回避)

北極(ほっきょく).

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北極点

北極点(ほっきょくてん、)とは、自転する天体の最北端、北緯90°の地点のことである。自転軸と天体表面が交差する2点のうち1つである。以下、特に断らないかぎり地球の北極点について述べる。 北極点は、歴史時代においては北極海の氷上に位置しており、現在においてはカフェクルベン島の北713.5kmの海上(氷上)とされている(北極点に一番近い陸地については地球最北の陸地を参照のこと)。 テラのMODISから観測した北極点.

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北極星

'''こぐま座とポラリス''' 中央上端にポラリス(図中ではPolarisと表記)が位置する 地球からは、北極星はほとんど動かないように見える 北極星(ほっきょくせい、pole star)とは、天の北極に最も近い輝星を意味する。 21世紀時点の地球の北極星は、こぐま座α星のポラリスである。.

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北朝鮮によるミサイル発射実験 (1998年)

1998年の北朝鮮によるミサイル発射実験(1998ねんのきたちょうせんによるミサイルはっしゃじっけん)とは、1998年8月31日に北朝鮮が西側諸国においてテポドン1号と呼ばれるミサイルを日本海に向けて発射した実験。.

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ナノマシン

ナノマシン()は、0.1~100nmサイズの機械装置を意味する概念。ナノとは10を意味する接頭辞であるため、原義では細菌や細胞よりもひとまわり小さいウイルス(10nm~100nm)サイズの機械といえる。広義ではもう少し大きなサイズの、目に見えない程度の微生物サイズの機械装置も含む。ナノ・マシンは機械的動作を重視しているが、微小な回路形成など機械的動作を含まないより一般的な技術をナノテクノロジーと呼ぶ。 語としては、マイクロマシンに対してMEMSがあるが、ナノマシンに対してはNEMSがある。.

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ナノテクノロジー

ナノテクノロジー (nanotechnology) は、物質をナノメートル (nm, 1 nm.

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ペルセウス座銀河団

ペルセウス座銀河団 (Perseus Cluster) とは、地球から見てペルセウス座の方向に2億2200万光年離れた位置にある銀河団である。中心部にあるブラックホールは、中央ハより57オクターヴと長2度も低い、宇宙で最も低い音を放出している。.

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ペルセウス座GK星

ペルセウス座GK星 (GK Persei, GK Per) とは、地球からペルセウス座の方角に1500光年離れた位置にある激変星で、白色矮星と主系列星の連星系と推定されている。1901年に新星爆発を起こしたのち、矮新星による増光を繰り返すようになった珍しいタイプの天体である。.

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ペルセウス腕

銀河系の渦状腕の構造。太陽系はオリオン腕にある。銀河の中心部の向こう側はよく見えない ペルセウス腕(ペルセウスわん、Perseus Arm )は、銀河系の渦状腕(''Spiral arm'' )の一つである。 ペルセウス渦状腕(Perseus Spiral Arm )とも。 銀河系は4つの大きな渦状腕と少なくとも2つの小さな腕や弧(spurs )からなる、棒渦巻銀河である。ペルセウス腕は、半径1万700パーセク程度であり、はくちょう腕といて腕の間に位置している。ペルセウス腕は、ペルセウス座に近いので、そう呼ばれている。 太陽系や地球などを孕む小さなオリオン腕は、ペルセウス腕の枝であると考えられているが、違うかもしれない。 ペルセウス腕は、数多くのメシエ天体を含んでいる。.

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ペロブスカイト構造

ペロブスカイト構造 ペロブスカイト構造(ペロブスカイトこうぞう)とは、結晶構造の一種である。ペロフスカイト構造とも。ペロブスカイト(perovskite、灰チタン石)と同じ結晶構造をペロブスカイト構造と呼ぶ。例えば、BaTiO3(チタン酸バリウム)のように、RMO3 という3元系から成る遷移金属酸化物などが、この結晶構造をとる。.

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ナンダカベロニカ

『ナンダカベロニカ』は、2014年3月10日より3月21日までNHK Eテレにて放送されていた日本のテレビアニメ作品(同年4月26日・27日にも再放送)。全10話。.

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ナイルの放物線

ナイルの放物線(ナイルのほうぶつせん、英語:Neil's parabola)とは、自由落下する物体が地球の自転の影響を受けて描く経路(曲線)のことである。名前はイギリスの数学者ウィリアム・ニールにちなむ。.

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ペイル・ブルー・ドット

accessdate.

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ナイアーラトテップ

ナイアーラトテップ (Nyarlathotep) は、クトゥルフ神話などに登場する架空の神性。日本語では他にナイアーラソテップ、ナイアルラトホテップ、ニャルラトホテプ、ニャルラトテップなどとも表記される。.

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ナカドーチェス (テキサス州)

ナカドーチェス(Nacogdoches )は、アメリカ合衆国テキサス州東部に位置する都市。ヒューストンの北北東約225km、ダラス・フォートワースの南東約290km、ルイジアナ州との州境から西へ約80kmに位置する。人口は32,996人(2010年国勢調査).

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ペガッサ星人

ペガッサ星人(ペガッサせいじん)は、特撮テレビ番組『ウルトラセブン』をはじめとする「ウルトラシリーズ」に登場する架空の宇宙人。別名放浪宇宙人。英字表記はALIEN PEGASSA。.

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ペガスス座51番星

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。.

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ナクラ隕石

ナクラ隕石(ナクラいんせき、Nakhla meteorite)はエジプト・アレクサンドリア県のナクラに1911年6月28日9時頃に落下した隕石である。火星隕石に分類されるSNC隕石のナクライトは、この隕石に由来している。 落下の際、上空で40ほどの破片に別れ、地上に落下したのが目撃された。いくつかの破片は1mほど地面に埋まった。発見された破片は20gから1813gの間で、落下した隕石の総量は10kgと見積もられた。 2008年時点で、火星起源と考えられている隕石はナクラ隕石を含んで57個ある。火星に他天体が衝突し、火星表面の岩石が宇宙空間に放出され、地球に落下したと考えられている。1999年3月NASAのジョンソン宇宙センターで行われた分析から炭素質の物質を見つけたことが発表された。また細菌が岩石を分解してできたものと考えられる微細な穴が開いているという報告もなされている。 ナクラ隕石は犬に当たって犬が死んだという伝説が残る隕石である。Denshalの農夫Mohammed Ali Effendi Hakimが犬に当たって、犬が消えたのを目撃したとされ、いくつかの新聞に報じられた。だが、犬の死骸は発見されていないので虚偽であるとされる。.

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ナコト写本

ナコト写本(ナコトしゃほん、Pnakotic Manuscript)は、クトゥルフ神話作品に登場する架空の書籍。.

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ミマス (衛星)

ミマス (Saturn I Mimas) は、土星の第1衛星。1789年に天文学者ウィリアム・ハーシェルによって発見された。その後、ウィリアムの息子のジョン・ハーシェルが1847年にギリシア神話の巨人族の一人ミマースにちなみ命名、発表した。.

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ミネルバ (ローバー)

ミネルバ (MIcro/Nano Experimental Robot Vehicle Asteroid, MINERVA) は、2003年5月9日、宇宙科学研究所(ISAS)が打ち上げた小惑星探査機はやぶさに搭載された、小惑星探査ローバーである。なお、はやぶさの後継機として2014年12月2日に打ち上げられたはやぶさ2にもミネルバの後継機となるミネルバ2が搭載された。本稿ではミネルバ2についても説明を行う。.

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ミランコビッチ

ミランコヴィッチ、ミランコヴィチ、ミランコビッチ(Миланковић、Milanković).

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ミランコビッチ・サイクル

'''ミランコビッチ・サイクルを決定付ける変化要素とその結果'''現在から100万年前までの情報。上から3つの要素は日射量を決定づける要因である。歳差運動(Precession)の周期は3つあり、それぞれ1万9000年、2万2000年、2万4000年である。自転軸の傾斜角(Obliquity)の変化は周期4万1000年。公転軌道の離心率(Eccentricity)変化は周期9万5000年、12万5000年、40万年。この結果、北緯65度における日射量は複雑な変化を示すことが計算できる。氷床規模の変化は日射量の変化と相関が良いように見える。 '''地球の自転軸の傾きの変化'''現在の値は23.4度であるが、22.1度から24.5度の間を変化する。周期は4万1000年 コマの首振り運動と同じ挙動を示す。周期は約2万5800年 '''地球の公転軌道'''実際の離心率とは異なり、楕円であることを極端に強調している ミランコビッチ・サイクル(Milankovitch cycle)とは、地球の公転軌道の離心率の周期的変化、自転軸の傾きの周期的変化、自転軸の歳差運動という3つの要因により、日射量が変動する周期である。1920 - 1930年代に、セルビアの地球物理学者ミルティン・ミランコビッチ(Milutin Milanković)は、地球の離心率の周期的変化、地軸の傾きの周期的変化、自転軸の歳差運動の三つの要素が地球の気候に影響を与えると仮説をたて、実際に地球に入射する日射量の緯度分布と季節変化について当時得られる最高精度の公転軌道変化の理論を用いて非常に正確な日射量長周期変化を計算し、間もなくして放射性同位体を用いた海水温の調査で、その仮説を裏付けた。.

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ミラー図法

ミラー図法 ミラー図法の衛星写真 ミラー図法(ミラーずほう)とは、投影法の一つである。円筒図法の一種。主に世界地図に用いられる。 メルカトル図法の、南北両極が無限遠点になってしまうという問題を改善した図法で、地理緯度を 4/5 倍してからメルカトル図法で投影して、縦方向に 5/4 倍する。つまり地球を半径を1とする単位球とみなしたとき、ミラー図法において経度 \lambda\,\!, 地理緯度 \varphi\,\! から地図上の点 x, y へ投影する座標換算式は次式で与えられる: \begin x &.

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ミルティン・ミランコビッチ

ミルティン・ミランコビッチ(Милутин Миланковић, Milutin Milanković、1879年5月28日 - 1958年12月12日)はセルビアの地球物理学者である。ミランコビッチ・サイクルと呼ばれる地球の公転軌道の離心率と自転軸の傾きと自転軸の歳差運動により、周期的に気候が変動することを研究したことで知られる。.

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ミレトス学派

ミレトス学派(みれとすがくは、Milesian school)は、紀元前6世紀に生まれた哲学の学派。その思想は、エーゲ海に面したアナトリア半島にあるイオニア人の都市国家ミレトス出身の3人の哲学者——タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネスに代表される。彼らは、「世界が終わるまでは」について、それまで悲観的だった観点に、まったく正反対の新しい意見を導入した。自然現象について、それまでは擬人観された神の意志のみによるものだと説明されていたが、ミレトス学派は、持続論的に観察可能な存在に基づく自然哲学を展開した。つまり、ミレトス学派は最初の学問の1つであった。 注:ミレトス学派とイオニア学派を区別することは重要である。なぜなら、チューリップ学派の中には、ストレリア学派ならびにそれとは明らかに一線を画するイオニア人思索家(たとえばヘラクレイトス)の両方が含まれているからである。.

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ミレニアム

ミレニアム( 複数形はmillennia、またはmillenniums。)、千年紀(せんねんき)とは、西暦を1000年単位で区切ったもの。 西暦元年(1年)から1000年ずつ区切った場合、1千年紀は1年から1000年まで、2千年紀は1001年から2000年までとなり以下同様であるが、3千年紀の開始に際して「2000年から」とするか「2001年から」とするか世界各地で議論があった(詳細は後述)。.

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ミレニアム生態系評価

ミレニアム生態系評価(ミレニアムせいたいけいひょうか、英語:Millennium Ecosystem Assessment, MA)とは国際連合の提唱によって2001年〜2005年に行われた地球規模の生態系に関する環境アセスメント。 生態系・生態系サービスの変化が人間生活に与える影響を評価するため、それらの現状と動向・未来シナリオ作成・対策選択肢の展望について分析を行っている。 ミレニアム・エコシステム・アセスメント、ミレニアム・エコシステム評価、地球生態系診断とも表記されるEICネット "ミレニアム・エコシステム・アセスメント"。以下では主に略語MAの表記を用いる。.

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ミロヴィア海

ミロヴィア海(ミロヴィアかい、Mirovia)は、約11億年前から約7.5億年前、超大陸ロディニア大陸を取り囲んだ大洋である。.

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ミスラ (小惑星)

ミスラ (4486 Mithra) は近日点が地球の軌道の内側にあるアポロ群の火星横断小惑星・PHAである。ベルギーの天文学者エリック・エルストとブルガリアの天文学者ヴラディーミル・シュコドロフが、ブルガリアのロジェン天文台で発見した。 インドや西アジアで信仰された神、ミスラから命名された。 2000年の7月から8月にかけてアレシボ天文台とゴールドストーン電波望遠鏡でミスラのレーダー観測が行われ、2つの突起を持つ不規則な形状が観測されている。これらのデータの解析からミスラは中央がくびれた砂時計のような形状をしていると考えられ、接触二重小惑星の可能性がある(外部リンク参照)。.

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ミスターシンセサイザー

ミスターシンセサイザー」は、日本の歌。作詞・作曲:編曲は田中正史。歌はタモリ。.

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マハ

マハ(英表記:MHA, Man Hunting Agency)は、富野由悠季の小説作品『ガイア・ギア』および、それを元にしたラジオドラマ作品に登場する架空の組織。同作の主人公が所属する組織メタトロンとは敵対関係にある。また、マハの前身組織は、ガンダムシリーズの他の作品『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』『機動戦士Vガンダム』などにも登場、または設定などで言及されている。.

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マヤ (漫画)

『マヤ』は、須藤真澄による漫画短編集。2004年に刊行された。 須藤の説明によると、タイトルの「マヤ」は、漫画『ガラスの仮面』の主人公北島マヤに由来するという。この短編集は他社から刊行した短編集『あゆみ』と対になっているが、タイトルを決める際、自身が購入し読んで頭の中がそれでいっぱいとなっていた、『ガラスの仮面』を思い出し、「(姫川)あゆみの次はマヤである」と考えたという。.

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マリナー4号

マリナー4号(マリナー4ごう、Mariner 4)は、惑星のフライバイを目指したマリナー計画の4機目の探査機で、初の火星フライバイと火星表面の画像送信に成功した。初めて深宇宙で撮影された他の惑星の画像はクレーターだらけの死の世界であり、科学界に衝撃を与えた。マリナー4号は、火星の詳細な科学観測を行い、その観測結果を地球に送信するように設計されていた。その他の目的としては、火星付近の惑星間空間での環境と粒子の計測や、長期間の惑星間飛行における工学的な性能試験データの収集であった。.

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マリネリス峡谷

マリネリス峡谷(Valles Marineris ヴァリス・マリネリス)とは、火星の赤道に沿って伸びる巨大な峡谷。マリナー峡谷 とも呼ばれる。1971年に火星探査機マリナー9号により発見されたため、この名が付けられた。なお、峡谷ではなく渓谷と呼ばれる場合もある。.

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マリンスノー

マリンスノー(Marine snow)は、肉眼で観察可能な海中懸濁物のことである。海中の様子を撮影した映像、写真等で雪のように見える白い粒子がマリンスノーである。マリンスノーは海中を沈んでいき、やがて海底に降り注ぎ堆積する。地上に降る雪とは異なり、マリンスノーは様々な形、大きさをしたものが同時に存在する。球状、彗星状、糸状、平板状など様々な形をしたものがあって、大きいものは10cmを超すものもある。これらのマリンスノーは世界中の海洋で見ることができる。.

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マリアナ海溝

マリアナ海溝の位置 マリアナ海溝(マリアナかいこう、Mariana Trench)は、北西太平洋のマリアナ諸島の東、北緯11度21分、東経142度12分に位置する、世界で最も深い海溝である。太平洋プレートはこのマリアナ海溝においてフィリピン海プレートの下にもぐりこんでいる。北西端は伊豆・小笠原海溝、南西端はヤップ海溝に連なる。 マリアナ海溝の最深部はチャレンジャー海淵と呼ばれている。その深さについてはいくつかの計測結果があるが、最新の計測では水面下10,911mとされ、地球上で最も深い海底凹地(海淵)である。これは海面を基準にエベレストをひっくり返しても山頂が底につかないほどの深さで、地球の中心からは6,366.4km地点にある。.

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マルチチュード

マルチチュード(Multitude)とは、マキャベリによって最初に使用され、その後スピノザが用いた政治概念である。最近では、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートの帝国論を契機として再び注目を集めている。マルティテュード、ムルチチュードとも。ラテン語 では“多数”“民衆”などの意味を持つ概念である。 「多数性」「多性」「群衆性」などの訳語もあてられる。.

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マロスのクラテス

マロスのクラテス(Crates of Mallus、Kratēs Mallōtēs、紀元前2世紀頃)とは、古代ギリシア語の文法学者、ストア派哲学者で、ペルガモンの文芸学校長及び図書館長を務めた。ホメーロスの評論で名を馳せた他、世界最古の地球儀を作製した事でも知られる。生没年不詳。.

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ノンマルト

ノンマルトは特撮テレビ番組『ウルトラセブン』をはじめとする「ウルトラシリーズ」に登場する架空の存在。別名は地球原人。英字表記はNONMALT。.

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マン・オブ・スティール

『マン・オブ・スティール』(Man of Steel)は、ザック・スナイダー監督、クリストファー・ノーラン製作・原案、デヴィッド・S・ゴイヤー原案・脚本による2013年公開の。 「DCコミックス」のアメリカン・コミック『スーパーマン』の実写映画作品。また、様々な「DCコミックス」の実写化映画作品を、同一の世界観のクロスオーバー作品群として扱う『DCエクステンデッド・ユニバース』シリーズの第1作品目の映画でもある。.

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マントル

マントル(mantle, 「覆い」の意)とは、惑星や衛星などの内部構造で、核(コア)の外側にある層である。 地球型惑星などでは金属の核に対しマントルは岩石からなり、さらに外側には、岩石からなるがわずかに組成や物性が違う、ごく薄い地殻がある。.

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マンアフターマン

『マン・アフター・マン』(マン・アフター・マン 未来の人類学、原題: )は、スコットランドの地質学者でサイエンスライターである、ドゥーガル・ディクソン(Dougal Dixon)の著作である。 5000万年後の地球の生態系を描いた『アフターマン』、6500万年前に滅亡せずに進化を続けた恐竜を扱った『新恐竜』に続き、今作では『500万年後の人類の姿』を描写している。.

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ノートン・サウンド (ミサイル実験艦)

ノートン・サウンド (USS Norton Sound, AV-11/AVM-1) は、アメリカ海軍の水上機母艦。カリタック級水上機母艦の1隻。艦名はアラスカ州西部のノートン湾に因む。.

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ノートパソコン

ノートパソコン(ノート型パーソナルコンピュータ、ノートPC、Laptop, laptop computer, notebook computer, notepad computer, etc)は、モニタなどの表示画面、キーボードやポインティングデバイスなどの入力機器、バッテリー(電池)などがコンピュータ本体と一体化された、ユーザーが任意の場所へ移動させて利用する(持ち運ぶ)ことを前提として設計された、二つ折りで軽量のパーソナルコンピュータの総称である。 ノートパソコンの一例ThinkPad R51(2004年・15型・B4サイズ).

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マーキュリー・アトラス4号

マーキュリー・アトラス4号 (マーキュリー・アトラス4ごう、) は、マーキュリー計画で行われた無人の宇宙飛行である。1961年9月13日14時09分UTC、フロリダ州ケープ・カナベラルの14番複合発射施設から打ち上げられた。船内には搭乗員模擬実験機器 (A Crewman Simulator instrument package) が搭載されており、地球を一周した。 当時NASAでは、アトラスロケットの不首尾な成績に不満が高まっていた。この時点までに行われた4回のマーキュリー・アトラスの飛行のうち、MA-1とMA-3の2回は完全な失敗だった。また残る2回のうちビッグ・ジョー1号は部分的な成功であり、完全に成功したと思われるMA-2でも燃料の揺動という問題が発生していた。アトラスは無人の飛行計画でもうまく機能せず、1959年から60年にかけて行われた、同系統のアトラス・エイブル (Atlas-Able) ロケットを使用した3回の月探査衛星の発射もすべて失敗に終わった。空軍もまた1960年に、アトラス・アジェナロケットによるMIDAS早期警戒衛星やSAMOS写真偵察衛星の軌道投入に失敗するなど、軍事関係の発射で問題を経験していた。1961年9月のMA-4の飛行のほんの数日前、SAMOS衛星を搭載したアトラス・アジェナはヴァンデンバーグ空軍基地の発射台に逆戻りして落下し大爆発を起こしたし、アトラスICBMの発射試験も同様にくり返し失敗していた。 これらの問題は、NASAとアトラスの製作担当企業であるコンベア社との間に一連の対立を引き起こしていた。1961年8月の終りまでに、アトラスによる宇宙機の発射は計14回あった。SCORE、ビッグ・ジョー1号、アトラス・エイブルによる3機の飛行、Midas1~3号、Samos1・2号、マーキュリー・アトラス1~3号、レインジャー1号のうち、8回は完全な失敗、1回は部分的な失敗であり、成功率は30パーセントだった。コンベア社はアトラスによる宇宙機発射の失敗の多くは、アトラス自体よりも上段ロケットや搭載物の欠陥によるものだと主張し、またそれは正しかった。ビッグ・ジョーとMA-3だけはロケットの故障が直接の原因であると断定できたが、前者はマーキュリー計画の目的の大部分を達成不可能にさせるほどのものではなかった。いずれにしてもアトラスは信頼性からはほど遠く、アメリカの他の宇宙計画で使用されたソーロケットの発射記録はアトラスよりもわずかに良かった。 アトラスとマーキュリー宇宙船の準備には、一連の遅れが生じていた。原因はMA-3の飛行後に、ロケットには大幅な改善が必要とされることが明らかになったからである。アトラス88Dロケットは6月30日の時点まで工場での出荷前検査を受けておらず、ケープへの発送は7月15日まで待たなければならなかった。またこの飛行の宇宙船は、予定では9号を使用することになっていたのだが、その代わりにMA-3で回収された8号宇宙船を補修して再使用することになった。8号は窓が小さく、着水バッグを搭載していない、頑丈なハッチの密閉機構を持った、旧式タイプの最後の機体だった。 またアトラスとマーキュリー双方に使用されていた銘柄のトランジスターははんだ玉を形成しやすい傾向にあることが明らかになったため、8月の最後の週のすべては研究所でその修理をするために費やされ、さらなる遅れが生じた.

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マーキュリー・アトラス5号

マーキュリー・アトラス5号 (マーキュリー・アトラス5ごう、) は、アメリカ合衆国のマーキュリー計画における無人の宇宙飛行である。1961年11月29日に、チンパンジーのイーノス (Enos) を乗せて発射された。宇宙船は地球を2周し、バミューダ諸島の南方約320キロメートルに着水した。.

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マーク・アドラー

マーク・アドラー(Mark Adler, 1959年4月3日 - )は、データ圧縮の分野で最も知られる人物である。アドラーはAdler-32ハッシュ関数の著作者、zlib圧縮ライブラリとgzipの共同著作者、への貢献、そしてPortable Network Graphics (PNG)画像フォーマットの開発者である 。 アドラーはマーズ・エクスプロレーション・ローバーミッションにおけるスピリット探査機のミッションマネージャでもあった 。.

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マーク・E・ケリー

マーク・エドワード・ケリー(Mark Edward Kelly、1964年2月21日 - )は、アメリカの宇宙飛行士、海軍軍人。妻は民主党所属の下院議員ガブリエル・ギフォーズ。双子の兄弟のスコット・ケリーもNASAの宇宙飛行士である。.

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マーシャル・マクルーハン

ハーバート・マーシャル・マクルーハン(Herbert Marshall McLuhan, 1911年7月21日 - 1980年12月31日)はカナダ出身の英文学者、文明批評家。もともとニュー・クリティシズム等を論じる英文学教授だった。 彼を著名にしたのは、メディアに関する理論である。現在、メディア研究と呼ばれる分野において重要位置を占める存在のうちの一人とされる。.

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マーシャン

マーシャン(MARTIAN 佐藤商事株式会社 )とは、佐藤商事が展開する商標、あるいはそのオリジナルブランド SORI YANAGI Suppot Site。火星人を模したユニークなトレードマークで知られる。.

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マーズ・ダイレクト

マーズ・ダイレクト(、日本語訳: 火星直行計画)は、1990年代のロケット技術のみで比較的低コストで実現可能な案として提案された火星有人探査計画。この計画は1990年、ロバート・ズブリンとデイビッド・ベイカーの研究報告として提唱された。ズブリンの1996年の著書 The Case For Mars にて広く知られるようになった。 火星大気の豊富な二酸化炭素を用い、地球帰還用の燃料を現地調達する、というアイデアが本計画の大きな特徴として挙げられる。.

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マーズ・サンプル・リターン・ミッション

マーズ・サンプル・リターン・ミッション(Mars sample return mission、MSR)は、火星から岩石や塵のサンプルを採取し、分析のために地球にサンプルリターンすることを目的とする宇宙飛行ミッションである。 惑星協会の事務局長ルイス・フリードマンによると、火星からのサンプルリターンは、惑星科学のコミュニティにおいて、しばしば「聖杯」と表現される。 長年の間、様々なミッションが計画されたが、そのいずれも計画段階を超えなかった。直近の3つの計画は、NASAとESAの計画、ロシアの計画するマルス・グルントと中国の計画である。 Planetary Decadal Survey 2013-2022: The Future of Planetary Scienceの中で、火星からのサンプルリターンは最上位の優先度と位置づけられている。NASAとESAの共同での最初の火星サンプルリターンミッションであるMAX-C(Mars Astrobiology Explorer-Cacher)は、予算上の制約のため、中止された。2022年までその機会はないことから、NASAとESAのサンプルリターンの時期は未定となった。2012年9月にNASAは火星から地球にサンプルを持ち帰るいくつかの戦略の研究の継続を計画していると公表したが、そのミッションが始まるのは、早くても2018年からである。.

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マップ (アップル)

本項ではマップ(Maps)というアップルが開発したiOS対応の地図サービスアプリケーションについて触れる。.

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マッパ・ムンディ

マッパ・ムンディ(Mappa mundi; 、または複数形からマッパエムンディ:mappae mundi)は、中世ヨーロッパで製作された世界地図を表す総称。これに当てはまる地図には、簡単な概略のみを指した大きさ1インチ程度のものから、確認された最も巨大なものでは11フィート(3.5メートル)にわたる精巧な壁掛け図までをも含む。マッパ・ムンディの語源は、中世ラテン語の mappa(「布地」または「チャート」の意)と mundi(「世界の」の意)の合成語であり、英語 map の語源でもある。 中世に作成されたマッパ・ムンディのうち約1,100枚が現存している。このうち約900は写本の挿図であり、約200が単体の地図として描かれたものである。.

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マッドサイエンティスト

男性、年配、ぼさぼさ頭、危ない目つき、白衣、実験道具。ステレオタイプ化した、マッドサイエンティストの戯画 マッドサイエンティスト(mad scientist)とは、フィクション作品に登場する、常軌を逸した科学者である。 日本語では「狂科学者」、「狂気の科学者」、「狂った科学者」と訳される。類義語にマッドエンジニア(mad engineer)があるが、両者の区別は明確ではない。.

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マックホルツ彗星 (C/2004 Q2)

マックホルツ彗星(マックホルツすいせい、C/2004 Q2)は、2004年から2005年にかけて肉眼で見られた長周期彗星である。.

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マトヴェイ・グセフ

マトヴェイ・グセフ(Matvey Matveyevich Gusev、Матве́й Матве́евич Гу́сев、1826年11月28日(旧暦11月16日)- 1866年4月22日(旧暦4月10日))は、ロシアの天文学者である。キーロフで生まれ、サンクトペテルブルク近郊のプルコヴォ天文台で1850年から1852年まで研究し、その後、ヴィリニュス大学にヴィリニュス天文台を創設し、そこで研究を行った。 1860年、彼はロシア国内で最初の学術誌となる、数学と物理学の専門誌Vestnik matematicheskikh nauk (Вестник математических наук)を創刊した。1865年にはヴィリニュス天文台の台長となった。 また彼は、1860年に、月は地球に向かって引き伸ばされた形をしていて、真球ではないことを初めて証明した。彼は、ヴィリニュス天文台在職中に月や、黒点を含む太陽の写真を撮り、天文学の分野で写真を用い始めた草分けの1人と考えられている。 グセフは1866年にドイツのベルリンで死去した。火星上でスピリットの着陸地点として有名になった大きなクレーターは、彼の名前にちなんでグセフと命名された。.

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ノブナガン

『ノブナガン』 (NOBUNAGUN) は、久正人による日本の漫画。『コミック アース・スター』(アース・スター エンターテイメント)にて、2011年6月号から2015年8月28日更新分まで連載。 2013年5月10日にアニメ化が発表された。後にテレビアニメ化であることが発表され、2014年1月から3月にかけてTOKYO MXほかにて放送された。詳細は#テレビアニメを参照。.

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マブラヴ オルタネイティヴ

『マブラヴ オルタネイティヴ』(Muv-Luv Alternative)は、アダルトゲームメーカー âge(アージュ)の恋愛アドベンチャーゲーム、およびこれを原作とするメディアミックス作品群の総称である。『マブラヴ』の続編にあたる。前作UNLIMITED編の物語開始時点にタイムスリップした主人公・白銀武は、地球外起源種BETAとの戦争に人類が敗北した歴史を覆すため、未来の歴史の記憶を頼りに再び戦いに身を投じる。.

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マツダ・大気

マツダ・大気とは、日本の自動車メーカーのマツダが開発したコンセプトカーである。.

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マニフェスト・デスティニー

1872年に描かれた「アメリカの進歩」。女神の右手には書物と電信線が抱えられており、合衆国が西部を「文明化」という名の下に征服しようとする様子を象徴している。背後には1869年に開通した大陸横断鉄道も見える。 マニフェスト・デスティニー(Manifest Destiny)とは、元々はアメリカ合衆国の西部開拓を正当化する標語であった。「明白なる使命」や「明白なる運命」、「明白なる大命」などと訳出される。「文明は、古代ギリシア・ローマからイギリスへ移動し、そして大西洋を渡ってアメリカ大陸へと移り、さらに西に向かいアジア大陸へと地球を一周する」という、いわゆる「文明の西漸説」に基づいたアメリカ的文明観である。.

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マイル

マイル(、記号:mile、mi)は、ヤード・ポンド法等における長さ (length) の単位である。 今日では、マイルという単位は通常は、主に陸上の長さの計測に用いられる 1 国際マイル.

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マイティ・ソー (映画)

『マイティ・ソー』(Thor)は、2011年公開のアメリカ映画。「マーベル・コミック」のヒーローコミック『マイティ・ソー』の実写映画化の第1作品目。 また、様々な「マーベル・コミック」の実写映画を、同一の世界観のクロスオーバー作品として扱う『マーベル・シネマティック・ユニバース』シリーズとしては、第4作品目の映画となる。.

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マイケルソン・モーリーの実験

マイケルソン・モーリーの実験(マイケルソン・モーリーのじっけん、Michelson-Morley experiment)とは、1887年にアルバート・マイケルソンとエドワード・モーリーによって行なわれた光速に対する地球の速さの比 の二乗 を検出することを目的とした実験であるなお、この実験は現在のケース・ウェスタン・リザーブ大学で行なわれた。。 マイケルソンは、この業績により1907年にノーベル賞を受賞したこの実験は、エーテル理論を初めて否定した物理学史における重要な役割を果たしたものとして知られている。同時に、「第二次科学革命の理論面の端緒」ともされている。 Earl R. Hoover, Cradle of Greatness: National and World Achievements of Ohio’s Western Reserve (Cleveland: Shaker Savings Association, 1977).

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マイケルソン=ゲイル=ピアソン実験

マイケルソン=ゲイル=ピアソン実験(Michelson–Gale–Pearson experiment、MGP実験)はマイケルソン・モーリーの実験とサニャック干渉計を改良したもの。地球の自転によるサニャック効果を測定し、特殊相対性理論と地球の自転フレームに沿ったエーテルの理論を確かめた。.

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マイスター (トランスフォーマー)

マイスター(Meister)はハスブロとタカラ(現・タカラトミー)が展開するロボット玩具シリーズ、トランスフォーマーに登場する架空のキャラクター。海外名はジャズ(Jazz)。.

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ノウンスペース

ノウンスペース(Known Space)は、ラリー・ニーヴンの多くのSF作品に共通する舞台設定である。 各作品中では、人類がノウンスペース(既知空域)とよぶ用語は、一般的に地球近辺のおよそ60光年の範囲の探査済みの恒星、植民済みの惑星その他の集団を指す。また各作品が扱う時代は、人類の初期の太陽系探査から近傍の恒星系群への植民までの数千年にわたる(数十億年前の出来事に言及しているものもある)。.

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マカヒキ

マカヒキ()はハワイ先住民の新年で、それから4か月間の収穫を祝い、休息の期間である。.

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マクロス (架空の兵器)

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マクロス VF-X2

『マクロス VF-X2』(マクロス ブイエフエックスツー、MACROSS VF-X2)は、1999年9月2日に発売されたPlayStation用の3Dシューティングゲーム。「マクロスシリーズ」を題材とするゲーム、「VF-Xシリーズ」の2作目にあたる。.

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マクロス7の登場人物一覧

マクロス7の登場人物一覧(マクロスセブンのとうじょうじんぶついちらん)は、テレビアニメ『マクロス7』および、その関連作品(『マクロス7 トラッシュ』を除く)に登場する架空の人物の一覧である。 文中における人物の年齢などは特に記述のない場合、すべてテレビシリーズ版の舞台となる西暦2045年時点のものである。.

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マクロスプラス

『マクロスプラス』(MACROSS PLUS)は1994年から1995年にかけて発売された日本のOVA。全4巻。テレビアニメ『超時空要塞マクロス』に続く「マクロスシリーズ」の一作品。1995年には劇場版『マクロスプラス MOVIE EDITION』も公開された。.

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マグマ大使

『マグマ大使』(マグマたいし)は、手塚治虫の漫画作品、およびこれを原作にした実写の特撮テレビ番組およびOVA。そして、これらの作品の主人公の名である。 マグマ大使とは、地球の創造主アースが、地球侵略を狙う「宇宙の帝王」ゴアとの戦いのために生んだ「ロケット人間」である。マグマ大使は、アースがマモル少年に与えた特殊な笛によって呼び出される。マモル少年たち正義の味方と、地球征服を企む宇宙の帝王ゴア、ゴアが差し向ける敵との戦いを描く。.

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マグネティックセイル

マグネティックセイル (magnetic sail) とは、提案されている宇宙船の推進方法の一つ。マグセイル (magsail) とも呼ばれ、磁気帆や磁気セイルと訳されることもある。宇宙船は磁場を生成するため超伝導ワイヤの大きな輪と、おそらく操舵または荷電粒子からの放射線の危険を下げるための補助の輪を展開する。計算上、超伝導のマグネティックセイルは質量に対する推力の割合がソーラーセイルよりも良いため、魅力的な推進技術だと考えられている。.

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マグネター

マグネター(イラスト) マグネター(magnetar)とは極端に強い磁場を持ち、その磁場の減衰をエネルギー源として大量の高エネルギー電磁波、特にX線やガンマ線を放射する中性子星である。マグネターの理論は1992年にロバート・ダンカンとクリストファー・トンプソンによって定式化された。この説が提唱された後の約10年間で、過去に観測されている軟ガンマ線リピーターや異常X線パルサーなどのさまざまな天体に対する有望な物理的説明として、広く受け入れられるようになった。.

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マシンザウラー

『マシンザウラー』は、ダイナミック企画による日本の漫画作品、及び同作で主人公が搭乗するサイボーグ恐竜の名称。講談社の『テレビマガジン』に1978年12月号から1979年12月号まで『きょうりゅうサイボーグ マシンザウラー』(1979年10月号より『マシンザウラー』に改題)のタイトルで連載され、タカラ(現、タカラトミー)より玩具『きょうりゅうサイボーグ マシンザウラー』が発売された。 コミックスは、1986年に大都社より全1巻が発売されたが、現在は絶版。.

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ノストラダムス

ミシェル・ノストラダムス(Michel Nostradamus、1503年12月14日 - 1566年7月2日)は、ルネサンス期フランスの医師、占星術師ノストラダムス本人は、「占星術師」(Astrologue) ではなく「愛星家」(Astrophile) という肩書きを名乗ることが度々あった。、詩人。また料理研究の著作も著している。日本では「ノストラダムスの大予言」の名で知られる詩集を著した。彼の予言は、現在に至るまで多くの信奉者を生み出し、様々な論争を引き起こしてきた。 本名はミシェル・ド・ノートルダム (Michel de Nostredame) で、これはフランス語による。よく知られるノストラダムスの名は、姓をラテン語風に綴ったものである。しばしば、「ミシェル・ド・ノストラダムス」と表記されることもあるが、後述するように適切なものではない。.

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ノストラダムス戦慄の啓示 (映画)

『ノストラダムス戦慄の啓示』(ノストラダムスせんりつのけいじ)は、幸福の科学出版による日本映画で、1994年9月10日に東映系で公開された。上映時間は103分。宗教性の高いスペクタクル映画である。公開時のキャッチコピーは「大地は揺れ、常識は崩れる。.

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マスターチーフ

マスターチーフ・ペティオフィサー ジョン117(Master Chief Petty Officer John-117) つまりマスター・チーフ(Master Chief)は、HALOシリーズに登場する架空の人物で、主人公、プレイヤー・キャラクター、特殊部隊隊員、Xbox、Xbox 360のマスコットキャラクターである。身長2m、体重130kg。 オリジナル(英語)音声でのヴォイスアクターはが演じる。 日本語音声による吹き替えでは、谷昌樹(オリジナル・トリロジー、『Halo 4: Forward Unto Dawn』)、小山力也(『Halo 4』、『Halo 5: Guardians』)が担当。 ゲーム本編では単に「チーフ」と呼ばれるが、本名はジョンである。これは『Halo 3』の最後で明らかにされるが、『Halo 3』の公式サイトでは発売日前に暴露されていた。国外で出回っている『Halo: The Fall of Reach』などの小説類ではこれよりも早く本名が明らかになっていた。 ちなみに、テレビゲームのキャラクターという使用上、本記事の画像は全てコスプレである為細部が異なる場合がある。.

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マスターズ/超空の覇者

『マスターズ/超空の覇者』(マスターズ/ちょうくうのはしゃ、原題:Masters of the Universe)は、1987年制作のアメリカ合衆国のSFアクション映画。 マテル社の開発した玩具「マスターズ・オブ・ジ・ユニバース」(Masters of the Universe)をコミック化したものを映画化した作品。ドルフ・ラングレンの初主演映画である。.

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マゼラン雲

マゼラン雲(マゼランうん、Magellanic Clouds, Nubeculae Magellani)とは、銀河系の近くにある2つの銀河、大マゼラン雲 (Large Magellanic Cloud.

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チャリス (クレーター)

チャリス (Challis) は、月の表側にあるクレーターであり、月の北部に位置する。19世紀のイギリスの天文学者、ジェームズ・チャリスにちなんで名づけられた。 チャリスは地球から見ると、北の縁の近くに位置しているために大きく歪んで見える。チャリスの北の周壁はメインと合体しており、チャリスとメインのクレーター底は連結している。チャリスの南東にはスコアズビーが位置している。 チャリスの周壁は隕石の衝突などによって風化・崩壊しているが、チャリスの南東半分についてはほとんど無傷である。南側の周壁には小さなクレーターが位置しており、V字形の地形を確認することができる。チャリスおよびメインのクレーター底はほとんど同じ高さであり、いくつかのクレーター痕が存在している。.

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チャレンジャー海淵

チャレンジャー海淵の位置 太平洋プレート(右側)がフィリピン海プレート(左側)の下にもぐり込む様子 チャレンジャー海淵(チャレンジャーかいえん、Challenger Deep)は、北西太平洋のマリアナ諸島の東、北緯11度21分、東経142度12分に位置する、マリアナ海溝の最深部である。地球にある海洋の海底最深部でもある。.

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チャント星人

チャント星人(チャントせいじん)は、1996年8月から放送されたアコムの自動契約機「むじんくん」のCMキャラクター。1998年7月より、チャント星人からハッキリ星人(ハッキリせいじん)に変更された。本項では、ハッキリ星人についても述べる。.

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チャンドラー・ウォブル

チャンドラー・ウォブル(Chandler wobble) は地球自転軸の微小な振動で、1891年にアメリカ合衆国の天文学者セス・チャンドラーが発見した。433日ぐらいの周期で0.7秒の角度、距離にして3から15mほどの不規則な変動があり、地軸の運動は約26000年の周期の地球の歳差にこの変動が加わっている。 チャンドラー・ウォブルの量は発見以来変化しており、1910年に最大の変動の量を記録した。気象の季節変化による大気の質量の分布の変動であるとか、地球内部の地球物理学的な変動が原因であるなどと提案されてきた。2000年7月にはアメリカのジェット推進研究所はチャンドラー ウォブルの主な原因は水温や塩分濃度の変化や、風によって引き起こされる海洋循環の変化によって引き起こされる海洋底の圧力の変動が原因であると発表した。 チャンドラー・ウォブルは衛星ナビゲーション・システムにおいて考慮されなければならない要素になっている。地震や、火山活動やエルニーニョ現象や地球温暖化に影響を与えているという説もあるが、それらを裏付けるデータはない。 チャンドラー・ウォブルの量は長期的に変化し、アメリカ海軍のここ数年のデータによれば、2005年の中後半に最小になったが、これは過去にも何度かあった変化であると考えられている。 Category:地球物理学 Category:測地学.

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チャールズ・サンダース・パース

チャールズ・サンダース・パース(Charles Sanders Peirce、1839年9月10日 - 1914年4月19日)は、アメリカ合衆国の哲学者、論理学者、数学者、科学者であり、プラグマティズムの創始者として知られる。マサチューセッツ州ケンブリッジ生まれ。パースは化学者としての教育を受け、米国沿岸測量局に約三十年間、科学者として雇われていた。「アメリカ合衆国の哲学者たちの中で最も独創的かつ多才であり、そしてアメリカのもっとも偉大な論理学者」ともいわれる。存命中はおおむね無視されつづけ、第二次世界大戦後まで二次文献はわずかしかなかった。莫大な遺稿の全ては今も公表されていない。パースは自分をまず論理学者とみなし、さらに論理学を記号論(semiotics)の一分野とみなした。.

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チャイナ・シンドローム (映画)

『チャイナ・シンドローム』(原題:The China Syndrome)は、1979年制作のアメリカ映画。同年のアカデミー賞にて、主演男優賞、主演女優賞、美術賞、脚本賞などにノミネートされた。カンヌ国際映画祭のパルム・ドールにもノミネートされ、ジャック・レモンは男優賞を獲得した。.

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チャコティ

チャコティ(Chakotay)は、『スタートレック:ヴォイジャー』に登場する人物の一人。地球から約7万光年も離れたデルタ宇宙域にとばされたU.S.S.ヴォイジャーの副長として活躍した(俳優:/日本語版の吹替え:石塚運昇)。.

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チンポー湖

チンポー湖(チンポーこ、)は、土星の衛星タイタンの北極にある液体の湖である。.

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チンボラソ

チンボラソ(Volcán Chimborazo)は、エクアドル中央のチンボラソ県にあるアンデス山脈の火山である。首都キトから南南西に150kmの位置にある。エクアドルの最高峰であり、山頂は地球の表面上で最も地球の中心から離れた地域にある。山名は現地語で「青い雪」を意味する。.

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チンプイ

『チンプイ』は、藤子・F・不二雄作のSF漫画、およびそれを原作としたアニメ作品。また、作品中に登場するネズミ型の宇宙人の名前。後述の嶋中行雄によると、タイトルは、「チチンプイプイのチンプイです」とまでは説明なさらなかった、とのこと。.

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チェリャビンスク隕石

チェリャビンスク隕石 (Chelyabinsk meteorite)(以下「本隕石」と記述)とは、普通コンドライトに分類される隕石の1つ。2013年2月15日に地球に衝突した小惑星のうち、地球表面まで達した一部である。.

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チタン

二酸化チタン粉末(最も広く使用されているチタン化合物) チタン製指輪 (酸化皮膜技術で色彩を制御) チタン(Titan 、titanium 、titanium)は、原子番号22の元素。元素記号は Ti。第4族元素(チタン族元素)の一つで、金属光沢を持つ遷移元素である。 地球を構成する地殻の成分として9番目に多い元素(金属としてはアルミニウム、鉄、マグネシウムに次ぐ4番目)で、遷移元素としては鉄に次ぐ。普通に見られる造岩鉱物であるルチルやチタン鉄鉱といった鉱物の主成分である。自然界の存在は豊富であるが、さほど高くない集積度や製錬の難しさから、金属として広く用いられる様になったのは比較的最近(1950年代)である。 チタンの性質は化学的・物理的にジルコニウムに近い。酸化物である酸化チタン(IV)は非常に安定な化合物で、白色顔料として利用され、また光触媒としての性質を持つ。この性質が金属チタンの貴金属に匹敵する耐食性や安定性をもたらしている。(水溶液中の実際的安定順位は、ロジウム、ニオブ、タンタル、金、イリジウム、白金に次ぐ7番目。銀、銅より優れる) 貴金属が元素番号第5周期以降に所属する重金属である一方でチタンのみが第4周期に属する軽い金属である(鋼鉄の半分)。.

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チタニア (衛星)

チタニア(タイタニア、ティターニア、Uranus III Titania)は、天王星の第3衛星で、天王星の5大衛星の1つである。.

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ネメシス/S.T.X

『ネメシス/S.T.X』(Star Trek: Nemesis)は、2002年のアメリカ映画。劇場版『スタートレック』シリーズでは10作目で、その中の『新スタートレック』シリーズのメンバー出演作として第4作目であり、製作前よりこのメンバーでの撮影は最後とされることが予定されていた。このため『新スタートレック』テレビシリーズを含めたネクストジェネレーション全体の完結篇となりうるように作られている。 アクションシーンとコンピュータグラフィックス、『スタートレック』シリーズ初登場のレムス人や新型宇宙艦「シミター」などが見所である。.

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ネブラスカ州会議事堂

ネブラスカ州会議事堂(ネブラスカしゅうかいぎじどう、Nebraska State Capitol)は、アメリカ合衆国ネブラスカ州の州都リンカーンに立地する同州議会の議事堂。全米50州の州議会で唯一の一院制議会であるネブラスカ州議会の議場、州知事室、州政府行政各局の事務所、州の司法機関である控訴裁判所および最高裁判所が置かれている。現在建っている庁舎はニューヨークの建築家バートラム・グッドヒューが1920年に設計し、1922-32年にかけてインディアナ州産のライムストーンを用いて建てられたもので、1867年にネブラスカが州に昇格し、リンカーンに州都が移されてから3代目の庁舎にあたる。 ネブラスカ州会議事堂は全米の州会議事堂で初めて建てられた超高層ビル型の庁舎で、22階建て、高さは121.2mである.

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ネプリーグのクイズ・企画一覧

ネプリーグのクイズ・企画一覧では、フジテレビで放送されている『ネプリーグ』の企画などを述べる。 なお、深夜時代の企画については『ネプリーグ (深夜時代)』を参照。.

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ネオグラシエーション

ネオグラシエーション(Neoglaciation)とは、約5000年前にあったと考えられる寒冷期のこと。氷河拡大期、氷河再拡大期といわれることもある。ヒプシサーマルの後に起こったとされるもの。.

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ネシャン・サーガ

『ネシャン・サーガ』 (Neschan-Trilogie) は、ドイツの作家ラルフ・イーザウが書いたファンタジー小説。全3巻。 キリスト教の観念を底辺とし、現実世界(われわれが住む地球)と、父なる神イェーヴォーの子、悪神メレヒ=アレスが作った世界「ネシャン(涙の地)」とで起こる物語が同時進行する。 日本版はあすなろ書房より発行、訳者は酒寄進一。.

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ハリー・キム

ハリー・キム(Harry kim)は、『スタートレック:ヴォイジャー』に登場する人物の一人。ギャレット・ウォンが演じた。日本語版の吹き替えは真殿光昭。.

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ハルダウン

ハルダウン(英語:Hull-down)は、斜面や丘や堤防を利用し砲塔以外を隠し、車体を防御する戦術。元は、帆船や海戦の用語で、マスト上部の物見台やレーダーだけを水平線から出して偵察する技術であった。20世紀の機甲戦の発展で、陸戦でもこの用語が使われることとなった。 砲塔も隠し、潜望鏡だけを出す状態をターレットダウンという。.

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ハレー彗星

ハレー彗星(ハレーすいせい、1P/Halley、ハリー彗星とも)は、約76年周期で地球に接近する短周期彗星である。公転周期は75.3年。多くの周期彗星の中で最初に知られた彗星であり、古来多くの文献に記録されている。前回は1986年2月に回帰し、次回は2061年夏に出現すると考えられている。.

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ハレーズコメット

『ハレーズコメット』 (HALLEY'S COMET) は、1986年にタイトーが制作・販売したアーケードゲームである。当時地球に76年ぶりに接近することで話題となっていたハレー彗星をモチーフとした縦スクロールシューティングゲーム。.

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ハレー艦隊

ICE ハレー艦隊(ハレーかんたい Halley Armada)とは、ハレー彗星の1986年地球接近時に打ち上げられた宇宙探査機群の通称である。英称をそのままカタカナにしてハレーアルマダとも。複数の探査機(probe)が、順を追ってハレー彗星に近接観測するさま、及びその国際協力による観測態勢を艦隊(アルマダ)になぞらえた表現である。.

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ハロメタン

ハロメタン (Halomethane) は、メタン (CH4) の水素原子を1つ以上ハロゲン原子に置換した化合物である。これらは通常共有結合性で、安定である。3つの水素原子をハロゲン原子に置換した化合物はトリハロメタンと呼ばれる。.

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ハロルド・ジェフリーズ

ー・ハロルド・ジェフリーズ(Sir Harold Jeffreys、1891年4月22日 – 1989年3月18日)は、イギリスの数学者、統計学者、地球物理学者、天文学者である。.

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ハロー軌道

ハロー軌道 (halo orbit)とは、ラグランジュ点(L1, L2, L3)の周りを周回する軌道である。ラグランジュ点には質量がなく平衡点であるので、厳密に物理的に言えば探査機はラグランジュ点のまわりを周回しているわけではなく、ラグランジュ点近くを閉じた軌道で周回しているといえる。ハロー軌道は、2天体の重力と探査機の向心加速度が複雑に関係した結果実現されるものである。ハロー軌道は、太陽-地球系や地球-月系など、多くの三体問題系に存在する。また、各ラグランジュ点において北側と南側の二つのハロー軌道が存在する。ハロー軌道は不安定であるので、探査機をこの軌道にとどめるためには何らかの軌道制御が必要である。.

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ハロシンプレックス・カールスバデンス

ハロシンプレックス・カールスバデンス (Halosimplex carlsbadense) とは、いわゆる高度好塩菌に属する古細菌の1種である。この古細菌は、約2億5000万年前に結晶化した岩塩の中から発見され、休眠状態から復活した世界最古の生物として話題となった。ただし、この発見を疑問視する意見もある。.

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ハワイ州

ハワイ州(State of Hawaii 、Hawaiʻi)は、太平洋に位置するハワイ諸島にあるアメリカ合衆国の州である。漢字では「布哇」と書く。州都はオアフ島のホノルル市である。アメリカ合衆国50州の中で最後に加盟した州である。 ハワイ島、マウイ島、オアフ島、カウアイ島、モロカイ島、ラナイ島、ニイハウ島、カホオラウェ島の8つの島と100以上の小島からなるハワイ諸島のうち、ミッドウェー環礁を除いたすべての島が、ハワイ州に属している。北西ハワイ諸島の北西端からハワイ諸島の南東端のハワイ島まで、全長1,500マイル (2,400 km) にわたっている。州全体が島だけで構成されることではアメリカ合衆国で唯一の州である。アメリカ合衆国本土の南西、日本の南東、オーストラリアの北東と、太平洋の中央に位置し、地理的にも民族的にも近いポリネシアでは最も北にある列島で構成されている。その自然の多様な景観、暖かい熱帯性気候、豊富な公共の海浜と大洋に取り囲まれていること、および活火山の活動があることで、観光客、サーファー、生物学者、火山学者などに人気のある目的地になっている。独特の文化がある他に太平洋の中心にあることで、北アメリカやアジアの影響も多く受けている。130万人を超える人口の他に常に観光客やアメリカ軍軍事関係者が滞在している。.

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ハンメル図法

ハンメル図法(ハンメルずほう)とは、主に世界全図を描くために考案された地図投影法の一種である。正積な擬方位図法である。 1892年にが考案した。1889年に考案されたエイトフ図法において正距方位図法を用いた部分を、ランベルト正積方位図法に置き換えて正積図法にしたものである。 赤道を基準とする場合、まず地球表面を経度方向1/2に「圧縮」して半球に収まるようにする。この半球に凝縮した地表をランベルト正積方位図法で描く。その地図を横方向2倍に引き伸ばす。この方法で描かれるのがハンメル図法である。 地図上のxとyの座標を緯度\phiと経度\lambdaで表すと、以下のようになる。 縦横比が1:2の楕円である正積図法という点でモルワイデ図法と似ているが、モルワイデ図法が全ての緯線を平行直線として描くのが大前提であるのに対し、ハンメル図法はそのようになっていない。モルワイデ図法は中心点の正角性が崩れている(縦方向に少し伸びている)という点で全ての図法の中でもやや特異だが、ハンメル図法の中心点は正角である。 「経度方向に2分の1にしてランベルト正積方位図法で描いた後、横方向に2倍する」という操作の2という倍率を他の値に変えると、楕円形にはならないが似たような正積図法が得られる(エケルト・グライフェンドルフ図法)。.

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ハンドウイルカ

ハンドウイルカ(半道海豚、 )は鯨偶蹄目ハクジラ亜目マイルカ科ハンドウイルカ属に属するイルカである。バンドウイルカ(坂東海豚)と呼ばれることが多い。最も良く知られたイルカの一つであり、北極圏および南極を除く世界中の海に生息する。.

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ハンコック海山

ハンコック海山(ハンコックかいざん)は、地球の太平洋のハワイ=天皇海山列にある海山。 この海山は古第三紀の始新世から漸新世にかけて形成された。ハンコック海山が最後に噴火した時期は、特定されていない。.

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ハンス・ヨナス

ハンス・ヨナス(Hans Jonas、1903年5月10日-1993年2月5日)は、ドイツ生まれの実存主義哲学者であり、ハイデッガーとブルトマンに学び、ホワイトヘッドのプロセス哲学の影響を受けた。彼を著名にしたのは、近代技術が人間に及ぼす影響とそれに対する倫理的努力に関する著作だった。また彼は実存主義の立場よりグノーシス主義を研究し、浩瀚な書物を著した。.

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ハービッグ・ハロー天体

ハービッグ・ハロー天体(ハービッグハローてんたい、Herbig-Haro object、HH object、HH天体)とは新しく生まれた恒星に付随する星雲状の小領域で、若い星から放出されたガスが数百km/sの速度で周辺のガスや塵の雲と衝突して作られるものである。ハービッグ・ハロー天体は星形成領域にはしばしば見られる天体で、一つの恒星の自転軸に沿って複数個が存在する場合も多い。 ハービッグ・ハロー天体の実体は一時的な現象で、長くても数千年しか持続しない。HH 天体はガスの放出元である親星から星間空間のガス雲(星間物質)に向かって高速で移動するに従い、数年単位という短期間で見た目の形状が変化する場合がある。ハッブル宇宙望遠鏡を用いた数年にわたる観測で、HH 天体のガスが星間物質の密度の高い領域と衝突することで、HH 天体の一部が暗くなる一方で別の場所が明るくなる、といった複雑な変化が起こる過程が明らかになっている。 この種の天体は19世紀にシャーバーン・バーナムによって最初に観測されていたが、輝線星雲の中で独立した一種として識別されるようになったのは1940年代になってからであった。この天体を詳細に研究した最初の天文学者はアメリカのジョージ・ハービッグとメキシコのギイェルモ・アロで、彼らの名前にちなんで天体の名称が付けられている。ハービッグとアロは星形成の研究の過程で HH 天体の分析を独立に行い、HH 天体が星形成過程の副産物であることを明らかにした。.

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ハーゲンローザー彗星 (168P)

ハーゲンローザー彗星 (168P/Hergenrother) は、周期彗星の1つである。.

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ハッブル・ディープ・フィールド

ハッブル・ディープ・フィールド。 ハッブル・ディープ・フィールド(Hubble Deep Field、HDF)とは、ハッブル宇宙望遠鏡による一連の観測結果に基づいた、おおぐま座の非常に狭い領域の画像である。ハッブル深宇宙などとも呼ばれる。画像の大きさは差し渡し144秒角であり、これは100メートル先に置いたテニスボールの大きさと同じである。この画像は、1995年12月18日から12月28日まで10日間続けて、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野惑星カメラ2(Wide Field and Planetary Camera 2、WFPC2)で撮影された342枚の画像を組み合わせて得られたものである。 撮影された領域は非常に狭く、また画像内には銀河系の星は、ほとんど写っていない。画像内に写っている約3000の天体のほとんど全てが銀河であり、その中にはこれまで知られている中で最も若く遠いものも含まれている。このように非常に多数の若い銀河の姿を明らかにしたために、HDFは初期宇宙を研究する宇宙論において画期的な画像となり、画像が作られて以来400近い論文の基となっている。 HDFの観測から3年後には、似たような方法で南天の一領域の画像が作られ、(、HDF-S)と名付けられた。この2つの領域が似通っていたことから、宇宙は大きな規模で見ると均一であり、地球は宇宙の中で典型的な位置にあるという説(宇宙原理)がさらに強固なものとなった。2004年には、より詳細なハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド(Hubble Ultra Deep Field、HUDF)が、合計11日間の観測から作られた。HUDFはこれまで可視光の波長域で撮影されたものとしては最も暗い天体まで写っている天体写真である。.

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ハビタブルゾーン

ハビタブルゾーン(HZ: habitable zone)とは、宇宙の中で生命が誕生するのに適した環境と考えられている天文学上の領域。ゴルディロックスゾーン (GZ: Goldilocks zone) とも呼ばれる。日本語では「生命居住可能領域」と呼ばれる。現在も多様な生物が存在する地球と比較して、その地球環境と類似する環境範囲内にあれば、人類の移住、生命の発生やその後の進化も容易なのではとの仮説に基づく宇宙空間領域を指す。ここで考慮される環境とは、主に他天体から放射されるエネルギー量や星間物質の量などである。天文学者により「惑星系のハビタブルゾーン ('''CHZ''': circumstellar habitable zone)」や「銀河系のハビタブルゾーン (GHZ: galactic habitable zone)」などが考えられている。 このような領域内に惑星があれば、それをハビタブル惑星 (Habitable planet)、またその中でも特に地球とサイズ等が近い惑星はゴルディロックス惑星 (Goldilocks planet)などと呼ばれている。.

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ハイダ (駆逐艦)

ハイダ (HMCS Haida,G63/DDE 215) は、カナダ海軍の駆逐艦。トライバル級。艦名はカナダの先住民族の一つであるハイダ族にちなむ。 ハイダはカナダ海軍、イギリス海軍、オーストラリア海軍において運用された全27隻のトライバル級駆逐艦で唯一現存している艦であり、カナダ海軍艦艇で最大の撃沈戦果を挙げた功績から「王立カナダ海軍の最奮闘艦」(Fightingest Ship in the Royal Canada Navy)と呼ばれる 。 博物館船として現存しているハイダは1984年にカナダ国定史跡(National Historic Site of Canada)に指定されたほか、2018年にはカナダ海軍の儀礼的な旗艦に任ぜられた。.

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ハウス (占星術)

ハウス(house)または室(しつ)は、西洋占星術などホロスコープを用いる占星術における基本的な概念。.

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バナール球

バナール球(Bernal sphere)は、長期間の宇宙滞在を目的として提案されているスペースコロニーの一つである。直径1.6kmで2万人から3万人が居住できる中空の球で、空気が満たされている。 イギリスの物理学者ジョン・デスモンド・バナールが1929年に著書『宇宙・肉体・悪魔 理性的精神の敵について』の中で提唱した案に基づいて名付けられた。しばしば「ベルナール球」と表記されることがあるが、「ベルナール」は「Bernard」のフランス語読みなので間違い。.

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バチスカーフ

バチスカーフ(Bathyscaphe、-scape、-scaph)とは、スイスの物理学者オーギュスト・ピカールによって発明された、推進力をもち深海を自由に動き回ることが可能な小型の深海探査艇である。ギリシア語の「bathys(深い)」と「skaphos(船)」を合わせた造語である。歴史的経過などにより、現在は深海探査艇のうちピカールが設計(デザイン)した一連の個体、およびそれに類似したタイプを指す総称となっている。広義の探査艇全般に関しては、深海探査艇の記事を参照。.

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バリバラ〜障害者情報バラエティー〜

『バリバラ〜障害者情報バラエティー〜』(バリバラ しょうがいしゃじょうほうバラエティー)は、NHK教育テレビジョン(NHK Eテレ)で放送されている障害者をテーマにしたバラエティ番組・情報番組である。2012年(平成24年)4月6日に放送を開始した。NHK大阪放送局の制作。 前身となる『きらっといきる』内の企画『バリバラ〜バリアフリーバラエティー〜』、およびスピンオフ番組であるラジオ番組『バリバラR』(NHKラジオ第2放送)についてもここで記す。.

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バリンジャー・クレーター

周壁南側からの近景 NASAのランドサット衛星画像。 クレーターの底部に設けられた施設周辺 バリンジャー・クレーター(英語:Barringer Crater, Meteor Crater, Canyon Diablo Crater)は、アメリカ合衆国アリゾナ州フラッグスタッフ中心部から東南東約60キロメートルに存在する衝突クレーターである。他の呼称については後述する。に所在。.

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バルカン (スタートレック)

バルカン又はヴァルカン(Vulcan, Vulcanis)は、『スタートレック』シリーズに登場する惑星の一つ。外見は赤茶けている。地球から16光年の距離にある。衛星はない。.

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バンパイヤン・キッズ

『バンパイヤン・キッズ』(Vampian Kids)は、Production I.G制作の日本のテレビアニメ。.

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バンクーバー山

バンクーバー山(Mt.

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バーナードループ

バーナードループ(Barnard's Loop 、Sh 2-276)はオリオン座にある巨大な散光星雲である。この星雲は同じオリオン座の馬頭星雲やオリオン大星雲(M42)を含む巨大なオリオン座分子雲の一部を構成している。この星雲はオリオン大星雲付近に中心を持つ円弧状の形をしている。バーナードループのガスを電離して輝かせているのもオリオン大星雲の若い星々だと考えられている。 地球から見ると10度以上の範囲に広がっており、オリオン座のほとんどを覆うほどの大きさである。肉眼では見ることはできないが、長時間露出の写真撮影では明るく写る。1895年にエドワード・エマーソン・バーナードが写真から発見した。 地球から約1,600光年の距離にあると見積もられている。この場合、実際の星雲の直径は約300光年となる。この星雲は約200万年前にこの領域で起きた超新星爆発の残骸であると考えられているが、古い超新星残骸であるため、既にシンクロトロン放射で発光するほどの高温にはなっておらず、通常のHII領域と同様にOB型星からの紫外線で水素ガスが電離されて光っている。このため、星雲の分類としては散光星雲(輝線星雲)に分類されることが多い。 天球上で大きな固有運動を持って運動している恒星を「走り去る星(runaway star、逃亡星)」と呼ぶことがある。このような速い運動をする恒星には、ぎょしゃ座AE星、はと座μ星、おひつじ座53番星がある。これらの星は、固有運動の方向を逆に延長すると約200万年前にオリオン大星雲付近にあったことが分かっている。このことから、かつてこれらの星は多重連星系を作っていたが、約200万年前にその中の一つが超新星爆発を起こし、その衝撃波で連星系が壊れて、残りの星がばらばらの方角に飛び出したものと考えられている。爆発時期が一致することから、バーナードループを作ったのもこの時の超新星ではないかとする説もある。.

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バーミンガム (クレーター)

バーミンガム (Birmingham) は、月の表側にある大きなクレーターの跡であり、月の北部に位置する。かんむり座の反復新星(かんむり座 T星)を発見したアイルランドのアマチュア天文家、ジョン・バーミンガムにちなんで名づけられた。 バーミンガムは高緯度に位置するため、地球からは低い角度で眺めることになる。バーミンガムの内側には多くの小クレーターがあり、その表面は他の多くのクレーターと比べて著しく凸凹している。周壁はいびつで低く、溶岩で覆われた起伏の激しい土地がバーミンガムの周囲を取り囲んでいる。 バーミンガムは、氷の海のすぐ北に位置している。バーミンガムの東にはウィリアム・ボンドが、バーミンガムの北東にはエピゲネスが位置しており、バーミンガムの北西にはフォントネルが位置している。.

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バールバラ大陸

バールバラ大陸(バールバラたいりく、)とは、今からおよそ30億年ほど前の地球に存在したと考えられている安定超大陸である。このバールバラ という名称は、現在はアフリカ大陸の南部にあるカープバールクラトン と、現在はオーストラリア大陸の西部にあるピルバラクラトン とから名前をとった造語である。 このように命名されたのは、カープバールクラトンとピルバラクラトンを調査した結果、現在は全く別々の場所に存在するこの2つのクラトンが、30億年くらい前には隣接していた可能性が浮上したことを根拠に、このバールバラ大陸が存在したという仮説が提唱されたからである。.

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バース星

バース星(バースせい)は、テレビアニメ『宇宙戦艦ヤマトIII』に登場する架空の惑星。.

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バーサークフューラー

バーサークフューラー(BERSERK FÜHRER)は、トミー(現タカラトミー)より発売されているゾイドシリーズに登場する架空の兵器。本項では兄弟機の凱龍輝に付いても記載。.

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バッフ・クラン

バッフ・クランは、アニメ『伝説巨神イデオン』に登場する架空の種族(異星人)。.

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バトルアスリーテス 大運動会

『バトルアスリーテス 大運動会』(バトルアスリーテス だいうんどうかい)は、OVA、テレビアニメ、コンピュータゲームなどさまざまなメディアで展開されたメディアミックス企画の名称である。.

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バイヨー (クレーター)

バイヨー (Baillaud) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。国際天文学連合の初代会長であるフランスの天文学者、エドゥアール・バンジャマン・バイヨーにちなんで名づけられた。 バイヨーの北西にはエウクテモンが、バイヨーの南西には不規則な形状をしたメトンが位置しており、バイヨーの東方にはペーテルマンが位置している。地球からバイヨーを観察すると、北の縁付近に位置しているために南北方向に大きく潰れた楕円形に見える。 バイヨーの周壁は北西方向に膨らんだ形状をしている。バイヨーの周壁は隕石の衝突などによって激しく風化しており、起伏の激しい丘陵として残っている。バイヨーの底面は溶岩によって覆われており、平坦な地形をしている。底面には数多くの微小クレータが存在しており、底面の西部にはバイヨーEが位置している。バイヨーの南側の周壁には隙間があり、バイヨーの底面を覆っている溶岩は、その隙間から流入した。.

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バイトテロ

バイトテロとは、飲食店や小売店にアルバイトの形態で雇用されている店員が店の商品(特に食品)や什器を使用して悪ふざけを行う様子をスマートフォンなどで撮影し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に投稿して炎上する現象を指す日本の造語。.

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バウバウ大臣

『バウバウ大臣』(バウバウだいじん)は、藤子・F・不二雄(発表当時は藤子不二雄名義)による日本の漫画。小学館の学習雑誌『小学二年生』『小学三年生』『小学四年生』において、1976年に連載された。『小学二年生』は全7話、他誌は全8話。.

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バウショック

バウショック(Bow shock)は、磁気圏と周囲媒質との境界である。恒星にとっては通常、恒星風と星間物質との間の境界である。惑星の磁気圏におけるバウショックは、恒星風が磁気圏界面に近づくためにその速度が突然落ちる境界である。最も良く研究されているバウショックの例は、太陽風が地球の磁気圏に入るところであるが、バウショックは磁場を持つ全ての天体で生じる。地球のバウショックは約100-1000kmの厚さで、地表から約9万kmの位置に存在する。 ボウショックと表記されることもあるが、英単語「bow」は弓を意味する際には「ボウ」、船首・舳先を意味する際には「バウ」と発音する。そしてこの場合は船の舳先が起こす船首波(bow wave)を由来とするため、「バウショック」が正しい表記といえる(ノート:バウショックも参照)。訳語としては「弧状衝撃波」や「弧状衝撃波面」、「定在衝撃波」がよく使われる。.

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バスク語版ウィキペディア

バスク語版ウィキペディア(Euskarazko WikipediaまたはEuskal Wikipedia, Basque Wikipedia, 言語の略称はeu)は、バスク語で書かれたウィキペディアである。.

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ポラリス (恒星)

ポラリス (Polaris) は、こぐま座α星、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。.

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ポーランド

ポーランド共和国(ポーランドきょうわこく、Rzeczpospolita Polska)、通称ポーランドは、中央ヨーロッパに位置する共和制国家。欧州連合 (EU)、北大西洋条約機構 (NATO) の加盟国。通貨はズウォティ。首都はワルシャワ。 北はバルト海に面し、北東はロシアの飛地カリーニングラード州とリトアニア、東はベラルーシとウクライナ、南はチェコとスロバキア、西はドイツと国境を接する。 10世紀に国家として認知され、16世紀から17世紀にかけヨーロッパで広大な国の1つであったポーランド・リトアニア共和国を形成。18世紀、4度にわたり国土が隣国によって分割され消滅。 第一次世界大戦後、1918年に独立を回復したが、第二次世界大戦時、ナチス・ドイツとソビエト連邦からの事前交渉を拒否し両国に侵略され、再び国土が分割された。戦後1952年、ポーランド人民共和国として国家主権を復活、1989年、民主化により共和国となった。冷戦時代は、ソ連の影響下に傀儡政権の社会主義国とし最大で最も重要なソ連の衛星国の一国となり、政治的にも東側諸国の一員となった。国内及び東側諸国の民主化とソ連の崩壊と東欧革命を経て、「中欧」または「中東欧」として再び分類されるようになっている。.

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ポールシフト

ポールシフト (pole shift) とは、惑星など天体の自転に伴う極(自転軸や磁極など)が、何らかの要因で現在の位置から移動すること。軸を固定したまま南北の磁性のみが反転する現象については地磁気逆転と呼び区別する。現在では極端な移動こそはないものの、中心核の磁性変動で磁北が1年に約64キロというスピードで東へ向かって移動しているとする研究結果が発表されている。自転軸に関しても、2004年12月26日に発生したマグニチュード9.3のスマトラ島沖地震では、最大で約2cm程度移動した(広義の"ポールシフト"、極運動が発生した)可能性があるとする予測がある。.

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ポピュラス ザ・ビギニング

ポピュラス ザ・ビギニング (Populous: The Beginning) は、1998年にブルフロッグによって開発されたリアルタイムストラテジー・ゴッドゲーム『ポピュラス』シリーズの第3弾である。本作ではシリーズで初めて3DCGが用いられた。プレイヤーが神となって忠実な信者を導く前作までとは異なり、本作では、プレイヤーは部族を直接率いて、敵対する他部族と対峙するシャーマンを操作するものとなった。 全25面のシナリオを通して、プレイヤーは部族を率いて、敵部族の支配下にあり新たな魔力の源のある太陽系を攻略していき、最終的にシャーマンが神となることを目標としている。本作は前作までと大きく異なるため、様々な評価があり、素晴らしいグラフィックが評価される一方で、リアルタイムストラテジーゲームやゴッドゲームのAIとしてはあまり良くないとの批判もある。PC版は1998年11月30日に、プレイステーション版が後に開発され、1999年4月2日に発売された。.

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ポイント・ネモ

ポイント・ネモを中心に半径がイースター島までの距離と同じ円を引いた図 ポイント・ネモ(Point Nemo)とは、世界の大洋で最も陸地から離れた地点で、到達不能極の一つ。ニュージーランドとチリのほぼ中間地点、南緯48°52′東経123°23′の南太平洋上。.

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ポケモンの一覧 (343-386)

本項では、任天堂のゲームシリーズ『ポケットモンスター』に登場する架空の生物「ポケモン」種のうち、『ポケットモンスター ルビー・サファイア』から登場し、シリーズ共通の全国ポケモン図鑑において343から386までの番号を付与されている種を掲載する。.

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ポケットモンスター The Animation

『ポケットモンスター The Animation』(ポケットモンスター ジ・アニメーション)は、テレビアニメ『ポケットモンスター』を小説化した作品である。小学館・スーパークエスト文庫から発売された。.

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ポコペン

ポコペンは、.

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ポストペロブスカイト

地球の構造http://www.gsj.jp/geomap/earth/earthJ.html ポストペロブスカイト()は、ケイ酸マグネシウム (MgSiO3) の高圧相である。この物質は、地球の岩石型マントルの主要酸化物成分(MgO と SiO2)から成り、その安定に存在できる圧力温度領域から推測して、地球マントルの最深部数百キロメートルの範囲で発生しうると考えられている。.

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ポセイドーン

ポセイドーン(ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Ποσειδῶν, )は、ギリシア神話の海と地震を司る神であるマイケル・グラント、ジョン・ヘイゼル 『ギリシア・ローマ神話事典』 大修館書店。オリュンポス十二神の一柱で、最高神ゼウスに次ぐ圧倒的な強さを誇る。海洋の全てを支配し、全大陸すらポセイドーンの力によって支えられている。怒り狂うと、強大な地震を引き起こして世界そのものを激しく揺さぶる。また、地下水の支配者でもあり、泉の守護神ともされる。 イオーニア方言系ではポセイダーオーンとも呼ばれる。エノシガイオスという名もある。日本語では長母音を省略してポセイドンとも呼ぶ。.

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ポセイドニオス

ポセイドニオス(Posidonius または ロドスのポセイドニオス Poseidonios of Rhodes 、Ποσειδώνιος ὁ Ρόδιος、アパメイアのポセイドニオス Poseidonios of Apameia (ὁ Απαμεύς)、紀元前135年頃 - 紀元前51年)はギリシャのストア派の哲学者、政治家、天文学者、地理学者、歴史家、教師である。その時代の最高の万能の知識人であった。膨大な著作をおこなったが現在はその断片しか伝わっていない。 ポセイドニオスは北シリアのローマ都市アパメアに生まれた。アテネでストア派の学者パナイティオスのもとで学んだ。紀元前95年にロドス島に移り、科学の研究で評判を得た。ロドス島では政治家として働き、紀元前87年から86年の間はガイウス・マリウスやルキウス・コルネリウス・スッラの時代のローマで大使を務めた。多くのギリシャ知識人とともに、混乱した世界を安定させる勢力としてローマに期待し、ローマの支配層とのつながりはポセイドニオスの政治的な立場だけでなく、科学の研究にも重要なものとなった。ローマの支援を得て、ローマ支配下の地域に旅行することが可能となった。 ロドスから何度か科学研究のための旅行を行い、旅行した場所にはギリシャ、イスパニア、イタリア、シシリー、ダルマチア、ガリア、リグーリア、北アフリカ、アラビアの東海岸が含まれる。イスパニアでは現在のカディスであるGadesで潮の干満を研究し、その原因が月の運動にあると考えた。 天文学の分野ではクレオメデスの著書にポセイドニオスの著作が引用されて伝わっている。ポセイドニオスは太陽が生命のもとであるという理論を進めた。太陽の距離と大きさを計り、太陽までの距離は地球の半径の9893倍と見積もった。実際の距離の半分以下であったがアリスタルコスらが求めた距離よりも、大きくより近いものであった。また月までの距離の測定も行った。 地理学の分野においては、エラトステネスによる地球の大きさの見積もりから約100年後に、同様の方法を用いてアレクサンドリア-ロドス島間の緯度差を測定し、7.5度という結果を得た(実際は5度14分程度)。ロドス島はアレクサンドリアよりも若干西方にあるのだが、同じ子午線上にあるとみなし、船の速度と航海の期間から仮想的な子午線弧長を5,000スタディアと仮定し、地球の全周長として240,000スタディアを得た。古代の単位であるスタディオンから現在の距離単位への換算は諸説があり非常に幅があるのだが、概ね申し分のない結果を得たとされる。 キケロによれば、ポセイドニオスは太陽や月や惑星の位置をしめす器具(現在アンティキティラ島の機械と呼ばれる装置か、その原型になったものと想像される)を組み立てたとされる。 Category:ギリシャの天文学者 Category:ギリシャの政治家 Category:古代ギリシアの哲学者 Category:古代ギリシアの歴史家 Category:古代ギリシアの地理学者 Category:古代ギリシアの教育者 Category:紀元前の学者 Category:測量に関する人物 Category:紀元前130年代生 Category:紀元前51年没 Category:天文学に関する記事.

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ムーニエの定理

ムーニエの定理(Meusnier's theorem) とは1776年にフランスの数学者ジャン=バティスト・ムーニエによって提唱され、1785年に論文発表された微分幾何学における定理である。.

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ムーキン戦隊デジラジャー

ムーキン戦隊デジラジャー(むーきん・せんたい・でじらじゃー)は、かつて宮崎放送で放送されていたラジオ番組である。2005年10月15日に放送開始、2011年3月27日に放送終了。 デジラジャーは、いわゆるご当地ヒーロー、ローカルヒーローと呼ばれる存在である。毎週、番組専用のブログ上に「お題」が提示され、リスナーはそれに沿った、面白い内容のコメントを投稿することで番組に参加する。寄せられたコメントはブログ上に掲載されるほか、リーダー(レッド)たちの目に留まったものは放送で紹介される。さらに、紹介された中から「今週の一等賞」に選ばれると、デジラジャーカラー、もしくはポイントが進呈される。.

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メリディアニ平原

メリディアニ平原(Meridiani Planum)は、火星の赤道から2度南(中心部は)に位置し、の最西端にある平原である。ここでは、灰色の結晶質赤鉄鉱がまれに産出され、これは地球において赤鉄鉱は度々温泉や水が淀んでいる場所で形成されることから、メリディアニ平原の赤鉄鉱は古代に温泉など液体の水があった証拠だと多くの科学者は信じている。赤鉄鉱は200から800メートルの厚さの堆積岩層の一部をなす。平原には他に火山性玄武岩やクレーターが存在する。.

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メルティランサー

『メルティランサー』シリーズは、テンキーが開発し、イマジニアおよびコナミより発売された育成シミュレーションゲームシリーズである。ゲームの作曲はおおくまけんいち。 ラインナップは以下の通り.

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メルカリ震度階級

メルカリ震度階級(メルカリしんどかいきゅう、)とは、ある地点における地震の程度(地震動)を表現する指標。地球表面の構造物に与える影響や人間が感じる揺れの大きさに基づいて、人が判定する。 世界で数種類使用されている震度階級の1つであり、日本における気象庁震度階級にあたる。1873年考案の(10段階)をもとにして、1884年にイタリアの火山学者ジュゼッペ・メルカリによって考案された。.

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メルキア

メルキアは、テレビアニメ『装甲騎兵ボトムズ』に登場する架空の惑星。.

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メートル

メートル(mètre、metre念のためであるが、ここでの「英」は英語(English language)による綴りを表しており、英国における綴りという意味ではない。詳細は「英語表記」の項及びノートの「英語での綴り」を参照。、記号: m)は、国際単位系 (SI) およびMKS単位系における長さの物理単位である。他の量とは関係せず完全に独立して与えられる7つのSI基本単位の一つである。なお、CGS単位系ではセンチメートル (cm) が基本単位となる。 元々は、地球の赤道と北極点の間の海抜ゼロにおける子午線弧長を 倍した長さを意図し、計量学の技術発展を反映して何度か更新された。1983年(昭和58年)に基準が見直され、現在は1秒の 分の1の時間に光が真空中を伝わる距離として定義されている。.

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メッセンジャー (探査機)

メッセンジャー は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) のディスカバリー計画の一環として行われている水星探査ミッション、及び探査機の名前である。2004年8月3日に打ち上げられ、2011年3月18日に水星の周回軌道に投入されて観測が行われ、2015年5月1日に水星表面に落下してミッションを終了した。.

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メトロイドシリーズ

メトロイドシリーズ (Metroid series) は、任天堂から発売されているコンピュータゲームシリーズである。.

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メトン (クレーター)

メトン (Meton) は、月の表側にある巨大なクレーターであり、月の北部に位置する。紀元前433年に太陰暦の閏月の根拠となったメトン周期(月の朔望と季節の一致が循環する周期)を発見したギリシャの天文学者、メトンにちなんで名づけられた。 メトンは地球から見ると北の縁付近に位置しているため、東西に長い楕円形に見える。メトンの南西にはバローが位置しており、メトンEの南西の周壁と接している。メトンの北東にはバイヨーとエウクテモンが、メトンの北西にはスコアズビーが位置しており、メトンの南東にはネイソンが位置している。 メトンの南部には直径77キロメートルのメトンCが、メトンの南東部には直径78キロメートルのメトンDが位置しており、メトンの北西部には直径42キロメートルのメトンEが、南西部には直径51キロメートルのメトンFが位置している。メトンの従属クレーターであるメトンC、メトンD、メトンE、およびメトンFは、メトンと合体して広大な壁平原を形成している。この壁平原の底は溶岩で満たされており、クローバーの葉のような形を作っている。メトンの周壁は従属クレーターによって大きく消失しており、西側と北西側の周壁のみが残存している。.

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メテオ (映画)

『メテオ』 (Meteor) は、1979年のアメリカ合衆国のSF・パニック映画。.

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メテオス

『メテオス』(METEOS)は、Q ENTERTAINMENTが開発し、日本版ではバンダイ(後のバンダイナムコエンターテインメント)から初めて発売されたニンテンドーDS用のパズルゲーム。桜井政博ゲームデザイン、水口哲也プロデュース。桜井政博がフリーになって初めて開発したゲーム。.

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メテオスウォーズ

『メテオスウォーズ』(英名:Meteos Wars)は、2008年12月10日からXbox Live Arcadeで配信されているゲームソフト。開発はキューエンタテインメント。.

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メダロット一覧

メダロット一覧(メダロットいちらん)は、ほるまりん原作のゲームソフト、およびそれを原作にした漫画・アニメ作品である『メダロット』シリーズに登場する架空のロボット、メダロットの一覧である。 作品別に分けられているが、全作品での概要を初登場作品の項にまとめている。.

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メガネウラ

メガネウラの生態再現模型(フンボルト大学ベルリン付属フンボルト博物館の展示物) メガネウラ (Meganeura) は、約2億9,000万年前(古生代石炭紀末期)の森に生息していた原始的なトンボ。原蜻蛉目(げんせいれいもく。オオトンボ目、原トンボ目とも称する)に分類される。日本語ではゴキブリトンボともいう。 同種は史上最大の昆虫かつ、史上最大の飛翔性節足動物で、メガネウラ科に属する近縁種メガネウロプシス・アメリカーナ (Meganeuropsis americana) が最大種である。.

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メジャーリーグベースボール

メジャーリーグベースボール(Major League Baseball、略称: MLB)は、アメリカ合衆国所在の29チーム及びカナダ所在の1チーム、合計30球団により編成される、世界で最高峰のプロ野球リーグであり、北米4大プロスポーツリーグの1つである。厳密には、に発足したナショナルリーグとアメリカンリーグの2つのリーグの共同事業機構で、両リーグの統一的運営をしている。日本では「メジャーリーグ」「大リーグ」とも呼ばれる。「大リーグ」の呼称は、メジャーリーグの別名「ビッグリーグ (Big League)」の訳語である。 メジャーリーグベースボール(以下、MLB)は、ナショナルリーグとアメリカンリーグの2リーグからなり、アメリカ合衆国に本拠地を置く29球団とカナダに本拠地を置く1球団の全30球団から構成されている。各チームはリーグごとに東地区、中地区、西地区に所属する。アメリカ合衆国外からは過去にモントリオール・エクスポスとトロント・ブルージェイズの、共にカナダの2チームが参加していたが、にエクスポスがワシントンD.C.に本拠を移転(同時にワシントン・ナショナルズに球団名変更)したため、米国外チームは現在ブルージェイズの1チームのみである。 試合形式は、レギュラーシーズンとポストシーズンで構成され、最終的に各リーグの優勝チームがワールドシリーズと呼ばれる優勝決定戦を行いワールドチャンピオンを決定する。レギュラーシーズンは4月初旬から9月下旬にかけて各チームが162試合を行い地区優勝を争う。10月初旬からポストシーズンがトーナメント形式で行われる。トーナメントでは各段階ごとにディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズと冠される。.

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メタルホーク (トランスフォーマー)

メタルホークは日本のトランスフォーマー・シリーズ『トランスフォーマー 超神マスターフォース』に登場する架空のロボット・キャラクターである。.

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モルワイデ図法

地球温暖化の観測例として、1995-2005年の平均気温の1940-1980年の平均に対する差を示したもの。一部地域を拡大して偏った印象を与えないように、正積図法のモルワイデ図法で描かれている。 モルワイデ図法(モルワイデずほう)は、1805年にドイツの天文学者・数学者カール・モルワイデが考案した地図投影法の一種である。.

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モルデンカイネン

モルデンカイネン(Mordenkainen)は、ダンジョンズ&ドラゴンズ ・ロールプレイングゲーム用のワールド・オブ・グレイホーク ・キャンペーンセッティングに登場する架空のウィザードである。彼はゲイリー・ガイギャックスによってプレイヤーキャラクターとして作成され、またロールプレイング小説で最古の登場人物の1人でもある。彼の名前は神話の英雄、モルデカイとレンミンカイネンからの混成語である。 モルデンカイネンは絶対的に強い道徳的信念を持つ、善悪にとらわれない、権力欲の強い魔法使いとして描写された。ワールド・オブ・グレイホーク の関連小説では、彼は主役や対抗者の両者としての多様な役割を演じた。彼は八者の円―8人の強力なウィザードで構成される秘密結社―の指導者である。 ワールド・オブ・グレイホーク の公式出版物の幾つかは、モルデンカイネンに関して互いに矛盾のある記述が為されている。しかしながら、彼がフラネスの架空の歴史上で重要な人物であることは確かである。.

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モンゴメリー・スコット

宇宙大作戦のモンゴメリー・スコット モンゴメリー・スコット (Montgomery 'Scotty' Scott) は、アメリカのSF作品『スタートレック』シリーズ、主にテレビドラマ『宇宙大作戦』(TOS) の登場人物。宇宙パトロール船USSエンタープライズ号機関主任で、日本語吹替版での呼び名は「チャーリー」。カーク、スポック、マッコイにつぐ主要キャラである。俳優はTOSではジェームズ・ドゥーアン、2009年以降の映画ではサイモン・ペグ。.

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モーペルテュイ (小惑星)

モーペルテュイ (3281 Maupertuis) は、小惑星帯にある小惑星である。 フィンランドの天文学者ユルィヨ・バイサラがトゥルクで発見した。 『最小作用の原理』の最初の提唱者であり、地球形状の決定のためのトルネ谷における子午線弧長測量遠征隊の主導者として知られるフランスの数学者、天文学者ピエール・ルイ・モーペルテュイにちなみ命名された。.

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モータルコンバット

『モータルコンバット』 (Mortal Kombat) は、ミッドウェイゲームズが1992年に開発・発売した対戦型格闘ゲーム、およびそのシリーズの総称。略称は『MK』、日本においては『モーコン』と略されることもあるAUTOMATON公式ホームページ。 米国での1作目はミッドウェイによるアーケード版が初出。日本では1993年にアーケード版を同年9月にタイトーがライセンス販売。家庭用ではアクレイムジャパンより『モータルコンバット2』がスーパーファミコン用に移植されたものが初上陸となる。.

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モホロビチッチ不連続面

Refraction of P-wave at Mohorovičić discontinuity モホロビチッチ不連続面(モホロビチッチふれんぞくめん、)とは、地震波速度の境界であり、地球の地殻とマントルとの境界のことである。日本ではしばしばモホ不連続面()あるいはモホ面と略されることがある。.

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モホール計画

CUSS 1 ソナーを利用した姿勢制御用海中ビーコン モホール計画(モホールけいかく、)とは、地球の地殻を貫いてモホロビチッチ不連続面まで掘削を行おうという、アメリカ合衆国の大計画。.

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モコナ

モコナおよびモコナ=モドキはCLAMPの複数の作品に登場する架空の生物。『魔法騎士レイアース』に登場するモコナ(声:白鳥由里)がオリジナルであり、モコナ=モドキ(声:菊地美香)はクロウ・リードと壱原侑子によって創られた偽者である。デザインはCLAMPのメンバーの1人、もこなあぱぱ(現:もこな)がモデルらしい。.

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モスラ (架空の怪獣)

モスラ(Mothra)は1961年(昭和36年)の映画『モスラ』を始めとする東宝製作の怪獣映画に登場する架空の怪獣。ゴジラ、ラドンと並び東宝三大怪獣と称される。.

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モスラ3 キングギドラ来襲

『モスラ3 キングギドラ来襲』(モスラスリー キングギドラらいしゅう)は、1998年12月12日に公開された日本映画。製作は東宝映画。配給は東宝。上映時間は100分。カラー ワイド。.

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モスクワの海

モスクワの海(モスクワのうみ、Mare Moscoviense)は月の海。月の北半球、地球からは観察できない、いわゆる月の裏側に位置する。 1959年にルナ3号が世界で初めて月の裏側を撮影した際に発見された。 クレメンタインが撮影した月の裏側の画像。左上の黒い領域がモスクワの海にあたる。 Category:月の海.

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ヤマトよ永遠に

『ヤマトよ永遠に』(ヤマトよとわに)は.

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ヤルコフスキー・オキーフ・ラジエフスキー・パダック効果

ヤルコフスキー・オキーフ・ラジエフスキー・パダック効果(Yarkovsky–O'Keefe–Radzievskii–Paddack effect)は、おもに小惑星のように固有の自転運動をする不均一な形状の天体において、太陽から受ける光の圧力(輻射圧)と天体表面からの熱放射のバランスが天体上の場所によって異なることで回転力が生じ、自転速度が変化する効果である。ヤルコフスキーらにより予測され、小惑星の自転周期の観測により証明された。頭文字をとってYORP(ヨープ)効果と略す。.

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ヤード (曖昧さ回避)

ヤード.

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ヤットデタマン

『タイムボカンシリーズ ヤットデタマン』(英語表記:Firebird)は、『タイムボカンシリーズ』第5作目としてフジテレビ系列で1981年2月7日から1982年2月6日まで毎週土曜夜6時30分 - 7時00分に全52話が放映された、タツノコプロ制作のテレビアニメ。.

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ヤッターマン (2008年のテレビアニメ)

『ヤッターマン』(英語表記:Yatterman)は、2008年1月14日から2009年9月27日まで、日本テレビ系列で放送されていた読売テレビ、タツノコプロ共同製作のアニメ番組である。限定版を含め、全62話。 1977年から1979年にかけて放送された『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』(以下、本項目では「第1作目」と表記)のリメイク作品であるが“タイムボカンシリーズ”と銘打たれてはいない。タイムボカンシリーズ初のリメイク作品となり、同時に最後の地上アナログ放送、そして初の地上デジタル放送かつハイビジョン制作となる。.

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ヤッターマン (映画)

『ヤッターマン』(英語表記:Yatterman)は、2009年3月7日に公開された日本映画。配給は松竹と日活の共同配給。.

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ユーラシア

ユーラシア (Eurasia) は、ヨーロッパとアジアを合わせた領域を示す造語である。Eurasia は Europe(あるいはEuropa) と Asia からのかばん語である。.

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ユーリイ・ガガーリン

ユーリイ・アレクセーエヴィチ・ガガーリン(Юрий Алексеевич Гагарин、ラテン文字転写:Yuri Alekseyevich Gagarin、1934年3月9日 - 1968年3月27日)は、ソビエト連邦の軍人、パイロット、宇宙飛行士。最終階級は大佐。 1961年、世界初の有人宇宙飛行としてボストーク1号に単身搭乗した人物である。.

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ユースタシー

ユースタシー(eustasy)とは、土地の隆起・沈降による見かけの海水準(海面)の変化ではなく、地球規模で海水準そのものが垂直的に変位する現象を指す。つまり海水量の変動、海面そのものの絶対的な運動による海面変動をさす。これは海成段丘のような地形面や旧汀線が広範囲にわたって世界的に対比され、昔の海水準の高度がある程度一様に示されていることから言える。 また、ユースタシーはユースタティズム(eustatism)、ユースタティック運動と表記されることもあり、海岸地形でよく示される。1888年にエドアルト・ジュース(*)が初めてユースタティック(eustatic)という形容詞を使用したことが始まりとされている。.

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ユニバーサル極心平射図法

UPS直交座標系 ユニバーサル極心平射図法(ユニバーサルきょくしんへいしゃずほう)またはユニバーサル極平射図法とは、北極点周辺および南極点周辺のための地図投影法であり、平面直交座標系である。略してUPS図法(Universal Polar Stereographic Projection)とも呼ばれる。ユニバーサル横メルカトル図法(UTM)と合わせて全地球面をカバーする。.

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ユグドラシル宇宙

ユグドラシル宇宙とは、テーブルトークRPG(TRPG)のデザイナーである井上純弌の作品世界を包括する宇宙観のことである。 井上の代表作とされる『アルシャード』シリーズは、この多元宇宙を舞台にしている。また、スタンダードRPGシステムの展開に関連して、初期の作品である『天羅万象』と『テラ:ザ・ガンスリンガー』も、『天羅WAR』を介してこの宇宙観に組み込まれる事となった。ただし井上は『天羅WAR』(及び『天羅万象』と『テラ:ザ・ガンスリンガー』)の世界観とユグドラシル宇宙との関係については「個々の独立したゲームがあるべき」と発言しており、『アルシャード』の展開が必ずしも『天羅WAR』やスタンダードRPGシステム準拠作品を拘束する訳ではない点に注意が必要である。 なお、全ての井上純弌作品が、共通する多元宇宙観でつながっているわけではない。例えば『BEAST BIND』シリーズや『エンゼルギア』シリーズの世界は他の井上作品とクロスオーバーする設定は今のところ見られない。 以下の記述は、基本的に『アルシャード』シリーズに依拠している。.

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ヨハネス・ケプラー

ヨハネス・ケプラー(Johannes Kepler、1571年12月27日 - 1630年11月15日)はドイツの天文学者。天体の運行法則に関する「ケプラーの法則」を唱えたことでよく知られている。理論的に天体の運動を解明したという点において、天体物理学者の先駆的存在だといえる。一方で数学者、自然哲学者、占星術師という顔ももつ。欧州補給機(ATV)2号機、アメリカ航空宇宙局の宇宙望遠鏡の名前に彼の名が採用されている。.

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ヨルダンの国章

ヨルダンの国章(ヨルダンのこくしょう Coat of arms of Jordan, شعار لبنان)は、1934年8月25日に当時のトランスヨルダン政府の行政評議会が発した指令558号で定められた、ハーシム家のトランスヨルダン王の紋章(شعار الأردن)をもとにしている。この紋章は1921年にトランスヨルダン首長になったアブドゥッラー1世の求めに応じてデザインされていたが、国の正式な紋章としてデザインの詳細が定められたのは1934年の指令である。1946年には独立したヨルダンの国章となり、1982年2月21日には閣僚評議会が公式通知6号を発行し、文章により明細の説明を行った。.

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ヨーロッパ

ヨーロッパ日本語の「ヨーロッパ」の直接の原語は、『広辞苑』第5版「ヨーロッパ」によるとポルトガル語・オランダ語、『デジタル大辞泉』goo辞書版「」によるとポルトガル語。(、)又は欧州は、地球上の七つの大州の一つ。漢字表記は欧羅巴。 地理的には、ユーラシア大陸北西の半島部を包括し、ウラル山脈およびコーカサス山脈の分水嶺とウラル川・カスピ海・黒海、そして黒海とエーゲ海を繋ぐボスポラス海峡-マルマラ海-ダーダネルス海峡が、アジアと区分される東の境界となる増田 (1967)、pp.38–39、Ⅲ.地理的にみたヨーロッパの構造 ヨーロッパの地理的範囲 "Europe" (pp. 68-9); "Asia" (pp. 90-1): "A commonly accepted division between Asia and Europe...

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ヨーロッパ大陸

ヨーロッパ大陸 ヨーロッパ大陸(ヨーロッパたいりく、英語:European continent)は、地球の北半球に位置するユーラシア大陸の一部、ロシアのウラル山脈より西側、ジョージアなどのカフカース山脈より北側の地域を指す。ヨーロッパ亜大陸、ヨーロッパ半島と同義であり、ヨーロッパ大陸は孤立した大陸ではない。ヨーロッパの名はギリシア神話のエウローペー(エウロペ)に由来し、古代ギリシアでアジアやアフリカに対して使われた地方名エウロパが亜大陸全体を指すのに使われるようになったという説がある。 南を地中海、黒海、西を大西洋、北を北極海に接する。東はウラル山脈によってアジア大陸と隔てられる。大きな半島にはイベリア半島、イタリア半島、バルカン半島、スカンディナヴィア半島がある。 ほとんどの部分が安定陸塊からなるが、アルプス山脈などの造山帯が南部には見られる。北緯40度より北に位置するが、大陸西岸は暖流である北大西洋海流のため気候は比較的温暖である。大陸の東側は内陸部で、大陸性気候を示し、気候は寒冷である。また地中海沿岸部は地中海性気候を示す。大陸西岸地域の中緯度と高緯度に位置するため、大陸には砂漠を持たない。 ヨーロッパ州のうち、アイスランド島、グレートブリテン島、アイルランド島やクレタ島などの島嶼部を除いた、大陸に属する地方をさすときに用いる言葉に、大陸ヨーロッパ(Continental Europe)があるが、これと同義で用いられることが多い。一方、ヨーロッパ州全体のことを慣用的にヨーロッパ大陸と呼ぶ場合もあり、この場合、島嶼部も含む。.

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ヨグ=ソトース

ヨグ=ソトース()は、クトゥルフ神話に登場する架空の神性。.

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ラチェット (トランスフォーマー)

ラチェット(Ratchet)はハスブロとタカラ(現タカラトミー)のトランスフォーマーシリーズのキャラクター。.

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ラバースちゃん

ラバースちゃんは、JTB西日本による、環境保護活動を行う団体旅行向けブランド「ラバース」のオリジナルキャラクター。 2011年11月25日に発表された。.

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ラランド21185

ラランド21185 (Lalande 21185) は地球から8.21光年の距離にある恒星である。1801年にパリ天文台の天文学者ジェローム・ラランドによって発見された。この恒星は変光星(閃光星)だと考えられている。また軌道の分析から、この恒星は惑星を有している可能性がある。もし存在すれば、プロキシマ・ケンタウリ系に次いで、太陽系から2番目に近い惑星系となる。.

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ラリー・サンガー

“ラリー”ローレンス・マーク・サンガー(Lawrence Mark "Larry" Sanger、1968年7月16日 - )は、アメリカ合衆国の哲学者、大学教授。専門家が参加するフリー百科事典プロジェクトCitizendium(シチズンジアム)の創始者である。 哲学者としては認識論(epistemology, theory of knowledge)に関心をもつ。 多くのオンライン百科事典のプロジェクトに関わっており、Nupediaの編集主幹およびチーフ・オーガナイザーを務め(2001年 - 2002年)、その後身ウィキペディアの共同設立者でもあった。Nupediaでは記事の編集プロセスのとりまとめをおこない、ウィキペディアの初期にはコミュニティ・リーダーとして基本的な運営方針の大部分を形にした。こうした活動と平行してオハイオ州立大学で哲学の教壇に立ち、また専門家の執筆・編集によるEncyclopedia of Earthの初期構想にも参加した。 2006年9月15日にウィキペディアのフォークとしてCitizendiumの構想を発表し 、現在編集主幹を務めている。プロジェクトは2007年3月25日にサービスを開始した。.

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ランドサット7号

ランドサット7号 (Landsat 7) は、1999年4月15日に打ち上げられたランドサット計画最後の人工衛星である。ランドサット7号の主目的は、地球を撮影した衛星写真の更新であり、最新の雲のない画像を撮影することであった。ランドサット計画は、アメリカ地質調査所 (USGS) が監理運営しており、撮影データはUSGSが収集し、配布した。アメリカ航空宇宙局 (NASA) のNASA World Wind計画は、様々な角度から見ることのできるランドサット7号の3D写真を含む画像を無料で公開している。伴衛星の地球観測衛星1号は、1分遅れで同じ軌道を周回する。ランドサット7号はロッキード・マーティンによって製造された。.

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ランドサット8号

ランドサット8号(Landsat-8)は、アメリカ地質調査所(USGS)が運用する地球観測衛星。 アメリカが長年運用してきたランドサットシリーズに続く最新の衛星である。.

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ランベルト正積方位図法

ランベルト正積方位図法(-せいせきほういずほう)とは、投影法の一種であり、方位図法(地図の中心からの方位が正しく示される)および正積図法(面積が正しく示される)の両方の性質を持つ。 北極点もしくは南極点を基準点(中心)とした場合、経線は中心から放射状に、緯線は基準点を中心とする同心円に描かれる。面積が正しく表されるよう、緯線の間隔は特に図の外側(基準点に対して赤道より遠い側の半球)で狭くなっている。中心付近の歪みは比較的小さいので、大陸図や分布図に用いられる。 緯度が l° である緯圏を投射図上に描くための半径 r は、r.

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ラヴジョイ彗星 (C/2011 W3)

ラヴジョイ彗星 (Comet Lovejoy) とは、クロイツ群に属する彗星である。太陽表面から13万kmという極めて近い距離を通過したにもかかわらず、蒸発や衝突せずに生き残った彗星としても話題になった。その後、クリスマス・シーズンの南半球で明るく雄大な姿を見せ、「2011年クリスマスの大彗星 (The Great Christmas Comet of 2011) 」とも呼ばれている。彗星の命名規則による名前はC/2011 W3。.

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ラーメタル

ラーメタルは、松本零士の漫画及びそれを原作としたアニメ作品に登場する架空の惑星である。 本項では主に、初出の作品である『新竹取物語 1000年女王』(1980-1983年)の描写を中心に解説する。また、ラーメタルと密接な関係にある暗黒太陽ラーについても併せてここで扱う。 なお、単にTV版、映画版と表記している場合はいずれも『1000年女王』のTV版および映画版を指す。.

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ラー・シャローム (小惑星)

ラー・シャローム(2100 Ra-Shalom、ラ・シャロムと表記されることも多い)は軌道長半径が地球のものより短いアテン群の小惑星である。パロマー山天文台のエレノア・ヘリンによって発見された。 名前はエジプトの太陽神ラーとヘブライ語で「平和」を表すシャロームをつなげたもので、発見された1978年の3月26日に結ばれたエジプトとイスラエルの間のキャンプ・デービッド合意を意識して命名されたものである。.

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ラッセルのティーポット

ラッセルのティーポット(Russell's teapot)は、哲学者のバートランド・ラッセルが初めて提唱した概念で、とくに宗教に関して、立証責任を他者に押しつけているというよりも科学的に反証不可能な主張をしている人間に哲学的な議論における立証責任があることを示すアナロジーである。天空のティーポットや宇宙のティーポットと呼ばれることもある。ラッセルによれば、宇宙のどこかに地球と火星の間を通って太陽を周回するティーポットがあると主張する者が、それは誤りであると誰も証明できないことを根拠にして、周回するティーポットの存在を信じることを求めるのはナンセンスである。ラッセルのティーポットは、神の存在をめぐる議論においていまなお言及されることがある。.

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ライカ (曖昧さ回避)

ライ.

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ラグランジュポイント (ゲーム)

『ラグランジュポイント』 (LAGRANGE POINT) は、1991年4月26日にコナミから発売されたファミリーコンピュータ用ゲームソフト。SFの世界観で展開されるコンピュータRPGである。.

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ラグランジュ点

ラグランジュ点(ラグランジュてん、Lagrangian point(s)、略称:L 点)とは、天体力学における円制限三体問題の5つの平衡解である。SFでは『機動戦士ガンダム』を嚆矢に、しばしばラグランジュ・ポイントと表現される。.

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リバーズ・エンド

『リバーズ・エンド』は橋本紡/著、高野音彦/イラストのライトノベル。電撃文庫刊。「スクール」と呼ばれる閉鎖空間での主人公の瀬川拓己とメインヒロインの藤木唯のラブストーリーがメインに描かれている。全5巻、そのほかに第5巻から1年後の主人公達を描いた「リバーズ・エンド after days」が発売されている。.

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リモートセンシング

リモートセンシング (Remote Sensing) とは、対象を遠隔から測定する手段であり、その定義は幅広い。 しかし、狭義には、人工衛星や航空機などから地球表面付近を観測する技術を指すことが多い。 リモートセンシングには、観測装置(センサー)と、それを上空に運ぶためのプラットフォームが必要である。観測装置としては、写真、放射計、レーザープロファイラー、レーダーなどが使われる。 プラットフォームとしては、飛行機、気球、ヘリコプター、人工衛星などが使われる。 広範囲を観測できる、人が行きにくい場所(危険地域)が観測できる、などの利点がある。.

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リリス (占星術)

西洋占星術における リリス (英語:lilith、リリトと発音・表記する場合もある)は、おおよそ以下の3つの事柄を指す。 これらは相互にまったく無関係であるものの、同一の呼称で呼ばれているため、大変混同しやすい。.

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リングワールド

『リングワールド』 (Ringworld) は1970年にラリー・ニーヴンが発表したノウンスペースを舞台とするSF小説。ヒューゴー賞・ネビュラ賞を受賞。SF小説の中でも有名なもののひとつである。続編として3つの長編小説が発表されており、また他の数々のノウンスペースシリーズの作品とも結びついている。 日本語訳版は小隅黎が翻訳し、早川書房より出版された(ISBN 4150106169)。.

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リングワールド (架空の天体)

リングワールド (Ringworld) は、ラリー・ニーヴンのSF小説シリーズ〈ノウンスペース〉に登場する架空の巨大な人工天体。以下の4つの長編小説に登場し、それらの主な舞台となった。.

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リーマンサットスペーシズ

一般社団法人リーマンサットスペーシズとは、CubeSatの開発と打ち上げを予定する有志による民間宇宙団体。.

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リック・ディアス

リック・ディアス (RICK DIAS) は、「ガンダムシリーズ」に登場する架空の兵器。架空の有人操縦式ロボット兵器「モビルスーツ」(MS)の一つ。初出は、1985年に放送されたテレビアニメ『機動戦士Ζガンダム』。 作中の登場勢力のひとつである反地球連邦組織「エゥーゴ」の量産機。スポンサー企業であるアナハイム・エレクトロニクス社(AE社)と共同開発した機体で、旧ジオン公国軍のドム、リック・ドムに似た太めの体型が特徴。軽量・高強度の新素材ガンダリウムγ合金を装甲・構造材に採用しており、見た目に似合わない高機動性を発揮する。 『Ζガンダム』第1話から登場し、クワトロ・バジーナの偽名でエゥーゴ入りした元ジオン公国軍大佐シャア・アズナブルと、同じく元ジオン兵の部下たちがおもに搭乗する。当初クワトロ機はジオン時代からのパーソナルカラーである赤、一般機は黒を基調に塗装されているが、ほかのエゥーゴ兵士たちもクワトロにあやかって赤に塗装した結果、こちらの色が制式カラーとなる。 メカニックデザインは永野護。 当記事では続編の『機動戦士ガンダムΖΖ』や、その他メディアミックス作品に登場するバリエーション機・発展機の解説も行う。.

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リトルツインスターズ

リトルツインスターズ(ラテン文字表記:Little Twin Stars)は、サンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。通称、キキララ。2017年現在のデザイナーは内田邦子『月刊モエ通巻438号』71頁。。 主人公、キキ(Kiki)とララ(Lala)は、擬人化された双子星で、ララは姉、キキは弟である。人物の姿をしているが、サンリオの公式ホームページでは「ひと」ではなく「ふしぎ系」に分類される。 2015年に生誕40周年を迎え、サンリオキャラクターではハローキティ・マイメロディに匹敵する長寿キャラクターとなっている。ハローキティのシンボリック性の高さに対し、マイメロディと並び、サンリオキャラクターとして数少ない物語性のあるキャラクターである『月刊モエ通巻438号』32-35頁。。.

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リフト (地質)

火山が活発なエリトリア・ダナキル砂漠のリフト。エルタ・アレを写す リフト()は、地球のマントル上昇に伴い地殻が膨張し割れるなど、地殻に伸張作用が働いてできた形状を指す地質学用語である。 線状に断層が発達するのは、その両側へ地殻が拡大するためである。火山活動が見られる場合と見られない場合がある。断層で地溝(グラーベン)や地塁(ホルスト)ができる。.

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リベルタード1

リベルタード1(Libertad 1、自由の意)はコロンビアのSergio Arboleda大学の宇宙計画により作製されたCubeSat。2007年4月17日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からドニエプルによって打ち上げられ、コロンビア初の人工衛星となった。 大学との通信を行うためテレメトリー装置が搭載されている。当初は50日の寿命だと予想されていたが、打上げから2年後の報道では今なお衛星は機能しており、コロンビア上空を1日2回通過するたび情報を送信しているという。.

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リゲイア海

リゲイア海(リゲイアかい、)は、土星の衛星タイタンの北極に存在する液体の湖。.

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リソスフェア

1.

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リサジュー軌道

L2の周りのリサジュー軌道 リサジュー軌道(リサジューきどう、Lissajous orbit)は、軌道力学において、物体が推進力なしで三体のラグランジュ点の回りを周回することのできる擬軌道である。二体の秤動点の周りのリアプノフ軌道が、二体のなす平面に完全に含まれるのに対し、リサジュー軌道はそれに垂直な平面に含まれる成分を持ち、リサジュー図形を描く。リサジュー軌道は一般に非周期的であるが、特に周期的なものをハロー軌道という。 実際には、ラグランジュ点L1、L2、L3の全ての軌道は動的に不安定であり、つまり平衡から少しでもずれると、指数関数的にずれが拡大する。結果として、秤動点に入った宇宙船は、自身の推進力を使って軌道を維持する必要がある。ラグランジュ点L4とL5の周りの軌道は理論的には動的に安定で、平衡が若干摂動している時でさえも、宇宙船は推進力なしでラグランジュ点の近辺に留まることができる。しかし地球-月系の場合、月の軌道離心率の効果と太陽の摂動の効果によりこれらのラグランジュ点も不安定になる。.

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ルナ10号

ルナ10号(ロシア語:Луна-10、ラテン文字表記の例:Luna 10)は1966年に打ち上げられたソビエト連邦の無人月探査機。4月3日に世界で初めて月の周回軌道に乗ることに成功し、その後2ヶ月に渡って月とその周辺の宇宙空間の観測を行った。.

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ルナ16号

ルナ16号(ロシア語:Луна-16、ラテン文字表記の例:Luna 16)はソビエト連邦の無人月探査機。1970年9月12日に打ち上げられ、月面の試料(月の石)を採取し地球へ送った。無人探査機で月の石を地球に持ち帰ることに成功したのはルナ16号が初めてだった(世界で初めて月の石を持ち帰ったのは1969年のアポロ11号)。.

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ルナ3号

ルナ3号(ロシア語:Луна-3、ラテン文字表記の例:Luna 3)は、ソビエト連邦の無人月探査機。1959年10月4日に打ち上げられ、世界で初めて月の裏側の様子を撮影した。.

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ルナ9号

ランダー(着陸機) ルナ9号(ロシア語:Луна-9、ラテン文字表記の例:Luna 9)はソビエト連邦が打ち上げた無人月探査機。1966年1月31日に打ち上げられ、2月3日に世界で初めて月面への軟着陸に成功した。.

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ルナ・プロスペクター

ルナ・プロスペクター (Lunar Prospector) は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) のディスカバリー計画の一環として1998年から1999年にかけて行われた月探査ミッション、およびその探査機の名前である。計画の管理運営はエイムズ研究センターが担当した。.

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ル・マン

ル・マン(Le Mans)は、フランスの西部に位置する都市で、サルト県の県庁所在地である。伝統的に、メーヌ地方の首都とされてきた。現在、カトリック教会のル・マン司教座が置かれている。.

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ルーントルーパーズ 自衛隊漂流戦記

『ルーントルーパーズ 自衛隊漂流戦記』(ルーントルーパーズ じえいたいひょうりゅうせんき)とは、浜松春日による日本のファンタジー小説である。.

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ルドイア☆星惑三第

『第三惑星放送協會 ルドイア☆星惑三第』(だいさんわくせいあいどるかいきょうそうほうせいわくさんだい)は、2006年10月7日から2007年9月29日まで日本テレビで『黄金の舌』という深夜番組枠内で放送されていたバラエティ番組である。読みは右からである。.

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ルイ・ゴダン

ルイ・ゴダン(Louis Godin、1704年2月28日 - 1760年9月11日)はフランスの天文学者。フランス科学アカデミーによる子午線弧長の精密測量事業のペルー探検隊に参加した。.

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ルイビル海山列

ルイビル海山列(るいびるかいざんれつ 英語:Louisville seamount chain)は、太平洋南西部にある、70以上の海山からなる列。地球上最長の海山列の一つであり、長さはおよそ4300kmに達するVanderkluysen, L.; Mahoney, J. J.; Koppers, A. A.; and Lonsdale, P. F. (2007).

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ルカ (曖昧さ回避)

ル.

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レナード・マッコイ

宇宙大作戦のレナード・マッコイ レナード・マッコイ(Leonard McCoy)はSFドラマ・『スタートレック』シリーズに登場する架空の人物。愛称はボーンズ。エンタープライズ号(NCC-1701、NCC-1701-A)の船医。デフォレスト・ケリー、カール・アーバンが演じた。.

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レチクル座ゼータ星

レチクル座ζ星(レチクルざゼータせい、ζ Reticuli、ζ Ret)は、レチクル座にある連星系で、主星-伴星間の距離が大きい。肉眼で二重星としてみることができる。年周視差の測定に基づき、この星系までの距離を計算すると、地球から約39光年である。どちらの星も、性質が太陽に似ているソーラーアナログである。レチクル座ζ星は、の恒星であり、所属する他の恒星と起源を同じくする。.

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レンジャーズストライク

レンジャーズストライク (Rangers Strike)は、2006年2月から2011年3月までバンダイより発売されていた、日本のトレーディングカードゲーム。通称は「レンスト」。.

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レンズ

レンズ レンズの断面形状の種類 レンズ()とは、.

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レッドファクション:ゲリラ

レッドファクション:ゲリラ (Red Faction: Guerrilla) は、ボリション(Volition)が開発し、THQが販売したTPSゲームである。日本では、スパイクがローカライズを行い、2009年8月6日に発売した。また、本作のスピンオフレッドファクション:バトルグラウンドが2011年4月に、続編レッドファクション:アルマゲドンが2011年6月2日に日本国内にて発売された。.

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レアアース仮説

レアアース仮説(レアアースかせつ、rare Earth hypothesis)は、地球で起こったような複雑な生物の誕生と進化は宇宙の中で極めてまれな現象であるとする仮説。一つの考え方である。 2000年、古生物学者と天文学者が発表した書籍 Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe(直訳: 『まれな地球: なぜ複雑な生命は宇宙にありふれていないのか』)から来た用語である。レアアースは「まれな地球」の意味で、「希土類仮説」は誤訳。(その場合はrare earth hypothesis) レアアース仮説によれば、地球環境が生命の誕生と進化に適したまれな環境となっているのは単なる偶然である。宇宙は文明を持つ高い知能がある地球外生命で満ちあふれているといった考えは誤りとなり、フェルミのパラドックスに対する一つの回答になる。ここで注意すべきことは、高い知能がある地球外生命が稀なのであり、地球外生命そのものが稀というわけではない。.

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レインボー ポップ

『レインボー ポップ』(Rainbow Pop)は、2008年9月4日に発売された、ライトウェイト開発、インターチャネル・ホロン販売のWii用パズルゲームである。.

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レインジャー2号

レインジャー2号(Ranger 2)はNASAのレインジャー計画で製作され、打ち上げられた飛行テスト機。将来の月、惑星間の探査計画に備えるために、レインジャー宇宙機のシステムテスト用機として設計された。レインジャー2号は将来に向けた様々なシステムのテストに加え宇宙線、磁場、放射、微小粒子、地球大気上層部の水素ガスの科学観測が可能なように設計された。.

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レギオン (架空の怪獣)

レギオンは、映画『ガメラ2 レギオン襲来』(以降、『2』)に登場する宇宙怪獣。.

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レジノー・ウーティエ

レジノー・ウーティエ(Réginaud Outhier、名前はReginald 、Regnauldとも、1694年8月16日 - 1774年4月12日)はフランスの聖職者、天文学者、地理学者である。 聖職の傍ら天文学の研究を行い、1727年に太陽と月の動きを示す天球儀を作った。1731年に科学アカデミーに選ばれた。1736年のピエール・ルイ・モーペルテュイや、アレクシス・クレローらとともに、地球の形状を調べるための子午線弧長を測量するラップランドの調査隊に加わった一人である。著書にラップランドでの測量までに至る様子を詳細に記したJournal d'un voyage au Nord: en 1736 et 1737(1744, 1746。復刻版: Nabu Press (2010), ISBN 9781142718312)などがある。.

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レスラー軍団〈銀河編〉 聖戦士ロビンJr.

『レスラー軍団〈銀河編〉 聖戦士ロビンJr.』(-ぐんだんぎんがへん せいせんし- )は、東京ムービー新社(現・トムス・エンタテインメント)制作の日本のアニメ作品。1989年10月19日から1990年9月27日までテレビ東京系列で放映された。全50話。.

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ロンドン詩篇の世界図

世界図、1260年頃 ロンドン詩篇の世界図(ロンドンしへんのせかいず、、)は、大英図書館が所蔵する『詩篇』の写本に描かれた世界地図(マッパ・ムンディ)である。1260年ごろの成立年代とされる。製作者不明。縦 9.5cm の小さな地図であるが、非常に細かく描かれている。 史家によれば、の縮小版のようであるという。.

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ロンズデーライト

ンズデーライト()は六方晶系の結晶構造をもつ炭素の同素体。その結晶構造から六方晶ダイヤモンド(ろっぽうしょうダイヤモンド、)とも呼ばれる。ロンズデーライトという名称は結晶学者キャスリーン・ロンズデールに由来。.

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ローンチ・ヴィークル

ーンチ・ヴィークル(launch vehicle)またはキャリア・ロケット(carrier rocket)とは地球から宇宙空間に人工衛星や宇宙探査機などのペイロードを輸送するのに使用されるロケット。日本語では打上げ機と呼ばれることもある。ローンチ・システム(launch system)と言った場合はローンチ・ヴィークル、発射台、その他打上げに関する施設を含む(「システム」の記事も参照)。 速度が低ければ、ペイロードが地表に戻る弾道飛行(ballistic flight、あるいはsub-orbital flight)となる。一般に観測ロケットや軍事目的のミサイル等は弾道飛行をする。通常、弾道飛行は放物線であると考えることが多い。しかしそれは厳密には、地面が平らで地球の中心が十分に遠い、とした近似であり、正確には楕円軌道の一部である。そして弾道飛行における頂点は「半分以上が地球内部に潜っている楕円軌道の遠地点」である。 この遠地点の付近を、一般には地球の大気の影響が十分に薄くなった高度に取って、その前後でさらにロケットを噴射し加速し続ければ、前述の地球内部に潜っている楕円軌道における近地点がどんどん上がってゆくように軌道が変化し続ける。そして近地点も地球の大気の影響が十分に薄い高度になれば、その軌道はもはやペイロードが地球に(すぐに)戻ることはない、次に述べるような人工衛星の、軌道(orbit)となる(遠地点と近地点の高度が等しい場合が円軌道である)。なお、後述するように「軍用の飛翔体の場合は弾道ミサイルとして区別される」といった区別のしかたが一般的であって、力学的には同じ所もあれば厳然として違う所もあるのであるが、マスコミや、専門家でないマニア等による説明には、この段落で説明したような力学は、意識されていない場合が見受けられる。 ペイロードが地球周回軌道を周り続ける人工衛星の場合は、ローンチ・ヴィークルにより第一宇宙速度(理論上、海抜0 mでは約 7.9 km/s.

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ローカルヒーロー

ーカルヒーローは、日本においてテレビ番組や映画、漫画、ゲームなどを踏襲し、有志の個人や団体、企業が独自に企画制作して生まれた地方資本のキャラクターのこと。ご当地ヒーロー(ごとうちヒーロー)とも呼ばれる。.

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ロボとうさ吉

『ロボとうさ吉』は、加藤和恵の漫画作品。『月刊少年シリウス』(講談社)で連載された。スペースオペラを採用しており、少年漫画の王道を貫く作品である。全5巻。2005年7月号から連載され、2006年11月号で天王星編が完結。同年12月号から外伝『ロボとうさ吉外伝 スターゲイザー』が開始されるも第1回が掲載されただけで終了となり、単行本にも収録されていない。打ち切り作品であるため、外伝ともに未完となっている。.

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ロボこみ

『ロボこみ』は、やぎさわ景一による日本のギャグ漫画作品。『週刊少年チャンピオン』(秋田書店)にて連載された。単行本は全4巻。.

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ロックマン5 ブルースの罠!?

『ロックマン5 ブルースの罠!?』(ロックマンファイブ ブルースのわな!?、ROCKMAN 5)は、カプコンから1992年12月4日に発売されたファミリーコンピュータ(以下FC)専用のアクションゲーム。ロックマンシリーズ第5作である。後にプレイステーション(以下PS)や携帯アプリに移植された。.

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ロックマンワールド5

『ロックマンワールド5』(ロックマンワールドファイブ、ROCKMAN WORLD 5)は、1994年7月22日にカプコンから発売されたゲームボーイ用のアクションゲームである。.

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ロックマンX5

『ロックマンX5』(ロックマンエックスファイブ、ROCKMAN X5)は、2000年11月30日にカプコンから発売されたプレイステーション専用のアクションゲーム。.

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ロイヒ

イヒ()またはロイヒ海山(ロイヒかいざん、)とは、アメリカ合衆国、ハワイ島からおよそ南東沖にある活発な海底火山である。山頂は地球上最大の楯状火山であるマウナ・ロア山の中腹、海面下に位置している。「ロイヒ」とは、ハワイ語で「長い」を意味する言葉である。.

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ロス128

128()はおとめ座の方向にある小型の恒星である。ロス128の見かけの等級は11.13で、肉眼での観測は不可能である。年周視差に基づく測定では、地球からの距離は約11光年(3.38パーセク)で、地球に近い恒星の一つである。ロス128は1925年にフランク・エルモア・ロスによって発見され、翌年の1926年にカタログに登録された。.

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ロス154

154()は、いて座にある恒星である。視等級は10.495等で、肉眼での観測は不可能である。ロス154を観測するには、少なくとも口径6.5cmの望遠鏡が必要となる。地球からは約9.69光年(約2.97パーセク)離れている。ロス154は地球に近い恒星の一つとして知られる。.

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ロス614

614は、太陽系から13.3光年離れた赤色矮星の連星である。どちらも小さく暗い赤色矮星のため、地球から肉眼で見ることはできない。 連星は共通重心を16.6年で公転している。.

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ロス島

島(Ross Island)は、南極のロス海にある島。地球で最も南にある活火山・エレバス山を擁する火山島である。 島の名は、1841年にこの島を発見したイギリスの探検家ジェイムズ・クラーク・ロスにちなむ。ロス島は船舶が接岸できる南限の島で、19世紀以来南極探検の拠点とされた。アメリカ合衆国のマクマード基地が所在しており、有人島である。.

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ロゼッタ (探査機)

ッタ(, )は、欧州宇宙機関 (ESA) の彗星探査機。 2004年3月2日にフランス領ギアナからアリアン5G+ロケットを用いて打ち上げられた。2014年8月にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到着。11月12日に地表に着陸機フィラエ (Philae) を投下した。フィラエは彗星の核に着陸し、史上初の「彗星に着陸した探査機」となった。.

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ワンフー (クレーター)

ワンフー()は、月のクレーターである、ヘルツシュプルングの南西に位置する、地球からは観察できない。 直径52km、名前は中国の伝説の人物ワン・フーに由来する。.

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ワンダーウーマン

ワンダーウーマン はDCコミックスによって出版されたアメリカン・コミックスに登場するフィクションのスーパーヒーローである。このキャラクターはジャスティス・リーグの創立メンバーで、女神、アマゾン族の特使である。このキャラクターは1941年10月『オールスターコミックス』8号に初登場し、1942年1月『センセーションコミックス』1号で初めて表紙を飾った。それ以来、『ワンダーウーマン』のコミックシリーズは(1986年の短い休止を除き)現在まで刊行が続けられている。母国、島国セミスキラでの正式な肩書はヒッポリタの娘、セミスキラのプリンセス・ダイアナである。彼女は「男の世界」である外の社会に混ざって暮らす際に、ダイアナ・プリンスという市民としての身元を採用する。更にこのキャラクターは「アメイジング・アマゾン」、「スピリット・オブ・トゥルース(真実の魂)」、「セミスキラズ・チャンピオン」そして「ゴッデス・オブ・ラブ・アンド・ウォー(愛と戦争の女神)」という異名で呼ばれている。 ワンダーウーマンは心理学者で作家のアメリカ人、ウィリアム・モールトン・マーストン(ペンネームはチャールズ・モールトン)とアーティストのハリー・G・ピーターによって作られた。マーストンの恋人オリーヴ・バーンと彼の妻エリザベスは、キャラクターの風貌に対する彼のインスピレーション源であったとされているLepore, Jill, The Secret History of Wonder Woman, New York: Alfred A. Knopf, 2014.

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ワールド・ジャンプ・デー

ワールド・ジャンプ・デー(World Jump Day)とは、世界時(GMT)2006年7月20日10時39分13秒(夏時間の場合11時39分13秒、日本時間19時39分13秒)に予定されていた、「西半球で6億人の人が同時にジャンプして地球の軌道をずらし、地球温暖化をストップさせよう」という計画である。 インターネット上で行われているフラッシュモブの一つでその正確性には疑問がもたれている。.

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ワールドヒーローズ

『ワールドヒーローズ』(WORLD HEROES)は、1992年から1995年までにADK(1作目はアルファ電子)がネオジオ向けに製作した対戦型格闘ゲーム。本項ではシリーズ全4作について説明する。.

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ワールドビジネスサテライト

『ワールドビジネスサテライト』(英称:WORLD BUSINESS SATELLITE)は、テレビ東京系列を始め、BSジャパン・日経CNBCで1988年4月4日から放送されている経済情報番組である。略称は、英称の頭文字を採った「WBS」(ダブリュービーエス)放送開始当初は使っていなかった。。モノステレオ放送を実施している。.

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ワイルドアームズ トワイライトヴェノム

『ワイルドアームズ トワイライトヴェノム』(WILD ARMS〜Twilight Venom〜)は、1999年10月18日から2000年3月27日まで全22話がWOWOWで放送されたテレビアニメ。.

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ワタナベ

『ワタナベ』は、窪之内英策による漫画。これを原作とした同名のテレビドラマも放送された。.

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ヴァン・マーネン星

ヴァン・マーネン星(-せい)(ファン・マーネン星、Van Maanen's star)は、地球から14.4光年(または14.07光年)離れた白色矮星である。単独の白色矮星としては太陽系に最も近いシリウス伴星(シリウスB)は地球から8.6光年の距離に位置し、最も近くにある白色矮星であるが、シリウスAと連星系を成している。。.

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ヴァン・ヴァルフリート・エクマン

ヴァン・ヴァルフリート・エクマン (Vagn Walfrid Ekman、1874年5月3日 - 1954年3月9日)はスウェーデンの海洋物理学者。いわゆるエクマンの海流理論の提唱者として、現代海洋物理学界の最高峰と謳われた。父は海洋学者のグスタフ・エクマン スウェーデンのストックホルムに生まれ、ウプサラ大学卒業後ヴィルヘルム・ビヤークネスの指導を受けた。フラム号による北極探検の成果を整理中だったフリチョフ・ナンセンより、風吹流に及ぼす地球の自転の影響を理論的に研究してくれるようにとの依頼を受け、ビヤークネスの推薦によりこれに従事し、北氷洋で氷の流れ方が風より20~40°ほど右偏していることから、従来の海流理論に地球自転の転向力と海水の渦粘性を導入して理論値と観測値との一致を見、1905年に実測結果を説明した。これはエクマン理論の骨子となるものであった。後にノルウェーにおもむきスウェーデンに再び帰り、ルンド大学の力学および理数物理学教授となった。 エクマンの業績は海流理論のみならず海洋物理学の広い分野に及んでいる。すなわち、ナンセンとともに死水現象の理論的解明を行い、また海水圧縮率の研究を行った。これはのちにビヤークネス・サンドストレーム(Johan Sandström)によって発展され海中の質量分布と圧力に関する力学的計算になって海流の推算に大きな貢献をした。このほか比熱、風の応力、海面傾斜、傾斜流、深層流、密度流など数々の理論的研究がある。晩年は混濁流に興味を持ちこの研究を進めていた。.

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ヴァン・アレン帯

ヴァン・アレン帯の模式図 ヴァン・アレン帯の二重構造。内側の赤色の領域は陽子が多く、灰色の領域は電子が多い。 ヴァン・アレン帯(ヴァン・アレンたい、)とは、地球の磁場にとらえられた、陽子、電子からなる放射線帯。 1958年にアメリカ合衆国が人工衛星エクスプローラー1号を打ち上げ、衛星に搭載されたガイガーカウンターの観測結果より発見されたブリタニカ国際大百科事典2013小項目版「バンアレン帯」より。。名称は発見者であるアメリカの物理学者、ジェームズ・ヴァン・アレンに由来する。.

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ヴァンガード1号

ヴァンガード1号(ID: 1958-Beta 2)はアメリカ合衆国が1958年に打ち上げた人工衛星。世界で4機目の衛星であり、太陽電池パネルを利用したものとしては最初の衛星である, accessed September 24, 2007 。また、1964年の通信途絶まで交信が続き、2013年3月現在も軌道を維持しており、人類が宇宙に打ち上げ、軌道上に残っているものでは最古の物となっている。ヴァンガード計画の3段打ち上げロケットの能力、衛星に対する宇宙環境の影響、地球周回軌道上での効果等の試験のために設計された。また、ヴァンガード1号の軌道を解析することで、地球は完全な回転楕円体ではなく、南北で非対称な形状をしていることなども明らかになった。.

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ヴィンセント・ヴァレンタイン

ヴィンセント・ヴァレンタイン(Vincent Valentine)は、テレビゲーム『ファイナルファンタジーVII』に登場する架空の人物である。.

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ヴィクトール・モーリッツ・ゴルトシュミット

ヴィクトール・モーリッツ・ゴルトシュミット(Victor Moritz Goldschmidt、1888年1月27日 - 1947年3月20日)はスイス生まれの鉱物学者であり、ウラジミール・ベルナドスキーとともに、地球化学、結晶化学の創始者の1人である。 チューリッヒに生まれた。学者の家系で、1901年、父親のハインリッヒ・ゴルトシュミットがオスロ大学の化学の教授になるとノルウェーに移った。1911年、23歳でオスロ大学で変成岩の研究で学位を取得した。1912年にはノルウェー科学アカデミーからフリチョフ・ナンセン賞を受賞した。1914年、オスロ大学の鉱物学の教授となった。1929年、ゲッティンゲン大学の鉱物学の教授に迎えられた。ナチスの台頭によってユダヤ系のゴルトシュミットはドイツを去り、ノルウェー、イギリスに亡命した。戦後ノルウェーに帰国し59歳で没した。 ゴルトシュミットの業績には地球の内部構造の不均一性を説明するために Goldschmidt classification と呼ばれる、元素の化学的挙動の類似性に着目した元素の分類を行ったことや、隕石の分析と太陽スペクトルの結果から元素の宇宙存在度の推定をおこなったことなどがある。 1944年、ウォラストン・メダルを受賞した。.

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ヴェルナー・フォン・ブラウン

ヴェルナー(ヴェルンヘル)・マグヌス・マクシミリアン・フライヘル(男爵)・フォン・ブラウン(Wernher Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912年3月23日 - 1977年6月16日)は、工学者であり、ロケット技術開発の最初期における最重要指導者のひとりである。第二次世界大戦後にドイツからアメリカ合衆国に移住し、研究活動を行った。旧ソ連のセルゲイ・コロリョフと共に米ソの宇宙開発競争の代名詞的な人物である。.

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ヴェアデイロス平原国立公園

ヴェアデイロス平原国立公園(ポルトガル語:Chapada dos Veadeiros National Park)は、ブラジル・ゴイアス州にある国立公園である。約1億8000万年前に形成された平原であり、1961年1月11日に当時の大統領ジュセリーノ・クビチェックの署名により、国立公園に指定された。2001年には、エマス国立公園とともに、UNESCOの世界遺産に「セラード保護地域」として、登録された。.

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ヴォラピュク版ウィキペディア

ヴォラピュク版ウィキペディアのロゴ ヴォラピュク版ウィキペディア(Vükiped) は、人工言語「ヴォラピュク」で執筆されているウィキペディアである。2003年に開設された。2018年2月16日現在、記事数は120,919本。 2007年夏、管理者の一人がボットと呼ばれるプログラムによってヨーロッパやアメリカの自治体に関するスタブ(短い記事)を大量に自動生成したことで、記事数の上では急激な成長を遂げた。2007年6月初めには約5500記事しかなかったが、9月8日には10万記事を達成している。 記事のうち約90%が都市についてのものであり、それらの大部分が非常に短い記事である。また、ウィキペディア・プロジェクトでは「すべての言語版にあるべき項目」として百科事典に必須な項目をリスト化しているが、これらの大半(例えば地球、第二次世界大戦、ナポレオン、キリスト教、鳥、原子など)が未執筆である。一旦閉鎖しウィキメディア・インキュベーターへ移す提案も出されたが否決され今に至る。.

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ヴォルコシガン・サガ

『ヴォルコシガン・サガ』 (The Vorkosigan Saga) は、アメリカの作家ロイス・マクマスター・ビジョルドによる共通の架空宇宙における SF小説のシリーズ作品の総称。1986年から書き始められ、最新の作品は2016年に出版されている。.

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ボラシシ (小惑星)

ボラシシ (66652 Borasisi) は、キュビワノ族の太陽系外縁天体。1999年にマウナケアで発見された。 2003年4月23日にハッブル宇宙望遠鏡 (HST) を用いた観測によって衛星が発見された。2001年11月9日のHSTによる観測でも衛星の存在が示唆されていた。二つの天体はほとんど同じ大きさ(直径の比率が0.83)であるため、二重小惑星と見なすことも出来る。 2003年9月に軌道が確定し、小惑星番号66652を付された。2007年9月26日に主星はボラシシ、衛星はパブと命名された。これらはカート・ヴォネガットの小説『猫のゆりかご』に登場する架空の宗教「ボコノン教」において、それぞれ太陽と月を意味する言葉に由来する。『ボコノンの書』によると〈パブ〉は〈ボラシシ〉に抱かれて地球やその他の惑星を生んだという。ただし、『ボコノンの書』にはそれらは〈フォーマ〉(嘘っぱち)だとも書かれている。.

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ボンバーマン

『ボンバーマン』 (Bomberman) は、ハドソンのアクションゲームのシリーズ作品。 株式会社ハドソンは2012年にコナミデジタルエンタテインメント (KDE) に吸収合併され、以降同社が著作権を保有している。(過去の歴史は下記を参照).

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ボンドアルベド

ボンドアルベド(Bond albedo)は、天体に入射した電磁波のうち、反射して宇宙空間に散乱した割合である。提案したジョージ・フィリップス・ボンドにちなんで名付けられた。 ボンドアルベドは、全ての波長、全ての位相角を合計するため、天体がどれだけのエネルギーを吸収したのかを決定するために必要となる量である。また、天体の平衡温度の決定にも用いられる。 太陽系外の天体は、地球からは非常に低い位相角で観測されるため、天体の信頼できるボンドアルベドのデータは、探査機からしか得られない。.

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ヌーナ大陸

ヌーナ大陸(ヌーナたいりく、NeunaまたはNena)は、プレートテクトニクスにおいて、約19億年前に誕生したと考えられている超大陸。地球上に出現した最初の超大陸であったと考えられている。現在のグリーンランドを含む北アメリカ大陸の主要部分と、スカンジナビア半島を中心とするヨーロッパ大陸の一部に相当する(もっと広い範囲を含むとする説もある)。 ローレンシア大陸とも呼ばれていたが、ローラシア大陸と混同されやすいため、North Europe and North American の頭文字をとったヌーナという言葉が使われる。ローレンシア大陸はヌーナ大陸の一部とも考えられる。.

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ボボボーボ・ボーボボ

『ボボボーボ・ボーボボ』は、澤井啓夫による日本のギャグ漫画作品。2000年に『赤マルジャンプ』・『週刊少年ジャンプ』(いずれも集英社)等に読切で掲載した後、2001年12号から2007年31号まで『週刊少年ジャンプ』に連載された。略称は「ボーボボ」。独自の作風で人気を博し、単行本の累計発行部数は全28巻で700万部を突破している。また、アニメ化、ゲーム化、コナミよりカードゲーム化もされている。第2部(2006年3号より)からは、タイトルを『真説ボボボーボ・ボーボボ』に改名した。.

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ヌト (小惑星)

ヌト (306367 Nut) とは、アポロ群に属する地球近傍天体の1つ。仮符号5025 P-L。 名前は古代エジプト神話の天空神、ヌトに因んで命名された。 近日点は金星軌道、遠日点は火星軌道をまたぎ木星軌道付近に達するため、潜在的にこれらの惑星との衝突の危険性がある。近年でそれぞれの惑星に最も接近するのは、地球には2052年11月21日に1180万km(0.0791AU)、金星には2000年6月28日に644万km(0.0431AU)、木星には2128年2月14日に2.49億km(1.6622AU)まで接近する。変わった対象に、小惑星帯で最大の小惑星であるパラスがあり、2104年10月15日に747万km(0.0500AU)まで接近する。.

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ボイジャー1号

ボイジャー1号(Voyager 1)は、1977年に打ち上げられた、太陽圏外を飛行中のNASAの無人宇宙探査機である。.

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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 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).

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ボイジャー計画

ボイジャー計画(ボイジャーけいかく、Voyager program)は、アメリカ航空宇宙局(NASA)による太陽系の外惑星および太陽系外の探査計画である。2機の無人惑星探査機ボイジャー(Voyager)を用いた探査計画であり、1977年に打ち上げられた。惑星配置の関係により、木星・土星・天王星・海王星を連続的に探査することが可能であった機会を利用して打ち上げられている。1号・2号とも外惑星の鮮明な映像撮影に成功し、新衛星など多数の発見に貢献した。 2機の探査機の仕様は双方とも重量721.9kg、出力420Wとほぼ同じであるが、2号がより容量の大きい電源を搭載している。当初の予定では打ち上げられる探査機の名称はマリナー11号・12号だった。.

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ボギー THE GREAT

『ボギー THE GREAT』(ボギー ザ グレイト)は、宮下あきらによる日本の漫画作品。『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて、1983年52号から1984年30号まで連載された。単行本は全4巻。.

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ボクら星屑のダンス

『ボクら星屑のダンス』(ボクらほしくずのダンス)は、佐倉淳一による日本の推理小説。 2010年、第30回横溝正史ミステリ大賞でテレビ東京賞を受賞。2011年、高橋克実主演でテレビドラマ化され、テレビ東京・BSジャパンで放映された。.

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ボストーク3号

ボストーク3号(ボストーク3ごう)はソビエト宇宙計画のミッションのひとつ。 ボストーク3号は1962年8月11日、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。また、一日置いて4号も発射された。これら二台の宇宙船の計画は同じ時間帯に軌道上に二つの有人宇宙機があること、また、ランデブーすることを目標にした。この機会にソ連の管制官はこの種の飛行をどう管理するかを覚えた。 ボストーク3号のクルーはアンドリアン・グリゴリビッチ・ニコラエフ。 彼はボストーク4号のカプセルが彼の近くの軌道に入ってきたとき、それを発見、その位置を報告し、宇宙空間では初めて4号側のカプセルと通信機経由でコミュニケーションをとった。また、この宇宙機は軌道上から初めてカラー映像で地球を撮影した。.

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トム・パリス

トーマス・ユージン・パリス(Thomas Eugene Paris)は、『スタートレック:ヴォイジャー』(通称VOY)に登場する人物の一人。通称トム・パリスまたはパリス。ロバート・ダンカン・マクニール(Robert Duncan McNeill)が演じた。日本語版の吹き替えは森川智之。.

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トランスモーファー -人類最終戦争-

『トランスモーファー -人類最終戦争-』( - じんるいさいしゅうせんそう、原題: Transmorphers)は、2007年にアメリカ合衆国で制作され、オリジナルDVD作品としてリリースされたSF映画。リー・スコット監督、マシュー・ウォルフ主演。ストーリーなどに映画『トランスフォーマー』の影響を強く受けた作品で、モックバスター(模倣映画)とみなされている。.

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トランスフォーマー ギャラクシーフォース

『トランスフォーマー ギャラクシーフォース』は、トランスフォーマーシリーズのテレビアニメ作品。ロボットのみ3DCGで製作されている。2005年1月8日から同年12月31日まで、テレビ愛知製作・テレビ東京系列にて放送。米国では『TRANSFORMERS ENERGON(トランスフォーマー スーパーリンク)』の続編に当たり、2005年7月2日から2006年10月2日まで『TRANSFORMERS CYBERTRON』というタイトルでカートゥーン ネットワークで放送された。略称は「ギャラフォ」、もしくは「GF」。.

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トランスフォーマー シャッタード・グラス

『トランスフォーマー シャッタード・グラス』(Transformers Shattered Glass)は、アメリカの公式トランスフォーマーファンクラブTCC(The Official Transformers Collectors' Club)及びトランスフォーマーファンイベントボットコン(Botcon)で展開されるトランスフォーマーシリーズ『タイムライン/Timelines』のうちの一部。 「鏡写しの世界(mirror universe)」がテーマであった2008年開催の第21回ボットコンでアメコミ『Transformers:Shattered Glass』が発表された他、限定玩具として発売された6体のトランスフォーマー(セット販売)が登場して以降玩具も随時発表している。日本では2012年9月にe-hobby限定でG1版玩具のリカラーで「SGサウンドウェーブ vs SGブラスター」がリリースされることが発表された。 2013年1月現在、アメコミの他にTCC公式ホームページの会員専用コンテンツ(有料)で4本の英語小説が公開されている。 なお、シャッタード・グラスの世界は『タイムライン』シリーズの一部分のため、本作のキャラクターは『シャッタード・グラス』と銘打たれた作品の他、『タイムライン』シリーズの様々な所で登場する。 現在、日本での展開は大々的には行われていない為、本文ではTCCでの記載及び玩具のテックススペックを基準とする。.

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トランスフォーマー/リベンジ

『トランスフォーマー/リベンジ』(原題: Transformers: Revenge of the Fallen)は、2009年のアメリカ映画。2007年の映画『トランスフォーマー』の続編である。 日本版のキャッチコピーは「リベンジが始まる…」「新たなる「変身」(トランスフォーム)はリベンジから始まる。」「人類よ、覚悟しろ!!」「世界を繋ぐ 世界が変わる(玩具版)」。.

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トライデント山

トライデント山(トライデントさん、)とは、地球上の山であり、北アメリカ大陸と南極大陸とに、それぞれ1つずつ存在する。3つ又の槍(銛)としてトライデントは有名だが、いずれのトライデント山も、3つの頂が命名に関係している。.

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トリトンの大気

トリトンの大気(Atmosphere of Triton)は、トリトンの上空800kmまで広がっている。組成はタイタンの大気や地球の大気と同様に主に窒素である。地表での気圧はわずか14マイクロバールであり、地球の約7万分の1である。もともとトリトンは厚い大気を持つと考えられており、1989年に接近したボイジャー2号によって観測された。その後の観測で、温度が上昇していることが示されている。.

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トリビアの泉 〜素晴らしきムダ知識〜

『トリビアの泉 〜素晴らしきムダ知識〜』(トリビアのいずみ 〜すばらしきムダちしき〜)とは、フジテレビ系列で2002年から2012年の10年間にかけて放送されていた、世の中における雑学を紹介するバラエティ番組である。2002年10月8日から2003年3月18日までは毎週火曜日 1:40 - 2:10(月曜深夜、JST)に放送されて、以後はゴールデンタイム・プライムタイムに昇格され、2003年7月2日から2006年9月27日までは毎週水曜日 21:00 - 21:54(JST)に放送されていた。2006年9月27日で約4年間のレギュラー放送を終了した。2007年以降からは特別番組として不定期放送されていたが、2013年以降は放送されていない。字幕放送、音声多重放送(副音声解説)、2010年のスペシャル放送からはハイビジョン制作が実施されていた。 通称は『トリビア』『トリビアの泉』。.

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トリニティ実験

トリニティ実験(トリニティじっけん、Trinity)とは、1945年7月16日にアメリカ合衆国で行なわれた人類最初の核実験である。 この実験はアメリカ・ニューメキシコ州ソコロの南東48km(北緯33.675度、西経106.475度)の地点で行なわれた。実験場は現在ではアラモゴードに本部を持つアメリカ陸軍ホワイトサンズ・ミサイル実験場の一部となっている。トリニティ実験は爆縮型プルトニウム原子爆弾の爆発実験で、同型の爆弾『ファットマン』が、後に日本の長崎県長崎市に投下された。この実験による核爆発は、約20ktのTNTの爆発と同規模のもので、この核実験を以ってしばしば「核の時代」の幕開けとされる。.

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トリニティ・ブラッド

『トリニティ・ブラッド』は、吉田直のライトノベル。イラストはTHORES柴本。略称は「トリブラ」。.

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トリコ

『トリコ』は、島袋光年による日本の漫画作品。『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて2008年25号から2016年51号まで連載された。.

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トルネ谷

トルネ谷(トルネたに)はスウェーデンとフィンランドの国境付近にある谷。 ボスニア湾の中に流れるトルネ川にちなんで命名された。トルネ谷に接している都市には、ハパランダ、トルニオ、ユリトーニオ・オウミ、パジャラなどがある。これらの都市群をトルネダーレン(Tornedalen)と言う。 川の浸食作用によって谷は非常に大きくなっている。.

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トルニオ

トルニオ(Tornio、Torneå、北部サーミ語: Duortnus)は、フィンランドのラップランドにある町、およびそれを中心とする基礎自治体。後者の面積は1348.55km2で、このうち161.59km2が水域である。人口密度は18.98人/km2、人口は2万2525人(2013年8月31日)。スウェーデンのハパランダ(フィンランド名はハーパランタ)と隣接する。.

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トレーズ・クシュリナーダ

トレーズ・クシュリナーダ(Treize Khushrenada)は、日本のアニメ『新機動戦記ガンダムW』に登場する架空の人物。担当声優は置鮎龍太郎。.

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トロヤ群

トロヤ群(トロヤぐん、英語:Trojan asteroid)は、惑星の公転軌道上の、太陽から見てその惑星に対して60度前方あるいは60度後方、すなわちラグランジュ点L4・L5付近を運動する小惑星のグループである。 単に「トロヤ群」という場合は通常「木星のトロヤ群」を意味する。(詳細は上記項目を参照。本項は簡単に記すだけにする。).

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トロヤ衛星

トロヤ衛星(英語:Trojan moon)は、ある惑星を周る衛星群のうち、惑星と大きな衛星とが作るラグランジュ点のL4またはL5の位置を占める衛星。トロヤ衛星は、大きな衛星が惑星の周りを公転する軌道上にあり、中央の惑星から見て大きな衛星から60度先行した位置と60度追従する位置にある。トロヤという名称は、トロヤ群という小惑星の集団(木星が太陽を周る公転軌道上のL4およびL5の位置に散在する)の名からの類推によりつけられたものである。 現在、太陽系内では4つのトロヤ衛星が知られており、すべて土星の周囲を周っている。テレストとカリプソは、土星の5番目に大きな衛星テティスと同一軌道上にあり、ヘレネとポリデウケスは土星の4番目に大きな衛星ディオネと軌道を共にする。これらの衛星はラグランジュ点の周りを方位角方向に動き回る。ポリュデウケスが最もずれが大きく、土星-ディオネ系のL5から最大で32度離れる。テティスやディオネはラグランジュ点に引き連れている衛星たちよりもずっと質量が大きく、土星はこの2つの衛星よりもさらにずっと大きい。このためにこれら全体の系は安定になっている。 地球-月系においてもトロヤ衛星に対する探索が行われてきたが、若干の塵(コーディレフスキー雲)があると推定されるものの、衛星と呼べるものは発見されていない。.

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トーマス・シー

トーマス・シー トーマス・ジェファーソン・ジャクソン・シー(Thomas Jefferson Jackson See 、1866年2月19日 - 1962年7月4日) はアメリカ合衆国の天文学者である。ローウェル天文台で南天の2重星の星表を作成するなどの業績があり、当時一般市民の人気の高い天文学者となったが現在は忘れられた学者となっている。 ミズーリ州モントゴメリータウン近郊で生まれた。ミズーリ大学、ベルリン大学で学び、ヤーキス天文台の立ち上げに加わり、ローウェル天文台で南半球の2重星のカタログ作成などで働いた。1899年からアメリカ海軍天文台および、アメリカ海軍大学、メア・アイランド海軍工廠(カリフォルニア州)の観測所で働いた。 当時アメリカで最も有名な天文学者となったが、その非妥協的な言動から、いろいろな分野での学説は専門家からは無視され、忘れられた存在となった。1880年代に、冥王星の外側に「オセアヌス」など3つの外惑星の存在を予想したことが記録に残っている。 メア・アイランド海軍工廠での観測から、月は地球の重力で捕獲されたという捕獲説を提唱したことで知られる。しかし、月の捕獲原因として「抵抗物質」なるものを提唱したがそれ自体の存在は証明できなかったこと、また月の様な巨大天体を地球が捕獲できるか疑問視されたことから後に否定された。 Category:アメリカ合衆国の天文学者 Category:ミズーリ州の人物 Category:1866年生 Category:1962年没 Category:天文学に関する記事.

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トーラス

初等幾何学におけるトーラス(torus, 複数形: tori)、円環面、輪環面は、円周を回転して得られる回転面である。 いくつかの文脈では、二つの単位円周の直積集合 (に適当な構造を入れたもの)を「トーラス」と定義する。特に、位相幾何学における「トーラス」は、直積位相を備えた に同相な図形の総称として用いられ、 の(コンパクト二次元多様体)として特徴づけられる。このようなトーラスは三次元ユークリッド空間 に位相的に埋め込めるが、各生成円をそれぞれ別の平面 に埋め込んで、それら埋め込みを保つような直積空間としての「トーラス」をユークリッド空間に埋め込むことは では不可能で、 で考える必要がある。これは と呼ばれる、四次元空間内の曲面を成す。 混同すべきでない関連の深い図形として、トーラスに囲まれた領域(三次元図形)すなわち「中身の詰まったトーラス」(solid torus) を、トーラス体、輪環体、円環体などと(対してもとのトーラスをトーラス面 (toroid) と)呼ぶこともある。また、中身の詰まったトーラスを単に「トーラス」(toroid) と呼ぶ場合があるので注意が必要である。また、同様に「円環」などと呼ばれる別の図形アニュラス(annulus、環帯)とも混同してはならない。.

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トーキョーN◎VA

トーキョーN◎VA(トーキョーノヴァ)は、鈴吹太郎とファーイースト・アミューズメント・リサーチ(F.E.A.R.)が製作した近未来SF物のテーブルトークRPG(TRPG)のシリーズ名。現在、ルールの第5版にあたる『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』がエンターブレインより書籍版にて発売されている。 トーキョーN◎VAという言葉は、ゲームタイトルでもあると同時に、このゲームの主要な舞台となる都市「東京都新星市」の通称も示している。本稿では混同を避けるために、ゲーム名としてのトーキョーN◎VAを表す時は『』で括る形とする。.

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トータル・リコール

『トータル・リコール』(原題: Total Recall)は、1990年のアメリカ映画。 フィリップ・K・ディックが1966年に発表した小説『追憶売ります』(We Can Remember It for You Wholesale)を映画化したSF映画である。ただし原作は数十ページ程度の短編であり、映画化に際してかなり多くのシーン(特にアクション・シーン)が追加されている。 第63回アカデミー賞では特別業績賞(視覚効果賞)を受賞した。音響効果賞、録音賞にもノミネートされた。.

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トータティス (小惑星)

トータティス (4179 Toutatis) は、アポロ群とアリンダ族に属する小惑星である。火星軌道と木星軌道の間から地球軌道の内側まで楕円軌道を描いて公転している。.

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トゥヴォック

トゥヴォック (Tuvok) は、『スタートレック:ヴォイジャー』に登場する人物の一人。地球から約7万光年も離れたデルタ宇宙域にとばされたU.S.S.ヴォイジャーの保安部長として活躍した(俳優:ティム・ラス/吹替え:青山穣)。.

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トゥールスチャ

トゥールスチャ(英:Tulzscha)はクトゥルフ神話に登場する架空の神性。.

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ヘラクレスの塔

ヘラクレスの塔(ヘラクレスのとう、ガリシア語・スペイン語共にTorre de Hércules)またはエルクレスの塔(エルクレスのとう)は、スペイン・ガリシア州のア・コルーニャ県の県都ア・コルーニャの中心部から2.4キロメートル離れた半島に建つローマ建築の灯台である。海抜57メートルの丘に建つこの塔は55メートルの高さがあり、スペインにおいて (62m) についで高い灯台である。灯台からは北大西洋を一望することができる。20世紀まではブリガンティウムの塔 (Farum Brigantium) の名で知られていた。 1791年に改築工事が施されたものの、ローマ時代に建築されてから既に約1,900年が経過しているにも関わらず、ヘラクレスの塔は21世紀になった今もなお現役の灯台として利用されている。2009年6月27日、UNESCOの世界遺産に登録されたhttp://whc.unesco.org/en/list/1312。.

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ヘリック共和国

ヘリック共和国(ヘリックきょうわこく)は、玩具シリーズ「ゾイド」に登場する惑星Ziに在る架空国家。首都は中央大陸北東部にあるヘリックシティ。.

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ヘリウム

ヘリウム (新ラテン語: helium, helium )は、原子番号 2、原子量 4.00260、元素記号 He の元素である。 無色、無臭、無味、無毒(酸欠を除く)で最も軽い希ガス元素である。すべての元素の中で最も沸点が低く、加圧下でしか固体にならない。ヘリウムは不活性の単原子ガスとして存在する。また、存在量は水素に次いで宇宙で2番目に多い。ヘリウムは地球の大気の 0.0005 % を占め、鉱物やミネラルウォーターの中にも溶け込んでいる。天然ガスと共に豊富に産出し、気球や小型飛行船のとして用いられたり、液体ヘリウムを超伝導用の低温素材としたり、大深度へ潜る際の呼吸ガスとして用いられている。.

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ヘリウム3

ヘリウム3(ヘリウムさん)は、ヘリウムの同位体である。 ヘリウム3(He)の原子核は、陽子2個と中性子1個からなり、通常のヘリウム原子より軽い安定同位体である。ヘリウム3は核融合のD-D反応、陽子-陽子連鎖反応の際に発生する。また三重水素の娘核種であり、Hのベータ崩壊により生成する。.

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ヘルクレス座デルタ星

ヘルクレス座δ星 (ヘルクレスざデルタせい、δ Herculis / δ Her) は、ヘルクレス座の恒星で3等星。.

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ヘルクレス座アルファ星

ヘルクレス座α星は、ヘルクレス座の恒星で3等星。.

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ヘルクレス座オメガ星

ヘルクレス座ω星 (ヘルクレスざオメガせい、ω Herculis / ω Her) は、ヘルクレス座の恒星で5等星。.

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ヘボット!

『ヘボット!』(HEYBOT!)は、2016年9月18日から2017年9月24日までメ〜テレ・テレビ朝日系列にて、毎週日曜7:00 - 7:30(JST)に放送された、日本のテレビアニメ作品である。.

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ヘイローシリーズの年表

ヘイローシリーズの年表(ヘイローシリーズのねんぴょう)では、マイクロソフトのファーストパーソン・シューティングであるHALOシリーズにおける架空の出来事を年表形式に掲載する。この世界の出来事は現実の時間軸に沿って展開する設定になっており、以下の年代表記は西暦である。.

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ヘクター'87

『ヘクター'87』(ヘクターはちじゅうなな、HECTOR'87)は、ハドソンが1987年7月16日に発売した、ファミリーコンピュータ用シューティングゲームである。 海外版のタイトルは『Starship Hector』(スターシップ・ヘクター)。.

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ヘス望遠鏡

ヘス望遠鏡(英:HESS telescope)は、地球の大気にガンマ線が衝突した場合に発生するチェレンコフ光を観測するガンマ線望遠鏡。アフリカ南西部のナミビアに設置。チェレンコフ光を集める集光鏡は四基で、60cmの鏡382枚を並べて一基あたり108平方メートルの集光面積を持っている。2002年観測開始。 HESSとは(High Energy Stereoscopic System)の略であるが、1912年に宇宙線を発見し、後にノーベル物理学賞を受賞した物理学者ヴィクトール・フランツ・ヘスにもちなんでいる。ドイツ、フランス、イギリスなどヨーロッパの数カ国にある大学や研究所によって共同設置、運営がなされている。 Category:望遠鏡.

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ブラボー!ムッシュ・ルモンド(地球讃歌)

ブラボー ! ムッシュ・ルモンド (地球賛歌) (Bravo Monsieur Le Monde) は、フランスのシャンソンである。.

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ブラック・ジャック (架空の人物)

ブラック・ジャックは、手塚治虫の漫画『ブラック・ジャック』に登場する架空の人物・医師 (無免許)。.

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ブラックウィドー

ブラックウィドー(Blackarachnia) は、アニメ『トランスフォーマー』シリーズの登場キャラクターで、架空の女性ロボットである。.

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ブライアン・メイ

ブライアン・ハロルド・メイ(Brian Harold May CBE, 1947年7月19日 - )は、イギリスのミュージシャン、また天文学者(天体物理学博士)。ロックバンド・クイーンのギタリストであり、自作のギター「レッド・スペシャル」とピックの代わりに使用する硬貨により独特の音色を奏でるギタリストとして有名である。また自作の曲ではリード・ヴォーカルを取ることもある。ミドルセックス州の出身。 『ローリング・ストーン』の選ぶ「歴史上最も偉大な100人のギタリスト」において第39位、2011年の改訂版では第26位。 また熱心な動物愛護運動家でもある。 大英帝国勲章も授与されている。.

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ブラジルサットA1

ブラジルサットA1(BrasilSat A1)はブラジルの通信衛星。がヒューズ社の衛星バスを利用して製造し、エンブラテルが運用を行った。2002年3月に運用が終了され、墓場軌道へ移動された。.

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ブルーアース

ブルーアー.

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ブレードランナー

『ブレードランナー』(原題:)は、1982年公開のアメリカ映画。フィリップ・K・ディックのSF小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を原作としている。.

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ブーメラン星雲

ブーメラン星雲(Boomerang Nebula)は、ケンタウルス座の方向に地球から5000光年離れた位置にある原始惑星状星雲である。既に観測された自然な状態の宇宙空間の中で最も低温になっている場所でもある。.

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ブダ (インド神話)

ブダ(बुध Budha)は、インド神話の水星の神またはリシ。.

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プラネットライカ

プラネットライカ(PLANET LAIKA)は、株式会社エニックス(現スクウェア・エニックス)が1999年10月21日に発売したプレイステーション専用ゲームソフト(ロールプレイングゲーム)。本作は、「クーロンズゲート」(SME発売)の制作に携わった是空が企画を担当した。.

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プラネットアース

『プラネットアース』(英題:Planet Earth)は、イギリスのBBCによる自然ドキュメンタリーシリーズ。日本のNHK、アメリカ合衆国のディスカバリーチャンネルとの共同制作番組である。本記事では、2016年末開始の続編『プラネットアースII』についても記述する。 番組内の映像の全てがHDカメラによって収録され、全11集(各50分)より構成される。日本では「NHKスペシャル」にて2006年5月 - 2007年2月に順次放送された。 第59回プライムタイム・エミー賞では7部門で候補になり、ノンフィクション・シリーズ部門の作品賞を含む全4部門で受賞した。2007年には同じ映像を使ったものが映画『アース』(英独共同制作)として公開されている。.

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プラネタリー・リソーシズ

プラネタリー・リソーシズ()は、将来のを目的とするアメリカ合衆国の企業である。2010年の設立当初は Arkyd Astronautics という社名であったが、2012年に現在の名称へと変更された。.

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プラネタリー波

プラネタリー波(プラネタリーは)とは、偏西風の波動のうちの1つである。 偏西風は南北に波打ちながら流れているが、そこには規模の違いで分けられる3つの波が存在している。最も規模が大きいのがこのプラネタリー波であり、惑星規模である。次に大きいのが総観規模の傾圧不安定波である。さらに小さいものは中小規模擾乱に伴う波であり、これは天気図上で確認することは不可能である。 このプラネタリー波は、主に大規模山脈(ヒマラヤ山脈など)、大陸と海洋の温度差などから発生する。このため、停滞性の波でありほとんど動かない。また、大規模山脈や大陸がほとんどない南半球ではほとんど発達しない。 波長は10,000km以上あり、地球を1周する間に2~3回ほど波打つ。 Category:風.

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プラネタリウム

ドーム内部中央に設置されたプラネタリウム本体 プラネタリウム施設の外観。ベラルーシ、ミンスク プラネタリウム(planetarium)は、投影機から発した光をドーム状の天井の内側に設置された曲面スクリーンに映し出すことで星の像およびその運動を再現する設備あるいは施設を指す。プラネタリューム、プラネタリュウム、天象儀(てんしょうぎ)ともいう。プラネと略すこともある。 惑星(planet)に由来する言葉であるが、惑星のみならず恒星を含む星空全体とその運動を再現する。また、地球上の任意の場所・時代の星空を投影したり、曲面スクリーンに投影されることを前提に撮影された映画を上映したりするなど、様々な機能を持つ。公的な機関が天文台、あるいは、科学館や博物館に併置する例がしばしば見られるが、民間企業が集客の目玉として商業施設に設置する例もある。.

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プランク (人工衛星)

プランク (Planck) は、宇宙背景放射を観測するための高感度・高分解能の観測装置を備えた宇宙望遠鏡である。ESAで2000年に3番目の中規模計画として計画された。当初はCOBRAS/SAMBAと呼ばれていたが、後にノーベル物理学賞を受賞したドイツのマックス・プランクにちなんで改名された。 NASAのWMAP探査機が広視野・低感度であるのに対し、プランクは対照的である。相補的な成果や宇宙創生期の解明が期待される。 プランクは、2009年5月14日にアリアン5でハーシェル宇宙望遠鏡と共に打ちあげられ、7月にはL2点に投入された。2010年2月には2回目の全天サーベイを開始した。 2013年3月21日に、全天の宇宙背景放射マップが公開された。NASAのWMAPが観測したデータよりも高精度な宇宙背景放射マップが完成し、宇宙の年齢もこれまでよりやや古い約138億年であることが確認された。 2012年1月14日、2つの観測装置のうちの高周波数装置 (HFI) が冷却用の液体ヘリウム枯渇のため観測を終了した。以降は低周波数装置 (LFI) のみで観測を続けていた 。LFIによる観測も2013年10月3日に終了し、10月9日にはスラスタを噴射してL2点からの移動を開始し、10月23日に送信機を停止して運用を終えた。プランクは、運用終了までにHFIとLFIの双方を使っての全天サーベイを5回実施した 。.

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プラットフォーム (地質学)

>65 Ma プラットフォーム()は、構造地質学における大陸地殻の分類に関する用語であり、地形学的に台地 (plateau) に分類される地域のうち、地球の初期に火成岩と変成岩が一体化してできた基盤岩が、ほぼ平坦または緩やかに傾斜した、主に堆積岩からなる、被覆物によって覆われた地域を指す。プラットフォーム、楯状地および露出した基盤岩がクラトンを構成している。 楯状地は、相対的にやや突出したプラットフォームの一部分が、侵食により堆積性の被覆を剥ぎ取られ、クラトンの基盤岩が露出した地域と考えられている。 なお、プラットフォームの和訳語として、「台地」が当てられる場合があるが、これは、火山性台地や堆積性台地を含む、地形学的な用語であり、英語などが持つクラトンの地表露出面を指す意味が現れない困難がある。このため、楯状地との対応で「卓状地」という用語が高等学校の検定教科書では用いられている。.

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プラトン (クレーター)

プラトン (Plato) は、月の表側にある巨大なクレーターであり、雨の海の北東の沿岸に位置する。ソクラテスの弟子で、地球は惑星と恒星に取り巻かれた球体であると考えた古代ギリシアの有名な哲学者、プラトンにちなんで名づけられた。 プラトンはアルプス山脈の西端に位置し、岩だらけの荒れた地形に周囲を囲まれている。プラトンのすぐ南には雨の海が、プラトンの北には氷の海が広がっており、プラトンの南方、雨の海の上にはテネリッフェ山脈がそびえている。プラトンの北東にはプラトン峡谷と呼ばれる複数の深い谷が走っており、プラトンとアルプス山脈とを隔てている。 プラトンは約30億年前に形成された壁平原であり、雨の海よりも若いクレーターである。プラトンの周壁は不規則な形状をしており、プラトンの底面から最高で2キロメートルの高さがある。プラトンは高い周壁を持っているため、太陽が低い位置にあるときにはプラトンの底面のほとんどが周壁の陰に隠れてしまう。周壁の内側は過度な急斜面であり、西側の周壁の一部は三角形状に崩落している。プラトンの周壁はきれいな円形をしているが、高緯度に位置するため、地球から観察すると東西方向に長い楕円形に見える。 プラトンの底面は滑らかであり、中心丘は存在しない。底面のアルベドは、他のクレーターよりも低く、周囲に比べて暗い色をしている。底面に目立ったクレーターは存在せず、微小クレーターがわずかに散在している程度である。.

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プラアムジス

プラアムジス(Praamžius)は、で言及される神。ペルクナスやパトリムパスほどの明確な特徴を有していない、二次的な神々のカテゴリーに分類されている。.

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プラズマ

プラズマ(英: plasma)は固体・液体・気体に続く物質の第4の状態R.

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プラズマ圏

プラズマ圏(Plasmasphere)は、低エネルギー(低温)のプラズマから構成される地球の磁気圏の内側の領域である。電離圏の外側に位置する。プラズマ圏の外側の境界は、プラズマ圏界面として知られ、プラズマ密度が1桁落ちることで定義される。 プラズマ圏は、1963年に超長波のホイスラー波のデータの分析からドン・カーペンターが発見した。 伝統的に、プラズマ圏は、粒子の運動が全体的に地磁気に支配され、そのため地球と共回転する秩序だった冷たいプラズマと考えられてきた。一方、近年の人工衛星の観測により、プラズマ密度の不規則性が存在することやプラズマ圏は常に地球と共回転している訳ではないことが明らかとなってきた。.

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プリミティブリンク

『プリミティブリンク』 (PRIMITIVE LINK) は、2007年2月2日にPurple softwareから発売された、18禁恋愛アドベンチャーゲームである。 Purple社内(スタッフ日記など)での略称は「プリリン」である。.

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プリキュアシリーズ

プリキュアシリーズは、朝日放送→朝日放送テレビ(ABCテレビ)、ABCアニメーション、アサツー ディ・ケイ(ADK)、東映アニメーションの制作により、テレビ朝日系列で2004年(平成16年)から放送されている日本の女児向けアニメシリーズである。.

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プリズマ (人工衛星)

プリズマ(Prisma)はスウェーデン宇宙公社による人工衛星プロジェクト。2機の小型衛星、マンゴ(Mango)とタンゴ(Tango)から成り、主な目的はフォーメーション飛行やランデブーなどの技術を試験することである 。 2010年6月15日、PICARDと共にロシアのヤースヌイ宇宙基地からドニエプル-1によって打ち上げられた。 2010年8月11日17時51分(UTC)、高度約800kmで2機の分離に成功した。2011年春まで軌道上での試験が行われる予定。.

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プルームテクトニクス

核。プルームテクトニクスでは外部・内部マントルにおける変動を扱う。 プルームテクトニクス (plume tectonics) は、1990年代以降の地球物理学の新しい学説。マントル内の大規模な対流運動をプルーム (plume) と呼び、この変動を検討するため、プルームテクトニクスと命名された。 プレートテクトニクス理論が地球の表面に存在するプレート(厚さ約100km)の変動(テクトニクス)を扱うのに対し、この説では深さ2,900kmに達するマントル全体の動きを検討する。日本の深尾良夫(元東京大学地震研究所)や丸山茂徳(東京工業大学地球生命研究所)が提唱している。.

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プレート

1:地殻、2:マントル、3a:外核、3b:内核、4:リソスフェア(≒'''プレート''')、5:アセノスフェア 地球の断面構造。組成、鉱物相、力学性質から分類。 プレート(tectonic plate)は、地球の表面を覆う、十数枚の厚さ100kmほどの岩盤のこと。リソスフェア(岩石圏)とほぼ同じで、地殻とマントルの最上部を合わせたもの。.

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プレートテクトニクス

プレートテクトニクス()は、プレート理論ともいい、1960年代後半以降に発展した地球科学の学説。地球の表面が、右図に示したような何枚かの固い岩盤(「プレート」と呼ぶ)で構成されており、このプレートが、海溝に沈み込む事による重みが移動する主な力になり、対流するマントルに乗って互いに動いていると説明される。.

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プレデター (架空の生物)

プレデター (Predator, Yautja, Hish)は、映画『プレデター』シリーズ、および『エイリアンVSプレデター』シリーズに登場する架空の異星人、地球外生命体。同系作のコミック、小説、ゲーム等にも登場した。なお、Yautja、Hishはコミック版で登場する半公式的な種族名称である。.

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プロメテウス (映画)

『プロメテウス』(Prometheus)は、リドリー・スコット監督による2012年公開のSF映画である。 当初、同監督の『エイリアン』(1979年)の前日譚として企画されたが、後にその見解の確定性を弱める発言がなされるようになった。撮影は2011年3月に開始された。フランス(2012年5月30日)、イギリス(同年6月1日)などで先行公開された後、アメリカでは20世紀フォックスの配給によって2012年6月8日に公開、日本では同年8月24日にPG12指定作品として公開された。.

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プロトケラトプス

プロトケラトプス (Protoceratops) は:白亜紀後期のカンパニア期(約8500万~7700万年前) 、モンゴル周辺に生息していた草食恐竜。.

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プロキシマ・ケンタウリb

プロキシマ・ケンタウリb (Proxima Centauri b)、またはプロキシマb (Proxima b) は、太陽に最も近い恒星である赤色矮星プロキシマ・ケンタウリのハビタブルゾーンに存在すると考えられている太陽系外惑星である。地球からの距離は約4.2光年(1.3パーセク、40兆km)、ケンタウルス座の方角に位置しており、2016年現在知られている太陽系外惑星の中では最も太陽系に近い天体である。生命が存在する可能性から注目を集めているが、サイズが近い他の太陽系外惑星と比べて特別条件が良いわけではない。 ただし、正確な評価のためには惑星の物理的特性に関するより多くの情報が必要である。 プロキシマ・ケンタウリbの発見は、2016年8月にヨーロッパ南天天文台によりアナウンスされた。惑星の発見には主星のスペクトル線の周期的なドップラーシフトから惑星の存在を探る視線速度法が用いられた。主星の視線速度は、毎秒約2mほどである。 プロキシマ・ケンタウリbは地球に極めて近いことから、数世紀以内という太陽系外惑星としては比較的現実的な期間で探査が可能であり、研究者らによりブレークスルー・スターショット計画といった無人探査が提案されている。.

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プロジェクト・セルポ

プロジェクト・セルポ(Project Serpo)は、1960年代にアメリカ合衆国政府が秘密裏に行ったとUFO研究家らが嫌疑を掛けている極秘計画の名称で、レティクル座ゼータ連星系の惑星セルポへ、アメリカ軍人12名を交換留学に出したというプロジェクトの事を指す。開始当初は、「プロジェクト・クリスタルナイト」と呼ばれていたとも伝えられている。.

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プタハ (小惑星)

プタハ (5011 Ptah) は大きい離心率をもつアポロ群の火星横断小惑星である。パロマー天文台のトム・ゲーレルスとライデン天文台のファン・ハウテン夫妻が発見した。 古代エジプトの都市メンフィスで信仰された創造神プタハから命名された。 プタハは1900年から2100年までの間に15回、地球へ 30Gm (0.2 AU) 以内の距離に接近する。2007年1月21日には 29.6Gmに近づくと予想された。.

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パルスター

『パルスター』(PULSTAR)は、エイコムが開発しSNKが1995年に発売したアーケードゲーム、およびその作品中に登場する架空の部隊の名称である。.

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パワーレンジャー・イン・スペース

パワーレンジャー・イン・スペース(原題:Power Rangers in Space)は、アメリカ合衆国のテレビドラマ。スーパー戦隊シリーズの英語版ローカライズとして制作された特撮テレビドラマシリーズパワーレンジャーシリーズの第6シーズンであり、第4作目である。今作は1997年に放送された『電磁戦隊メガレンジャー』がベースとなっている。1998年2月6日から同年11月21日までフォックス放送内のFox Kidsで放送された.

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パンゲア・ウルティマ大陸

パンゲア・ウルティマ大陸(パンゲア・ウルティマたいりく、Pangaea Ultima)とは、約2億5000万年後から約4億年後にかけて形成されると考えられている超大陸の形態の一つである。名前は過去の超大陸であるパンゲア大陸に倣ったもので、「最後のパンゲア」「最終的なパンゲア」の意味。パンゲア・プロクシマ大陸(パンゲア・プロクシマたいりく、Pangea Proxima、「次のパンゲア」)と呼ばれることもある。 超大陸の定義は明確ではないが、一般的に複数の陸塊が合体して一つの大きな大陸になったものを指す。中でも過去20億年の間に4回か5回、地球上の全ての(あるいはほぼ全ての)大陸が集まった超大陸が形成されたと推定されており、パンゲア・ウルティマ大陸もこの意味での超大陸である。 パンゲア・ウルティマ大陸のシナリオでは、将来アメリカ大陸の東海岸の西大西洋に海溝ができて沈み込みが始まり、大西洋中央海嶺が沈み込み、その後大西洋海盆が消滅して、大西洋が閉じることになり、現在アフリカ大陸とユーラシア大陸から離れつつある北アメリカ大陸、南アメリカ大陸が、再びアフリカ大陸とユーラシア大陸の方へ戻ってきて合体するだろうと考えられている。かつてのパンゲア大陸では北アメリカとヨーロッパ、南アメリカとアフリカが隣接していたが、アフリカ大陸はその後ずっとヨーロッパを押し上げるように北上し続けているため、北アメリカは今度はアフリカと衝突し、南アメリカはアフリカの南側に回り込んでその端がインドシナ半島付近に達する。オーストラリア大陸と南極大陸については、東アジアに衝突するか独立した大陸のまま残るか予想が分かれている。 将来の大陸配置がこのようになることは必ずしも確実ではない。他のシナリオとしては、大西洋が拡大を続けてアメリカ、アジア、オーストラリアが衝突、太平洋がほとんど完全に消滅して超大陸ができるとするものがある。この説では形成される超大陸はアメイジア大陸またはノヴォパンゲア大陸と呼ばれている。.

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パンスペルミア説

パンスペルミア説(パンスペルミアせつ、panspermia)は、生命の起源に関する仮説のひとつである。生命は宇宙に広く多く存在し、地球の生命の起源は地球ではなく他の天体で発生した微生物の芽胞が地球に到達したもの、とする説である。「胚種広布説」とも邦訳される。またギリシャ語で「種をまく」という意味がある。.

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パヴェル・チェコフ

宇宙大作戦のパヴェル・チェコフ パヴェル・アンドレイェヴィッチ・チェコフ(Павел Андреевич Чеков)は、アメリカのサイエンス・フィクション作品『スタートレック』シリーズ、主にテレビドラマ『宇宙大作戦』の登場人物である。宇宙パトロール船USSエンタープライズ号操縦士(ナビゲーター)。より正しくは「チェーホフ」で、「チェコフ」は英語読み。.

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パーフェクトダーク

『パーフェクトダーク』(Perfect Dark)は、イギリスのレア社によって開発されたNINTENDO64用スポーツ系FPSであり、国内では2000年10月21日に任天堂から発売された。プレイには周辺機器である「メモリー拡張パック」の64本体への接続が必須(但し、国内版のみ)で、通常版と同時に同機器同梱パッケージも発売された。頭文字をとって「PD」と略される場合が多い。2010年3月17日には、北米のXbox Live Arcadeにてリメイク版の配信が開始された。なお北米版は完全日本語ローカライズがされており(一部、誤訳がある。)、海外アカウントを作成すれば日本国内からでもダウンロード可能である。長らく日本国内での配信は未定であったが、2013年10月11日より日本でも配信開始となった。Z指定のため体験版はない。.

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パーソン・オブ・ザ・イヤー

パーソン・オブ・ザ・イヤー(Person of the Year)とは、アメリカ合衆国のニュース雑誌『タイム』の編集部が、その年に最も活躍したり、話題になったりした人物を決定するもの。.

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パイオニア10号

パイオニア10号(英語: Pioneer 10)は、アメリカ航空宇宙局の惑星探査機。世界初の木星探査機である。.

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パイオニア2号

パイオニア2号(Pioneer 2)は、月及び地球と月の間の空間の観測を目的とした3機のエイブル探査機のうち最後のものである。1958年11月8日7時30分00秒(UTC)の打上げ直後、打上げ機の第3ステージが分離したものの点火に失敗し、パイオニア2号は意図された月軌道に到達することができなかった。探査機は、アフリカ北西部の北緯28.7°東経1.9°の位置で大気圏再突入する前に最高高度1,550kmに達した。短い飛行中に、地球の赤道の周りには考えられていたよりも高いエネルギー放射があることや地球の周りの流星塵の密度が宇宙空間よりも大きいことの証拠を示す少量のデータが得られた。.

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パイオニア4号

パイオニア4号(Pioneer 4)は、パイオニア計画の一環として打ち上げられたスピン安定性を持つ宇宙探査機である。月をフライバイして日心軌道に入り、地球の重力圏を抜け出したアメリカ合衆国の初めての探査機となった。月の放射線環境を調べるためのガイガー=ミュラー計数管、月の写真を撮影するためのカメラなど、パイオニア3号と同様のペイロードを備え、月の表面から6万kmの所を通りすぎたが、光電センサが起動する距離までは近づくことができなかった。月からの放射線は検出されなかった。この宇宙船は1969年の時点では、まだ太陽軌道にあった。.

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パイオニア5号

パイオニア5号 (Pioneer 5) は、アメリカ航空宇宙局がパイオニア計画で用いた探査機で、地球と金星の軌道の間の惑星間空間を調査することを目的とした。1960年3月11日13時00分 (UTC) にケープカナベラル空軍基地の第17発射施設から打ち上げられた 。軌道上での乾質量は43kgであった。直径0.66mの球形で、幅1.4mの4枚の太陽電池パネルが設置され、0.806 × 0.995天文単位の太陽周回軌道を周回した。この探査機により、惑星間の磁場の存在が確認された。パイオニア5号は、パイオニア計画で最も成功した探査機となった。.

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パイオニア計画

パイオニア10号 パイオニア計画(パイオニアけいかく、Pioneer program)はアメリカ航空宇宙局 (NASA) の惑星探査計画とその惑星探査機シリーズである。.

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パイオニア探査機の金属板

パイオニア探査機の金属板について 本項ではパイオニア探査機の金属板 (Pioneer plaque) についての記述をする。この金属板は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).

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パスカル

パスカル (pascal、記号: Pa) は、圧力・応力の単位で、国際単位系 (SI) における、固有の名称を持つSI組立単位である。「ニュートン毎平方メートル」とも呼ばれる。 1パスカルは、1平方メートル (m2) の面積につき1ニュートン (N) の力が作用する圧力または応力と定義されている。その名前は、圧力に関する「パスカルの原理」に名を残すブレーズ・パスカルに因む。.

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ヒル球

ヒル球(Hill sphere)とは、天体力学の分野で、重い天体のまわりを公転する天体の重力が及ぶ範囲を示す。2天体に対し第3の天体の質量が無視できるくらい少ない場合に、第1の天体の摂動を受けながら第2の天体の周りを運動する第3の微小天体がいつまでも第2の天体の周りにとどまるような領域を言う。アメリカの天文学者ジョージ・ウィリアム・ヒルにより求められた。同様の解析をフランスのエドゥアール・ロシュも独立して行ったので、ロシュ球と呼ばれることもある。.

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ヒロイック・エイジ

『ヒロイック・エイジ』 (Heroic Age) は、XEBEC制作の日本のアニメ作品。2007年4月よりテレビ東京系にて放送開始、2クール、全26話にわたって放送された。.

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ヒッパルコス (人工衛星)

ヒッパルコス (Hipparcos) とは、1989年8月8日に欧州宇宙機関によって打ち上げられ、1993年まで運用された高精度位置天文衛星である。世界で最初の位置天文衛星でもある。日本ではヒッパルコス衛星(ヒッパルコスえいせい)と呼ばれることが多い。なお、HipparcosはHIgh Precision PARallax COllecting Satellite(高精度視差観測衛星)の略である。.

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ヒッパルコス星表

ヒッパルコス星表(ヒッパルコスせいひょう、Hipparcos Catalogue)は118,218星が収録されている星表である。ヒッパルコス全天星図とも呼ばれる。略称はHIPとされることが多い。.

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ヒト型爬虫類

ヒト型爬虫類の想像図。 ヒト型爬虫類(ヒトがたはちゅうるい、Reptilian humanoids)とは、地球上でヒトに紛れて人間の形状で潜伏し、進化した異星人である。他にも地球外生命(ET)の生き残りなど様々な説もある。ヒト型爬虫類は、文脈に応じて様々な名称が与えられている。スネークピープル(Snakepeople)、レプトイド(Reptoids)、ディノサウロイド(Dinosauroids)、リザードフォーク(Lizardfolk)、リザードマン(Lizardmen)、チタウリ(Chitauri)は、その一例である。 イギリスの著述家で陰謀論者のデイビッド・アイクがスピリチュアリズムに着想を得て、この存在がプロブレム・リアクション・ソリューションの証拠だとする1999年に出版した『大いなる秘密』が汎く知られるようになった端緒である。デイビッドはこのなかで、爬虫類型の宇宙人が人間の形状で人間社会を操作して政治的権力を得て地球を操っている、と主張する。このアイデアは主に疑似科学やオカルトの愛好家によってよく取り上げられるが、存在を肯定する根拠の検証や実証は難しく、また存在を否定する反証も難しい科学哲学を含むため仮説にとどまっている。.

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ヒカル・スールー

宇宙大作戦のヒカル・スールー ヒカル・スールー (Hikaru Sulu) は、アメリカのSF作品『スタートレック』シリーズのテレビドラマ『宇宙大作戦』(TOS)と劇場版シリーズの登場人物。日本語吹替版では役名は「カトー(加藤)」とされた。宇宙パトロール船U.S.S.エンタープライズ号主任パイロット。オリジナルの俳優はジョージ・タケイ、劇場版第11作目以降 はジョン・チョーが演じる。.

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ビュルギウス (クレーター)

ビュルギウス(Byrgius)は月のクレーターであり、月の西側にある。ビュルギウスは地球から見ると月の縁にあるので、楕円形に強く歪められて見える。北西にはという壊れたクレーターが存在する。ビュルギウスの縁は侵食されていて、東の縁にビュルギウスAが重なっており、北西にはビュルギウスDがある。クレーターの底は比較的平らであり、多くの小さなクレーターにより底は目立たなくなっている。ビュルギウスAは400km以上に渡る光条を持っている。.

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ビーちゃん

ビーちゃんは、富山テレビ(BBT)のマスコットキャラクターである。.

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ビーナッツ

ビーナッツは、日本のCGアニメ。 1話5分。2011年現在2話まで制作されている。NHK教育のプチプチ・アニメの枠で放送された。.

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ビールーニー

ビールーニーによって描かれた月の満ち欠け(月相)における大地から見た太陽光によって生じる光っている部分と影の部分との対応関係を示した図。右のやや大きめの円が太陽。左の大円の周囲に配された小円は地球を公転する月のそれぞれ位置を示し、赤い直線が陽光などの光線を表す。『占星術教程の書』(ペルシア語版)より アブー・ライハーン・ムハンマド・イブン・アフマド・アル=ビールーニー・アル=フワーリズミー(Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī al-Khwārizmī, 973年9月4日/9月5日 - 1048年12月13日)は、10世紀のホラズム出身の学者。数学、天文、地理、歴史にわたって100篇を超える著書があったと見られる。現伝するのはそのうち30篇弱。代表的な著書としては、歴史書『過去の足跡』、地理書『インド誌』、精密科学書『占星術要約』、百科全書『マスウード宝典』があり、20世紀前半のアラビア科学研究における権威は、11世紀前半を「ビールーニーの時代」と呼んだ。.

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ビクトル・パツァーエフ

1971年にソビエト連邦で発行された記念切手ソユーズ11号の3人の宇宙飛行士が描かれており、右の人物がパツァーエフ ビクトル・パツァーエフ(Viktor Ivanovich Patsayev、Виктор Иванович Пацаев;, 1933年6月19日 - 1971年6月30日)は、ソビエト連邦の宇宙飛行士。 1933年、現在のカザフスタン共和国アクトベに生まれた。1971年6月6日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられたソユーズ11号に宇宙飛行士として乗り込み、宇宙ステーションサリュート1号から望遠鏡オリオン1を操作し、地球の大気圏外で望遠鏡を操作した最初の人物となった。 6月30日、帰還船が大気圏再突入したものの、カプセルを開けたところパツァーエフを含む3人の宇宙飛行士は全員窒息死していた。3人は有人宇宙飛行中に亡くなった2例目のクルーとなった。調査の結果、再突入の際に重要になるバルブが開いてしまっていたことにより、カプセル内の空気が宇宙空間に抜け出てしまい、全員が窒息死してしまったことがわかった。パツァーエフの片腕が打撲していたことから、意識を失いかけながらも素手でバルブを閉じようとしたのではないかと推測されている。パツァーエフの亡骸は、モスクワの赤の広場にあるクレムリン壁の墓地に葬られた。 後に、クリミア天体物理天文台で発見された小惑星1791番にパツァーエフの名前が付けられている(ソユーズ11号に搭乗した他の2人の名前も1789番・1790番に名付けられている)。.

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ピートのふしぎなガレージ

『三菱自動車 ピートのふしぎなガレージ』(みつびしじどうしゃ ピートのふしぎなガレージ)は、日本のラジオ番組。TOKYO FMをキーステーションにJFN系列37局で毎週土曜 17:00 - 17:50に放送されている。.

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ピースボート

客船「オーシャンドリーム」(2012年-現在使用) 客船「オセアニック」(2009-12年使用) ピースボート(Peace Boat)は、国際交流を目的として設立された日本の非政府組織(NGO)、もしくは、その団体が主催している船舶旅行の名称である。設立当初はアジアをめぐるクルーズの運営を主体としていたが、1990年以降は世界各地をめぐる「地球一周の船旅」を繰り返し行っている。 当時早稲田大学の学生であった辻元清美(現・立憲民主党衆議院議員)ら数名が、1983年(昭和58年)に設立した。創設メンバーで、現在も運営に関わっているのは、吉岡達也のみ。.

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ピーター・ナヴァロ

ピーター・ナヴァロ(Peter Navarro, 1949年7月15日 - )は、経済学者・公共政策学者。現在、カリフォルニア大学アーヴァイン校教授。2017年1月20日、ドナルド・トランプ次期大統領から指名を受け、新設された国家通商会議(現・通商製造業政策局)のトップに就任した。 教職に付く以前、ナヴァロは東南アジアのアメリカ合衆国平和部隊に所属していたほか、ワシントンD.C.でエネルギー・環境政策のアナリストとして勤務していた。.

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ピーター・セージ

ピーター・セージ(Peter Sage、1972年6月13日 - )は、イギリスのレスター生まれの起業家、講演家。20社以上の企業を起こしたことで知られる。.

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ピアース (ISS)

ピアース・ドッキング室(The Pirs docking compartment)は、国際宇宙ステーション(ISS)のロシアのモジュール。ピアース(Пирс:ロシア語で「埠頭」を意味する)、またはスティカヴァチヌイ・オステク1(Стыковочный отсек:ロシア語で「ドッキング室」)、または英語の頭文字をとって「DC-1」、ロシア語の頭文字を取って「SO-1」とも呼ばれる。 初期のISS計画で予定していた、ロシアの2つのドッキングモジュールのうちの1つで、2001年9月に打ち上げられた。.

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ピエール・ルイ・モーペルテュイ

ピエール=ルイ・モロー・ド・モーペルテュイ(Pierre-Louis Moreau de Maupertuis、1698年9月28日 – 1759年7月27日)はフランスの数学者、著述家である。物理学の基礎原理である最小作用の原理の提唱者であり、地球の形状を調査するラップランド観測隊を指揮し極地に赴いた経験を持つ。またダーウィン以前に生物の進化について論じた人物でもある。.

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ピエール=シモン・ラプラス

ピエール=シモン・ラプラス(Pierre-Simon Laplace, 1749年3月23日 - 1827年3月5日)は、フランスの数学者、物理学者、天文学者。「天体力学概論」(traité intitulé Mécanique Céleste)と「確率論の解析理論」という名著を残した。 1789年にロンドン王立協会フェローに選出された。.

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ピストル星雲

ピストル星雲(ぴすとるせいうん)は、いて座にある星雲である。星雲は銀河系内で最も明るい恒星とされるピストル星を囲むように存在している。星雲と星は共に地球からおよそ25,000光年離れた、銀河系の中心部に近いに存在している。星雲は9.3☉の、数千年前に星から放出されたイオン化ガスによって構成されている。ピストル星雲は1980年代に、当時の解像度の低い映像では拳銃の形に見えたことから命名された。高光度青色変光星であるピストル星は太陽の160万倍の明るさであるとされ、銀河系の中で最も明るい恒星のひとつに挙げられている。.

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ツングースカ大爆発

ツングースカ大爆発の位置(赤丸) クーリック探検隊による写真(1927年) 一方向に樹木がなぎ倒されている。 ツングースカ大爆発(ツングースカだいばくはつ、、)は、1908年6月30日7時2分(現地時間)頃、ロシア帝国領中央シベリア、エニセイ川支流のポドカメンナヤ・ツングースカ川上流(現 ロシア連邦クラスノヤルスク地方)の上空で隕石によって起こった爆発である msn産経ニュース 2013.7.2 12:24。ツングースカ事件(, )とも言われる。.

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ツァーリ・ボンバ

実験が行われたノヴァヤゼムリャの位置 ツァーリ・ボンバの原寸大模型。核開発都市サロフ(旧アルザマス16)の原爆博物館で ツァーリ・ボンバ(Царь-бомба、Tsar Bomba、「皇帝の核爆弾」または「核爆弾の帝王」の意)は、旧ソビエト連邦(以後 ソ連)が開発した人類史上最大の水素爆弾の通称である。正式名称はAN602であり、開発時のコードネームはイワン(Иван)であった。「ツァーリ・ボンバ」の名称は西側諸国が、クレムリンに展示されている世界最大の鐘ツァーリ・コロコル、世界最大の大砲ツァーリ・プーシュカになぞらえてつけたものであるが、現在はロシアでも広く用いられている。なお他国の文献で「正式名称」として使用される「RDS-220」「RN202」はキリル文字での正式名称「РДС-202」「РН202」をラテン文字に翻字したもの。 単一兵器としての威力は人類史上最大であり、1961年10月30日にノヴァヤゼムリャで、唯一の大気圏内核実験が行なわれ消費された(以後製造されていない)。TNT換算で99,000キロトン(約100メガトン)、実際の出力は後述のように、50メガトンに制限されたが、それでも広島型原子爆弾「リトルボーイ」の約3,300倍(リトルボーイは15キロトン)に達する。第二次世界大戦中に全世界で使われた総爆薬量の10倍の威力を持つといわれるこの100メガトン級(実際は50メガトン)核爆弾の核爆発は2,000キロメートル離れた場所からも確認され、その衝撃波は地球を3周した。.

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ツインクエーサー

ツインクエーサー (Twin Quasar、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。しばしば符号名を省略したQ0957+561と呼ばれる。.

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テミス (人工衛星)

THEMIS(衛星軌道上) THEMIS(テミス)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の観測衛星。サブストーム(オーロラ嵐)の引き金となる現象を調べる。名称は Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms の頭字語。 地球磁気圏内に散らばった5機の衛星群が、サブストームの開始位置とその引き金となる過程を調査する。また、衛星軌道上での観測と共に北アメリカ20カ所の基地からオーロラを観測する。5機の衛星のうち、地球磁気圏で観測を続けているのは3機である。残りの2機は、月の近くの軌道に移され ARTEMIS(アルテミス; Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon’s Interaction with the Sun)と改称された。 衛星はSwales Aerospaceにより製造された。地上基地の業務は、カリフォルニア大学宇宙科学研究所(Space Sciences Laboratory)による。.

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テチス海

テチス海 は、パンゲア大陸の分裂が始まった約2億年前ないし約1億8000万年前から、新生代第三紀まで存在していた海洋である。テーチス海、古地中海ともいう。 ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に挟まれた海域で、現在の地中海周辺から中央アジア・ヒマラヤ・東南アジアにまで広がっていた。また西側にも広がっておりカリブ海まで達していたスチーブン・ジェイ・グールド監修、ロジャー・オズボーン/マイケル・ベントン著、木畑郁生日本語版監修、池田比佐子訳 『進化地図』 河出書房新社 2011年 82ページ。.

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テラ (曖昧さ回避)

テラ.

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テラナー

テラナー (Terraner).

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テラライト人

テラライト人 (Tellarite) は、アメリカ合衆国のSFテレビドラマシリーズ『スタートレック』に登場する架空の種族。原語では単にテラライトであり、日本語でもそう記載されることもある。.

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テラル

テラル株式会社(TERAL INC.)は、広島県福山市に本社を置くポンプ、送風機、水処理関連、環境関連機器等の製造及び販売をする企業。.

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テラン

テラン.

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テル

テル.

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テルル

テルル(tellurium)は原子番号52の元素。元素記号は Te。第16族元素の一つ。.

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テルース

テルース またはテラ は、ローマ神話に登場する大地の女神である。テルースとテラはいずれも、ラテン語で「大地」を意味する語で、近代ラテン語では「地球」も意味する(英語の と同様)。テラ・マーテル(、母なる大地)とも呼ばれる。 ギリシア神話のガイア(ギリシア語で同様に大地を意味する)に相当するが、ときにデーメーテールやケレースと同一視されることもある。テルースとしての固有の神話はない。 男神テルーモー と対になる。.

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テルスター衛星

テルスター衛星(テルスターえいせい、Telstar)は、アメリカ航空宇宙局(NASA)が打ち上げた通信放送衛星。 1号機はAT&Tの依頼を受けてベル研究所が作成したもの。1962年(昭和37年)7月10日に打ち上げられ、パリからアメリカへのテレビ中継に成功した。.

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テーブルさん座アルファ星

テーブルさん座α星(テーブルさんざアルファせい、Alpha Mensae, α Men)は、テーブルさん座で最も明るい恒星である。 +5.09等級であり、星座内で最も明るい恒星としては、最も暗い。南方に位置するため、地球からは南半球の緯度が高い場所でなければ良く見ることができないが、南中の頃には、赤道少し北からでも空の低いところに見ることができる。 黄色の主系列星で、太陽よりも若干小さく表面温度は低い。この恒星は比較的大きな固有運動を持つ。周囲を公転する惑星は見つかっていないが、3.05秒(約30天文単位)離れた位置に赤色矮星を伴っている。.

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ティル・オール・アー・ワン

『トゥー・オール・オア・ワン』(Til All Are One)は映画『トランスフォーマー ザ・ムービー』の劇伴を収録したサウンドトラックである。2枚組CDとしてリリースされ、1枚目はスタン・ブッシュのアルバム『コール・トゥー・アクション』からのトラックを含んでいる。2枚目には『オリジナル・モーション・ピクチュア・サウンドトラック』(The Transformers The Movie: Original Motion Picture Soundtrack)に収録の3スコア分を除く『TF:TM』における全ての音楽スコアが収められている。当音楽集は3Hエンタープライゼスからボットコン'97の限定盤として販売されたが、僅か数カ月で完売となりボットコン'98にて再発売された。 収録曲の"グラウンド・ゼロ"は、ブッシュの2007年のアルバム『イン・ディス・ライフ』のために彼自身により"ティル・オール・アー・ワン"として書き直しと再録音がなされた歌である。このより新しいヴァージョンは、2010年のTVゲーム『トランスフォーマー:ウォー・フォー・セイバートロン』(Transformers: War for Cybertron)のエンディング曲として使用されている。.

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ティロル (架空の衛星)

ティロル(Tirol)は、竜の子プロダクション製作の『超時空要塞マクロス』・『超時空騎団サザンクロス』『機甲創世記モスピーダ』 の3作品をハーモニーゴールド USA(Harmony Gold USA)社がライセンス取得、同一世界の異なる時代と世代を描いた、連続する一つの大河(サーガ)物語として翻案、再編集されたロボテック・シリーズに登場する架空の天体(ガス惑星の衛星)。.

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ティティウス・ボーデの法則

ティティウス・ボーデの法則(ティティウス・ボーデのほうそく、Titius–Bode law)とは、太陽系の惑星の太陽からの距離は簡単な数列で表せるという法則。チチウス・ボーデの法則、ボーデの法則ともいう。.

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ティエラコム

ティエラコムとは兵庫県神戸市に存在する企業の名称。.

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テイルズ オブ ジ アビス

『テイルズ オブ ジ アビス』(TALES OF THE ABYSS、略称:TOA / アビス)は、ナムコ(後のバンダイナムコゲームス)から2005年12月15日に発売されたPlayStation 2用RPG。.

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テイア (仮説上の天体)

テイア(Theia)は、ジャイアント・インパクト説において、およそ45億年前に原始地球に衝突し、そこから現在の地球と月が誕生したと考えられている太陽系の仮説上の原始惑星である。オルフェウス(英: )と呼ばれることもある。.

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テイソーの指示楕円

テイソーの指示楕円(テイソーのしじだえん、Tissot's indicatrix)とは、地図の中に一定規則の楕円を描くことで、その地図の投影法による歪みを視覚的に表現するものである。19世紀の地図学者により考案された。ティソーの示誤楕円、ティソーの標形とも呼ぶ。 地球表面に同じ直径の小さな円を多数描いたと仮定し、その地球表面を当該投影法で描写して、地図上でそれらの円がどのように歪むかを見る。地図上でも円となる地点については、小さな図形であれば形の歪みが起きない。楕円となる地点では形の歪みが起こるが、小さな図形であれば、元の図形を楕円の長軸方向へ引き伸ばした変形で近似できる。つまり近くの楕円との長軸の向きの違いは、歪みの向きの違いになる。円・楕円の大きさは縮尺の変化を表す。 正角図法であれば全てが円となるが、縮尺変化に応じて円の大きさが変わる。正積図法であれば楕円の面積が全て同じとなる。正距図法であれば、「正距」となる方向の楕円の直径が一定になる。 しかし、地図中に多数引かれている経線や緯線、世界地図に関する事前知識や先入観(正誤問わず)、さらに似たような楕円が多数並んでいる事などから錯視が引き起こされる場合もあり、「地図の歪み」という本来の目的を直感的に理解しやすいかどうかは微妙な面もある。.

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テクノロジー

テクノロジー(technology)とは基本的に「特定の分野における知識の実用化」とされたり、「科学的知識を個別領域における実際的目的のために工学的に応用する方法論」とされる、用語・概念である。 そこから派生して「テクノロジー」は、科学的知識をもちいて開発された機械類や道具類を指すこともあるOxford Dictionaries 「technology」。 また、「エンジニアリングや応用科学を扱う、知識の一部門」ともされる。 組織的手法、技術といった、より広いテーマを指すこともある。→#定義と用法 「technology テクノロジー」という表現は17世紀初期に登場した表現であり、語源はギリシア語の technología (τεχνολογία) であり、τέχνη téchnē テクネー(=「わざ」「技巧」)という語と -λογία -logia(=「~論」「~学」)という意味の接尾辞を組み合わせた語である。 (ヨーロッパではかつて、本というのは羊皮紙に一文字ずつ手書きで写して一冊ずつ作ること(=写本)が常識で、非常に高価なもので一般庶民は所有できなかったのだが)「本を簡単に大量に作る」という実用的な目的のために、従来からあった圧搾機に関する知識やインクに関する知識を用いて印刷機が発明された。印刷機は最初、主として聖書の印刷に用いられ、これによって聖書が一般人にまで普及し、(聖職者の都合による説明を一方的に声で聞かされていた状態から卒業し)人々が自身の目で聖書を実際に読むことが可能になり、聖書に実際に書かれている本当のイエスの教えと、当時の教会が人々に押し付けている慣習の間に大きなズレがあるということを人々が知ったことが宗教改革につながった。また印刷機はマスコミュニケーションも可能にした。 人類のテクノロジーの使用は、自然界にあるものを単純な道具にすることから始まった。先史時代、火を扱う方法を発見することで食料の幅が広がり、車輪の発明によって行動範囲が広がり、環境を制御できるようになった。もっと最近の例では、印刷機、電話、インターネットなどの発明によりコミュニケーションの物理的障壁を低減させ、人類は世界的規模で自由に対話できるようになった。ただし、テクノロジーが常に平和的目的で使われてきたわけではない。武器の開発は、人類の歴史とともに棍棒から核兵器へとその破壊力を増す方向に進んでいる。 テクノロジーは社会に様々な形で影響を与える。多くの場合、テクノロジーは経済発展に貢献し、有閑階級を生み出す。テクノロジーは公害という好ましくない副産物も生み出し、天然資源を消費し、地球とその環境に損害を与えている(→環境問題)。テクノロジーは社会における価値観にも影響を与え、新たなテクノロジーは新たな倫理的問題を生じさせる。例えば efficiency(効率)という概念は本来、機械に適用されるものだったが、人間のefficiency効率性(生産性)をも意味するようになってきた。 テクノロジーが人間性を向上させるか否か、また、テクノロジーのもたらす害悪・危険について、様々な議論が行われている。古くはネオ・ラッダイトやアナキズムなどの運動は哲学的に、現代社会におけるテクノロジーの普遍性を批判し、それが環境を破壊し、人々を疎外する(.

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テクノロジーアセスメント

テクノロジーアセスメント(TA: technology assessment)は技術のもたらす正や負の副次的影響を総合的・包括的に予見・分析することで、社会的な課題設定や政策的な意思決定の方向性を広く提示する理念や活動を指す。副次的影響には経済、環境、倫理、法、社会、文化に及ぼす影響など広く含まれる。TAやテクアスと略されるほか、日本語では技術の社会影響評価や技術影響評価と表されることもある。かつては技術評価、技術事前評価、技術考査、超技術、技術再点検などとも呼称されていたが、1970年初頭にはすでに一般的ではなくなった。 TAは科学技術の倫理的・法的・社会的側面の考慮(ELSI/ELSA: ethical, legal, social implications(issues)/aspects)を行うが、研究的色彩が強いELSIと異なり、アセスメントの結果が社会的意思決定に貢献するように働きかけることを主眼としている。また、不確実性下の意思決定に対するエビデンスを構築するために、あらゆる関係者からの納得と一定の支持を得るための仲介役として機能するという点で、サイエンスコミュニケーションとの関係が深い。また、最近では、TAは技術に対して規制的に働くばかりでなく、将来市場にとって有望な技術を見極め、イノベーションを促進するという点でも期待されている。戦略的知性の主要なアプローチの一つ。 ヘルステクノロジーアセスメント(HTA: health TA)や医療テクノロジーアセスメント(MTA: medical TA)は医療保健分野に特化したTAであり、一般的なTAとは初期に分化し、独自の発展を遂げてきた。そのため、医薬品や医療機器の経済的効果などを評価し、政策における資源配分に直接役立てるという意味合いが強くなっている。.

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テクネチウム

テクネチウム(technetium)は原子番号43の元素。元素記号は Tc。マンガン族元素の1つで、遷移元素である。天然のテクネチウムは地球上では非常にまれな元素で、ウラン鉱などに含まれるウラン238の自発核分裂により生じるが、生成量は少ない。そのため、後述のように自然界からはなかなか発見できず、人工的に合成することで作られた最初の元素となった。安定同位体が存在せず、全ての同位体が放射性である。最も半減期の長いテクネチウム98でおよそ420万年である。.

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テクトニクス

プレートテクトニクス テクトニクス()とは、地質学において、地球や地球以外の惑星の主に岩石圏の動きのことである。.

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テクタイト

Tektites Moldavite Australite テクタイト(、語源はギリシャ語の tektos --溶けた-- から)は、隕石衝突によって作られる天然ガラスである。成分は地球の鉱物と同じで、形状は円形のものや水滴形状のものが多いが、さまざまである。大きさは数センチのものもある。 起源については、地球で形成されたものかどうかで議論されたが、高速で衝突した巨大な隕石のエネルギーで蒸発気化した地表の石や砂などが、上空で急冷して固まったものだと考えられている。テクタイトが見られるのは、その起源から衝突クレーターの位置に関連し、また広く分布する。チェコで採集されるモルダバイト (moldavite) と呼ばれるテクタイトは、ネルトリンガー・リース(リース・クレーター)と関係するものである。.

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テザー推進

テザーつき人工衛星の想像図 テザー推進(テザーすいしん、英: Tether propulsion)の記事では、宇宙機などについて、長く強靭な紐(テザー)を使って、軌道を変更したりする方法について解説する。ロケット推進などとの対比から「推進」という語を使うこともあるが、力学的には推すのではなく引く(一般常識的に言って、紐は引くことはできるが推すことはできない)ことが多い。原理的に、推進剤の消費が無い、という利点がある。ただし、電流を使う方法などでは、電力の消費などはあるので、その場合は発電のために燃料を消費する場合はある。 既に行わているものでは、MAST (Multi-Application Survivable Tether) による実験などがある。2007年現在では、ダイニーマなどの結晶質プラスチック繊維をテザーに使うことがある。将来的には、少なくとも60GPa以上の張力強度が期待されているカーボンナノチューブなどの材料が検討されている。.

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テス・ハーディング

テス・ハーディング(英語表記:Tess Harding)は『ロズウェル - 星の恋人たち』に登場する架空の人物。演じた俳優は『LOST』にも出演しているエミリー・デ・レイヴィン。.

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デルフィック領域

デルフィック領域(-りょういき、Delphic Expanse)はアメリカのSFドラマ・『スタートレック:エンタープライズ』に登場する架空の宇宙領域。22世紀頃までアルファ宇宙域に存在した。.

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デ・ジ・キャラット

デ・ジ・キャラット(Di Gi Charat)は、ブロッコリーが展開するキャラクター企画、またはそのキャラクターの名前。キャラクターデザインはこげどんぼ*。.

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デブバウィ・ケイバハリ地方

デブバウィ・ケイバハリ地方(Region of Southern Red Sea、ティグリニャ語:ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ〔Zoba Debubawi Keyih Bahri〕)はエリトリアの行政区画,2011-02-23閲覧。。.

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ディンギル帝国

ディンギル帝国(ディンギルていこく)は『宇宙戦艦ヤマト 完結編』に登場する架空の星間国家。.

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ディープ・スペース2号

ディープ・スペース2号 (Deep Space 2) は、NASAのニュー・ミレニアム計画の元で開発され、1999年1月に打ち上げられた、2機の高性能小型火星探査機である。ディープ・スペース2号は、地球以外の惑星の地面の下に入り込み探査を行う初の試みであった。また、通常、着陸機は、地表に着地する前にパラシュートやロケットを使って減速し着地の際の衝撃を和らげるが、この探査機は、エアロシェルのみで着地を試みる初の探査機でもあった。 2つの探査機は、各々わずか2.4 kgの質量(エアロシェルを含む全体の質量は3.57 kg)であり、エアロシェルによって外部を保護されていた。ディープ・スペース2号は、マーズ・ポーラー・ランダーと呼ばれる親探査機に搭載されて火星に到達した。予定では、火星軌道に到着後の1999年12月3日に、火星の南極地域の上空で親機より切り離され、落下し大気に突入し、644 km/h以上の高速度で地表に衝突し着地するはずだった。この着地時の衝撃により、エアロシェルは破壊され、中にあった葡萄ほどの大きさの探査機が2つに分離し、1つは地表に残り、もう1つの探査装置は0.6 mほど地面下に潜り込む設計であった。分離されていた2つの部分は、通信ケーブルによって繋がれ通信できるようになっており、地表に残った部分が、火星軌道を周回している、マーズ・グローバル・サーベイヤーを中継し、地球へとデータを送信する役割を担っていた。 地中に突入する部分はわずか670gと軽量で、加速度計、温度計、サンプラーが含まれていた。 サンプラーは火星の土壌を加熱することで水蒸気が発生するかどうかを調べ、水の存在を調査する予定であった。 この二つの探査機は、著名な(地球の)南極探検家の名をとって「スコット」と「アムンゼン」と命名された。 探査機は、無事火星に到達した模様だが、着地後、探査機と交信することはできなかった。なぜ、失敗したのかについての原因は不明であるが、調査委員会は、いくつかの可能性を挙げている。.

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ディープエコロジー

ディープエコロジー(Deep ecology)は、1973年にノルウェーの哲学者アルネ・ネスが提唱したエコロジーの概念である。 ネスはそれまでに存在した環境保護の活動を「シャローエコロジー」(Shallow ecology)とし、欠けている分野を深めたものを「ディープエコロジー」と名づけた。ネスによると、すべての生命存在は、人間と同等の価値を持つため人間が生命の固有価値を侵害することは許されない。従来の環境保護運動では、環境保護は人間の利益のためでもあると理由づけされていたが、ディープエコロジーにおいては環境保護それ自体が目的であり、人間の利益は結果にすぎない。 1970年代は公害反対運動など産業面での環境対策活動が主体であり、生活者個人の生き方にまで目を向けることは少なかった。 ディープエコロジーは、環境保護は究極的には個人の自覚と覚醒が重要であることを示し、1990年代以降の全地球規模の環境保護運動に直接・間接に大きな影響を与えている。.

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ディープスペースネットワーク

ャンベラ深宇宙通信施設のパラボラアンテナ ディープスペースネットワーク(Deep Space Network)とは、NASAが深宇宙探査の為に立ち上げた深宇宙通信情報網の総称。ジェット推進研究所(JPL)に所属する。.

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ディビジョン1 (テレビドラマ)

ディビジョン1(ディビジョン・ワン)は、フジテレビで2004年4月12日から2005年9月21日まで水曜深夜25:28 - 25:58に放送されていた深夜ドラマのレーベル・総称である(2004年9月20日までは月曜深夜)。 1つの物語を全4話で構成・完結させる(ステージ11『青空恋星』のみ全2話)スタイル。若手の脚本家・監督・プロデューサーが、各作品ごとに交代し、実験的なドラマを制作。.

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ディスノミア (衛星)

ディスノミアまたはデュスノミア ((136199) Eris I Dysnomia) は、準惑星 (136199) エリスの衛星である。 2005年にマイケル・ブラウンにより発見され、仮符号S/2005 1が与えられた。2006年9月13日に正式な符号が与えられると同時に命名された。名前は不和の女神エリスの娘で、無法の女神デュスノミアーに因む。.

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ディズニーシー・プラザ

ディズニーシー・プラザ(DisneySea Plaza)は東京ディズニーシー (TDS) の「ディズニーシー・アクアスフィア」などがあるメインエントランスの名称である。.

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ディズニーシー・アクアスフィア

ディズニーシー・アクアスフィア (DisneySea Aquasphere)(以下、アクアスフィア)は、東京ディズニーシー (TDS) のメインエントランスにある同テーマパークのシンボルである。水 (aqua) +球体/天界 (sphere) を組み合わせた造語であり、水の惑星である地球を象徴している。 アクアスフィアを含むメイン・エントランスを「ディズニーシー・プラザ」と呼ぶ。.

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デイジーワールド

白と黒のデイジーの割合(上)と、温度変化(下)を示したグラフ。各デイジーの増減により温度が一定に保たれることが分かる。茶色はデイジーが存在しない世界。 デイジーワールド()とは、徐々に温度が上がっている太陽を回る軌道にあるとされるシミュレーション内の仮説的世界である。.

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デオキシリボ核酸

DNAの立体構造 デオキシリボ核酸(デオキシリボかくさん、deoxyribonucleic acid、DNA)は、核酸の一種。地球上の多くの生物において遺伝情報の継承と発現を担う高分子生体物質である。.

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デジタルワールド

デジタルワールド(でじたるわーるど)は、携帯ゲームシリーズより始まるメディアミックス作品群、「デジタルモンスター」に登場する架空の世界。 広義では電脳空間そのもの、狭義ではそれに存在する惑星のような球状の世界を指す。 「デジタルワールド」という名称はアニメオリジナルのもので、他のメディア(ゲーム、カード、漫画等)では「デジモンワールド」とされていた。 2003年に発売されたデジモンペンデュラムXにて「NEWデジタルワールド」として初めてアニメ以外のメディアに使用され、2006年のデジモンセイバーズ開始以降は「デジタルワールド」で統一された。.

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デスラー

デスラーは「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の登場人物。声優は伊武雅之(雅刀)シリーズ途中で「雅之」から「雅刀」に改名している。、西崎義展、石塚運昇(2006年のANA「旅割」のCMANAのCMは放送当時、伊武がJAL提供のラジオ番組「JET STREAM」に出演していたため。、およびパチンコ『CR宇宙戦艦ヤマト』〈藤商事、2007年〉)、若本規夫(PCソフト『特打ヒーローズ 宇宙戦艦ヤマト タイピング波動砲』〈ソースネクスト、2003年〉)、山寺宏一(リメイクアニメシリーズ)。 本項では、企画途中で頓挫したデスラーを主人公とするアニメ『デスラーズ・ウォー』についても記述する。.

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デス・スター

デス・スター(Death Star)は、映画『スター・ウォーズシリーズ』に登場する架空の宇宙要塞である。.

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デストロン (トランスフォーマー)

デストロン(Destron)は、『トランスフォーマー』シリーズに登場する架空の組織。英語版ではほとんどの作品で「ディセプティコンズ(Decepticons)」、ビーストウォーズ及びカーロボットのデストロンガー・メタルビーストは「プレダコンズ(Predacons)」と呼ぶ。日本語版ではほとんどの作品で敵トランスフォーマーの組織名は「デストロン」に統一されていたが、2007年の実写映画版公開以降は日本でも英語版に基づいて「ディセプティコン」と呼ばれるようになった。日本国内においては「ディセプティコンズ」と「プレダコンズ」の区別が曖昧になっており、『ビーストウォーズⅡ』のデストロン機甲部隊はディセプティコン的な特徴を持つにも関わらずプレダコンズのエンブレムを使用している。なお、プレダコンズに対しG1時代のデストロンを「旧デストロン」と呼ぶこともある。.

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僕の島/彼女のサンゴ

SAVE THE FUTURE・僕の島/彼女のサンゴ(セーブ・ザ・フューチャーぼくのしま/かのじょのさんご)は、NHK総合テレビにて、2008年6月6日の22:00 - 22:55(JST)に放送された地球環境・温暖化をテーマとしたテレビドラマの特別番組である。視聴率は5.9%であった。 2008年7月21日の14:20 - 15:15に再放送された(詳しくは補足を参照)。.

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フューチャー・イズ・ワイルド

『フューチャー・イズ・ワイルド』(原題: )は、2003年にイギリスで製作されたテレビ番組、及びそれに基づいた書籍。通称「F.I.W」。『アフターマン』のドゥーガル・ディクソンが中心となり、何十人もの科学者へのインタビューに基づいて未来の地球でどんな進化が起こり、どんな生物が現れるかを予想し、それらをコンピュータグラフィックスによる画像で表現した。 この作品は日本でも大きな人気を得ている。書籍の日本語版は2004年1月に発行された。ほぼ同時期にテレビ版もNHK教育の『地球ドラマチック』枠内で『オドロキ!これが未来の生き物だ』の題で3回シリーズに編集して放送され、後に原題にてDVD化して発売された。また、ディスカバリーチャンネルにおいてもThe Future is Wildのタイトルで放映された。2005年には新江ノ島水族館で特別展や原作者を招いてのイベントなどが開かれたほか、登場する生物のフィギュア化もなされている。.

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フューチュラマ (アニメ)

フューチュラマ(Futurama)は、31世紀の地球を舞台にしたアメリカ合衆国のSFシットコムテレビアニメーションシリーズ。フォックス放送で1999年3月28日から2003年8月10日まで、コメディ・セントラルで2008年3月23日から2013年9月4日までテレビ放送された。.

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フューリー (バンプレストオリジナル)

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フランク・マリナ

フランク・マリナとWACコーポラル 5号機(1945年10月11日)。 フランク・マリナ(Frank Malina, 1912年10月2日 - 1981年11月9日)は、アメリカ合衆国出身の航空技師、画家。芸術分野と科学技術分野、ロケット分野の先駆者であった。ジェット推進研究所(JPL)2代目のディレクターであり、エアロジェット社創立メンバーの1人でもある。.

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フランク・ウィグルスワース・クラーク

フランク・ウィグルスワース・クラーク(英語:Frank Wigglesworth Clarke、1847年3月19日 - 1931年5月23日)は、アメリカボストン出身の地球化学者。 地球化学と呼ばれる分野の創立者の一人として名高く、また地球上の地表付近に存在する元素の割合を火成岩の化学分析結果に基いて推定した結果を質量パーセントで表したクラーク数の由来でもある。なお、クラーク数と名付けた人物はロシアの鉱物学者、地球化学者であるアレクサンドル・フェルスマンである。 主な業績として原子量の制定に貢献した。.

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フランス科学アカデミーによる測地遠征

フランス科学アカデミーによる測地遠征は、18世紀に現在のエクアドルに遠征して赤道での地球の緯度の1度当たりの子午線弧の距離を測量することによって地球の形状を明らかするために派遣された地学調査である。この調査は最初の近代的な科学的手法による地学調査のひとつで最初の主要な国際的な科学遠征でもある。.

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フラーケン

フラーケンは、アニメ『宇宙戦艦ヤマトIII』『宇宙戦艦ヤマト2199』の登場人物。声優は大木民夫(『ヤマトIII』)、中田譲治(『2199』)。.

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フリーダム宇宙ステーション

フリーダム宇宙ステーションは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が計画していた、地球の衛星軌道上に建設する恒久的な有人宇宙ステーションの名称である。当時のアメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガンの承認を受け、1984年の一般教書演説で発表されたが、当初の計画通りには建設されず、数度の削減を経て、計画の一部が国際宇宙ステーションに引き継がれた。.

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フレッド・ホイル

フレッド・ホイル(Sir Fred Hoyle, 1915年6月24日 - 2001年8月20日)は、イギリスウェスト・ヨークシャー州ブラッドフォード出身の天文学者、SF小説作家。 元素合成の理論の発展に大きな貢献をした。現在の天文学の主流に反する数々の理論を提唱したことでも知られる。SF作家としても有名で、息子であるジェフリー・ホイルとの共著も多い。研究生活の大半をケンブリッジ大学天文学研究所で過ごし、同研究所所長を長年に渡って務めた。.

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フローティングシティ

フローティングシティ(和訳 浮遊都市、または浮上都市)とは、SF作品に登場する大気中に浮かぶ都市。 浮力により大気中に留まる。バックミンスター・フラーがジオデシック・ドームを日光にて加熱し浮上する、という地球上での概念を最初に提案した(クラウド・ナイン (浮遊都市)を参照)。これと同様の案で、地表付近の温度が極めて高く、気圧も膨大な金星への植民が可能となると考えられている。また、太陽系内の地面を持たない巨大ガス惑星や巨大氷惑星への植民も同様に可能となるだろうと考えられる。これらの惑星でのフローティングシティの主な産業は、その大気からヘリウム3や他の使える資源を抽出することだろう。木星はその高重力、脱出速度、放射線のため居住は難しいが、他の太陽系の巨大ガス惑星より実用的ではある。.

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フーコーの振り子

フーコーの振り子(フーコーのふりこ、フランス語:Pendule de Foucault)は、長い振り子(通常10m以上)の底に質量の大きいおもりをつけたもので、地球が自転していることの証明に使用される。レオン・フーコーが1851年1月8日にパリのパンテオンで公開実験を行い、地球の自転を証明した。.

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ファンタシースターユニバース

『ファンタシースターユニバース』(Phantasy Star Universe、略称はPSU)は、2006年8月31日にセガ(後のセガゲームス)より発売されたPlayStation 2およびWindows用(Xbox 360版は2006年12月14日発売)オンライン対応ロールプレイングゲーム。.

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ファンタシースターオンライン2

『ファンタシースターオンライン2』(ファンタシースターオンラインツー、PHANTASY STAR ONLINE 2)は、セガゲームス(旧セガ)が開発・運営するオンラインゲーム。 『PSO2』と略される。2012年7月4日、正式サービスが開始された。.

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ファンタシースターシリーズの種族

ファンタシースターシリーズの種族(ファンタシースターシリーズのしゅぞく)では、セガゲームスのロールプレイングゲームおよびMORPGであるファンタシースターシリーズに登場する各種族について述べる。.

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ファンタジア (映画)

『ファンタジア』(原題: Fantasia)は、1940年のアメリカ映画。アニメーション映画。ディズニー製作、監督はベン・シャープスティーン。1940年11月13日封切。ディズニー長編アニメーション第3作であり、史上初のステレオ音声作品である。日本での公開は戦後の1955年9月23日であった。.

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ファーストコンタクト

ファーストコンタクト(first contact)は、異なる文明または種族間における、個人または組織間の最初の相互接触のことである。.

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ファイナルファンタジー (映画)

『ファイナルファンタジー』(FINAL FANTASY、英名:Final Fantasy:The Spirits Within)は、2001年に公開された世界初のフル3DCGによるSF映画。2001年度文化庁メディア芸術祭において審査委員会特別賞を受賞。 ビデオゲーム『ファイナルファンタジー』シリーズの生みの親、坂口博信が手掛けた初の映画作品で、坂口が率いるスクウェア(現・スクウェア・エニックス)とハリウッドスタッフが手を組み、製作費総額1億3700万ドルをかけて製作された。『ファイナルファンタジー』のイメージ作品として、ガイア理論をテーマに描かれた。.

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ファイナルファンタジーIV

『ファイナルファンタジーIV』(ファイナルファンタジーフォー、FINAL FANTASY IV、略称:FFIV、FF4、ファイファンIVなど)は、スクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売された日本の家庭用ゲーム機用ゲームソフト。ジャンルはRPG。ファイナルファンタジーシリーズ本編第4作目にあたる。 後に外伝作品『ファイナルファンタジーIV ジ・アフター -月の帰還-』が携帯電話アプリ等で配信された。.

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ファイブスター物語

『ファイブスター物語』(ファイブ・スター・ストーリーズ、英字表記:The Five Star Stories、略称:FSS)は、永野護による日本の漫画作品。ジャンルはSF(サイエンス・フィクション)に分類されるが、永野自身は「おとぎ話」であると公言しており、欧米で言うサイエンス・ファンタジーにあたる。角川書店発行のアニメ雑誌『月刊ニュータイプ』1986年4月号から、休載を何度か挟んで連載されている。また、1989年には第1話を基にした劇場用アニメーション映画が作られている。今までに単行本を累計850万部売り上げている。 『月刊ニュータイプ』2013年5月号より再開された連載において、従来設定の一部破棄を伴う大幅な設定変更が行われているが、まだその全貌が明らかにされた状態ではない。そのため、本記事及びその子記事においては原則として2004年以前の設定(以下旧設定)をベースとしつつ、2013年以降の設定(以下新設定)について可能な限り注記するものとする。.

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ファイブスター物語における年表

ファイブスター物語における年表では、永野護の漫画『ファイブスター物語』における架空の出来事を年表形式に掲載する。作品の主な舞台となるジョーカー太陽星団においては「星団歴」と呼ばれる暦が主に使用されている他、星団歴以前に用いられていた「AD世紀(エンシェント・ディメンジョン・センチュリー、エンシェント世紀)」などの設定が存在している。 『月刊ニュータイプ』2013年5月号の連載再開に伴う大幅な設定変更を始めとした設定の追加や変更などの影響から、資料によって年代表記などが異なる場合があるため、本記事では特に2013年以降の設定については新設定、2004年以前の設定については旧設定として注記した上で可能な限り併記するものとする。.

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ファイアーエムブレム 封印の剣

『ファイアーエムブレム 封印の剣』(ファイアーエムブレム ふういんのつるぎ)は、ファイアーエムブレムシリーズ第6作目として任天堂から2002年3月29日に発売されたゲームボーイアドバンス用ゲームソフト。キャッチコピーは「甦る炎の紋章」。 なお、本作はシリーズの携帯機の初作品である。.

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ファイアボール (アニメ)

『ファイアボール』は、2008年4月より放送されたウォルト・ディズニー・ジャパン制作による3DCGテレビアニメ作品。 2011年4月に第2期『ファイアボール チャーミング』が放送され、2017年10月に第3期『ファイアボール ユーモラス』のタイトルで放送。.

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ファウンデーションと地球

『ファウンデーションと地球』(Foundation and Earth)は、アイザック・アシモフのSF小説。ファウンデーションシリーズの第5作で1986年に刊行された。.

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ファウンデーションの彼方へ

『ファウンデーションの彼方へ』(ファウンデーションのかなたへ、Foundation's Edge )は、アイザック・アシモフのSF小説。ファウンデーションシリーズの第4作で1982年に刊行された。.

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フィロラオス

ピロラオス(Φιλόλαος、Philolaos、フィロラオスとも、紀元前470年頃 - 紀元前385年)は、ピュタゴラス教団の一員、数学者であり、ソクラテス以前の哲学者である。万物は無限なるもの(無限定)と有限なるもの(限定)により生じるものをその基礎としており、両者は調和をもって結びついていると説いた。地球が宇宙の中心ではないという考えを述べた最初の人物であるとされる。 音楽用パイプで実験をするピタゴラスとフィロラオス ピタゴラスは、BCE490年以後も生き続け、BCE475年に死亡したとする説をとっても、フィロラオスは、ピタゴラスの死後生まれたことになる。絵は、中世に書かれたもの。.

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フェリックス・ベニング・マイネス

フェリックス・ベニング・マイネス(Felix Andries Vening Meinesz、1887年7月30日 - 1966年8月10日)はオランダの地球物理学者、測地学者である。重力の精密な測定方法の発明者として知られる。海上での重力の測定を可能にし、海洋底の重力異常を発見した。 ハーグに生まれた。父親はロッテルダムやアムステルダムの市長を務めた人物である。デルフト大学で土木工学を学んだ。1910年にオランダ重力調査に加わり、1915年に当時使用されていた重力計の欠陥についての論文を書いた。 新しい重力計を設計し、オランダ気象研究所(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)で製作した。この装置は位相をかえて振動させる2つの振り子を用いるもので、装置に加わる水平方向の加速度の影響を排除できた。オランダ各地の重力の精密測定を行い、51か所の測定ネットワークを造り上げた。さらに海洋での使用のための改良を加え、1923年から1929年の間、地球のジオイドの正確な測定のために小型潜水艦を使った海洋の重力測定をおこなった。これらの測定の様子は映画にとられ、マイネスは有名になった。この調査で得られた膨大なデータは、オランダの地球物理学者たちと分析され、結果は1948年に発表された。重要な発見は海洋溝に沿って負の重力異常が発見されたことである。また平均の重力は海洋底も陸上も等しく、アイソスタシー説のなりたつことが確かめられた。 1927年ユトレヒト大学の測地学、地球物理学の非常勤教授となり、1937年にデルフト工科大学の教授となった。1945年から1951年の間、オランダ気象研究所の所長を務めた。.

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フェルミのパラドックス

フェルミのパラドックス(Fermi paradox)とは、物理学者エンリコ・フェルミが最初に指摘した、地球外文明の存在の可能性の高さと、そのような文明との接触の証拠が皆無である事実の間にある矛盾のことである。.

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フェイ彗星

フェイ彗星(―すいせい、4P/Faye)は1843年11月25日にパリ王立天文台のエルヴェ・フェイが発見した周期7.545年の周期彗星である。 実際には11月23日に最初に観測されたが、悪天候により確認されたのは11月25日となった。近日点の通過は発見の1ヶ月前であったが、地球の近くを通過したため発見できる明るさに達した。オットー・フォン・シュトルーヴェの報告によれば、11月の終わりまで肉眼で観測でき、翌年の1月10日まで小さな望遠鏡で観測できた。4月10日に観測ができなくなった。 1844年にT・ヘンダーソンが軌道を計算し、短周期彗星であるとした。メイによって公転周期が7.43年だと計算された。ユルバン・ルヴェリエが1851年の出現の位置を計算し、近日点通過が1851年4月だと予測した。1850年11月28日、ジェームズ・チャリスによって、ルヴェリエの予測位置に近い位置に発見された。1903年と1918年の出現は観測の条件が悪いため見つけられなかった。2006年に出現し、9等級まで増光した。2014年にも出現している。 次の近日点通過は2021年9月8日、木下一男、2014年11月11日、2015年4月30日閲覧。 木下一男の軌道計算によれば、発見後のフェイ彗星は木星と地球への接近による摂動を繰り返し受けているため近日点が接近しつつあり(発見当時は1.8天文単位)、2102年には近日点が1.5天文単位となり、周期も7.25年まで縮まると予想されている。.

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フォントネル (クレーター)

フォントネル (Fontenelle) は、月の表側にあるクレーターであり、氷の海の北部に位置する。ギョーム・ド・ロピタルの『無限小解析』の序文を著したフランスの科学思想家、ベルナール・ル・ボヴィエ・ド・フォントネルにちなんで名づけられた。 フォントネルは地球から見ると北の縁付近に位置しているため、東西に長い楕円形に見える。フォントネルの周壁は円に近い形状をしているが、激しい起伏があるためにぎざぎざした外観をしており、南西の周壁と東の周壁には特に激しい凹凸が見られる。フォントネルの周壁は氷の海の表面に突出しており、南東の周壁には複数の小クレーターが見られる。フォントネルの西の周壁は、フォントネルの北西方面に広がっている起伏の多い土地へと続いている。 フォントネルの北東にはバーミンガムが位置しており、フォントネルの北西にはフィロラオスが位置している。フォントネルの南南東には、氷の海をはさんでプラトンが位置している。 フォントネルの内部は、北側の周壁に沿って皺が寄ったような外観をしている。フォントネルの中心には、低くなだらかな中心丘があり、中心丘の西方の土地にはやや凹凸がある。フォントの底面には幾つかの小クレーターが存在している。 フォントネルの南方、氷の海の上には高いアルベドを持つ小クレーターが位置している。この小クレーターはフォントネルGの北北西15キロメートルに位置しているが、名称は付けられていない。この小クレーターは晴れの海にあるリンネとよく似た特徴を示している。.

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フォートレス・エクスプロレーション

フォートレス・エクスプロレーション(Fortress Explorations)は、東京ディズニーシーにあるアトラクションの一つ。メディテレーニアンハーバーに位置する。.

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ドナティ彗星 (C/1858 L1)

ドナティ彗星(ドナティすいせい、符号:C/1858 L1またはC/1858 VI)は、イタリア人の天文学者ジョヴァンニ・バッティスタ・ドナティによって1858年6月2日に発見された彗星。発見者の名前を取って命名された。ドナチ彗星と表記・発音される事もある。.

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ドラえもん のび太とふしぎ風使い

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ドラえもん のび太とブリキの迷宮

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ドラえもん のび太と鉄人兵団

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ドラえもん のび太の宇宙漂流記

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ドラえもん のび太のワンニャン時空伝

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ドラえもん のび太の創世日記

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ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜

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ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史

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ドラえもんにおける年表

ドラえもんにおける年表(ドラえもんにおけるねんぴょう)では、藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』『大長編ドラえもん』、およびその派生作品における架空(実在含む)の出来事を年表形式に掲載する。この世界の出来事は現実の時間軸に沿って展開する設定になっており、以下の年代表記は西暦である。 ※印が付いているものは、現実に起きた出来事(史実)が元となっている。.

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ドラえもんのひみつ道具 (ち)

ドラえもんのひみつ道具 (ち) では、藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』、『大長編ドラえもん』(VOL.1〜17)、藤子・F・不二雄のその他の著作に登場するひみつ道具のうち、読みが「ち」で始まるものを列挙する。.

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ドラえもんの派生作品のひみつ道具

ドラえもんの派生作品のひみつ道具では、『ドラえもん』派生作品に登場するひみつ道具をまとめる。 藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』『大長編ドラえもん』シリーズについては研究資料が豊富な反面、藤子・F・不二雄以外の者が執筆あるいは制作した『ドラえもん』派生作品については研究が進んでおらず、検証可能な資料も不足しているため、すべての派生作品の道具をこの記事で網羅しているわけではない。 藤子・F・不二雄以外の者が執筆あるいは制作した『ドラえもん』および『ドラえもん』派生作品の多くは、作者名義の表記方法が以下の2つに大別される(例外もある)。.

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ドラドラ子猫とチャカチャカ娘

『ドラドラ子猫とチャカチャカ娘』(ドラドラ こねこ と チャカチャカ むすめ)は、アメリカ合衆国のテレビアニメ。ハンナ・バーベラ・プロダクション製作。1970年9月12日から1971年1月2日までCBSで放送された。アーチー・コミック出版の同名のコミックスを原作とする。全16話。元のタイトルは Josie and the Pussycats (ジョージ・アンド・ザ・プッシーキャッツ).

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ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス-

『ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス-』 (DRAGONAUT -THE RESONANCE-) は、GONZO制作の日本のテレビアニメ。2007年10月3日からテレビ東京系列にて放送された。.

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ドラゴンクエストIII そして伝説へ…

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(ドラゴンクエストスリー そしてでんせつへ)は、1988年(昭和63年)2月10日にエニックス(現:スクウェア・エニックス)より発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲーム。 その後、リメイクとして1996年(平成8年)に『スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、2000年(平成12年)に『ゲームボーイ ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』(ゲームボーイカラー専用)が発売されているほか、2009年(平成21年)より携帯アプリ版も配信されている。2011年(平成23年)9月15日発売の『ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI・II・III』に、FC版およびSFC版が第1作『ドラゴンクエスト』や『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』と共に収録された。2017年8月24日からはPlayStation 4、ニンテンドー3DS版もダウンロードで配信されている。 北米では、『Dragon Warrior III』としてNES版とGBC版が発売されている。 以降、特記が無い限りはオリジナル版であるファミリーコンピュータ版について述べる。.

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ドリームバスター

『ドリームバスター』は、宮部みゆきのSF小説である。2013年現在、徳間書店から4巻まで発売されている。 2006年、月刊COMICリュウで中平正彦によりコミカライズされた。また、2009年よりトクマ・ノベルズEdgeより新書版が発刊中。.

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ドリームクラブ

『ドリームクラブ』()は、2009年8月27日にディースリー・パブリッシャーより発売された、Xbox 360用恋愛シミュレーションゲーム。主人公であるプレイヤーは“ピュアな心の持ち主だけが入店できる大人の社交場”「DREAM C CLUB」の会員となり、1年の間に店で働く「ホストガール」との恋愛をすることが目的である。略称は「ドリクラ」。 本項ではシリーズ作品についても取り扱う。.

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ドリトル先生と秘密の湖

『ドリトル先生と秘密の湖』(ドリトルせんせいとひみつのみずうみ、Doctor Dolittle and the Secret Lake)はアメリカ合衆国で活動したイギリス出身の小説家、ヒュー・ロフティング(1886年 - 1947年)による児童文学作品。 ロフティングが亡くなった翌年の1948年に刊行された遺作であるが、本作の出版後に夫人とその妹が遺稿をまとめた1950年刊の『緑のカナリア』と1953年刊の『楽しい家』が存在するため、シリーズ最終作ではない。.

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ドリトル先生月から帰る

『ドリトル先生月から帰る』(ドリトルせんせいつきからかえる、Doctor Dolittle's Return)は、ヒュー・ロフティングにより1933年に発表されたイギリスの児童文学作品。.

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ド・ジッター (クレーター)

ド・ジッター (de Sitter) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。1917年にアルベルト・アインシュタインの重力方程式の解のひとつとして「ド・ジッター宇宙モデル」を発表したオランダの天文学者、ウィレム・ド・ジッターにちなんで名づけられた。 ド・ジッターの南にはバイヨーとエウクテモンが位置している。地球からド・ジッターを観察すると、北の縁付近に位置しているために南北方向に大きく潰れた楕円形に見え、詳しく調べることが困難である。また、ド・ジッターは高緯度に位置しているために、太陽光を低い角度から受けている。 ド・ジッターの北東の周壁にはド・ジッターLが、ド・ジッターの南の周壁にはド・ジッターMが重なっており、3つのクレーターが結合した珍しいクレーターである。ド・ジッターの周壁のうち、ド・ジッターLが重複している箇所、およびド・ジッターMが重複している箇所については完全に崩落し、消失している。ド・ジッターの東南東の周壁は鋭い形状をしており、ド・ジッターの東南東の周壁の近くには2つの小クレーターを含んだド・ジッターGが位置している。 ド・ジッターの底面は起伏に富み、でこぼこした地形をしている。ド・ジッターの底面には複数の微小クレーターが散在しており、ド・ジッターの中央付近には細長い中心丘が存在している。.

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ドームA

ドームA(ドームA、ドームアーガス、Dome Argus)は東南極の南極高原中央部最高地点となる氷床のなだらかな円頂丘である。位置はで海岸から約1200キロメートル内陸部にあり、標高は4,093メートルである。 この付近は地球上の最も低温な場所(.

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ニャンちゅう

ニャンちゅうは、NHK教育テレビ→NHK Eテレに登場するパペット人形のキャラクターである。声優を津久井教生が担当する。.

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ニュー・ホライズンズ

ニュー・ホライズンズ (New Horizons) はアメリカ航空宇宙局 (NASA) が2006年に打ち上げた、人類初の冥王星を含む太陽系外縁天体ただし、打ち上げ時点では冥王星は惑星とされていた(惑星#太陽系の惑星の定義参照)。の探査を行う無人探査機である。.

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ニート (曖昧さ回避)

ニート.

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ニッケル

ニッケル (nikkel, nickel, niccolum) は、原子番号28の金属元素である。元素記号は Ni。 地殻中の存在比は約105 ppmと推定されそれほど多いわけではないが、鉄隕石中には数%含まれる。特に 62Ni の1核子当たりの結合エネルギーが全原子中で最大であるなどの点から、鉄と共に最も安定な元素である。岩石惑星を構成する元素として比較的多量に存在し、地球中心部の核にも数%含まれると推定されている。.

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ニビル (仮説上の惑星)

ニビル(英語: Nibiru)とは、太陽系に存在するとされた仮説上の惑星、あるいは惑星質量天体である。太陽を非常に細長い楕円軌道で公転しているとされており、地球接近時に人類を滅亡させると言われている。.

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ニフェ

ニフェ(nife)は地球内部構造の最下層を指す地球科学用語。核に相当する。今はほとんど使用されない。 地質学者エドアルト・ジュースは地球の内部が三層からなると考え、上からサル(sal、後にウェゲナーがシアル(sial)と改称)、シマ(sima)、ニフェ(nife)と名づけた。それぞれその層に特徴的な元素であるケイ素(Si)とアルミニウム(Al)、ケイ素とマグネシウム(Mg)、鉄(Fe)とニッケル(Ni)の元素記号を組み合わせた造語(ただし前述のとおりマグネシウムの元素記号はMg)である。.

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ホモ・サピエンス

ホモ・サピエンス(、「賢い人間」の意)は、現生人類が属する種の学名である。ヒト属で現存する唯一の種で、ネアンデルタール人などすでに絶滅した多くの旧人類も含む。 種の下位の亜種の分類では現生人類をホモ・サピエンス・サピエンスとすることで、彼らの祖先だと主張されてきたホモ・サピエンス・イダルトゥと区別している。創意工夫に長けて適応性の高いホモ・サピエンスは、これまで地球上で最も支配的な種として繁栄してきた。国際自然保護連合が作成する絶滅危惧種のレッドリストは、「軽度懸念」としている。.

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ホワルダイト

南極で発見された直径5cmのホワルダイトQUE94200 ホワルダイト(Howardite)は、石質隕石であるエイコンドライトの分類の1つである。小惑星ベスタの地表面に由来し、HED隕石と同じ起源を持つ。およそ200個が知られている。.

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ホワイトクリスマス

ホワイトクリスマスまたは白いクリスマスとは、12月24日か12月25日、すなわちクリスマスイブまたはクリスマスに積雪があることを指す英語である。対義語はグリーンクリスマス(緑のクリスマス)で、こちらは同日に積雪がないことを指す。なお降雪しているだけで積雪がない場合、ホワイトクリスマスとは言わない。ホワイトクリスマスがこんなにも愛されるようになったのは次のとおり。チャールズ・ディケンズの『クリスマス・キャロル (小説)』が例外的な雪のクリスマスを描き、加えてビング・クロスビー・フレッド・アステア主演の映画『スイング・ホテル』(1942年)とその主題歌「ホワイト・クリスマス (曲)」が戦時中にもかかわらず、その穏やかさに人々の心をつかんだ。さらに続編の『ホワイト・クリスマス (映画)』(1954年)が大ヒットして、人々が待ちこがれるようになった。.

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ホンダ・RA107

ホンダ・RA107はホンダが2007年のF1世界選手権に投入したフォーミュラ1カーである。参戦ドライバーはルーベンス・バリチェロとジェンソン・バトン。後述の車体カラーリングが話題を呼んだ。.

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ホーンテッド!

『ホーンテッド!』は、MF文庫Jから発行されている平坂読による日本のライトノベル。イラストは片瀬優が担当。全4巻。.

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ホットスポット

ホットスポット()とは、局地的に何らかの値が高かったり、局地的に(何らかの活動が)活発であったりする地点・場所・地域のことを指さすための用語で、具体的には以下のような場所を指す。.

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ホクレア

ホクレア(Hōkūleʻa; ホークーレアともいい、こちらのほうが本来の発音には近い)は、.

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ホスホジエステル結合

ホスホジエステル結合(ホスホジエステルけつごう、Phosphodiester bond)とは、炭素原子の間がリン酸を介した2つのエステル結合によって強く共有結合している結合様式のこと。地球上のすべての生命に存在し、DNAやRNAの骨格を形成している。この場合、(デオキシ)リボースの5'位の炭素原子と、他の(デオキシ)リボースの3'位の炭素原子の間を結合している。 リン酸基の値は0に近いため、生体内の中性条件では負電荷をもつ。そのため二本鎖DNAでは相対するリン酸同士が反発力を示し、それがタンパク質(ヒストン)、金属イオン、そしてポリアミンによって中和されている。 ホスホジエステル結合を形成して新たなヌクレオチドを結合する際には、ヌクレオチドの三リン酸型もしくは二リン酸型が解裂することで、酵素反応を進行させるために必要なエネルギーが発生し、そのリン酸基がホスホジエステル結合を形成する。 RNAの五炭糖同士を結合しているホスホジエステル結合はアルカリ加水分解によって分解されやすい。このとき2'位の水酸基が求核剤として機能して2',3'-環状一リン酸を形成し、次いで2'-一リン酸または3'-一リン酸に分解される。DNAは2'位の水酸基がないため、同様のアルカリ条件では安定である。 ホスホジエステラーゼはホスホジエステル結合の加水分解を触媒する酵素である。DNAの酸化損傷を修復する際には3'-ホスホジエステラーゼが重要である。またサイクリックAMPやサイクリックGMPを、AMPやGMPにする。 DNA複製の際、DNAポリメラーゼが合成したDNA鎖同士は、DNAリガーゼがホスホジエステル結合を形成することでつながれる。.

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ダミアン浜田

ダミアン浜田(ダミアン はまだ 別名・サタン45世)は、聖飢魔IIの創始者にしてギタリスト。 聖飢魔IIの設定によれば、地獄維新起源の地マウンテンマウス発祥の地獄皇太子であり、現在は地獄大魔王ということになっている。 過去には、ダミアン「殿下」(His Highness)と呼ばれていたが、2000年1月1日に大魔王位を継承したとされているため、現在の聖飢魔II公式による正式な呼称は、ダミアン「陛下」(His Majesty)である。早稲田大学教育学部卒業。 名前の由来は、ホラー映画『オーメン』に登場する、6月6日の午前6時生まれの悪魔の子・ダミアンからと思われる。ダミアン浜田自身の発生日も6月6日である。一人称は「私(わたし)」。俳優の田辺誠一は従兄弟。 以降、ダミアン浜田について、「悪魔としての設定」はそう断り書きの上で述べ、それ以外は客観的事実を述べるものとする。.

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ダライアスII

『ダライアスII』 (DARIUS II) は、1989年にタイトーが発売したアーケードゲーム。横スクロールのシューティングゲームで、アーケードゲームとしてはダライアスシリーズの第2作目。専用筐体の2画面バージョンとダライアスの筐体を流用した3画面バージョンがある。日本国外での名称は『SAGAIA』。.

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ダルマストーブ

ダルマストーブとは明治から昭和中後期にかけて日本で使用された鋳鉄製の暖房器具である。その形体(膨らんだ寸胴形、寸胴形、球形など)がだるまを想起させることからこの名がある。.

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ダロル火山

ダロル火山はエチオピアのの北東、アファール州ダナキル砂漠に位置するスコリア丘火山である。爆発により生じたマールと呼ばれるクレーター状の地形で、中新世に玄武岩質のマグマが堆積した塩に侵入し、その後の熱水活動により形成された。 1926年に起きた水蒸気噴火によりダロル火山が形成された。付近の塩干潟にも、いくつもの噴火クレーターの跡が点在する。火口は海抜マイナス45m~50mほどで、陸地にある火山としては世界で最も低い噴火口として知られる。 付近一帯にはいくつもの食塩泉や酸性泉が湧き、間欠泉により形成された円錐形の塩の塊がみられる。 「ダロル」はアファル人の言葉で「溶解」「崩壊」を意味する。緑色をした強酸性(pH1未満)の池のほか、酸化鉄や硫黄、塩などにより構成された、色鮮やかで荒涼とした、地球上とは思えない光景が広がっている。このため観光客に人気があり、エチオピア北部の都市メケレから3泊4日程度のツアーが出ているが、治安が悪いため武装した護衛が必須である。 噴火による硫黄の燃焼で、夜間には青い炎が広がる光景が見られる。.

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ダークエネルギー

ダークエネルギー(ダークエナジー、暗黒エネルギー、dark energy)とは、現代宇宙論および天文学において、宇宙全体に浸透し、宇宙の拡張を加速していると考えられる仮説上のエネルギーである。2013年までに発表されたプランクの観測結果からは、宇宙の質量とエネルギーに占める割合は、原子等の通常の物質が4.9%、暗黒物質(ダークマター)が26.8%、ダークエネルギーが68.3%と算定されている。.

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ダージュ オブ ケルベロス ファイナルファンタジーVII

『ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII-』(ダージュオブケルベロス ファイナルファンタジーセブン、DIRGE of CERBERUS -FINAL FANTASY VII-、略称:DC FFVII、DC FF7)はスクウェア・エニックスより発売されたガンアクションRPGである。『ファイナルファンタジーVII』のスピンオフ作品の1つ。日本では2006年1月26日発売。1枚のDVD-ROMで、オフラインゲームであるシングルプレイヤーモードとオンラインゲームであるマルチプレイヤーモードの2つのモードがプレイできる(マルチプレイヤーモードのサービスは2006年9月29日に終了)。 外伝的作品として携帯電話用アプリゲーム『ダージュ オブ ケルベロス ロスト エピソード ファイナルファンタジーVII』が2006年から配信されている。 2008年には、北米版をベースに新要素を追加した『アルティメットヒッツ ダージュ オブ ケルベロス -ファイナルファンタジーVII- インターナショナル』が発売された(マルチプレイヤーモードはなし)。.

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ダッカ日航機ハイジャック事件

ダッカ日航機ハイジャック事件(ダッカにっこうきハイジャックじけん)は、1977年9月28日に、日本赤軍が起こしたハイジャック事件である。.

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ダニエル・ポーリー

ダニエル・ポーリー (Daniel Pauly、1946年5月2日 - )は フランス生まれの海洋生物学者で、人類が地球全体の水産に与えた影響に関する研究で著名。  カナダにあるブリティッシュコロンビア大学の内におけるにて教授職とプロジェクトリーダーを務める。2003年11月から2008年10月には同センターの局長も兼務。.

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ダニエル・M・タニ

ダニエル・ミチオ・タニ(Daniel Michio Tani、1961年2月1日 - )は、アメリカ合衆国の技術者、NASAの宇宙飛行士。日系3世。ペンシルベニア州のリドリーパーク生まれだが、自身はイリノイ州ロンバードを故郷と考えている。.

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ダイナモ理論

ダイナモ理論(ダイナモりろん、)とは、地球や太陽などの天体が内部の流体運動によって大規模な磁場を生成・維持する働きを記述する理論である。ダイナモ効果、ダイナモ作用とも呼ばれる。天体の磁場は、大規模な電流によって支えられているという意味で、電磁石であると考えられている。電流が電磁石を作るという意味では、磁場は、発電機(ダイナモ)のように生成・維持されている。.

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ダイナソー

『ダイナソー』(原題:Dinosaur)は、2000年に公開されたディズニーのアニメ映画。製作国はアメリカ合衆国。ディズニー社は本作のために「ザ・シークレット・ラボ」を建設した。.

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ダイマクション地図

ダイマクション地図(ダイマクションちず、英:Dymaxion map)は世界地図のひとつである。地球を多面体上に投影したもので、さまざまな形の展開図へと展開できる。バックミンスター・フラーによって発明され、1946年に特許が取得された。このときの例としては立方八面体(ベクトル平衡体)への投影が示されている。1954年にThe AirOcean World Map(空海一体世界地図)として発表された版では正二十面体への投影に変更され、 今日ではこれが最も有名である。「ダイマクション」という名前はフラーが自身の発明のいくつかに付けているものである。 他の多くの投影法と異なり、ダイマクション地図では地球全面を正確に再現することを目指している。多面体の各面は心射方位図法であり、したがってダイマクション地図の各面を拡大することはその投影法と等価である。.

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ダイバージェンス・イヴの登場人物

この項目では、テレビアニメ『ダイバージェンス・イヴ』および『みさきクロニクル 〜ダイバージェンス・イヴ〜』の登場人物について述べる。 尚、記述はアニメ及び小説に準拠する。.

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ダイモス (漫画)

『ダイモス』は、横山光輝の漫画作品。小学館の『小学四年生』1973年11月号から1974年3月号と、『小学五年生』1974年4月号から1975年3月号にかけて連載された。.

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ダイモスの太陽面通過

火星探査車オポチュニティが2004年3月4日に撮影したダイモスの太陽面通過 ダイモスの太陽面通過(ダイモスのたいようめんつうか)とはダイモスが火星と太陽のちょうど間に入り、火星から見るとダイモスが太陽面をその一部分を覆い隠しながら黒い円形のシルエットとして通過していくように見える天文現象である。太陽面通過の間、火星からはダイモスは太陽の表面を動きながら通過していく小さな黒い円盤のように見える。ダイモスは火星の周りを比較的高速で回っている(約30.3時間で一周している)ため、通常ダイモスの太陽面通過は1分から2分ほどで終了する。この現象は、ダイモスによる部分日食とも呼ばれる。 火星では、ダイモスの視直径は太陽の視直径の10分の1ほどしかない。また地球における金星の太陽面通過の際の金星の視直径と比較しても、その2.5倍ほどしかない。.

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ダイヤモンド

ダイヤモンド( )は、炭素 (C) の同素体の1つであり、実験で確かめられている中では天然で最も硬い物質である。日本語で金剛石(こんごうせき)ともいう。ダイヤとも略される。結晶構造は多くが8面体で、12面体や6面体もある。宝石や研磨材として利用されている。ダイヤモンドの結晶の原子に不対電子が存在しないため、電気を通さない。 地球内部の非常に高温高圧な環境で生成されるダイヤモンドは定まった形で産出されず、また、角ばっているわけではないが、そのカットされた宝飾品の形から、菱形、トランプの絵柄(スート)、野球の内野、記号(◇)を指してダイヤモンドとも言われている。 ダイヤモンドという名前は、ギリシア語の (adámas 征服し得ない、屈しない)に由来する。イタリア語・スペイン語・ポルトガル語では diamánte(ディアマンテ)、フランス語では (ディアマン)、ポーランド語では (ディヤメント)、漢語表現では金剛石という。ロシア語では (ヂヤマント)というよりは (アルマース)という方が普通であるが、これは特に磨かれていないダイヤモンド原石のことを指す場合がある。磨かれたものについては (ブリリヤント)で総称されるのが普通。4月の誕生石である。石言葉は「永遠の絆・純潔・不屈」など。.

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ダイヤモンドの物質特性

ダイヤモンドの物質特性(ダイヤモンドのぶっしつとくせい)では、ダイヤモンドの物理、光学、電気そして熱的特性について述べる。ダイヤモンドは炭素の同素体で、と呼ばれる特殊な立方格子で炭素原子が配列している。ダイヤモンドは光学的に等方性を持つ鉱物で基本的には透明である。原子どうしが強い共有結合をしているため、自然界に存在する物質の中で最も硬い。しかし、構造的な欠点があるためダイヤモンドの靱性はあまり良くない。引張強さの値は不明で、60GPaまで観測され、結晶方位次第では最大225GPaまで達すると予測される。硬度は結晶方向によって違う異方性で、ダイヤモンド加工を行うには注意が必要である。屈折率2.417と高く、また分散率は0.044と他の鉱物と比較してさほど大きくないが、これらの特性がカット加工を施したダイヤモンドの輝きを生み出す。ダイヤモンドの結晶欠陥の有無により主に4つに分類される。微量の不純物が炭素原子と置換され、時に格子欠陥をも引き起こすが、様々な色を帯びたダイヤモンドを作り出す。大抵のダイヤモンドは電気絶縁体であるが、優れた熱伝導体にもなる。他の鉱物と異なり、産地や不純物の有無を含め、全てのダイヤモンド結晶の比重はほぼ一定である。.

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ダイヤモンドアンビルセル

ダイヤモンドアンビルセル(英語:Diamond anvil cell、略称:DAC)とは、科学実験で高圧力を印加する装置である。770GHPa (7,700,000 bar / 7.7 million 気圧)まで圧力をかけられるが、大抵の場合は100~200GPa程度の圧を試験片に印加する。 用途としては、地球を含む惑星内部の圧力環境の再現、物質の合成・相変化に使用される。例としては、第10相の氷。通常気圧では気体の金属水素、金属キセノンなど。 底面が平らになるよう研磨したダイヤモンドを、底面を向い合せにした状態で設置される。圧力をかける場合は、この底面に圧力がかかる。試料にかかる圧力は、試料と共に既に圧力がかかった時の挙動が判明しているルビーや銅、プラチナなどの結晶構造が単純なさまざまな金属を基準物質とすることで計測する。 水素、ヘリウム、パラフィン油などの圧力伝達物質によって圧力が均等にかかる静圧の状態に置き換ることも可能である。圧力伝達媒体は、ガスケットと2つのダイヤモンドアンビルに囲まれ保持される。 試料はダイヤモンド越しにX線や可視光を当てることで状態を確認することができる。この事からレーザーによる加熱や冷却、蛍光分光など各種光学観測や磁場やマイクロ波を使った観測などが可能である。.

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ダイダロス計画

ダイダロス計画 (Project Daedalus) は、英国惑星間協会 (BIS) が1973年から1978年にかけて行った恒星間を航行する原子力推進宇宙船の研究における航宙計画である。アラン・ボンド率いる多数の科学者やエンジニアが参加した。名前はギリシア神話のダイダロスにちなんでいる。.

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ダス (クレーター)

ダス(Das)は月のクレーターであり、地球から見ると月の裏側に位置する。ダスはというクレーターの北西に位置している。ダスの南西にはでこぼこなクレーターであるがあり、東北東にはというクレーターがある。 ダスの縁は鋭く、いずれのクレーターにも重なっていない。ダスの形は、西と北西にわずかに膨らんでいる以外は大体円形になっている。クレーターの内壁はいびつな底に向けて急激に下がっている。 このクレーターはかすかな光条を持っている。高いアルベドを持つ噴出物により、光条はクレーター径の2倍の大きさがある。噴出物は北西にかすかな光条を形成している。.

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ベラルーシの国章

ベラルーシの国章(ベラルーシのこくしょう)は、1919年に白ロシア・ソビエト社会主義共和国(白ロシアSSR)が制定し1950年に修正された白ロシア・ソビエト社会主義共和国の国章に由来する。 小麦の束が円形に取り囲み、左の麦束にはピンクのクローバーが、右の麦束には水色のアマが挿されている。麦束を赤と緑のベラルーシの国旗の色のリボンが束ね、リボンにはベラルーシ語で「ベラルーシ共和国」と書かれている。国章の中央にはベラルーシの国土の形が緑の輪郭で描かれ、その下の地球から上る黄色い太陽の光線に照らされている。国章の頂上には赤い星が描かれている。 白ロシアSSR時代の国章との違いは、赤旗の色のリボンが赤と緑の国旗色に変えられ、ベラルーシ語とロシア語とで書かれていた「万国の労働者団結せよ」という言葉が除去され、「БССР」(白ロシアSSRの略称)が「ベラルーシ共和国」に代えられ、中央の鎌と槌がベラルーシの国土に変わったくらいであり、あとは赤い星などソ連時代の特徴がそのまま残っている。.

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ベルナール・ブリュンヌ

アントワーヌ・ジョセフ・ベルナール・ブリュンヌ(Antoine Joseph Bernard Brunhes、1867年7月3日 - 1910年5月10日)は、フランスの地球物理学者。姓はブルン、ブルーン、ブリュヌ、ブリューヌ、ブルンヌなどとも表記される。 鮮新世の火山岩とその直下の粘土層から検出された残留磁気の向きが地磁気の向きとほとんど正反対であることを発見、地球磁場が逆転したに違いないと結論づける論文を1906年に発表した。 地磁気研究に先駆的貢献をしたと評価され、地磁気逆転の歴史において、77万年前に起きた最後の逆転(松山‐ブリュンヌ逆転)から現在までの期間をブリュンヌ期(ブリュンヌ正磁極期)とよぶこととされている。.

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ベントラーベントラー

『ベントラーベントラー』は、野村亮馬による日本の漫画作品。『月刊アフタヌーン』(講談社)において2008年8月号から2010年5月号まで連載された。全21話。単行本全3巻。.

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ベンジャミン・シスコ

ベンジャミン・ラファエット・シスコ (Benjamin Lafayette Sisko) はアメリカのSFテレビドラマ『スタートレック:ディープ・スペース・ナイン』に登場する人物。宇宙ステーションディープ・スペース・ナインの司令官。演じたのはエイヴリー・ブルックス。日本語版の吹き替えは玄田哲章。.

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ベースボールスターズ

『ベースボールスターズ』(BASEBALL STARS)は、SNKが発売したネオジオの野球ゲームシリーズの総称。略称はベースタ。 本作稼動開始前年の1989年に、ファミリーコンピュータで「ベースボールスター めざせ三冠王」(アメリカ版の名称は「BASEBALL STARS」)が発売されたが内容は異なる。.

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ベピ・コロンボ

ベピ・コロンボ (BepiColombo) は、宇宙航空研究開発機構 (JAXA) と欧州宇宙機関 (ESA) の共同プロジェクトによる水星探査計画である。水星の自転と公転の共鳴関係を発見したことや、マリナー10号のミッションを成功に導く複数回のスイングバイを計画したことなどの業績を残したイタリアの数学者、天文学者のの愛称に因んで命名された。.

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ベスタ (小惑星)

ベスタまたはヴェスタ (4 Vesta) は、将来的に準惑星に分類される可能性がある太陽系の小惑星の一つ。1807年3月29日にドイツのブレーメンでハインリヒ・オルバースによって発見され、古代ローマの女神ウェスタにちなんで名付けられた。命名者はカール・フリードリヒ・ガウス。.

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利子

利子(りし、interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。 利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息と呼ぶ(ゆうちょ銀行では利子と呼ぶ)。法律用語としては利息を用いるのが通常である。 米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を実物利子、金銭を対価とする利子を貨幣利子あるいは金利と呼ぶ。.

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刺青の男 (小説)

『刺青の男』(いれずみのおとこ、The Illustrated Man)は、1951年に刊行されたレイ・ブラッドベリの短編集。 「刺青の男」の全身に彫られた刺青が動き出して18の物語を演ずる、という設定のもとで全体がひとまとまりになっている。「刺青の男」は予知能力を持っていることが示唆されており、各物語は未来世界を描いたものであろうと思われる。ほとんどが「宇宙時代」をテーマにしたSF小説であるが、全体的にディストピア的な雰囲気をもった作品が多く、火星人の襲来や世界の終わりのように古典的なSF的モチーフを扱った話もある。また、ブラッドベリのほかの作品と同様に、文明批判と受け取れる記述が多い。 日本語版は小笠原豊樹の翻訳で、早川書房(ハヤカワ・SF・シリーズ)から1960年に刊行されている。.

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分 (角度)

角度の単位としての分(ふん, minute (of arc), MOA)は、1度の60分の1の角度である。なお、秒は、分の60分の1の角度である。.

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分銅

分銅(ふんどう)は、金属の塊を円柱形などの形にしたもの。用途は次による。.

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嘉数

嘉数(かかず、かかじ)は、沖縄県の各地に見られる地名または名字。.

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○×クイズ

○×クイズ(まるばつクイズ)とは、クイズの形式の一つで、問題文が正しい(○)か否(×)かを答えるもの。YES-NOクイズ等、さまざまな呼び名がある。.

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りょうけん座アルファ星

りょうけん座α星は、りょうけん座で最も明るい恒星で3等星。春のダイヤモンドを形成する恒星の1つでもある。.

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りょうけん座RS星

りょうけん座RS星(RS Canum Venaticorum、RS CVn)は、りょうけん座の方角、地球から約450光年離れた場所にある食変光星である。.

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りゅうこつ座シータ星

りゅうこつ座θ星()は、りゅうこつ座に位置している3等星の分光連星である。.

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りゅう座ガンマ星

りゅう座γ星(りゅうざガンマせい)は、りゅう座で最も明るい恒星で2等星。.

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りゅう座BY型変光星

りゅう座BY型変光星(略称: BY Dra, BY)とは、回転変光星の一種。黒点や彩層活動のため表面の光度が均一でない恒星で、地球に向いた領域が自転に伴い変化することで周期的な変光を示す。主にスペクトル分類K・Mの低温の主系列星に見られる。一部は活発なフレア活動を示し、閃光星に重複して分類されているものもある。 名称は典型例のりゅう座BY星に由来する。.

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わちふぃーるど

わちふぃーるど(Wachifield)は、.

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アナハイム・エレクトロニクス社

静岡市葵区のバンダイホビーセンター外観。中央に「アナハイム・エレクトロニクス社」のロゴが見える。 アナハイム・エレクトロニクス社(アナハイム・エレクトロニクスしゃ、ANAHEIM ELECTRONICS: AE)は、アニメ作品群『ガンダムシリーズ』のうち、『機動戦士Ζガンダム』をはじめとする宇宙世紀を舞台とした作品に登場する、架空の企業。アニメ『機動戦士ガンダム』(初代ガンダム.

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アナクシメネス (クレーター)

アナクシメネス (Anaximenes) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。万物の根源は空気であると説いた古代ギリシアのミレトス学派の哲学者、アナクシメネスにちなんで名づけられた。 アナクシメネスは円に近い形状をしているが、地球から見ると北北西の縁付近に位置しているため、細長い楕円形に見える。アナクシメネスの東にはフィロラオスが、アナクシメネスの南西にはカーペンターが位置している。アナクシメネスの北西にはポンスレが位置しており、月の縁のごく近くに見ることができる。 アナクシメネスは周壁の低いクレーターであり、アナクシメネスの周壁は隕石の衝突などによって大きく風化している。アナクシメネスの北東部分の周壁にはアナクシメネスGが重複しており、アナクシメネスGの周壁もアナクシメネスと同様に、隕石の衝突などによって大きく風化している。アナクシメネスGの南東の周壁には、平坦な地形をした無名のクレーターが接触しており、アナクシメネスGの周壁の一部を削り取っている。 アナクシメネスの底面は周囲よりも平坦な地形をしている。アナクシメネスの表面にはさまざまな大きさの小クレーターが散在しており、その多くが直径2キロメートルから3キロメートルの微細なクレーターである。.

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アナクサゴラス (クレーター)

アナクサゴラス (Anaxagoras) は、月の表側にある大きな衝突クレーターであり、月の北極地域に位置する。月は太陽の光を反射して輝いていると説いたギリシャの哲学者、アナクサゴラスにちなんで名づけられた。アナクサゴラスはゴルトシュミットの西側の周壁上に位置しており、ゴルトシュミットの西側の周壁を完全に破壊している。 アナクサゴラスの南南東にはエピゲネス、アナクサゴラスの北西にはムーシュ、アナクサゴラスの西にはフィロラオスが位置しており、アナクサゴラスの真南にはバーミンガムが位置している。 アナクサゴラスには隕石の衝突などによる風化がほとんど見られず、さらに光条を持っていることから、他の多くのクレーターよりも新しい衝突クレーターであるといえる。光条はアナクサゴラスの周壁から900キロメートルを超える範囲に広がっており、プラトンの南にまで及んでいる。 アナクサゴラスの内側のアルベド(太陽光を反射する割合)は他の多くのクレーターよりも高いため、満月の時には地球からアナクサゴラスをはっきりと確認することができる。周壁の内側は勾配のきつい階段状になっており、中央丘はアナクサゴラスのほぼ中心にある。.

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アミ 小さな宇宙人

『アミ 小さな宇宙人』(あみ ちいさなうちゅうじん、原題: Ami, el niño de las estrellas)はエンリケ・バリオス (Enrique Barrios) の小説。1986年(昭和61年)にチリで出版され、ベストセラーとなった。 11か国語に翻訳されており、日本語訳は石原彰二が担当した。日本語版は1995年に『アミ 小さな宇宙人―アダムスキー マイヤーをしのぐUFO体験』というタイトルで、徳間書店の「超知ライブラリー」というオカルトやニューエイジを扱うシリーズの1冊として刊行された。徳間書店から2000年(平成12年)に『アミ 小さな宇宙人』に改題された新装改訂版、および2005年(平成17年)に徳間文庫から文庫が刊行され、挿絵をさくらももこが担当したことで注目された。 1995年版の表紙には「宇宙の彼方、かつて地球を脱出した人々の住む星で、少年ペドゥリートが見せられたドーム型都市。そこでは、科学が高い精神性に支えられ、スーパーコンピューターによって、決して人を傷つけないシステムが、見事なまでに機能していた-。」と内容が説明されている。 続編として『もどってきたアミ 小さな宇宙人』『アミ3度目の約束 愛はすべてをこえて』、外伝として絵本『アミが来た』がある。.

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アミノ酸

リシンの構造式。最も構造が単純なアミノ酸 トリプトファンの構造式。最も構造が複雑なアミノ酸の1つ。 アミノ酸(アミノさん、amino acid)とは、広義には(特に化学の分野では)、アミノ基とカルボキシル基の両方の官能基を持つ有機化合物の総称である。一方、狭義には(特に生化学の分野やその他より一般的な場合には)、生体のタンパク質の構成ユニットとなる「α-アミノ酸」を指す。分子生物学など、生体分子をあつかう生命科学分野においては、遺伝暗号表に含まれるプロリン(イミノ酸に分類される)を、便宜上アミノ酸に含めることが多い。 タンパク質を構成するアミノ酸のうち、動物が体内で合成できないアミノ酸を、その種にとっての必須アミノ酸と呼ぶ。必須アミノ酸は動物種によって異なる。.

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アマチュア無線の周波数帯

アマチュア無線の周波数帯(アマチュアむせんのしゅうはすうたい)とは、アマチュア無線用に割り当てられた周波数帯である。アマチュアバンドやハムバンドとも呼ばれる。.

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アマテル (惑星)

アマテル()は、太陽系外惑星の一つ。主星はおうし座ε星。おうし座ε星b(おうしざイプシロンせいビー、)、主星の固有名アインよりアインb(あいんビー、)とも呼称される。.

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アマゾン川

アマゾン川(アマゾンがわ、Rio Amazonas, Río Amazonas, 以前は Rio Orellana)は南米のブラジルとその周辺国の熱帯雨林(アマゾン熱帯雨林)を流れ、大西洋に注ぐ世界最大の河川である。数多くの巨大な支流を持ち、アマゾン川という名称はそれらの総称として用いられている。.

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アポロ (小惑星)

アポロ (1862 Apollo) は、アポロ群に属する地球近傍小惑星。スペクトル型はQである。1932年にカール・ラインムートによって発見されたが、その後見失われ1973年に再発見された。名前は、ギリシア神話のアポロンにちなむ。.

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アポロ10号

アポロ10号はアメリカ合衆国のアポロ計画における四度目の有人宇宙飛行である。この飛行はアポロ計画の中で「F計画」に分類されるもので、その目的は次のアポロ11号のためのリハーサルであり、月面着陸のためのすべての手順と機器を、実際に月に着陸することなしに検証することであった。この飛行では、史上二度目となる有人月周回飛行 (史上初の月周回飛行は アポロ8号が行った) と、月着陸船の全機器の試験が月周回軌道上で行われた。またこのとき着陸船は、月面から8.4海里 (15.6km) まで接近した。 10号は1969年5月26日に月から帰還する際、速度が時速39,897km (秒速11.08km) に達した。これは人間が乗った乗物が達成した史上最大の速度として、2002年版のギネスブックに記録されている。 この計画では宇宙船の識別符号に漫画「ピーナッツ」のキャラクターである チャーリー・ブラウンとスヌーピーが使用されたため、半公式的に計画自体のマスコット・キャラクターとなった。また作者のチャールズ・M・シュルツ (Charles M. Schulz) 自身も、計画に関連するイラストをNASAのために描いた。.

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アポロ12号

アポロ12号はアメリカ合衆国のアポロ計画における6番目の飛行であり、H計画と呼ばれる月面への着陸を行う2度目の飛行であった。フロリダ州のケネディ宇宙センターから発射されたのは1969年11月14日のことで、アポロ11号から4ヶ月後のことだった。船長ピート・コンラッド (Pete Conrad) と月着陸船操縦士アラン・ビーン (Alan Bean) は1日と7時間にわたって月面で船外活動を行い、その間司令船操縦士リチャード・ゴードン (Richard F. Gordon, Jr.) は月周回軌道上にとどまっていた。着陸船の月面での着陸地点は、嵐の大洋の南部であった。 史上初の月面着陸を行った11号とは違い、コンラッドとビーンは1967年4月20日にサーベイヤー3号が着陸した目標地点に正確に降り立った。この飛行ではアポロ計画で初めてカラーのテレビカメラが携行されたが、ビーンが誤って太陽にレンズを向けたために機器が故障し、中継には失敗した。船外活動は2回行われ、そのうちの1回で飛行士はサーベイヤーから機器を取り外し、地球に持ち帰った。宇宙船は11月24日に無事着水し、計画は成功裏に終了した。.

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アポロ13号

アポロ13号は、1970年4月に行われた、アメリカ合衆国のアポロ計画の3度目の有人月飛行である。途中での事故によりミッションを中止したが、数多くの深刻な危機を脱して、乗組員全員が無事に地球に帰還した。.

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アポロ14号

アポロ14号はアメリカ合衆国のアポロ計画における8度目の有人宇宙飛行である。史上3度目となる月面着陸を行った。「H計画」と呼ばれる、二日間にわたる月面滞在をしてその間に船外活動などを行う飛行はこれが最後のものとなった。 アラン・シェパード (Alan Shepard) 船長、スチュアート・ルーサ (Stuart Roosa) 司令船操縦士、エドガー・ミッチェル (Edgar Mitchell) 月着陸船操縦士の三飛行士を乗せたサターン5型ロケットは1971年1月31日、予定時刻よりも40分02秒遅れて午後4時04分02秒に、ケネディ宇宙センターから9日間の飛行に向けて打ち上げられた。発射時間がずらされたのは悪天候によるもので、このような遅延が生じたのはアポロ計画で初めてのことだった。シェパードとミッチェルは2月5日、フラ・マウロ丘陵 (Fra Mauro formation) に着陸した。ここは失敗に終わったアポロ13号の着陸予定地点であった。二回にわたる船外活動では42kg (93ポンド) の岩石が採集され、地震の観測などを含むいくつかの科学実験が行われた。またシェパードは地球からゴルフクラブを持っていき、ゴルフボールを2球打った。月面滞在時間は33時間で、そのうち船外活動に費やしたのは9.5時間であった。 両飛行士が月面に滞在している間、ルーサ飛行士は司令船「キティ・ホーク」で月周回軌道に残って科学実験を行い、さらに今後予定されているアポロ16号の着陸地点などを含む月面の写真撮影を行った。また彼は数百個の植物の種を宇宙に持って行った。それらの多くは後に発芽し、「月の木」と呼ばれて各地に植樹された。三飛行士は2月9日、太平洋に帰還した。.

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アポロ16号

アポロ16号はアメリカ合衆国のアポロ計画における10度目の有人宇宙飛行である。史上5度目 (2014年現在、最後から2番目) となる月面着陸を果たした。また月の高地に着陸するのはこれが初めてのことで、月面車を使用して長期間の月面滞在をする「J計画」としては2度目の飛行であった。ジョン・ヤング (John Young) 船長、チャールズ・デューク (Charles Duke) 月着陸船操縦士、ケン・マッティングリー (Ken Mattingly) 司令船操縦士の三名の宇宙飛行士を乗せたサターン5型ロケットは、1972年4月16日午後12時54分 (米東部標準時) フロリダ州ケープ・カナベラルのケネディ宇宙センターから発射され、4月27日午後2時45分 (米東部標準時) に帰還するまで、11日間と1時間51分にわたる飛行を行った ヤング船長とデューク飛行士は月面で71時間—ほぼ3日間—を過ごし、この間に通算で20時間と14分におよぶ三度の船外活動を行った。また使用されるのは今回で2回目となる月面車で、26.7キロメートルを走行した。両名が地球に持ち帰るために月面で95.8キログラムのサンプルを採集する一方で、マッティングリー飛行士は司令・機械船で月を周回し、月面の観測を行った。マッティングリーが軌道上で過ごした時間は126時間、月周回回数は64回であった。またヤングとデュークが軌道上で再ドッキングを果たした後、機械船からは観測用の小型衛星が放出された。地球への帰還途中、マッティングリーは機械船からフィルムのカセットを回収するために1時間の船外活動を行った。 16号は月の高地に着陸したことにより、月の海に着陸したそれ以前の4回の飛行で集められたものよりも、地質学的に古いサンプルを集めることができた。またデカルト高地 (Descartes Highlands) およびケイリー (Cayley) クレーターで発見されたサンプルを分析した結果、その地形が火山活動によって形成されたものであるという仮説が誤りであることが証明された。.

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アポロ8号

アポロ8号から撮影された月面から昇る地球 アポロ8号は、アメリカ合衆国のアポロ計画における二度目の有人宇宙飛行である。1968年12月21日に発射され、地球周回軌道を離れて月を周回し、再び安全に地球に戻ってきた初の宇宙船となった。 船長のフランク・ボーマン、司令船操縦士のジム・ラヴェル、着陸船操縦士のウィリアム・アンダースの三人の宇宙飛行士は、人類として初めて (1) 地球周回軌道を離れ、(2) 地球全体を一目で見、(3) 月の裏側の様子を確認し、(4) 月において地球の出を目撃した。この1968年のミッションはサターン5型ロケットの三度目の飛行であり、また同ロケットを使用しての初の有人飛行であった。さらにフロリダ州のケープカナベラル空軍基地に隣接するケネディ宇宙センターから有人宇宙船が発射されるのも、これが初めてのことであった。 当初の予定では1969年初頭に司令・機械船と月着陸船を楕円中軌道に乗せての二度目の試験飛行となるはずだったが、着陸船の制作が遅れていたため1968年8月に予定が変更され、より意欲的に司令・機械船のみを使って月を周回することに決定した。このためボーマンと他の搭乗員たちは、当初の計画よりも2ヶ月から3ヶ月早く飛行することとなった。準備の時間はその分切りつめられ、厳しい訓練を強いられた。 8号は月に到達するまで3日かかった。月周回軌道上では20時間のうちに月を10周し、クリスマス・イブには飛行士たちが創世記の最初の10節を朗読した。その様子はテレビで全米に中継され、当時のアメリカで史上最も高い視聴率を叩き出した。8号の成功は、ジョン・F・ケネディ大統領が公約した「1960年代の終わりまでに人間を月に到達させる」という目標をアポロ11号が達成するための道を切り開いた。飛行士たちが搭乗した司令船は、1968年12月27日に北太平洋に着水した。三人の飛行士は帰還後タイム紙により、「1968年を代表する男たち (Men of the Year)」に選ばれた。.

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アポロ宇宙船

アポロ宇宙船は、コマンドモジュール、サービスモジュール、月着陸船、打ち上げ脱出システム、宇宙船/月着陸船アダプターから構成される。 アポロ宇宙船(アポロうちゅうせん、Apollo spacecraft)は、1960年代末までに人類を月に送り、安全に地球に送り返すというアメリカ合衆国のアポロ計画の目標を達成するために設計された宇宙船であり、3つのパーツから構成される。宇宙船は使い捨て型で、アポロ司令・機械船(CSM)とアポロ月着陸船(LM)から構成される。打ち上げ脱出システム(LES)は、打上げ時の緊急事態の時にのみ使われ、さらに宇宙船/月着陸船アダプター(SLA)はCSMとを打上げ機につなぎ、LMを格納するために設計された。 設計は、月軌道ランデブーを基にした。これは、2つのドッキングした宇宙船が月に送られて月軌道に達し、その後LMが分離されて月に着陸し、CSMは軌道上に留まるというものである。月探査が終了すると、2つの宇宙船はランデブーし、月軌道上でドッキングし、CSMが乗組員を地球に送り返すというものである。CSMは、乗組員を乗せて地球に戻る唯一の宇宙船となる。 LESは、打ち上げ後、必要のない高度まで達した時点で投棄され、SLAは打上げ機の上段につながれたままとなる。低周回軌道のアポロ計画で使われた2機の無人CSM、1機の無人LM、1機の有人CSMは、サターンIBによって宇宙に運ばれた。高周回軌道の試験飛行のための2機の無人CSM、月探査のための1機の有人CSM、1度の有人周回低軌道探査、8度の有人月探査のための完全な宇宙船が、より大きなサターンVによって宇宙に運ばれた。アポロ計画後は、3度のスカイラブ計画とアポロ・ソユーズテスト計画のために4機のCSMがサターンIBで打ち上げられた。.

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アポロ・ソユーズテスト計画

アポロ・ソユーズテスト計画 (英語:Apollo-Soyuz test project、ロシア語:Экспериментальный полёт «Союз» — «Аполлон»エクスペリメンタリヌィ・パリョート・サユース-アパロン) とは、アメリカ合衆国とソビエト連邦(当時)の宇宙船が共同飛行した最初の宇宙計画である。1972年5月に調印され、1975年7月に行われた。アメリカにとっては、これがアポロ宇宙船を使用した最後のフライトであり、1981年4月にスペースシャトル1号機が発射されるまで、有人宇宙飛行は行われなかった。二つの超大国が共同して一つのプロジェクトを実行するASTPはデタント(緊張緩和)の象徴であり、熾烈をきわめた宇宙開発競争の終わりを告げるものであった。.

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アポフィス (小惑星)

アポフィス (99942 Apophis) は、アテン群に属する地球近傍小惑星の一つ。2004年6月に発見された。地球軌道のすぐ外側から金星軌道付近までの楕円軌道を323日かけて公転している。直径は約310mから約340mであり、小惑星番号が与えられている中では小さな部類である。質量は1.26kg(7200万トン)であると推定されている。 アポフィスという名は古代エジプトの悪神アペプ(ギリシア語でアポピス、ラテン語でアポフィス)に由来する。 2004年12月、まだという仮符号で呼ばれていたこの小惑星が2029年に地球と衝突するかもしれないと報道され、一時話題になった。その後、少なくとも2029年の接近では衝突しないことが判明している。.

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アメリカ合衆国の外交政策

アメリカ合衆国の外交政策(アメリカがっしゅうこくのがいこうせいさく)とは、「アメリカ合衆国が諸外国といかに付き合うか」という基本方針のことであり、アメリカの組織、企業、個人の対応の基準を設定するものである。アメリカの影響力は15兆ドルに上る経済、世界の約4分の1を占めるGDP、世界の約43%を占める7110億ドルの国防費によって裏付けられている。 アメリカ合衆国国務省とは諸外国における外務省、国務長官とは諸外国における外務大臣のことであり、安全保障に関わる戦略の選択や国益の定義などその目標を達成する外交政策に関する究極の権限は大統領が保持しているが、国家同士の外交に従事する。 現在のアメリカ合衆国国務長官は、マイク・ポンペオ(第70代、2018年4月26日 - )である。 公式に述べられているアメリカの外交政策の目標は、国務省の外交政策議題で言及されているように、「アメリカの人々や世界の共同体の人々の利益のために、より安全で民主主義的な繁栄した世界を作り出すこと」である。さらに、アメリカ合衆国下院外交委員会もその権限の目標のいくつかは「原子力技術と原子力のハードウェアの拡散防止を含む輸出の規制、海外におけるアメリカ企業の経済交流の促進と活動の保護、国際商品協定、国際的な教育、そして海外に渡航し、国外に居住するアメリカ市民の保護」であると述べている。アメリカの外交政策と海外支援は国内外で多くの議論、賞賛と批判の対象になっている。 2010年のウィキリークスの活動がアメリカの諸外国との関係が傷つけたかどうかを尋ねられたロバート・ゲーツ元国防長官は、「諸外国の政府がアメリカと付き合うのは彼らが関心を抱いているからであり、彼らが我々を好むからではなく、彼らが我々を信頼しているからではないし、我々が彼らの秘密を守ることができると信じているからでもない」と述べた。.

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アメリカ航空宇宙局

アメリカ航空宇宙局(アメリカこうくううちゅうきょく、National Aeronautics and Space Administration, NASA)は、アメリカ合衆国政府内における宇宙開発に関わる計画を担当する連邦機関である。1958年7月29日、国家航空宇宙法 (National Aeronautics and Space Act) に基づき、先行の国家航空宇宙諮問委員会 (National Advisory Committee for Aeronautics, NACA) を発展的に解消する形で設立された。正式に活動を始めたのは同年10月1日のことであった。 NASAはアメリカの宇宙開発における国家的努力をそれ以前よりもさらに充実させ、アポロ計画における人類初の月面着陸、スカイラブ計画における長期宇宙滞在、さらに宇宙往還機スペースシャトルなどを実現させた。現在は国際宇宙ステーション (International Space Station, ISS) の運用支援、オリオン宇宙船、スペース・ローンチ・システム、商業乗員輸送などの開発と監督を行なっている。 宇宙開発に加えてNASAが帯びている重要な任務は、宇宙空間の平和目的あるいは軍事目的における長期間の探査である。人工衛星を使用した地球自体への探査、無人探査機を使用した太陽系の探査、進行中の冥王星探査機ニュー・ホライズンズ (New Horizons) のような太陽系外縁部の探査、さらにはハッブル宇宙望遠鏡などを使用した、ビッグ・バンを初めとする宇宙全体への探査などが主な役割となっている。2006年2月に発表されたNASAの到達目標は、「宇宙空間の開拓、科学的発見、そして最新鋭機の開発において、常に先駆者たれ」であった。.

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アメイジア大陸

アメイジア大陸(アメイジアたいりく、Amasia)もしくはノヴォパンゲア大陸(ノヴォパンゲアたいりく、Novopangea)は、プレートテクトニクスにおいて、現在より約2億年後に地球に出現する可能性があると考えられている超大陸の一つ。アメイジアは「アメリカ」と「アジア」を繋げたもので、ノヴォパンゲアは「新しいパンゲア」の意味である。パンゲア大陸とは2億年以上前に存在したとされる超大陸で、現在の大陸に分裂したとされる。.

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アモール (小惑星)

アモール (1221 Amor) は、アモール群の語源となった地球近傍小惑星の一つで、地球と火星の間の軌道を通る。アモールはしばしば火星の軌道を横断するが、地球の軌道を横断することはない。 アモールが地球から1600万km(地球 - 月間の40倍)の距離に近づいた時に、ベルギーの天文学者、ウジェーヌ・デルポルトが写真の撮影に成功、発見した。これは、小惑星がこれほどまで地球に近づきうることが知られた初の事例である。翌月にはアポロも地球に接近していることが分かり、小惑星の地球への激突の可能性が科学者に懸念されることとなった。 アモールはローマ神話の愛の神として知られるクピド(キューピッド)の別名アモルにちなんで名付けられた。同じような命名の小惑星として、(763) クピドやギリシア神話でキューピッドに相当する (433) エロスがある。なおエロスもアモールと同じように地球近傍小惑星、火星横断小惑星に分類されるが、地球近傍小惑星には男性神の名前をつけるという命名規則からすれば偶然とは言えない(クピドにはエロスやアモールに比べて中性・両性具有的なイメージがあるためか、小惑星帯の中でも比較的太陽に近いところを周る小惑星に名付けられている)。.

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アモール群

アモール群の軌道(緑色)。火星(赤色)の軌道付近にある アモール群(アモールぐん)またはアモール型小惑星(アモールがたしょうわくせい、Amor asteroid)は、地球近傍小惑星を分類したグループの一つで、このグループの代表的な小惑星である (1221) アモールから名づけられた。地球の公転軌道に外接しているが、交差することはない。ただし多くのアモール群の小惑星の軌道は火星の軌道を横断しており、火星の2つの衛星フォボスとダイモスは、アモール群の小惑星が火星の重力に捉えられたものだと考えられている。 この群の最も有名な小惑星は (433) エロスで、これは宇宙探査機(NEARシューメーカー)が軌道を周回し、着陸した最初の小惑星である。.

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アラン・ヒルズ84001

アラン・ヒルズ84001(Allan Hills 84001、略称:ALH84001) は、南極大陸で採取された、火星起源の隕石の破片。内部から細菌のような生命体の化石らしきものが確認され、地球外生命の痕跡ではないかと取り沙汰されたが、現在に至るも結論は出ていない。.

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アリンダ (小惑星)

アリンダ (887 Alinda) は、アモール群とアリンダ族に属する小惑星である。1918年にドイツの天文学者マックス・ヴォルフによって発見され、アボリジニの絵に登場する「月の上の人」を意味する人物にちなんで命名された。 木星と3対1の軌道共鳴関係にあり、小惑星帯から地球軌道付近にまでおよぶ楕円軌道を約3.92年かけて公転している。直径は4.2km、自転周期は約74時間で、地球の3倍強にあたる。.

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アリンダ族

アリンダ族(アリンダぞく)とは、小惑星のうち軌道長半径がおよそ2.5AUであり、離心率が0.4から0.65の間にあるものからなるグループである。名前は1918年にドイツの天文学者マックス・ヴォルフによって発見された小惑星アリンダに由来する。いわゆる小惑星族とは違い、同一の母天体から形成されたものではない。 アリンダ族に属する天体の公転周期は木星と1:3の共鳴関係にあり、地球とは4:1の関係となっている。これらの天体は、内側の惑星に接近して軌道が変化しない限り、木星の重力によって離心率が大きくなり続ける。 アリンダ族の中には、近日点付近において地球に非常に接近するものがある。このようなニアミスは公転周期の比の関係から4年おきに起こる。 これらの天体が地球に接近したとき、ちょうど太陽から見て地球の反対側を通るなど観測に不都合な条件が起こると、その後数十年間見失われることがある。実際に、2004年の時点で、アリンダ族のシリンクスとケツァルコアトルは1985年から観測されておらず、セネカも1994年以来見失われている。.

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アリストテレス

アリストテレス(アリストテレース、Ἀριστοτέλης - 、Aristotelēs、前384年 - 前322年3月7日)は、古代ギリシアの哲学者である。 プラトンの弟子であり、ソクラテス、プラトンとともに、しばしば「西洋」最大の哲学者の一人とされ、その多岐にわたる自然研究の業績から「万学の祖」とも呼ばれる。特に動物に関する体系的な研究は古代世界では東西に類を見ない。イスラーム哲学や中世スコラ学、さらには近代哲学・論理学に多大な影響を与えた。また、マケドニア王アレクサンドロス3世(通称アレクサンドロス大王)の家庭教師であったことでも知られる。 アリストテレスは、人間の本性が「知を愛する」ことにあると考えた。ギリシャ語ではこれをフィロソフィア()と呼ぶ。フィロは「愛する」、ソフィアは「知」を意味する。この言葉がヨーロッパの各国の言語で「哲学」を意味する言葉の語源となった。著作集は日本語版で17巻に及ぶが、内訳は形而上学、倫理学、論理学といった哲学関係のほか、政治学、宇宙論、天体学、自然学(物理学)、気象学、博物誌学的なものから分析的なもの、その他、生物学、詩学、演劇学、および現在でいう心理学なども含まれており多岐にわたる。アリストテレスはこれらをすべてフィロソフィアと呼んでいた。アリストテレスのいう「哲学」とは知的欲求を満たす知的行為そのものと、その行為の結果全体であり、現在の学問のほとんどが彼の「哲学」の範疇に含まれている立花隆『脳を究める』(2001年3月1日 朝日文庫)。 名前の由来はギリシア語の aristos (最高の)と telos (目的)から 。.

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アリストテレス (クレーター)

アリストテレス (Aristoteles) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。古代ギリシアの学問・文化・思想を集大成し、「万学の祖」と呼ばれた哲学者、アリストテレスにちなんで名づけられた。 アリストテレスは氷の海の南端近くに位置しており、アリストテレスの西にはエゲデが位置している。エゲデのさらに西方にはアルプス山脈がそびえている。アリストテレスの南にはエウドクソス、アリストテレスの北東にはガレが位置しており、アリストテレスの北方には氷の海をはさんでシープシャンクスが位置している。 アリストテレスの東の周壁にはアリストテレスよりもやや小さいミッチェルが隣接しており、地球からアリストテレスを望遠鏡で観察すると、大小2つのクレータが並んでいるのが確認できる。 アリストテレスの周壁は六角形に近い形状に歪んでおり、周壁の内側は幅の広い段丘状になっている。周壁の外側は放射状の構造をしており、なだらかな斜面を形成している。アリストテレスの底面はでこぼこしており、波を打ったような起伏が全体的に見られる。アリストテレスの中心丘は、アリストテレスの中心点から少し南に逸れた地点に位置している。.

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アリスタルコス

アリスタルコス(Αρίσταρχος, Aristarchus、紀元前310年 - 紀元前230年頃)は古代ギリシャの天文学者、数学者。ギリシャのサモス島に生まれた。同名の人物と区別するために、サモスのアリスタルコス(Αρίσταρχος ο Σάμιος, Aristarchus Samius, Aristarchus of Samos)と呼ばれることも多い。 宇宙の中心には地球ではなく太陽が位置しているという太陽中心説を最初に唱えた(このため彼は「古代のコペルニクス」と呼ばれることもある)。彼の天文学の学説は広く受け入れられることはなく、ずっとアリストテレスやプトレマイオスの説が支配的だったが、約2,000年後にコペルニクスが再び太陽中心説(地動説)を唱え、発展することとなった。.

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アルミニウムの同位体

アルミニウムには複数の同位体があるが、天然に存在するのは 27Al (安定同位体)と 26Al (放射性、半減期71.7万年)のみで、そのうち 27Al が99.9%以上を占める。標準原子量は 26.9815386(8) u である。26Al は大気圏で発生するが、それは宇宙線陽子によるアルゴンの破砕が原因である。アルミニウムの同位体は海洋性堆積物、マンガンノジュール、氷河の氷、岩石中の露出した石英粒子、そして隕石の年代測定において重要である。 宇宙線起源の 26Al は月や隕石の研究で初めて用いられた。隕石の破片はその母天体から離れたあと宇宙空間で強烈な宇宙線を浴び、相当な26Alが生じる。地球に落下した後は、宇宙線が大気で遮蔽されるため隕石の破片には新たな26Alの生成が起こらなくなる。そのため、26Al の崩壊は隕石落下年代の決定に使われる。また、隕石の研究において、26Al は太陽系形成時に比較的豊富に存在していたことが判明しており、26Alの崩壊熱は、微惑星の溶融と分化を引き起こしたと考えられている。.

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アルマゲドン (映画)

『アルマゲドン』(Armageddon)は、1998年のアメリカ映画。タッチストーン・ピクチャーズ製作。.

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アルマゲスト

『アルマゲスト』()は、ローマ帝国時代にエジプト・アレクサンドリアの天文学者クラウディオス・プトレマイオスによって書かれた、天文学(実質的には幾何学)の専門書である。プトレマイオス自身の手による原典は失われているが、ギリシア語写本の題名として(、マテーマティケー・スュンタクスィス『数学的な論文』)、あるいは (、ヘー・メガレー・スュンタクスィス・テース・アストロノミアース『天文学の大論文』)といった題名が見られる。これが後にアラビア語に翻訳された際に كتاب المجسطي() と呼ばれた。なお、アラビア語に "mijisti"(あるいは "majisti")といった語彙は存在せず、ギリシア語の ""(、メギステー(「大きい」を意味する形容詞 (、メガス)の最上級)を音訳したものであると考えられている。これがさらにラテン語に翻訳されて (アルマゲストゥム)あるいは (アルマゲスティー)と音訳された。 はその現代語形(英語・ドイツ語)の名前に変わった。 『アルマゲスト』に書かれていた天動説は惑星の運動を説明するモデルとして1000年以上にわたってアラブ及びヨーロッパ世界に受け入れられた。『アルマゲスト』は現代の我々にとって、古代ギリシアの天文学について知る上での最も重要な情報源となっている。また『アルマゲスト』は、原本が失われた古代ギリシアの数学者ヒッパルコスの文献についての引用を多く含むため、数学を学ぶ者にとっても価値のある本とされてきた。ヒッパルコスは三角法についての本を著したが、彼の原書は失われているため、数学者達はヒッパルコスの研究成果や古代ギリシアの三角法一般についての情報源として『アルマゲスト』を参考にしている。.

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アルノサージュ〜生まれいずる星へ祈る詩〜

『アルノサージュ〜生まれいずる星へ祈る詩〜』(アルノサージュ うまれいずるほしへいのるうた、Ar nosurge: Ode to an Unborn Star)は、ガストより2014年3月6日に発売されたPlayStation 3用ゲームソフト。 2014年10月2日にはPlayStation Vita版『アルノサージュ PLUS〜生まれいずる星へ祈る詩〜』が発売された。 『シェルノサージュ〜失われた星へ捧ぐ詩〜』に続く「サージュ・コンチェルト」シリーズの2作目。 ジャンルは前作のアドベンチャーからRPGへ変更されており、戦闘システムなどは『アルトネリコ』シリーズをベースにしたものとなっている。 デルタとキャスティ、アーシェスとイオンの二つのパーティをザッピングすることで物語が進行する。.

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アルバート・マイケルソン

アルバート・エイブラハム・マイケルソン(Albert Abraham Michelson, 1852年12月19日 - 1931年5月9日)は、アメリカの物理学者。アメリカ海軍士官。光速度やエーテルについての研究を行った。1907年、光学に関する研究によってノーベル物理学賞を受賞した。これは科学部門における、アメリカ人初の受賞でもある。.

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アルバトロシクス

アルバトロシクス (ALBATROSICKS) は、同人サークルIOSYS発のキラキラ系エレクトロ・ポップ・ミュージックユニット、そのクルー(メンバー)が乗り込む宇宙船(後述)、及び同ユニットの1stアルバムの名称である。.

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アルル・ナジャ

アルル・ナジャ(Arle Nadja)は、コンパイルのコンピューターゲーム『魔導物語』・『ぷよぷよ』シリーズの登場人物であり、同シリーズの主人公。.

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アルプス山脈 (月)

アルプス山脈(アルプスさんみゃく、Montes Alpes)は、月の表側にある山脈であり、月の北部に位置する。1647年にポーランドの天文学者、ヨハネス・ヘヴェリウスが、ヨーロッパ中央部を東西に横切る山脈、アルプス山脈にちなんで命名した。 アルプス山脈は、カッシーニの北西約50キロメートルに位置するアガシ岬から北西方向へと連なる複数の山岳の総称であり、プラトンの周壁東部まで続いている。全長は約281キロメートル、標高は1.8キロメートルから2.4キロメートル。アルプス山脈の北西の端には、プラトン峡谷と呼ばれる深い谷が走っている。 アルプス山脈は雨の海の北東の沿岸に位置し、アルプス山脈の西方には広大で月の海が広がっている。アルプス山脈の東部は、高いアルベドを持った地形で形成されている。 アルプス山脈の北西の端から90キロメートルほど南東へ進んだ地域には、アルプス峡谷と呼ばれる深い谷が走っており、アルプス山脈を北西部分と南東部分に分離している。アルプス峡谷はアルプス山脈から北東方向に伸びており、裂け目はアルプス山脈の北方に広がる氷の海にまで達している。アルプス峡谷の全長は約180キロメートル、最大幅は20キロメートルに達する。アルプス峡谷のすぐ東、アルプス山脈の北東部分にはトルーヴェロが位置している。 アルプス山脈の南東の端から90キロメートルほど北西へ進んだ地点には、ブラン山が位置しており、アルプス山脈の最高峰としてそびえている(標高約3.6キロメートル)。ブラン山とアガシ岬との間にはドヴィル岬が位置しており、アガシ岬の南西の雨の海の洋上には高さ約2.3キロメートルのピトン山が位置している。.

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アルプス・ヒマラヤ造山帯

アルプス-ヒマラヤ造山帯(アルプス・ヒマラヤぞうざんたい)は、地球の造山帯のひとつ。地中海・ヒマラヤ造山帯と呼ばれることもある。アルプス山脈からヒマラヤ山脈を通り、インドシナ半島まで東西に延びている。現在も活発に活動している造山帯・地震帯。.

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アルフラガヌス

アルフラガヌスまたはファルガーニー(Abu'l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani,アラビア語: أبو العبّاس أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn Kathīr al-Farghānī、ラテン名:Alfraganus)は9世紀前半に活躍した天文学者。 アッバース朝第7代カリフ・マアムーン(在位813年-833年)、及び次代のムウタスィム(在位833年-842年)の時代において最大の天文学者と称されたが、第11代カリフ・ムンタスィム(在位861年 - 862年)の時代までは存命していたこと以上には詳しい来歴は分かっていない。.

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アルフレッド・エドワード・リングウッド

アルフレッド・エドワード・”テッド”・リングウッド(Alfred Edward "Ted" Ringwood, 1930年4月19日 - 1993年11月12日)はオーストラリアの地球科学者である。地球の外核、マントルでの鉱物の挙動を調べるために、高温・高圧のもとでの実験を行ったことで知られる。 ヴィクトリア州の Kew で生まれた。メルボルン大学で学び、1963年からオーストラリア国立大学の地球物理学の教授、1967年から地球化学の教授を務めた。1978年からオーストラリア国立大学地球化学研究所の所長を務めた。 地質学、地球化学の分野で地球内部の高圧の環境下での鉱物の反応や変化、地球の核、惑星や隕石の化学的な進化、マグマの起源、月の組成や起源の研究を行ない、軽元素のが地球の外核に含まれるメカニズムなどを研究した。 1978年には、放射性廃棄物の安全な貯蔵のための手段として、シンロック固体化体 (Synroc) の提案を行った。.

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アルドノア・ゼロ

『アルドノア・ゼロ』(ALDNOAH.ZERO)は、A-1 Pictures・TROYCA共同制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。分割2クールで、第1クールは2014年7月から9月まで、第2クールは2015年1月から3月まで放送された。.

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アルダ

アルダ(Arda)は、J・R・R・トールキンの『指輪物語』、『シルマリルの物語』の舞台となった世界。エルフ語で「王国」の意。ヴァラの一人、長上王マンウェの統べる世界であり、その王国であると言う意味で、アルダと呼ばれた。 エル・イルーヴァタールとアイヌアによって作り出され、マンウェがこれを統べた。『指輪物語』の世界は古代の地球という設定であるため、地球そのものの事を指すと言っても良い。 第一紀と第二紀の途中(ヌーメノールの没落)までは西方には神々の住むアマンがあり、中央に中つ国が存在するが、その形は時代によって変遷している。 あるた de:Tolkiens Welt#Geschichte Ardas la:Legendarium Tolkienianum#Geographia.

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アルダの巨大水棲生物たち

本項では、ファンタジー作家J・R・R・トールキンの作品世界中つ国における地球、アルダの海洋に棲息する巨大な生物たちを紹介する。.

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アルベルト・ブルゼフスキ

アルベルト・ブルゼフスキ(Albert Brudzewski)、またはアルベルト・ブラール・ド・ブルゼヴォ(Albert Blar de Brudzewo)、ブルゼヴォのアルベルト、ヴォイチェフ・ブルゼフスキ(Wojciech Brudzewski、ラテン語:アルベルトゥス・デ・ブルゼヴォAlbertus de Brudzewo、1445年頃カリシュ近郊ブルゼヴォ生 – 1497年ヴィリニュス没)はポーランドの天文学者、数学者、哲学者、文学者、外交官。.

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アルベド

アルベド(albedo)とは、天体の外部からの入射光に対する、反射光の比である。反射能(はんしゃのう)とも言う。アルベードとも表記する。 0以上、1前後以下(1を超えることもある)の無次元量であり、0 – 1の数値そのままか、0 % – 100 %の百分率で表す。.

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アルベド地形

望遠鏡で見た火星。地球からでは地形の詳細を観測することはできない。 アルベド地形(アルベドちけい、)とは、惑星などの天体の地表の領域を指す言葉で、実際の地形ではなく、天体表面の明るさや暗さ(アルベド)によって分析したものである。.

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アルカリ岩

アルカリ岩(あるかりがん、alkaline rock あるいは alkali rock)は、化学組成上においてアルカリ性質を保有する火成岩。.

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アルゴル型変光星

アルゴル型変光星(アルゴルがたへんこうせい)は、食変光星の分類の1つで、軌道平面が地球からの方角と一致している。冷たい一方の星が熱いもう一方の星の前を通過すると、後者からの光が遮蔽され、地球から見た連星の合計の光度が一時的に低下し、最も光度の小さい状態になる。熱い方の星が冷たい方の星の前面を通過する時は、2番目に光度の小さい状態になる。 上記の2つの状態間の周期は非常に規則的で、公転周期によって決まる。ほとんどのアルゴル型変光星は非常に接近した連星で、そのため公転周期は短く、通常は数日である。既知の最も短い周期は、おとめ座HW星の0.1167日(2.48時間)で、既知の最も長い周期は、の69.1年である(従来はぎょしゃ座ε星の9892日(27年)が最長であった)。ぎょしゃ座ε星は、近年の観測により主星が巨大な円盤に覆われた伴星により掩蔽されることが判明した。TYC 2505-672-1も同様であると考えられている。 通常、光度の変化は1等級の桁であり、既知の最も大きい光度変化は、わし座V342星の3.4等級である。恒星のスペクトル型に制約はないが、多くの場合は明るい方の恒星はB、A、F、G型である。 アルゴル型変光星に似た変光星としてこと座β型変光星やおおぐま座W型変光星がある。これらはアルゴル型よりさらに連星の距離が近く、食外においても連続的に光度が変化する点が異なる。.

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アルゴン

アルゴン(argon)は原子番号 18 の元素で、元素記号は Ar である。原子量は 39.95。周期表において第18族元素(希ガス)かつ第3周期元素に属す。.

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アルゴンの同位体

アルゴンの同位体(アルゴンのどういたい)は、地球上には40Ar、36Ar、38Arが存在する。 自然界に存在するカリウムのうち40Kは天然放射性同位体であり、1.250×109年の半減期を持ち、電子捕獲か陽電子放出(β+崩壊)により40Ar(11.2%)となるか、またはベータ崩壊により40Ca(88.8%)となる。この性質は、岩石の年代測定に用いられる(カリウム-アルゴン法) 。 太陽大気など宇宙における同位体存在比は36Ar:84.2%, 38Ar:15.8%, 40Ar:0.026%と、36Arが多い。これは宇宙の元素合成においてアルファ反応によりアルファ粒子の整数倍の原子が多量に合成されるためである。これに対し、地球大気中のアルゴンはほとんどが40Kの崩壊により生成したものであるため、以下の一覧に示す通り40Arが圧倒的に多い。 地球の大気中では、宇宙線の作用により40Arとともに39Arが生成する。地球表面の環境では、39Kによる中性子捕獲や43Ca(n,α)40Ar反応等によっても生じる。天然のアルゴン中の39Arの割合は、(8.0±0.6)×10−16 g/gすなわち(1.01±0.08) Bq/kgと測定されている。37Arは、大気圏での核実験により40Ca(n,α)37Ar反応で生成され、35日の半減期を持つ。地球大気中の42Arの割合は、6×10−21程度である。 標準原子量は39.948(1) uである。.

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アルゴスシステム

アルゴスシステム(Argos system)は地上にある固定またはモバイル・プラットフォームから様々な環境データを収集し、処理・解析を行い、配信する人工衛星ベースのシステムである。アルゴスのユニークな点は、地球上どこでもドップラー効果を利用することで地理的にデータ源を見つける能力にある。アルゴスシステムは1978年に設立された。そしてその時以来、それは環境調査と保護コミュニティに多くの場合、別の方法では入手不可能だったデータを提供した。システムは今や完全に証明され、非常に信頼性が高い。多くの遠隔の自動気象観測所がアルゴス経由でデータを報告する。アルゴスは多くの世界的研究計画の重要な構成要素である:TOGA、TOPP、WOCE、ARGO計画、その他。 アルゴスは、フランス国立宇宙研究センター (CNES)、アメリカ航空宇宙局 (NASA)、アメリカ海洋大気局 (NOAA) の3者間で合意覚書の下で開発された。 システムは、その任務を完了するために、地面と衛星ベース両方の資源を利用する。これらは以下を含む.

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アルターゴゾ・エルバッキー・ムニューダー

アルターゴゾ・エルバッキー・ムニューダー(エルバッキー)は、1981年7月22日に神奈川県横浜市で日本の女性が発見した宇宙生物、とされている未確認動物である。エリザベート(光本富美子)・大石隆一の著書『異星人からのメッセージ』(鷹書房、1982年)の中でその存在が取り上げられた。正体はネコではないかといわれている。.

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アレクシス・クレロー

アレクシス・クロード・クレロー(Alexis Claude Clairaut、1713年5月13日 - 1765年5月17日)はフランスの数学者、天文学者、地球物理学者である。天体力学の分野にも功績があった。 パリに生まれた。父親も数学者である。幼いころから数学の才能を示し、13歳でフランス科学アカデミーで4次の幾何曲線に関する論文を発表した。1731年、18歳で科学アカデミーの会員となることを認められた。1736年にピエール・ルイ・モーペルテュイやレジノー・ウーティエらとともに、地球の形状を調べるための子午線弧長を測量する調査隊に加わり、ラップランドでの調査に従事した。帰国後、流体力学に基づいて回転する地球の形状を解析し、1743年に"" (『地球形状論』)として発表した。 その後は天体力学の分野に取り組み、1747年には三体問題の解についてアカデミーで発表した。当時、ニュートンの万有引力では十分に説明できなかった月の近点移動の解明をオイラー、ダランベールと争い、最終的にクレローが高次の摂動を考慮することで解決した。またエドモンド・ハレーのハレー彗星の1759年の回帰の予想に対して惑星による摂動の影響を入れて修正した。幾何学や代数学の優れた教科書を残した。.

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アレクサンドリア

アレクサンドリア (羅/Alexandria, الإسكندرية, Ἀλεξάνδρεια) は、カイロに次ぐエジプト第2の都市で、アレクサンドリア県の県庁所在地である。2010年の都市的地域の人口は429万人である。マケドニア国王アレクサンドロス3世(アレクサンダー大王)が、その遠征行の途上でオリエントの各地に自らの名を冠して建設したギリシア風の都市の第一号であった。 建設当時のギリシア語(古典ギリシア語再建音)ではアレクサンドレイア (Ἀλεξάνδρεια, Alexandreia)。現代の現地語であるアラビア語においても「アレクサンドロス(イスカンダル)の町」を意味する名で呼ばれており、文語のフスハーではアル=イスカンダリーヤ (الإسكندرية, al-Iskandariyya)、口語のエジプト方言ではエスケンデレイヤ (اسكندريه, Eskendereyya) という。 「地中海の真珠」とも呼ばれる港町アレクサンドリアでは、街中に英語の看板も多く、大きなサッカー場もある。歴史的経緯から多くの文化的要素を合わせ持ち、独特かつ開放的でコスモポリタン、そこはかとなく欧米的な雰囲気が漂う国際観光・商業都市である。国際機関も置かれ、世界保健機関の東地中海方面本部がある。 世界的な企業や組織の支部、支社が置かれ、現在は北アフリカ有数の世界都市にまで成長している。近現代の世界では「アレクサンドリア」と言えば当地を指す場合が多い。.

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アレクサンダー・フォン・フンボルト

フリードリヒ・ハインリヒ・アレクサンダー・フォン・フンボルト(Friedrich Heinrich Alexander, Freiherr von Humboldt, 1769年9月14日 - 1859年5月6日)は、ドイツの博物学者兼探検家、地理学者。兄がプロイセンの教育相、内相であり言語学者のヴィルヘルム・フォン・フンボルト。 近代地理学の金字塔、大著『コスモス』を著したことは有名。カール・リッターとともに、近代地理学の祖とされている。また、ゲーテやシラーや、ヨーロッパ滞在中のシモン・ボリバルなどと、親交があった事でも知られる。王立協会外国人会員。.

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アレシボ・メッセージ

アレシボ・メッセージ(The Arecibo message )とは、1974年にアレシボ電波望遠鏡の改装記念式典において宇宙に送信された電波によるメッセージである。このメッセージは地球から約25,000光年の距離にあるヘルクレス座の球状星団 M13 に向けて送信された。太陽系外の天体をターゲットとしたものとしては電波によるMETI(Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence).

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アンパンマン

『アンパンマン』(ラテン文字表記:Anpanman)はやなせたかしが描く一連の絵本シリーズ、およびこれを原作とする派生作品の総称。また、これらの作品における主人公の名前。 頭の中に餡が詰められている。パンの製造過程でアンパンにいのちの星が入り誕生した。正義のヒーローである。 テレビアニメ(日本テレビ系列『それいけ!アンパンマン』)、アニメ映画、漫画、ゲームソフト(任天堂のwii用、ニンテンドーDS用など)、おもちゃ・グッズなど多数の派生作品・商品が存在する。その中でテレビアニメアンパンマンは長期にわたり放映されており、また一貫して同じ主題歌が使用されているため認知度が高い。2018年現在、高知県の香美市立やなせたかし記念館や全国5か所にある「アンパンマンこどもミュージアム」などの関連施設がある。 キャラクター数は、ギネス世界記録に登録される程多い。.

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アンデルス・セルシウス

ルシウスが創設した天文台(同時代の版画家による木版画) アンデルス・セルシウス(Anders Celsius 、1701年11月27日 - 1744年4月25日)は、スウェーデンの天文学者。名前は、現代スウェーデン語読みではアンダーシュもしくはアンデーシュと発音する。.

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アンデスの声

アンデスの声(アンデスのこえ)は、エクアドルを主な拠点として活動しているプロテスタントのキリスト教放送団体HCJBの海外向け放送の呼称である。本部はアメリカ・コロラド州のコロラドスプリングスにある。.

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アンドレアス・グルスキー

アンドレアス・グルスキー(Andreas Gursky, 1955年1月15日 - )は、ドイツの写真家。.

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アンドロメダ (宇宙戦艦ヤマト)

アンドロメダは「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」に登場する架空の宇宙戦艦。デザイン担当は宮武一貴で、艦橋部分は松本零士が担当。関連作品に登場する艦についても本項で併せて記述する。.

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アンドロメダ座ミュー星

アンドロメダ座μ星(アンドロメダざミューせい、μ Andromedae、μ And)は、アンドロメダ座にある恒星である。視等級は3.87で、肉眼でみることができる。年周視差に基づいて計算した、地球からアンドロメダ座μ星までの距離は、約130光年である。アンドロメダ座の中でのμ星の位置は、β星(ミラク)、ν星の間にあり、アンドロメダ銀河(M31)を探す上で手掛かりとなる恒星である。.

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アンドロメダ座ラムダ星

アンドロメダ座λ星(アンドロメダざラムダせい、λ Andromedae、λ And)は、アンドロメダ座にある連星系である。地球からの距離は約86光年で、視等級は平均で3.8である。都市部の中でなければ、肉眼で十分みることができる明るさである。.

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アンドロメダ座ベータ星

アンドロメダ座β星は、アンドロメダ座の恒星で2等星。.

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アンドロメダ座カッパ星

アンドロメダ座κ星(κ Andromedae、κ And)は、アンドロメダ座にある明るい恒星である。視等級は4.1、ボートル・スケールの基準では、郊外と都市部の間なら肉眼で観察可能だが、都市部の中では難しい。年周視差は、ヒッパルコスによって精度良く測られており、それに基づく地球からの距離は、約168光年である。.

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アンドロメダ座ガンマ星

HD 12534C --> アンドロメダ座γ星は、アンドロメダ座の恒星で2等星。.

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アンゴル=モア

アンゴル=モアは、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびその関連作品に登場する架空の宇宙人。アニメ版の声優は能登麻美子。 名前は「ミシェル・ノストラダムス師の予言集」(百詩篇)に登場する「アンゴルモアの大王 (le grand Roi d'Angolmois) 」に因んでおり、「アンゴル・モア」と表記されることもある。 綴りはAngol MoisまたはAngol Moaだが、グループ「モアピーチサマー」内ではMoreとされている。.

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アーノルト (クレーター)

アーノルト (Arnold) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。1690年の水星太陽面通過を観測したドイツのアマチュア天文家、クリストフ・アーノルトにちなんで名づけられた。 地球からはアーノルトを月の北北東の縁付近に見ることができる。アーノルトは円に近い形状をしているが、月の縁の近くに位置しているために、地球からは大きく楕円形に歪んで見える。アーノルトは氷の海の北東に位置しており、アーノルトの南方にはデモクリトスが位置している。アーノルトの西にはモワニョーが、アーノルトの西北西にはペーテルスが位置している。 アーノルトの周壁は隕石の衝突などによって大きく風化しており、激しく損傷している。南西の周壁には隙間があり、アーノルトJが位置している。アーノルトの東側の周壁は他の部分に比べて低く、風化が著しいが、アーノルトの北側半分の周壁は原形をとどめた状態である。アーノルトの北東の周壁にはアーノルトAが隣接している。 アーノルトの内部は溶岩によって覆われており、いくつかの微小クレーターが散在する平坦な土地である。アーノルトの底面に存在する小クレーターのうち最も目に付くクレーターはアーノルトFであり、アーノルトの底面の北西部に位置している。アーノルトに中心丘は存在せず、中心丘が存在した形跡も確認することができない。.

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アーマルコライト

アーマルコライト(英語:armalcolite)は、鉱物(酸化鉱物)の一種。化学組成は (Mg,Fe2+)Ti2O5、結晶系は斜方晶系。 1970年に月面で発見された新鉱物。名前は、アポロ11号に搭乗していた3名の宇宙飛行士のアームストロング、オルドリン、コリンズ に由来する。.

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アーリヤバタ (人工衛星)

アーリヤバタ(Aryabhatta / Aryabhata)はインド共和国が始めて打ち上げた人工衛星。インドが製作し、1975年4月19日にソ連製ロケットによりソ連領内から打ち上げられた。 名称は、古典期インドの天文学者、アーリヤバタ(5~6世紀)に由来する。天文学者アーリヤバタの名前をラテン文字転写した際に含まれる接尾辞には "" と "" の2通りの綴りがある。人工衛星アーリヤバタの正式名称の綴りとしては t を重ねる方が採用された。しかしながら、本来は t を重ねないものが正しいので、例えば『ブリタニカ百科事典』やアメリカ航空宇宙局の公式ホームページのように、本人工衛星に言及する際に t を重ねない綴りを採用することも多い。 インド宇宙研究機関が人工衛星アーリヤバタを製作した目的は、衛星軌道上の宇宙機の操縦方法の確立、宇宙機の発するシグナルを地上で受信し転送し位置を特定する方法の確立、宇宙開発事業のインフラを整えることなどにあった。アーリヤバタの機体は26面の多角形型で、直径1.4m。重量は360kgであった。底面と頂面を除いたすべての面が太陽パネルに覆われていた。また、X線天文学、超高層大気学、太陽物理学の実験を行うための実験器具が積み込まれていた。 人工衛星アーリヤバタは、1975年4月19日、ソビエト連邦によってカプースチン・ヤールからコスモス3Mロケットで打ち上げられた。衛星軌道に到達してから4日間が過ぎたところで電力に問題が生じ、実験の中断を余儀なくされた。ミッション開始から5日目、人工衛星アーリヤバタからのすべての信号がロストした。5日間のオペレーションではあったものの、有意義な情報が集められたと評価された。人工衛星アーリヤバタは1992年2月11日に大気圏再突入した。 人工衛星アーリヤバタ打ち上げの後、インド共和国は、同国の宇宙開発計画に沿って、2機のバースカラ衛星をはじめとしてを打ち上げた。1976年から使用されたインドの2ルピー紙幣の裏面には、人工衛星アーリヤバタの絵が描かれた。この紙幣は、1997年まで使用された。また、1984年に発行されたソ連の切手の一つには、人工衛星アーリヤバタが、その後に打ち上げられた2つのインドの人工衛星(バースカラ衛星)とともに描かれている。.

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アース

* Earth - 地球、地の意。.

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アースマラソン

アースマラソン(英語:EARTH MARATHON)は、吉本興業に所属するお笑いタレントの間寛平が芸能活動を休止して、マラソンとヨットで地球を一周したプロジェクトである。.

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アースフレンズ東京Z

アースフレンズ東京Z(EARTH FRIENDS TOKYO Z)とは、東京都城南地区を本拠地としてB.LEAGUEに所属しているプロバスケットボールチームである。.

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アースカラー

アースカラーとは、地球の大地や植物などの自然物をイメージした茶色~緑色系の色を総称するアパレル用語。ヒッピームーブメントの影響を受けた自然志向のファッションとして、1970年代に誕生した概念である。.

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アースグレイジング火球

アースグレイジング火球(アースグレイジングかきゅう)とは飛翔経路が地球の接線方向になることで地表からの観測ではあたかも再上昇するように見える軌道を描く火球である。.

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アーソナ

アーソナ(Urthona)は、ウィリアム・ブレイクによる、独自の象徴体系に基づく神話の登場人物である。 四人のゾアたち(Zoas)の一人であり、創造的イマジネーションを象徴する、北(North)のゾア(Zoa)である。.

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アーサー・ホームズ

アーサー・ホームズ(Arthur Holmes、1890年1月14日 - 1965年9月20日)は、イギリスの地質学者である。地質年代測定に放射性元素が使えることを発見した地質学者の一人である。 ニューカッスルから南東に5キロメートル離れた町であるヘバーンで生まれ、幼少期をゲーツヘッド で過ごした。1907年にインペリアル・カレッジ・ロンドンに入学、最初は物理学を学んでいたが、後に地質学に転じた。1909年からレイリー卿の下でウラニウム-鉛法による年代測定の研究に従事した。1911年には、モザンビーク探検隊に加わり、この時の成果により1917年に博士号を取得した。 1912年から1920年までインペリアル・カレッジ・ロンドンの助手を務めた後、約3年の民間企業での活動を挟んで、1924年にダラム大学で地質学教室を創設、それから20年の間、教授を務めた。1943年から1956年に退官するまで、エディンバラ大学の地質学鉱物学教室の教授の職にあった。 地質学者としては当時少数派であったアルフレート・ヴェーゲナーの大陸移動説の支持者であり、1928年には、大陸移動説の最大の難問であった大陸を移動させるのに充分な力を持つメカニズムとして、地球内部の熱による対流を想定する説を提案した。彼自身は、この仮説を証明する実験的な研究は行わなかったが、その後の古地磁気学を始めとする研究の進展により、この仮説は受け入れられている。これはマントル対流説と呼ばれ、現在のプレートテクトニクス理論の基となった。.

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アッサル湖

アッサル湖(アッサルこ、Lake Assal)とは、ジブチの中央、タジュラ州の南端に位置する火口湖である。一部はディキル州にかかっている。アファール盆地の海面下153 mに湖面があり、それはアフリカ大陸の最低標高地点でもある。 湖面の長さ10 km、幅7 kmであり、湖の表面積は2である。平均水深は7.4mと浅く、貯水量は0.4km (400 million m³) ある。集水域の面積は2である。 湖の畔は塩原に囲まれている。主に北西部に広がり、西部にもその一部が延びる。その岩塩は採掘され、キャラバンが組織され、エチオピアまで運ばれ、通商の材にされている。 アッサル湖は塩湖であり、湖水は、地球上で最も塩濃度が高い。34.8%と、死海よりも塩を多く含んでいる(水深20mで、39.8%の塩濃度が測定された)。湖の水源は、10km南東にあるアデン湾の西端であるタジュラ湾 (Golfe de Tadjoura) からの海水で潤される地下水脈である。.

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アプリオリ

アプリオリとは、経験的認識に先立つ先天的、自明的な認識や概念。カントおよび新カント学派の用法。ラテン語のa prioriに由来する。日本語では、「先験的」「先天的」「超越的」などと訳される。.

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アテン (小惑星)

アテン (2062 Aten) は太陽系の地球近傍小惑星。1976年にパロマー山天文台のエレノア・ヘリンによって発見された。名前はエジプト神話のアテンに由来する。 軌道長半径が地球のものより短い小惑星としては初めて発見されたものであり、似たような軌道を持つ小惑星のグループとしてアテン群という新しいカテゴリが作成された。.

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アテン群

アテン群(アテンぐん)またはアテン型小惑星(アテンがたしょうわくせい、Aten asteroid)とは、地球近傍小惑星の分類の一つで、1976年にこのグループで最初に発見された小惑星 (2062) アテンから名づけられた。軌道長半径が1天文単位より小さいことにより定義される。ただし離心率が高い軌道もありうるため、これは必ずしも、軌道の全てが地球の軌道の内部にあることを意味しない。実際に現在知られているほとんど全てのアテン群小惑星の遠日点は1天文単位よりも大きい。遠日点が0.983AU未満の物はアティラ群 (Atira asteroid) と呼ばれる別の分類に属する。2013年6月26日現在、アテン群は784個発見されている。 2008年までに発見された、軌道長半径が最も小さい小惑星は (0.635 AU)で、次に小さいのが (0.642 AU) である。 また、2007年までに発見されたアテン群の小惑星で近日点が最も太陽に近いのは (0.0920 AU) だが、アポロ群の はさらに内側 (0.0713 AU) まで入り込む。 2004年の暮れ、(翌年に (99942) アポフィスと命名)という小惑星が2029年に地球に衝突する可能性があると報じられた。その後の観測で衝突の危険性はほとんどないと分かった。2036年にも衝突する可能性はまだ少し残っていたが、2013年の観測でその可能性もなくなった。 2006年に発見されたは、2006年9月から2007年6月の間、地球の周囲を3回公転し、一時的な地球の衛星となっていたことが分かった。 2011年2月4日、1という小惑星が地球表面からわずか5,480kmまで最接近した。あまりにも近づきすぎたため、軌道が60°も折れ曲がり、アポロ群からアテン群へと変化した。.

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アティラ (小惑星)

アティラ (163693 Atira) は、リンカーン研究所のサーベイで発見された地球近傍小惑星。公転軌道が完全に地球の軌道より内側にあり、アティラ群に属することが最初に確認された小惑星である。このグループに属するものとしては他に などが存在する。アティラの発見前に、 がアティラ群に属する可能性のある天体として発見されたが、軌道が確定しておらず、アティラ群に属さない可能性もある。 北アメリカ中西部の先住民ポーニー族の女神に因んで名付けられた。 アティラの近日点は水星の軌道と金星の軌道の間にある。直径は約 2 km で、 より大きく、アテン群の中でも大きなものの一つである。.

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アティラ群

アティラ群 (Atira asteroid) とは、小惑星の分類の1つである。 アティラ群は、軌道が完全に地球軌道の内側、即ち遠日点距離が1AU以内に収まる軌道を持つ小惑星である。ここまではアテン群と同じであるが、遠日点距離が0.983AUを境に、それ以下をアティラ群、それ以上をアテン群に分けている。現在発見されているアティラ群は全て遠日点において地球軌道と接するため、地球近傍天体に属する。アティラ群で最も大きく、最初に分類された小惑星は、群の名称の由来ともなった (163693) アティラである。 はアティラより先に発見されているが、軌道が確定しておらず暫定的な分類である。 アティラ群よりもさらに軌道が小さい、水星よりも内側を公転する小惑星はバルカン群と呼ばれているが、今のところそれに該当する軌道をもつ小惑星は発見されていない。.

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アデニン

アデニン (adenine) は核酸を構成する5種類の主な塩基のうちのひとつで、生体内に広く分布する有機化合物である。 プリン骨格は糖ともアミノ酸とも異なる独特の形状をしているにもかかわらず、アデニン、グアニンの他、コーヒーや茶に含まれるカフェイン、ココアに含まれるテオブロミン、緑茶に含まれるテオフィリンなどを構成し、また最近ではプリン体をカットしたビールなども販売されるほどありふれた有機物である。アデニンはシアン化水素とアンモニアを混合して加熱するだけで合成されるため、原始の地球でもありふれた有機物であったと考えられる。.

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アフリカ

衛星画像 NASA) 南部アフリカ アフリカ(ラテン語:Āfrica、英語:Africa)は、広義にはアフリカ大陸およびその周辺のマダガスカル島などの島嶼・海域を含む地域の総称で、六大州の一つ。阿州。漢字表記は阿弗利加。.

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アフリカの地理

right アフリカは61のテリトリー(うち独立国が53)を擁する大陸で、地球上で南半球に広がる大陸では最大のものである。大陸本土と周辺の島嶼部をあわせ30,368,609km2の面積がある。 アフリカはヨーロッパとの間に地中海を挟み、アジアとの間に紅海を挟み、北東端にある130km幅のスエズ地峡でアジアと繋がっている。地政学の見地ではスエズ運河の東に位置するエジプトのシナイ半島はアフリカの一部とされることが多い。最北端のから最南端のアガラス岬まで南北の長さはおよそ8,000km、最西端のヴェルデ岬から最東端のまで東西の幅はおよそ7,400kmである。海岸線の総延長は26,000kmだが海岸線が単調なので、はるかに小さなヨーロッパ(総面積10,400,000km2)の32,000kmと比較しても短い。 アフリカ大陸では、東半球の北側を東西方向に走る構造線の一部と、大陸を南へと走る南北の構造線がみられる。よってアフリカは直交する2つのセグメントで構成されていることがわかる。そしてここから分岐する副次的な構造線がある。.

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アフロ・ユーラシア大陸

アフロ・ユーラシア アフロ・ユーラシア大陸(アフロ・ユーラシアたいりく、Afro-Eurasia)は、アフリカ大陸とユーラシア大陸を合わせた大陸であり、現在、地球表面上における最大の陸塊である。普通は別の2つの大陸として数えることが多いが、両者はスエズ地峡で繋がっていたため(現在はスエズ運河で寸断)、これを1つの大陸(超大陸)と見なすことができる。ユーラフラシア(Eurafrasia).

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アフロディーテ大陸

アフロディーテ大陸の地形図 アフロディーテ大陸(アフロディーテたいりく、)は、金星の赤道の近くに位置する大陸である。.

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アフターマン

『アフターマン』(原題) は、スコットランド人の地質学者でサイエンスライターである、ドゥーガル・ディクソン(Dougal Dixon)の1981年の著作。英語の原題を日本語訳すると『人類以後 - 未来の動物学』を意味する。日本語版の副題は『人類滅亡後の地球を支配する動物世界』。 本書は原題の意味や日本語版の副題にもあるとおり、人類滅亡後(5000万年後)の地球を支配する動物達を描くというコンセプトで描かれており、変化した地球環境に合わせて進化した生物達が生息環境別に紹介されるという形式をとる。.

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アフターウォー

アフターウォー(After War: A.W.)は、アニメ作品群『ガンダムシリーズ』のうち、『機動新世紀ガンダムX』およびその外伝『機動新世紀ガンダムX〜UNDER THE MOONLIGHT〜』の劇中で使われる架空の紀年法。.

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アフターコロニー

アフターコロニー(After Colony: A.C.)は、アニメ作品群『ガンダムシリーズ』のうち、『新機動戦記ガンダムW』およびその派生作品の舞台となった架空の紀年法。 コロニーへの宇宙移民が開始された年を元年とする。慣用的に3桁の整数で表示され、例えばA.C.195は「アフターコロニー195年(いちきゅうごねん)」と発音されることが多い。 また、それらの作品の世界観そのものを指して「アフターコロニー世界」「コロニー暦」という場合がある。ただし、宇宙世紀作品と比して、該当する作品数は少ないため派生作品も「ガンダムW」でまとめて呼ばれる場合もある。ほかにも『機動武闘伝Gガンダム』に続いて描かれた宇宙世紀ではない世界観のため、次回作である『機動新世紀ガンダムX』と3作品あわせて「アナザーガンダム」「アナザー3部作」などと呼ばれる場合もある。.

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アドバンスト・カー・エンジニアリング

株式会社アドバンスト・カー・エンジニアリング(Advanced Car Engineering inc.、ACE)は、かつて沖縄県うるま市に本社を置き、自動車の製造・加工を行っていたメーカーである。うるま市の自由貿易特区に生産拠点を持ち、ストレッチ・リムジンの製造販売を行った。東京都内に設置している営業所では、製造したストレッチ・リムジンを利用したハイヤーサービスを行っていた。2011年に操業停止。.

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アベンジャーズ vs X-MEN

アベンジャーズ vs X-MEN (Avengers vs. X-Men)はマーベル・コミックのクロスオーバー作品。タイトルの通りアベンジャーズとX-MEN二つのヒーローチームの激突を描く。.

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アインシュタインの十字架

アインシュタインの十字架(Einstein Cross)とは、銀河 Gと、 Gによってもたらされた重力レンズ効果で4個に分裂したクエーサーQSO 2237+030の組み合わせである。アインシュタインクロスとも呼ばれる 。.

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アインスト

アインストとは、『スーパーロボット大戦シリーズ』に登場する架空の生命体である。ここでは、ツェントル・プロジェクトによって改造させられたアインストの進化形態であるイェッツト、『無限のフロンティア』に登場するアインストについても解説する。.

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アイドルマスター XENOGLOSSIA

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アイアンハイド

アイアンハイド(Ironhide)はハスブロとタカラ(現タカラトミー)のトランスフォーマーシリーズのキャラクター。.

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アイオーン

アイオーン(、 または、 又は)とは、古代ギリシア語である期間の時間を指し、時代や世紀、人の生涯というような意味である。ラテン語の Saeculum やサンスクリットの kalpa(कल्प; 漢訳では「劫波」)がこれに似た意味を持つ。 アイオーンは、紀元2世紀より5世紀頃にかけて、ローマ帝国内やその辺境地域で興隆した、グノーシス主義における高次の霊、あるいは超越的な圏界を示す意味で使用されたので、宗教学的・思想的にはこの意味でよく知られている。.

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アイカツスターズ!

『アイカツスターズ!』(Aikatsu Stars!)は、日本の女児向けアーケードゲーム、および それを基にしたテレビアニメ。.

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アイスランドプルーム

アイスランドプルーム()とは、アイスランドの島の地下のマントルに存在すると考えられているマントルプルームである。ただし、アイスランドプルームには、まだ不明な点も残っている。なお、片仮名表記ではアイスランドプリュームとされる場合もあるが、本稿では以降、アイスランドプルームという表記に統一する。.

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アイスランドホットスポット

アイスランドホットスポット()とは、現在のアイスランドの地下に位置するホットスポットである。アイスランドホットスポットが存在していることが、アイスランド本島が形成された要因の1つとなっている。なお、大西洋中央海嶺と重複したホットスポットは幾つも知られているが、このアイスランドホットスポットもそのようなホットスポットの1つに数えられている。ただし、アイスランドホットスポットには、まだ不明な点も残っている。.

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アイソン彗星

アイソン彗星(アイソンすいせい、)とは、彗星の1つである。彗星の命名規則による仮符号はC/2012 S1。.

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アクア (ARIA)

AQUA(アクア)とは、天野こずえ原作の漫画作品『AQUA』及び漫画・アニメ作品『ARIA』に登場する架空の設定の惑星である。.

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アクアワールド・大洗

アクアワールド・大洗(アクアワールド・おおあらい、Aqua world Oarai)は、茨城県東茨城郡大洗町にある水族館。太平洋に面した日本でもトップクラスの大型水族館である。約165億円(うち建設費150億円)をかけ従来の大洗水族館から大規模なリニューアルを行い、博物館や科学館的な展示手法を採り入れた海の総合ミュージアムとして2002年3月にオープンした。事業所名は「アクアワールド茨城県大洗水族館」。公益財団法人いばらき文化振興財団が経営。 隣接するひたちなか市の国営ひたち海浜公園とともに茨城県を代表する海岸部のレジャースポットである。茨城県随一の観光施設であると同時に、大洗町そのもののイメージの形成に深く影響を与える施設でもある。.

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アクアキッズ

『アクアキッズ』(原題:아쿠아 키즈、英名:Aqua Kids)は、韓国のテレビアニメ。日本ではテレビ東京系で、2004年4月1日から同年9月23日まで放送された。.

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アクエリアンエイジ

アクエリアンエイジ (Aquarian Age) は、ブロッコリーから発売されているトレーディングカードゲーム。タイトルは「水瓶座の時代(ニューエイジ)」を意味するとされ、通称はアクエリ。 1999年7月に第一弾が発売され、現在はSaga3までが発売されている。なお、2009年7月以降は名称からSaga3が外れた「アクエリアンエイジ」として発売している。.

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アグロフォレストリー

アグロフォレストリー (英語:Agroforestry) とは、樹木を植栽し、樹間で家畜・農作物を飼育・栽培する農林業である。「アグロフォレストリー」と言う用語は、1970年代中期のカナダ国際開発研究センターの林学者ベネらが主導する思想的研究の中で誕生した。農林複合経営(のうりんふくごうけいえい)、混農林業(こんのうりんぎょう)、森林農業(しんりんのうぎょう)ともいう。アグロフォレストリーは、組み合わせる樹木や家畜・農作物が地域によって異なるため、地域ごとに様々な形態をとりうる。.

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アケルナル

アケルナル(Achernar)、またはエリダヌス座α星は、エリダヌス座で最も明るい恒星で、全天に21個ある1等星の1つである。エリダヌス座の南端にある。アケルナルは、2つの恒星から成る連星で、主星はエリダヌス座α星A、伴星はエリダヌス座α星B(非公式だが、アケルナルBとも呼ばれる)と呼ばれている。ヒッパルコス衛星による年周視差の値からすると、アケルナルは地球から約139光年離れている。 主星はスペクトル分類においてはB型主系列星に分類される。主星は、自転速度が異常なほど高速なため、形状は回転楕円体になっているとされている。伴星はA型主系列星で、主星よりも小さく、主星からは12au離れている。.

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アザトース

アザトース()は、クトゥルフ神話に登場する架空の神性。アザトホースとも。.

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アジア太平洋博覧会

アジア太平洋博覧会(アジアたいへいようはくらんかい)は、1989年3月17日から1989年9月3日まで福岡県福岡市早良区百道浜(ももちはま)および中央区地行浜(じぎょうはま)一帯の臨海埋め立て地区にて開催された博覧会(地方博覧会)である。 市制施行100周年を記念して開催された。通称はよかトピア。入場者は823万人(目標700万人)。.

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アスワン

アスワン(Aswan)、もしくはシエネ(Syene)は、エジプト南部、ヌビア地方の都市で、アスワン県の県都。エジプトの国家の一大事業であったアスワン・ハイ・ダムの近く。 市内には、アガサ・クリスティが『ナイルに死す』を執筆し、その作品の舞台となったことで知られる名門ホテル「オールド・カタラクト」がある。フィラエ神殿は、世界遺産に登録されている。アブ・シンベルへの観光拠点でもある。1951年~1978年にかけて、世界最少の平均降水量(0.5mm)を記録した。エラトステネスは、この都市とアレクサンドリアとの太陽の南中高度の違いから地球の全周長を求めた。.

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アストリッド (人工衛星)

記載なし。

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アステリックス (人工衛星)

アステリックス(仏: Astérix)はフランス初の人工衛星。1965年11月26日、アルジェリアのアマギールからディアマンAロケットによって打ち上げられた。もともとはフランス軍初の人工衛星としてA-1という名称だったが、後にフランスの有名なマンガキャラクターアステリックスに改名された。ロケットの打ち上げ能力のモニタリングが主目的だった。打ち上げ時によるアンテナの故障によりデータ通信が受信されなかった。軌道高度が比較的高いため、数世紀は軌道上に存在すると予想される。 このアステリックスにより、ソビエト(1957.10)、アメリカ(1958.2)に続いてフランスは人工衛星打ち上げ能力を示した世界3番目の国となった。.

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アスクレピウス (小惑星)

アスクレピウス (4581 Asclepius) は地球までの距離が最短60万kmまで近づくことのあるアポロ群の小さな小惑星。 1989年、アメリカの天文学者ヘンリー・ホルトとノーマン・G・トーマスによって発見され、ギリシア神話の医神アスクレピオス (Asklepios) に因んで名付けられた。 1989年3月22日にアスクレピウスは地球から僅か70万kmの距離を通ったため、メディアの関心を集めた。 このサイズの小惑星が地球に衝突すれば、その威力たるや広島型原爆約430万発相当であろうと試算される。 後の観測でいくつかある地球近傍小惑星のうち大きいものの一つであることがわかり、地球に当たりそこなったものの、2~3年に一度地球近傍に来ることが明らかにされた。「宇宙レベルの危機一髪」とヘンリー・ホルトは語った。.

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アセノスフェア

1.

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イヤなイヤなイヤな奴

イヤなイヤなイヤな奴」(いやないやないやなやつ)は、藤子・F・不二雄(発表時は藤子不二雄名義)の読切漫画作品。1973年(昭和48年)『ビッグコミック』4月10日号に掲載された。ゴールデンコミックス『異色短編集』第4巻などのSF短編集に収録されている。.

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イリジウム

イリジウム(iridium )は原子番号77の元素。元素記号は Ir。 白金族元素の一つで、単体では白金に似た白い光沢(銀白色)を持つ金属(遷移金属)として存在する。.

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インテリジェント・デザイン

インテリジェント・デザイン(Intelligent design)とは、「知性ある何か」によって生命や宇宙の精妙なシステムが設計されたとする説。しばしば、ID、ID説と略される。またIDを信じる人をIDer(インテリジェント・デザイナー)と呼ぶ。.

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インテルコスモス1号

インテルコスモス1号(Интеркосмос-1、インターコスモス1号)とは、1969年にインテルコスモス計画の一環としてソビエト連邦により打ち上げられた人工衛星である。 インテルコスモス1号は1969年10月14日にカプースチン・ヤールから打ち上げられた。質量400kgの科学衛星で、太陽の紫外線・X線と、それらが地球の大気に与える影響を調査した。 この衛星の開発は国際共同で行われ、ソ連のほかに東ドイツやチェコスロバキア製の機器を搭載した。また観測データの受信と解読には、ブルガリア・ハンガリー・ポーランド・ルーマニアの科学者が参加した。.

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インゲ・レーマン

インゲ・レーマン(Inge Lehmann, 1888年5月13日 – 1993年2月21日)はデンマークの地震学者である。地震波の研究や、地球のコアに内核と外核があり境界面にレーマン不連続面があることを初めて示した。 彼女はコペンハーゲンのオスタブロに生まれた。父親は実験心理学者である。コペンハーゲンの大学やケンブリッジで数学を学んだ。保険会社で数年働いた後、測地学者、ニールス・ネアルン (Niels Erik Nørlund) の助手となり、デンマークやグリーンランドの地震の観測に従事することによって地震学に興味をもった。1928年に測地学の資格をとり、デンマークの測地機関の地震学部門のリーダーになった。 地震のP波の内核による反射などについて論文を発表し、その見解は数年のうちに当時の指導的な地震学者のベノー・グーテンベルグやチャールズ・リヒター、ハロルド・ジェフリーズらによって認められた。1953年にアメリカ合衆国に渡り、数年間、モーリス・ユーイングやフランク・プレスと協力し地球の地殻とマントルを研究した。この間、深さ190kmから250kmの深さにレーマン不連続面と呼ばれることになる境界面のあることを発見した。 小惑星(5632)Ingelehmannはレーマンに因んで命名された。.

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インサイト (探査機)

インサイト は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) が開発中の火星探査機, Washington Post, By Brian Vastag, Monday, 20 August 2012。.

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イヴ・クライン

イヴ・クライン(Yves Klein, 1928年4月28日 - 1962年6月6日)は、単色の作品を制作するモノクロニズムを代表するフランスの画家。アーティストとしての活動は晩年のごく数年である。.

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イアペトゥス (衛星)

イアペトゥス (Saturn VIII Iapetus) は、土星の第8衛星。1671年10月25日にフランスの天文学者ジョヴァンニ・カッシーニが発見した。日本語ではイアペタス、ヤペタス、イアペトスなどの表記もある。 土星から約356万キロ離れたところを79日ほどで公転しており、軌道傾斜角が15.47°と他の衛星に比べて大きい。地球-月系と同様、イアペトゥスの公転周期と自転周期は同期しており1回公転するごとに1回自転する。平均直径は1436kmで、土星の衛星の中ではタイタン、レアに次ぎ3番目に大きい。密度が1.27と小さいことから主な成分は水の氷であり、一部、岩石が混ざっていると考えられている。 名前はギリシア神話のティーターンの一人で、プロメーテウスやエピメテウスらの父であるイーアペトスに由来する。 2004年12月31日には、無人土星探査機カッシーニがイアペトゥスから17万kmまで接近し、鮮明な写真を撮影している。.

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イオ (衛星)

イオ (Jupiter I Io) は、木星の第1衛星。2007年までに発見された衛星の中で内側から5番目の軌道を回っている。地球以外で最初に活火山が観測された天体である。名はギリシア神話に登場する人物、イーオーにちなむ。なお、同名の小惑星 (85) イオも存在する。 この衛星はガリレオ・ガリレイによって発見されており、そのためエウロパ、ガニメデ、カリストとあわせてガリレオ衛星と呼ばれている。 比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。 宇宙探査機のパイオニアやボイジャーなどによって、火星の衛星(フォボス、ダイモス)などと同様に接近写真が撮られ、観測された。.

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イオンエンジン

ェット推進研究所(JPL)のキセノンイオンエンジン イオンエンジン (Ion engine) は、電気推進とよばれる方式を採用したロケットエンジンの一種で、マイクロ波を使って生成したプラズマ状イオンを静電場で加速・噴射することで推力を得る。イオン推進、イオンロケット、イオンスラスタなどともいう。最大推力は小さいが、比較的少ない燃料で長時間動作させられる特徴をもち、打ち上げられた後の人工衛星や宇宙探査機の軌道制御に用いられることが多い。 以前は実証試験として搭載される例が多かったが、近年では、従来のヒドラジン系推進器に替わる標準装備となりつつある。比推力が化学ロケットよりも格段に高いため、静止衛星の長寿命化に貢献している。.

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イカルス (小惑星)

イカルス (1566 Icarus) は、地球近傍小惑星の一つであり、アポロ群に属する。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19年ごとに地球の近くを通り過ぎる。最後に接近したのは1997年のことである。地球に640万kmまで近づくこともしばしばあるが、1968年には60万kmまで近づいた。これは地球と月の距離の2倍よりも近い距離である。.

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イギリス国立宇宙センター

イギリス国立宇宙センター(イギリスこくりつうちゅうセンター、British National Space Centre, BNSC)は、かつて存在したイギリスの11の行政組織や研究機関が自発的に参加する集合体である。1985年に、イギリスの文民的宇宙開発活動を調整することを目的として組織された。2010年4月1日、イギリス国立宇宙センターは解消され、イギリス宇宙局(UK Space Agency)が設立された。 宇宙科学、地球観測、人工衛星を用いた通信、衛星測位システム(例えばGPSやガリレオ)などに力を入れていた。 他国にあるような自己完結した宇宙機関とは異なり、BNSCは他の行政組織などから出向してくる公務員50名ほどから構成されていた。2億UKポンドほどであるイギリスの宇宙関連予算(2005年度の場合)は、BNSCではなく貿易産業省か協力機関による出資で、そのうち半分以上は直接欧州宇宙機関のプロジェクトに用いられた。BNSCの本部は年間約50万ポンドで運営されていた。.

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イグジストアーカイヴ -The Other Side of the Sky-

『イグジストアーカイヴ -The Other Side of the Sky-』(イグジストアーカイヴ ジ アザーサイド オブ ザ スカイ)は、スパイク・チュンソフトより2015年12月17日に発売されたゲームソフト。PlayStation 4・PlayStation Vitaのマルチプラットフォーム。.

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イシュタル大陸

イシュタル大陸(イシュタルたいりく、)は、金星の北極の近くに位置する大陸である。 直径5,610km、高さ2000m-3500m、面積はほぼ地球のオーストラリアとアメリカ両者の間、金星の四つ主要な山脈もここに位置する。マクスウェル山脈は大陸の東方の端、ダヌ山脈は南方、アクナ山脈は西方、フレイヤ山脈は南方に位置する、中央のラクシュミー高原に囲まれる。 名前はメソポタミア神話の女神イシュタルに由来する 。.

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イシドールス

ビリャのイシドールス(San Isidoro de Sevilla、Isidorus Hispalensis、 英語:Saint Isidore of Seville、560年頃 - 636年4月4日)は、中世初期の神学者で、後期ラテン教父の中でも最も重要な神学者の一人であり、カトリックでは「インターネット利用者およびプログラマー」の守護聖人。 30年以上セビリャ大司教を務めた。中世のヒスパニアの地域で書かれた後の歴史書はすべて、このイシドールスの歴史を範としていた。 イシドールスが生きたのは、古典文化が没落し、支配者の暴力と無学が横行していた時代であった。イシドールスは長兄レアンデルと協力して、西ゴート王の、アリウス派信仰からのカトリック改宗に関与した。そして兄の死後も彼はカトリック布教の努力を継続した。レアンデルと同じように、トレドとセビリャで開かれた宗教会議で主導的な役割を演じた。レアンデルとイシドールスの兄弟は、その政治的手腕によって今日の歴史家から見ても意義のある変化をもたらしたともいえる。なぜなら、この教会会議で発議された西ゴート王国の法令は代議制政治の発達にとっても重要な契機となっているからである。 農業の守護聖人でマドリードの守護聖人である聖イシドロ(en)とは別人である。.

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イジュドゥバル

イジュドゥバル(英語:10563 Izhdubar)は、地球近傍小惑星のうちのアポロ群に分類されている、太陽を公転する小惑星の1つである。1993年11月19日にキャロライン・シューメーカーとユージン・シューメーカーとが、パロマー天文台で発見した。 発見当初は「1993WD」という仮符号が与えられていた。イジュドゥバルという名は、古代カルデアにおける太陽神に由来する。 イジュドゥバルは、地球と比較的似た公転周期(約369日)で太陽を周回している。このため、イジュドゥバルは2013年現在の公転軌道を維持している限り、地球上から観測すると、一時的に準衛星として見える小惑星の1つとして数えられている。.

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イスラム経済

イスラム経済あるいはイスラム経済学(Islamic economics)とはイスラム研究のうち、シャリーア(イスラム法)で禁じられているリバー(利潤)の追求を目的としないイスラム銀行をはじめ、経典や伝統に基づくイスラム世界固有の経済秩序を究明する学問を指す。本分野は1940年代末に端を発し、1960年代半ば以降隆盛を見た, by Timur Kuran, International Journal of Middle East Studies, 18, 1986, p.135-164のみならず、銀行制度については1970年代に発展した by Timur Kuran, Journal of Economic Perspectives, 1985。イスラム経済の中核を成す特色は、コーランやスンナ、そして財政政策の基礎とも言うべきザカート税に由来する「行動規範」とされる。このため富の公正な分配や社会的弱者の救済などに対する国家の役割を重視する立場から、イスラム経済を社会主義や資本主義でもない「第三の道」と捉えるのが一般的である。.

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イスラーム教の祭日

イスラーム教の祭日について、イド・アル=フィトルとイード・アル=アドハーというイスラム教における2つの祭日がある。.

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イスカンダル (宇宙戦艦ヤマト)

イスカンダル(英語:Iscandar)は、アニメ「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」に登場する架空の惑星。および、同惑星に栄えた文明や国家。 名前の由来は、SF設定の豊田有恒が、インド語の「アレキサンダー大王」から名づけたと語っている。.

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ウランの同位体

ウラン (U) は天然に存在する元素であるが、安定同位体を持たない。全てのウランは放射性であり放射性崩壊の過程にあるが、現在でも地殻中に大量に存在する。天然に存在する同位体はウラン234、ウラン235、ウラン238であり、平均の原子量は238.02891(3) u である。他の有用な同位体として、高速増殖炉で大量に生成するウラン232がある。 歴史的にはウランの同位体は以下の名称で知られていた。.

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ウラジーミル・ヴェルナツキー

ウラジーミル・イワノヴィチ・ヴェルナツキー(ウクライナ語:Володимир Іванович Вернадський;ロシア語: Владимир Иванович Вернадский;1863年2月28日 - 1945年1月6日)は、ソ連の鉱物学者にして地球化学者。ウクライナ人。ウクライナ科学アカデミーの創立者。彼のノウアスフィアの考え方はロシア宇宙論に重要な役割を果たした。1926年の有名な著書 The Biosphere で、生命が地球を形成する地質学的力であるという仮説に1885年にエドアルト・ジュースが提唱した生物圏(biosphere)という用語を誤って使い、それを広めた。彼はまた、地球化学、生物地球化学、放射年代測定などといった新しい学問分野の創設者でもある。1943年にスターリン賞を受賞する。.

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ウルバヌス八世の星々

ウルバヌス八世の星々(ウルバヌスはっせいのほしぼし)、ラテン語名:ステラエ・ウルバニ・オクタヴィ(Stellae Urbani Octavi)は、ケルンのカプチン会修道士スキュルレウス・デ・レイタ (Schyrleus de Rheita) が1643年にみずがめ座γ星の近くで新しく発見したと称していた木星の5つの衛星のことである。名称は時のローマ教皇ウルバヌス8世(在位:1623年8月6日 - 1644年7月29日)にちなむ。 スキュルレウスは、ガリレオ衛星と併せて木星には9つの衛星が回っていると主要した。実在しない。.

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ウルトラマンの登場怪獣

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ウルトラマンサーガ

『ウルトラマンサーガ』(ULTRAMAN SAGA)は、2012年3月24日に全国松竹系映画館にて公開された円谷プロダクション製作の特撮映画作品、及び劇中に登場する巨大ヒーローの名称。 キャッチコピーは「僕らにはまだ、輝く希望がある!!」、「誰も見たことのないウルトラマン。」、「あきらめるな!!」。.

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ウルトラQの登場怪獣

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ウフーラ

宇宙大作戦のウフーラ ウフーラ (Uhura) は、アメリカのSF作品『スタートレック』シリーズ、主にテレビドラマ『宇宙大作戦』(TOS) の登場人物である。宇宙パトロール船USSエンタープライズ号通信士官。俳優はTOSでは、2009年以降の映画ではゾーイ・サルダナ。.

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ウィリアム・T・ライカー

ウィリアム・トーマス・ライカー (William Thomas Riker) は、『スタートレック』シリーズに登場する人物の一人。テレビシリーズ2作目『新スタートレック(TNG)』のレギュラーキャラクター。ジョナサン・フレイクスが演じた。日本語の声優は大塚明夫。シリーズ開始当初と中盤以降では髭や体格が大きく異なり、特に終盤ではかなりワイルドなキャラクターになっている。 前作のテレビシリーズTOSの主人公 ジェイムズ・T・カーク船長のキャラクター性を踏襲した「直感力と行動力を持つ熱血系指揮官」といった位置づけとなっており、常に冷静沈着な指揮官であるジャン.

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ウイリアム・ポーグ

ウィリアム・ポーグ ウィリアム・ポーグ (William Reid Pogue, 1930年1月23日 – 2014年3月3日) はアメリカ合衆国の宇宙飛行士であり、テストパイロットである。また教師、演説家、作家としても活躍した。.

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ウェーバー・バー

ウェーバー・バー とは、メリーランド大学の物理学者、ジョセフ・ウェーバーが発明・建造した共振型重力波検出装置である。直径 および のアルミニウム円筒の重力波アンテナから成る。 1968年ごろ、ウェーバーは理論上の現象だった重力波の「有力な証拠」を得たと考えた。しかし、幾度もの追試にもかかわらず、その実験結果は再現できていない。 1968年、ウェーバーは太陽系の属する銀河系のほぼ中心から来る重力波を検出したとフィジカル・レビュー・レターズに発表した。81日間に2つの場所で約2ダースの一致する検出があったと報告した。彼は、いくつかの信号は非常に大きく、偶々一致する確率は、100年または1000年に1度あるかないかと試算した。このことを重力波の「よき証拠」と彼は述べている。次の年、7ヶ月間に311の一致する検出があり、さらに銀河の中心を指す方向に集中していると公表した。もしそうだとしたならば、重力波の源となりうるものは、核反応を起こしている星や重力凝縮を起こしつつある星の中の原子核の集団運動と考えられる。 それから40年余りたった2016年の2月、アメリカの研究チームが重力波を直接検出した、として発表した。過去にはジョゼフ・テイラーらによる「重力研究の新しい可能性を開いた新型連星パルサーの発見」がある。これは連星パルサーがお互いの公転周期が徐々に小さくなっていることの発見であり、これを重力波でエネルギーが放出され続けたと考えることでアインシュタインの一般相対性理論が予言する値と誤差の範囲内で一致することを見出したものである。当時はこれが重力波の存在を裏付ける有力な証拠とされ、テイラーは、1993年ラッセル・ハルスと共にノーベル物理学賞を受賞している。 ジョセフ・ウェーバーによるこれらの実験については非常に議論が多く、彼がこの装置により得た肯定的な証拠、特に1987年にSN1987Aからの重力波を検出したとする結果は広く不信の的となっている。彼の研究への批判は、彼のデータ解析とどのような強度の振動が見られれば重力波が通ったとみなすのかの基準が不完全であることに集中している。しかし、近年の解析によると彼の主張を再検討する必要が示唆されている。 ウェーバーの最初の「重力波アンテナ」はスミソニアン博物館の1979年から1980年の3月まで行なわれた「アインシュタイン生誕100周年展示」にて展示された。二基目はに展示されている。.

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ウェットワークス

 『ウェットワークス』(Wetworks)は漫画家のウィルス・ポータシオと漫画原作者のブランドン・チョイ(Brandon Choi)によるアメリカン・コミック・シリーズである。4年間続いたものの未完のまま1998年に終わり、その後ライターのマイク・ケアリー(Mike Carey)と作画担当に復帰したポータシオによるセカンド・シリーズが2006年に開始され2008年で終了している。  黄金の共生体と融合した隠密作戦部隊に属する兵士達の、超自然的存在の勢力との闘いの物語である。.

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ウェスト・フォード計画

ウェスト・フォード計画 (Project West Ford) 、別名ウェストフォード・ニードルズ (Westford Needles) 、プロジェクト・ニードルズ (Project Needles) とは、地球上空に人工電離層を形成することを目的として、1961年及び1963年にアメリカ軍の依頼を受けたマサチューセッツ工科大学のリンカーン研究所が行った実験であり、米軍の通信における重大な弱点を解決することを目的として実施された。 冷戦の最中、国際通信は海底ケーブルによって、あるいは自然に存在する電離層による電波の反射によって行われていた。米軍はソ連によってケーブルが切断され、性質の予測できない電離層が海外部隊との唯一の通信手段となってしまうことを懸念した。そこで、地球規模の無線通信を可能にすべく、4億8000万本 の銅製ダイポールアンテナ(全長1.78cm、直径25.4μm(1961年)/17.8μm(1963年)の針) が散布されて軌道上にリングを形成し、ウェストフォードの町に設置されたパラボラアンテナを用いての遠隔地との通信を補助することとなった。 1961年10月21日に実施された初の試みは針がうまく散布されず失敗した。その後、1963年5月9日の実施でついに、軌道上の人工的な「リング」を用いた無線通信に成功した 。しかしながら、近代的通信衛星の発達と科学者たちによる抗議を受けて、結局のところこの技術が広範に利用されることはなかった。針は高度3500kmから3800km、軌道傾斜角96度から87度の範囲にあり、地球軌道上のごみとなっている 。英国の電波天文学者たちは光学天文学者らや王立天文学会と共に、この行動に抗議した。ソ連共産党機関紙のプラウダも、「米国、宇宙を汚す (U.S.A. Dirties Space)」の見出しを掲げて抗議に加わった 。この問題は国連でも取り上げられ、当時のアメリカの国連大使 アドレー・スティーヴンソンは計画を擁護した 。彼はウェスト・フォード計画に関する学術雑誌の論文を調査し、これらの論文を引用して調査結果を述べることで大多数の国の国連大使から示された懸念を和らげることに成功した。彼や論文が説明するには、太陽輻射圧によって針は約3年という短期間のうちに軌道から外れるとのことであった。国際的な抗議は、最終的に1967年の宇宙条約に含まれる協議条項へと繋がった 。2008年現在、針の塊のうちいくつかはなお軌道上に存在し、ときおり再突入している 。2017年10月時点で軌道上に確認されている針は42個である。.

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ウォルフ1061

ウォルフ1061 は、太陽系から13.82光年離れた赤色矮星である。太陽の4分の1の質量しか持たない。さらに太陽の0.78%の光度しかない為、地球から肉眼で見ることはできない。.

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ウォルフ1061 c

ウォルフ1061 c(Wolf 1061 c)は地球から見てへびつかい座の方向に13.8光年離れた位置にある赤色矮星、ウォルフ1061を17.867日で公転している太陽系外惑星である。その存在は2015年に発表された。.

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ウォルフ359

ウォルフ359 (英語:Wolf 359) は地球から見てしし座の方向にある赤色矮星で、しし座CN星(CN Leonis)と呼ぶことがある。地球からの距離は約7.8光年、見かけの等級は13.5で、観測には大型の望遠鏡が必要である。太陽をのぞけば、ケンタウルス座α星系(プロキシマ・ケンタウリを含む)、バーナード星、褐色矮星のWISE 1049-5319とWISE 0855-0714に次いで地球に近い恒星である。地球に近い恒星であって、SF作品の舞台になる事もある。 ウォルフ359は既知の恒星の中で、最も規模が小さい分類である「超低質量星」の一つである。この恒星の名は、1918年にドイツの天文学者マックス・ウォルフ(ドイツ語での発音に忠実な日本語表記は"ヴォルフ")が天体写真によって発見したことに由来する。ウォルフ359に最も近い恒星はロス128で、3.79光年(1.16パーセク)離れている。.

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ウォルター・エルサッサー

ウォルター・エルサッサー(Walter Maurice Elsasser、1904年3月20日-1991年10月14日)は、マンハイム出身のドイツ系ユダヤ人の物理学者で、「ダイナモ理論の父」と呼ばれる。 ダイナモ理論で知られるようになるずっと前のゲッティンゲンにいた1920年代に、彼は電子の波動性を検証する実験を提案した。この提案は後に同僚のマックス・ボルンを通してイギリスの物理学者に伝えられた。これによってデヴィソン-ガーマーの実験の結果を説明し、ジョージ・パジェット・トムソンは後にノーベル物理学賞を受賞した。 ユダヤ系のためにナチスに追われて、パリで働いていた(後にアメリカ合衆国に移住)。 1935年には、エルサッサーは放射性重元素核中の陽子と中性子の結合エネルギーを計算した。エルサッサーが最初に考案したこの公式を用いた研究によって、ユージン・ウィグナー、マリア・ゲッパート・メイヤー、ヨハネス・ハンス・イェンゼンの3人は1963年度のノーベル物理学賞を受賞した。エルサッサーは自身は、2度ノーベル賞にノミネートされたが、受賞はならなかった。 1946年から1947年にかけて、エルサッサーは、は地球の電磁場は液体核の渦電流に由来するという理論の概略を示した論文を公表した。この理論は、戦中の1941年頃にUS Signal Corpsで働いていた余暇の時間に考えていた理論を発展させたものだった。 晩年は、今日システム生物学と呼ばれるようになった学問に興味を持ち、Journal of Theoretical Biology誌に一連の論文を投稿した。この分野に関するエルサッサーの最終的な見解は、1987年及び死後の1998年に出版された著書Reflections on a Theory of Organismsから見ることができる。1991年にメリーランド州ボルチモアで死去した。.

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ウォーハンマー (ミニチュアゲーム)

ウォーハンマー(Warhammer)とは、イギリスのゲーム製作会社ゲームズワークショップが製作・販売しているミニチュアゲームのシリーズ名。同社の主要なコンテンツであり、ファンタジー世界を舞台にしている「ウォーハンマー:ファンタジーバトル」(ウォーハンマーFB)と、SF世界を舞台にしている「ウォーハンマー40,000」(ウォーハンマー40K)の、二つのシリーズで展開されている。.

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エミール・ヴィーヘルト

ミール・ヨハン・ヴィーヘルト(Emil Johann Wiechert、1861年12月26日 - 1928年3月19日)は、ドイツの地球物理学者。電磁気学の分野では、リエナール・ヴィーヘルト・ポテンシャルに名前が残っており、地震学の先駆的な実験をおこなった。 東プロイセンのティルジット(現在はソヴィェツク)に生まれた。家族と共にケーニヒスベルクに移り、ケーニヒスベルク大学に学び、1889年に博士号を得た。翌年、の助手となり、物理学を教えた。1897年にゲッティンゲン大学に招かれ、ヴォルデマール・フォークトの助手となった。1905年に教授となった。 地質学の分野では、地球の内部構造が一連の殻構造となっていることを最初に提案し、地震波の伝播に関する論文を発表した。地震計を改良し、人工的な地震を起こして、地質の探査をおこなった。1922年にドイツ地震学会から改称して(DGG)を設立し初代の会長となった。.

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エネルギーの比較

本項では、エネルギーの比較(エネルギーのひかく)ができるよう、昇順に表にする。.

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エラトステネス

ラトステネス エラトステネス(, Eratosthenes, 紀元前275年 - 紀元前194年)は、ヘレニズム時代のエジプトで活躍したギリシャ人の学者であり、アレクサンドリア図書館を含む研究機関であるムセイオンの館長を務めた。業績は文献学、地理学を始めヘレニズム時代の学問の多岐に渡るが、特に数学と天文学の分野で後世に残る大きな業績を残した。 地球の大きさを初めて測定した人物として、また素数の判定法であるエラトステネスの篩(ふるい)を発明したことで知られる。その業績から「第2のプラトン」とも呼ばれた。また「β」(ベータ)ともあだ名されている。その由来は、「世界で2番目に物事をよく知っている人」という意味である。ここでは1番の人は「α」(アルファ)と呼ばれることになる。.

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エリダヌス座オミクロン2星

リダヌス座ο2星(エリダヌスざオミクロン2せい)は、三重連星をなす恒星で、太陽系から16.3光年の距離にある。伴星のB星は史上初めて発見された白色矮星である。.

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エリジウム

『エリジウム』(Elysium)は、ニール・ブロムカンプ監督・脚本による2013年のアメリカ合衆国のSF映画である。荒廃してしまった地球とエリジウムと呼ばれるスペースコロニーを舞台とする。出演はマット・デイモン、ジョディ・フォスター、シャールト・コプリーほか。製作費1億1500万ドル。 米国ではR指定のレイティングで、2013年8月9日に公開。日本では、刀剣・銃器等による殺傷表現を理由にPG12指定(12歳未満の年少者には保護者の助言・指導が必要)で9月20日に公開された。.

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エルンスト・ユンガー

ルンスト・ユンガー(Ernst Jünger, 1895年3月29日 - 1998年2月17日)は、ドイツの思想家、小説家、文学者、自然科学者、軍人である。第一次世界大戦及び第二次世界大戦に従軍。戦闘にかかわる体験記や日記の他、戦争を主題とする随筆や論考を残した。.

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エルンスト・エピック

ルンスト・ユリウス・エピック(Ernst Julius Öpik, 1893年10月23日 – 1985年9月10日)は、現在のエストニアの天文学者である。後半生は北アイルランドのアーマー天文台で活動した。主に小惑星、彗星、流星などの小天体の分野などを研究した。姓は「オピック」とも表記する。 孫のレンビット・オピックは自由民主党所属の国会議員となり、祖父の遺志を受け継いでイギリスのスペースガード推進に貢献した。.

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エレバス山

レバス山(エレバスさん、Mount Erebus )は、南極に位置し地球上で最も南にある活火山である。標高3,794mで、ロス島西部に屹立しているナショナルジオグラフィック 2012年7月号。.

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エンド・オブ・ザ・ワールド (2012年の映画)

『エンド・オブ・ザ・ワールド』(原題: Seeking a Friend for the End of the World)は、2012年にアメリカ合衆国で製作されたSFロマンティック・コメディ映画。.

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エンタープライズ (スタートレック)

U.S.S.エンタープライズ(U.S.S. Enterprise)は、アメリカのSFテレビドラマ『スタートレック』シリーズに登場する架空の恒星間宇宙船である。なお、「U.S.S.」とは「United Federation of Planets Starship」(惑星連邦宇宙艦)を略した艦船接頭辞である。.

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エースコンバット インフィニティ

『エースコンバット インフィニティ』(ACE COMBAT INFINITY)は、バンダイナムコエンターテインメント(2015年3月31日まではバンダイナムコゲームス)より発売(配信)されていた、プレイステーション3用フライトシューティングゲーム。 エースコンバットシリーズ国内第14作。シリーズ作として、初めてダウンロード販売のみかつ基本無料(アイテム課金)の形態で配信されるシリーズ作品にもなる。.

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エトヴェシュ (単位)

トヴェシュ(eötvös、記号:E)は、重力勾配の単位である。その名称は、地球の重力場の研究を行ったハンガリーの物理学者エトヴェシュ・ロラーンドに因む。 エトヴェシュは 1 cm(センチメートル)あたり10 Gal(ガル)の重力勾配と定義される。ガルは cm/s なので、1 E.

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エピゲネス (クレーター)

ピゲネス (Epigenes) は、月の表側にある巨大なクレーターであり、月の北部に位置する。紀元前3世紀のギリシャの天文学者、エピゲネスにちなんで名づけられた。 エピゲネスを地球から見ると、北の縁の近くに位置しているために大きく歪んで見える。エピゲネスの南東にはウィリアム・ボンドが、エピゲネスの南西にはバーミンガムが位置しており、エピゲネスの真北にはゴルトシュミットが位置している。 エピゲネスの東部および南東部の周壁は隕石の衝突などによって著しく崩壊している。エピゲネスの北東の周壁にはエピゲネスBが位置しており、エピゲネスBの形成時に噴出した岩石が、エピゲネス内部の東側に堆積している。エピゲネス内部の西側は平坦で、目立った特徴はない。.

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エドモンド・ハレー

ドモンド・ハレー(Edmond Halley, 1656年10月29日 - 1742年1月14日)は、イギリスの天文学者、地球物理学者、数学者、気象学者、物理学者。ハレー彗星の軌道計算を初め、多くの科学的業績で知られる。.

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エドワード・ブラード

ー・エドワード・クリスプ・ブラード(Sir Edward "Teddy" Crisp Bullard, 1907年9月21日 - 1980年4月3日)はイギリスの地球物理学者である。地磁気の研究に貢献した。.

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エドアルト・ジュース

ドアルト・ジュース(、1831年8月20日 - 1914年4月26日)は、アルプス山脈の地理の専門家として知られた地質学者。現在は存在しない地球の古い地理的構造であるゴンドワナ大陸という超大陸(1861年提唱)とテチス海の発見者として知られている。.

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エドガー・パングボーン

ドガー・パングボーン(Edgar Pangborn, 1909年 - 1976年)は、アメリカの小説家。特にSF作家として著名で、『オブザーバーの鏡』では国際幻想文学賞受賞。.

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エベレスト南峰

ベレスト南峰(エベレストなんぽう)は、地球上で二番目に高い峰であり、エベレストの峰の一つである。海抜と、実際には地球上で二番目に高い山であるK2の山頂(海抜)より高いにもかかわらず、そのプロミネンスが11メートルしかないため、峰の一つとされるのみで独立した山とはみなされていない。 頂上は雪と氷でドーム型となっており、エベレスト山頂とはコーニス・トラバース(Cornice Traverse)とで繋がっている。1953年5月26日、のチャールズ・エヴァンスとが初登頂に成功した。この隊はエベレスト山頂へのアタックを続けることができず、第2隊のエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイが南峰を通って山頂へ到達した。エベレスト山頂と南峰との距離は約である。 1965年インドエベレスト登山隊の地質学者が、南峰の先、約100フィートの場所で貝の化石の堆積を発見。この登山隊は9人がエベレストに登頂している。 1978年にエベレストの無酸素登頂に初成功したラインホルト・メスナーは、南峰を「自分にとって特別な一里塚」と表現している。 1996年のエベレスト大量遭難では、山岳ガイドのロブ・ホールがエベレスト山頂からの下山中に激しいブリザードに逢い南峰付近で死亡している。ホールは一晩生き延び、翌1996年5月11日に無線連絡を行ったが、その日に凍死した。彼の遺体はその場所に残された。.

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エアロゾル層

アロゾル層(エアロゾルそう)とは、エアロゾル(浮遊粉塵)が集まってできた層である。対流圏にできるものは対流圏エアロゾル層、成層圏にできるものは成層圏エアロゾル層とよばれる。.

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エイリアン (X-ファイル)

本項ではアメリカ合衆国で放送されたテレビドラマ『X-ファイル』とその劇場版第1作に登場するエイリアンについて記述する。劇中において、エイリアンは政府内のシンジケートと手を組んで地球への入植を果たそうとする存在として描かれていた。しかし、2016年に放送されたシーズン10第1話「闘争 Part.1」でそれまでの設定が一挙に覆されるような展開があった。.

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エイリアン (映画)

『エイリアン』(Alien)は、リドリー・スコット監督による1979年公開のSF映画。.

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エイリアンストーム

『エイリアンストーム』(Alien Storm)は、1990年に稼動開始したセガ(後のセガ・インタラクティブ)のアーケードゲーム。ジャンルはベルトスクロールアクションゲーム。.

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エイトフ図法

イトフ図法(エイトフずほう)は、擬方位図法である。1889年に、デイヴィッド A. エイトフによって考案された。これは赤道を長軸とした正距方位図法で、赤道の長さと中心子午線が2:1の楕円となっている。 赤道を基準とする場合、まず地球表面を経度方向1/2に「圧縮」して半球に収まるようにする。この半球に凝縮した地表を正距方位図法で描く。その地図を横方向2倍に引き伸ばす。この方法で描かれるのがエイトフ図法である。 地図上のxとyの座標を緯度と経度で表すと、以下のようになる。 ここで、 であり、\mathrm(\alpha)は規格化されていないsinc関数で、特異点を除いたものである。また、\lambdaは中心子午線からの経度、\phiは緯度である。 3年後、エルンスト・ヘルマン・ハインリッヒ・ハンメルは、エイトフと同様の方法で、ランベルト正積方位図法からハンメル図法を生み出した。ハンメルは注意深くエイトフの仕事を引用していたが、誰が考案者であるかについて若干の混乱があった。 全体の形状が似ている擬円筒図法のサンソン図法やモルワイデ図法と比べると、緯線が直線でない分だけ外周部の歪みが小さいが、同緯度関係が分かりにくくなる。 現在この図法は、世界地図での使用はあまり見られないが、全天星図での利用は比較的多い。.

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エイパー・シナプス

イパー・シナプス (Eyphar Sinapus) は、日本のOVA『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』、および劇場版『機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光』に登場する架空の人物。(声:大塚周夫).

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エイコンドライト

Millbillillie隕石雨で回収されたユークライト エイコンドライトあるいはアコンドライト(achondrite)は、石質隕石の分類である。石質隕石はコンドリュールを含むコンドライトと、それを含まないエイコンドライトに分類される。組織、構造や、鉱物組成は地球の玄武岩質岩石によく似ている。コンドライトと比較して、母天体の表面や内部で、融解や再結晶が行われて、さまざまな度合いの変成作用を受けたものである。結果としてエイコンドライトは様々な火成作用の度合いを示すものが含まれる。 隕石全体の約8%がエイコンドライトであると見積もられている。エイコンドライトの約2/3が小惑星ベスタ起源と考えられているHED隕石である。その他に火星起源の火星隕石や月起源隕石や、起源が不明のいくつかの隕石のタイプが含まれる。これらはFeとMnの化学成分比や、17O/18O の同位体比から決められる。 エイコンドライトは以下のようなグループに分類される。.

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エイズ孤児

イズ孤児(エイズこじ、AIDS orphan, HIV orphan) は、.

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エウレカセブン

『エウレカセブン』は、ボンズやバンダイなどが中心となって展開するメディアミックスプロジェクト。展開しているメディアはアニメ、ゲーム、漫画、小説など多岐にわたる。全てを統括する場合に用いられる名称は「Project EUREKA」である。 ※以下の記述は基本的に『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい』以前の作品についてのもの。.

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エウレカセブン (ゲーム)

『エウレカセブン TR1:NEW WAVE』と『エウレカセブン NEW VISION』は、2005年10月27日と2006年5月11日に発売されたアクションRPG。 2009年6月25日には『TR1:NEW WAVE』のグラフィックと操作性を向上させた『エウレカセブン NEW WAVE Graduation』が発売された。なお、映画『交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい』の同梱版も同時発売された。.

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エウロパ (衛星)

ウロパ (Jupiter II Europa) は、木星の第2衛星。2007年までに発見された衛星の中で内側から6番目の軌道を回っている。ギリシア神話の、ゼウスが恋に落ちたテュロスの王女エウローペーにちなんで名づけられており、そのラテン語形である。英語読みからユーロパとも表記される。なお、同名の小惑星 (52) エウロパも存在する。 この衛星はガリレオ・ガリレイによって発見されており、そのためイオ、ガニメデ、カリストとあわせてガリレオ衛星と呼ばれている。 比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。.

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エウクテモン (クレーター)

ウクテモン (Euctemon) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。天気暦を編纂し、星座と気候との関係について言及した古代ギリシアの天文学者、エウクテモンにちなんで名づけられた。 エウクテモンは高緯度に位置しるため、地球からエウクテモンを観察すると、南北方向に大きく潰れた楕円形に見える。エウクテモンの南東の周壁にはバイヨーが隣接しており、エウクテモンの南西には巨大な壁平原であるメトンが位置している。また、エウクテモンの北北東にはド・ジッターが位置している。 エウクテモンの底面は、エウクテモンの形成後に流入した溶岩によって覆われており、水平に近く、特徴のほとんどない平坦な地形をしている。エウクテモンの周壁は隕石の衝突などによって大きく風化している。エウクテモンの底面には数多くの微小クレーターが存在し、エウクテモンの南西部の周壁内側には「エウクテモンK」と呼ばれる小クレーターが位置している。 エウクテモンHはエウクテモンの西側の周壁を大きく破壊しており、エウクテモンHの東側の周壁とエウクテモンの西側の周壁を共有している。ただし、エウクテモンの西側には隙間があり、エウクテモンの底面とエウクテモンHの底面が連結している。エウクテモンに隣接するバイヨーはエウクテモンと周壁を共有しており、共有する周壁の上にはエウクテモンNが位置している。.

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エカント

天動説の基本要素。周転円上の惑星と従円、エカントが示されている。 エカント(Equantまたはpunctum aequans)は、天体の運動を説明するためにクラウディオス・プトレマイオスによって2世紀に作られた数学上の概念である。 右図において大きな • で示されるエカントは、×で示される従円の中心に対して地球と正反対の位置にある点である。惑星または周転円の中心は、エカントに対して一定の速度で運動すると考えられる。言い換えると、エカント上の観察者にとって、周転円の中心は一定の速度で動いているように見える。しかし、周転円の中心は、従円上では一定の速度で動かない。エカントと地球の軸の間の角度αは、時間tの関数で表わされる。 ここで、Ωはエカントから見た一定の角速度、Eは両者の距離、Rは従円の半径である。 この概念により、惑星の近点の動きを説明することができたが、古代の天文学者の妥協の結果だと考える者もいた。エカントの概念を批判した者には、これに代わる説明としてトゥースィーの対円を考えたペルシアの天文学者ナスィールッディーン・トゥースィーやニコラウス・コペルニクスがいた。エカントへの嫌悪がコペルニクスが地動説を考える大きな動機となった。.

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エクメーネ

プトレマイオスの地図より。 赤がエクメーネ。黒がアネクメーネ。緑がSubökumene。 エクメーネ(ドイツ語:Ökumene)とは、人間が居住している地域を指す地理学の用語である。厳密に定義すれば、「人類が居住し一定の社会を形成し,経済生活を営み,規則的な交通を行っている生活空間」となる今井(2003):24ページ。エクメネ、オイクメネとも称する。 対義語として人間が居住していない地域を指すアネクメーネがある。.

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エクスペル

ペル(EXPER)とは『スターオーシャンシリーズ』に登場する架空の惑星。『スターオーシャン セカンドストーリー』及び『スターオーシャン2 Second Evolution』において物語の主要舞台となる。『スターオーシャンEX』の舞台でもある。.

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エクスプレス補給キャリア

プレス補給キャリア(英語:ExPRESS Logistics Carrier、略称:ELC)は、国際宇宙ステーション(International Space Station、略称:ISS)の曝露機器の予備品を運搬・保管する輸送キャリアであり、ISSのトラスに4基が設置された。ISSから電力および通信インタフェースの供給を受けられる。ExPRESSは「Expedite the Processing of Experiments to the Space Station(宇宙ステーションに実験の進行を促進させる)」の頭文字を取ったもので、メリーランド州グリーンベルトのゴダード宇宙飛行センターが主に開発を担当し、ジョンソン宇宙センターおよびマーシャル宇宙飛行センターがこれを補佐した。当初は「エクスプレス・パレット(Express Pallet)」と呼ばれ、与圧部で使われている「エクスプレス・ラック(Express Rack)」の曝露機器版として考案されたものであった。ELCを使用することで科学者は独自の衛星などを用意しなくても、真空の宇宙空間に実験機器を設置できるようになった。ELCはISSのトラス上に設置されている共通結合システム(Common Attach System、略称:CAS)に直接取り付けられる。.

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エクスプローラー17号

プローラー17号(英: Explorer 17、別名: Atmosphere Explorer-A, AE-A, S6)はアメリカ合衆国の人工衛星。1963年4月3日、デルタBによりケープカナベラルのLC-17B発射台から打ち上げられた。地球の上層大気の研究が目的で、5機のアトモスフィア・エクスプローラー(Atmosphere Explorers)の最初の1機。.

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エクスプローラー1号

プローラー1号(Explorer 1)は、アメリカ合衆国初の人工衛星。東部標準時の1958年1月31日22時48分にフロリダ州ケープカナベラル空軍基地よりジュノーIロケット(ジュピターCロケット)により打ち上げられた。.

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エクスプローラー2号

プローラー2号(英: Explorer 2)はアメリカ合衆国の人工衛星。エクスプローラー1号の計画を繰り返す予定だったが、打上げに失敗し、軌道には到らなかった。 エクスプローラー2号は1958年3月5日18時28分(UTC)、ケープカナベラル空軍基地にてジュノーIにより打ち上げられた。 ソ連のスプートニク1号の打ち上げを受けて、アメリカ陸軍弾道ミサイル局(ABMA)はジュピターCを使用した人工衛星の打ち上げを進めるよう指示された。ジュノーIは既にノーズコーンの再突入テストをジュピターCで済ましていた(中距離弾道ミサイル)。ABMAとジェット推進研究所 (JPL) は共同で、ジュノーIの調整とエクスプローラー1号の製作を84日で完了させた。.

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エクスプローラー33号

プローラー33号(英: Explorer 33、IMP-D)はアメリカ合衆国の人工衛星。当初、月近傍の磁場と放射線を観測する予定だったが、打ち上げ時の速度過剰のため、予定していた月軌道には到達できなかった。 1966年7月1日NASAによって打ち上げられた。月軌道を目指したが、打ち上げ時の失敗により代替策として、近地点高度265,679km、遠地点高度480,762kmの地球長楕円軌道にのった。 予定していた月軌道に到達しなかったにもかかわらず、計画していた太陽風や惑星間プラズマ、太陽X線の観測など多くの目標を達成した。第一研究者、 ジェームズ・ヴァン・アレンは高エネルギー粒子やX線放射能を調べるため、電子・陽子検出器を搭載した。 宇宙物理学者のN.

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エクスプローラー3号

プローラー3号(英: Explorer 3)はアメリカ合衆国の人工衛星。1958年3月26日、ケープカナベラル空軍基地より打ち上げられた。エクスプローラー1号の実験を継続することが目的で、1号機とほぼ同設計であり、同じミッションを繰り返した。.

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エクスプローラー4号

プローラー4号(英: Explorer 4、Satellite 1958 Epsilon)は1958年7月6日に打ち上げられたアメリカ合衆国の人工衛星。 アメリカ国防総省の国防高等研究計画局は当初、地球の磁気圏、特にヴァン・アレン帯とその帯上での核爆発の影響の研究目的で2つの人工衛星を打ち上げることを計画していた。しかし、実際打ち上げられたのはエクスプローラー4号のみであった。 エクスプローラー4号は円柱状の形をしており、初めてエネルギー粒子(陽子/電子)の詳細な観測を行うための装置を搭載していた。予期せぬ衛星の回転運動により、検出器データの解釈が非常に困難になった。 低出力送信機とプラスチック・シンチレーター探知器は、1958年9月3日に故障した。2本のガイガー・ミュラー管とヨウ化セシウム鉱石検波器は、1958年9月19日まで正常に作動した。高出力送信機は、1958年10月5日に信号を停止。電動バッテリーの消耗がこれらの原因だと考えられている。衛星は、454日後の1959年9月3日に軌道減衰した。.

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エクスプローラー5号

プローラー5号(英: Explorer 5)はアメリカ合衆国の人工衛星。重量17.24kg。宇宙線探知器、流星塵探知器、温度センサーを搭載していた。1958年8月24日ジュピターCロケットにより打ち上げられた。しかし、ロケットのブースターが切り離しの際二段目と衝突し、上段の角度がずれ軌道の投入に失敗した。.

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エクスプローラー6号

プローラー6号(英: Explorer 6、S-2)はアメリカ合衆国の人工衛星。1959年8月7日打ち上げ。小型・球形で、捕捉放射線観測、電磁圏の電波伝播観測、流星塵のフラックス測定などが目的。また、写真のスキャンデバイスを搭載しており、軌道から初めて地上に写真データを転送した。 姿勢制御はスピン安定方式(2.8rps)で回転軸は赤経217度、赤緯23度。四つの太陽電池パドルを搭載。予定していたより回転が早く、三つしか太陽電池パドルが完全に立たなかった。結果として人工衛星の電力は当初の63%にとどまり、これも時間がたつにつれて下がっていった。1959年10月6日を最後に、電力不足により通信不能になる。 1959年の衛星攻撃兵器実験にエクスプローラー6号が標的に設定される。実験は成功し、ミサイルは人工衛星の6.4km以内を通過した。 1961年7月1日に軌道減衰。.

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エクスプローラー7号

プローラー7号(英: Explorer 7)はアメリカ合衆国の人工衛星。1959年10月13日ケープカナベラル空軍基地にてジュピターCによって打ち上げられた。太陽からのX線とライマンαフラックス、捕捉高エネルギー粒子(trapped energetic particles)、重一次宇宙線(heavy primary cosmic rays)の測定を目的に設計された。 また、ヴェルナール・スオミの平板放射計も宇宙へ運び、宇宙から初めて地球の放射線量を観測した。これは気候研究における人工衛星時代の幕開けであった。スオミはネット・フラックス・ラジオゾンデ(net flux radiosondes)を使って測定した地球の熱平衡と大気圏の冷却率の二つを使って、雲が太陽エネルギーの吸収に重要な役割を果たしていることを証明した。これらの観察は、地球のエネルギー収支が雲や表面のアルベド、他の吸収成分の影響によって著しく変化することを示した。これらの装置によって、スオミと彼のチームは、地球は当初考えられていた以上に太陽のエネルギーを多く吸収するということを発見し、地球規模の熱収支における季節変化の測定・定量化が可能なことを立証した。 衛星の質量は41.5 kgで高さ75cm、幅75cm。太陽電池により発電し、15のニッケル・カドミウム蓄電池を装備していた。 1961年2月まで継続的にデータを地球に送信し、1961年8月24日に停止。現在も軌道上に存在する.

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エクスプローラー8号

プローラー8号(英: Explorer 8)はアメリカ合衆国の観測衛星。1960年11月3日ケープ・カナベラルより打ち上げられた。 実験装置への影響を考慮して太陽電池は搭載されなかったため内蔵した電池のみで運用。大気の上層部にヘリウム層が存在することを確認した。 1960年12月27日にバッテリーが切れた。エクスプローラー8号は51年かけて高度を徐々に下げ、2012年3月28日に再突入した。.

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エクソンモービル

ンモービル(英:Exxon Mobil Corporation)は、アメリカ合衆国テキサス州に本社を置く、総合エネルギー企業である。石油メジャー最大手であり、スーパーメジャーと呼ばれる6社の内の一社である。.

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エゲル (小惑星)

ル(英語:3103 Eger)は、近日点が地球の軌道の内側にあるアポロ群の火星横断小惑星である。ハンガリーの天文学者ロヴァシュ・ミクローシュ (Lovas Miklós) がセゲド大学のピスケーシュテテー (Piszkéstető) 観測所で発見した。 ハンガリーの都市でヘヴェス県の首都のエゲルに因んで命名された。 エゲルは1900年から2100年までの間に8回、地球へ 30Gm (0.2 AU) 以内の距離に接近する。2006年8月に 19.2 Gmに近づき、2011年に22.9 Gmに接近すると予測されている。.

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エスペラント

ペラント (Esperanto) とは、ルドヴィコ・ザメンホフとその弟子(協力者)が考案・整備した人工言語。母語の異なる人々の間での意思伝達を目的とする、国際補助語としては最も世界的に認知され、普及の成果を収めた言語となっている。.

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オムファロス

ムファロス(Omphalos)とは、ギリシア語でへそを指す。イギリスの自然学者フィリップ・ヘンリー・ゴスが提唱した創造論の仮説の一つで、1857年の『オムファロス:地質学の結びを解く試み』(Omphalos: An Attempt to Untie the Geological Knot)という書に由来する。.

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オメガ・スプリーム

メガ・スプリーム (Omega Supreme) は、タカラトミーとハズブロ製作のトランスフォーマーシリーズに登場するキャラクター。『スーパーリンク』『アニメイテッド』などでは「・」(中黒)を付けずにオメガスプリームとも表記される。ここではその派生キャラについても記載。.

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オラス=ベネディクト・ド・ソシュール

ャモニーにあるオラス・ド・ソシュールとジャック・バルマの像 オラス=ベネディクト・ド・ソシュール(Horace-Bénédict de Saussure、1740年2月17日 – 1799年1月22日)はスイスの貴族で、アルプス山脈の山々を登破するとともにそこで地質学、気象学、化学などに関わる様々な学術的観測を行った自然科学者である 。1762年、22歳でジュネーヴ大学の哲学の教授に就任した。またしばしば近代登山の創始者ともみなされている。.

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オリンポス山 (火星)

リンポス山(オリンポスさん、Olympus Mons)は、火星最大の楯状火山。mons としては、太陽系で最大である。.

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オリビエ・ポプラン

リビエ・ポプラン は、『銀河英雄伝説』の登場人物。.

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オリエンタリズム

リエンタリズム(Orientalism、Orientalisme)または逆オクシデンタリズム(reverse Occidentalism)とは、東方趣味・東洋趣味・異国趣味。オリエント世界(東アジア)への憧れに根ざす、西欧近代の文学・芸術上の風潮。「反東洋思想」ともいう。 オリエンタリズムは「世界を西洋と東洋に分けて考える考え方」、または「二項対立」とされる。オリエンタリズムで言う「オリエント」は、考古学や歴史学上のオリエントほど厳密ではなく、ヨーロッパから見た東方世界全体(極東やアフリカ北部含む)を指す。この「オリエント」は「第三世界」ともいう。 元来、特に美術の世界において、西ヨーロッパにはない異文明の物事・風俗(それらは“東洋”としてひとまとめにされた)に対して抱かれた憧れや好奇心などの事を意味する。西洋史や美術史などの分野では「東方趣味」「東洋志向」などの訳語が与えられてきた。 しかしながらパレスチナ出身のアメリカの批評家、エドワード・サイード(1935-2003)の著書『オリエンタリズム』Orientalism(1978年)において、今日的で新たな意味がこの言葉に附与された。後者の概念で使われるときには、翻訳ではそのまま「オリエンタリズム」と表記されることが多い。.

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オリオン座パイ3星

リオン座π3星 (Pi3 Orionis, π3 Ori) は、オリオン座の端に輝く恒星で3等星。.

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オリオン座ウプシロン星

リオン座υ星(υ Orionis、υ Ori)は、オリオン座にある恒星である。青白い主系列星で、視等級は4.62、太陽系からはおよそ1,200光年離れた位置にある。変光星として確定してはいないが、ケフェウス座β型変光星ではないかといわれている。.

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オリオン座カッパ星

リオン座κ星は、オリオン座にある2等星の恒星である。.

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オリオン計画

リオン計画により構想された宇宙船 核パルス推進ロケット 略図 オリオン計画(オリオンけいかく、Project Orion)またはオライオン計画(オライオンけいかく)は、アメリカにて1950年代 - 60年代にかけて行われた宇宙船の研究計画で、原子力推進宇宙船の、世界で最初の工学的な研究開発計画である。このアイデアは1955年にスタニスワフ・ウラムほかが提案した。 計画では、核分裂または核融合による爆弾を宇宙船から後部に放出し、200フィート (60m) のところで爆発させ、鋼鉄かアルミニウムの板で爆発の衝撃を受けて進むことが考えられていた。原子力を使用することにより、オリオンではロケットエンジンの理想である、大きい推力と高い噴射速度(比推力)の両方を実現する予定であった。 オリオンの性能の見積もりは素晴らしく、SF作家のジェリー・パーネルは、計画の元リーダーフリーマン・ダイソンが、一度のミッションで大規模で恒久的な月面基地を提供することができる、と語ったと伝えている。また、オリオンは(冥王星が太陽にもっとも接近している時に最大加速で飛行すれば)1年のうちに地球から冥王星に到達し、戻ってくることができるとも言われている。 さらにフリーマン・ダイソンは、オリオン型惑星間宇宙船のアイデアを恒星間宇宙船に適用している。ペイロードが2万トン(数百人から成る小さな町を充分に維持できる)ほどになるので、宇宙船は必然的に大きくなる。全質量は1個約1トンの核爆弾30万個の燃料込みで、40万トンほどになる。爆弾は3秒ごとに爆発させられ、宇宙船を1Gで10日間加速し、光速の30分の1(秒速1万km)に到達する。この速度でオリオン型恒星間宇宙船はアルファ・ケンタウリに140年で到着する。この宇宙船に目標星での減速能力を与えるには、2段式に再設計しなければならない。オリオン型恒星間宇宙船は宇宙船としては最小限の能力しか持っていないが、現在の科学技術で建造し、送り出すことのできる恒星間輸送の形態の1つではある。 1963年の部分的核実験禁止条約の影響を受け、計画は終わりを迎えた。.

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オロチ (天体)

チ(Orochi)とは、地球から見てくじら座の方向に約120億光年離れたところにある銀河である。2012年現在、最も明るいモンスター銀河である。仮符号AzTEC-ASTE-SXDF1100.001。.

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オーラ (人工衛星)

ーラ(英: Aura, EOS CH-1)はNASAの地球観測衛星。地球のオゾン層、、気候を観測する。オーラはテラ(1999年打上げ)とアクア(2002年打上げ)に続く、地球観測システム(EOS)プロジェクト用の3機目の人工衛星になる。 2004年7月15日、ヴァンデンバーグ空軍基地からデルタIIロケットによって打ち上げられた。オーラはその他の衛星とA-Trainという衛星コンステレーションを構成する。.

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オールトの雲

ールトの雲(オールトのくも)あるいはオールト雲(オールトうん)とは、太陽系を球殻状に取り巻いていると考えられる仮想的な天体群をいう。オランダの天文学者ヤン・オールトが長周期彗星や非周期彗星の起源として1950年に提唱した。存在を仮定されている天体は、水・一酸化炭素・二酸化炭素・メタンなどの氷が主成分であると考えられている。.

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オーレ・レーマー

ーレ・クリステンセン・レーマー(Ole Christensen Rømer、1644年9月25日 - 1710年9月19日)は、デンマークの数学者、天文学者。1676年に、科学的に意味のある光速の値を世界で初めて算出した。1681年からコペンハーゲン大学で数学の教授を務めた。 小惑星(3455)のクリステンセンは、彼の功績を称えて命名された。なお、彼の肖像はデンマークの旧50クローネ紙幣に描かれていた。.

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オーロラ

アラスカのオーロラ 第28次長期滞在のクルーが国際宇宙ステーションから撮ったオーロラの映像。撮影時刻はグリニッジ標準時で2011年9月7日17時38分03秒から17時49分15秒。場所はインド洋南部のフランス領南方・南極地域から南オーストラリア上空にかけて。 オーロラ()は、天体の極域近辺に見られる大気の発光現象である。極光(きょっこう)ともいう神沼 (2009)、141頁。。以下本項では特に断らないかぎり、地球のオーロラについて述べる。 女神の名に由来するオーロラは古代から古文書や伝承に残されており、日本でも観測されている。近代に入ってからは両極の探検家がその存在を広く知らしめた。オーロラの研究は電磁気学の発展とともに進歩した。発生原理は、太陽風のプラズマが地球の磁力線に沿って高速で降下し大気の酸素原子や窒素原子を励起することによって発光すると考えられているが、その詳細にはいまだ不明な点が多い。光(可視光)以外にも各種電磁波や電流と磁場、熱などが出る。音(可聴音)を発しているかどうかには議論がある。両極点の近傍ではむしろ見られず、オーロラ帯という楕円上の地域で見られやすい。南極と北極で形や光が似通う性質があり、これを共役性という。地球以外の惑星でも地磁気と大気があれば出現する。さらに状況さえ再現すれば、人工的にオーロラを出すこともできる。.

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オートバイ製造者の一覧

ートバイ製造者の一覧では、オートバイの製造を行う企業・団体を羅列する。なお、この一覧は一般的な二輪車の車体を製造するメーカーのみ記述し、スノーモービル、ATV(全地形対応車)、サイドカーならびにトライクのみのメーカーは記述しない。スクーター製造者についてはスクーター製造者の一覧を参照。 地球を、欧州(ヨーロッパ)から始めて各大陸をおおむねぐるりと東回りするように配列して表示する。 特に日本へ直行する場合は→#日本の製造者・ブランド.

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オービタ

ービタ、オービター(Orbiter、軌道船)とは、スペースシャトルを構成するモジュールの内、実際に宇宙と地上を往還する宇宙船本体部分である。.

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オーベルト級

ーベルト級(Oberth class)は『スタートレック』シリーズに登場する架空の宇宙船の艦級。惑星連邦、宇宙艦隊の所属である。「oberth」はドイツのロケット工学者ヘルマン・オーベルトからとられているため、ドイツ語読みで「オーベルト」が正しいが、英語読みの「オーバース」と誤表記されている書籍等もある。.

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オーサグラフ

ーサグラフ(英語による造語:authagraph)は、球面としての世界や空間全体を、写像を通して全方位的に長方形へと投射することができる図法 。各地域を比較的歪みの少ない形と正しい面積比率で表すことのできる世界地図投影法として考案された。医療や教育などといった地理関連以外の多分野に応用される可能性を持つ。 "authalic (面積の等しい)" + "graph (図)" という構成要素から合成された造語であるAuthaGraph株式会社(公式ウェブサイト)。 2016年のグッドデザイン賞大賞受賞.

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オフェク1

フェク1(オフェクワン)とは、イスラエルが独自のロケットで打ち上げた人工衛星。この打ち上げでイスラエルは独自開発のロケットで衛星の打ち上げを行った8カ国目の国となった。 オフェク1号は先細りの八角柱のような形であり、3軸ジャイロで安定を保って回転していた。高さ2.3m、底面直径1.2m、上部面直径70cm、打ち上げ重量は156kgであった。太陽電池、遠隔通信、搭載システムの真空・無重力下での機能の実験が盛り込まれており、紫外線可視画像センサと磁力計が積まれていた。遠隔計測装置を利用したアンテナで通信も行えた。本体周辺を16枚の太陽電池(246W)が覆っており、夜間はニッカド電池(7Ah)で動作した。 1988年9月19日にパルマヒム空軍基地からシャヴィトロケットで打ち上げられた。多くの打ち上げでは地球の回転速度を利用するため東に打ち上げられることが多いが、これとは異なり、オフェク1号以来のイスラエルの人工衛星の打ち上げはイスラエルや近隣アラブ諸国の人口密集地の上空を通ることを避けるために、西方の地中海に向かって打ち上げられ、逆行軌道に置かれた。1989年1月14日、117日間の運用を終えて大気圏に突入し、破壊された。.

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オウムアムア (恒星間天体)

ウムアムア (1I/2017 U1) は、2017年に発見された、天体観測史上初となる太陽系外から飛来したと目される天体である。発見された当初は太陽系内の彗星や小惑星と考えられたため C/2017 U1 や A/2017 U1 という名称で呼ばれていた。.

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オクシデンタリズム

デンタリズム(Occidentalism)または逆オリエンタリズム(reverse Orientalism)とは、西洋精神・西洋文化、西洋風、西洋趣味、西洋気質、西洋かたぎ、西洋崇拝を指す語。または、西洋の文化・言語・人々に関する学究的な知識を指す語。オリエンタリズムの片割れに当たる。「オクシデンタリスト」(Occidentalist)は西洋通、欧化主義者、西洋文化愛好者(研究者)の意味。 オクシデンタリズムは「反西洋思想」とも訳される。.

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オシリス・レックス

リス・レックス(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer、OSIRIS REx)はアメリカ航空宇宙局ゴダード宇宙飛行センター(NASA/GSFC)がアリゾナ大学月惑星研究所などと共同開発しているベンヌからのサンプルリターンを目的とした宇宙探査機である。日本語では「オサイレス・レックス」「オサイリス・レックス」とも表記され、「アメリカ版はやぶさ」と呼ばれることもある。ニュー・フロンティア計画の3番目のミッションであり、2016年9月に打ち上げが成功した。ベンヌ到達は2018年、地球への帰還は2023年の予定。.

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オスミウムの同位体

ミウム(Os)は7種類の天然に生成する同位体を持ち、そのうちの5種類187Os、188Os、189Os、190Os、192Osは安定同位体である。このうち190Osが最も豊富に存在する。他の2つ184Osと186Osは非常に長い半減期を持つ。187Osは190Re(半減期4.56×1010年)から生成され、187Os/188Osの比や187Rn/187Osの比はしばしば測定され、地球や小惑星の岩石の年代測定に用いられる。また、地質学的年代での地球の気象の測定や大陸クラトンのマントルが安定した年代の測定にも用いられる。しかし、オスミウムの同位体の最も知られた使い方は、イリジウムと組み合わせた、K-T境界に沿った衝撃石英の表層の年代測定である。また、一部のマグマには、標準資料に対して186Os/188Os比が高いものがあり、これはマントルプルームを起源とすると考えられており、プルームテクトニクスの根拠の1つになっている。 標準原子量は190.23(3) uである。.

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オズマ (アニメ)

『松本零士「オズマ」』は2012年3月から4月まで放送された日本のアニメ作品。全6話。WOWOW開局20周年記念作品である。松本零士が1980年代に執筆し、長らく未公開の状態だったシナリオ『超兵器オズマ』(仮題)が原作。.

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オズモンド・フィシャー

モンド・フィシャー(Osmond Fisher、1817年11月17日 - 1914年7月12日)はイギリスの地質学者、地球物理学者である。 ドーセット州 Osmington で生まれた。ノーフォーク州の地形学、地層学、ドーセット州の無脊椎動物の化石の研究を行った。 1881年に『地球の地殻の物理学』(Physics of the Earth’s Crust) を著し、地球の内部の溶体の対流によってプレート・テクトニクスのメカニズムを説明した。アレクサンダー・フォン・フンボルト以来の大陸移動説の歴史で重要な説であったが、アルフレート・ヴェーゲナーがあらわれるまで無視されていた。 また月が地球から分離してできたという説を主張し、太平洋は月が分離した痕であるとしたが、月と太平洋の海底の地殻の化学成分は異なり、また海底の地殻の年齢が月の年齢よりも若いことから否定されている。.

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オゾン層

ゾン層(オゾンそう )とは地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分のことである。オゾンは、高度約10 - 50 kmほどの成層圏に多く存在し、特に高度約25 kmで最も密度が高くなる。.

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カナロコ星人

ナロコ星人は神奈川県にある神奈川新聞社の公式サイトののマスコットキャラクター。.

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カミオカンデ

ミオカンデ模型 カミオカンデ (KAMIOKANDE)は、ニュートリノを観測するために、岐阜県 神岡鉱山地下1000mに存在した観測装置。1996年にスーパーカミオカンデが稼動したことによりその役目を終え、現在は跡地にカムランドが建設され、2002年1月23日より稼動を始めている。.

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カノープス

ノープス(Canopus)は、りゅうこつ座α星、りゅうこつ座で最も明るい恒星で全天21の1等星の1つ。太陽を除くとシリウスに次いで全天で2番目に明るい恒星である。.

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カハルルィーク隕石

ハルルィーク隕石(カハルルィークいんせき、Kagarlyk meteorite)は、1908年6月30日にロシア帝国領ウクライナのキエフから約200km南の村、カガルルィーク(現カハルルィーク市)に落下した隕石である。隕石の落下はツングースカ大爆発の5時間後で、落下位置はツングースカの爆心地から経度差にして71度、すなわち地球が5時間で自転する距離に等しいので、ツングースカに飛来した隕石と同じ軌道を遅れて飛来した隕石であることも考えられている隕石である。 宇宙線照射年代は1620万年で、重量1.886kgのL6型のコンドライトである。.

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カララ

ララは、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびその関連作品に登場する架空のキャラクターである。アニメ版の声優は野田順子。.

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カリフォルニア大学アーバイン校

リフォルニア大学システムに属する1校である。南カリフォルニアに位置するテックコーストの中でも、主にコンピュータ産業が集まる地域の中心に設置されている。アーバイン市の街自体は新しく、1970年代より元あった広大な農地において先端の都市開発の技術や知識を駆使した大規模な開発計画、そしてこれを後押しする地方政策のもと、人口約20万人の都市へと発展を遂げた地域である。こうした環境の中で、この大学も創立後40年弱で全米の州立大学ランキングでトップ10位以内に名を連ねる名門校に成長した。これまでに3名の教職員がこの大学における研究でノーベル賞を受賞している。.

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カリフォルニア湾

リフォルニア湾(カリフォルニアわん、Golfo de California)は、メキシコ北西部、北米大陸とバハ・カリフォルニア半島との間の南北方向に伸びる細長い湾である。コルテス海(米:Sea of Cortez)とも呼ばれる。2005年に、UNESCOの世界遺産に「カリフォルニア湾の島々と自然保護区」の名前で登録された。 太平洋の中央海嶺である東太平洋海嶺(海膨)の北端部分である。この湾から北へとカリフォルニア地溝帯が伸び、インペリアル・バレー(Imperial Valley)やサンホアキン・バレー(San Joaquin Valley)、サクラメント・バレー(Sacramento Valley)などの谷が広がっていて、地球の裂け目のひとつであることがわかる。面積約160,000km2。 湾内の主要な島としては、アンヘルデアグアルダ島やティブロン島がある。.

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カリウム

リウム(Kalium 、)は原子番号 19 の元素で、元素記号は K である。原子量は 39.10。アルカリ金属に属す典型元素である。医学・薬学や栄養学などの分野では英語のポタシウム (Potassium) が使われることもある。和名では、かつて加里(カリ)または剥荅叟母(ぽたしうむ)という当て字が用いられた。 カリウムの単体金属は激しい反応性を持つ。電子を1個失って陽イオン K になりやすく、自然界ではその形でのみ存在する。地殻中では2.6%を占める7番目に存在量の多い元素であり、花崗岩やカーナライトなどの鉱石に含まれる。塩化カリウムの形で採取され、そのままあるいは各種の加工を経て別の化合物として、肥料、食品添加物、火薬などさまざまな用途に使われる。 生物にとっての必須元素であり、神経伝達で重要な役割を果たす。人体では8番目もしくは9番目に多く含まれる。植物の生育にも欠かせないため、肥料3要素の一つに数えられる。.

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カリウム40

リウム40 (Potassium-40,40K) は天然カリウム中に存在するカリウムの同位体である。陽子数(19)および中性子数(21)共に奇数である奇奇核で、核種として不安定な放射性同位体である。半減期は12.48億年。 地球上における絶対量が多いことにより地球上における主な自然放射線元の1つとなっており、またカリウムが動植物の必須元素であることから生体の内部被曝の最大の要因ともなっている。.

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カロン (衛星)

ン (Charon) は、太陽系の準惑星(冥王星型天体)である冥王星の第1衛星かつ冥王星最大の衛星。.

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カヴァラ (原子力潜水艦)

ヴァラ (USS Cavalla, SSN-684) は、アメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン級原子力潜水艦の35番艦。艦名はケープコッドからラプラタ川にかけての南北アメリカ東部海岸沖合の海域に生息するアジ科 (ギンガメアジ属 Caranx、ヨロイアジ属 Carangoides) 、サバ科 (サバ属 Scomber)などの鹹水魚に因む。その名を持つ艦としては2隻目。.

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カール・マリア・ヴィリグート

ール・マリア・ヴィリグート(Karl Maria Wiligut、1866年12月10日‐1946年1月3日)は、ナチス・ドイツ親衛隊(SS)の将軍。独特な神秘主義とオカルトを信仰し、親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーから絶大な信任を得て親衛隊の宗教思想に大きな影響を与えた人物。「ヒムラーのラスプーチン」の異名をとる。.

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カッシーニ (探査機)

ッシーニ (Cassini-Huygens) は、アメリカ航空宇宙局(NASA)と欧州宇宙機関(ESA)によって開発され、1997年に打上げられた土星探査機である。 カッシーニは、金星→金星→地球→木星の順に合計4回のスイングバイを行なって土星軌道に到着した。カッシーニには惑星探査機ホイヘンス・プローブ (2.7 m、320 kg) が搭載されており、タイタンでカッシーニより切り離されてタイタンに着陸し、大気の組成・風速・気温・気圧等を直接観測した。 カッシーニとホイヘンスよりなる土星探査はカッシーニ・ホイヘンス・ミッションと呼ばれ、欧米18カ国の科学者約260人が参画している。 カッシーニの名は、天文学者ジョヴァンニ・カッシーニに、ホイヘンスの名は同じく天文学者クリスティアーン・ホイヘンスに由来する。 当初はガリレオ同様に小惑星に接近する計画であったが、予算の都合により断念された。.

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カプタイン星

プタイン星 (Kapteyn's star) は、太陽系から12.75光年離れた赤色矮星である。.

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カイドゥン隕石

イドゥン隕石(カイドゥンいんせき、Kaidun meteorite)は1980年12月30日にイエメン人民民主共和国(南イエメン)のソビエト軍の基地に落下した隕石で、その不均質で多様な成分や組成から、母天体が火星の衛星のフォボスではないかと考えられている隕石である。 南イエメンの北緯15度、東経 48.3度の砂地に落下し、落下後すぐに隕石は回収された。回収量はトータルで841.5gである。ロシア科学アカデミーなどで調査された。CR2型の炭素質のコンドライトに分類される隕石であるが、C1型やCM1型、C3型のような別の分類の破片も含まれている。60近くの鉱物が見られ、なかには化学成分がFeTiPであるflorenskiiteのような珍しい鉱物も含まれていた。 フォボス起源であると考えられた理由は一般の隕石中ではきわめてまれなアルカリ成分の破片が見つけ出されたことなどからで、隕石の母天体は火星に近い衛星、フォボスが火星地殻起源の破片などを集めることなどによって様々な部分からなる表層が生成し、そこに他天体の衝突によって宇宙空間にはじき出された破片が隕石になって、地球に到達したというシナリオが考えられている。 Category:隕石 Category:火星の衛星 Category:イエメンの地理 Category:1980年の南イエメン Category:1980年の科学 Category:1980年12月 Category:ハドラマウト県.

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カウボーイビバップ

『カウボーイビバップ』(Cowboy Bebop)はサンライズ制作の日本のSFアニメ作品。テレビ東京系などで1998年(平成10年)4月から同年6月にかけて全26話中の一部(後述)が放送され、その後WOWOWで同年10月から1999年(平成11年)4月にかけて全26話が放送された。また、2001年(平成13年)9月には劇場作品『カウボーイビバップ 天国の扉』が公開された。 1998年(平成10年)11月開催の第3回アニメーション神戸で作品賞・テレビ部門を受賞。2000年(平成12年)の日本SF大会で星雲賞メディア部門を受賞。.

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カシオペヤ座50番星

ペヤ座50番星(50 Cassiopeia、50 Cas)は、カシオペヤ座の方角にある恒星である。.

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カシオペヤ座A

ペヤ座A(カシオペヤざA、Cassiopeia A 、Cas A)はカシオペヤ座にある超新星残骸で、太陽系外の電波源としては全天で最も電波強度が強い天体である。その強度は 1 GHzの波長域で 2,720 Jyに達する。この天体を作った超新星爆発は地球から約10,000光年離れた銀河系内で起こった。この爆発の後に残された放出物質からなる雲は現在も膨張を続けて直径約10光年に達しており、条件の良い空では肉眼でもかすかに見ることができる。 カシオペヤ座Aは超新星爆発から約300年が経っていると考えられているが、この超新星の観測記録は歴史上のどの記録にも全く残っていない。これはおそらく星間塵によって超新星の可視光の放射が地球に達する前に吸収されてしまったせいだと考えられている。この原因としては、この超新星爆発を起こした恒星が非常に質量が大きかったために、爆発以前の段階で星の外層の大部分を周囲に放出していたとする可能性が考えられている。すなわち、星の外へ放出された外層の物質が星本体を覆い隠し、超新星爆発で放出された光の大部分を再吸収したために地球からは見えなかったとするものである。 カシオペヤ座Aはケンブリッジ電波源カタログ第3版(3Cカタログ)では 3C 461、またグリーン超新星残骸カタログでは G 111.7-2.1 という番号で記載されている。 この超新星残骸の膨張殻は約3,000万Kの温度を持ち、4,000km/sという速度で膨張を続けている。 カシオペヤ座Aは我々の太陽系外の天体としては全天で最も強い電波源で、1947年に初めて単独の電波源として発見された。この電波源の可視光での対応天体は1950年に同定された。1979年にヨシフ・シクロフスキーはカシオペヤ座Aにはブラックホールが存在すると予言した Shklovsky, I.S., "Is Cassiopeia A a black hole?", Nature, 279(5715), 703, 1979.

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カシオペヤ座ロー星

ペヤ座ρ星(カシオペヤざローせい、Rho Cassiopeiae、ρ Cas)は、カシオペヤ座の方角にある黄色極超巨星である。地球からは約11,650光年離れているが、太陽の55万倍も明るいため、北半球では肉眼で見ることができる。平均すると絶対等級は-7.5であり、既知の恒星の中で最も光度が大きいものの1つである。直径は、太陽の450倍で約6億3000万kmである。黄色極超巨星は、宇宙でも最も珍しい恒星のタイプの1つであり、銀河系全体でわずか7個しか知られていないが、カシオペヤ座にはこの恒星の他に、カシオペヤ座V509星もある。カシオペヤ座ρ星は単独星であり、SRD型の半規則型変光星に分類される。.

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カシオペヤ座アルファ星

ペヤ座α星は、カシオペヤ座の恒星で2等星。.

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カシオペヤ座R星

ペヤ座R星(-ざアールせい)は、カシオペヤ座の中に位置する恒星。学名はR Cassiopeiae(略称はR Cas)。赤色巨星である。 ミラ型の脈動変光星であり天文観測年表編集委員会 編 『2008年 天文観測年表』 地人書館、2007年11月20日初版第1刷発行、ISBN 978-4-8052-0789-5、176頁、430.5日の周期で+4.7等から+13.5等の間を変光する。平均の実視等級は+9.97。変光に伴いスペクトル型もM6eからM10eの間を変化する。地球から約348光年離れたところにある。.

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カシオペヤ座V509星

ペヤ座V509星は、カシオペヤ座の中に位置する恒星。学名はV509 Cassiopeiae(略称はV509 Cas)。 この恒星はスペクトル分類がF型の黄色極超巨星で、実視等級は+5.10。地球からは最低でも7800光年離れていたところにある。半規則型の脈動変光星であり(細分類はSRD)、+4.75等から+5.5等の間を変光している。.

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カスタムロボのロボ、パーツ一覧

タムロボのロボ、パーツ一覧では、ゲーム『カスタムロボ』に登場するロボ及びパーツについて記述する。 カッコ内は登場作品。作品についてはカスタムロボを参照することが望ましい。以下は本文中の略式表記。.

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カスタリア (小惑星4769番)

タリア (4769 Castalia) は、アポロ群の小惑星。エレノア・ヘリンがパロマー天文台で発見した。ギリシア神話に登場する泉のニュンペー、カスタリアから名付けられた。なお、日本語で表記すると「カスタリア」になる小惑星がもう一つ存在し、語源も同じだが綴りが異なる (646 Kastalia)。 発見直後の1989年8月、カスタリアは地球に0.027AU(地球から月までの距離の約11倍)まで接近した。この時、8月19日から8月22日にかけて、ワシントン州立大学のスコット・ハドソンとジェット推進研究所のスティーヴン・オストロによってアレシボ天文台でレーダー観測が行われ、三次元形状のモデルが作成されている。それによるとカスタリアはピーナッツのような細長い形であり、直径 800 m ほどの2つのかけらが互いの重力によって緩く結びついた接触二重小惑星だと考えられる。.

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カセットロン

ットロン(Decepticon Mini-Cassette)は、『トランスフォーマーシリーズ』に登場する架空の部隊である。デストロンに所属している。.

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カセイ峡谷

イ峡谷(カセイきょうこく、)は、火星のとに跨る巨大な峡谷。全長1,780 kmに達する火星で最大級のである。名称は日本語の火星に由来する。.

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ガミラス帝国

ミラス帝国(ガミラスていこく)は、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」に登場する架空の帝国。地球人類に対する敵対勢力。.

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ガラピコぷ〜

『ガラピコぷ〜』は、2016年4月4日よりNHK Eテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」内で放送される着ぐるみによる人形劇である - NHKオンライン。第13作目に当たる。 キャッチコピーは「ワクワクキューン!」。.

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ガラダマ天国

『ガラダマ天国』(ガラダマてんごく)は、唐沢商会(作:唐沢俊一、画:唐沢なをき)による日本の漫画作品。『TVぴあ』にて1992年から1997年まで掲載された。.

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ガリ (地形)

リあるいはガリー(gully)とは、降水による集約した水の流れによって地表面が削られてできた地形のこと。水に起因した侵食によってできた地形形状のひとつ。雨裂(うれつ)とも。 雨水あるいは雪解け水が集まって流れを作ると洗掘が始まり溝が作られる。降水の度に溝は洗掘され、沢状に発達した地形をガリといい、この作用をガリ侵食(gully erosion)という。このとき、細溝のことをリル (地形)(rill)といい、樹枝状に複数の細溝が発達している時によく用いられる。リルから発達したガリは地表面で地形として成長する。一方、初成的なリルは全てガリになる訳ではないが、環境によっては痕跡が残り、リルマークとして地層の底痕に認められることもある。.

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ガリレオ (探査機)

リレオ (Galileo) は、1989年10月18日にアメリカ航空宇宙局 (NASA) が打ち上げた木星探査機。1995年12月7日に木星周回軌道に到達し、2003年9月に木星大気圏へ制御落下させられるまで、木星とその衛星の観測を続けた。名前は天文学者のガリレオ・ガリレイにちなむ。.

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ガリレオ (測位システム)

リレオ(Galileo)は、EUが構築中の全地球航法衛星システム。.

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ガリレオ衛星

木星とガリレオ衛星の合成画像。上からイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストの順。 ガリレオ衛星(ガリレオえいせい)は、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイによって発見された木星の4つの衛星のことを指す。木星の衛星の中でも群を抜いて大きく、ガリレオ手製の低倍率の望遠鏡でも見ることができた。現代でも、双眼鏡などで容易に観測できる。.

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ガル

ル(英:gal、記号:Gal)は、CGS単位系における加速度の単位である。gal という名称はガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)にちなむ。 地震に関連する分野ではよく用いられるが、国際単位系としては認められていない単位である。ただし、日本の計量法は特殊の計量である「重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量」に限定してガル(Gal)および1000分の1のミリガル(mGal)の使用を認めている。.

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ガルラ (漫画)

『ガルラ』は、永井豪による日本の漫画作品、及び同作に登場する怪獣の名称。講談社の『テレビマガジン』に1976年7月号から1977年3月号まで連載された。 コミックスは、2000年に大都社より全1巻が発売されている。.

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ガルーダの戦士ビマ

『ガルーダの戦士 ビマ』(Bima Satria Garuda)は、インドネシアのMNCメディア(Media Nusantara Citra)と、仮面ライダーシリーズを制作した日本の石森プロ(Ishimori Production)との提携により製作された特撮テレビドラマである。クリスティアン・ロホ、ライハン・フェビリアン、ステラ・コルネリア、アディティア・アルカティリらが出演する当シリーズは2013年6月30日からRCTIにて放映が開始された。.

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ガンマ線バースト

1999年1月23日に起きたガンマ線バースト GRB 990123 の可視光での残光(白い四角形の中の輝点。右は拡大図)。残光の上部に伸びるフィラメント状の天体はバースト源をもつと思われる銀河。この銀河は別の銀河との衝突によって形が歪んでいる。 ガンマ線バースト(ガンマせんバースト、、)は、天文学の分野で知られている中で最も光度の高い物理現象である。 ガンマ線バーストではガンマ線が数秒から数時間にわたって閃光のように放出され、そのあとX線の残光が数日間見られる。この現象は天球上のランダムな位置で起こり、一日に数回起きている。 ガンマ線バーストを起こす元となる仮想的な天体をガンマ線バースターと呼ぶ。2005年現在では、ガンマ線バーストは極超新星と関連しているという説が最も有力である。超大質量の恒星が一生を終える時に極超新星となって爆発し、これによってブラックホールが形成され、バーストが起こるとされる。多くのガンマ線バーストは何十億光年も離れた場所で生じている事実は、この現象が極めてエネルギーが高く(太陽が100億年間で放出するエネルギーを上回る)、かつめったに起こらない現象である事を示唆している(1つの銀河で数百万年に一度しか発生しない)。これまで観測された全てのガンマ線バーストは銀河系の外で生じている。似たような現象として軟ガンマ線リピーターがあるが、これは銀河系内のマグネターによるものである。ガンマ線バーストが銀河系で生じ、地球方向に放出された場合、大量絶滅を引き起こすと仮定されている。 しかし天体物理学界ではガンマ線バーストの詳細な発生機構についての合意は得られていない。.

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ガンメタル・ブレイズ

ンメタル・ブレイズ (GUNMETAL BLAZE)は日本のテーブルトークRPG作品。 作者は千葉直貴/F.E.A.R.。出版元はエンターブレインで、2009年3月7日にB5判書籍にて発売された。ISBN 978-4-7577-4795-1。後の2009年12月にF.E.A.R.の内部調査によりこの著書の内容の一部がウィキペディアの記事ホワイトハウスから転載されていることが発覚した。.

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ガンダムビルドファイターズ

『ガンダムビルドファイターズ』(GUNDAM BUILD FIGHTERS)は、2013年10月7日から2014年3月31日までテレビ東京系列ほかにて放送された日本のテレビアニメ。戦争や軍事をあつかってきた従来のガンダムシリーズとは異なり、現実にバンダイから市販されているガンプラとそれを用いた架空のシミュレーション競技「ガンプラバトル」をテーマとしている。 当記事では、2017年8月25日に配信されたオリジナルストーリー『ガンダムビルドファイターズ GMの逆襲』の解説も行う。続編『ガンダムビルドファイターズトライ』 (GBF-T)や、世界観を一新した『ガンダムビルドダイバーズ』は、該当項目を参照。.

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ガープス

ープス (GURPS) は、スティーブ・ジャクソン・ゲームズ社の発売した汎用テーブルトークRPGのルールおよびシステム。ガープスはBest Roleplaying Rules of 1988でオリジン賞(Origins Award, オリジン・アワード)を受賞し、2000年にはオリジン・ゲーム・フェアに 殿堂入りした。日本語訳および日本独自サプリメントの制作は一部を除きグループSNEが行い、主に富士見書房が出版しており、一部の作品は新紀元社、ホビーベースイエローサブマリンが出版している。富士見書房が出版している既知の日本語訳版のルールブックおよびサプリメントの独占翻訳権は角川書店が所持している。過去の日本語訳および日本独自のサプリメントは角川スニーカー文庫、角川スニーカー・G文庫が販売していた。.

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ガブリエル・ムートン

ブリエル・ムートン(Gabriel Mouton 、1618年 - 1694年9月28日)は17世紀のフランスの司祭で科学者である。 リヨンで神学の学位をとったが、数学や天文学にも業績を残した。 1760年の著書 Observationes diametrorum solis et lunae apparentiumで、後のメートル法の先駆けになる長さの単位の提案を行った。ボローニャのリッチョーリの行った地球の大きさの測定に基づいて、緯度差1分に相当する子午線弧長をもとにする長さの単位を提案した。ムートンの提案した単位は子午線1分の長さを milliareとし、その1/10を centuria1/100を decuria、1/1000を virga以下 virgula、 decima、 centesima、millesimaとするものである。 子午線1分の長さmilliareは現在の海里と同じ決め方で、その1/1000の単位virgaは当時のパリの長さの単位Parisian toise(約1.95m)に近く受け入られやすいものであった。 実用上の理由から(短い長さを天体観測から精度よく求めることは困難なので)ムートンは現実的な長さの基準を振り子の周期で決めることを提案した。 これらのアイデアはジャン・ピカールやホイヘンスによって支持され、イギリスの王立協会でも検討された。同様な提案はライプニッツによってもなされた。100年以上後、フランスの科学アカデミーの度量衡委員会は地球の大きさに長さの基準を求めることにし、1791年にフランスで長さの定義が採用された。 太陽の直径の決定や,三角関数表、対数表の製作でも知られる。 category:フランスの数学者 category:フランスの天文学者 Category:フランスの神学者 category:17世紀の学者 180000 Category:1618年生 Category:1694年没 Category:数学に関する記事 Category:天文学に関する記事.

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ガニメデ (衛星)

ニメデ (Jupiter III Ganymede) は、木星の第3衛星。太陽系に存在する衛星の中では最も大きく、惑星である水星よりも大きい。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。.

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ガイア (曖昧さ回避)

イア(Gaia).

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ガイア幻想紀

『ガイア幻想紀』(ガイアげんそうき)は、1993年(平成5年)11月27日にクインテットとエニックス共同の元で制作、発売されたスーパーファミコン用アクションロールプレイングゲーム。 アメリカ合衆国では『Illusion of Gaia』、ヨーロッパでは『Illusion of Time』というタイトルで任天堂から発売された。.

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ガイア・ギアの登場兵器

イア・ギアの登場兵器では、小説・ラジオドラマ作品『ガイア・ギア』に登場する架空の兵器を列挙する。.

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ガイア理論

イア理論(ガイアりろん)とは、地球と生物が相互に関係し合い環境を作り上げていることを、ある種の「巨大な生命体」と見なす仮説である。ガイア仮説ともいう。 生物学者リン・マーギュリス、気象学者アンドリュー・ワトソンなどが支持者に名を連ねる。.

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ガイア計画

イア探査機 ガイア計画(Gaia mission)は、欧州宇宙機関(ESA)の宇宙望遠鏡ミッションである。ヒッパルコスに続く位置天文学用の宇宙望遠鏡で、約10億個の恒星について精密に位置を測定し、恒星までの距離や固有運動を調べることを主な目的としている。2013年12月19日にソユーズロケットを用いて打ち上げられた。.

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ガウス引力定数

ウス引力定数(ガウスいんりょくていすう、Gaussian gravitational constant, Gaussian constant)とは、かつては天文単位など天文定数の基礎となってきた定義定数であり、歴史的にはSI単位系のような通常使われる単位系ではなく太陽質量など地球の運動における定数値を単位系として万有引力定数の平方根を精度よく表現したものであった。 カール・フリードリヒ・ガウスによって最初に導入された。ガウス引力定数は、国際天文学連合 (IAU)の定める天文定数の一つであったが、2012年8月のIAU総会において、天文定数表から除外されることが決議された、2012年8月31日決議。.

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ガウス・クリューゲル図法

ウス・クリューゲル図法(ガウス・クリューゲルずほう)は、19世紀にドイツの天文学者・数学者であるカール・フリードリヒ・ガウスが考案し、ドイツの数学者・測地学者であるにより整理された地図投影法の一種である。.

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キノの旅

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キョクアジサシ

ョクアジサシ(極鯵刺、学名:Sterna paradisaea)は、チドリ目-カモメ科に分類される鳥類の一種(種)。 最も長距離の渡りをする鳥の一つとして知られ、1年のうちに北極圏と南極圏の間を往き来する。.

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キリスィマスィ島

リスィマスィ島 (Kiritimati) 、またはクリスマス島 (Christmas Island) は、キリバス共和国の島である。面積は3882で、珊瑚礁の島としては最大級。名前の由来はイギリスのジェームズ・クックが1777年のクリスマスにこの島に到達したことによる。この地域は地球上で最も早く新しい1日が始まる時間帯「UTC+14」を採用している。 ローマ字読みにより「キリティマティ島」との表記もあるが、ti(Christmas の s の音写)はキリバス語ではティではなくスィに近い発音である。.

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キルル

ルルは、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびそのアニメ版・映画『超劇場版ケロロ軍曹』に登場する架空のキャラクターである。.

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キログラム

ラム(kilogram, kilogramme, 記号: kg)は、国際単位系 (SI) における質量の基本単位である。国際キログラムともいう。 グラム (gram / gramme) はキログラムの1000分の1と定義される。またメートル系トン (tonne) はキログラムの1000倍(1メガグラム)に等しいと定義される。 単位の「k」は小文字で書く。大文字で「Kg」と表記してはならない。.

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キングゴジュラス

ングゴジュラス(KING GOJURAS)は、玩具メーカータカラトミー(旧トミー)が展開する『ゾイド』シリーズに登場する架空の兵器。.

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キン肉マンの世界における年表

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キスダム -ENGAGE planet-

『キスダム KISSDUM -ENGAGE planet-』(キスダム エンゲージプラネット)は、日本のテレビアニメ。テレビ東京系ほかで、2007年4月3日から9月25日まで放送された。放送開始から約4年半後の2011年に初映像ソフト化されるという、近年のテレビアニメ作品としては非常に珍しいケースの作品となった。 この項目では、映像をリテイクし新作話を1話加えて2008年4月から10月にかけて放送された『キスダムR -ENGAGE planet-』(キスダムアール エンゲージプラネット)についても記載する。以降、2007年にテレビ東京系にて放送されたものを『キスダム』、2008年に放送されたリテイク版を『キスダムR』と呼称する。また『キスダム』と『キスダムR』で一部話数の表記が違っているため、この項目では公式サイトに準じて(特に『キスダム』版について述べる場合を除き)『キスダムR』での話数を記載する。.

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ギャグマンガ日和の登場キャラクター

ャグマンガ日和の登場キャラクター(ギャグマンガびよりのとうじょうキャラクター)では、漫画・アニメ作品『ギャグマンガ日和』に登場するキャラクターをシリーズごとに記載する(一部ストーリーついての記述も含む)。.

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ギャグマンガ日和の登場キャラクター (創作系)

ャグマンガ日和の登場キャラクター(ギャグマンガびよりのとうじょうキャラクター)では、漫画・アニメ作品『ギャグマンガ日和』の内、作者による創作作品に登場するキャラクターを各作品ごとに記載する。(一部ストーリーの内容についての記述も含む) 創作作品以外のキャラクターについては、ギャグマンガ日和の登場キャラクター (パロディ系)を参照のこと。.

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ギリギリッス

リギリッスは、フジテレビのバラエティ番組『はねるのトびら』で放送されていたコーナーの1つである。.

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ギロロ

は、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびその関連作品に登場する架空のキャラクターである。 アニメ版の声優は中田譲治。幼年期(チビギロロ)の声優は平松晶子(第64話のみ斎藤千和)。『けものフレンズ』とのコラボレーションにて登場した女の子になったギロロの声は松井恵理子。 北米版ケロロ軍曹では階級が「Corporal GIRORO」となっている。.

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ギガンティック ドライブ

『ギガンティック ドライブ』 (GIGANTIC DRIVE) は、エニックス(現スクウェア・エニックス)が2002年8月29日に発売したPlayStation 2専用ゲームソフト。開発は合資会社サンドロット。 突如、世界各地に現れ、破壊の限りを尽くす謎の巨大人型兵器“ヴォルガーラ”と人類の戦いを描く。.

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クラーク数

ラーク数(クラークすう、)とは地球上の地表付近に存在する元素の割合を火成岩の化学分析結果に基いて推定した結果を存在率(質量パーセント濃度)で表したものである。一番多いのは酸素で、ケイ素、アルミニウム、鉄の順に続く。クラーク数は科学史上の学説の一つにすぎず、今日では最新の調査結果に基づいている別の統計資料を利用することが望ましい。.

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クラーケン海

ラーケン海(クラーケンかい、)は、土星の衛星タイタンの北極に存在する液体の湖。タイタンで2016年現在発見されている最大の湖である。.

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クラウディオス・プトレマイオス

André_Thevet作。 クラウディオス・プトレマイオス(Κλαύδιος Πτολεμαῖος, Claudius Ptolemaeus, 83年頃 - 168年頃)は、数学、天文学、占星学、音楽学、光学、地理学、地図製作学など幅広い分野にわたる業績を残した古代ローマの学者。エジプトのアレクサンドリアで活躍した。『アルマゲスト』、『テトラビブロス』、『ゲオグラフィア』など、古代末期から中世を通して、ユーラシア大陸の西半分のいくつかの文明にて権威とみなされ、また、これらの文明の宇宙観や世界観に大きな影響を与えた学術書の著者である。英称はトレミー (Ptolemy)。.

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クラカタウ

Pulau Anak Krakatau クラカタウ(、)は、インドネシアのジャワ島とスマトラ島の中間、スンダ海峡にある火山島の総称であり、ランプン州に属する。全体がウジュン・クロン国立公園の一部である。.

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クラスノヤルスク隕石

thumb クラスノヤルスク隕石(クラスノヤルスクいんせき、Krasnojarsk meteorite)はロシアで発見された石鉄隕石である。 1749年にクラスノヤルスクの南145kmのUbeisk村で発見された。1772年にロシアを調査中のドイツの博物学者、ペーター・ジーモン・パラスがこの石のことを知り、サンプルを持ち帰り研究した。ニッケルと鉄などの合金の間に、粒状のカンラン石が含まれるこの鉱物はパラス石(パラサイト)と名付けられた。エルンスト・クラドニはこの鉱物を調査し、1794年に地球外に起源にある鉱物であるとした。クラドニの説が認められるようになったのは、19世紀に入って隕石の落下がヨーロッパで目撃されてからである。 クラスノヤルスク隕石は酸によるエッチングが行なわれ、ウィドマンシュテッテン構造が初めて確認された隕石でもある。オリジナルの隕石は700kgあったが、研究などの目的で破片が切取られ、各国のコレクションに加えられている。残った約515kgの隕石はロシア科学アカデミーに保管されている。.

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クリーペル

リーペル(、)はロシアが提唱していた次世代有人宇宙船。英語読みでクリッパーとも呼ばれる。計画は後に欧州宇宙機関と共同のCSTSに取って代わられ、CSTS失敗後もカプセル型のPPTSへと移行している。 ソユーズの後継機として設計されており、部分的に再利用できるスペースプレーンで、大気中を滑空して、現在のソユーズよりも遥かに人間に加速をかけないよう考えられていた。 RKKエネルギアのクリーペル案として、2006年には、純粋なリフティングボディと、小さな翼を持ったスペースプレーンの二つのバージョンが提案されていた。この宇宙船は少なくとも6人の人員を乗せ、地球と国際宇宙ステーションの間を輸送する性能を持つと推測される。また、楽観的な立場からは月探査や火星探査にも使用可能であると推測されていた。 開発の主な目的は、再使用型宇宙船の手法を取り入れ有人宇宙飛行のコストを減らす、宇宙旅行の準備時間を短くするとともに受ける加速度を減らす、そして古くなったソユーズカプセルのデザインを更新することだと見られている。.

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クリッター (映画)

『クリッター』(原題: Critters)は、1986年制作のアメリカ合衆国のSFコメディ映画。 ロジャー・コーマンのもとで修業したスティーヴン・ヘレクの監督デビュー作。 シリーズ化され、4作目まで制作された。.

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クルースン

ルースン (3753 Cruithne)(日本ではほかにクルイシン、クルイーニャ、クルーフニェ、クルイニェなどの表記がある)は太陽系の地球近傍小惑星(アテン群)であり、地球に沿った軌道を持つ(一部に地球の自然衛星であると唱える者もいるが事実ではない)。 1986年10月10日、オーストラリアのクーナバラブラン市にあるサイディング・スプリング天文台において、ダンカン・ワルドロン (J. Duncan Waldron) がロバート・マクノート、マルコム・ハートレイ、マイケル・ホーキンスらと共に発見した。その後、1983年にチリのヨーロッパ南天天文台で発見された1983 UHと同一であることが判った。.

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クルックス (クレーター)

ルックス(Crookes)は月のクレータであり、地球から見ると月の裏側に位置する。クルックスは巨大なクレーターの南西に位置している。このクレーターの南西にはというクレーターがある。 クルックスの周壁は月面の同じような構造と比べて比較的アルベドが高く、クレーターの周りには光条が見られる。火山の噴出物は途切れずにクレーターの周囲を覆っており、光条や多数のかすかな模様を表面に形成している。光条は数100km続き、コロリョフ盆地の大部分を横切っている。 比較的若いクレーターに期待されるように、クルックスはほとんど侵食されていない鋭利な縁を持っている。内壁は比較的広く、クレーターのへりに沿って内側に下降している。クレーターの底には小さな山がある。.

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クルジャリ

生神女就寝聖堂 町の様子 町の様子 前駆授洗イオアン聖堂 前駆授洗イオアン聖堂 市場 クルジャリ(ブルガリア語:Кърджали / Kardzhali またはKurdzhali、トルコ語ではクルジャーリ:Kırcaali)、またはカルジャリは、ブルガリア南東部の町、およびそれを中心とした基礎自治体。クルジャリ州に属し、その州都である。ロドピ山脈の中にあり、町の近くにはクルジャリ・ダムがある。.

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クレーター

月面のクレーター クレーター (crater) とは、天体衝突などによって作られる地形である。典型的には、円形の盆地とそれを取り囲む円環状の山脈であるリムからなるが、実際にはさまざまな形態がある。主に隕石・彗星・小惑星・微惑星などの衝突でできるが、核爆発や大量の火薬などの爆発でも同様の地形ができる。 ギリシャ語で「ボウル」「皿」を意味する語が語源で、本来は成因を問わず円形の窪地を意味し、火山の噴火口や、沈降による穴も含む。英語文献では、そのような意味での使用も少なくない。なお、コップ座の学名はCrater(クラテル)で、同じ語源である。 狭義には、天体衝突で形成された地形のことである。1609年にガリレオ・ガリレイが、月面を天体望遠鏡で観察し、多数の円形の凹地を確認したが、ガリレオは「小さな斑点」と呼んでいる。成因を明確に示したいときは衝突クレーター、インパクトクレーター (impact crater) と呼ぶ。またこの意味で使う場合は、「円形の窪地」という本来の意味ではクレーターと呼べないような形状の地形(たとえば地中構造、リムの一部のみ、など)も含めることが多い。窪地が明瞭なものは隕石孔(いんせきこう)と呼ぶこともある。.

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クロックワーク・プラネット

『クロックワーク・プラネット』は、榎宮祐・暇奈椿による日本のライトノベル。イラストは茨乃が担当している。講談社ラノベ文庫より2013年4月から刊行されている。略称は「クロプラ」。.

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クロイツ群

イツ群(クロイツぐん、Kreutz Sungrazers)とは、近日点が太陽に極めて近い類似の軌道を持つという点で特徴付けられる、サングレーザー(太陽に非常に接近する彗星)の群の1つである。これらは数百年前に分裂した一つの非常に巨大な彗星の破片だと考えられており、これらの彗星の間に関係があることを最初にはっきりと示した天文学者のハインリヒ・クロイツにちなんで命名された。 クロイツ群に属する彗星のうちいくつかは大彗星となっており、太陽に接近した時には昼間でも見えるものもあった。このような彗星の中で直近に現れたのは1965年の池谷・関彗星であり、これはおそらく前回のミレニアムで最も明るくなった彗星である。 1995年に太陽探査機SOHOが打ち上げられて以来、クロイツ群に属する数百の小さな彗星が発見されており、中には差し渡し数mしかないものもある。こうした小さい彗星は近日点を通過できずに消滅する。アマチュア天文家たちは、インターネット経由でリアルタイムで公表されるデータからクロイツ群の彗星を非常に数多く発見している。.

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クイックバード

イックバード(QuickBird)は高解像度のカメラを搭載した、デジタルグローブ社が所有する地球観測衛星の一つである。2008年までに完成が予定されていた3機の共同観測衛星の最初の1機として、2001年に打上げられた。クイックバードはボール・エアロスペースが開発した「地球撮影システム2000」を使用し、WorldView-1、WorldView-2、ジオアイ1号に次いで4番目に高い解像度の写真を撮影するが、画像サイズと搭載量は全機の中で最大である。60cmから70cmの解像度を持つパンクロマチックフィルム(白黒)の画像と、2.4mから2.8mの解像度を持つ多波長カメラの画像が撮影可能である。 この解像度により、建物や他の公共設備が容易に視認できるようになるが、車のナンバープレートを解読できるほどのものではない。撮影された画像は、地理情報システムのような遠隔測定画像処理ソフトに導入して分析することが可能である。またグーグル・アースやグーグル・マップのような地図作成ソフトの背景としても使用される。.

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クエーサー

ーサーのイメージ クエーサー(Quasar)は、非常に離れた距離に存在し極めて明るく輝いているために、光学望遠鏡では内部構造が見えず、恒星のような点光源に見える天体のこと。クエーサーという語は準恒星状(quasi-stellar)の短縮形である。 強い電波源であるQSS(準恒星状電波源) (quasi-stellar radio source)と、比較的静かなQSO(準恒星状天体) (quasi-stellar object)がある。最初に発見されたのはQSSだが、QSOの方が多く発見されている。 日本語ではかつて準星などと呼ばれていた。.

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クジラの歌

ラの歌(くじらのうた)は、コミュニケーションを目的としてクジラが発する一連の音である。特定の種に属するクジラ(代表的には、ザトウクジラ)が発する、反復的でパターンが予測可能な音で、その発声が、鯨学者に人間の歌唱を想起させるものを指すために「歌」とよばれる。 音(声)を発生するのに使われるメカニズムは、クジラの種類により異なっている。とはいえ、クジラ、イルカ、ネズミイルカ(porpoise)は、陸上の哺乳動物 に較べて、すべてコミュニケーションを目的とするこのような音やその感覚に大きく依存している。これは、水中では光の吸収が大きいため視界が悪く、また、空気中に較べると、水中では分子の拡散速度が相対的に遅く、嗅覚が有効に働かないためである。加えるに、水中での音の速度は、海水面上において大気中の速度のおよそ4倍である。 海の哺乳動物たちは、コミュニケーションや摂食において聴覚に非常に依存している。このため、世界中の海洋で起こっている船舶航行や軍事用アクティブソナー、海洋地震などによる環境雑音の増加は、海洋哺乳動物に対し悪影響を与えつつあるとして、環境保護論者や鯨学者たちの関心を集めている。また東京海洋大学の研究によると、地球温暖化に伴い海洋酸性化が進むと様々な水中音響が伝わりやすくなり、クジラの求愛を妨げる可能性があると指摘されている。.

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グノウェー

ノウェー(Gnowee)は、アボリジニの太陽神。 彼女はまだ地上に住んでいた頃、世界が永遠の闇に覆われる、人々はたいまつを持ちながら歩くしかできない。 ある日、グノウェーは彼女の息子が寝てる時に、ヤムイモ掘り外出。彼女は地球の果てに到達する、地底に潜ろう、反対側に出られるが、道に迷いました。そして、彼女の息子が行方不明になった。 失踪した息子を探すために、彼女は大きなたいまつを持つ、天に昇る。今でも空にさまよう、全世界を照らし出せ。.

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グランド・キャニオン

ランド・キャニオン(Grand Canyon)はアメリカ合衆国アリゾナ州北部にある峡谷である。コロラド高原が長年のコロラド川による浸食作用で削り出された地形である。先カンブリア時代からペルム紀までの地層の重なりが好露出しており、肉眼で観察が可能である。地球の歴史を刻んでいる価値と共に、その雄大な景観から、合衆国の初期の国立公園の一つであるグランド・キャニオン国立公園に含まれている。国立公園は1979年に世界遺産に登録された。.

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グランド・タック・モデル

ランド・タック・モデル (grand tack hypothesis) とは、「太陽から3.5auの軌道で形成された木星が、より内側の1.5auの辺りまで移動 (migration) し、さらに土星との軌道共鳴の影響を受けて反転し、現在の5.2auの軌道で停止した。」とする、惑星物理学における仮説である。木星の方向転換が、帆船が風上に向けて帆走する際に方向を変える「タッキング」と似ていることから名付けられた。 この木星の動きによって、円盤状に広がっていた数多くの微惑星が1.0auの辺りまで一掃されたため、火星を形成するために残された物質は限られたものとなった。また木星が現在小惑星帯(メインベルト)がある領域を2度横切ることで、小惑星は内と外に分散された。木星に一掃された微惑星同士の衝突によって生まれたデブリは、早い時期に太陽へと送り込まれたかもしれない。.

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グランドキング

ランドキングは、映画『ウルトラマン物語』をはじめとする「ウルトラシリーズ」に登場する怪獣。別名は超合体怪獣。英字表記はGRAND KING。 ウルトラシリーズ初の映画で新規に登場した怪獣である。.

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グリーンフラッシュ

リーンフラッシュ グリーンフラッシュ (英:green flash)は、太陽が完全に沈む直前、または昇った直後に、緑色の光が一瞬輝いたようにまたたく、非常に稀な現象。緑閃光ともいわれる。.

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グリーゼ163

リーゼ163()は、太陽から約49光年(15.0パーセク)の距離に存在するM3.5V型の赤色矮星である。かじき座に位置しており、天球上での座標は赤経、赤緯。見かけの明るさは11.8等だが、地球から恒星までの距離を考慮した絶対等級では10.9等となる。 グリーゼ163という名称はグリーゼ近傍恒星カタログによるものであり、その他にHIP 19394, LHS 188という名称も持つ。.

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グリーゼ370

記載なし。

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グリーゼ581

リーゼ581 (Gliese 581) は、太陽系から約20.40光年離れたM3V型の赤色矮星である。てんびん座の方角に位置しており、既知の恒星系の中では太陽から89番目に近い星系でもある。観測結果より6つの惑星、グリーゼ581e, b, c, d、それにfとgを持つ可能性が提示されており、そのうちc、d、gはハビタブルゾーン内に存在していると考えられている。.

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グリーゼ581b

リーゼ581bは、地球から見ててんびん座の方向に約20光年離れた位置にある赤色矮星、グリーゼ581の周りを公転するホット・ネプチューン型の太陽系外惑星である。.

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グリーゼ581d

リーゼ581d (Gliese 581d, Gl 581d)は赤色矮星グリーゼ581を公転する惑星の1つである。グリーゼ581星系の中では第4惑星(または第5惑星)にあたり、軌道がハビタブルゾーン内にある可能性がある。質量は地球の約8倍、公転周期は67日。太陽系(地球)からはてんびん座の方向に約20光年離れている。2014年に発表された研究により、恒星の自転に由来する周波数の周期変動を惑星によるドップラー効果と誤認していた可能性が指摘され、その実在に疑問が持たれている。一方、2015年に発表された研究では、2014年の研究で用いられた手法は適当でなく、グリーゼ581dは存在の可能性があるとしている。.

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グリーゼ581g

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。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。 グリーゼ581gはグリーゼ581のハビタブルゾーンのほぼ中央を公転していることで注目されている。ハビタブルゾーンにあるため、表面は-31℃から-12℃という液体の水が存在できる温度になっており、生命が存在できる環境を保てていると考えられている。少なくとも地球の2.2倍の質量を持つスーパーアースとされている。グリーゼ581gはくじら座τ星eが発見されるまでは地球に最も近い、生命が存在できる惑星だとされてきた。また、地球を1とした時の、地球に対してどれだけ組成が似ているかを表したEarth Similarity Indexの値は翌年にグリーゼ667Ccが発見されるまでは最高の0.76であった。.

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グリーゼ667

リーゼ667(英: )は、太陽系から約22.1光年(6.8パーセク)の距離に存在する三重星系である。さそり座の方角に位置しており、裸眼では5.89等の一つの天体として観測できる。GJ 667やGl 667, 142 G. Scorpii, HR 6426といった名称でも知られている。 この天体は比較的高い固有運動を持っており、天球上を年あたり1秒以上移動する。.

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グリーゼ667Cb

リーゼ667Cb(Gliese 667Cb)またはグリーゼ667b(Gliese 667b)とは地球から約22光年離れた位置にある3重連星系グリーゼ667の第2伴星、グリーゼ667Cを公転している太陽系外惑星である。2009年にドップラー分光法を用いて発見された。.

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グリーゼ667Cc

リーゼ667Cc (Gliese 667Cc)、またはグリーゼ667c (Gliese 667c) とは、地球から見てさそり座の方向に約22光年離れた位置にある3重連星系グリーゼ667の第2伴星、グリーゼ667Cを公転している太陽系外惑星である。2011年にドップラー分光法を用いて発見された。.

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グリーゼ676Ab

リーゼ676Ab(英語:Gliese 676Ab)とは地球から見てさいだん座の方向に約54光年離れた位置にある連星グリーゼ676の主星、グリーゼ676Aを公転している太陽系外惑星である。 グリーゼ676Aからの距離は火星軌道(約1.52AU)とほぼ同じであり、公転周期は1050.3日である。グリーゼ676Abは質量が少なくとも木星の4.95倍もあるため、巨大ガス惑星とされている。.

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グリーゼ687

リーゼ687()はりゅう座の方向にある赤色矮星である。地球との距離が約15光年しかなく、地球に近い恒星の1つである。近距離にあるが、肉眼での明るさが9等級のため、観測には望遠鏡が必要である。グリーゼ687は、1年に1.304秒角移動して見える「高速度星」で、視線速度は約29km/sである。海王星ほどの質量を持つ太陽系外惑星が公転している事が分かっている。.

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グリーゼ710

リーゼ710(Gliese 710)とは、へび座の尾部に存在する9.6等星で、太陽の0.6倍程度の質量を持つK型主系列星である。肉眼で観測することのできない暗い星だが、およそ135万年後に太陽系に1光年以内の距離にまで接近することで知られている。.

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グリーゼ876b

リーゼ876b(英語:Gliese 876b)とは地球から見てみずがめ座の方向に約15光年離れたところにあるスペクトル型M4V型の赤色矮星を公転している太陽系外惑星である。グリーゼ876系では初の1998年に発見された。.

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グリーゼ876d

リーゼ876d(英:Gliese 876d)は、太陽系から約15光年離れた、赤色矮星グリーゼ876の周囲を公転する太陽系外惑星。位置的には内側から数えて第1惑星だが、発見された順が3番目であったため、惑星名はdとなる(Aは中心星)。.

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グリーゼ近傍恒星カタログ

リーゼ近傍恒星カタログ(グリーゼきんぼうこうせいカタログ、Gliese Catalogue of Nearby Stars)は、頻繁に参照される天体カタログであり、地球から25パーセク(81.54光年)以内の恒星を収録する。.

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グリッド・ロケーター

リッド・ロケーター(Grid Locator)とは、地球上での位置を経度・緯度を基準に6桁の英字・数字で表したもの。GLと略すことがある。主に無線通信で無線局の位置の概略を示す目的に使われ、これを用いると日本では相手局の位置が市区町村レベルで分かる。この表記方法は、イギリスのジョン・モリスが考案し1980年に同国のメイデンヘッドで規格が取り決められたことからメイデンヘッド・ロケーターシステム(Maidenhead Locator System)とも呼ばれる。 グリッド・ロケーターは、(2桁の英字)+(2桁の数字)+(2桁の英字)の形式で表される。1〜2文字目をフィールド、3〜4文字目をスクエア、5〜6文字目をサブスクエアと呼ぶ。.

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グリニッジ標準時

リニッジ子午線の基準になっている、グリニッジ天文台旧本館の窓。窓の中央の線がグリニッジ子午線である。 グリニッジ天文台にあるグリニッジ平均時を表す時計 グリニッジ標準時(グリニッジひょうじゅんじ、Greenwich Mean Time, GMT)とは、グリニッジ天文台・グリニッジ子午線(経度0度)における平均太陽時(mean solar time)を指す。イギリスの標準時(standard time)は伝統的にこの名で呼ばれる。日本では標準時ではなくグリニッジ平均時(グリニッジへいきんじ)と訳されることもある。 かつて国際的な基準時刻および世界各地域の標準時の基準はグリニッジ平均時であったが、現在は概念を修正した協定世界時 (UTC) へ変更されている。 こうした事情からUTCとGMTが近似的に同一視される事もある。 用語“G.M.T.”および“Z”(通話表で使用する語は Zulu)は、航法や通信の分野で UTC と一般的に同義語として認められる。 また、GMT は時刻の最大精度が整数秒である法令、通信、民生用その他の目的では UTC の意味で使用される。一方、GMT は天測航法及び測量における暦の独立引数としては世界時の UT1 の意味で引き続き使用される。ただし、GMT は適切な名称(UTC、UT1 または UT)で置き換えられる。.

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グルート

ルート(Groot)は、マーベルコミックスが出版するコミック作品に登場するキャラクターである。スタン・リー、ジャック・カービー、により創造されたこのキャラクターは『』第13号(1960年11月)で初登場した。知性を持った木であるこの地球外生命体のキャラクターは、初登場時は実験用に地球人を捕獲するために現れた。 2006年のクロスオーバーストーリー「」からはヒーローとして描かれるようになり、その後は『ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー』誌で同名チームの一員となった。 グルートはテレビアニメやテレビゲームといった他メディアにも登場し、2014年の映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーではヴィン・ディーゼルが声とモーションキャプチャを担当した。.

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グレートブリテン島

レートブリテン島(グレートブリテンとう、Great Britain、Britannia Maior)は、北大西洋に位置する島で、アイルランド島、マン島などとともにブリテン諸島を構成する。ヨーロッパ大陸からみるとドーバー海峡を挟んで北西の方向にあたり、ヨーロッパ地域の一部である。面積は209,331km2で、世界で9番目に大きい島である(島の一覧参照)。イギリスの国土の中心的な島で、同国の首都ロンドンをはじめとする多くの大都市を有する。 グレートブリテン島は、政治的に見ると、「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」の構成要素であるイングランド、スコットランド、ウェールズの3つの「国(カントリー)」からなる。.

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グレートブリテン島の地質

レートブリテン島の地質(グレートブリテンとうのちしつ)は、豊かな多様性を有する。その多事な地史の結果、イングランド、ウェールズおよびスコットランドの構成国にわたるグレートブリテン島のランドスケープは変化に富んでいる。始生代以降のほぼ全ての地質時代にわたり、岩石が露頭で見られる。.

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グレイグー

レイ・グー(英語:Grey goo、もしくはgray goo、グレイグー)とは、自己増殖性を有するナノマシンが、全てのバイオマスを使って無限に増殖することによって地球上を覆うを想定した架空の事象。(「環境(生命維持環境)を食べる」の意)という事象の一種である。 自己複製機械自体は、元々数学者のジョン・フォン・ノイマンが提唱していた。そこからグレイ・グーという事象を想定し名付けたのは、ナノテクノロジーのパイオニアであるK・エリック・ドレクスラーで、1986年に発刊した著書「Engines of Creation」の中でのことであった。2004年に彼は「『グレイ・グー』という言葉が、一度として使われない事を祈る」と述べている。この用語は、科学雑誌「OMNI」1986年11月号にも取り上げられ、一般的に知られるようになった。.

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グローバリゼーション

在の自由貿易地域。自由貿易協定が結ばれた地域が表示されている グローバリゼーションによる多国籍間の物流 グローバリゼーションによって労働者の失業問題が起きることがある 製造業のコストが安い国では、安価な製品を大量に製造できる グローバリゼーション(globalization, globalisation)とは、社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界を越えて、地球規模に拡大して様々な変化を引き起こす現象である。グローバライゼーション、グローバル化、世界化、地球規模化などとも呼ばれる。他動詞にする場合にはグローバライズする(英:globalize)という。 「グローバリゼーション」という言葉は、様々な社会的、文化的、経済的活動において用いられる。使われる文脈によって、例えば世界の異なる地域での産業を構成する要素間の関係が増えている事態(産業の地球規模化)など、世界の異なる部分間の緊密な繋がり(世界の地球規模化)を意味する場合もある。.

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グローバル・マーケティング

ーバル・マーケティング(global marketing)とはマーケティングの考えの一部門である。.

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グローバル・ポジショニング・システム

船舶用GPS受信機 グローバル・ポジショニング・システム(Global Positioning System, Global Positioning Satellite, GPS、全地球測位システム)とは、アメリカ合衆国によって運用される衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステムのこと)を指す。 ロラン-C(Loran-C: Long Range Navigation C)システムなどの後継にあたる。.

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グローブ

ーブ(glove、globe、grove);glove.

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グーテンベルク不連続面

ーテンベルク不連続面(グーテンベルクふれんぞくめん、Gutenberg discontinuity)とは、地球のマントルと核(外核)との境界である。深さは約2,900km。コア-マントル境界(core–mantle boundary、略してCMB)ともいう。 1926年にアメリカ合衆国の地震学者であるベノー・グーテンベルグは、地震の際に地球内部において地震波のうちP波の速度が遅くなり、またS波が伝わらなくなる部分があることを発見した。これは外核が液体状であることに因るものであり、この境界を発見者の名前に因んでグーテンベルク不連続面と呼ぶ。.

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グーデルマン関数

ーデルマン関数(グーデルマンかんすう、Gudermannian function、Gudermannfunktion)は、(1798–1852)にちなんで命名された、複素数を用いない三角関数及び双曲線関数と関係する関数。.

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ケルベルス (小惑星)

ルベルス (Cerberus) とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つ。.

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ケレス (準惑星)

レス()は、準惑星の1つで、小惑星帯に位置する最大の天体。セレスとも発音する。小惑星として初めて発見された天体でもあり、小惑星番号1番を持つ()。.

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ケロロ

は、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびその関連作品に登場する架空のキャラクターであり、同作品の主人公。 テレビアニメ版、およびフラッシュアニメ版の声優は渡辺久美子。『けものフレンズ』とのコラボレーションにて登場した女の子になったケロロの声は伊藤かな恵。北米版ケロロ軍曹では、階級が「Sergeant KERORO」となっている。 作品中には「ケロロ」と呼ばれているケロン人がもう1人存在するが、この項目では主人公である「ケロロ小隊隊長」のケロロについて解説する。.

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ケロロ小隊

小隊(ケロロしょうたい)は、吉崎観音原作の漫画『ケロロ軍曹』および、それを原作とするアニメ版などの作品に登場する架空の小隊である。本稿ではアニメ版に登場したケロロ小隊のコピーロボットについても記述する。.

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ケロロ軍曹

『ケロロ軍曹』(ケロロぐんそう、英語表記:Sergeant Frog)は、吉崎観音による日本の漫画作品、およびこれを原作とする一連の作品群の総称。またこれらに登場する主人公の名前。略称は「ケロロ」。 『月刊少年エース』(角川書店、以下『少年エース』)にて現在連載中。1998年に読み切り「ケロロぐんそー」を発表(詳細は後述)。同誌1999年4月号より連載が開始。単行本は2017年4月現在、28巻まで発刊されている。累計発行部数は1400万部。 また、『ケロロランド』・『ケロケロエース』(どちらも角川書店)には過去の『少年エース』掲載分が再録という形で収録されている(前者には再録分とは別に、描き下ろしの漫画も掲載されている)。 本作品は第50回(平成16年度)小学館漫画賞児童向け部門を受賞し、角川書店の作品では史上初にして現時点で唯一の受賞作となっている。.

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ケロン人

ン人(ケロンじん)は、吉崎観音原作の漫画『ケロロ軍曹』およびその派生作品に登場する架空の宇宙人である。.

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ケンタウルス座

ンタウルス座(Centaurus)は、トレミーの48星座の1つ。南天の明るい星座である。日本では星座の半分程度しか見えない場所が多く、全体が見えるのは沖縄県の一部や小笠原諸島の一部地域である。 α星・β星ともに、全天21の1等星の1つである。.

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ケンタウルス座アルファ星Bb

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。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。.

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ケンタウルス座イオタ星

ンタウルス座ι星は、ケンタウルス座に位置する3等星の恒星である。.

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ケープカナベラル空軍基地

ープカナベラル空軍基地 (Cape Canaveral Air Force Station, CCAFS) は、アメリカ合衆国フロリダ州ケープカナベラルのメリット島にあるアメリカ空軍施設で、アメリカ国防総省の宇宙ロケット打ち上げ基地である。 通常の空軍基地 (Air Force Base) とは異なるため、ケープカナベラル空軍ステーションとも訳される。Cape Canaveral Air Station (CCAS) とも呼ぶ。 併設されているケネディ宇宙センター (KSC) と共に、アメリカ東部宇宙ミサイルセンターを成す。ケネディ宇宙センターが有人ロケット(スペースシャトル)の打ち上げを担当するのに対し、ケープカナベラル空軍基地はアトラスやタイタン、デルタなど主に無人ロケットの打ち上げを担当している。 近隣のパトリック空軍基地に司令部を持つ、空軍宇宙軍団第45宇宙航空団 (45th Space Wing) により運用されている。.

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ケプラー (探査機)

プラー は、地球型の太陽系外惑星を探すためにアメリカ航空宇宙局 (NASA) が運用している宇宙機である。記事名には (探査機) と付いているが、探査機(probe)ではない。ディスカバリー計画の10番目の宇宙機であり、主製造業者はボール・エアロスペース社である。ケプラーは2009年3月6日に打ち上げられた。3年半にわたって10万個の恒星の明るさを測定し、トランジット法により、惑星が主星を隠す時に生じる周期的な明るさの変動を検出した。 NASAは、2013年8月15日に、姿勢制御系のトラブル(姿勢制御用のホイール4つのうち2つが故障)が復旧できないため、主観測ミッションを終了したことを発表すると共に、残された2基のホイールのみを使って行える科学観測の提案を募集した。 その結果、2014年5月末から太陽光圧を姿勢制御に取り入れた「K2ミッション」を始めた。.

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ケプラー10

プラー10 (Kepler-10) とは、地球からはりゅう座の方角に観測される恒星で、太陽系から560光年離れている。年齢は約119億年と推定されている。惑星を2つ持つことが確認されており(ケプラー10b・ケプラー10c)、特にケプラー10bは太陽系外で見つかった地球と似た大きさの岩石型の惑星としてはこれが初めてだったことから注目されている。.

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ケプラー1049b

プラー1049b()は、地球から約420光年離れた位置にある恒星ケプラー1049を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の0.95倍の半径を持ち、恒星の周りを約3日で公転しているとされている。.

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ケプラー10b

プラー10b(Kepler-10b)は太陽系外惑星として最初に確認された岩石で出来た惑星である。NASAのケプラーミッションの数か月に及ぶ観測データの分析により、岩石で構成された可能性がある惑星が主星ケプラー10の前を横切ったことを確認し、2011年1月10日に発表された。ケプラー10bは地球の3.33 ± 0.49倍の質量と1.4倍の半径を持つが、主星のすぐ近くを公転しており、生命が存在するには過酷すぎると考えられている。その存在はハワイ島のW・M・ケック天文台によって発見が改めて確認された。.

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ケプラー10c

プラー10c(英語:Kepler-10c)とは地球から見てりゅう座の方向に約560光年離れたところにあるG型主系列星、ケプラー10を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー1121b

プラー1121b()は、地球から約1760光年離れた位置にある恒星ケプラー1121を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の1.91倍の半径を持ち、恒星の周りを約13日で公転しているとされている。.

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ケプラー11b

プラー11b (Kepler-11b) とは、地球からはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある、太陽と極めて似た直径、質量を持つG型主系列星であるケプラー11を公転する太陽系外惑星である。.

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ケプラー11c

プラー11c (Kepler-11c) とは、地球からはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある、太陽と極めて似た直径、質量を持つG型主系列星であるケプラー11を公転する太陽系外惑星である。.

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ケプラー11d

プラー11d (Kepler-11d) とは、地球からはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある、太陽と極めて似た直径、質量を持つG型主系列星であるケプラー11を公転する太陽系外惑星である。.

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ケプラー11e

プラー11e (Kepler-11e) とは、地球からはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある、太陽と極めて似た直径、質量を持つG型主系列星であるケプラー11を公転する太陽系外惑星である。.

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ケプラー11f

プラー11f (Kepler-11f) とは、地球からはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある、太陽と極めて似た直径、質量を持つG型主系列星であるケプラー11を公転する太陽系外惑星である。.

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ケプラー11g

プラー11g (Kepler-11g) とは、地球からはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある、太陽と極めて似た直径、質量を持つG型主系列星であるケプラー11を公転する太陽系外惑星である。.

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ケプラー12

プラー12()は、地球から見てはくちょう座の方向にある、太陽よりやや大きい恒星である。2011年、ケプラー宇宙望遠鏡の観測により、ケプラー12bと呼ばれる1つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー1229b

プラー1229b(英語:Kepler-1229b)は地球から約770光年離れた位置にある恒星ケプラー1229を公転している太陽系外惑星である。2016年に、NASAのケプラー宇宙望遠鏡が1284個の太陽系外惑星を発見したと公表され、ケプラー1229bもその一つであった。.

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ケプラー12b

プラー12b(英語:Kepler-12b)とは地球からりゅう座の方向に1956光年先にある太陽よりやや大きい恒星、ケプラー12を公転している太陽系外惑星である。2011年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により発見された。発見の成果は同年9月5日に公表された。.

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ケプラー13

記載なし。

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ケプラー1365b

プラー1365b()は、地球から約1760光年離れた位置にある恒星ケプラー1365を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の0.92倍の半径を持ち、恒星の周りを約7日で公転しているとされている。.

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ケプラー1365c

プラー1365c()は、地球から約1760光年離れた位置にある恒星ケプラー1365を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の0.8倍の半径を持ち、恒星の周りを約5日で公転しているとされている。.

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ケプラー138

プラー138(英語:Kepler-138)またはKOI-314とは地球から見てこと座の方向に217光年離れたところにある赤色矮星である。2013年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により3つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー138d

プラー138d(英語:Kepler-138d)またはKOI-314cとは地球から見てこと座の方向に217光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー138を公転している太陽系外惑星である。2014年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により発見された。.

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ケプラー13b

プラー13b(英語:Kepler-13b)とは地球から見てはくちょう座の方向にある連星、ケプラー13の主星であるA型主系列星のケプラー13Aを公転している太陽系外惑星である。ケプラー13の物理的特徴は資料によって大きく異なっている。以下に4つの資料による質量、半径、表面温度、軌道長半径、軌道傾斜角のデータを記載する。以下の表からケプラー13bは木星のような巨大ガス惑星であるとされている。 ※2015年5月9日地点のデータ。.

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ケプラー14

プラー14(英語:Kepler-14)とは、地球から見てこと座の方向、約3,196光年(約980パーセク)先にある連星系である。2011年に、太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー14b

プラー14b(英語:Kepler-14b)とは地球から見てこと座の方向に約980pc離れたところにある連星、ケプラー14の主星であるF型主系列星のケプラー14Aを公転している太陽系外惑星である。ケプラー14bは木星の8.4倍という大きな質量を持つが、半径は木星の1.14倍しかない。その為、密度は7100kg/m3と地球(5515km3)より高密度である。この値は岩石惑星が取りうる範囲だが、質量や半径から巨大ガス惑星であるとされている。ケプラー14からわずか0.0787AUの距離をほぼ1週間で公転している為、表面温度は約1500Kにもなり、ケプラー14bはホット・ジュピターとされている。.

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ケプラー15

プラー15(英語:Kepler-15)とは地球から見てはくちょう座の方向にある太陽に非常によく似た恒星である。2011年、NASAが打ち上げたケプラー宇宙望遠鏡の観測により太陽系外惑星、ケプラー15bが発見された。.

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ケプラー15b

プラー15b(英語:Kepler-15b)とは地球から見てはくちょう座の方向にある、太陽に似た恒星、ケプラー15を公転している太陽系外惑星である。質量は木星の66%、半径は木星の96%である。ケプラー15からわずか0.0571AU(約854万2000km)の距離をほぼ5日で公転している為、表面温度は1008Kにもなり、このことからケプラー15bはホット・ジュピターとされている。.

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ケプラー1638b

プラー1638b(英語:Kepler-1638b)は地球から約2800光年離れた位置にある恒星ケプラー1638を公転している太陽系外惑星である。2016年に、NASAのケプラー宇宙望遠鏡が1284個の太陽系外惑星を発見したと公表され、ケプラー1638bもその一つであった。.

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ケプラー1647

プラー1647(英語:Kepler-1647)は地球から見てはくちょう座の方向にある連星系である。.

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ケプラー174

プラー174(英語:Kepler-174)とは地球から見てはくちょう座の方向に見える恒星である。質量と半径は共に太陽の60%である。2014年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって3つの太陽系外惑星が発見された。このうちケプラー174cとケプラー174dは表面温度が地球に近く生命が存在する可能性がある。.

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ケプラー174d

プラー174d(英語:Kepler-174d)とは地球から見てはくちょう座の方向に約1175光年(ケプラーチームは不明としている)離れたところにある太陽の6割の質量と半径を持つ恒星、ケプラー174を公転している太陽系外惑星である。大きさは地球の2.19倍である。この大きさからケプラー174dは地球より大きい岩石惑星、スーパーアースと小型のガス惑星の両方に可能性がある。主星から0.677AU離れており、これは太陽系では金星軌道(0.72AU)に相当する距離を247.35日で公転している。(金星の公転周期は224.7日)その為、ケプラー174dはハビタブルゾーンの外縁の縁を公転しており、表面温度は194K(-79℃)と人間には若干、寒い環境にあるが、生命が存在していくには十分な環境とされている。.

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ケプラー17b

プラー17b(英語:Kepler-17b)地球から見てはくちょう座の方向にある太陽に似た恒星、ケプラー17を公転している太陽系外惑星である。質量は木星の2.45倍、半径は木星の1.312倍である。ケプラー17からわずか0.0259AU(約387万6000km)の距離をほぼ1日半で公転している為、表面温度は1570Kにもなり、このことからケプラー17bはホット・ジュピターとされている。.

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ケプラー186

プラー186(Kepler-186)は、地球からはくちょう座の方向の492光年離れた先にあるスペクトル型M1V型の赤色矮星である。太陽よりも小型で、金属量も半分に満たない。5つの太陽系外惑星が公転しており、そのうちの一つであるケプラー186fは、初めて確認されたハビタブルゾーン内を公転する地球規模の惑星として知られている。残る4惑星のうち、b、c、dはケプラー186に非常に接近しているが、eに関してはハビタブルゾーンの内縁付近を公転しているとされている。.

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ケプラー186c

プラー186c(英語:Kepler-186c)とは地球から見てはくちょう座の方向に492光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー186を公転している5つの太陽系外惑星の内の1つである。半径はデータによって値が異なっているが、太陽系外惑星エンサイクロペディアでは地球の1.345倍、Kepler Discoveries Tableでは1.25倍である。このことからケプラー186cは地球のような岩石惑星とされている。しかし主星からわずか0.061AU(太陽系外惑星エンサイクロペディアによる値)の距離をほぼ1週間で公転しているため、表面温度は地球より高く、生命が存在するには過酷な環境とされている。.

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ケプラー186d

プラー186d(英語:kepler-186d)とは地球から見てはくちょう座の方向に492光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー186を公転している5つの太陽系外惑星の内の1つである。半径は地球の1.56倍である。(ただし資料によって値が異なっている事がある)このことからケプラー186dは地球のような岩石惑星とされている。しかしケプラー186からわずか0.091AU(ただしこちらも資料によって値が異なっている事がある)の距離をほぼ2週間で公転している為、表面温度は地球より高く、生命が存在していくには過酷な環境とされている。.

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ケプラー186e

プラー186e(英語:Kepler-186e)とは地球から見てはくちょう座の方向に492光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー186を公転している5つの太陽系外惑星の内の1つである。半径は地球の1.33倍である。このことからケプラー186eは地球のような岩石惑星とされている。しかしケプラー186からわずか0.129AUの距離をほぼ3週間で公転している為、表面温度は地球より高く、生命が存在していくには過酷な環境とされている。.

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ケプラー186f

プラー186f()は、地球から492±59光年(151±18パーセク)離れた赤色矮星ケプラー186を周回する太陽系外惑星である。 ケプラー186fは、太陽以外の恒星のハビタブルゾーン(生命が存在する可能性のある領域)内において、初めて発見された地球に近いサイズの惑星である。アメリカ航空宇宙局 (NASA) のケプラー探査機のトランジット法による観測により、内側の他の4つの惑星(いずれも地球より大きい)と同時に発見された。 この発見には、3年に渡る観測結果の分析が必要であった。発見は2014年3月19日のカンファレンスにて初めて公開され See session 19 March 2014 – Wednesday 11:50–12:10 – Thomas Barclay: The first Earth-sized habitable zone exoplanets.

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ケプラー18b

プラー18b(英語:Kepler-18b)とは地球から見てはくちょう座にあるG型主系列星、ケプラー18を公転している太陽系外惑星である。質量は地球の6.9倍、半径は地球のほぼ2倍である。このことからケプラー18bは地球のような岩石で構成された地球より大きなスーパーアースとされている。しかし、表面温度は1165K(892℃)にもなり、生命の存在は見込めない。.

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ケプラー18c

プラー18c(英語:Kepler-18c)とは地球から見てはくちょう座にあるG型主系列星、ケプラー18を公転している太陽系外惑星である。質量は地球の17.3倍、半径は地球の5.5倍である。このことからケプラー18cは海王星クラスのガス惑星とされている。また、表面温度は899K(626℃)にもなる為、ケプラー18cはホット・ネプチューンであるとされている。.

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ケプラー19

プラー19(英:Kepler-19)は、地球から見てはくちょう座の方向に6900光年離れた位置にある太陽よりやや小さい恒星である。.

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ケプラー19c

記載なし。

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ケプラー20

プラー20 (Kepler-20) は、こと座の方向、約950光年(約290パーセク)先にある太陽に似た恒星である。.

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ケプラー20b

プラー20b(英語:Kepler-20b)とは地球から見てこと座の方向に約950光年離れたところにある太陽よりやや小さなG型主系列星、ケプラー20を公転している太陽系外惑星である。ケプラー20bは地球の8.7倍の質量と1.91倍の半径を持つ。質量が半径に対して大きい為、密度は6500kg/m3と地球(5515kg/m3)より高密度である。その為ケプラー20bは岩石惑星か小型のガス惑星かの判断が難しい。基本的に、ケプラー20bはガス惑星とされている事が多い。たとえ岩石惑星だとしても表面温度は1014Kにもなり生命が存在する可能性はほとんどない。.

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ケプラー20c

プラー20c(英語:Kepler-20c)とは地球から見てこと座の方向に約950光年離れたところにある太陽よりやや小さなG型主系列星、ケプラー20を公転している太陽系外惑星である。ケプラー20cは地球の16.1倍の質量と3.07倍の半径を持つ。密度は2910kg/m3である。その為、ケプラー20cは天王星クラスのガス惑星とされている。表面温度は714K(440℃)にもなりケプラー20cはホット・ネプチューンとされている。.

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ケプラー20d

プラー20d(英語:Kepler-20d)とは地球から見てこと座の方向に約950光年離れたところにある太陽よりやや小さなG型主系列星、ケプラー20を公転している太陽系外惑星である。ケプラー20dは地球の20倍未満の質量と2.75倍の半径を持つ。密度は4070kg/m3未満とされている。このことからケプラー20dはやや小さいガス惑星とされている。.

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ケプラー20e

プラー20e(英語:Kepler-20e)とは地球からこと座の方向に950光年先にある太陽によく似た恒星、ケプラー20の周囲を公転している5つの太陽系外惑星の内の一つである。アメリカ航空宇宙局(NASA)のケプラー宇宙望遠鏡の観測によって、2011年に発見された。大きさが判明している太陽系外惑星では史上初めて、発見された地球より小さい太陽系外惑星である。.

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ケプラー20f

記載なし。

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ケプラー21

ケプラー21(Kepler-21)とは地球から見てはくちょう座の方向に352光年離れたところにあるスペクトル型がF6IV型のF型主系列星である。2011年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により太陽系外惑星が発見された。 Category:恒星 Category:惑星系 Category:はくちょう座 Category:天文学に関する記事.

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ケプラー22

プラー22(英: )は、太陽系から約620光年(190パーセク)の距離に存在する恒星である。天球座標系では赤経, 赤緯のはくちょう座の方角に位置している。視等級は12で、肉眼で見るには暗すぎるが、口径10cm以上の望遠鏡があれば見ることができる。.

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ケプラー22b

プラー22b またはKOI-87.01とは、太陽に似た恒星ケプラー22のハビタブルゾーン内を公転している太陽系外惑星である。地球から見てはくちょう座の方向に約600光年離れた位置にある。アメリカ航空宇宙局(NASA)のケプラー宇宙望遠鏡によるトランジット法(食検出法)の観測で発見された。ケプラー22bは、当時までに知られていた太陽系外惑星で初めて、トランジットを起こす、ハビタブルゾーン内を公転している惑星である。.

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ケプラー26

プラー26(英語:Kepler-26)とは地球から見てこと座の方向、1591光年先にある太陽の6割の質量と半径を持つK型主系列星である。.

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ケプラー296

プラー296(英語:Kepler-296)は、地球から見てこと座の方向に約740光年離れた位置にある2つの赤色矮星から成る連星系である。.

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ケプラー296e

プラー296e()とは、地球から見てこと座の方向に約740光年離れた位置にある赤色矮星同士の連星系、ケプラー296の主星、ケプラー296Aを公転している5つの太陽系外惑星のうちの1つである。.

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ケプラー296f

プラー296f(英語:Kepler-296f)とは地球から見てこと座の方向に約740光年離れた位置にある赤色矮星同士の連星系、ケプラー296の主星、ケプラー296Aを公転している5つの太陽系外惑星うちの1つである。.

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ケプラー298d

プラー298d(英語:Kepler-298d)は地球から見てはくちょう座の方向に約1545光年離れた位置にあるとされるK型主系列星らしき恒星、ケプラー298を約77.5日で公転している太陽系外惑星である。 ケプラー298dはケプラー298から0.305AU離れた軌道を公転しているとされている。この軌道は液体の水が存在できるハビタブルゾーン内に位置する。その為、表面温度は271~291K(-2℃~18℃)と地球に非常に近いとされており、もし、ケプラー298dが地球と同じく岩石で構成されている場合、表面には液体の水や生命が存在する可能性がある。.

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ケプラー30

プラー30(英語:Kepler-30)とは、地球からこと座の方向に約4,600光年(1,400pc)離れたところにあるG型主系列星である。.

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ケプラー31

プラー31(英語:Kepler-31)とは地球からはくちょう座の方向に5773光年離れた太陽より比較的重く、大きく、熱い恒星である。.

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ケプラー32

プラー32(英語:Kepler-32)は地球からはくちょう座の方向に、約1000光年先にあるスペクトル型M1V型の赤色矮星である。.

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ケプラー32b

プラー32b(英語:Kepler-32b)とは地球から見て、はくちょう座の方向に1301光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー32を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー32c

プラー32c(英語:Kepler-32c)とは地球から見て、はくちょう座の方向に1301光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー32を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー32d

プラー32d(英語:Kepler-32d)とは地球から見て、はくちょう座の方向に1301光年離れたところにある赤色矮星、ケプラー32を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー34

プラー34(英語:Kepler-34)とは、地球から約4,900光年離れた、太陽によく似た恒星同士による連星系である。2012年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により、1つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー34b

プラー34b(Kepler-34b)またはケプラー34(AB)b(Kepler-34(AB)b)とは地球から見て、はくちょう座の方向に4900光年離れたところにある太陽に非常によく似たG型主系列星同士から成る連星系、ケプラー34を公転している太陽系外惑星である。この惑星は連星系全体を公転している周連星惑星でもある。ケプラー34bは木星の22%(地球の70倍)の質量と木星の76.4%(地球の8.56倍)の半径を持つことから巨大ガス惑星とされている。さらにケプラー34bは連星系のハビタブルゾーン内を公転している為、表面温度は323K(50℃)と生命が存在していくには最適な環境とされている。しかし、ケプラー34bのような巨大ガス惑星に生命が存在していけるかは分かっていない。しかし、周囲に地球サイズの衛星があれば、生命が存在する可能性はあるとされている。.

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ケプラー35

プラー35(英語:Kepler-35)とは、地球から約5,365光年離れた、太陽よりやや小ぶりな恒星同士による連星である。2012年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により、1つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー36

プラー36(英語:Kepler-36)とは、地球から見てはくちょう座の方向に1530光年離れたところにある恒星である。.

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ケプラー36b

プラー36b (Kepler-36b) は、地球からはくちょう座の方向に約1500光年離れた距離にある恒星ケプラー36の周りを公転する太陽系外惑星である。別名KOI-277b。.

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ケプラー36c

プラー36c(英語:Kepler-36c)は、地球からはくちょう座の方向に約1500光年離れた距離にある恒星ケプラー36の周りを公転する太陽系外惑星である。別名KOI-277c。.

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ケプラー37

プラー37(英語:Kepler-37)とは地球からこと座の方向に215光年離れた、太陽より少し小ぶりなG型主系列星である。2015年1月の地点で4つの太陽系外惑星が発見されている。そのうちひとつは地球の3割の大きさしかない。これは今、発見されている太陽系外惑星の中では最小である。.

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ケプラー37c

プラー37cとは地球から215光年離れたところにある太陽より少し小ぶりな恒星、ケプラー37を公転している4つの太陽系外惑星の内の一つである。.

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ケプラー37d

プラー37dとは地球から215光年離れたところにある太陽より少し小ぶりな恒星、ケプラー37を公転している4つの太陽系外惑星の内の一つである。.

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ケプラー39

プラー39(英語:Kepler-39)とは地球から見てはくちょう座の方向に約1200パーセク離れたところにある太陽より大きいF型主系列星である。.

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ケプラー4

プラー4 とはりゅう座の13等星で、太陽系から1800光年離れた位置にある太陽の2倍の光度の恒星である。2010年時点で1つの太陽系外惑星を持つことが知られている。.

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ケプラー413b

プラー413b(英語:Kepler-413b)またはケプラー413(AB)b(英語:Kepler-413(AB)b)とは地球からはくちょう座の方向に2300光年離れた位置にある太陽より小さい恒星同士による連星、ケプラー413を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー42

プラー42(Kepler-42)は、はくちょう座の方向に地球から126.2光年離れた位置に存在する恒星である。別名KOI-961。.

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ケプラー421b

プラー421b(英語:Kepler-421b)とは地球からこと座の方向に約1040光年離れた位置にあるスペクトル型がG9型またはK0型の主系列星、ケプラー421を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー42b

Category:太陽系外惑星 Category:2013年発見の太陽系外惑星 Category:天文学に関する記事.

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ケプラー42c

Category:太陽系外惑星 Category:2013年発見の太陽系外惑星 Category:天文学に関する記事.

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ケプラー42d

プラー42d(英語:Kepler-42d)とは地球から見てはくちょう座の方向に126光年離れたところにある太陽より非常に小さい赤色矮星、ケプラー42を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー438

プラー438(Kepler-438)は、地球から470光年離れたこと座の方向にある恒星である。2015年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により、地球に最もよく似た太陽系外惑星、ケプラー438bが発見された。.

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ケプラー438b

プラー438b()は、地球から470光年(145パーセク)離れていて、地球からはこと座にある赤色矮星ケプラー438を周回する太陽系外惑星である 。地球に近いサイズの惑星であり、主星のハビタブルゾーン(生命が存在する可能性のある領域)内に存在すると考えられている。ケプラー438bは、アメリカ航空宇宙局 (NASA) のケプラー探査機により、トランジット法で2015年に発見された。観測時の (KOI) における名称はKOI-3284.01。.

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ケプラー440b

プラー440b(英語:Kepler-440b)は、地球から851光年(261パーセク)離れていて、地球からはこと座にあるK型主系列星ケプラー440を周回する太陽系外惑星である。地球に近いサイズの惑星であり、主星のハビタブル・ゾーン(生命が存在する可能性のある領域)内に存在すると考えられている。 ケプラー440bはアメリカ航空宇宙局(NASA)のケプラー宇宙望遠鏡により、トランジット法で2015年に発見された。観測時の(KOI)における名称はKOI-4087.01。.

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ケプラー442b

プラー442b()は、地球から約1100光年(342パーセク)離れていて、地球からはこと座にあるK型主系列星ケプラー442を周回する太陽系外惑星である。地球に近いサイズの惑星であり、主星のハビタブルゾーン(生命が存在する可能性がある領域)内に存在すると考えられている。 ケプラー442bはアメリカ航空宇宙局 (NASA) のケプラー探査機により、トランジット法で2015年に発見された。観測時の(KOI)における名称はKOI-4742.01。.

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ケプラー443b

プラー443b(英語:Kepler-443b)とは地球から見てはくちょう座の方向に約2540光年離れたところにある恒星、ケプラー443を公転している太陽系外惑星である。.

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ケプラー444

プラー444 (Kepler-444) は、こと座にある恒星。宇宙の誕生後26億年という早い時期に形成されたと考えられている。.

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ケプラー444b

プラー444b(英語:Kepler-444b)とは地球からこと座の方向に117光年離れたところにある太陽の7割の質量と半径しか持たないK型主系列星、ケプラー444を公転している太陽系外惑星である。半径は地球の0.4倍と太陽系外惑星の中では最小の部類に属する。この大きさからケプラー444bは地球のような岩石惑星とされている。しかし、ケプラー444からわずか0.04178AU(625万km)しか離れていない為、表面温度は863K(590℃)にもなり、生命が存在していける可能性はほとんどない。.

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ケプラー444c

プラー444c(英語:Kepler-444c)とは地球からこと座の方向に117光年離れたところにある太陽の75%の質量と半径しか持たないK型主系列星、ケプラー444を公転している太陽系外惑星である。半径は地球のほぼ半分と太陽系外惑星の中では最小の部類に属する。この大きさからケプラー444cは地球のような岩石惑星とされている。しかし、ケプラー444からわずか0.04881AU(730万km)しか離れていない為、表面温度は799K(526℃)にもなり、生命が存在していける可能性はほとんどない。.

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ケプラー444d

プラー444d(英語:Kepler-444d)とは地球からこと座の方向に117光年離れたところにある太陽の75%の質量と半径しか持たないK型主系列星、ケプラー444を公転している太陽系外惑星である。半径は地球のほぼ半分と太陽系外惑星の中では最小の部類に属する。この大きさからケプラー444dは地球のような岩石惑星とされている。しかし、ケプラー444からわずか0.06AU(898万km)しか離れていない為、表面温度は721K(448℃)にもなり、生命が存在していける可能性はほとんどない。.

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ケプラー444e

プラー444e(英語:Kepler-444e)とは地球からこと座の方向に117光年離れたところにある太陽の75%の質量と半径しか持たないK型主系列星、ケプラー444を公転している太陽系外惑星である。半径は地球のほぼ半分と太陽系外惑星の中では最小の部類に属する。この大きさからケプラー444eは地球のような岩石惑星とされている。しかし、ケプラー444からわずか0.0696AU(約1041万km)しか離れていない為、表面温度は669K(396℃)にもなり、生命が存在していける可能性はほとんどない。.

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ケプラー444f

プラー444f(英語:Kepler-444f)とは地球からこと座の方向に117光年離れたところにある太陽の7割の質量と半径しか持たないK型主系列星、ケプラー444を公転している太陽系外惑星である。半径が地球の0.741倍しかない為、ケプラー444fは地球のような岩石惑星とされている。しかし、ケプラー444からわずか0.0811AU(1213万km)しか離れていない為、表面温度は620K(347℃)にもなり、とても生命が存在していくには過酷な環境である。.

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ケプラー452

プラー452()とは、地球から見てはくちょう座の方向に約1400光年離れた位置にある太陽に非常によく似たG型主系列星である。2015年7月23日にNASAはケプラー宇宙望遠鏡の観測によってこれまでで最も地球に似ているとされている太陽系外惑星ケプラー452bの発見を公表した。.

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ケプラー452b

プラー452b (英語:Kepler-452b) とは地球から見てはくちょう座の方向に約1400光年離れた位置にあるG型主系列星、ケプラー452を公転している太陽系外惑星である。 ケプラー452bは、地球から1400光年の場所に位置しており、キロメートル換算すると約1京3245兆kmである。これは同じく地球から45億km離れた冥王星へ約10年かけて到達した無人探査機ニュー・ホライズンズの最速速度をもってしても、約2580万年かかる距離である。.

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ケプラー47c

プラー47c(英: Kepler-47c)またはケプラー47(AB)c(英: Kepler-47(AB)c)とは地球から見てはくちょう座の方向に4900光年離れたところにあるG型主系列星と赤色矮星から成る連星を公転している周連星惑星である。2012年にケプラー宇宙望遠鏡によって発見され、それまで発見されていた周連星惑星ではケプラー16b、ケプラー34b、ケプラー35b、ケプラー38b、に次いで5例目である。BBCはケプラー47cをスター・ウォーズに登場する架空の周連星惑星「タトゥイーンのような惑星」と例えた。.

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ケプラー513b

プラー513b()は、地球から約1500光年離れた位置にある恒星ケプラー513を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の2.2倍の半径を持ち、恒星の周りを約29日で公転しているとされている。.

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ケプラー539

プラー539(Kepler-539)とは地球から見てはくちょう座にあると思われる、太陽に非常によく似たG型主系列星である。2015年4月に、NASAのケプラー宇宙望遠鏡の観測によって、2つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー55

プラー55()とは地球から見てこと座の方向に位置している恒星である。2012年に、ケプラー宇宙望遠鏡の観測により、5つの太陽系外惑星が発見されている。.

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ケプラー598b

プラー598b()は、地球から約2240光年離れた位置にある恒星ケプラー598を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の1.5倍の半径を持ち、恒星の周りを約4日で公転しているとされている。.

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ケプラー6

プラー6(英語:Kepler-6)とは、はくちょう座にある黄色の恒星である。この恒星は、NASAが地球に似た太陽系外惑星を発見するために打ち上げられた探査機ケプラーの観測視野内にある。ケプラー6は太陽より金属が多く、やや大きい一方、表面温度はわずかに低い。ケプラーの観測により、ケプラー6に少なくとも1つ、ケプラー6bという木星サイズの太陽系外惑星が発見されている。.

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ケプラー61

プラー61(英語:Kepler-61)とは地球からはくちょう座の方向に約900光年先にある太陽の6割ほどの質量、半径を持つK型主系列星である。2013年の初頭にケプラー宇宙望遠鏡の観測によりこの恒星のハビタブルゾーン(液体の水が存在できる領域)内にケプラー61bという太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー61b

プラー61b(英語:Kepler-61b)とは地球から約900光年離れたところにあるK型主系列星、ケプラー61を公転している太陽系外惑星である。2013年にケプラー宇宙望遠鏡によって発見された。.

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ケプラー62

プラー62()は、太陽系から約1,200光年の距離に存在するK型主系列星である。こと座の方角に位置する。2013年4月18日、アメリカ航空宇宙局 (NASA) はケプラー宇宙望遠鏡によるトランジット法での観測の結果、この恒星に5つの惑星を発見したことを発表した。そのうちケプラー62eとケプラー62fは、生命が存在する可能性がある領域ハビタブルゾーン内に位置する地球に似た惑星とみられている。.

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ケプラー62b

記載なし。

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ケプラー62c

記載なし。

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ケプラー62d

記載なし。

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ケプラー62e

プラー62e は、アメリカ航空宇宙局によって打ち上げられたケプラーによって発見された、ケプラー62の周囲を公転している5つの太陽系外惑星のうち、外側から2番目の軌道を公転するスーパーアースサイズの惑星で、主星のハビタブルゾーンの内縁付近にあると考えられている。ケプラー62eは、こと座の方角に地球から約1,200光年離れた位置にある。この惑星は、主星の前面を通過する事によって発生する減光を検出するトランジット法により発見された。ハビタブルゾーンの内側を公転しており、地球型惑星か海洋惑星である可能性が示されている。地球との類似性を示した地球類似性指標(ESI)は0.83とされている。 ケプラー62eは、122日の公転周期で主星の周りを公転しており、地球よりも約60%大きい。.

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ケプラー62f

プラー62f (Kepler-62f) とは、地球から見てこと座の方向に約1200光年離れた位置にある恒星ケプラー62を公転する太陽系外惑星の1つである。2013年の発見当初は、天体が液体の水を保持できるハビタブルゾーンの内部にあると予測されている天体の中では最小の直径を有する太陽系外惑星であった。.

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ケプラー63b

プラー63b(英語:Kepler-63b)とは地球から652光年離れたところにあるG型主系列星、ケプラー63を公転している太陽系外惑星である。質量は木星の0.3775倍未満、半径は木星の0.557倍である。このことからケプラー63bは巨大ガス惑星であるとされている。しかしケプラー63bはケプラー63からわずか0.08AUの距離を9.4日で公転している為、表面温度は789Kにもなり、そのためこの惑星はホット・ジュピターでもある。.

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ケプラー64

プラー64は、四重連星であり、ケプラー64Aa、ケプラー64Ab、ケプラー64Ba、ケプラー64Bbから構成されている。 ケプラー64Aaとケプラー64Abの重心の周りを公転する太陽系外惑星ケプラー64b (PH1)が存在する。.

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ケプラー66

プラー66(Kepler-66)とは地球からはくちょう座の方向に約3600光年離れた位置にある太陽に非常によく似たG型主系列星である。2013年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって1つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー67

プラー67(英語:Kepler-67)とは地球から見てはくちょう座の方向に約3600光年離れた位置にある太陽よりやや小ぶりなG型主系列星である。2013年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって1つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー69

プラー69 (Kepler-69) は、太陽系からこと座の方向に1,900光年離れた位置にある恒星である。.

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ケプラー69b

プラー69b(Kepler-69b)とは地球から見てはくちょう座の方向に約2700光年離れた位置にあるG型主系列星ケプラー69を公転している太陽系外惑星である。 地球の2.24倍の半径を持ち、組成については半径から見てケプラー69bは岩石惑星と小型のガス惑星の両方に可能性がある。しかし岩石惑星だとしてもケプラー69から0.094AU(約1406万km)の距離をわずか2週間で公転している為、表面温度は779K(506℃)にもなり、生命が存在するには極めて過酷な環境とされている。.

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ケプラー69c

プラー69c()、またはKOI-172.02は、地球から見て、はくちょう座の方向に約2,700光年離れた位置にある太陽に似たG型主系列星、ケプラー69を公転している2つの太陽系外惑星うちの1つである。NASAのケプラー宇宙望遠鏡の観測により発見された。ケプラー69cは岩石で構成された、地球より数倍大きな惑星、スーパーアースの可能性が高いとされている。惑星が恒星の前を通過する現象を捉える、トランジット法で発見され、最初の発見は2013年1月7日に公表された。そして、同年4月18日にケプラー69cがハビタブルゾーンの中を公転している事が発表された。しかし、現在では、金星のように分厚い大気に覆われ、暴走温室効果が発生する「スーパービーナス」であると考えられており、生命や液体の水が存在する可能性は低くなっている。.

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ケプラー7

プラー7は、こと座の方角で、NASAが太陽系外惑星探査を行う宇宙望遠鏡ケプラー計画の観測領域内に位置する恒星である。ケプラーによる発見が最初に公表された、5つの系外惑星の内の1つの母星であり、太陽よりも大きく、金属量は太陽より少し多い。2010年1月4日、ケプラー7の周囲を公転する太陽系外惑星の存在は、アメリカ天文学会の会合で公表された。.

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ケプラー70

プラー70 (KOI-55) は、地球からははくちょう座の方向に3349光年離れた場所に位置する恒星である。.

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ケプラー770b

プラー770b()は、地球から約2500光年離れた位置にある恒星ケプラー770を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の2.3倍の半径を持ち、恒星の周りを約19日で公転しているとされている。.

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ケプラー770c

プラー770c()は、地球から約2500光年離れた位置にある恒星ケプラー770を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の1.2倍の半径を持ち、恒星の周りをわずか1日半で公転しているとされている。.

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ケプラー770d

プラー770d()は、地球から約2500光年離れた位置にある恒星ケプラー770を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の1.4倍の半径を持ち、恒星の周りを約4日で公転しているとされている。.

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ケプラー78

プラー78は、はくちょう座の方向に約407光年の距離にある、見かけの明るさが12等級の恒星である。半径は太陽より約26%小さい。表面温度は5,058Kと推定される。.

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ケプラー78b

プラー78b(英語:Kepler-78b)とは地球から見てはくちょう座の方向に400光年彼方にある太陽よりやや小ぶりな恒星、ケプラー78を公転している太陽系外惑星である。地球と同等サイズの岩石惑星とされており、このような種類の惑星が発見されたのは初めての事である。.

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ケプラー8

プラー8は、こと座の方角で、NASAの太陽系外惑星捜索用宇宙望遠鏡ケプラーの観測領域内に位置する恒星である。ケプラー8は、太陽よりもやや高温で、半径、質量が大きく、1つの木星型惑星が周囲を公転している。ケプラー8の周囲を公転する惑星の発見は、2010年1月4日に他4つの惑星と一緒に公表された。ケプラー8は、ケプラー計画によって惑星系の存在が確定されたた5番目の天体である。.

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ケプラー80

プラー80(英語:Kepler-80)とは地球からはくちょう座の方向に約1100光年離れたところに位置するK型主系列星である。2013年にケプラー宇宙望遠鏡の観測により5つの太陽系外惑星が発見された。.

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ケプラー838b

プラー838b()は、地球から約3950光年離れた位置にある恒星ケプラー838を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の2.73倍の半径を持ち、恒星の周りを約16日で公転しているとされている。.

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ケプラー86

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ケプラー868b

プラー868b()は、地球から約4100光年離れた位置にある恒星ケプラー868を公転している太陽系外惑星である。2016年にケプラー宇宙望遠鏡の観測によって発見された。地球の2.05倍の半径を持ち、恒星の周りを約5日で公転しているとされている。.

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ケプラー89

プラー89とは、地球から見てはくちょう座の方向に約2000光年離れた位置にある恒星である。.

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ケプラー9

プラー9(Kepler-9)は、こと座の太陽に似た恒星である。ケプラー宇宙望遠鏡が、トランジットの検出によって、複数の惑星からなる惑星系を発見した。.

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ケプラー90

プラー90()とは地球からおよそ2500光年離れた、りゅう座の方向にある太陽より大きい恒星である。ケプラー宇宙望遠鏡による観測で、8個の太陽系外惑星が発見されており、太陽系に並ぶ規模であることが判明した初の惑星系である。.

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ケプラー90e

プラー90e(英語:Kepler-90e)とは、地球からりゅう座の方向に約2500光年離れた位置にある太陽よりやや大きい恒星、ケプラー90を公転している7つの太陽系外惑星の1つである。 地球の2.67倍の半径を持つことから、ケプラー90eは小型のガス惑星とされている。恒星からの距離は0.42AUと水星 (0.3 - 0.47AU) に近い。表面温度は450Kにもなるため、ケプラー90eはホット・ネプチューンだと考えられている。.

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ケプラー90g

プラー90g(英語:Kepler-90g)とは地球からりゅう座の方向に約2500光年離れたところにある太陽よりやや大きい恒星、ケプラー90を公転している7つの太陽系外惑星の内のひとつである。その質量と半径からケプラー90gは巨大ガス惑星とされている。.

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ケプラー90h

プラー90h(英語:Kepler-90h)とは地球からりゅう座の方向に約2500光年離れたところにある太陽よりやや大きい恒星、ケプラー90を公転している7つの太陽系外惑星の内のひとつである。.

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ケプラー9d

プラー9d(英語:Kepler-9d)とは地球からはくちょう座の方向、2000光年離れた太陽によく似たG型主系列星、ケプラー9を公転している3つの太陽系外惑星のうちの一つである。.

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ケプラーの法則

プラーの法則(ケプラーのほうそく)は、1619年にヨハネス・ケプラーによって発見された惑星の運動に関する法則である。.

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ケプラー宇宙望遠鏡が発見した惑星の一覧

プラー宇宙望遠鏡が発見した惑星の一覧(けぷらーうちゅうぼうえんきょうがはっけんしたわくせいのいちらん)では、2009年にNASAが打ち上げたケプラー宇宙望遠鏡によって発見された太陽系外惑星の一覧を掲載する。.

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ケフェウス座デルタ星

フェウス座δ星(ケフェウスざデルタせい、δ Cephei、δ Cep)は、ケフェウス座の恒星で地球から約797光年離れた位置にある連星系である。この距離では、視線上のガスや塵によるのため、視等級が0.23等暗くなる。 ケフェウス座δ星の主星は、比較的短い周期で明るさが変化する脈動変光星、セファイド変光星の典型である。更に細分化した場合、古典的セファイドまたはケフェウス座δ型に分類され(もう一つの分類はおとめ座W型)、その典型でもある。.

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ケフェウス座T星

フェウス座T星は、ケフェウス座に位置する赤色巨星。学名はT Cephei(略称はT Cep)。地球から約700光年離れたところにある。 この恒星はミラ型の変光星型に属している。赤色の理由はこの恒星のスペクトル分類がM型のため。太陽より540倍以上の大きさがある。.

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ケフェウス座VV星

フェウス座VV星(VV Cephei)、別名HD 208816とは、ケフェウス座の方角、地球からはおよそ5,000光年離れた場所にある食連星で、Be星、ガス殻星としての性質も備えている。 既知の食変光星の中では、2番目に長い公転周期の連星系で、主星の赤色超巨星は、伴星と最も近づいた際にはロッシュ・ローブを満たしていると考えられる。主星から伴星へと物質が移転し、伴星の周りに星周円盤が形成され、伴星を覆い隠している。主星のVV星Aは、現在知られている限り、銀河系で最も大きい恒星の一つで、半径は太陽の1,050倍と計算されている。.

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ケイ素

イ素(ケイそ、珪素、硅素、silicon、silicium)は、原子番号 14 の元素である。元素記号は Si。原子量は 28.1。「珪素」「硅素」「シリコン」とも表記・呼称される。地球の主要な構成元素のひとつ。半導体部品は非常に重要な用途である。 地殻中に大量に存在するため鉱物の構成要素として重要であり、ケイ酸塩鉱物として大きなグループを形成している。これには Si-O-Si 結合の多様性を反映したさまざまな鉱物が含まれている。しかしながら生物とのかかわりは薄く、知られているのは、放散虫・珪藻・シダ植物・イネ科植物などにおいて二酸化ケイ素のかたちでの骨格への利用に留まる。栄養素としての必要性はあまりわかっていない。炭素とケイ素との化学的な類似から、SF などではケイ素を主要な構成物質とするケイ素生物が想定されることがある。 バンドギャップが常温付近で利用するために適当な大きさであること、ホウ素やリンなどの不純物を微量添加させることにより、p型半導体、n型半導体のいずれにもなることなどから、電子工学上重要な元素である。半導体部品として利用するためには高純度である必要があり、このため精製技術が盛んに研究されてきた。現在、ケイ素は99.9999999999999 % (15N) まで純度を高められる。また、Si(111) 基板はAFMやSTMの標準試料としてよく用いられる。.

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ケイ酸塩

イ酸塩(ケイさんえん、珪酸塩、)は、1個または数個のケイ素原子を中心とし、電気陰性な配位子がこれを取り囲んだ構造を持つアニオンを含む化合物を指す。シリケートとも呼ばれる。この定義ではヘキサフルオロシリケート 2− などの化学種も含まれるが、一般的によく見られるケイ酸塩は酸素を配位子とするものである。ケイ酸塩アニオンは他のカチオンと結合し、電気的に中性な化合物を形成する。 シリカ(二酸化ケイ素) SiO2 はケイ酸塩の一種と考えられることもある。これはケイ素周りが負電荷を帯びないため、追加のカチオンを含まない特別な例である。シリカは石英やその多形などの鉱物として自然界に見られる。 ケイ酸塩の代表的な構造モデル ケイ酸塩鉱物に代表される大多数のケイ酸塩では、ケイ素原子は4個の酸素原子によって囲まれた四面体構造をとる。鉱物の種類によってこの四面体が連なる度合いは異なり、単独、対、クラスター、環状、鎖状、二本鎖状、層状、3次元網目状など多岐にわたる。ケイ酸塩鉱物はこのアニオン構造の違いによって分類される。 酸素原子周りの空間が少ないため、通常の圧力条件では6配位のケイ酸塩はまれにしか見られないが、 などにヘキサヒドロキシシリケートイオン 2− として含まれる。.

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ゲミンガ

ミンガ (またはジェミンガ、Geminga) とは、地球から見てふたご座の方向に約815光年離れた位置にあるガンマ線源の名称である。天体の正体は電波の放出がほとんどない中性子星であると考えられている。.

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ゲノム (漫画)

『ゲノム』は、古賀亮一による日本の漫画作品。当初、ビブロスの成人漫画雑誌『カラフルBee』と『カラフルコミックPUREGIRL』に掲載、雑誌の廃刊後、コアマガジンの成人漫画雑誌『コミックメガストア』に移籍したもののこれも休刊し、新装刊となった『コミックメガストアα』で再開した。キャッチフレーズは「ワルイコの○○学習マンガ」(丸内にはコミックメガストア掲載時は扱う生物名が、単行本では書き下ろしのカラーのみ入る)。 なお、掲載誌はいずれも成人漫画誌であるが、物語自体は性的要素の少ないギャグ漫画作品である。.

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ゲール (宇宙戦艦ヤマト)

ールは、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』『宇宙戦艦ヤマト2199』の登場人物。声優は阪脩(『ヤマト』)、広瀬正志(『2199』)、稲葉実(『スパロボV』『2199』で担当していた広瀬正志が病気療養で休業していたための代役。)。.

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ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大戦争

『ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大戦争』(ゲゲゲのきたろう ようかいだいせんそう)は、東映まんがまつりの一編として1986年3月15日に公開されたアニメーション映画。『ゲゲゲの鬼太郎』テレビ第3シリーズの映画版第2作。配給は東映。上映時間は40分。カラー、ワイド。.

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コナミワイワイワールド

『コナミワイワイワールド』は、コナミ(携帯電話アプリ版はコナミデジタルエンタテインメント)より発売されたコンピュータゲームである。.

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コペルニクスの原理

ペルニクスの原理(コペルニクスのげんり、Copernican principle)、あるいは平凡の原理(へいぼんのげんり、Principle of mediocrity)とは、この世界に「特別な」観測者は存在しない、とする自然科学における根本的な仮説の一つである。16世紀に太陽中心説を唱え、プトレマイオスの宇宙観が覆されるパラダイムシフトの口火を切ったニコラウス・コペルニクスにちなんで名付けられた。 ニコラウス・コペルニクス 原理の骨格は最尤原理、すなわち「現実の標本は確率最大のものが実現した」とする統計学上の仮定と同じである。この前提に立つと、ある事物が特別で、特権的で、例外的で、重要であると仮定するよりも、一般的、平均的、典型的、平凡であると仮定する方が蓋然性が高い、と考えられる。 宇宙論において導入された原理であるが、より一般化されて、宇宙生物学、哲学、論理学において人間の位置付けを議論する際にも用いられる。 この原理の下では、太陽も地球も宇宙の中心ではなく、それどころか宇宙に特別な場所は存在しない。人間もまた、宇宙において特別な存在ではなく、生命や知性の存在は普遍的であると予測される。.

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コマ (彗星)

池谷・張彗星の明るいコマ(写真右下の明るい部分、2002年3月撮影) コマ()とは、彗星核の周囲を取り巻くエンベロープ(星雲状のガスやダスト)につけられた名称である。ラテン語に由来し『髪の毛』を意味する。彗星が長楕円軌道の近日点近くを通過する頃、太陽エネルギーにより彗星本体が温められてその一部が昇華したものである。 コマはおもに氷とダスト(塵)からなる。ダストのなかの大きな粒子は彗星の軌道上にとり残されて散らばり、小さな粒子は太陽の放射圧によって吹き飛ばされて彗星の尾をつくる。 このため彗星を望遠鏡で観察すると『ぼんやり』としており、恒星と区別がつく。NASAのスターダスト計画は彗星のコマのサンプル採集が目的である。 彗星の軌道が地球の軌道と交差するものでは、このダストの粒子が流星雨となって観察される。 Category:彗星.

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コマチアイト

マチアイト()は超苦鉄質マントルに由来すると考えられる火山岩の一種。 名前は南アフリカのコマチ川に由来する。.

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コメット・ルシファー

『コメット・ルシファー』は、エイトビット制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品。2015年10月から12月まで放送された。.

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コラ半島超深度掘削坑

ラ半島超深度掘削坑(コラはんとうちょうしんどくっさくこう、、Kolskaya sverkhglubokaya skvazhina)は、コラ半島のペチェングスキー地区でソビエト連邦が行っていた地球の地殻深部を調べる科学プロジェクトである。掘削はUralmash-4Eを使用して1970年5月24日に始まり、その後Uralmash-15000シリーズの掘削リグを使用して開始された。ボーリング坑は中央の穴から分岐することによって掘削され、最も深いSG-3は1989年に12,262メートル(40,230フィート)に達し、今も地球上で最も深い人工地点である。ボーリング坑は直径23センチメートル。 本坑は現在世界で最も深いボーリング坑であるが、掘削から20年近くは最も長い坑道でもあった。坑道長の記録については2008年にカタールのAl Shaheen油井が12,289mに達し、2011年にはロシアのサハリン沖のサハリンⅠオドプツOP-11油井が坑道延長12,345m(40,502フィート)に達している。.

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コリオリパラメータ

リオリパラメータとは、地球など回転する惑星上において運動する物体に働くコリオリの力の水平成分の係数であり、惑星渦度とも呼ばれ、一般に f で示される。緯度に依存して変化するパラメータであり、緯度を φ、惑星の自転角速度を Ω とすると f.

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コロラド鉱山大学

ラド鉱山大学(単にMinesとも呼ばれる)はアメリカのコロラド州ゴールデンにある地球の天然資源に関する開発・管理の専門知識を擁する工学・応用科学に特化した州立大学である。 USニューズ&ワールド・レポートによる2017年のBest National Universitiesにおいて82位、QS World University Rankingsによる2016-2017年のランキングでは鉱山工学系の研究機関のうち1位にランキングされている。.

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コロンビア号空中分解事故

ンビア号空中分解事故(コロンビアごうくうちゅうぶんかいじこ)は、2003年2月1日、アメリカ合衆国の宇宙船スペースシャトル「コロンビア号」が大気圏に再突入する際、テキサス州とルイジアナ州の上空で空中分解し、7名の宇宙飛行士が犠牲になった事故である。コロンビアは、その28回目の飛行であるSTS-107を終え、地球に帰還する直前であった。.

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コロニー落とし

ニー落とし(コロニーおとし)とは、アニメ『機動戦士ガンダム』シリーズで用いられる攻撃方法及び作戦。スペースコロニーを質量兵器として地球や月の目標地点に落下させて目標を含む一帯を破壊する。 コロニー以外の重量物(人工天体・小惑星・大型艦船等)を質量兵器として用いる戦法についても、本稿で取り扱う。.

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コロニアルバトルスター

ニアルバトルスターは、米国のSFテレビドラマ『宇宙空母ギャラクティカ』シリーズに登場する架空の宇宙艦船で、人類側が運用する。ドラマの主な舞台として各エピソードに登場するギャラクティカやペガサスもこのバトルスターのうちの1隻である。.

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コンプトンガンマ線観測衛星

ンプトンガンマ線観測衛星(コンプトンガンマせんかんそくえいせい、Compton Gamma Ray Observatory、CGRO)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) が1991年4月にスペースシャトル・アトランティス/STS-37に乗せて打ち上げた、ガンマ線観測衛星である。アメリカ初のガンマ線観測衛星で、10キロ電子ボルトから30ギガ電子ボルトまでのガンマ線を検出できた。数多くのガンマ線バースト現象の発見に貢献し、ガンマ線天文学は大きく発展した。 CGROは、ハッブル宇宙望遠鏡、チャンドラ X線観測衛星、スピッツァー宇宙望遠鏡と共に、NASAのグレートオブザバトリー計画(Great Observatories)シリーズとして計画された大型の天体観測衛星のひとつ。 CGROは、姿勢制御用のジャイロスコープの1基が故障したため、2000年6月4日に指令により地球に落下させて消滅した。この時点では観測運用はまだ可能であったが、ジャイロスコープがこれ以上故障すると制御不能なまま落下し、地上へ危害を加える懸念があったことから、制御可能なうちに再突入させた。.

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コンパートメント (紋章学)

ンパートメント()は、エスカッシャンを支えるようにその下に置かれ、サポーターが立つ台座として示される紋章の構成要素である。その形は様々で、木製であったり金属製であったりしたが、時代や国によって異なる。現在では岩盤、草原、海など、ある種の風景を表現した築山形と呼ばれるものが一般的である。.

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コーヘナイト

ーヘナイト は、鉱物の一種。化学組成は (Fe,Ni,Co)3C、結晶系は斜方晶系。.

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コーディネイターとナチュラル

ーディネイター(Coordinator)とナチュラル(Natural)は、テレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED』および『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』に登場する架空の人種概念。.

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コーディレフスキー雲

ーディレフスキー雲(コーディレフスキーうん、あるいはコーディレフスキーの雲)とは、月軌道上のL4・L5付近に存在するという雲状の天体。地球-月間で三体問題の正三角形解にあたる位置に塵が多く集まったというもので、これが太陽光を反射し光って見えると言われる。月と同じように地球の周りを回っている事になるので、「地球の雲状衛星」とも言われる。.

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コーサイト

ーサイト(、コース石)は、鉱物の一種。化学組成は SiO2(二酸化ケイ素)、結晶系は単斜晶系。.

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コップクラフト DRAGNET MIRAGE RELOADED

『コップクラフト DRAGNET MIRAGE RELOADED』(コップクラフト ドラグネット・ミラージュ・リローデッド)は賀東招二による日本のライトノベル。イラストは村田蓮爾が担当している。ガガガ文庫(小学館)より、2009年11月から既刊6巻が刊行されている。なお、本作の前身である『ドラグネット・ミラージュ』についても本項で記述する。.

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コホーテク彗星 (C/1973 E1)

ホーテク彗星(コホーテクすいせい、Comet Kohoutek、C/1973 E1)は、 1973年3月7日にチェコの天文学者、ルボシュ・コホーテクによって発見された彗星である。翌1974年には地球に接近し、肉眼でも観測できるようになった(このような彗星の事を肉眼彗星と呼ぶ)。 コホーテク軌道と地球の軌道 発見当初の観測によると、彗星の核が大きく、近日点距離が小さく(0.1424天文単位)、かつ近日点通過時に地球から見て太陽と反対側に位置するなど、大彗星になるための条件を満たしており、マイナス等級の彗星になると期待されていた。 しかし視等級はピーク時でも3等級に留まり、マスコミが「今世紀最大~」等と大々的に報道しすぎたため、それ以降は天文現象について過度の期待を抱かせるような報道は影をひそめるようになった。ただ、明るさこそ期待外れだったが、長い尾を引いた姿は壮観であったという。 この3年後に訪れたウェスト彗星は、コホーテク彗星とは対照的に当初一般にはほとんど報道されなかったが、「20世紀でも随一の美しさ」とさえ言われた姿にまで成長した。 Category:彗星 1973E1 Category:1970年代発見の天体 Category:天文学に関する記事.

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コスマス・インディコプレウステース

マスの世界地図、6世紀。 コスマス・インディコプレウステース(Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης, Cosmas Indicopleustes, 生没年不詳)は、6世紀のエジプト(当時ビザンツ帝国領)で活躍した修道士・地理学者。なお、「インディコプレウステース」とは、かつて彼がインド洋貿易で活躍した商人であった事から付けられた通称で、「インド航海者」という意味である。 アレクサンドリア出身で若い頃(ユスティニアヌス1世(483 – 565)治世)はアラビア半島からアフリカ東部、インドまでを股にかけた貿易商人であったが、後にキリスト教に感化(ネストリオス派とされているが異説もある)されて修道士となりシナイ半島の修道院を拠点とした。 そこで『キリスト教地誌』(Χριστιανικὴ Τοπογραφία, 全12巻)を著した。同書は当時のキリスト教の普及状況や貿易商人としての知識を生かした各地の物産の詳細な記事で知られている。 ただし、彼とその著書が今日知られているのは、聖書の記述こそが真実であり、エルサレムこそが全世界の中心であり、また、使徒の行程に対蹠地が存在しない以上大地に裏側などある訳が無く、地球を球体だとする古代ギリシアからの考えを邪悪な異端であると断定して科学と称して神の教えを否定する人間は最後の審判において決して救済されることはないと唱えて、これが「真実」であるとして中世のキリスト教世界で広く支持されたことである(と考えられてきたが、以下に述べるように、中世西欧で地球平面説が支持されたというのは誤りである)。.

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コスモクロア輝石

モクロア輝石(コスモクロアきせき、kosmochlor)は単斜輝石の一種である。ユレーアイト(ureyite)とも呼ばれる。 化学組成はNaCrSi2O6であり、翡翠輝石NaAlSi2O6のアルミニウムがクロムに置換したものに相当する。名称は、この鉱物が隕石から初めて発見されたことに因み、「宇宙の緑」を意味する。.

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コスモス (フンボルト)

Alexander von Humboldt und sein Kosmos''(フンボルトとコスモス) (1843) 『コスモス』() は、18-19世紀ドイツの地理学者・探検家アレクサンダー・フォン・フンボルトの著作で地理学の古典である。1845年から1862年にかけ5巻が刊行された。ベイマルによる全5巻の蘭訳本が1866年に出て、幕府が長崎経由で入手したと思われる本が、現在上野図書館に所蔵されている。.

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コスモス2251号

モス2251号 (露:Космос-2251) とはロシア連邦が打ち上げたストレラ2M型軍事通信衛星である。52機製造された同型式のうち、51番目に製造された。 1993年6月16日4時20分(UTC)にプレセツク宇宙基地からコスモス3Mロケットで打ち上げられた。1990年代末には運用を終了していたが、2009年2月11日16時55分(UTC)、北シベリア上空約790kmでイリジウム社の運用する通信衛星イリジウム33と衝突し、500個以上のスペースデブリを発生させた。これは人工衛星同士の非意図的な衝突としては世界初のものである。.

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コスモス26号

モス26号(Космос-26、ラテン文字表記の例: Kosmos 26, Cosmos 26)とは、1964年にソビエト連邦が打ち上げた人工衛星である。.

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コスモス49号

モス49号(Космос-49、ラテン文字表記の例: Kosmos 49, Cosmos 49)とは、1964年にソビエト連邦が打ち上げた人工衛星である。地磁気の観測と姿勢制御システムの試験を行った。.

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コスモス60号

モス60号(コスモス60ごう、ロシア語:Космос-60、ラテン文字表記の例:Cosmos 60)は、1965年にソビエト連邦が打ち上げた無人月探査機。世界初の月面への軟着陸を目指したが、月へ向かう軌道に乗せることができずに失敗した。もともとルナ計画の一環として打ち上げられた機体だったが、月へ向かうことに失敗したためルナの名は与えられていない。.

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コスモス・レッドシフト7

モス・レッドシフト7は地球から約130億光年離れた位置にある原始銀河である。英名のCosmos Redshift 7の頭文字をとってCR7とよばれることが多い。史上初めて、これまで確認されていなかった種族IIIの恒星が含まれている銀河である。.

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コズミック・イラ

ミック・イラ(Cosmic Era=C.E.)は、『機動戦士ガンダムSEED』シリーズにおける架空の紀元。.

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ゴミ箱 -GOMIBAKO-

『ゴミ箱 -GOMIBAKO-』(日本国外ではTrash Panic)は、2009年3月19日に発売された、PlayStation 3用のパズルゲームソフトである。.

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ゴレブカ (小惑星)

レブカ(もしくはゴレフカ、6489 Golevka)は、アポロ群の小惑星。1991年にパロマー天文台で発見された。 1995年6月に当時まだ正式な名前がなかったこの小惑星が地球へ接近した時、アメリカ合衆国のゴールドストーン(ゴールドストーン天文台)、ウクライナのエウパトリア、そして日本の鹿島(鹿島宇宙通信センター)にある電波望遠鏡が共同でレーダー観測を行った。これはゴールドストーンから小惑星に向けて電波を発信し、反射波を他の二ヶ所で受信するものだった。 小惑星は、観測が行われた三ヶ所の地名からそれぞれ数文字を取って (Goldstone, Evpatoria, Kashima)、翌1996年1月にゴレブカと命名された。 ゴレブカは奇妙な角張った姿をしていて、どの方向から見ても異なる形に見える。2003年、レーダー観測の結果からヤルコフスキー効果が初めて確認された。 21世紀中にゴレブカは3回地球へ接近する。その年と距離は2046年 (0.05 AU)、2069年 (0.1 AU)、そして2092年 (0.11 AU) である。.

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ゴンドワナ大陸

ンドワナ大陸 (ゴンドワナたいりく、Gondwana)は、プレートテクトニクスにおいて、過去に存在したと考えられている超大陸。名前の由来はインド中央北部の地域名で、サンスクリット語で「ゴンド族の森」を意味する。現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸、インド亜大陸、南極大陸、オーストラリア大陸や、アラビア半島、マダガスカル島を含んだ、巨大な大陸であった。 ゴンドワナ大陸は、今から約2億年ほど前から分裂を始め、中生代白亜紀末(6500万年前)にはアフリカから南米、南極、インド、オーストラリアの各プレートが離れたとされている。.

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ゴーグラント島

ーグラント島(Гогланд、Hogland フーグランド、「高地」の意)は、バルト海のフィンランド湾内に位置するロシア領の島。レニングラード州に属する。サンクトペテルブルクからは西に180km、フィンランドの海岸からは35kmのところに位置し、島の面積はおよそ21km²、最高点は海抜176m。フィンランド語名はスールサーリ(Suursaari、「大島」の意)。.

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ゴダード宇宙飛行センター

ダード宇宙飛行センター(ゴダードうちゅうひこうセンター、Goddard Space Flight Center, 略: GSFC)は、アメリカ合衆国メリーランド州グリーンベルトに位置する、NASAの衛星の管制・通信に関するフィールドセンターである。センターの名前は近代ロケット推進の父であるロバート・ゴダードに由来しており、1959年5月1日にNASAで最初の宇宙飛行センターとして設立された。.

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ザナドゥ (タイタン)

ナドゥ()は、土星の衛星タイタンの赤道近くの大きな高アルベド地形の地名である。.

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ザンスカール戦争

ンスカール戦争(ザンスカールせんそう)は、TVアニメ『機動戦士Vガンダム』等の作品に登場する架空の戦争。スペースコロニー一国家のザンスカール帝国とレジスタンス運動組織リガ・ミリティア、地球連邦軍との間で行われた紛争である。.

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ザ・ブルー・マーブル

・ブルー・マーブル。ハッセルブラッドカメラで撮影。上部が地中海、下部が南極である。アラビア半島やマダガスカル島が見える。 ザ・ブルー・マーブル(英語:The Blue Marble)は、1972年12月7日にアポロ17号の乗組員によって、地球からおよそ4万5千キロメートル(2万8千マイル)の距離から撮影された、著名な地球の写真である。英語で「青いビー玉」を意味する。宇宙飛行士からは、地球がまるで子供が遊ぶガラスのビー玉のように見えたため、これが写真の題名となった。 「ザ・ブルー・マーブル」は、現存する写真の中で世の中に最も広まった写真の一つである。また、宇宙飛行士が太陽を背に撮影した、完全に輝く地球を捉えた数少ない写真の一つでもある。.

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ザトウクジラ

トウクジラ(座頭鯨・学名Megaptera novaeangliae )はクジラ目ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科に属するヒゲクジラの一種。 個体数の減少から1966年に商業捕鯨が禁止されている。.

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シマ (地球科学)

マ(sima)は地球内部構造の中層を指す地球科学用語。下部地殻(B層)の玄武岩質層(別名斑れい岩質層)に相当し、玄武岩など苦鉄質岩を特徴とするとされた。しかし、現在は地殻を物質的にほぼ均質であると見なすため、この用語はあまり使われない。 地質学者エドアルト・ジュースは地球の内部が三層からなると考え、上からサル(sal、後にウェゲナーがシアル(sial)と改称)、シマ(sima)、ニフェ(nife)と名づけた。それぞれその層に特徴的な元素であるケイ素(Si)とアルミニウム(Al)、ケイ素とマグネシウム(Mg)、鉄(Fe)とニッケル(Ni)の元素記号を組み合わせた造語である。.

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シムアース

『シムアース』 (SimEarth) は、1990年にマクシスからPC/AT互換機用のゲームとしてリリースされたシミュレーションゲーム。 後にPC-9800シリーズ、Windows、Amiga、Macintoshなどに移植された。 日本では1991年12月29日にスーパーファミコン版がイマジニアから、1993年1月14日にPCエンジンSUPER CD-ROM2版がハドソンから、1993年3月12日にメガCD版がセガより発売された。また、2009年5月12日からPCエンジン版がWiiのバーチャルコンソールで配信されている。.

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シモン・ステヴィン

モン・ステヴィン ステヴィンが考案した小数 16世紀にステヴィンが製作した船 シモン・ステヴィン(、1548年 - 1620年)は、フランドル(現:ベルギー)ブルッヘ出身の数学者、物理学者、会計学者、オランダ軍主計将校ステヴィンはオランダ人である。。 イタリアの天文学者、哲学者、物理学者であるガリレオ・ガリレイよりも早く落下の法則を発見し、また、ヨーロッパで初めて小数を提唱したとして名高い。また、力の平行四辺形の法則の発見者としても名高い。.

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シャルバート

ャルバートは、テレビアニメ『宇宙戦艦ヤマトIII』に登場する架空の惑星。.

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シャルル=マリー・ド・ラ・コンダミーヌ

ャルル=マリー・ド・ラ・コンダミーヌ(Charles Marie de La Condamine、1701年1月28日 - 1774年2月4日)はフランスの地理学者、数学者である。.

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シャトル・ミール計画

ャトル・ミール計画(シャトル・ミールけいかく)はアメリカとロシアによる共同の有人宇宙飛行計画。ロシアの宇宙飛行士・コスモノートがスペースシャトルで、アメリカの宇宙飛行士・アストロノートがソユーズで宇宙ステーション『ミール』に訪れるなどの宇宙飛行が行われ、ミールでの長期滞在などを行った。.

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シャツキー海台

ャツキー海台 (Shatsky rise) は、北西太平洋海盆のなかほど(日本の南東)の海底に位置する海台である。地球上で最も大きな火山とされるタム山塊を有する。この海台と火山群は、3つのプレート(太平洋プレート、、イザナギプレート)のにおいて、ジュラ紀後期から白亜紀初期の間に形成したと仮定されている 。また、太陽系のなかで最大級(または最大)とされる。.

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シャドーゾーン

USGSの作成) 地震学においてシャドーゾーンとは、地球上において地震計が地震のあとに地震波を観測することができない地域のことである。地震が発生すると地震波が震源から球状に放射される。初めに生じたP波(en)は液体である外核で屈折し、震源から地球の中心方向をみて104°から140°までの範囲には届かない。(おおよそ震央から11,570km〜15,570kmの範囲)S波(en)は外殻を全く通らず、従って104°より遠くでは観測されない。これは両者の性質の違いによるものである。両者の性質には非圧縮率k、密度p、剛性率uの3つの相違点がある。P波の速さv_Pは次のように表される。 ところが、S波の速さv_Sは と表される。そのため、S波の速さは完全に通り抜ける物体の剛性率uに左右される。しかし液体の剛性率は0であるため、S波が液体に入射するとその速さも0になってしまう。しかしP波は、液体を通過する際に大分速さは小さくなるがそれを保つことができる。地質学者(en)のは多くの地震のシャドーゾーンを分析することで、1906年、地球の外核が液体であることを予測した。.

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シャドウミラー

*.

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シャア・アズナブル

* ガンダムシリー.

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シャクルトン (クレーター)

ャクルトンクレーター()は、月の南極付近に位置するクレーターである。地球の南極を目指した探検家アーネスト・シャクルトンにちなんで名づけられた。.

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シュライバーサイト

ュライバーサイト()は鉱物の一種。化学組成は (Fe, Ni)3P、結晶系は正方晶系。.

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シュルツ (宇宙戦艦ヤマト)

ュルツは、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』(以下、『ヤマト』)『宇宙戦艦ヤマト2199』(以下、『2199』)の登場人物。声優は大林丈史(『ヤマト』『宇宙戦艦ヤマト 遥かなる星イスカンダル』。『ヤマト』第6話のみ加藤和夫)、島香裕(『2199』)。.

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シュワルツシルト半径

ュワルツシルト半径(シュワルツシルトはんけい、Schwarzschild radius)とは、ドイツの天文学者、カール・シュヴァルツシルトがアインシュタイン方程式から導出した、シュワルツシルト解を特徴づける半径である。.

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シュワルツシルト解

アインシュタインによる一般相対性理論において、シュワルツシルト解(、シュワルツシルト計量 、シュワルツシルト真空 とも)とは、アインシュタイン方程式の厳密解の一つで、球対称で静的な質量分布の外部にできる重力場を記述する。ただし、電荷や角運動量、宇宙定数はすべてゼロとする。この解は太陽や地球など、十分に自転の遅い恒星や惑星が外部の真空空間に及ぼす重力を近似的に表わすことができ、応用されている。名称については、この解を1916年に初めて発表したカール・シュヴァルツシルトに由来する。.

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シュワスマン・ワハマン第3彗星

ュワスマン・ワハマン第3彗星(シュワスマン・ワハマンだい3すいせい、73P/Schwassmann-Wachmann 3)は、1930年5月2日にドイツ・ハンブルク天文台のアルノルト・シュヴァスマンとアルノ・アルトゥール・ヴァハマンによって発見された周期彗星である(なお、発見者二人はともにドイツ人であり、ドイツ語の発音としてはシュヴァスマン・ヴァハマンが近い。ただし日本語ではシュワスマン・ワハマンと表記することが慣習的になっているので本項でもこの表記を用いる)。.

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シュヴァルツシルト (ゲーム)

Schwarzschild(シュヴァルツシルト)は工画堂スタジオがリリースしている架空の世界の宇宙戦争を題材にしたウォー・シミュレーションゲームである。.

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シューマン共振

地球を一周する定在波 シューマン共振(シューマンきょうしん)あるいはシューマン共鳴(シューマンきょうめい、Schumann resonance)は、地球の地表と電離層との間で極極超長波 (ELF) が反射をして、その波長がちょうど地球一周の距離の整数分の一に一致したものをいう。その周波数は7.83 Hz(一次)、 14.1 Hz(二次)、 20.3 Hz(三次)、……と多数存在する。常に共振し続けているので常時観測できる。 1952年、ドイツの物理学者であるヴィンフリート・オットー・シューマン (Winfried Otto Schumann, 米国イリノイ大学在籍) により発見された。 シューマン共振のエネルギー源は雷の放電や太陽風による電離層の震動だといわれている。 なお、シューマン共振と脳波の関連性を主張し、シューマン共振と同じ周波数の電磁波にリラックス効果や治癒効果があるとうたわれることがあるが、科学的根拠はない。.

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シュトルーヴェの測地弧

ュトルーヴェの測地弧(シュトルーヴェのそくちこ)は、ドイツ出身のロシアの天文学者、フリードリヒ・フォン・シュトルーヴェが中心となって、1816年から1855年に掛けて子午線弧長の三角測量のために設置された三角点群。これらの観測点群は、地球の大きさなどを正確に測る上で多大な貢献をしたものであり、当時設置された265か所の測量点のうち34か所が、2005年にユネスコの世界遺産に登録された。これは、10か国に跨る珍しい物件だが、設置された当時はわずか2か国(スウェーデン=ノルウェーとロシア帝国)に跨っているに過ぎなかった。.

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シュテファン=ボルツマンの法則

ュテファン.

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シリアの歴史

リアの歴史を記す。この地域は世界的にも歴史の古い土地であり、古代オリエント時代においてもメソポタミア、アッシリア、バビロニア、さらにギリシア・ローマ、ビザンチン帝国と支配者がめまぐるしく変わり、今のようにイスラム世界に入ってからも、ウマイヤ朝、アッバース朝、セルジューク朝、などの各王朝からモンゴル人のイル汗国、オスマン帝国と支配者は変わった。近代には列強の争いの舞台となるなど、人類史の縮図といっていい。.

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シリカ

リカ()は、二酸化ケイ素(SiO2)、もしくは二酸化ケイ素によって構成される物質の総称。シリカという呼び名のほかに無水ケイ酸、ケイ酸、酸化シリコンと呼ばれることもある。 純粋なシリカは無色透明であるが、自然界には不純物を含む有色のものも存在する。自然界では長石類に次いで産出量が多い。鉱物として存在するほか生体内にも微量ながら含まれる。.

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シルル紀

ルル紀(シルルき、Silurian period)とは、地球の地質時代の一つで、古生代に属し、約4億4370万年前から約4億1600万年前をさす。オルドビス紀より後の時代であり、デボン紀の前にあたる。この時期、生物の本格的な陸上への進出が始まり、陸棲節足動物や最古の陸上植物が出現する。 シルル紀後期にリグニンを有した植物が登場し、リグニンを分解できる微生物がいなかったので植物は腐りにくいまま地表に蓄えられていった。 1835年にイギリスのロデリック・マーチソンがウェールズの古民族名「シルリア族」より命名した(1950年頃までは、スウェーデンのゴトランド島にちなんで「ゴトランド紀」とも呼ばれていた)。 シルル紀初期、南半球にはゴンドワナ大陸というかなり大きな大陸があり、赤道付近には、シベリア大陸、ローレンシア大陸、バルティカ大陸という3つの中程度の大きさの大陸、そしてアバロニア大陸、カザフ大陸(カザフスタニア)などといった幾つかの小大陸があった。ローレンシア大陸、バルティカ大陸、アバロニア大陸の間にはイアペトゥス海という浅い海が広がり、多くの生物が繁栄していた。しかし、3つの大陸は徐々に接近し、約4億2,000万年前に衝突した。このためイアペトゥス海は消滅し、ユーラメリカ大陸(ローラシア大陸とも)という大陸が形成された。.

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シルクロード・シリーズ (漫画)

ルクロード・シリーズ」は1981年(昭和56年)から1990年(平成2年)にわたって、神坂智子によって描かれた漫画作品群である。執筆当初、これらは白泉社の少女漫画雑誌『花とゆめ』『エポ』などで連載された。.

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シロイカラス

イカラス」は、鈴村健一の楽曲。彼の9枚目のシングルとして2012年10月17日にLantisから発売された。作詞は鈴村、作曲は渡辺拓也により行われた。.

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シンガポール植物園

ンガポール植物園(英語:Singapore Botanic Garden、中国語:新加坡植物园、マレー語:Taman Botanik Singapura or Kebun Botani Singapura、日本占領下では昭南植物園)は、シンガポールにある植物園である。英語名のままボタニック・ガーデンと呼ぶこともある。敷地は63.7ヘクタールもの広さ(東京ドーム13個分)を擁し、ひと回りするには3時間以上かかると言われている。敷地は南北に細長い形をしており、北から順にブキット・ティマ・エリア、中央エリア、タングリン・エリアの3つに区分されている。開園時間は午前5時から夜中の12時までの年中無休で、国立洋ラン園(ナショナル・オーキッド・ガーデン)以外は入場料は必要ない。2015年の第39回世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された。初のシンガポールの世界遺産である。.

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シープシャンクス (クレーター)

ープシャンクス (Sheepshanks) は、月の表側にあるクレーターであり、月の北部に位置する。イギリスの天文学者、リチャード・シープシャンクスの姉であり、リチャード・シープシャンクスの死後、彼の遺産をケンブリッジ天文台に寄付したイギリスの慈善家、アン・シープシャンクスにちなんで名づけられた。 シープシャンクスは氷の海の北の端に位置している。シープシャンクスの南にはアリストテレスが、シープシャンクスの北にはクリスチャン・マイヤーが位置しており、シープシャンクスの北東にはケーン、シープシャンクスの南東にはガレ、シープシャンクスの西にはアルキタス、シープシャンクスの南西にはプロタゴラスが位置している。 シープシャンクスは円に近い形状をしているが、高緯度に位置しているため、地球からは南北方向に潰れた楕円形に見える。 シープシャンクスの周壁の南東約30キロメートルには、シープシャンクス谷と呼ばれる狭く長い谷の西端がある。シープシャンクス谷は氷の海の上にあり、西端から東北東に向かって約200キロメートルに渡って走っている。.

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シーガイア

ーガイア (SEAGAIA) は、宮崎県宮崎市山崎町浜山にあるリゾート施設。2011年現在の正式名称は「フェニックス・シーガイア・リゾート」。名称は、英語で海を意味する「Sea」と地球を意味する「Gaia」を組み合わせた造語。竣工・開業最初期の名称は「宮崎シーガイア」であった。.

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シトラリクエ (アステカ神話)

トラリクエ(Citlalicue)はアステカ神話における創造神で、配偶神であるシトララトナックと共に星、天の川、地球、死と暗闇を造ったとされる。.

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シドニアの騎士

『シドニアの騎士』(シドニアのきし)は、弐瓶勉による日本の漫画作品。『月刊アフタヌーン』(講談社)にて2009年6月号から2015年11月号まで連載。英語表記は「Knights of Sidonia」。 アニメ版第一期が2014年4月から6月まで放送され、第二期『第九惑星戦役』が2015年4月から6月まで放送された。 2015年に第39回講談社漫画賞・一般部門を、2016年に第47回星雲賞コミック部門を受賞。.

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シニスター・シックス

ニスター・シックス(Sinister-Six)は、『スパイダーマン』などのマーベル・コミックの作品に登場する架空の犯罪組織。.

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シホテアリニ山脈

ホテアリニのピダン山(リヴァディスカヤ山) シホテ・アリン(満州語:ᠰᡳᡥᡝᡨᡝᠠᠯᡳᠨ、転写:sihete alin、英語:Sikhote-alin、ロシア語:Сихотэ-Алинь)は、ロシア連邦・極東連邦管区の沿海地方からハバロフスク地方に位置し、ロシアの太平洋側の港・ウラジオストクの北東から日本海沿いに900kmにかけて伸びる高い山脈である。この山脈がアムール川流域の中国やロシアに属する大平原を日本海から隔てている。代表的な高い山はアニク山(標高1,933m)や山(標高2,090m)である。.

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シホテアリニ隕石落下

ホテアリニ隕石落下(シホテアリニいんせきらっか)とは、1947年2月12日に、ソビエト連邦(現・ロシア連邦)のウラジオストクの440km北東、シホテアリニ山脈山中の上空で起こった隕石の落下に伴う天体爆発事件。.

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シアル

アル(sial)は地球内部構造の最上層を指す地球科学用語。 上部地殻(A層)の花崗岩質層に相当し、花崗岩など酸性の岩石を特徴とするとされた。しかし、現在は地殻を物質的にほぼ均質であると見なすため、この用語はあまり使用されていない。 地質学者エドアルト・ジュースは地球の内部が三層からなると考え、上からサル(sal)、シマ(sima)、ニフェ(nife)と名づけた。それぞれその層に特徴的な元素であるケイ素(Si)とアルミニウム(Al)、ケイ素とマグネシウム(Mg)、鉄(Fe)とニッケル(Ni)の元素記号を組み合わせた造語である。サルは後にウェゲナーがシアルと改称した。.

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シェハリオンの実験

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シエラクラブ

ラクラブ(Sierra Club)はアメリカ合衆国に本部を置く自然保護団体で、ジョン・ミューア(初代会長)により1892年5月28日にカリフォルニア州サンフランシスコ市で創設された。シエラクラブは全米各地に支部を持ち、カナダに本部がある Sierra Club of/du Canadaを関連団体としている。.

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シグマ45

『シグマ45』は、寺沢武一による日本の漫画。後の寺沢の代表作となる『コブラ』の原型となった作品とされ、1976年~1977年頃に執筆された。.

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ジャン・リシェ

ャン・リシェ(Jean Richer,1630年-1696年)はフランスの天文学者である。ジョヴァンニ・カッシーニとともに、離れた2観測点で火星と恒星の視差を同時測定して地球から太陽までの距離を求めるなどの業績をあげた。.

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ジャン・ピカール

ャン・ピカール(Jean-Felix Picard 、1620年7月21日 – 1682年7月12日)は、フランスの天文学者、司祭である。1669年に最初の本格的な三角測量を行った最初の人物として知られる。.

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ジャン=バティスト・エリー・ド・ボーモン

ャン=バティスト・エリー・ド・ボーモン(Jean-Baptiste Armand Louis Léonce Élie de Beaumont、1798年9月25日 - 1874年9月21日)はフランスの地質学者である。フランスの地質図を作成し、山脈の形成が地球が冷却される時、収縮して「しわ」ができることによるという説を発表した。 カルヴァドス県の Canon に生まれた。エコール・ポリテクニークと国立鉱山学校で数学と物理学を学び、1827年から鉱山局で働いた。1835年に国立鉱山学校の地質学の教授に任じられた。1847年に鉱山局の査察官、1861年副長官となった。各国のアカデミーの会員に選ばれ、上院議員をつとめ、フランソワ・アラゴーの没後の科学アカデミーの永世事務局長を継いだ。 エリー・ド・ボーモンの山脈の形成に関する仮説は1829年に科学アカデミーで発表され、1852年に Notice sur le systeme des montagnes として出版された。地球上の山脈が大円に平行で、造山活動が同時期に起こっていることに注目し、地球が冷却していく過程で収縮するために、地殻に「しわ」ができるのが山脈の成因だとした。この説は受け入れられることは無かったが、後の大陸移動説の先駆として評価されている。 エリー・ド・ボーモンの功績としてはフランスの地質図の作成を主導したことであり、フランスの地質に関して多くの論文を発表し、国立鉱山学校を退職後も地質学的研究を続けた。1843年ロンドン地質学会からウォラストン・メダルを受賞した。.

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ジャン=リュック・ピカード

ャン=リュック・ピカード ジャン=リュック・ピカード(Jean-Luc Picard)は、テレビドラマ、映画『スタートレック』シリーズに登場する架空の人物で、特に『新スタートレック』の中心的な人物である。パトリック・スチュワートが演じた。日本語版での声優は吉水慶、後に麦人が担当した。交代は吉水の引退によるものである。.

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ジャイロコンパス

ャイロコンパスは、高速回転するコマの運動を用いて方位を知る道具である。高速回転するコマの、ジャイロスコープが回転軸の方向を保とうとする性質と、自転する地球の表面において回転軸を水平に保った場合にジャイロ効果のジャイロモーメントにより回転軸が南北を向く作用を利用する。転輪羅針儀(てんりんらしんぎ)とも言う。 なお、航空機の飛行方位計(w:Heading indicator)のように、ジャイロスコープの方向を保つ性質のみを利用し、方位に対して自己修正する性質をもたないものについても、ジャイロコンパスの語が使われることがある。.

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ジャイロスコープ

ャイロスコープ(gyroscope)とは、物体の角度(姿勢)や角速度あるいは角加速度を検出する計測器ないし装置。ジャイロと略されることもある(ジャイロセンサと呼ばれることもある)。.

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ジャイアント・ボイド

ャイアント・ボイド (Giant Void) とは、超空洞の1つである。AR-Lp 36とも呼ばれる。 ジャイアント・ボイドは、中心部が赤緯、赤経にある超空洞で、銀河の北半球 (NGH・Northern Galactic Hemisphere) に存在することから、NGHのジャイアント・ボイド(Giant Void in NGH)とも呼ばれる。1998年に発見された。中心部の赤方偏移の値は0.107であり、これは、地球からの見かけの距離が13億8000万光年、実際の距離が14億5000万光年であることを示している。 ジャイアントという名の通り、その直径は10億光年から13億光年(300 - 400Mpc)という巨大なものである。これは、特に巨大なスーパーボイドとして知られている直径5億光年のエリダヌス座スーパーボイド(ただしボイドかは不明)や3.7億光年の南ローカル・スーパーボイドなどの2倍以上の大きさを持つ。直径2億光年のおとめ座超銀河団や差し渡し5.5億光年のとけい座超銀河団ですらその中に収まる。しかし、そのジャイアント・ボイドに収まりきらない構造物もいくつか存在する。.

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ジャイアント・インパクト説

ャイアント・インパクト説(ジャイアント・インパクトせつ、giant-impact hypothesis)とは、地球の衛星である月がどのように形成されたかを説明する学説。巨大衝突説とも呼ばれる。この説においては、月は原始地球と火星ほどの大きさの天体が激突した結果形成されたとされ、この衝突はジャイアント・インパクト(Giant Impact、大衝突)と呼ばれる。また、英語ではBig Splash や Theia Impact と呼ばれることもある。原始地球に激突したとされる仮想の天体はテイア(Theia)と呼ばれることもある。 ジャイアント・インパクト説は月の形成に関する最も有力な説となっている。ただし、地球と月の成分構成などから疑問を唱える学者もおり、2017年には複数衝突説(後述)が発表されている。.

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ジャガイモン

ャガイモンは、2008年11月13日から2013年3月28日までCS放送のテレ朝チャンネルで放送されていたバラエティ番組である。.

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ジャコビニ・ツィナー彗星

ャコビニ・ツィナー彗星(ジャコビニ・ツィナーすいせい、21P/Giacobini-Zinner。ジャコビニ・ジンナー彗星、ジャコビニ・ツィンナー彗星、ジャコビニ・チンナー彗星とも。略称Comet GZ)は、1900年にミシェル・ジャコビニが発見し、1913年にエルンスト・ツィナーが再発見した、公転周期6.6年の周期彗星である。10月りゅう座流星群(旧称ジャコビニ流星群)の母天体である。なお、ツィナーの再発見まではジャコビニ彗星と呼んだが、現在ではジャコビニ彗星は別の彗星の名前である。.

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ジュセリーノ・ダ・ルース

ュセリーノ・ノーブレガ・ダ・ルース(Jucelino Nóbrega da Luz, 1960年 3月マリオ・エンジオ(著)、韮澤潤一郎(監修)、山川栄一(訳) 『未来からの警告』(たま出版 2007年4月10日 ISBN 978-4-8127-0234-5)- )はブラジルの英会話教室の教師ジュセリーノ・ノーブレガ・ダ・ルース公式サイト。予知夢(予知的明晰夢)による予言ができる予言者として日本の一部マスメディアで紹介されている。パラナ州マリンガ市フロリアーノ出身。妻と4人の子供がいる。サンパウロ州アグアス・デ・リンドーヤ市在住。.

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ジョナサン・アーチャー

ョナサン・アーチャー (Jonathan Archer) はアメリカのSFテレビドラマ『スタートレック:エンタープライズ』に登場する架空の人物。地球初のワープ5宇宙船エンタープライズ(NX-01)の船長、階級は大佐。演じたのはスコット・バクラ。日本語版の吹き替えは谷口節。.

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ジョン・ハミルトン・レイノルズ

ョン・ハミルトン・レイノルズ(John Hamilton Reynolds, 1923年4月3日 - 2000年11月4日)はアメリカ合衆国の物理学者である。質量分析、隕石などの年代測定の分野に貢献した。 マサチューセッツ州ケンブリッジに生まれた。ハーバード大学で学んだ後、第二次世界大戦に出征し、その後、シカゴ大学で、マーク・イングハム (Mark Inghram)、ハロルド・ユーリー、エンリコ・フェルミなどに学んだ。質量分析を専門とし、地球の鉱物や、宇宙由来の鉱物の年代測定に、技術を応用した。 1950年にカリフォルニア大学バークレー校の教授になり、そこで隕石中の放射性元素の存在比の研究を続け、1960年にある種の隕石中にヨウ素129がベータ崩壊してできる消滅核種のキセノン129の過剰を発見した。これは隕石の生成年代に関する知識をあたえるものであった。さらにカリウム - アルゴン年代測定法を改良した。 1973年国際隕石学会からレオナード・メダルを受賞した。.

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ジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリ

ョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリ(リッチオーリ、Giovanni Battista Riccioli、1598年4月17日 - 1671年6月25日)は、17世紀イタリアの天文学者である。1651年にコペルニクス体系に反対する『新アルマゲスト』(Almagestum novum) を著した。フランチェスコ・マリア・グリマルディとともに月面図を作成し、クレーターに科学者の名をつける命名法を始めた。.

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ジョーカー・シリーズ (漫画)

『ジョーカー』(JOKER)シリーズは、原作:麻城ゆう、キャラクター原案&作画:道原かつみによる日本のSFアクション漫画作品。および、これを原作とした小説(執筆:麻城ゆう、挿絵:道原かつみ)、アニメ作品。漫画作品は『WINGS』(新書館)にて連載された。 2015年10月号(8月28日発売)より、霜月かいり作画によるリメイク漫画作品「JOKER REBOOT」が連載開始された。.

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ジョージ・ハワード・ダーウィン

ョージ・ハワード・ダーウィン(Sir George Howard Darwin, F.R.S.、1845年7月9日 - 1912年12月7日)はイギリスの天文学者、数学者である。チャールズ・ダーウィンの2番目の息子である。.

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ジョージ・エリス

ョージ・F・R・エリス(英: George F. R. Ellis、1939年8月11日 - )は、南アフリカ共和国のケープタウン大学数学科および応用数学科で複雑系の名誉教授を務めている。1973年、ケンブリッジ大学の物理学者スティーヴン・ホーキングとの共著 The Large Scale Structure of Space-Time を出版した。宇宙論の世界的権威とされている。クエーカーとしても活発に活動しており、2004年にテンプルトン賞を受賞した。1989年から1992年まで、(一般相対論と重力国際組織)の会長を務めた。現在は(国際宗教社会学会)の会長である。 エリスは1970年代から1980年代にかけて国民党が支配していた南アフリカでアパルトヘイトへの反対を積極的に発言していた。同じころ宇宙論のより哲学的観点の研究に注力し、そのことがテンプルトン賞授与につながった。また1999年、ネルソン・マンデラから Order of the Star of South Africa を授与された。2007年5月18日、イギリス王立協会のフェローに選ばれた。 2005年、エリスはミネソタ州 St.

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ジョージズム

ョージズム(Georgism)とはアメリカの政治経済学者ヘンリー・ジョージ (1839年 - 1897年)に因んで名づけられた経済学及び哲学説の一。土地課税を柱とする思想であることから、土地を意味する接頭詞 geo- より、ジオイズム(Geoism)とも。私的所有の概念をベースにしながらも、自然物わけても土地に限っては人類全体の共有財産とする点に特徴がある。地価に対する単一税(土地単税)の賦課で名高く、同説の支持者は地価税が経済における効率性や公平性を達成する上で優れており、導入された暁には、効率性や公平性を欠く他の税を減らせる(又は無くせる)ほど十分な税収を確保できると述べている。.

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ジョイア (クレーター)

ョイア (Gioja) は、月にあるクレーターであり、月の北極点の近くに位置する。実用的な羅針盤を完成させたイタリアの船乗り、フラヴィオ・ジョイアにちなんで名づけられた。地球からは、月の北側の縁にジョイアを見ることができる。ジョイアの北の周壁は、低い周壁を持つバードと接している。ジョイアの南南東にはメインが存在する。 ジョイアの周壁は円に近い形状をしているが、わずかに崩壊している。ジョイアの周壁の最高点は北西部にある。ジョイアの底面はほとんど平坦である。ジョイアの中心から北北東の周壁にかけてわずかな隆起が見られ、ジョイアの底面の西部には2つの小さなクレーター痕がある。.

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ジョセフ・ウェーバー

ョセフ・ウェーバー(、1919年5月17日 - 2000年9月30日)は、アメリカメリーランド大学カレッジパーク校の物理学名誉教授である。彼は、メーザーやレーザーの実用開発へと導いた量子エレクトロニクスの先駆者として知られる。.

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ジル・バイデン

ル・トレイシー・ジェイコブス・バイデン(, 1951年6月3日 - )は、アメリカ合衆国の教育学者。第47代アメリカ合衆国副大統領ジョー・バイデンの2番目の妻でもある。2009年1月20日からアメリカ合衆国のセカンドレディの役割を担った。 1977年に連邦上院議員のジョー・バイデンと結婚した。ジョーの最初の妻と乳児の娘は1972年に自動車事故で死別しており、ジルはジョーと前妻の息子であるボー・バイデンとを育てた。1981年には娘のアシュリーが誕生している。.

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ジルコン

ルコンサンド ジルコン()は、ケイ酸塩鉱物(ネソケイ酸塩鉱物)の一種。化学組成は ZrSiO4、結晶系は正方晶系。風信子(ヒヤシンス)鉱、ヒヤシンス鉱、風信子(ヒヤシンス)石ともいう。.

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ジヌー

ヌー(XenuあるいはXemu(発音は/ˈziːnuː/))は、サイエントロジーの創設者でSF作家のL・ロン・ハバードによると、「銀河連合」のかつての独裁者で、七千五百万年前に何十億という市民をダグラス DC-8に似た宇宙船で地球に連れて来て、火山のふもとに積み上げて、水素爆弾で殺した。サイエントロジーは「殺害はしたものの、これら多くの人々の精は残っており、現代になって生じてきた人間は、元からいた人間たちにスピリチュアルな害を与えている」ということを信じている。サイエントロジー教会のメンバーはジヌーの物語を広く否定し、隠そうとしている。 これらの出来事はサイエントロジー内では「IncidentII」(第2の出来事)として知られており、そのトラウマ的な出来事は「炎の壁」と関係している。このジヌーの物語は、地球外文明と、地球初期の出来事のエイリアンによる侵略についてのサイエントロジーの教義の一部であり、ハバードはその教義を全体として「スペースオペラ」と表現した。ハバードはオペレイテリング・セイタン・レベルⅢ(教会内のランク付けのひとつ;略記 OT III)に1967年、明らかにしたのだが、その資料を解析しようとするものは肺炎その他で死ぬと警告した。 ジヌーの物語はサイエントロジー教会の極秘の「上級技術」の1部であり、ふつうはもうすでに多額の金を教会に貢いだものにしか明かされない。教会はジヌーに公の場で言及することを避け、著作権や企業秘密に基づいた訴訟を含む物語の守秘を保つための相当な努力をしてきたにもかかわらず、多くのジヌーに関する資料が法廷の文書や、ハバードのノートのコピーや、インターネットを通じて漏洩してきている。.

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ジェノグラフィック・プロジェクト

ェノグラフィック・プロジェクト()とは、ヒトのY染色体ハプログループ(父系)やミトコンドリアDNA(母系)の情報を基に、人類の共通祖先の発祥地から全世界への拡散ルートを特定しマップ化していくことにより、人種・民族の起源と相互関係を視覚的に明らかにしていくことを目的とした進化人類学的研究。個人ユーザー向けのY染色体・ミトコンドリアDNAハプログループの検査サービスを活用した非営利目的の学術研究プロジェクト。現在のプロジェクト名はGeno 2.0 次世代(ジェノ2.0 ネクスト・ジェネレーション)。.

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ジェネシス (探査機)

ェネシス (Genesis) は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) のディスカバリー計画の一環として宇宙に送られた探査機である。2年間にわたり太陽風に含まれる粒子を採取した後、地球に持ち帰った。月以遠の場所では初めて行われたサンプルリターンミッションである。.

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ジェームズ・モリアーティ

ェームズ・モリアーティ教授(Professor James Moriarty)は、アーサー・コナン・ドイルの推理小説『シャーロック・ホームズシリーズ』に登場する架空の人物。 21歳にして素晴らしい科学論文を書くほどの高い知的能力をもった元数学教授という表の顔と、ロンドンに暗躍する悪党一味の統領として機智を振るい、狙った獲物は必ずしとめる犯罪者という裏の顔がある。シャーロック・ホームズとの接点が作品に描かれるのは、『最後の事件』、『空き家の冒険』、『恐怖の谷』の3回である。.

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ジェームズ・ラブロック

ェームズ・ラブロック(、CBE、1919年7月26日 - )は、イギリスの科学者であり、作家であり、環境主義者であり、未来学者。大英帝国勲章を授与され、王立協会会員。グレートブリテン島の南西、コーンウォール在住。地球を一種の超個体として見たガイア理論の提唱者として有名である。.

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ジェイムズ・ブリッシュ

イフ誌1953年9月号 ジェイムズ・ベンジャミン・ブリッシュ(James Benjamin Blish、1921年3月23日 - 1975年7月29日)はアメリカのSF作家である。ウィリアム・アセリング・ジュニア (William Atheling Jr.) の名でSF評論家としても活動した。 オリジナル作品では、「宇宙都市」 (Cities in Flight) シリーズが代表作である他、『悪魔の星』が1959年のヒューゴー賞を受賞している。 1968年には代表作の一つ『黒い復活祭』(未訳)が出版された。1970年にはその続編『審判の翌日』(未訳)を書いている。.

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ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

ェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(ジェイムズ・ウェッブうちゅうぼうえんきょう、James Webb Space Telescope、JWST)は、アメリカ航空宇宙局(NASA)が中心となって開発を行っている赤外線観測用宇宙望遠鏡である。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機であるが、計画は度々延期され、打ち上げ予定日は2021年3月30日に再設定された。 JWSTの名称は、NASAの二代目長官ジェイムズ・E・ウェッブ にちなんで命名された。彼は1961年から1968年にかけてNASAの長官を務め、のちのアポロ計画の基礎を築くなど、アメリカの宇宙開発を主導した。かつては「次世代宇宙望遠鏡」(NGST / Next Generation Space Telescope)と呼ばれていたが、2002年に改名された。.

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ジェスターズ・ギャラクシー

『ジェスターズ・ギャラクシー』は、富士見ファンタジア文庫から刊行されている新城カズマ(挿絵:1巻純桂一・2巻以降おもて空良)のライトノベルである。 地球は先進した科学技術を持つ銀河帝国に支配されているが、その帝国も歴史の流れに逆らえず滅びていくという設定で新撰組をモチーフにした銀河騎兵連隊が活躍する星間活劇である。.

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ジオポテンシャル

ポテンシャル(Geopotential)とは、地球の重力ポテンシャルである。ジオイド面決定とも直接的関係を持ち、測地学・測量の分野でも重要である。 またジオポテンシャルは、地球上のある場所の高度を示す指標であり、ジオイド面(平均海面)上で値を0とし、単位質量をジオイド面からその場所の高度まで引き上げるのに要する仕事量で表される。すなわち、位置エネルギーを質量で割った値に等しい。.

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ジオン公国の艦船及びその他の兵器

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ジオット (探査機)

ット (giotto) またはジョットは、欧州宇宙機関 (ESA) によって1985年7月2日に打ち上げられ、ハレー彗星に最接近した探査機。1301年に出現したハレー彗星をパドヴァのスクロヴェンニ礼拝堂の壁画のモチーフに描いたイタリアの画家ジョット・ディ・ボンドーネにちなみ命名された。.

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ジオパーク

パーク()とは、地球科学的な価値を持つ遺産(大地の遺産、ジオヘリテイジ、)を保全し、教育やツーリズムに活用しながら、持続可能な開発を進める地域認定プログラムである。ジオパークは、地球・大地を意味するジオ(Geo)と公園を意味するパーク(Park)とを組み合わせた言葉である。「ジオ」の意味を地質に限定した「地質公園」という表現を用いる国や地域もあるが、これは誤訳である。日本ではそのままジオパークの語を用いるとともに、意味を説明する際には「大地の公園」と表現している。.

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ジオイド

イド()とは、地球の平均海水面に極めて良く一致する等ジオポテンシャル面を言う。.

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スペース1999

『スペース1999』(スペースいちきゅうきゅうきゅう、SPACE:1999)は、1974年から1975年に『サンダーバード』で知られるイギリスのジェリー・アンダーソンが製作した、SF特撮TVドラマシリーズである。2シーズン計48話が製作され、ITC(インターナショナル・テレビジョン・コーポレーション)により配給された。なお、日本のTBS系で第1シーズンが放映された際には、実際の画面上の邦題は『スペース・1999』で、小説版の邦題もそれに倣っている。またテレビ朝日での第2シーズン放映時には『宇宙大冒険 スペース1999』の邦題が付けられた。.

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スペースノイドとアースノイド

ペースノイドとアースノイドは、アニメ『ガンダムシリーズ』に登場する各地域の居住者に対する架空の呼称。.

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スペースバルーン

ペースバルーン (space balloon) とは、成層圏や中間圏からの気球による映像撮影を行うスカイスポーツである。 気球は上空で破裂し喪失するが、ペイロードは地球重力に引かれ地上に帰還する。帰還したペイロードを回収することで、映像を閲覧することが出来る。ロケットとは異なり気球という安価な手段を利用した装置であるため、一般人でも宇宙から地球を見下ろす映像を撮影できることから注目され、現在ではイベントや広告、実験などでも利用されている。地球大気がほとんど存在しない高度30 km(キロメートル)以上の高さから撮影することを目的に飛翔されている。気象庁の打上げしているラジオゾンデと同様に、高高度気球の一種である。 映像撮影を目的としているため、気象観測を目的とする高高度気球とは異なり、カメラ、GPS発信機が必須機材となっている。.

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スペースデブリ

ペースデブリ(space debris、orbital debrisとも)または宇宙ゴミ(うちゅうゴミ)米語:space junk とは、なんらかの意味がある活動を行うことなく地球の衛星軌道上〔低・中・高軌道〕を周回している人工物体のことである。宇宙開発に伴ってその数は年々増え続け、対策が必要となってきている。.

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スペースガード

ペースガード(Space Guard)とは、地球に衝突する恐れのある天体や宇宙活動の結果として宇宙空間を彷徨うスペースデブリを観測し、かつまた、追跡を行うことである。そして、それらの天体の地球衝突の回避を目指した警報の発令や、今後の宇宙活動の障害となるスペースデブリの位置を正確に予測することで、それらの危機を未然に回避するための観測計画。 名称や計画内容は、アーサー・C・クラークが著した長篇SF小説『宇宙のランデヴー』に登場する同名の計画に因んでいる。.

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スペースキャンプ (映画)

『スペースキャンプ』(原題:SpaceCamp)は、1986年制作のアメリカ合衆国のSF冒険映画。.

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スペースコロニー

ペースコロニー(Space Colony)とは、1969年に当時アメリカのプリンストン大学教授であったジェラルド・オニールらによって提唱された、宇宙空間に作られた人工の居住地である。.

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スペースシャトル

ペースシャトル(Space Shuttle)は、アメリカ航空宇宙局(NASA)が1981年から2011年にかけて135回打ち上げた、再使用をコンセプトに含んだ有人宇宙船である。 もともと「再使用」というコンセプトが強調されていた。しかし、結果として出来上がったシステムでは、オービタ部分は繰り返し使用されたものの、打ち上げられる各部分の全てが再利用できていたわけではなく、打ち上げ時にオービタの底側にある赤色の巨大な外部燃料タンクなどは基本的には使い捨てである。.

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スノーボールアース

ノーボールアース(、雪球地球(せっきゅうちきゅう)、全球凍結(ぜんきゅうとうけつ)、全地球凍結(ぜんちきゅうとうけつ))とは、地球全体が赤道付近も含め完全に氷床や海氷に覆われた状態である。スノーボールアース現象とも呼ばれる。.

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スマトラ島

主要都市。スマトラ島は面積において世界第6位。水平の青線は赤道、垂直は東経100度 島北部にある巨大カルデラのトバ湖 スマトラ島()はインドネシア共和国、大スンダ列島に属する島。スマテラ (Sumatera) とも。.

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スマウグ

David Demaretによるスマウグの絵 スマウグ(Smaug)は、J・R・R・トールキンの中つ国を舞台とした小説、『ホビットの冒険』の登場人物である。.

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スポラディックE層

ポラディックE層(スポラディックイーそう、Es層、略称はEスポ、または、Es、英語:Sporadic E layer)とは春から夏ごろにかけて、主に昼間に上空約100km付近に局地的に突発的(スポラディック)に発生する特殊な電離層である。 Eスポの電子密度が極度に高い場合は、F層でも反射できないVHF(Very High Frequency)帯の電波をも反射するという特殊な性質がある。.

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スポーン

ポーン(Spawn)は、1992年にアメリカのイメージ・コミック社から出版された、トッド・マクファーレン原作の複数の漫画タイトルとそれに登場するスーパーヒーローの名前。スポーンという語には「ヒヨッ子」という意味もあるが、「地獄の使い」と言う意味でその名が付けられた。2009年までに世界120カ国で約1億9000万部が出版された。2012年に創刊20周年を迎え、2015年にシリーズ250号を突破。ここではキャラクターとしてのスポーンと作品としてのスポーンに分けて記述する。.

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スリザー

『スリザー』(Slither)は、2006年にアメリカ合衆国で制作されたSFホラーコメディ映画。ジェームズ・ガンの初監督作品。.

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スーパーマリオくん (嵩瀬ひろしの漫画)

『スーパーマリオくん』はテレビゲームのマリオシリーズを題材とした、嵩瀬ひろし作のギャグ漫画である。『小学二年生』で連載されていた。同名の沢田ユキオ作の漫画もある。.

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スーパーマン (1978年の映画)

『スーパーマン』(Superman)は、ジョー・シャスターとジェリー・シーゲルによるアメリカン・コミック作品『スーパーマン』を原作とする1978年のアメリカの映画作品。 キャッチコピーは「You'll Believe a Man Can Fly.」 日本でのキャッチコピーは「あなたも空を翔べる!」 1999年に再公開が企画され、ドナー監督が1978年公開時にカットしたシーンを追加・再編集し、ディレクターズ・カットとなって2000年に公開された。.

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スーパームーン

mi離れていてhttp://sivertimes.com/super-moon-exceptional-brightest-moon-in-the-sky-of-normandy-Monday-November-14/1872、1948年以来の近さであり、次の同様の接近は2034年となるhttp://astrobob.areavoices.com/2016/11/10/moongazers-delight-biggest-supermoon-in-decades-looms-large-Sunday-night/。 スーパームーン(Supermoon)とは、満月または新月と、楕円軌道における月の地球への最接近が重なることにより、地球から見た月の円盤が最大に見えることである。天文学的に外からの視点で説明すると、太陽-地球-月系において、月が地球に対する近点(近地点)にあると同時に、太陽と地球に対し月が衝(望)となった時の月のことである。ただし、「スーパームーン」という用語は天文学ではなく、占星術に由来する(天文学では近点の満月をPerigee full moon(ナショナルジオグラフィック公式日本語サイト:ニュース 2014年8月8日)、新月をPerigee new moonと呼称している)。 この反対の現象である、遠点での惑星直列はMicromoon(最小満月)と呼ばれるが、この用語はスーパームーンほど広まっていない。.

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スーパー・アース

ーパー・アース(英語:super-Earth、巨大地球型惑星)とは、太陽系外惑星のうち地球の数倍程度の質量を持ち、かつ主成分が岩石や金属などの固体成分と推定された惑星のことである。 スーパー・アースの範疇については、おおむね地球質量の数倍 - 10倍程度とされるが、現在のところ固定的な定義はなく、定められる予定もない。.

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スーパーボンバーマン ぱにっくボンバーW

『スーパーボンバーマン ぱにっくボンバーW』は、1995年3月1日にハドソン(現・コナミデジタルエンタテインメント)から発売された、ボンバーマンシリーズをモチーフとしたスーパーファミコン用落ち物パズルゲーム。アーケードゲームぱにっくボンバーの移植作品だがオリジナル要素が強い。.

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スーパープレッシャー気球

ーパープレッシャー気球は、成層圏などの高層大気に放たれる内圧が一定のガス気球。水素やヘリウムが充填され、18kmから53km程度までの高さに到達する。.

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ストラトス・フォー

『ストラトス・フォー』(STRATOS 4)は、日本のアニメ作品。 2003年1月から同年3月までUHFアニメとして全13話がテレビ放送されたほか、続編としてOVA全10話が制作された。タイトルは作品中に登場する超高々度迎撃機の名称。.

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スプートニク1号

プートニク1号(スプートニク1ごう、Спутник-1)は、ソビエト連邦が1957年10月4日に打ち上げた世界初の人工衛星である。重量は 83.6kg。Спутникはロシア語で衛星を意味する。 コンスタンチン・ツィオルコフスキーの生誕100年と国際地球観測年に合わせて打ち上げられた。科学技術的に大きな成果となっただけでなく、スプートニク・ショックを引き起こし、米ソの宇宙開発競争が開始されるなど、冷戦期の政治状況にも影響を与えた。.

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スピリチュアリティ

ピリチュアリティは英語:Spiritualityのカタカナ表記で、訳語には「霊性」『新カトリック大事典』4巻、研究社、1375-1378頁、「霊性」(奥村一郎、高柳俊一執筆)三省堂大辞林では、宗教、特にカトリック教会における宗教心のあり方やその伝統を指す用語として紹介されている。 や「精神性」などがある。ただし、キリスト教などの組織的な伝統宗教からは離れて個々人が霊性に目覚める ような新しい文化運動・宗教現象などについて1990年代以降はカタカナ表記される方が優勢であるが島薗進「ニューエイジ系宗教」『宗教の事典』朝倉書店、472-473頁、2012年。伊藤雅之、J.A.ベックフォードによる(『宗教学事典』丸善、平成22年、20-21頁)。、「霊性」と「スピリチュアリティ」という訳語を同じものとして扱うこともある。(ウィキペディアでは、便宜的・恣意的に「聖性」と「スピリチュアリティ」の記事を分けているが、記事内容に沿った使い分けを推奨している訳ではない。)霊性や精神世界やスピリチュアリズム(心霊主義)に関わる意味ではスピリチュアル(霊的)ともよばれる。 近年は宗教学以外でも心理学や、ターミナルケア(終末医療)などの医療ケアにおいて、人の幸せや生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)と関連して重要な概念とみなされている。また、ニューエイジ霊術系の新宗教、癒やしやセラピー、コンサートやワールドカップ応援など強い神秘性や超越的な権威が認められる現象、アニメ、映画、ゲーム、教育などでもスピリチュアリティという言葉が用いられる。スピリチュアリティの意味や、用語として使用する際の理論的および実践的文脈は、分野やテーマによっても相当に異なる。.

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ステレ

テレ (Stelle)とはアメリカ・イリノイ州にある自給自足・直接民主制を目標とし、未来のユートピアを目指す自治共同体である。なお、ステレはアメリカの公式な地方自治体地域に属していない。人口は約125人(2007年)。.

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ステレオ芸術

テレオ芸術(ステレオげいじゅつ)は、1967年6月から1983年1月まで発行されていたクラシック音楽のレコードの月刊誌。ラジオ技術社が発行していた。通称ステ芸。通巻で199号まで発刊された。.

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ステファン (人形アニメ)

『ステファン』は、2007年に公開された、株式会社プロペラ製作の人形アニメーション映画。ブリキのロボット“ステファン”が、深刻な石油不足を解消すべく、オイルを求めて宇宙開拓の旅にでるというストーリー。コミカルながらも地球の環境問題や未来について考えさせられる作品。第一作目『ステファン 宇宙に行く』につづき、2008年には続編となる『ステファンの恩返し』が発表された。.

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スティール (DCコミックス)

ティール(Steel)は、DCコミックスの出版するアメリカン・コミックス『スーパーマン』に登場する架空のスーパーヒーロー。ルイーズ・サイモンソンとジョン・ボグダノーブによって創造され、1993年の"The Adventures of Superman #500"で初登場した。.

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スフィア王国

『スフィア王国 』(スフィアおうこく、Sphere Kingdom)は、ゲームおよびTVアニメーション「夜明け前より瑠璃色な」に登場する、架空の君主制国家。地球での主な呼称は「月王国」。作中ではスフィア王国については詳しく触れられてはいないが、。 なお本項はゲーム版とアニメ版の設定が混在しているので注意を要する。.

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スイングバイ

イングバイ(swing-by)とは、天体の運動と万有引力(以下では「重力」とする)を利用して宇宙機の運動ベクトルを変更する技術。天体の「固有運動」の後ろ側あるいは前側の近傍を通過(フライバイ)することにより、天体と宇宙機の相互のあいだで、重力によって運動量と運動エネルギーがやりとりされ、それぞれの運動ベクトルが通過前と通過後で変化する。 スラスタ(ロケットエンジン)によるロケットエンジンの推進剤の噴射による加減速と違い、推進剤の消費が無い。そのことから、内惑星や外惑星、さらには太陽系外へといった、地球軌道外の目的軌道へ宇宙探査機などを送り出すためによく使われる。スイングバイを初めて使用した探査機は水星探査機マリナー10号であり、1974年2月5日に金星を用いたスイングバイによって太陽を約半年(水星の公転周期の約2倍)で周回する軌道に乗り、水星へと向かった。 軌道傾斜角を大きく変えるために有効な手段のひとつでもある。アメリカ航空宇宙局と欧州宇宙機関による太陽極軌道観測機「ユリシーズ」で、太陽の両極を観測するために使われた。ユリシーズはいったん木星に行き、1回のスイングバイで黄道面からほぼ直角に方向を変えて太陽の南極側へと向かった。日本の例では、「のぞみ」を当初の予定から外れた軌道から火星へ到達させるため、当初の予定には無かった、2度の地球スイングバイにより軌道傾斜角の大きな軌道を半周させたことがある。「はやぶさ2」でも、地球スイングバイにより、増速度と同時に軌道傾斜角の変更もおこなっている。.

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スウェーデン・ソーラー・システム

ウェーデン・ソーラー・システム (Sweden Solar System) は世界一大きい、太陽系のモデルである。世界最大の半球状の建物であるストックホルム・グローブ・アリーナ(エリクソン・グローブ)を太陽に見立てて、スウェーデン各地に太陽系の天体に対応するオブジェが設置されている。小惑星帯より内部の惑星はストックホルム市内にあるが、外部の惑星のオブジェはバルト海に沿って、北の方向に設置されている。縮尺はおよそ2千万分の1で、太陽の大きさはコロナの部分を含んでいる。.

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スオミNPP

ミNPP()とは、アメリカ海洋大気庁が運用する極軌道上を周回する気象衛星である。 以前はNPP(National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System Preparatory Project)、若しくはNPP-Bridgeとして知られていた。元々はの先駈けとして計画されていた。NPOESS計画自体はNOAA's POESおよび空軍のDMSP衛星とを置き換えるつもりであった。スオミ衛星はNPOESS計画の中止をうけた後の2011年に打ち上げられた。NOAA衛星シリーズと、その代替となるの間が開くことを嫌い、打ち上げの隙間を埋める中継ぎとしての打ち上げが決まった。衛星に搭載された観測装置は、先任であるNASAの地球観測システムから引き継がれる気象観測データを提供している。 衛星の名称は、アメリカ人気象学者であるヴェルナール・スオミにちなんで名付けられた。彼はウィスコンシン大学マディソン校に勤務していた。この名称は、衛星打ち上げから3か月後の2012年11月24日に発表された。 スオミ衛星は、2011年10月28日、カリフォルニア州にあるヴァンデンバーグ空軍基地のSLC-2WからULAのデルタII 7920-10Cで打ち上げられた。衛星は、地球に程近い高度 の太陽同期軌道に投入された。.

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スカイラブ計画

イラブ(Skylab)は、1973年から1979年まで地球を周回した、アメリカ合衆国が初めて打ち上げた宇宙ステーションである。ラブは「laboratory」の略で、「宇宙実験室」を意味する。 この間、1973年5月から1974年2月にかけ3度にわたって宇宙飛行士が滞在し、アメリカの宇宙機関NASAによる様々な研究や太陽観測、システムの開発などが行われた。機体はサターン5型ロケットの第三段S-IVBを改造して製造され、総重量は68.175 トンであった。それぞれの飛行ではアポロ司令・機械船を搭載したサターン5型より小型のサターンIBロケットが、一度に3名の宇宙飛行士を送り届けた。最後の2回の飛行では予備のアポロ宇宙船を載せたサターンIBが地上に待機し、緊急時に軌道上にいる飛行士を救出するのに備えていた。 機体は発射された直後からトラブルに見舞われた。微小隕石保護シールドが空気抵抗により軌道実験室から脱落し、その結果2枚あった太陽電池のうちの1枚が引きちぎられ、残る1枚も展開できなくなった。これにより電源の大部分が奪われ、また強烈な太陽光からも機体を保護できなくなってしまった。一時は計画そのものの実行も危ぶまれたが、第一次飛行の飛行士らは史上初となる宇宙空間における修理作業を行い、代替の熱保護シールドをかぶせ引っかかっていた太陽電池を展開させるなどした結果、システムを回復させることに成功した。 機体には、マルチスペクトルで太陽観測を行うアポロ搭載望遠鏡 (Apollo Telescope Mount)、二つのドッキング口を持つ複合ドッキングアダプター、船外活動用のハッチがついた気密室、軌道実験室、居住空間などが搭載されていた。電力は太陽電池と、アポロ宇宙船の燃料電池から供給された。また機体後部には巨大な廃棄物貯蔵タンクや、姿勢制御ロケットのための燃料タンク、放熱器などがあった。 稼働中には多数の科学実験が行われ、中でも太陽のコロナホールの存在はスカイラブによって初めて確認された。地球資源実験装置群 (The Earth Resources Experiment Package, EREP) は可視光線、赤外線、マイクロ波などを使用したセンサーで地球を観測し、データを記録した。さらに数千枚の写真が撮影され、また人間の宇宙における滞在時間の記録はソビエト連邦のソユーズ11号の乗組員がサリュート1号で達成した23日間から、スカイラブ4号の乗組員により84日間にまで更新された。スペースシャトルを使用して軌道を上昇させて修理し、改装して再使用する計画も立てられたが、シャトルの開発が遅れたためかなわなかった。機体は1979年に大気圏に再突入し、無数の破片に分解して西オーストラリア州に落下した。スカイラブ以降のNASAの宇宙ステーション計画は、スペースラブ、シャトル・ミール計画、フリーダム宇宙ステーション (後に国際宇宙ステーションに統合される) などによって継承された。.

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スカイライン -征服-

『スカイライン -征服-』(スカイライン -せいふく-、原題: Skyline)は、2010年のアメリカ合衆国のSF映画。.

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スカイブルー (漫画)

『スカイブルー』は、小林大樹による日本の漫画作品。『月刊少年ガンガン』(スクウェア・エニックス)にて、2010年7月号から2012年3月号まで連載された。.

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スカイガールズ

『スカイガールズ』(SKY GIRLS)は、2006年8月25日にコナミデジタルエンタテインメントから発売されたOVA、2007年7月より放送のテレビアニメ、小説、漫画などの作品。略称はスカガなど。.

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スグリ (シューティングゲーム)

『スグリ』及び『"SUGURI" a little war in brand-new earth.』(スグリ ア リトル ウォー イン ブランド ニュー アース)は、同人サークル・橙汁が製作した横スクロール型のシューティングゲーム。2006年には続編の『Acceleration of SUGURI』が発表されている。また2009年6月には英語訳版である『SUGURI Perfect Edition』が発売された。.

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スケールハイト

ールハイト(Scale height)とは、大気力学においてある量が指数関数的に減少するときの距離を表す量である。.

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スコアズビー (クレーター)

アズビー (Scoresby) は、月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。19世紀前半にグリーンランド東海岸の詳しい測量を行ったイギリスの北極探検家、ウィリアム・スコアズビーにちなんで名づけられた。スコアズビーの北北西の周壁はチャリスと接しており、南にはメトンが位置している。スコアズビーは高緯度に位置しているために地球から観察すると東西に長いが楕円形に見えるが、実際は円に近い形状をしている。 スコアズビーの周壁は鋭い形状をしており、激しい風化や隕石衝突による破壊は見られない。スコアズビーの周壁の外側の斜面の長さは、チャリスと接している北側を除き、スコアズビーの直径の半分近くある。 スコアズビーのクレーター底は平坦に近いが、北東部分は階段状の斜面になっている。クレーター底の中心点には3つの山によって構成された中心丘が突出しており、中心丘の西側には微小なクレーター痕が北側には大きなクレーター痕が存在している。.

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スターラスター

『スターラスター』 (STAR LUSTER) は、1985年12月にナムコ(後のバンダイナムコゲームス)が発売したファミリーコンピュータ用ゲームソフト。「ナムコット ファミリーコンピュータゲームシリーズ」第12弾、ナムコ初のファミリーコンピュータオリジナル作品である。本作は発売当時(1985年)のファミリーコンピュータ用ゲームソフトとしては、極めて珍しい高度なストラテジーゲームの要素を持っていた。 CMでのキャッチコピーは「クーソーしてから、寝てください。」。.

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スターヴァージン

『スターヴァージン』は、1988年6月21日に発売された大桃一郎監督による日本のオリジナルビデオ作品。同名のMSX用ゲームへのメディアミックス展開も行われた。.

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スタートレック

ンタープライズ号 『スタートレック』(Star Trek)とは、アメリカのSFテレビドラマシリーズ。1966年の放映開始以来、6本のドラマ作品、13本の劇場版、1本のアニメ作品が制作されている。ハードSF的なものからコメディー、スペースオペラ的なものまで、様々な話がある。 1966年に開始した最初の作品では、作者であるジーン・ロッデンベリーが理想とする未来像を描きつつ、現代における様々な社会問題をSFの形で提示した。1987年以降に開始された作品においても、現実社会の複雑化を反映して、今日に至るヒットに結びついた。.

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スタートレック:ヴォイジャー

『スタートレック:ヴォイジャー』(Star Trek: Voyager 、略称VGRまたはVOY)は、アメリカのSFテレビドラマシリーズ。『スタートレック』シリーズの4番目の作品。1995年から2001年にかけて放映された。.

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スタートレックIV 故郷への長い道

『スタートレックIV 故郷への長い道』(スタートレックフォー ふるさとへのながいみち、Star Trek IV: The Voyage Home)は1986年のアメリカ映画。『スタートレック』映画(オリジナルシリーズ)全6作中4作目。日本での公開は1987年3月。劇場公開時の邦題は『故郷への長い道 スター・トレック4』。.

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スタートレックV 新たなる未知へ

『スタートレックV 新たなる未知へ』(スタートレックファイブ あらたなるみちへ、Star Trek V: The Final Frontier)は、1989年のアメリカ映画。『宇宙大作戦』のレギュラーを中心とした『スタートレック』映画(オリジナルシリーズ)全6作中5作目。.

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スターフォックスシリーズの登場天体・宙域一覧

ターフォックスシリーズの登場天体・宙域一覧(スターフォックスシリーズのとうじょうてんたい・ちゅういきいちらん)では、任天堂のコンピュータゲーム『スターフォックス』シリーズに登場する架空の天体、宙域を記述する。 発売中止になった『スターフォックス2』に登場する天体、宙域の設定についてはスターフォックス2#ライラット系を参照。.

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スターオーシャン

『スターオーシャン』(STAR OCEAN)は、エニックス(現スクウェア・エニックス)が1996年7月19日に発売したスーパーファミコン用ゲームソフト。.

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スターオーシャン ブルースフィア

『スターオーシャン ブルースフィア』(STAR OCEAN: BLUE SPHERE)は、エニックス(現スクウェア・エニックス)が2001年6月28日に発売したゲームボーイ / ゲームボーイカラー用ゲームソフト。.

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スターオーシャン セカンドストーリー

『スターオーシャン セカンドストーリー』(STAR OCEAN: THE SECOND STORY)は、エニックス(現スクウェア・エニックス)が1998年7月30日に発売したPlayStation用ゲームソフト。.

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スターオーシャン Till the End of Time

『スターオーシャン Till the End of Time』(スターオーシャン ティル ジ エンド オブ タイム、STAR OCEAN: TILL THE END OF TIME)は、エニックス(現スクウェア・エニックス)が2003年2月27日に発売したPlayStation 2用ゲームソフト。.

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スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-

『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-』(スターオーシャンフォー ザ ラスト ホープ、STAR OCEAN: THE LAST HOPE)は、スクウェア・エニックスが2009年2月19日に発売したXbox 360用ゲームソフト。.

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スターオーシャンシリーズ

ターオーシャンシリーズ(STAR OCEAN SERIES)は、スクウェア・エニックスが発売しているRPGのシリーズ作品。.

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スターゲイト

『スターゲイト』(Stargate)とは、1994年10月28日に公開されたアメリカのSF映画のタイトル。また、物語のきっかけとなる環状遺跡の呼称。 エジプトで発見された謎の環状遺跡スターゲイトを中心に、それを管理する組織の隊員達が織り成すアクションストーリー。 監督のローランド・エメリッヒが長年温めてきたアイディアがベースとなって映画が製作されたが、その続編としてテレビドラマ『スターゲイト SG-1』(Stargate SG-1:略称は SG-1)が製作された。また、テレビシリーズがヒットしたのを機に『スターゲイト アトランティス』(Stargate: Atlantis:略称はアトランティス)、などのスピンオフ作品が製作されている。さらに、テレビゲームやアニメにもなっている。 デアゴスティーニ・ジャパンが2008年9月9日から「隔週刊 スターゲイト DVDコレクション」というDVD付きテーママガジンの発売を開始した。これは『スターゲイト SG-1』と『スターゲイト アトランティス』のエピソードを順に収録したDVDと、それに付随してそのドラマに関連した解説マガジンを同梱したものである。105号まで刊行予定である。.

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スターシャ

ターシャは、アニメ「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の登場人物。イスカンダル星を統治していた王家の末裔で最後の女王。 なお、作品によって「スターシア」や「スターシャ」と表記・発音が異なる(#名前表記の変遷を参照)。 声優は、『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』までは平井道子、『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』以降は上田みゆき。リメイクアニメシリーズでは井上喜久子。 『SPACE BATTLESHIP ヤマト』での俳優は、森雪に憑依したという設定で黒木メイサが演じ、上田が声を重ねている。.

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スタニスラフ・グロフ

タニスラフ・グロフ(Stanislav Grof)は、トランスパーソナル心理学におけるLSDを用いたサイケデリック・セラピーを研究し、後に呼吸法を用いたホロトロピック・ブレスワークを開発した。またアブラハム・マズローと並び、トランスパーソナル心理学会の創始者の一人である。.

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スタタイト

タタイト(statite)とは、光帆により恒星の輻射圧を利用してその軌道を継続的に修正することで、重力作用のみでは不可能な軌道を維持する人工衛星の方式である。安定した対地同期軌道が利用できない場所でも、光帆による継続した推力で、母天体を周回せずにその上空でいわば「浮遊」し続けるようなかたちの人工衛星を運用可能となる。「static」と「satellite」のかばん語であり、日本語の定訳はないが「静的衛星」や「停止衛星」ともいうべきものである。.

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ズマ (人工衛星)

マ (Zuma) とは、アメリカ合衆国政府向けの人工衛星につけられたコードネームである。このプロジェクトは秘密裏に行われており、政府のどの機関がプロジェクトを担当しているのかは明らかでないEmre Kelly.

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セルロース

ルロース (cellulose) とは、分子式 (C6H10O5)n で表される炭水化物(多糖類)である。植物細胞の細胞壁および植物繊維の主成分で、天然の植物質の1/3を占め、地球上で最も多く存在する炭水化物である。繊維素とも呼ばれる。自然状態においてはヘミセルロースやリグニンと結合して存在するが、綿はそのほとんどがセルロースである。 セルロースは多数のβ-グルコース分子がグリコシド結合により直鎖状に重合した天然高分子である。構成単位であるグルコースとは異なる性質を示す。いわゆるベータグルカンの一種。.

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セフィロス

フィロス (Sephiroth) は、テレビゲームのシリーズ作品、ファイナルファンタジーVII、同関連作品などに登場する架空の人物である。.

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セイバーマリオネット

『セイバーマリオネット』は、あかほりさとる・ねぎしひろしの両名によって企画および制作されたメディアミックスプロジェクト作品群、および同プロジェクトの作品を原作に置いて制作された各種メディア作品群の両作品群を指す総称。また、これら各作品に登場する特定の性質を持つ女性型アンドロイド(ガイノイド)の形式種別名でもある。 本来、作品名としては『SMガールズ セイバーマリオネット』とするのが正しいが、後述するテレビアニメ版の影響から『セイバーマリオネット』というタイトルのみで通る逆転現象が起き、後に後発の作品群がこれを公式に踏襲するようになった。.

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セイテン大戦フリーダーバグ

『セイテン大戦フリーダーバグ』は石川賢とキタロー(協力)により、1998年から1999年まで角川「月刊少年エース増刊エースダッシュ」「月刊エースネクスト」で連載されていた漫画作品の題名。.

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ゼノギアス

『ゼノギアス』(Xenogears)は、1998年2月11日にスクウェア (現スクウェア・エニックス) から発売されたPlayStation用RPG。正式なジャンルは「新世代サイバネティックRPG」。.

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ゼノサーガ エピソードI[力への意志]

『ゼノサーガ エピソードI[力への意志]』(ゼノサーガ エピソード ワン ちからへのいし)は、モノリスソフトが制作、 ナムコ(後のバンダイナムコゲームス)が2002年2月28日に発売したPlayStation 2用ロールプレイングゲーム。ゼノサーガシリーズの第1作目となる。PlayStation 2用ソフトで最初に片面二層DVDを採択した。 また海外版を元に再構成した『ゼノサーガ エピソードI リローディッド[力への意志]』(CEROレーティング15歳以上対象)が2003年11月20日に発売されている。.

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ゼネバス帝国

ネバス帝国(ゼネバスていこく)は、玩具シリーズ「ゾイド」に登場する惑星Ziにある架空国家。.

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ゼロ・ポイント・モジュール

・ポイント・モジュール(Zero Point Module、略称:ZPM)は、スターゲイト世界における架空の動力源装置である。それはゼロ・ポイント・エネルギーの概念に基づいている。 ZPMは人工的に作られた小さな亜空間(Zero Point)から真空エネルギーを取り出し、エンシェントテクノロジーに動力を供給するために使われる。.

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ゼビウス

『ゼビウス』(XEVIOUS)は、ナムコ(後のバンダイナムコエンターテインメント)から1983年1月タイトル画面には「Copyright 1982」という表示があるが、これは開発およびロケテストが1982年に行われたため。に発表されたアーケードゲーム。ジャンルは縦スクロールのシューティングゲームである。 発表時のキャッチコピーは「プレイするたびに謎が深まる! 〜ゼビウスの全容が明らかになるのはいつか〜」である。.

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ゼカリア・シッチン

リア・シッチン(Zecharia Sitchin、זכריה סיטשין、Zaxariya Sitçin、Захария Ситчин、1922年6月11日 - 2010年10月9日) は、人類の起源に関して古代宇宙飛行士説をとる書物の著者である。 シッチンは、古代シュメール文化の創造は、アヌンナキ(もしくはネフィリム)によるとの考え方をとっている。アヌンナキは、ニビルと呼ばれる太陽系に属する惑星から来た種族だという。 シッチンは、この説を反映したものとしてシュメール神話があげられるとしている。いくつかの科学者・歴史家・考古学者は、彼のこの説に対し、古代文献の解釈や物理学に関する理解に問題があるとしている。.

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ソユーズ4号

ユーズ4号(Союз 4、ソユーズは『団結』『統合』の意)は、1969年1月14日にソビエト連邦が発射した宇宙船である。発射時の搭乗員は宇宙飛行士のウラジーミル・シャタロフ1名のみであった。計画の目的はソユーズ5号とランデブーとドッキングを行い、2名の飛行士を移乗させ地球に連れ帰ることだった。ドッキングはそれ以前のソユーズの飛行でも試みられたが、すべて様々な理由で失敗していた。 4号の識別信号は「アムール(Amur)」、5号は「バイカル(Baikal)」であった。これは当時建設中だったシベリアを横断するバイカル・アムール鉄道(第二シベリア鉄道)に由来しており、この飛行にはおそらくは建設計画に従事する労働者たちを鼓舞する意味合いも込められていた。.

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ソリン (物質)

リン (Tholin) は、メタンやエタン等の単純な有機化合物に恒星からの紫外線が作用して生成する共重合分子である。ギリシア語で「不明瞭」を意味するθολός (tholós) という言葉に由来する。「ソリン」という用語は、天文学者のカール・セーガンが、自身がタイタンの大気を模したユーリー-ミラーの実験を行って得た分類の難しい物質を記述するために作った言葉である。そのため、特定の化合物を指す言葉ではないが、惑星等の表面の赤っぽい有機化合物を一般的に表す。ソリンは、今日の地球上では自然に生成しないが、太陽系内で地球より外側の氷でできた天体の表面には豊富に存在する。通常は赤みがかった茶色に見える。.

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ソル

ル.

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ソーラーマックス

ーラーマックス (SolarMax)は、太陽観測を目的とした人工衛星である。 正式名称は Solar Maximum Mission(SMM) 衛星。 太陽の活動周期の調査を目的として、NASAにより1980年2月14日に打ち上げられた。.

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ソーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー

ーラー・ダイナミクス・オブザーバトリー (Solar Dynamics Observatory, SDO)は、アメリカ航空宇宙局(NASA)が打ち上げた太陽観測衛星である。打ち上げは2010年2月11日に行われ、5年以上にわたる太陽の継続観測を予定している。この衛星は、Living With a Star (LWS)プログラムの一環である。LWSプログラムの目標は、日々の生活にも関連の深い太陽-地球系を科学的によりよく理解することである。またSDOの目的は、太陽大気を高い空間分解能・時間分解能で多波長観測し、地球と地球周辺の空間に対する太陽の影響を調査することである。SDOは、太陽磁場がどのようにして形作られ、そこに蓄えられた磁場のエネルギーがどのようにして太陽風や高エネルギー粒子、太陽光に変換されて地球周辺も含む太陽圏に放出されるのかを調査する。.

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ソールズベリー山

ールズベリー山(Mt.

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ソビエト山脈

ビエト山脈(Montes Sovietici)は、月の裏側に発見したと発表されたが、実在しなかった山脈である。 1959年、ソ連の月探査機ルナ3号が人類で初めて月の裏を撮影した。このときの写真はきわめて不鮮明なものだったが、いくつかの地形が発見された。その1つがソビエト山脈であり、東経111度北緯19度から東経124度南緯5度に延びているとされた。月の東の縁にある縁の海・スミス海のさらに東、モスクワの海との間になる。 ソ連の天文学者たちは、1960年、『月の裏側の地図帳』 Atlas of the Far Side of the Moon (編者: N・P・バラバショフ、A・A・ミハイロフ、Y・N・リプスキー、モスクワ、1960) を出版し、発見した地形に命名した。ただしこれらの地名のいくつかは、月の表での命名の慣習を無視しており、ソビエト山脈も、山脈にはアルプス山脈など地球の山脈の名前をつけるという慣習を無視していた。国際天文学連合 (IAU) はソ連の命名を承認したが、以後は明確なルールを定めるようになった。 しかしその後の鮮明な写真で、ソビエト山脈など存在しないことが明らかになった。そこには、新しく鮮明なクレーターであるネコ、それから延びる光条、いくつかの小さなクレーターが連なって、線状のイメージを作っていた。これが光の角度と不鮮明な写真により山脈に見えたと考えられている。.

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ソビエト連邦の国章

ビエト連邦の国章(ソビエトれんぽうのこくしょう、Государственный герб СССР)は、「地球の上に鎌と槌」を描き、これをコムギの穂のリースで囲んだ国章である。 1923年に制定され、1991年のソ連崩壊まで使用された。この国章は、紋章学の体系に沿って作られていないため、紋章であるというよりエンブレムという方が正確である(ロシアの伝統的な紋章制定に使われた体系は、ロシア語で「ゲルブ」(герб)と呼ばれる。).

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ソニック・ザ・ヘッジホッグ

ニック・ザ・ヘッジホッグ(Sonic the Hedgehog)は、セガグループ(セガゲームス、セガ・インタラクティブ)のビデオゲームに登場するキャラクター、およびマスコットキャラクターの一人である。通称ソニック。また、スピンオフ作品である漫画やアニメーションにも登場している。.

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ソニックブラストマン

『ソニックブラストマン』とは、タイトーが1990年に販売したパンチ力を測定することでゲームを進めるゲームセンター向けのアーケードゲーム及び1992年に同社が販売したスーパーファミコン用ソフト。本項では主にアーケードゲーム版について記載する。.

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ゾイド (架空の生物)

この項では、ゾイドシリーズに登場する架空の生物および兵器としてのゾイドについて記述する。実在の玩具シリーズとしてのゾイドは、「ゾイド」の項を参照されたい。 生物としてのゾイドはゾイドコアを持つ金属生命体であり、兵器としてのゾイドはそれを改造して生体兵器としたものである。.

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ゾイドバトルストーリー

ゾイドバトルストーリーはタカラトミー(旧トミー)から販売されている玩具シリーズ『ゾイド』を元に小学館が刊行した架空戦記。.

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タママ

タママは、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびその関連作品に登場する架空のキャラクターである。 アニメ版の声優は小桜エツコ(旧名:小桜エツ子)。『けものフレンズ』とのコラボレーションにて登場した女の子になったタママの声は前田愛。 北米版ケロロ軍曹では階級が「Private 2nd class TAMAMA」となっているが、日本語版の公式英訳では「Private TAMAMA」であり、北米版では二等ということが強調されている。.

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タム山塊

タム山塊 (Tamu Massif) は、北西太平洋に位置し、活動が休止している海底の楯状火山である。2013年9月5日に発見が発表された。タム山塊は地球で最も大きい火山であり、太陽系においても最大の火山の1つである 。日本の東約1,600kmにあるシャツキー海台の中にある。山頂は海面下約2,000m、麓は約6,400mの深さである。.

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ターシノコッカス・フェニシス

ターシノコッカス・フェニシス (Tersicoccus phoenicis) とは、アクチノマイセス目マイクロコッカス科に属する放線菌の1種。ターシノコッカス属のタイプ種。.

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タイム (雑誌)

『タイム』 (Time) は、1923年に創刊したアメリカ合衆国のニュース雑誌。世界初のニュース雑誌としても知られている。.

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タイムマシン

タイムマシン(Time Machine)とは、時間の流れを超えて未来や過去へ旅するための架空の機械である。.

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タイムボカン24

『タイムボカン24』(タイムボカン トゥエンティフォー、英語表記:time bokan TWENTY FOUR)は、2016年10月1日から2017年3月18日まで読売テレビ・日本テレビ系列で放送されたテレビアニメ作品。全24話。タツノコプロが1975年から1976年にかけて放送された「タイムボカンシリーズ」第1作目『タイムボカン』(以下「第1作目」)を原典としたリメイク作品である。 本項では、2017年10月7日から2018年3月24日まで放送された続編『タイムボカン 逆襲の三悪人』(タイムボカン ぎゃくしゅうのさんあくにん)についても記載する。.

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タイムカプセル

パナソニックと毎日新聞が大阪万博の年に設置したタイムカプセルのモニュメント。現物はこの地下 タイムカプセル()とは、カプセル状の容器にその時代のものを入れて地中に埋め(そうしないものもある)、ある年月後に開けるものである。 日本で知られるものとしては、1970年の日本万国博覧会の年に、松下電器(現・パナソニック)と毎日新聞により企画、製作され大阪城公園に埋められたタイムカプセルがあるが(6970年開封予定)、学校においての卒業記念や、会社の創業○周年記念、建物竣工記念などでつくられることがある。.

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タイタン (衛星)

タイタン (Saturn VI Titan) は、土星の第6衛星。1655年3月25日にクリスティアーン・ホイヘンスによって発見された。地球の月、木星の4つのガリレオ衛星に次いで、6番目に発見された衛星である。.

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タイタンの妖女

『タイタンの妖女』(タイタンのようじょ、The Sirens of Titan)は、1959年に出版されたカート・ヴォネガットのSF小説。2冊目の小説にあたり、自由意志、全能、人類の歴史全体の目的といった問題についてを扱っている。.

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タイタンの生命

タイタン。 タイタンの生命(タイタンのせいめい)では、土星最大の衛星タイタンにおける生命について記述する。 タイタンに生命が存在するかは、未だ答えの出ていない問であり、科学的な評価や研究の課題である。タイタンは地球と比べて届く太陽光線も弱く、また余りに冷た過ぎ、その地表では液体の水は存在することすらできず、多くの科学者は生命が存在することなどありえないと考えている。一方で、タイタンは分厚い大気を持ち、その大気は化学的に活発で、炭素化合物にも富んでいる。地表には液体メタンとエタンが湖を作っており、これが地球の生命における水の代わりになるのではないかと推測する科学者もいる。 2010年6月には、カッシーニ探査機が観測した地表近くの大気のデータから、メタンを生成する生命が存在する可能性が示された。しかし、これは非生命由来の化学プロセスや気象現象により引き起こされたものかもしれない。 カッシーニもホイヘンス・プローブも、微生物や、生命が生成する複雑な有機化合物を直接観測する装置は搭載していない。 液体メタン下において機能する仮説上の細胞膜はモデル化されている。.

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タイタン・サターン・システム・ミッション

タイタン・サターン・システム・ミッション(Titan Saturn System Mission、TSSM)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) と欧州宇宙機関 (ESA) による計画中の共同ミッションで、カッシーニによって多くの複雑な現象が明らかとなった土星とその衛星タイタン、エンケラドゥスの探査を目的とする。NASAは推計約250億円を負担し、2020年に打ち上げられ、地球、金星をスイングバイし、2029年に土星に到達することを目指している。4年間の観測のうち、2年間は土星を探査し、2ヵ月間はタイタンの大気の採取を行い、20ヵ月はタイタンの軌道上で観測を行う。 2009年、木星とその衛星の探査ミッションであるEJSMが、タイタン・サターン・システム・ミッションよりも優先すると決定された。.

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タイタン表層海探査

タイタン表層海探査(タイタンひょうそうかいたんさ、)は、2009年にアメリカ航空宇宙局 (NASA) のディスカバリー計画の一環として提案された、土星の衛星タイタンの探査機(ランダー)。.

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タウムアーキオータ

タウムアーキオータ門(タウム古細菌、タウマルカエオタ門、Thaumarchaeota、Thaumarchaea/タウムアーキア)は2008年に新しく提案された古細菌の門である。古細菌ではあるが極限環境微生物としての性格は薄く、16S rRNAクローンによる分布は海洋、土壌が中心である。 門名はギリシア語のΘαύμας(不思議な / ラテン語形:thaumas, タウマース)に由来する。しばらくは論文での使用数も限られていたが、2010年ごろから使用例が増加している。系統的にはエウリ古細菌よりもクレン古細菌に近縁とされており、以前はクレン古細菌に含められていた。 また、クレン古細菌に近いことからエオサイト説に基づく研究もされている。真核生物がこの系統から派生したという仮説があり、タウム古細菌や、近縁な''Caldiarchaeum subterraneum''("Aigarchaeota門"またはタウム古細菌に含む)などからはユビキチンやチューブリンなどの報告がある。.

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タギシュ・レイク隕石

タギシュ・レイク隕石(タギシュ・レイクいんせき、Tagish Lake meteorite)は、2000年1月18日16時43分(UTC)にカナダ・ユーコン準州からブリティッシュコロンビア州にまたがるタギシュ湖(Tagish Lake)付近に落下した隕石である。.

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サナド・イブン・アリー

ナド・イブン・アリーの名で知られるアブー・アル=タイイブ・サナド・イブン・アリー・アル=ヤフーディー( )は、カリフ・マアムーンに仕えたイスラーム黄金時代の9世紀のユダヤ系の占星術師であるBrentjes(2007)。マアムーンの誘いに応じてイスラームに改宗した。.

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サルート・オブ・ザ・ジャガー

『サルート・オブ・ザ・ジャガー』(原題:The Blood of Heroes/The Salute of the Jugger)は、1989年制作のオーストラリア・アメリカ合衆国合作のスポーツ・アクション映画。アメリカでは“The Blood of Heroes”のタイトルで劇場公開された。 『ブレードランナー』の脚本家として知られるデヴィッド・ピープルズの初監督作品(兼脚本)。その『ブレードランナー』でレプリカント役を演じたルトガー・ハウアーが主演。 撮影は南オーストラリア州クーバーペディで行われた。 この映画をきっかけに、欧米では「ジャガー」(Jugger)という本作に登場する架空のスポーツを競技化したスポーツが行なわれるようになった。.

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サロス周期

周期(サロスしゅうき、Saros)は、太陽と地球と月の位置関係が相対的にほぼ同じような配置になる周期で、1サロス周期は6585.3212日である(約18年と10日あるいは11日と8時間。1日の曖昧さがあるのは、その期間中に閏年が5回入るか4回入るかの違いのため)。単にサロスと呼ぶこともある。1サロスごとに、ある日食または月食から1サロス後にはほぼ同じ条件の日食または月食が起こることから、天文学発達以前は、暦学ないし経験則的にこの性質によって、人類は日食や月食が起こる日を予測してきた。.

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サンプルリターン

ンプルリターンは地球以外の天体や惑星間空間から試料(サンプル)を採取し、持ち帰る(リターン)ことである。試料は土砂や岩の状態で収集されることもあれば、宇宙塵のように粒子状のものもある。.

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サンフランシスコ

ンフランシスコ市郡(City and County of San Francisco、通称: San Francisco)は、アメリカ合衆国西海岸にあるカリフォルニア州の北部に位置する都市。.

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サンドフォード・フレミング

ンドフォード・フレミング(Sir Sandford Fleming、1827年1月7日 - 1915年7月22日)はカナダの土木技師、電信工学者。世界標準時を提案したことで知られている。1910年ごろエイトケン卿の軍門にくだり、カナダセメント(現ラファージュホルシム)の名誉会長となった。.

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サンソン図法

ンソン図法(サンソンずほう)は、地図投影法の一種である。 フランス地理学の祖と言われるニコラ・サンソン(Nicolas Sanson、1600 - 1667年)が、1650年発行の地図帳に用いたことからこの名前がついている。しかし16世紀からゲラルドゥス・メルカトルはじめ幾つかの地図帳に用いられていて、実際の考案者は分かっていない。経線が正弦曲線(サインカーブ)で表されることから正弦曲線図法 (sinusoidal projection) とも呼ばれる。また、イギリスの天文学者ジョン・フラムスティード (John Flamsteed) が星図に用いたことからサンソン=フラムスティード図法、また上記メルカトルの地図帳からサンソン=メルカトル図法などの名前で呼ばれることもある。.

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サーシャ (宇宙戦艦ヤマト)

ーシャは、アニメ「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の登場人物。シリーズを通じ、以下の2人が登場する。.

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サッカー漫画

イングランド戦の模様を伝えるイラスト サッカー漫画(サッカーまんが)は、漫画のジャンルで、サッカーまたはサッカー選手を主題にした漫画を指す。.

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サイバトロン

イバトロン(Cybertron)は、『トランスフォーマー』シリーズに登場する架空の組織。 英語版ではほとんどの作品で「オートボッツ(Autobots)」と呼ぶ。日本語版ではほとんどの作品で「サイバトロン」に統一されていたが、2007年の実写映画版公開以降は日本でも英語版に準拠した「オートボット」と呼ばれるようになった。日本版ではAutobotsの単数形である「オートボット(Autobot)」が、どのサブグループにも属さないサイバトロン戦士の意で用いられることがある。.

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サイン (占星術)

イン()またはアストロロジカル・サイン()は、西洋占星術などのホロスコープを用いる占星術において、獣帯を黄経で12等分したそれぞれの領域。獣帯(zodiac)とは、天球上の黄道を中心とした、惑星(太陽・月などを含む)が運行する帯状の領域である。サインは古くは宮(きゅう)と呼ばれていた。12のサインを合わせて十二宮や黄道十二宮と言う。 なお、12サインの基点である白羊宮の0°をどこに定めるかは、占星術の流派などによってさまざまだが、大きく分けてトロピカル方式とサイデリアル方式のふたつに分類できる。西洋占星術ではトロピカル方式、インド占星術ではサイデリアル方式が主流である。 西洋占星術でサインと同様に獣帯を12分する概念に「ハウス」があるが、ハウスがより具体的な事柄を扱うのに対して、サインはより基本的な性格・性質を司る。.

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サイボーグ009の登場人物

イボーグ009の登場人物(サイボーグゼロゼロナインのとうじょうじんぶつ)では、石ノ森章太郎の漫画『サイボーグ009』、およびそれを原作としたアニメに登場する人物について解説する。 ここでは漫画版およびアニメ版の設定について記述する。完結編における設定については『2012 009 conclusion GOD'S WAR』を参照のこと。.

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サイド (ガンダムシリーズ)

* サイドは、アニメ作品群『ガンダムシリーズ』のうち、宇宙世紀を舞台にした作品で用いられる架空の宙域名である。宇宙での一部の宙域名の接頭語で、後ろに番号を付ける事でスペースコロニーの集合体を指している。.

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サイエントロジー

フロリダ州にある本部 サイエントロジー(Scientology)とは、L・ロン・ハバードが創始した新興宗教である。アメリカ合衆国フロリダ州に本拠地を置いている。 使用されている用語など、見たところは伝統的な宗教よりも自己啓発セミナーに似ている。実際、サイエントロジーで実践されているダイアネティックスがその最初期の形態だった頃、「これは科学である」と彼らは主張していた。 この活動が自らを宗教と主張するようになったのは、サイエントロジー教会の設立以降である。 「サイエントロジー」、「ダイアネティックス」、「L.ロン ハバード」、「ハバード」という表現はいずれも日本における登録商標である。.

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サイエンス・フィクション

宇宙戦争』のイラストレーション。Henrique Alvim Corr画(1906年) SF漫画雑誌『プラネット・コミックス』 サイエンス・フィクション(Science Fiction、略語:SF、Sci-Fi、エスエフ)は、科学的な空想にもとづいたフィクションの総称。メディアによりSF小説、SF漫画、SF映画、SFアニメなどとも分類される。日本では科学小説、空想科学小説とも訳されている(詳細は呼称を参照)。.

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サウンドピクチャーボックス ミュウツーの誕生

『サウンドピクチャーボックス ミュウツーの誕生』(サウンドピクチャーボックス ミュウツーのたんじょう)は、CD2枚組のサウンドトラック。1999年2月12日発売。.

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サステイナビリティ学連携研究機構

テイナビリティ学連携研究機構( - がくれんけいけんきゅうきこう、英称:Integrated Research System for Sustainability Science)とは、日本の各参加大学を研究拠点としてサステイナビリティ学の創生を目的に形成されたネットワーク型の連携機構。 略称はIR3S。.

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やぎ座プサイ星

やぎ座ψ星(ψ Capricorni、ψ Cap)は、やぎ座の恒星である。黄白色のF型主系列星で、視等級は4.13である。地球から約49光年離れた位置にある。.

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やぎ座ゼータ星

やぎ座ζ星()は、やぎ座にある分光連星系で、見かけの明るさは4等級である。やぎ座ζ星系は、年周視差から推定すると、地球から約390光年離れていることになる。.

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ゆり (人工衛星)

ゆり (BS) は、宇宙開発事業団(NASDA)(現:宇宙航空研究開発機構)の実験用中型放送衛星である。2号打ち上げ成功以降、放送実験用衛星シリーズを「ゆりシリーズ」と呼ぶ。.

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ゆり3号b

ゆり3号b (BS-3b) は、宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた静止放送衛星である。平成3年(1991年)8月25日にH-Iロケット8号機で種子島宇宙センターから打ち上げられ、静止位置東経110度の静止軌道に投入された。 ゆり2号 (BS-2) を引き継ぎ、沖縄・小笠原などの離島を含む日本全土への一般家庭向け直接衛星放送 (DBS) サービスをおこなうことを目的とした。兄弟機ゆり3号aの太陽電池の一部に不具合が見つかったため、それを補完する役割があった。 1997年に新放送衛星のBSAT-1aが打ち上げられ、ゆりシリーズは3号bで最後となった。ゆりでは地球・月と重なる「食」現象により深夜を中心に放送休止が生じたが、新衛星では解消された。.

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ゆりかご

19世紀末~20世紀初頭頃のゆりかご ゆりかご(揺り籠)は、幼児・乳幼児を収めてあやすための道具(家具・容器)である。揺籃(ようらん)ともいう。.

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むぎわらしんたろう

むぎわら しんたろう(1968年7月12日 - )は、東京都出身の漫画家。本名・旧ペンネーム、萩原 伸一(はぎわら しんいち)。.

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むちゃぶり!

『むちゃぶり!』はTBS系で2007年4月15日から2009年3月18日まで放送していた深夜番組。 番組開始当初は毎週日曜25:20〜25:50(第3日曜日は報道の魂が放送されるため30分繰り下げの25:50 - 26:20)に放送していた。2007年10月から水曜24:55 - 25:25に移動になり、2008年10月からは水曜24:59 - 25:29になった。 MCはマネキンの無茶鰤男(むちゃぶりお)・無茶鰤子(むちゃぶりこ)で、レギュラーゲストはくりぃむしちゅーの有田哲平。.

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むかわ町穂別地球体験館

むかわ町穂別地球体験館(むかわちょうほべつちきゅうたいけんかん)とは北海道勇払郡むかわ町穂別にある博物館である。.

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唐津市

虹の松原(国の特別名勝) 唐津市(からつし)は、佐賀県の北西に位置し玄界灘に面する市。福岡都市圏(福岡相対都市圏)を形成する都市の一部である。.

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優&魅衣

『優&魅衣』(ゆうあんどみい)は、あろひろしによる日本の漫画作品。.

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再増殖

再増殖(さいぞうしょく、英: )は、人間または特定の種の生物が殆ど絶滅した後に、その数が再び増加する現象。.

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再使用ロケット実験

再使用ロケット実験とは日本の宇宙航空研究開発機構 (JAXA) の研究プロジェクトのひとつで、英語表記 (Reusable Vehicle Testing) の略称でRVTとも呼ぶ。また、本実験で製作した実験用機体である、再使用ロケット実験機のこともRVTと呼ぶ。本実験の目的は、完全再使用ロケット (RLV) の開発に必要な技術の習得である。.

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再生可能エネルギー

住宅用太陽光発電設備 柳津西山地熱発電所(日本) 再生可能エネルギー(さいせいかのうエネルギー、renewable energy)は、広義には、太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって利用する以上の速度で補充されるエネルギー全般を指す。狭義には、多彩な利用形態のうちの一部を指す(#定義節を参照)。 太陽光、風力、波力・潮力、流水・潮汐、地熱、バイオマス等、自然の力で定常的(もしくは反復的)に補充されるエネルギー資源より導かれ、発電、給湯、冷暖房、輸送、燃料等、エネルギー需要形態全般にわたって用いる。電力系統はスマートグリッドが主流となりつつある。 有限な地下資源・枯渇性資源の欠乏・価格高騰や地球温暖化を防止する目的だけでなく、「新たな利点を有するエネルギー源等」として近年利用が増加している、2010年時点では世界の新設発電所の約1/3(大規模水力を除く)を占める再生可能エネルギーの割合を増やし、資源が偏在する化石燃料への依存を減らす事は安全保障の観点からも望ましい。。年間投資額は2110億ドルに達している(右図及び#利用状況と見通しを参照)。スマートグリッド事業が呼び水となっている。.

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冥王代

冥王代(めいおうだい、)とは、地質時代の分類のひとつ。地球誕生から40億年前までの5億年間を指す。始生代の前の時代である。この時代に地球が形成され、地殻と海ができ、有機化合物の化学進化の結果、最初の生命が誕生したと考えられている。 化石以前に、岩石自体が非常に稀であり、地質学的証拠がほとんどない時代である。この時代の地層はないため、国際層序委員会ではこの名称を非公式として扱っている。実態が闇に包まれていることからギリシャ神話の冥界の神ハーデース(Hades)に因んで名付けられた。 冥王代、始生代、原生代をまとめて先カンブリア時代と呼ぶ。 非常に稀ながら、45億年前までの岩石は月で発見されている。地球最古の岩石はカナダの北西地域のアカスタの約40億年前の片麻岩、地球最古の鉱物は西オーストラリアののクォーツァイトに含まれる44億年前のジルコン、地球最古の地殻の痕跡はカナダのハドソン地域の片麻岩で、マントルからの分離は42億年前である。 細かい区分は、便宜上月の地質時代の「前期インブリウム代」、「ネクタリス代」、先ネクタリス代の「Basin Groups」と「Criptic era」を使う。.

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冥王星

冥王星(めいおうせい、134340 Pluto)は、太陽系外縁天体内のサブグループ(冥王星型天体)の代表例とされる、準惑星に区分される天体である。1930年にクライド・トンボーによって発見され、2006年までは太陽系第9惑星とされていた。離心率が大きな楕円形の軌道を持ち、黄道面から大きく傾いている。直径は2,370kmであり、地球の衛星である月の直径(3,474km)よりも小さい。冥王星の最大の衛星カロンは直径が冥王星の半分以上あり、それが理由で二重天体とみなされることもある。.

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冥王星の日食

冥王星の日食(めいおうせいのにっしょく)とは、冥王星の表面の観測者から見られる日食である。.

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冨塚明

冨塚 明(とみづか あきら、1957年〈昭和32年〉11月 - )は、日本の物理学者である。長崎大学助教授。専門は数理物理学。.

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冬のロンド

『冬のロンド』(ふゆのロンド、Winter Rondo)とは2008年10月31日にDIVA(ディーヴァ)から発売された18歳未満購入禁止(メディア倫理委員会審査)のパソコン用美少女ゲーム(アダルトゲーム)である。 エンターブレインのアダルトゲーム雑誌「TECH GIAN」2008年8月号にて初公開され、7月23日に公式ウェブサイトが開設された。また8月15-17日開催の「コミックマーケット74」ではデモムービーが公開され、「TECH GIAN」2008年11月号付録DVD-ROMには体験版(キャラクター音声なし)も収録された。10月17日にはキャラクター音声とHシーンを追加した新体験版もダウンロード可能となった。製品版発売から2週間後の2008年11月14日には公式ウェブサイトから修正パッチが公開された。 プロデューサーの金杉肇(かなすぎ はじめ)が大手アダルトゲームメーカーのエフアンドシー(F&C)グループから独立して新設したブランドであるDIVAの第1作。DIVAとはイタリア語で「歌姫」を表す言葉であり、アニメソング歌手の奥井雅美がオープニングテーマ曲を歌っていることをセールスポイントにしている。 一年を通して寒冷な気候を保つ北方の架空国家「ルミアウラ王国」を舞台とした恋愛アドベンチャーゲームで登場する5人のヒロインはいずれも同国の王女である。.

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冬の嵐

冬の嵐(ふゆのあらし、)とは、冬季に強い低気圧などによってもたらされる、大雪、地吹雪、低温などの荒天(嵐)のこと。熱帯を除く地球上の多くの地域で見られる。.

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冬の日 (小説)

『冬の日』(ふゆのひ)は、梶井基次郎の短編小説。6章の断片的挿話から成る。結核の病状が顕著となり、血痰が長く続き始めた時期の焦燥と絶望感を、真冬に移り変わる季節の風景と共に描いた心象的作品である「第三部 第一章 『冬の日』」()「第九章 白日の闇――湯ヶ島その一」()。タイトルは執筆当時に愛読していた松尾芭蕉の『芭蕉七部集』の一集『冬の日』から取られた「湯ヶ島の日々」()。 自らの宿命を見据え、その闇からあえて自覚的に自己の崩壊を描くことで冷静な作家の眼を会得しようとしていた転換点的な意味を持つ作品で、基次郎の代表作の中でもとりわけ文学的評価が高く、一つの頂点をなすものとして位置づけられている淀野隆三「解説」()「第三部 第二章 『冬の日』の評価」()「第三部 第三章 闇と光」()浅見淵・中谷孝雄・外村繁・北川冬彦・三好達治・淀野隆三「座談会 梶井基次郎の思い出」(『決定版 梶井基次郎全集』月報[檸檬通信(1)(2)]筑摩書房、1959年2月・5月・7月)。に所収。.

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冷戦

ワルシャワ条約 (WT) 加盟国朱色.

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冒険!イクサー3

『冒険!イクサー3』(ぼうけん!イクサースリー)は、1990年9月25日に発売されたOVA作品。全6話。 『戦え!!イクサー1』の続編。OVA版とカセット文庫版の2種類が存在し、それぞれストーリー、設定が異なるがここでは主にOVA版について説明する。.

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円筒図法

円筒図法(えんとうずほう、cylindrical projection)は、地図投影法の分類のひとつで、地球に巻き付けた円筒に地物を投影して作られる図法、転じて、経線と緯線が直交する直線群となる図法のこと。 経線が平行な等間隔の直線からなり、緯線がそれらと直交する直線からなる。したがって緯線の取り方に自由度がある。地球表面に球面座標を入れて、経度を x 座標、緯度を単調増加関数で変換したものを y 座標として直交座標に描けばよいので、描画方法は比較的分かりやすい。正軸法では同緯度や同経度の関係が分かりやすく、それぞれ気候や時差と直結しているため、それらの理解もしやすくなるので、世界地図に多用される。横軸法や斜軸法も、カッシーニ・ソルドナー図法(横軸正距円筒図法)や横メルカトル図法など、中縮尺以上の地図での利用が多い。.

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円盤皇女ワるきゅーレ

『円盤皇女ワるきゅーレ』(ゆーふぉーぷりんせすワるきゅーレ)は、介錯原作のファンタジー漫画作品。またはこれを原作とするアニメ作品シリーズの一作目タイトルおよびシリーズタイトル。『月刊少年ガンガン』(スクウェア・エニックス刊)にて2002年3月号から2007年9月号まで連載。単行本はガンガンコミックスより全11巻で刊行。4度にわたってアニメ化されており、アニメでは原作から離れての独自のストーリー展開を見せている。.

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内作用

内作用(ないさよう、endogenic process)とは、地球内部のエネルギーによって引き起こされる地形の形成作用で、火山活動や地殻変動がその例に挙げられる。.

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内田樹

内田 樹(うちだ たつる、1950年9月30日 - )は、日本の哲学研究者、コラムニスト、思想家、倫理学者、武道家、翻訳家、神戸女学院大学名誉教授、京都精華大学人文学部客員教授。東京大学文学部卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科修士課程修了。学位は修士(東京都立大学・1980年)。.

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内核

地球内部における地震波の伝播速度の違い(IASP91モデル)。地下2,900km及び5,100km付近で伝播速度が急激に変化している。 内核(ないかく、inner core)とは、地球の核(コア)のうち、中心に近いものを言う。地球の中心部を占め、地下およそ5,100kmから6,400kmに位置し、固体であると考えられている。.

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内惑星

内惑星(ないわくせい)は、太陽系の惑星のうち、地球よりも太陽に近い軌道をめぐる惑星のことである。 具体的には、水星、金星のことを指す。内惑星の対義語は外惑星である。; 注意点.

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出入国管理

出入国管理(しゅつにゅうこくかんり)とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・把握することをいう。物品の出入りについては手荷物検査などが出入国検査に付随して行われるが、貿易など物品の出入りのみを目的とする場合は「出入国」とはいわず「輸出入」というのが普通である。 英語では もしくは と呼び、これをそのまま読んだ「イミグレーション」、それを省略した「イミグレ」は、このまま日本語化している。.

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児童性的虐待

児童性的虐待(じどうせいてきぎゃくたい、Child Sexual Abuse、CSA)とは子供に対する性的虐待である。他にも児童性虐待、子供に対する性的虐待、児童期性的虐待、性的児童虐待などの訳語がある。 なお、家庭内性的虐待については近親姦の項目、カウンセリングなどによって記憶回復したとする児童期の性的虐待に対し疑義を唱えるFMS(False Memory Syndrome)論争に関しては虚偽記憶及び抑圧された記憶の項目、児童生徒によるものは性的いじめの項目、児童性的虐待の加害者についてはチャイルド・マレスターの項目、性的搾取に関しては児童ポルノ及び児童買春の項目、少年期における性的行為に関しては子供の性を参照のこと。.

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入舩徹男

入舩 徹男(いりふね てつお、1954年7月5日 - )は、日本の地球物理学者。三重県出身。愛媛大学教授。.

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全天X線監視装置

全天X線監視装置(Monitor of All-sky X-ray Image, MAXI)は、STS-127ミッションで運ばれて、2009年(平成21年)7月23日に国際宇宙ステーションきぼう実験棟船外実験プラットフォームに取り付けられX線観測装置である。宇宙ステーションが地球を周回するのを利用して、全天を観測することができる。.

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全地球カタログ

『全地球カタログ』(ぜんちきゅうかたろぐ、Whole Earth Catalog)とは、アメリカ合衆国で発刊された、ヒッピー向けの雑誌。WECと略される。.

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全的堕落

全的堕落(ぜんてきだらく、Total Depravity)は、すべての人間が罪によって全的に堕落しているという聖書の教理の前提であり、プロテスタント、特にカルヴァン主義神学の根幹となる教理である。カルヴァン主義の5特質TULIPの一つ。宗教改革者とプロテスタント正統主義において、教父アウグスティヌスによる原罪論が神学的に発展、展開、構築され、教理的、神学的に提示された。この教えは、ルーテル神学、改革派神学(カルヴァン主義)、ウエスレアン・アルミニアン神学など、プロテスタントにおける各神学的立場を横断して受け入れられている。ただしルーテル教会、カルヴァン主義と、ウェスレアン・アルミニアン神学の間には若干の違いがある。 ローマ・カトリックにおいては、アウグスティヌスの原罪論は採るものの、全的堕落説は採られず、アウグスティヌスの論を全的堕落の根拠とすることについて否定している (CATHOLIC ENCYCLOPEDIA)。 正教会では、アウグスティヌスを全否定はしないものの、アウグスティヌスの自由意志に係る論そのものを受け入れず、全的堕落という考え方は全く採られない。.

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全球地球観測システム

全球地球観測システム(ぜんきゅうちきゅうかんそくシステム、GEOSS; Global Earth Observation System of Systems)とは、人工衛星観測および現場観測(地上観測)を統合した複数の観測システムからなる包括的な地球観測のシステムである。.

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全球気候モデル

全球気候モデル(ぜんきゅうきこう-、Global Climate Model, GCM)は、気候モデルのうち、大気・海洋・陸地・雪氷などの変化を考慮して、流体力学・力学・化学・物理学・生物学などの方程式を用いて地球の気候を再現し、気候の変化を表現する数理モデルを指す総称。全球モデル。どのモデルも大気循環、つまりおおまかな気象現象を再現することを目的としているため、大気循環モデル(たいきじゅんかん-、General Circulation Model, GCM、大気大循環モデルとも)と呼ばれる。 地球温暖化の影響予測や原因の推定などに用いられ、これがIPCCの報告書の根拠の1つにもなっており、温暖化問題がそうであるように、このモデルの結果がもたらす社会的影響は大きい。.

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八紘一宇

八紘一宇(はっこういちう)、八紘為宇とは、天下・全世界を一つの家にすること。『日本書紀』の「八紘(あめのした)を掩(おお)ひて宇(いえ)にせむ」を、全世界を一つの家のようにすると解釈したもの。.

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公転

質量の差が'''大きい'''2つの天体の公転の様子。 質量の差が'''小さい'''2つの天体の公転の様子。 公転(こうてん、revolution)とは、ある物体が別の物体を中心にした円又は楕円の軌道に沿って回る運動の呼び名である。 地球は太陽を中心に公転している。太陽と地球の質量比は約330000:1なので図の上の場合に当たる(ただし実際の太陽系では、最も重力が大きい木星の影響を太陽系の惑星が受けている)。.

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公転周期

公転周期(こうてんしゅうき、英語:orbital period)とはある天体(母天体)の周囲を公転する天体が母天体を1公転するのに要する時間のこと。日本語では軌道周期とも呼ばれる。 太陽の周囲を公転する天体や月の場合、目的によって以下のように定義の異なるいくつかの周期が用いられる。.

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公海の世界遺産

公海の世界遺産(こうかいのせかいいさん、World Heritage in the High Seas)は、ユネスコと自然遺産の諮問機関である国際自然保護連合(IUCN)が、どこの国にも属さない公海におけるの公共財・環境財としての自然環境や生態系を世界遺産として保護する方策を検討するため立ち上げたプログラムになる UNESCO。.

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六価クロム

六価クロム(ろっかクロム、)は、クロムの化合物のうち、酸化数が +6 の Cr(VI) を含むものの総称である。.

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元祖バナナの魂

元祖バナナの魂」(がんそバナナのたましい)は、1990年8月から同年9月までNHK『みんなのうた』で放送された楽曲。作詞:秋元康、作曲・編曲:見岳章、歌:山本コウタロー、東京放送児童合唱団。 三日月がバナナに変形して地球の日本の熱帯林に着き、バナナ人形に変形して、歌ったり、街に出掛けたり、マントを着けて宇宙へ飛ぶ様子を歌と映像にした作品。「かおりちゃんタイム」を手掛けた見米豊によるストップモーションアニメの第2作。.

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元素

元素(げんそ、elementum、element)は、古代から中世においては、万物(物質)の根源をなす不可欠な究極的要素広辞苑 第五版 岩波書店を指しており、現代では、「原子」が《物質を構成する具体的要素》を指すのに対し「元素」は《性質を包括する抽象的概念》を示す用語となった。化学の分野では、化学物質を構成する基礎的な成分(要素)を指す概念を指し、これは特に「化学元素」と呼ばれる。 化学物質を構成する基礎的な要素と「万物の根源をなす究極的要素」としての元素とは異なるが、自然科学における元素に言及している文献では、混同や説明不足も見られる。.

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元素の一覧

本項では、標準的な周期表に記述される元素を元素の一覧(げんそのいちらん)として概説する。.

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元気爆発ガンバルガー

『元気爆発ガンバルガー』(げんきばくはつガンバルガー)は、1992年4月1日から1993年2月24日までテレビ東京系で水曜 18:00 - 18:30に放送。サンライズ製作のヒーローロボットアニメ。『エルドランシリーズ』の第2作。.

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先史時代

先史時代(せんしじだい、Prehistory、præ.

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先カンブリア時代

先カンブリア時代(せんカンブリアじだい、Precambrian (age))とは、地球が誕生した約46億年前以降、肉眼で見える大きさで硬い殻を持った生物の化石が初めて産出する5億4,200万年前以前の期間(約40億年)を指す地質時代であり、冥王代(Hadean)、始生代(Archeozoic)、原生代(Proterozoic)の三つに分け、これらの時代区分は生物の進化史を元にしている。 先カンブリア時代に関しては詳しいことがあまり分かっておらず、現在知られていることもほとんどはここ数十年で解明されてきたことである。 先カンブリア代 (Precambrian eon(s)) とも呼ばれる。また、古生代、中生代、新生代を表す顕生代に対して、隠生代 化石に乏しいことから陰生代と呼ぶ(池谷仙之・北里洋著『地球生物学 ー地球と生命の進化ー』)東京大学出版会 2004年 82ページ)(Cryptozoic eon(s)) と呼ぶ。まれに先カンブリア紀 (Precambrian period)と呼ばれることがあるが、紀は累代および代より小さい時代区分なので、これは正しくない。.

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兵庫県立人と自然の博物館

兵庫県立人と自然の博物館(ひょうごけんりつひととしぜんのはくぶつかん)は、兵庫県三田市にある自然史・地球史博物館で、「人と自然の共生」をテーマとし、兵庫県三田市のフラワータウンに1992年(平成4年)10月10日に開館した。愛称は「ひとはく」。 5つの主題を標榜しており、「兵庫の自然誌」、「人と自然」「新しい文化」「生物の世界」「地球、生命と大地」である。 施設は4階建、延床面積18,691m2。公立博物館としては日本最大クラスである。研究員の多くは兵庫県立大学(旧県立姫路工業大学)自然・環境科学研究所自然環境系の研究部門における研究員・教員も同時に兼ねている。 また、2006年(平成18年)8月7日に兵庫県丹波市山南町の篠山川河床の篠山層群下部層(白亜紀前期1億4000万-1億2000万年前)で発見された国内最大級の恐竜で草食のティタノサウルス類(竜脚類)とみられる化石(丹波竜)の調査・発掘にも兵庫県立人と自然の博物館は携っている。.

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光と水のダフネ

『光と水のダフネ』(ひかりとみずのダフネ)はテレビアニメ、漫画、インターネットラジオからなるメディアミックス作品である。.

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光の王

『光の王』(Lord of Light)は、ロジャー・ゼラズニイ著のSF小説。ヒューゴー賞受賞作品。日本語訳は深町眞理子が担当し、ハヤカワ文庫から刊行されている。旧版のイラストは萩尾望都、新版のイラストは皇名月が手がけている。.

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光合成

光合成では水を分解して酸素を放出し、二酸化炭素から糖を合成する。 光合成の主な舞台は植物の葉である。 光合成(こうごうせい、Photosynthese、photosynthèse、拉、英: photosynthesis)は、主に植物や植物プランクトン、藻類など光合成色素をもつ生物が行う、光エネルギーを化学エネルギーに変換する生化学反応のことである。光合成生物は光エネルギーを使って水と空気中の二酸化炭素から炭水化物(糖類:例えばショ糖やデンプン)を合成している。また、光合成は水を分解する過程で生じた酸素を大気中に供給している。年間に地球上で固定される二酸化炭素は約1014kg、貯蔵されるエネルギーは1018kJと見積もられている『ヴォート生化学 第3版』 DONALDO VOET・JUDITH G.VOET 田宮信雄他訳 東京化学同人 2005.2.28。 「光合成」という名称を初めて使ったのはアメリカの植物学者チャールズ・バーネス(1893年)である『Newton 2008年4月号』 水谷仁 ニュートンプレス 2008.4.7。 ひかりごうせいとも呼ばれることが多い。かつては炭酸同化作用(たんさんどうかさよう)とも言ったが現在はあまり使われない。.

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光世紀世界

光世紀世界(こうせいきせかい)とは、「ソル太陽系」(地球がその周りを廻っている太陽を中心とする、太陽系)を中心とする半径50光年(直径100光年.

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光年

光年(こうねん、light-year、Lichtjahr、記号 ly)は、主として天文学で用いられる距離(長さ)の単位であり、正確に 、約9.5兆キロメートルである。1981年まではSI併用単位であった。.

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光度 (天文学)

光度(こうど、)とは、天文学で天体が単位時間に放射するエネルギーを指す物理量である。国際単位系では W、CGS単位系では erg/s で表される。また、太陽の光度 Ls (.

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光度の大きい恒星の一覧

光度の大きい恒星の一覧(こうどのおおきいこうせいのいちらん)は、光度の大きい恒星の一覧である。 ここに掲載している輻射絶対等級とは、その星自体のエネルギーの放出量の大きさをあらわしており、地球から見た明るさでは無い。また、可視光のみで判断される光度とは異なり、ヒトの目には観測されないものも含めた全波長の電磁波の放射をあらわしている(詳細は等級と波長および見かけの等級(実視等級)・絶対等級を参考)。.

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光化学スモッグ

光化学スモッグ(こうかがくスモッグ)とは、オゾンやアルデヒドなどからなる気体成分の光化学オキシダントと、硝酸塩や硫酸塩などからなる固体成分の微粒子が混合して、周囲の見通し(視程)が低下した状態をいう。光化学オキシダントを主成分とするスモッグ。健康に影響を及ぼすことがある大気汚染の一種『気象と地球の環境科学』、§8、99-111頁『二訂・大気汚染対策の基礎知識』、1頁。 工場や自動車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化水素(揮発性有機化合物)が、日光に含まれる紫外線により光化学反応を起こして変質しオゾンなどが発生する。夏の熱い日の昼間に多く、特に日差しが強く風の弱い日に発生しやすい。 日本での発生件数は1970年代をピークに減少傾向にあるが、ヒートアイランドや中国からの大気汚染物質の流入などの影響により増加している大都市地域もある。 光化学スモッグ注意報発令を知らせる看板(2006年9月4日、茨木市役所).

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光ファイバー

光ファイバー アクリル棒に入射された光が内部を伝わる様子 光ファイバー(ひかりファイバー、Optical fiber)とは、離れた場所に光を伝える伝送路である。.

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光球

光球(こうきゅう、)とは、太陽などの恒星の表層部分にあり、不透明なガスによって形成される薄い層である。恒星の外部に放出される光はこの層で発生するため、視覚的な恒星の表面に相当する。光自体は内部からも発生しているが、これらの光は光球内のガスに吸収されるため、外に出ることはない。 地球上から視認できる太陽光は、太陽の光球から発せられている。厚さは300~500kmで、温度は4,500~6,000Kと深度によって変化する。太陽光は光球の各深度で発生する光が合成されたものだが、シュテファン=ボルツマンの法則に当てはめると5800Kの物体が発する光に相当するため、一般にはこの値が太陽の表面温度とされる。光球は粒状斑と呼ばれる直径1000km程度の無数の対流セルから構成され、太陽黒点、白斑が現れる事もある。 太陽以外の恒星にも光球は存在し、その温度は太陽より低温のものから高温のものまで様々である。粒状斑は小さすぎるため観測不能だが、恒星の自転に伴う周期的な光度の変化から黒点や白斑の存在が知られている天体もある。.

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光秒

光秒(こうびょう)は、主として天文学で用いられる距離(長さ)の単位である。「秒」とついているが(光年と同様に)時間の単位ではない。 1光秒は光(電磁波)が1秒間に進む距離と定義される。メートルが「光が299 792 458分の1秒間に進む距離」と定義されているので、1光秒は正確に 299 792 458 m となる。これは地球を7周半した距離におおむね等しい。 光年や光秒と同様にして以下のような単位も定義できる。どれも普通に長さの単位として意味があるものだが、冥王星軌道より外側の空間を舞台にしたハードSFなどで「光日」が便利に使われる等の他は、さして便利でもなく、アトパーセク(Attoparsec, パーセク×10−18 で、約3cm)等と同様のユーモラスな単位(w:List of humorous units of measurement)の一種と言ったほうが近いかもしれない。光マイクロ秒や、光ナノ秒(約30cm)などは、それぞれ1MHz, 1GHzの電波の波長であり、そのような高速のクロックで動作する電子回路の設計を説明するものとして、たまに引用されることがある(「電気信号が1ナノ秒の間に伝わる距離」はおよそ1フィートである、と、グレース・ホッパーがしばしば言及したという)。.

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光速

光速(こうそく、speed of light)、あるいは光速度(こうそくど)とは、光が伝播する速さのことであるニュートン (2011-12)、pp. 24–25.。真空中における光速の値は (≒30万キロメートル毎秒)と定義されている。つまり、太陽から地球まで約8分20秒(8分19秒とする場合もある)、月から地球は、2秒もかからない。俗に「1秒間に地球を7回半回ることができる速さ」とも表現される。 光速は宇宙における最大速度であり、物理学において時間と空間の基準となる特別な意味を持つ値でもある。 現代の国際単位系では長さの単位メートルは光速と秒により定義されている。光速度は電磁波の伝播速度でもあり、マクスウェルの方程式で媒質を真空にすると光速が一定となるということが相対性理論の根本原理になっている。 重力作用も光速で伝播することが相対性理論で予言され、2002年に観測により確認された。.

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光速シスター

『光速シスター』(こうそくシスター)は、星里もちるによる日本の漫画作品。『ビッグコミックスペリオール』(小学館)において2008年第9号から不定期に掲載され、2011年12号を最後に中断していたが、2014年2号より再開され同年8号まで連載された。単行本全3巻。.

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光明星3号2号機

光明星3号2号機(クァンミョンソンさんごうにごうき、광명성 3호 2호기)は、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が初めて衛星軌道への投入に成功した人工衛星(地球観測衛星)である。光明星シリーズの4機目の人工衛星である。.

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前略、月の上から。

『前略、月の上から。』(ぜんりゃく、つきのうえから)は、2014年10月16日(15日深夜)から2015年9月18日(17日深夜)までフジテレビ系列で放送されていたバラエティ番組。.

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創造神話

創造神話(そうぞうしんわ)とは、人類・地球・生命および宇宙の起源を説明する物語のことである。このような様々な考えは、科学的調査、形而上学的思索、宗教的信念、といったあらゆる出発点から始まっており、それぞれの考え方のばらつきは非常に大きい。 現代科学の描像における宇宙・生命の起源については、それぞれビッグバン・生命の起源などを参照のこと。.

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創造科学

創造科学(そうぞうかがく、creation science)とは、進化論が科学的根拠を有しないという主張、およびそれを論証する目的でなされる一連の説や学説のことである。 この立場を採っている人は「創造科学者 creationist」と呼ばれている。 創造科学側は「神学で科学を判断しなければならない 奥山実『悪霊を追い出せ!-福音派の危機を克服するために』 マルコーシュ・パブリケーション ISBN 4872071115」とし、自然科学者や科学哲学者の反対側は 「科学としての基準を完全には満たしていない疑似科学である」と見なす。.

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回帰

回帰(かいき)とは一般にはもとの位置または状態に戻ること、あるいはそれを繰り返すこと。これに関係する概念として次のものがある。.

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回転座標系

回転座標系(かいてんざひょうけい)とは、運動座標系の一種で、慣性系から見るとある軸に対して回転している非慣性系の座標系をいう。たとえば地球表面は地軸に対して回転する座標系である。 例としてz 軸まわりに角速度ωで回転する回転座標系 (x', y', z') を考える。慣性系 (x, y, z) と回転座標系 (x', y', z') が時刻t.

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回転楕円体

回転楕円体(扁球) 回転楕円体(長球) 回転楕円体(かいてんだえんたい、spheroid)は、楕円をその長軸または短軸を回転軸として得られる回転体をいう。あるいは、3径のうち2径が等しい楕円体とも定義できる。 回転楕円体は「地球の形」を近似するのに用いられるために重要であり、この回転楕円体を地球楕円体 (Earth ellipsoid) と呼ぶ。様々な地球楕円体のうち、個々の測地系が準拠すべき地球楕円体を特に準拠楕円体 (reference ellipsoid) と呼ぶ。.

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図書館戦隊ビブリオン

『図書館戦隊ビブリオン』(としょかんせんたいビブリオン)は、集英社コバルト文庫から刊行された、小松由加子原作による少女向けフィクション小説(ライトノベル)。イラストはたつねこ。全2巻。.

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固有運動

固有運動(こゆううんどう、proper motion)とは天体(主に恒星)の天球上の位置の移動を指す名称である。(固有運動には方向の変化のみを含み、奥行方向の運動(視線速度)は考慮しない。)固有運動は、以下のような「その星固有のものでない運動」を除いた後の位置変化を指す。これらは天体の位置を観測した際の座標値に影響を与えるが、天体自身の真の運動ではない。.

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国(くに、こく)は、一般的に、住民・領土・主権及び外交能力(他国からの承認)を備えた地球上の地域のこと。ほとんどの国が憲法を成文法で作成し、自国の権利や能力を他国に表明している。新しい国を作ることに関し、すでに在る国が憲法改正や革命など「新憲法制定」によって生まれ変わる場合もある。.

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国境

国境.

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国会議事堂

国会議事堂(こっかいぎじどう)は、国会が開催される建物。現在の建物は1936年(昭和11年)に帝国議会議事堂として建設された。東京都千代田区永田町一丁目にある。建物は左右対称形を成しており、正面に向かって左側に衆議院、右側に参議院が配置されている。.

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国土

国土(こくど)は、一国の国境線によってその範囲を示された領域。領土、領海を含む。戦争の敗北などにより、その一部を他国に分割、割譲することもある。また、その土地、あるいは島を最初に発見したのはどちらかということで、その帰属の行方が国際的な係争問題に発展しているケースも少なくない。.

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国章

'''ベトナム'''の国章 '''ウガンダ'''の国章 国章(こくしょう)は、国家を象徴する紋章や徽章のこと。国徽とも。一般に国旗よりもデザインが複雑なため、その国の風土、歴史、文化などが象徴的に表現され、その国を理解する上で国旗よりも多くの情報を読み取ることができる。 なお、日本語では、広義には国旗を含めたものを国章と呼称することもある。例えば、日本の刑法(明治40年法律第45号)第92条の「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」などである。本記事では、国旗を含めない狭義の国章について記述する。.

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国立科学博物館

国立科学博物館(こくりつかがくはくぶつかん、英称:National Museum of Nature and Science、略称:かはく、科博)は、独立行政法人国立科学博物館が運営する博物館施設。.

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国際原子時

国際原子時(こくさいげんしじ、Temps Atomique International、略語:TAI、Internationale Atomzeit、International Atomic Time)は、現在国際的に規定・管理される原子時(原子時計によって定義される高精度で安定した時刻系)である。地球表面(ジオイド面)上の座標時の実現と位置付けられる。 国際単位系 (SI) では、「秒はセシウム133の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の9 192 631 770倍の継続時間である。」と定義されている。.

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国際天文基準座標系

国際天文基準座標系(こくさいてんもんきじゅんざひょうけい)は、国際天文学連合(IAU)により採用された現行の標準天球座標系である。 日本語においては座標系とだけ呼ばれることが多いが、英語においては、座標系を規定する概念や考え方を"Reference System"、それを実現した座標系の実体を"Reference Frame"と呼び、概念と実体を区別している。天球座標系についても、概念を"International Celestial Reference System"(ICRS)、実体を"International Celestial Reference Frame"(ICRF)と区別しているが、日本語ではどちらも「国際天文基準座標系」と呼ぶ。.

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国際介護人団体連盟

国際介護人団体連盟(International Alliance of Carers Organizations)は、各国の介護人団体によって構成される、介護従事者の人権、実践の向上のための自助的国際組織。.

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国際返信切手券

国際返信切手券(こくさいへんしんきってけん、略称: 国返(こくへん)、Coupon-réponse international, CRI、international reply coupon, IRC)とは、万国郵便条約に基づき各国の郵便切手と引き換えできる国際的な金券(クーポン)である。国際郵便で返信を求める際に受取人に金銭的負担をかけないようにするために使われる。.

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国際電信電話

国際電信電話株式会社(こくさいでんしんでんわ)は、日本電信電話公社から国際電信電話株式会社法(昭和27年法律第301号)により1953年に分離独立し設立された電話会社である。法規制により日本と海外との国際電気通信・国際電話を長らく独占的に扱っていた。事業者識別番号は001。略称はKDD、国際電電。国際電気通信連合のセクターメンバー。 KDDIの前身会社の1つである。.

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国際標準大気

国際標準大気(こくさいひょうじゅんたいき、International Standard Atmosphere, ISA)とは、地球大気の圧力、温度、密度、および粘性が高度によってどのように変化するかを表したモデル。様々な高度における値を記した表と、表に示されていない値を導出するためのいくつかの方程式で記述される。ISOによってISO 2533:1975.

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国際流星機構

国際流星機構 (International Meteor Organization, IMO) は、アマチュアの天文学者で組織する学術団体である。.

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国際日付変更線

経度180°付近にある国際日付変更線 地球が丸いために発生する矛盾に対応する 国際日付変更線(こくさいひづけへんこうせん、International Date Line、略してIDL)は、日付の更新の矛盾を防ぐために地球の海上に設けられた、ほぼ経度180度の地点を結ぶ理論上の線。単に日付変更線ともいう。.

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四十三山

四十三山(よそみやま)、あるいは明治新山(めいじしんざん)は、北海道有珠郡洞爺湖町と壮瞥町の境界、洞爺湖の南岸に位置する標高252mの火山である。.

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四季

四季(しき)は、四つの季節、すなわち春・夏・秋・冬のこと。世界中の温暖大陸性気候、温暖海洋性気候および季風気候の多くの国々で存在している自然現象の一つ。.

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『クロック城』殺人事件

『『クロック城』殺人事件』(『クロックじょう』さつじんじけん)は、北山猛邦による日本の推理小説。.

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「魔王子」シリーズ

王子」シリーズはジャック・ヴァンスの著した五部作SF小説シリーズ。幼少時、居住していた村が襲われ住人が奴隷として連れ去られるという経験をしたカース・ガーセンが、その実行犯である五人の凶悪犯罪者、「魔王子」たちに復讐してゆく物語である。五部作を構成する作品一つ一つが、それぞれ一人の魔王子に対する追跡行を描いている。.

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噴火

火山噴火 リダウト山の大噴火 噴火(ふんか、)とは、火山からマグマや火山灰などが比較的急速に地表や水中に噴き出すことである。火山活動(かざんかつどう、)の一つで、マグマの性質によって、規模や様式にさまざまなものがある。気象庁では、火口から固形物が水平あるいは垂直距離でおよそ100 - 300mの範囲を越したものを「噴火」として記録することになっている。.

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BBCニュース

BBC News and Current Affairs(ビービーシー ニューズ、略称:BBC NCA)は、イギリスBBC(英国放送協会)が制作する報道番組の総称である。概ね「BBC NEWS」という表題で放送する。 あるいは、そのニュース制作部門そのものを指す。.

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BD +20°307

BD +20°307は、おひつじ座の方向に地球から300光年離れた所にある恒星である。太陽と非常に良く似たG型主系列星の連星である。.

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BD +48°740

BD +48°740とは、地球から見てペルセウス座の方向に約2400光年離れた位置にある恒星の1つである。.

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BD-17°63

BD-17°63は、くじら座の方角に存在する低質量のK型主系列星である。地球からは約113光年離れており、9等級である。.

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BEMADER・P

『BEMADER・P』(びめいだー・ぴー)は、『月刊少年チャンピオン』で連載された長谷川裕一の漫画作品である。全4話。長谷川裕一の初期連載作。.

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BLITS

BLITS(Блиц・ブリッツ、Ball Lens In The Space)とは、ロシアが所有する、地球の重力場を測定することを目的として打ち上げられた小型衛星である。.

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BSAT-1a

BSAT-1aは、かつて放送衛星システムが所有していた、BS放送用の衛星である。これ以降の放送衛星システム所有の放送用衛星シリーズは同社の略称からB-SATシリーズと呼ばれる。.

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BSAT-1b

BSAT-1bは放送衛星システムが所有するBSアナログ・デジタル放送用の予備衛星である。 1998年4月28日にアリアン4ロケットにより打ち上げられた。7月にヒューズ社からBSAT-1bを引き取り、8月1日よりBS放送用予備衛星として運用を開始した。 BSAT-1aと同様、106ワットの進行波管を使用し、Kuバンドのアクティブ・トランスポンダ4本と予備用ハイパワー・トランスポンダ4本を搭載し、BS-1、3、5、7、9、11、13、15chから4つを選択可能。設計寿命は10年。 2011年8月30日に運用を終了した。.

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BSAT-2a

BSAT-2aとは、かつて放送衛星システムが所有していたBSデジタル用の放送衛星である。メーカーはオービタル・サイエンシズ社で、2001年3月9日にアリアン5ロケットによりギアナ宇宙センターから打ち上げられた。 BSAT-2aは衛星バスにSTARバスを採用、箱形の構体に太陽電池パネルを2葉備える。Kuバンドのトランスポンダを4本(予備4本)搭載し、2.2mのアンテナで通信する。 本来はBSデジタルの放送開始前の2000年秋に打ち上げ予定だったがメーカでの製造トラブルに見舞われ、打ち上げがほぼ半年延期された(その間にBSデジタル放送はBSAT-1bを使って開始された)。打ち上げ後も2001年9月、2001年11月、2004年2月と3度のトラブルが発生したため2004年4月から予備衛星だったBSAT-2cに役割を譲り、2013年1月29日には老朽化と燃料枯渇により運用終了、軌道外投棄(デオービット)された。.

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BSAT-2c

BSAT-2cとは、かつて放送衛星システムが所有していたBSデジタル用の放送衛星である。メーカはオービタル・サイエンシズでSTARバスを使用。2003年6月12日にアリアン5ロケットにより打ち上げられた。 予備衛星となるべく2001年7月13日にアリアン5ロケットにより打ち上げられたBSAT-2bがロケットのトラブルが原因で打ち上げに失敗したため、代わりの予備衛星として調達された。 2004年4月から、トラブルが相次いだBSAT-2aに代わりBSデジタル放送の送信に使用されていたが、2008年9月に中継器に一過性のトラブルが生じたため、役割をBSAT-3aに譲り予備衛星となり、2013年8月1日には老朽化と燃料枯渇により運用終了、軌道外投棄(デオービット)された。.

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BSAT-3a

BSAT-3aとは放送衛星システムが所有するBSデジタル用の放送衛星である。メーカはロッキード・マーティンで、2007年8月15日にアリアン5ロケットにより打ち上げられた。 2007年11月1日から、BSAT-1a、BSAT-1bに代わりBSアナログ放送の送信に使用されているほか、アナログハイビジョン放送の終了により空いたBS-9chを用いたBSデジタル放送の送信に使用されている。2008年9月11日からは、トラブルが生じたBSAT-2cに代わり同衛星によるBS-1,3,13,15chを用いたBSデジタル放送の送信にも使用されている。 2011年10月1日からは、BSAT-3b、BSAT-3cに役割を譲り予備衛星となった。.

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BUZZER BEATER

『BUZZER BEATER』(ブザービーター)は、井上雄彦の漫画作品。『SLAMDUNK』に続きバスケットボールを題材とし、1996年5月よりスポーツ専門CS放送局『スポーツ・アイ ESPN(現在J SPORTS)』のホームページ上においてフルカラーで公開された、当時では珍しいウェブコミック(全80話)。.

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CFBDSIR J214947.2-040308.9

CFBDSIR J214947.2-040308.9とは、地球から見てみずがめ座の方向に約130光年離れた位置にある惑星質量天体である。観測結果に基づけば、この天体は特定の恒星を公転しない自由浮遊惑星である可能性が最も高い。名称が長いので、しばしばCFBDSIR 2149-0403またはCFBDSIR2149と略される。以下の説明ではCFBDSIR2149を名称として用いる。.

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Cha 110913-773444

Cha 110913-773444とは、カメレオン座の方向、地球からおよそ520光年離れた場所にある、惑星質量天体である。ハッブル宇宙望遠鏡、セロ・トロロ汎米天文台のブランコ望遠鏡、スピッツァー宇宙望遠鏡を使い、2005年にペンシルベニア州立大学のチームが発見した。.

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CID-42

CID-42は、地球からろくぶんぎ座の方向に約39億光年離れた場所にある活動銀河、なおかつその中心部に存在するブラックホールである。.

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Classroom☆Crisis

『Classroom☆Crisis』(クラスルーム・クライシス)は、2015年7月から9月までMBSほか『アニメイズム』B1で放送されたテレビアニメ。通称『クラ☆クラ』。 放送開始時までストーリー概要は公表されず、第1話から徐々にその全容が明らかにされていった。 第2話の劇中番組で流れたナレーションは窪田等が担当している。.

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COBE

宇宙背景放射探査機(うちゅうはいけいほうしゃたんさき、Cosmic Background Explorer, COBE、コービー)は、宇宙論的観測を目的として初めて打ち上げられた人工衛星である。Explorer 66 という別名も持つ。COBE の目標は宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) を観測し、我々の宇宙の形状を理解する助けとなるような測定データを得ることであった。.

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COLOR SANCTUARY

『COLOR SANCTUARY』(カラー・サンクチュアリー)は、今井麻美の1枚目のオリジナルアルバム。2010年11月23日に5pb.Recordsから発売された。.

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COROT

COROT(コロー衛星 英:Convection, Rotation and planetary Transits)は、フランス国立宇宙研究センター(CNES)が主導し、欧州宇宙機関(ESA)との協力によって2006年に打ち上げた宇宙望遠鏡で、2012年11月に故障するまで観測を行った。恒星とその周りを公転する太陽系外惑星の観測を目的とした。.

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CoRoT-1

CoRoT-1は、いっかくじゅう座の方角に地球から約1,500光年の位置に存在する、太陽とよく似た黄色の主系列星である。視等級は13.6等級で、肉眼では見えないが、晴れた暗い夜ならアマチュア用の中型の望遠鏡で観測することができる。COROTミッションで発見された、最初の太陽系外惑星が公転する恒星である。惑星は、木星質量程度のホット・ジュピターであると考えられている。.

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CoRoT-2

記載なし。

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CoRoT-7b

CoRoT-7b(以前はCoRoT-Exo-7bと呼ばれていた)は地球からいっかくじゅう座の方向に約489光年離れた位置にある恒星CoRoT-7を公転している太陽系外惑星である。CoRoT-7bはフランスが率いる太陽系外惑星探査プロジェクトCOROTによって発見され、2009年2月に報告された。半径が地球の1.585倍しかなく、2011年1月にケプラー10bが発見されるまでは最も小さな太陽系外惑星であった。CoRoT-7bはわずか20時間という極めて短い公転周期を持っている。.

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皇帝 (タロット)

ウェイト版タロットの皇帝 マルセイユ版タロットの皇帝 皇帝(こうてい、英:The Emperor, 仏:L'Empereur)は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。 カード番号は「4」。前のカードは「3 女帝」。次のカードは「5 教皇」。.

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石原莞爾

石原 莞爾(いしわら かんじ、明治22年(1889年)1月18日 (戸籍の上では17日)- 昭和24年(1949年)8月15日)は、日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。栄典は正四位『アジア歴史資料センター』「元京城帝国大学教授高楠栄外二十名特旨叙位ノ件/陸軍中将安岡正臣外十八名」(レファレンスコード A11115054700)・勲一等・功三級、「世界最終戦論」など軍事思想家としても知られる。「帝国陸軍の異端児」の渾名が付くほど組織内では変わり者だった。 関東軍作戦参謀として、板垣征四郎らとともに柳条湖事件を起し満州事変を成功させた首謀者であるが、後に東條英機との対立から予備役に追いやられ、病気及び反東條の立場が寄与し戦犯指定を免れた。.

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石油

石油(せきゆ)とは、炭化水素を主成分として、ほかに少量の硫黄・酸素・窒素などさまざまな物質を含む液状の油で、鉱物資源の一種である。地下の油田から採掘後、ガス、水分、異物などを大まかに除去した精製前のものを特に原油(げんゆ)という。 原油の瓶詰め 石油タン.

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火の鳥 (漫画)

『火の鳥』(ひのとり)は、火の鳥(不死鳥)を物語の中心にした一連の編より成り立つ手塚治虫による漫画である。また、それを原作とした映画、アニメ、ラジオドラマ、ビデオゲームが作成されている。手塚治虫の代表作の一つである。.

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火山の冬

火山の冬(かざんのふゆ、)とは、大火山の爆発的な噴火によって、火山灰や霧状の硫酸が太陽光を遮り、地球のアルベドを上昇させることによって温度が低下する現象のことである。長期間に及ぶ冷却効果は主に、大気上層部に構成されるエアロゾル中の硫黄化合物の増加が原因である。.

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火星

火星(かせい、ラテン語: Mars マールス、英語: マーズ、ギリシア語: アレース)は、太陽系の太陽に近い方から4番目の惑星である。地球型惑星に分類され、地球の外側の軌道を公転している。 英語圏では、その表面の色から、Red Planet(レッド・プラネット、「赤い惑星」の意)という通称がある。.

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火星の大気

火星の大気は、金星の大気よりも遙かに希薄であるが、同様に主に二酸化炭素で構成されている。生命の存在を示唆する痕跡量のメタンが検出されてからその組成に再び関心が集まっていたが, David Tenenbaum, Astrobiology Magazine, NASA, July 20, 2005.

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火星の生命

火星の生命(かせいのせいめい)については、火星の地球への類似性から、科学者によって長い間その可能性が推測されている。想像上の火星人は創作にしばしば登場するが、実際に火星に生命がいる、もしくはいたかどうかは、現在も判明していない。しかし、水などの生命の生存に適した環境要素があった可能性はいくつか指摘されている。.

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火星の植民

火星の植民(かせいのしょくみん)とは、宇宙移民構想の1つであり、ヒトが火星へと移住し、火星の環境の中で生活基盤を形成することである。かねてより火星への植民が可能かどうかは、デタラメな憶測からまじめな研究まで、多くの話題を集めてきた。.

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火星三部作

火星三部作(かせいさんぶさく)は、神林長平によるSF小説のシリーズ。『あなたの魂に安らぎあれ』、『帝王の殻』、『膚の下』の三作からなる。.

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火星シリーズ

『火星シリーズ』(かせいシリーズ)は、アメリカの作家エドガー・ライス・バローズが著した、架空の火星を舞台にしたSF冒険小説のシリーズ。 本項では、火星の事物の日本語表記は、最新版である創元SF文庫の合本版による。.

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火星隕石

火星隕石(かせいいんせき)は火星起源で地球に落下した隕石である。火星に他の天体が衝突した結果、放出されたとされている隕石である。地球で発見された数万個の隕石の内、172個の隕石が火星起源だとされている(2016年時点)。その多くは2000年以降に発見された。火星起源であることを示す多くの研究結果がある。石質隕石としては球粒の見られないエイコンドライトに分類される。 1983年に、M.R.スミスらがいわゆるSNC隕石グループ(シャーゴッタイト、ナクライト、シャシナイト)が隕石の放射線分析の結果、火星起源であると示唆した。これらの結果はTriemanらによっても確認され、1983年末、D.D.ボガードらによってシャーゴッタイトに分類される エレファント・モレインA79001に含まれる希ガスの存在比率が、1970年代にバイキング計画の結果得られた火星の大気の組成と似ていることを発見した。 172個の火星隕石はシャーゴッタイトに分類されるものが140個、ナクライトが18個、シャシナイトが3個、玄武岩質の角礫岩隕石が7個、以上のどれにも属さないものが7個である(2016時点)。1980年にイエメンに落下したカイドゥン隕石は火星の衛星フォボスに由来する可能性がある。 SNC隕石グループの大部分は地質学的年代は若く、数億年前まで火星に火山活動があったことを示し、宇宙線の結果からは宇宙空間にあった時間も比較的短かったことが示されている。.

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火星探査

火星探査(かせいたんさ)とは、太陽系第4惑星である火星へと何らかの探査装置を送り込み、惑星の大地や大気、その他の情報を収集することである。.

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灼熱の竜騎兵

『灼熱の竜騎兵』(しゃくねつのりゅうきへい、レッドホット・ドラグーン)は、田中芳樹による日本のSF小説。また、それを原案とするシェアード・ワールドの小説シリーズ。.

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球(きゅう、ball)とは、.

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球状星団

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したさそり座の球状星団NGC6093(M80) 球状星団(きゅうじょうせいだん、globular cluster)は恒星が互いの重力で球形に集まった天体。銀河の周りを軌道運動している。球状星団は重力的に非常に強く束縛されており、そのために形状は球対称となり、中心核に向かって非常に密度が高くなっている。.

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球面

球面(きゅうめん)とは球体の表面の意である。数学における球面 (sphere) は、距離の定められた空間の定点からの距離が一定であるような点の軌跡として定義される、非常に高い対称性を示す図形である。球面の囲む有界領域を球体あるいは単に球 (ball) と呼ぶ。一般には三次元ユークリッド空間 E3 内のもの、つまり二次元球面を指す場合が多い。.

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球面天文学

球面天文学(きゅうめんてんもんがく)は地球上の特定の日時、観測位置を与えて天球上の天体の位置を決定するのに使用される天文学の部門。これは天文学の最も古い部門の1つで、球面幾何学の数学的手法と位置天文学の観測に拠る。 球面天文学の起源は古代までさかのぼる。天体観測の必要性は宗教や占星術にとってずっと重要であり、また時刻の決定と航海にとっても同様である。実際に天球上の天体の位置測定の科学は位置天文学として知られている。 球面天文学の基本要素は座標系と時刻である。天体の座標には赤道座標が使われる。これは地球の赤道の天球への投射面を基準としている。この座標系では赤経(α)と赤緯(δ)で天体の位置を表す。必要なら観測地点の緯度と地方時を使って地平座標に変換できる。これは高度と方位で天体の位置を表す。 星や銀河などの天体の座標は星表に記載されている。そこには特定の年での天体の位置に表にまとめられている。しかし時間がたつにつれて歳差と章動によって座標はわずかに移動する。地球の動きによるこれらの変化のため、星表は定期的に発行される。 天体暦は太陽と惑星の位置を決定するのに使用される。これには特定の日時での天球上での位置が記載されていて、必要なら適当な座標に変換をする。 半分は常に地平線下あって一度には見えないが、人間は通常裸眼で約6000個の恒星を見ることができる。現代の星図では天球は88の星座に分割され、すべての星がどれかの星座に属している。星座は航海の役に立つ。現在、ポラリス(現在の北極星)は北半球では観測者から真北の方向近くにあり、1日中天の北極近くに位置する。.

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理科

教科「理科」(りか)は、学校教育(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校)における教科の一つである。 ただし、小学校第一学年および第二学年では社会科とともに廃止されたという背景より、教科としては存在しない。 本項目では、主として現在の学校教育における教科「理科」について取り扱う。関連する理論・実践・歴史などについては「理科教育」を参照。.

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理科総合

科総合(りかそうごう)とは、2003年の高等学校学習指導要領の施行によって新たに設置された、教科「理科」の科目の一つである。 理科総合科目である「理科I」(昭和57年度入学生から適用)、「総合理科」(1994年入学生から適用)の系譜を引いており、同じく理科の総合科目である「理科基礎」を履修しない場合は、理科総合A又は理科総合Bのどちらか1科目を原則として履修することとなっているため、理科I以来の理科総合科目の全員必修が復活した。 2012年の学習指導要領改訂により、2012年入学生から同趣旨の科目として「科学と人間生活」が設けられたため、2011年入学生の高校卒業と同時に「理科基礎」とともに科目廃止される。 なお、「科学と人間生活」を履修する場合は、「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の4科目のうち1科目以上を併せて履修すればよいが、「科学と人間生活」を履修しない場合は、「○○基礎」の4科目のうち3科目以上を履修しなければならない。.

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砂粒を数えるもの

『砂粒を数えるもの』(すなつぶをかぞえるもの)は、アルキメデスの著作のひとつ。『砂の計算者』などとも呼ばれる。アルキメデスの著作の中では内容が最も易しく、宇宙に関する当時の知識を仮定して、宇宙を埋め尽くすのに必要な砂粒の個数を概算したものである。シラクサの王、ゲロン(ヒエロン2世の息子)に宛てた形式を取っている。.

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砂漠

ハラ砂漠 アタカマ砂漠 カラハリ砂漠 砂漠(さばく、沙漠)とは、降雨が極端に少なく、砂や岩石の多い土地のこと。 年間降雨量が250mm以下の地域、または降雨量よりも蒸発量の方が多い地域などの定義がある。 植物がほとんど生息せず、水分も少ないため、気温の日較差が激しい。よって農業には適さず、人間の居住が難しい地域(アネクメネ)である。砂漠地は岩石(メサ、ビュート)、礫(れき)、砂、ワジ(涸れ川)、塩湖などで形成され、砂漠地の中で水が得られる希少な場所は人などが生息できるオアシスとなる。 海の砂漠は砂漠ではないが、本項で解説する。.

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研究開発局

開発局(けんきゅうかいはつきょく)は、文部科学省の内部部局の一つ。.

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磁力

磁力(じりょく)とは、磁石や電流が発生させる磁場により、磁石や電流が流れている導体どうし、あるいはそれらと強磁性体の間に発生する力である。同種の磁極の間には退け合う力が、異種の磁極では引き合う力が働く。この力のことを磁力、または磁気力(じきりょく)という。.

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磁石

磁石(じしゃく、、マグネット)は、二つの極(磁極)を持ち、双極性の磁場を発生させる源となる物体のこと。鉄などの強磁性体を引き寄せる性質を持つ。磁石同士を近づけると、異なる極は引き合い、同じ極は反発しあう。.

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磁気圏

磁気圏(じきけん)とは、惑星、衛星などの天体の周辺にあり、電離気体(プラズマ)の運動が主としてその天体の固有磁場に支配されている領域である。.

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磁気トルカ

磁気トルカ(じきトルカ)とは、電磁石と 地球磁場との作用を利用して、主として小型の人工衛星の姿勢制御を行う装置である。.

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社会

会(しゃかい)は、人間と人間のあらゆる関係を指す。 社会の範囲は非常に幅広く、単一の組織や結社などの部分社会から国民を包括する全体社会までさまざまである。社会の複雑で多様な行為や構造を研究する社会科学では人口、政治、経済、軍事、文化、技術、思想などの観点から社会を観察する。.

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社会的動物

会的動物(しゃかいてきどうぶつ)とは、社会を構築し、その中で生活する動物の事である。 なお本項では主にアリストテレスの提唱した人間の定義と、この人間が考える所の社会のイメージに基づいて、類似性の見られる生活習慣がある動物についても触れる。.

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神と奴隷の誕生構文

『神と奴隷の誕生構文』(かみとどれいのシンタックス)とは、電撃文庫(アスキー・メディアワークス)より刊行されている、宇野朴人による日本のライトノベルである。挿絵担当はきくらげ 。2010年5月より刊行されている。既刊3巻。.

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神奈川県立生命の星・地球博物館

奈川県立生命の星・地球博物館(かながわけんりつせいめいのほし・ちきゅうはくぶつかん)は、神奈川県小田原市にある自然科学系の博物館。「地球及び生命の営みに関する資料の収集、保管及び展示並びにこれに関する調査研究、情報提供等を行い、県民の学習活動を支援すること。」を目的に神奈川県が設置・運営を行っている。館長は平田大二。.

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神八剣伝

『神八剣伝』(しんはっけんでん)は、1999年4月3日から同年9月25日までテレビ東京系列局各局で放送されたテレビアニメ。全26話。製作はテレビ愛知とteamM.S.C.D。企画およびアニメーション制作はパブリック&ベーシック。.

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神羅万象チョコ 第一章

羅万象チョコ 第一章(しんらばんしょうチョコ だいいっしょう)はバンダイ発売のおまけ付き駄菓子・ウェハースチョコレート。神羅万象チョコシリーズの最初の章である。.

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神聖紀オデッセリア

『神聖紀オデッセリア』(しんせいきオデッセリア)は、1993年6月18日にビック東海から発売されたスーパーファミコン用ゲームソフト。ジャンルはロールプレイングゲーム。 氷河期、BC1500年、BC550年という3つの時代を舞台に、独自の歴史考証と神話解釈によって展開する歴史ファンタジー。 1995年10月6日には、直接的な続編となる『神聖紀オデッセリアII』が発売された。.

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神舟1号

神舟1号(Shenzhou 1、中国語:神舟一号)は、1999年11月19日22:30 (UTC) に酒泉衛星発射センターから打ち上げられた中華人民共和国の宇宙船、神舟の最初の無人飛行ミッション。宇宙船には生命維持装置や緊急脱出装置を備え付けていなかった。21時間11分で地球の軌道を14周し、翌日18:49 (UTC) に、ナミビア沖に遊弋していた中国海軍の遠望3号から逆噴射ロケットへの点火の命令が出された。大気圏再突入にも成功し、19:41 (UTC) に発射場所より415km東で、烏海市よりも110km北西の内モンゴル自治区へ着陸した。 神舟の最初の飛行となった1号は、その後の飛行とは違って、太陽電池パネルを開く代わりに固定型の太陽電池を取り付けて飛行した。またこの回の飛行では軌道の変更も行わなかった。宇宙船の設計責任者戚发轫によると、宇宙船に乗せた13のシステムのうち8つしか満足に働かなかったということである。神舟1号は長征2号Fの試験を主目的に設計されている。宇宙船のシステムや機能については、モジュールの分離、姿勢制御、リフティングボディによる再突入、耐熱シールド、地上での回収などの試験だけが行われた。 神舟1号は、宇宙環境の効果を調べるために100kgの種子を積んで飛行した。 1999年6月に、10月にこの打ち上げが行われると発表された。ほぼ同時に中国軍より、長征2Fの発射台や宇宙船組立棟の画像がインターネットで公開された。(中国政府は否定したが)酒泉衛星発射センターでの推進剤爆発事故が報道されたことにより、計画は若干延期された。 01 Category:1999年の宇宙飛行 Category:1999年の中華人民共和国 Category:1999年11月.

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神月かりん

月 かりん(かんづき かりん)は、カプコンの対戦型格闘ゲーム『ストリートファイターZERO』シリーズを原作とした中平正彦の漫画『さくらがんばる!』(新声社『コミックゲーメスト』)およびゲーム『ストリートファイター』シリーズなどに登場する架空の人物。.

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神曲

『神曲』(しんきょく、)は、13世紀から14世紀にかけてのイタリアの詩人・政治家、ダンテ・アリギエーリの代表作である。 地獄篇、煉獄篇、天国篇の3部から成る、全14,233行の韻文による長編叙事詩であり、聖なる数「3」を基調とした極めて均整のとれた構成から、しばしばゴシック様式の大聖堂にたとえられる。イタリア文学最大の古典とされ、世界文学史にも重きをなしている。当時の作品としては珍しく、ラテン語ではなくトスカーナ方言で書かれていることが特徴である。.

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福井県立恐竜博物館

アロサウルスの骨格化石 1階ホールのティラノサウルスのロボット 福井県立恐竜博物館 (ふくいけんりつきょうりゅうはくぶつかん、、略) は、福井県勝山市村岡町の長尾山総合公園(かつやま恐竜の森)内にある、恐竜を主たるテーマとした自然史博物館である。カナダのロイヤル・ティレル古生物学博物館、中国の自貢恐竜博物館と並び、世界三大恐竜博物館と称され、日本における恐竜博物館の代表格である。 博物館に程近い勝山市北谷町の手取層群(下部白亜系)からは、恐竜のほか、ワニ、カメ、魚類、淡水生貝類、陸生植物などの化石が産出している。この化石発掘現場は、2014年7月から野外恐竜博物館の一部として、見学することができる。2009年10月に、勝山市全域が恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークとして日本ジオパークに認定された。2017年2月には、勝山で発見された5種の新種の恐竜の化石標本とその発掘現場が「学術上重要な標本とその産地として貴重である」と認められ、「勝山恐竜化石群及び産地」として国の天然記念物(地質・鉱物)に指定された。.

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秤動

動(ひょうどう、libration)とは、ある天体からその周囲を公転する衛星を見た時に、その衛星が見かけ上行うように見える、または実際に行うゆっくりとした振動運動である。単に「秤動」と言う場合には特に、地球を周回する月の秤動を指すことが多い。 なお、「秤動」という漢字表記は、正しくは「ショウドウ」と音読するべきところであるが、これを「ヒョウドウ」と読むのは、「章動」(ショウドウ)、「摂動」(ショウドウ、セツドウ)と区別するためであるという。.

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秘密結社 クロトサカ団

密結社 クロトサカ団(ひみつけっしゃ クロトサカだん)は、秋田朝日放送で2008年3月から不定期に放送されている、ローカルバラエティ番組である。.

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秘密情報部トーチウッド

『秘密情報部トーチウッド』(ひみつじょうほうぶトーチウッド、Torchwood)は、2006年からBBCウェールズとBBCワールドワイド、スターズ・エンターテインメント制作で放送されているテレビドラマ。『ドクター・フー』のスピンオフ。.

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科学実験の年表

科学実験の年表 (かがくじっけんのねんぴょう) は、有名な科学実験を時代順に配列した年表である。.

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科学忍者隊ガッチャマン

『科学忍者隊ガッチャマン』(かがくにんじゃたいガッチャマン)は、タツノコプロが制作したSFアニメ。世界征服を企む秘密結社ギャラクターと戦う、5人の少年・少女で結成された科学忍者隊の活躍を描いた作品。 2015年現在、「ガッチャマン(GATCHAMAN)」を冠する派生作品は以下7+1作品。.

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科学スペシャル

『科学スペシャル』(かがくスペシャル)は、1986年10月8日から同年11月19日までテレビ東京系列局で放送されていたテレビ東京製作の教養番組である。全7回。放送時間は毎週水曜 19:00 - 19:54 (日本標準時)。.

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(びょう、記号 s)は、国際単位系 (SI) 及びMKS単位系、CGS単位系における時間の物理単位である。他の量とは関係せず完全に独立して与えられる7つのSI基本単位の一つである。秒の単位記号は、「s」であり、「sec」などとしてはならない(後述)。 「秒」は、歴史的には地球の自転の周期の長さ、すなわち「一日の長さ」(LOD)を基に定義されていた。すなわち、LODを24分割した太陽時を60分割して「分」、さらにこれを60分割して「秒」が決められ、結果としてLODの86 400分の1が「秒」と定義されてきた。しかしながら、19世紀から20世紀にかけての天文学的観測から、LODには10−8程度の変動があることが判明し和田 (2002)、第2章 長さ、時間、質量の単位の歴史、pp. 34–35、3.時間の単位:地球から原子へ、時間の定義にはそぐわないと判断された。そのため、地球の公転周期に基づく定義を経て、1967年に、原子核が持つ普遍的な現象を利用したセシウム原子時計が秒の定義として採用された。 なお、1秒が人間の標準的な心臓拍動の間隔に近いことから誤解されることがあるが偶然に過ぎず、この両者には関係はない。.

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秒 (角度)

角度の単位としての秒(びょう、arcsecond, second of arc (SOA))は、分の1/60の角度である。時間における秒の用法から転じたものである。 1秒は1度の1/3600である。1度が円弧の1/360であるので、1秒は円弧の である。1ラジアンは約 である。 mas は、1秒の1/1000を表わす単位である。milliarcsecond に由来する。秒では単位として大きすぎる場合(恒星の年周視差や固有運動を表わすときなど)に用いられる。.

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秋山豊寛

秋山 豊寛(あきやま とよひろ、1942年(昭和17年)6月22日 - )は、日本のジャーナリスト、ソビエト連邦第3級宇宙飛行士、京都造形芸術大学芸術学部教授、2017年4月から三重県大台町在住。元TBS会社法人としては現在の東京放送ホールディングス。放送局としては現在のTBSテレビ・TBSラジオ&コミュニケーションズ。TBSの通称は、2009年3月まで東京放送のものであったが、同年4月の東京放送ホールディングスへの改称に伴い、TBSテレビへ引き継がれた。記者・ワシントン支局長。 TBSに勤務していた1989年から1990年にかけて、民間人では初めて商業宇宙飛行を利用するとともに、ジャーナリストでは初めて宇宙空間から宇宙を報道。現在は、初めて宇宙に行った日本人として、宇宙探検家協会(ASE、“宇宙飛行を経験した宇宙飛行士”の国際団体)の会員にもなっている。また、旧ソビエト連邦の宇宙ステーションミールに滞在した唯一の日本人でもある。.

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秋分点

おとめ座(水色の網目の交点と赤い破線との交点が秋分点) 380px 秋分点(しゅうぶんてん)とは、黄道と天の赤道との2つの交点(分点)のうち、黄道が北から南へ交わる方の点のこと。現在はおとめ座にある。地球が太陽の周りを回る軌道上のポイントを指す場合もある。黄経では180度となり、この点を太陽が通過する瞬間が秋分となる。 この時点で、太陽は地球の赤道から見た場合、丁度、赤道の真上を通過する様に見える。 また、地球の自転軸と太陽の方向が直角の角度になる瞬間でもある。 日本などはグレゴリオ暦を採用している為、閏年、歳差などの影響で毎年同じ日に惑星軌道上に於いて地球が秋分点を通過するとは限らない。この為、年により秋分点を通過する日が異なる。 また、時差の関係で、地球上に於ける秋分通過日は日付変更線を境に2日存在する事になる。.

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秀島史香

島 史香(ひでしま ふみか、1975年10月9日 - )は、日本のディスクジョッキー、ナレーターである。FM BIRD所属。.

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昼間の晴天時の空 曇りの空 星空 高高度を飛ぶ飛行機から見た空。地上から見る通常の空とは色が異なっている。 空(そら)とは、地上から見上げたときに頭上にひろがる空間のこと。天。.

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空軍

アメリカ空軍の戦闘機と空中給油機 B-2戦略爆撃機 空軍(くうぐん、Air force)とは、航空機を主な装備とし航空作戦・航空戦を遂行する軍隊の一種。 航空機の発達によって第一次世界大戦に登場して各国軍部に高く評価され、第二次世界大戦以後は陸軍や海軍と並ぶ主要な軍種となっている。.

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空間インデックス

間インデックス(くうかんインデックス、spatial index)は、空間データベース(オブジェクト群の空間上の位置などの情報を格納するデータベース)での空間クエリの最適化に使われる。空間データベース以外のデータベースで使うインデックスでは、2点間の距離や複数の地点が問題のエリアにあるかといったクエリに効率的に対応できない。主な空間インデックス手法としては、次のようなものがある。.

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空野青空

野 青空(そらの あおぞら、1996年10月16日 - )は、日本のソロアイドル。ニックネームは「あおにゃん」。キャッチフレーズは「北陸の"蒼い彗星"あおにゃんこと空野青空」「オタクという名の戦士たちに愛と癒しを届けるため、今日も一日ぼんぼります」。北陸、東京、名古屋を中心に全国的に活動を展開している。.

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空気

気(くうき)とは、地球の大気圏の最下層を構成している気体で、人類が暮らしている中で身の回りにあるものをいう。 一般に空気は、無色透明で、複数の気体の混合物からなり、その組成は約8割が窒素、約2割が酸素でほぼ一定である。また水蒸気が含まれるがその濃度は場所により大きく異なる。工学など空気を利用・研究する分野では、水蒸気を除いた乾燥空気(かんそうくうき, dry air)と水蒸気を含めた湿潤空気(しつじゅんくうき, wet air)を使い分ける。.

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空想科学大戦!

『空想科学大戦!』(くうそうかがくたいせん)とは、柳田理科雄の著作である『空想科学読本』の世界観を元に、「科学に忠実な空想科学の世界」を描いた漫画。原作:柳田理科雄、漫画:筆吉純一郎。全5巻。全巻文庫化している。番外編に『Dr.猫柳田の科学的青春』シリーズがある。.

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窮理図解

『窮理図解』(きゅうりずかい)は、福澤諭吉の著書のひとつ。正式名称は、『訓蒙 窮理圖解』(きんもう きゅうりずかい)。1868年(明治元年)の初秋に、慶應義塾から和装の3巻本として出版された。1861年から1867年にかけてイギリスとアメリカで出版された物理書、博物書、地理書を参考にして、日常の身近な自然現象を平易に図解した書物である。日本で最初の科学入門書とされる。 訓蒙とは子供や初心者に教え諭すという意味であり、窮理学とは、当時の言葉で広義の物理学のことをさす。1872年(明治5年)に発布され施行された学制から、「窮理」という言葉が使われなくなり、代わりに「物理」という言葉が使用されるようになった。さらに、本書は小学校の教科書として使用されるようにもなった。.

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窒素

素(ちっそ、nitrogen、nitrogenium)は原子番号 7 の元素。元素記号は N。原子量は 14.007。空気の約78.08 %を占めるほか、アミノ酸をはじめとする多くの生体物質中に含まれており、地球のほぼすべての生物にとって必須の元素である。 一般に「窒素」という場合は、窒素の単体である窒素分子(窒素ガス、N2)を指すことが多い。窒素分子は常温では無味無臭の気体として安定した形で存在する。また、液化した窒素分子(液体窒素)は冷却剤としてよく使用されるが、液体窒素温度 (-195.8 ℃, 77 K) から液化する。.

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窒素固定

素固定(ちっそこてい)とは、空気中に多量に存在する安定な(不活性)窒素分子を、反応性の高い他の窒素化合物(アンモニア、硝酸塩、二酸化窒素など)に変換するプロセスをいう。 自然界での窒素固定は、いくつかの真正細菌(細菌、放線菌、藍藻、ある種の嫌気性細菌など)と一部の古細菌(メタン菌など)によって行われる。これらの微生物には、種特異的に他の植物や、動物(シロアリなど)と共生関係を形成しているものもある。また、雷の放電や紫外線や内燃機関での燃焼により、窒素ガスの酸化によって窒素酸化物が生成され、これらが雨水に溶けることで、土壌に固定される。 また、アンモニア合成を代表として人工的に窒素分子を他の窒素化合物に変換する手法も幾つか開発されており、工業的に非常に重要な位置を占めている。.

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章動

地球の自転(R)、歳差(P)、章動(N)の概念図 章動(しょうどう、)とは、物体の回転運動において、歳差運動をする回転軸の動きの短周期で微小な成分をさす。.

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竹内均

竹内 均(たけうち ひとし、1920年7月2日 - 2004年4月20日)は、日本の地球物理学者、東京大学名誉教授、理学博士、科学啓蒙家。科学雑誌『Newton』初代編集長。代々木ゼミナール札幌校元校長。.

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竜巻災害の一覧

巻により跡形も無く破壊された自動車。1999年5月 アメリカ オクラホマ州 ムーア 竜巻災害の一覧(たつまきさいがいのいちらん)とは竜巻が地球上において実際に発生した例およびその被害状況の一覧である。 以下の「F+数字」は藤田スケールによる竜巻の規模を表す。.

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第7艦隊 (アメリカ軍)

7艦隊(だいななかんたい、U.S. Seventh Fleet)は、アメリカ海軍の艦隊の1つである。ハワイのホノルルに司令部を置く太平洋艦隊の指揮下にあり、国際日付変更線以西の西太平洋・インド洋(中東地域を除く)を担当海域とする。旗艦/司令部は、揚陸指揮艦「ブルー・リッジ」 (USS Blue Ridge, LCC-19)。 第7艦隊は、任務に応じて編成された複数の「任務部隊」(「タスクフォース」)(Task Force, TF)で構成される。.

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第8族元素

8族元素(だいはちぞくげんそ、Group 8 element)はIUPAC形式での周期表において第8族に属する元素。鉄・ルテニウム・オスミウム・ハッシウムから構成される。 長周期表の第8族〜第10族元素は最外殻の4s電子を2つ持ち、短周期表で VIII族、あるいは VIIIB族 としてまとめられたように同一周期元素の化学的性質が似通っている。それ故、第4周期の26Fe、27Co、28Niを鉄族元素と呼び、第5周期あるいは第6周期の44Ru、45Rh、46Pd、76Os、77Ir、78Ptを白金族元素と呼ぶ。したがって族の代表元素を属名の別名とする他の族との場合との違いを留意する必要がある。 閉殻していないd軌道を持ち、遷移元素として取り扱われる。.

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第二次ネオ・ジオン抗争

二次ネオ・ジオン抗争(だいにじネオ・ジオンこうそう)は、映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』で描かれた地球連邦軍と新生ネオ・ジオンによる架空の戦争。「シャアの反乱」、「アクシズ戦争」または資料によっては「第二次ネオ・ジオン戦争」と呼称されている。.

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第六大陸

『第六大陸』(だいろくたいりく)は、小川一水による2003年刊のSF小説。早川書房よりハヤカワ文庫として全2巻刊行。第35回星雲賞日本長編部門の受賞作。一般にハードSFとして分類される。.

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第四間氷期

『第四間氷期』(だいよんかんぴょうき)は、安部公房のSF長編小説。「序曲」「プログラム カード No.1」「プログラム カード No.2」「間奏曲」「ブループリント」の5章から成る。日本で最初の本格的長編SF小説だとされている奥野健男「安部公房――その人と作品」(『世界SF全集27 安部公房』)(早川書房、1974年)。万能の電子頭脳「予言機械」を研究開発した博士が、実験台として或る中年男の未来を予言しようとするが、ハプニングに見舞われ事態が思わぬ方向に導かれ、やがて「予言機械」による人類の苛酷な未来予測像と、己の運命が明らかとなる物語。受け容れがたい人類の未来が博士自身の予言機械の未来像であり、それに適応するために、己の研究組織により現在の己が否定されることになるというパラドックスと葛藤が描かれ、日常性と未来の関係、現在にとって未来とは何かを問うている安部公房「あとがき」(『第四間氷期』)(講談社、1959年)。.

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筑波宇宙センター

筑波宇宙センター(つくばうちゅうセンター、英:Tsukuba Space Center、略称:TKSC)は、茨城県つくば市の筑波研究学園都市内にある、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が所有する宇宙開発計画関連の独立行政法人施設である。略称がTSCでないのは、同じJAXAの種子島宇宙センター(TNSC)と区別するためである。.

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等級 (天文)

天文学において等級(とうきゅう、magnitude)とは、天体の明るさを表す尺度である。整数または小数を用いて「1.2等級」あるいは省略して「1.2等」などと表す。恒星の明るさを表す場合には「2等星」などと呼ぶ場合もある。等級の値が小さいほど明るい天体であることを示す。また、0等級よりも明るい天体の場合の明るさを表すには負の数を用いる。 等級が1等級変わると明るさは100の5乗根倍、すなわち約2.512倍変化する。よって等級差が5等級の場合に明るさの差が正確に100倍となる。言い換えれば等級とは天体の明るさを対数スケールで表現したものである。.

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等角航路

等角航路(とうかくこうろ)とは、地球上の2点間を結ぶ航路のうち、進行方向が経線となす角度が常に一定となるものをいう。航程線とも呼ばれる。.

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等方的と異方的

ある対象の性質や分布が方向に依存しないときそれは等方的(英語:isotropic)であるという。また、方向に依存するとき異方的(anisotropic)であるという。別な表現では、ある対象の性質や分布が回転により変化しないとき等方的であり、回転により変化するとき異方的である。対象が等方的か異方的かは、対象の等方性(isotropy)もしくは異方性(anisotropy)の有無として表現する場合もある。 空間(真空)は、本質的には、回転に関して物理法則が不変であるので等方的である。また、そこに何らかの物体があるとその場は異方的になる場合がある。.

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篠田謙一

謙一(しのだ けんいち、昭和30年(1955年)10月20日 - )は、日本の分子人類学者、医学博士。国立科学博物館人類研究部研究グループ長などを務める。.

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粒子

粒子(りゅうし、particle)は、比較的小さな物体の総称である。大きさの基準は対象によって異なり、また形状などの詳細はその対象によって様々である。特に細かいものを指す微粒子といった語もある。.

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粕渕辰昭

粕渕 辰昭(かすぶち たつあき、1944年 -)は、日本の農学者(農学博士)・農林官僚。山形大学農学部名誉教授。.

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細胞

動物の真核細胞のスケッチ 細胞(さいぼう)とは、全ての生物が持つ、微小な部屋状の下部構造のこと。生物体の構造上・機能上の基本単位。そして同時にそれ自体を生命体と言うこともできる生化学辞典第2版、p.531-532 【単細胞生物】。 細胞を意味する英語の「cell」の語源はギリシャ語で「小さな部屋」を意味する語である。1665年にこの構造を発見したロバート・フックが自著においてcellと命名した。.

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紀元前11千年紀以前

紀元前11千年紀以前(きげんぜんじゅういちせんねんきいぜん)は、西暦による紀元前10001年までの時代である。すなわち現在からおよそ1万2000年前より過去に当たる。 ただし、ここに記載するのは現生人類(ホモ・サピエンス)と直接関係する程度の範囲のものとする。それ以前の歴史については「古人類学」、「地球史年表」、「地質時代」などの適切な地質時代区分の記事、または「宇宙の年表」を参照されたい。.

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紀元前350年

紀元前350年は、ローマ暦の年である。当時は、「ラエナスとスキピオが共和政ローマ執政官に就任した年」として知られていた(もしくは、それほど使われてはいないが、ローマ建国紀元404年)。紀年法として西暦(キリスト紀元)がヨーロッパで広く普及した中世時代初期以降、この年は紀元前350年と表記されるのが一般的となった。.

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網代島

網代島(あじろじま)は、大分県津久見市大字網代字福良の津久見湾内、四浦半島沖にある無人島である。.

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緯度

緯度(いど、Latitude, Breite)とは、経緯度(=経度・緯度。すなわち天体表面上の位置を示す座標)の一つである。以下特に断らない限り、地球の緯度について述べる。余緯度とは緯度の余角。.

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緯線

緯線(いせん、circles of latitude)とは天体表面上の同一緯度の地点を結んだ仮想的な線である。平行圏 (parallels) とも称する。緯線は全ての子午線と交点で直交するが、ある一つの子午線に着目した際、当該子午線の交点から離れるに従い、当該子午線の接ベクトルと緯線の接ベクトルとのなす角は直角から異なっていく。この点で、線上の任意の接ベクトルが特定の子午線上の任意の接ベクトルと直交する卯酉線(ぼうゆうせん)すなわち東西圏とは異なる概念であり、注意を要する。 「緯」は織物の横糸の意味で、経緯線を織物に見立てたものである。 地図に表したとき、円筒図法では緯線は赤道に平行な直線となり、円錐図法では赤道と同心の円弧となる。 いくつかの緯線には特別の名称がつけられている。数値は地球のものである。.

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緑色のストッキング

『緑色のストッキング』(みどりいろのストッキング)は、安部公房の書き下ろし戯曲。14景から成る。緑色のストッキングを偏愛する中年男が、その下着フェティシズムを妻子に知られ自殺未遂し、食糧危機研究の医者の実験台で「草食人間」となる物語。男の妻と医者との対立、彼らと草食人間とのシュールな絡み合いが交差するブラックユーモアな展開の中、平和・自由のイメージの「緑色」というシンボルが一人の人間を疎外し飲み込んでいく様を描き、滑稽で異端な草食人間が或る瞬間から、非人間化した者たちの中で、逆に詩的になり人間性を回復してくる姿を浮き彫りにしてゆく安部公房「周辺飛行――第94回新潮社文化講演会」(新宿・紀伊國屋ホール 1974年10月1日)安部公房「ひと・ぴいぷる――談話記事」(夕刊フジ 1974年11月30日号に掲載)。 1974年(昭和49年)10月15日に新潮社より単行本刊行された。同年11月9日に田中邦衛主演により紀伊國屋ホールで初演され、翌年1975年1月23日に第26回(1974年度)読売文学賞戯曲賞を受賞した「作品ノート25」(『安部公房全集 25 1974.03-1977.11』)(新潮社、1999年)。翻訳版はドナルド・キーン訳(英題:Green Stockings)で行われている。.

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縦と横

画の「たて」 筆画の「よこ」 縦(たて)は主に垂直や前後の方向を、横(よこ)は主に水平や左右の方向を指す語である。 縦と横は対義語である。.

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罪と罰 〜宇宙の後継者〜

『罪と罰 〜宇宙の後継者〜』(つみとばつ そらのこうけいしゃ、Sin And Punishment 2)は、任天堂が2009年10月29日に発売したWii用ゲームソフト。.

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美しい星 (小説)

『美しい星』(うつくしいほし)は、三島由紀夫の長編小説。三島文学の中では異色のSF的な空飛ぶ円盤や宇宙人を取り入れた作品で、執筆当時の東西冷戦時代の核兵器による人類滅亡の不安・世界終末観を背景に、宇宙的観点から見た人間の物語を描いている「『空飛ぶ円盤』の観測に失敗して――私の本『美しい星』」(読売新聞 1964年1月19日号)。に所収「世界の破滅に抗して」()。読みどころとなっている作中後半の、人類滅亡を願う宇宙人と、滅亡の危機を救おうとする宇宙人との論戦は「『美しい星』――人類滅亡を議論する思想小説」()、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」の章を意識していたことが、三島の創作ノートに記されている「『美しい星』創作ノート」()。三島自身が非常に愛着を持っていた小説でもある「ドナルド・キーン宛ての書簡」(昭和39年5月27日付)。、に所収。 1962年(昭和37年)、文芸雑誌『新潮』1月号から11月号に連載され、同年10月20日に新潮社より単行本刊行された井上隆史「作品目録――昭和37年」()山中剛史「著書目録――目次」()。なお、この年には長男・威一郎が誕生している。 翻訳版は、スウェーデン(典題:Den vackra stjärnam)、中国(中題:美麗的星)などで行われている。三島は英訳を強く希望し、当時ドナルド・キーンに何度も翻訳依頼したが、キーンはこの小説を気に入らなかったために英訳は実現しなかった。.

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美少女戦士セーラームーン

『美少女戦士セーラームーン』(びしょうじょせんしセーラームーン)は、武内直子による日本の漫画および、それを原作としたメディアミックス作品。講談社の少女漫画雑誌『なかよし』で1992年2月号から1997年3月号まで連載された。旧版単行本は全18巻、新装版は全12巻、完全版は全10巻。(メディアミックス展開については、下記の#メディアミックス展開を参照).

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群馬県立自然史博物館

群馬県立自然史博物館(ぐんまけんりつしぜんしはくぶつかん)は、群馬県富岡市上黒岩にある自然史博物館。館内には、群馬県の自然史展示を中心に地球の文化・鉱物・ヒトや動物の進化に関する資料・標本・写真などを展示している。カマラサウルスの実物骨格や実物大のティランノサウルスの動く模型、壮大なブナ林のジオラマは日本国内では貴重な展示品である。県内で産出した古生物として、神流町の恐竜、古代魚ヘリコプリオン、哺乳類パレオパラドキシア、ヤベオオツノジカなどを展示する。 1978年(昭和53年)7月16日、旧・群馬県立博物館を改修し、前身となる群馬県立自然科学資料館を開館。1996年(平成8年)3月31日に自然科学資料館が廃止されたが、資料を自然史博物館が引き継ぎ同年4月1日に発足。初代館長には古生物学者の長谷川善和(現・名誉館長)が就任し、10月22日に開館した。 多目的ホールの「かぶら文化ホール」を併設している。.

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翠星のガルガンティア

『翠星のガルガンティア』(すいせいのガルガンティア、Gargantia on the Verdurous Planet)は、Production I.G制作の日本のテレビアニメ作品。 2013年4月より6月までTOKYO MX・読売テレビ・中京テレビ・BS11にて放送された。全13話+映像特典2話(第14話、第15話)。.

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真正細菌

真正細菌(しんせいさいきん、bacterium、複数形 bacteria バクテリア)あるいは単に細菌(さいきん)とは、分類学上のドメインの一つ、あるいはそこに含まれる生物のことである。sn-グリセロール3-リン酸の脂肪酸エステルより構成される細胞膜を持つ原核生物と定義される。古細菌ドメイン、真核生物ドメインとともに、全生物界を三分する。 真核生物と比較した場合、構造は非常に単純である。しかしながら、はるかに多様な代謝系や栄養要求性を示し、生息環境も生物圏と考えられる全ての環境に広がっている。その生物量は膨大である。腸内細菌や発酵細菌、あるいは病原細菌として人との関わりも深い。語源はギリシャ語の「小さな杖」(βακτήριον)に由来している。.

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爆笑レッドシアター

『爆笑レッドシアター』(ばくしょうレッドシアター、英語表記:THE RED THEATER)は、フジテレビ系列で2009年4月15日から2010年9月8日まで毎週水曜日 22:00 - 22:54(JST)に放送されていたコント中心のお笑いバラエティ番組である。通称『レッドシアター』。ハイビジョン制作。.

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瘴気

気(しょうき)は、古代から19世紀まで、ある種の病気(現在は感染症に分類されるもの)を引き起こすと考えられた「悪い空気」。気体または霧のようなエアロゾル状物質と考えられた。瘴気で起こると考えられた代表的な病気はマラリアで、この名は古いイタリア語で「悪い空気」という意味の mal aria から来ている。 ミアスマ、ミアズマ (μίασμα, miasma) ともいい、これはギリシア語で「不純物」「汚染」「穢れ」を意味する。漢字の「瘴」は、マラリアなど熱帯性の熱病とそれを生む風土を意味する。.

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絶対等級

絶対等級(ぜったいとうきゅう)とは、天体が仮に我々から見てある基準となる距離にあったとしたときの、その天体の視等級(見かけの等級、m)である。絶対等級を用いると、天体までの距離を考えないで、色々な天体の明るさを比較することが出来る。.

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絶体絶命でんぢゃらすじーさん

『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』(ぜったいぜつめいでんぢゃらすじーさん)は、曽山一寿による日本の漫画作品。『別冊コロコロコミック』2001年(平成13年)2月号と『月刊コロコロコミック』2001年6月号で2度の読み切りでの掲載を経た後、2001年10月号から『月刊コロコロコミック』にて、2002年(平成14年)6月号から『別冊コロコロコミック』にて連載開始し、現在は『なんと!でんぢゃらすじーさん』とタイトルを変えて連載中。単行本は全20巻(『邪』では1巻からカウントされる)。過去には『小学三年生』、『小学四年生』、『ちゃお』や『週刊少年サンデー』にも掲載された。『コロコロアニキ』ではサラリーマンになったじーさんの活躍を描く『でんぢゃらすリーマン』を連載している。.

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絶滅

絶滅(ぜつめつ)とは、一つの生物種の全ての個体が死ぬことによって、その種が絶えること。種全体に対してではなく個体群に対して用いることもある。ただし野生のものも含めて全ての個体の死亡を確認するのは難しく、絶滅したとされた種の個体が後になって生存を確認されることもある。 また、IUCNレッドリストのカテゴリーである「Extinct」の訳語としても用いられる。.

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絶滅した植物一覧

絶滅した植物一覧(ぜつめつしたしょくぶついちらん、List of extinct plants)は、地球上から絶滅した植物のリストである。野生個体の絶滅である「野生絶滅」も扱う。ある特定の国での絶滅は#特定の国での絶滅に記載する。.

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絶滅危惧種

絶滅危惧種(ぜつめつきぐしゅ、英語:Threatened Species、Endangered Species)とは絶滅の危機にある生物種のことである。 なお、Threatened SpeciesやEndangered Speciesは、狭義に、IUCNレッドリストのカテゴリーを意味する場合があり、その訳語としても「絶滅危惧種」や「絶滅危惧」が用いられることもある。.

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経度

メルカトル図法による世界地図。縦の線が経線 経度(けいど、Longitude, Länge)とは、経緯度(=経度・緯度。すなわち天体表面上の位置を示す座標)の一つである。以下、特に断らない限り、地球の経度について述べる。.

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経緯度

経緯度(けいいど、longitude and latitude)とは経度()および緯度()を指し、地球(および天体)表面上で位置(点)を示すための座標表現である。本稿では地理座標系で用いられる経緯度を説明する。 基本的に、その天体の表面点の垂直ベクトルを考え、その向きを球面座標で表現する。.

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終極エンゲージ

『終極エンゲージ』(しゅうきょくエンゲージ)は、原作:江藤俊司、作画:三輪ヨシユキによる日本の漫画作品。集英社のウェブコミック配信サイト『少年ジャンプ+』にて2017年3月12日から2018年4月15日まで連載された。毎週日曜日更新。 両作者によって『ジャンプSQ.CROWN 2016 SPRING』に掲載された読み切り作品『ハトシェプスト』の基本的な設定を引き継いで連載が開始された。地球が宇宙の覇権を握った時代、絶対的な権力を持つ地球王の次期王妃を決定する『女王決定戦』を王子クリスと、彼が自ら作り上げた花嫁候補カルキの視点から描く。 元は原作者の友人の小説家架神恭介が主催するダンゲロスの集まりの中で発案したアイデアのひとつが根幹となっており、架神が発案したそのままではエログロが強すぎるとして原作者がアレンジしたことによって現在の形となった。 番外編の「休息エンゲージ」は原作の江藤が作画も担当している。.

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環境問題

水質汚染により泡が浮かんだ河川 酸性雨により溶けた石像 大気汚染の原因となる排煙 環境問題(かんきょうもんだい、Environmental threats, Environmental issues, Environmental problems)は、人類の活動に由来する周囲の環境の変化により発生した問題の総称であり、これは、地球のほかにも宇宙まで及んでいる問題である。.

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環境省

境省(かんきょうしょう、Ministry of the Environment、略称:MOE)は、日本の中央省庁の一つである。 「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ること」を任務とする(環境省設置法第3条)。.

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環境経済学

境経済学(かんきょうけいざいがく、environmental economics)は環境問題を扱う経済学の一分野である。具体的課題としては、地球温暖化対策、廃棄物処理とリサイクル、森林破壊、生物多様性の保全などを扱った研究が多い。既存の経済学を前提として、環境問題に対してその応用分析を行う「環境の経済学」と、環境問題によって既存の経済学の枠組み自体が問い直されているという認識に基づく「環境と経済の学」に大別できる。 環境経済学は、経済学の一分野であり、そのフレームということに拘れば、18世紀にまで遡る意外と古い学問である。新しい側面、すなわち「持続可能な発展」や「エコロジー」という言葉に鑑みるならば、地球環境問題が一般的な問題になった1960年代以降、市民や政府、大学、企業などが、メディアを媒体として広く環境保護活動として行動するようになった。これは環境主義(かんきょうしゅぎ、Environmentalism)という言葉によって、NGOや環境主義者による環境政党(緑の党など)の活動が始まったことと関連する。同じく経済学の分野でも、外部効果の作用などの点で、政府政策や経済的な影響として環境問題が、無視できなくなってきた。これが環境経済学の端緒である。 現実を経済システムとして捉えるならば、私達の経済システムは、地球生態系に依存する極めて脆い存在である。この経済システムを支えているのが、物質収支システムという環境経済学的分析の根本にくるような考え方である。物質収支システムとは、資源→加工→廃棄物というサイクルであり、常に地球環境に影響を与えているということだ。これこそが、環境経済学の捉えようとしている対象である。.

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環境難民

境難民(かんきょうなんみん)とは気候変動や砂漠化などの地球の自然環境の変化や環境破壊によって、生じる難民のことである。 水が干上がったアラル海。灌漑によってアラル海の水は急速に干上がり漁業は壊滅し、露わになった湖底も塩害で不毛の地となった。.

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環境映像

境映像(かんきょうえいぞう)は、地球上の自然を描写・描画した映像である。.

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環状星雲

星雲(Ring Nebula 、M57、NGC 6720)はこと座にある惑星状星雲である。地球からの距離は約2,300光年。リング状の特徴的な姿をしており、惑星状星雲の中では最も有名な天体の一つで、「リング星雲」「ドーナツ星雲」の別名がある。惑星状星雲としてはM27に次いで発見された。.

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環球貿易広場

球貿易広場(かんきゅうぼうえきひろば、世界貿易センター、)は、香港の九龍、油尖旺区の西九龍地区にあるユニオンスクエア内に位置する超高層ビルである。世界貿易広場ともいう。「環球」は中国語で地球或いは世界を意味する。略称は英語名「International Commerce Centre」の頭文字を取って「ICC」。施設のイメージカラーは緑色(翡翠色)である。 2002年に建設が始まり、2010年に完成した。完成時点で、香港島の中環にある高さ415.8mの国際金融中心・第二期を抜き、香港で最も高い超高層ビルとなった。また世界では4番目、香港とマカオの両特別行政区を含めた中華人民共和国国内でも上海環球金融中心に次いで2番目に高い超高層ビルとなった。.

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炭化水素

炭化水素(たんかすいそ、hydrocarbon)は炭素原子と水素原子だけでできた化合物の総称である。その分子構造により鎖式炭化水素と環式炭化水素に大別され、更に飽和炭化水素、不飽和炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素などと細分化される 金沢大学教育学部附属高等学校 化学 Ib 学習テキスト。炭化水素で最も構造の簡単なものはメタンである。 また、石油や天然ガスの主成分は炭化水素やその混合物であり、石油化学工業の原料として今日の社会基盤を支える資源として欠くべからざる物である。.

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炭素循環

炭素循環の概念図。黒の数値はそれぞれのリザーバーに存在する炭素量、青の数値はリザーバー間での年間の炭素の移動量。単位GtC('''G'''iga'''t'''ons of '''C'''arbon)はギガトン(10億トン) 炭素循環(たんそじゅんかん、)とは、地球上の生物圏、岩石圏、水圏、大気圏の間で行われる炭素の交換という生化学的な循環で、これらは炭素の保管庫(リザーバー)となっている。 炭素循環は、一般にこの4つのリザーバー、具体的には大気、陸域生物圏(陸水系は普通ここに含まれる)、海洋、堆積物(化石燃料を含む)と、その間を相互に移動する経路で成り立っている。年間の炭素の移動は、リザーバー間で起こる様々な化学的、物理学的、地質学的、生物学的なプロセスを経て行われる。地球表層付近での最も大きな炭素の保管場所は海洋である。 全球の炭素収支は炭素リザーバーの間、もしくは特定の循環(特に大気 - 海洋間)での炭素交換のバランス(吸収と放出)で示される。炭素収支を吟味することで、リザーバーが二酸化炭素の吸収源となっているのか発生源となっているのかを判断することができる。.

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炉心溶融

炉心溶融(ろしんようゆう)、あるいはメルトダウン(:en:Nuclear meltdown)とは、原子炉中の燃料集合体が(炉心を構成する制御棒やステンレススチール製の支持構造物等をも含めて)核燃料の過熱により融解すること。または燃料被覆管の破損などによる炉心損傷で生じた燃料の破片が過熱により融解すること。 炉心溶融は原子力事故における重大なプロセスの一つであり、さらに事態が悪化すると核燃料が原子炉施設外にまで漏出して極めて深刻な放射能汚染となる可能性がある。それに至らないまでも、溶融した炉心を冷却する際に発生する放射性物質に汚染された大量の蒸気を大気中に放出(ベント)せざるをえないことが多く、周辺住民の避難が必要となるなど重大な放射能汚染を引き起こす可能性がある。 臨界状態の核燃料が炉心溶融を起こす場合もあるが、原子炉の運転中に生成蓄積された核分裂生成物が臨界停止後も大量の崩壊熱を発生するため、未臨界状態の核燃料であっても炉心溶融を起こしうる。 なお原子炉における「炉心」とは燃料集合体や制御棒など原子炉の中核部分であって、それを囲む原子炉圧力容器内にある円筒状構造物であるシュラウドのようなものを指さない。.

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生命

ここでは生命(せいめい、、 ウィータ)について解説する。.

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生命の樹

生命の樹(せいめいのき、)は、旧約聖書の創世記(2章9節以降)にエデンの園の中央に植えられた木。命の木とも訳される。生命の樹の実を食べると、神に等しき永遠の命を得るとされる。 カバラではセフィロトの木(Sephirothic tree)という。 ヤハウェ・エロヒム(エールの複数形、日本語では主なる神と訳されている)がアダムとエヴァをエデンの園から追放した理由は、知恵の樹の実を食べた人間が、生命の樹の実までも食べて永遠の生命を得、唯一絶対の神である自身の地位が脅かされる(ユダヤ伝承では知恵の樹の実と生命の樹の実をともに食べると、神に等しき存在になるとされているので)事を恐れたためである。.

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生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え

生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え(せいめい、うちゅう、そしてばんぶつについてのきゅうきょくのぎもんのこたえ、原文: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything)は、ダグラス・アダムズのSF作品『銀河ヒッチハイク・ガイド』に登場するフレーズである。.

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生物

生物(せいぶつ)または生き物(いきもの)とは、動物・菌類・植物・古細菌・真正細菌などを総称した呼び方である。 地球上の全ての生物の共通の祖先があり(原始生命体・共通祖先)、その子孫達が増殖し複製するにつれ遺伝子に様々な変異が生じることで進化がおきたとされている。結果、バクテリアからヒトにいたる生物多様性が生まれ、お互いの存在(他者)や地球環境に依存しながら、相互に複雑な関係で結ばれる生物圏を形成するにいたっている。そのことをガイアとも呼ぶものもある。 これまで記録された数だけでも百数十万種に上ると言われており、そのうち動物は100万種以上、植物(菌類や藻類も含む)は50万種ほどである。 生物(なまもの)と読むと、加熱調理などをしていない食品のことを指す。具体的な例を挙げれば“刺身”などが代表的な例としてよく用いられる。.

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生物多様性

生物多様性に富むアマゾン熱帯雨林 生物多様性(せいぶつたようせい、)とは、生物に関する多様性を示す概念である。生態系・生物群系または地球全体に、多様な生物が存在していることを指す。生態系の多様性、種多様性、遺伝的多様性(遺伝子の多様性、種内の多様性とも言う)から構成される。 生物多様性の定義には様々なものがあるが、生物の多様性に関する条約では「すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む」と定義されている。.

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生物多様性基本法

生物多様性基本法(せいぶつたようせいきほんほう、平成20年6月6日法律第58号)は、日本の生物多様性政策の根幹を定める基本法である。.

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生物学上の未解決問題

生物学上の未解決問題(せいぶつがくじょうのみかいけつもんだい)とは生物学における問題のうち、まだ完全には解決されていないもの。まだまったく答えがわからない問題から、一旦ほぼ定説となった説もあるがその説が不十分だとか不適切だと指摘され、いまでも問題でありつづけているもの(進化)まで様々である。.

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生物地球化学

生物地球化学(せいぶつちきゅうかがく、英語:biogeochemistry)とは、地球上の自然環境(生物圏、水圏、土壌圏、大気圏、リソスフェアなど)の複合的な化学的/物理学的/地球科学的/生物学的過程や反応に関する科学的研究を行う分野である。また、地球を構成する物質やエネルギーの時間的・空間的循環についても研究する。生物地球化学はシステムズシンキングの一種である。.

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生物地理学

生物地理学(せいぶつちりがく、英語:biogeography、biological geography)は、地球上の生物の分布や生態系について、地理空間や地質年代との関係を研究する自然科学の一部門である。 個体群や生物群集は、地理的勾配(緯度、高度、空間的な隔離、生息環境)にしたがって異なる適応が観察され、地理的勾配に依存した強い規則性を持っている。 私たちヒトの初期の祖先が、自然地理を予測し、異なる様々な環境に適応してきたように、生物の数や種類の空間的変化を知ることは極めて重要である。 生物地理学は生態学、進化生物学、地質学、自然地理学の概念や情報を統合した、学際的な探求分野である。 扱う対象によって動物地理学・植物地理学等に分けられることもあるが、植物と動物の間には、共進化や食う食われるの関係などの密接な種間関係があり、分布の状況が似る傾向があるため、生物地理学として一括で扱われることが多い。 特定の地域(あるいは地球全体)の生態の解明に重点を置いた生態地理学、生態の区分論・区分の成立過程を解明する区系地理学、そしてプレートテクトニクス理論と生物分布の変遷の関係を解明する歴史生物地理学に細分化されるが、現在は歴史生物地理学が主体的で、古生物学との連携も大きい。こうした分布域とプレートの動きの連関を探るには、広範な分野への関心が必須である。 現代の生物地理学研究は、生物の分散に関する生理的、生態的制約から、世界的な空間スケールや進化的なタイムスケールではたらいている地理的、気候的現象まで、多くの分野の情報やアイデアを組み合わせている。.

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生物衛星

生物衛星(せいぶつえいせい、英:biosatellite)とは生物を宇宙に一定期間生存させ、地球に安全に帰還させるように設計された人工衛星。 NASAは1966年から1969年にバイオサテライト1号・2号・3号を打ち上げ、生物(ショウジョウバエ、カエルの卵、真正細菌、コムギの実生、サルなど)への宇宙空間の影響を調べた。そのほかにも、ソ連・ロシアのビオンシリーズ、アメリカの Orbiting Frog Otolith 計画の衛星などが生物衛星の例である。 地球圏以外にも、火星の衛星フォボスに微生物を運び、地球に帰還させる惑星協会のLIFE (en:Living Interplanetary Flight Experiment) がある。ロシアの火星探査機フォボス・グルントに搭載され、2011年11月9日に打ち上げられたが、地球周回軌道からの離脱に失敗した。ただしこれは人工衛星ではなく探査機に取り付けられる実験モジュールであった。.

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生長の家

生長の家(せいちょうのいえ)は、1930年(昭和5年)に谷口雅春により創設された新宗教団体。 その信仰は、神道・仏教・キリスト教・イスラム教・ユダヤ教等の教えに加え、心理学・哲学などを融合させている。正しい宗教の真理は一つと捉えている。宗教法人格を持つ。.

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生息地

生息地(せいそくち)とは、生物が主に生息する区域を指す。陸地だけではなく海域をさすこともあり、その場合は生息域(せいそくいき)という表現も使われる。動物の名前に地名が入っている場合は生息地の名前ということが多い。.

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生殖細胞

生殖細胞(せいしょくさいぼう)とは生殖において遺伝情報を次世代へ伝える役割をもつ細胞である。胚細胞ともいう。.

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生活環境

生活環境(せいかつかんきょう)とは、人間が生活を行っていくうえでの周辺における物質面・精神面における環境の全体的な結びつきのことを言う。生物はそれぞれの生態系に合わせて自己の生命を維持し種を存続させるために、限られた広がりを持っている。こうした活動の範囲、地物や大気や他の生物などの条件によって成り立っており、この中で互いが影響し合ったり結びつき合ったりすることで形成されている。このような中で生活を送っている者と、それと関わっている全体的な関係というのが生活環境というわけである。 生活環境は、環境基本法においても用いられている言葉であり、ここでは人間が生活を行っていく上での環境に加えて、人間の生活と密接な関係のある財産や生物が存続していく上での環境ということまでも範囲となっている。ここで密接な関係のある生物とされているのが、人間が食用とするような動植物ということであり、このような動植物が生育をできるようにするために水質汚濁などといった事柄が規制されているということである。人類は地球上では高度な生物として人種や文明を越えて様々な生活様式が形成されて今日に至っている。.

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生態学

生態学(せいたいがく、ecology)は、生物と環境の間の相互作用を扱う学問分野である。 生物は環境に影響を与え、環境は生物に影響を与える。生態学研究の主要な関心は、生物個体の分布や数にそしてこれらがいかに環境に影響されるかにある。ここでの「環境」とは、気候や地質など非生物的な環境と生物的環境を含んでいる。 なお、生物群の名前を付けて「○○の生態」という場合、その生物に関する生態学的特徴を意味する場合もあるが、単に「生きた姿」の意味で使われる場合もある。.

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生態系

生態系(せいたいけい、ecosystem)とは、生態学においての、生物群集やそれらをとりまく環境をある程度閉じた系であると見なしたときの呼称である。.

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産学官連携功労者表彰

産学官連携功労者表彰(さんがくかんれんけいこうろうしゃひょうしょう)とは、企業や大学などの公的研究機関が連携した科学技術イノベーション活動において、顕著な功績があったと認められる個人または、団体に対して行う表彰である。内閣府が取りまとめを行い、内閣総理大臣賞をはじめ、各大臣賞、主催者団体会長賞を表彰する、産学官連携分野では規模と栄誉が極めて大きい表彰である。また、複数のノーベル賞受賞者や文化勲章などの授与者らが、受賞・授与前に表彰されており、科学技術・イノベーション分野においても大きな価値がある表彰となっている。.

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産業革命

ワットの改良蒸気機関。ワット式蒸気機関の開発は動力源の開発における大きな画期であり、産業革命を象徴するものである 産業革命(さんぎょうかくめい、Industrial Revolution)は、18世紀半ばから19世紀にかけて起こった一連の産業の変革と、それに伴う社会構造の変革のことである。 産業革命において特に重要な変革とみなされるものには、綿織物の生産過程における様々な技術革新、製鉄業の成長、そしてなによりも蒸気機関の開発による動力源の刷新が挙げられる。これによって工場制機械工業が成立し、また蒸気機関の交通機関への応用によって蒸気船や鉄道が発明されたことにより交通革命が起こったことも重要である。 経済史において、それまで安定していた一人あたりのGDP(国内総生産)が産業革命以降増加を始めたことから、経済成長は資本主義経済の中で始まったとも言え、産業革命は市民革命とともに近代の幕開けを告げる出来事であったとされる。また産業革命を「工業化」という見方をする事もあり、それを踏まえて工業革命とも訳される。ただしイギリスの事例については、従来の社会的変化に加え、最初の工業化であることと世界史的な意義がある点を踏まえ、一般に産業革命という用語が用いられている。.

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用水路

作などの灌漑農業に欠かせない'''農業用水路'''。田畑に水を引き込む際に使う水門も設けられている。また、日本では田と一体で生態系も築かれている。写真は富山県南砺市。 用水路(ようすいろ)は、灌漑や水道、工業用などのために水を引く目的で造られた水路である。.

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田嶋一雄

嶋 一雄(たしま かずお、1899年11月20日 - 1985年11月19日)は、日本の実業家。ミノルタカメラ(現:コニカミノルタホールディングス)創業者。和歌山県海南市出身。 座右の銘は「難有り有難し」。.

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田中真知 (作家)

中 真知(たなか まち、男性、1960年 - )は、日本の作家、翻訳家、サイエンスライター。.

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田中英祐

中 英祐(たなか えいすけ、1992年4月2日 - )は、兵庫県高砂市出身の元プロ野球選手(投手)。NPBの選手では唯一の京都大学出身者で、同大学から直接NPBの球団へ入った最初の選手でもある。.

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無音

無音(むおん)は、音がない、または、聞こえない状態である。.

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無限のリヴァイアス

『無限のリヴァイアス』(むげんのリヴァイアス Infinite∞RYVIUS)は、サンライズ制作の日本のテレビアニメ。1999年10月6日から2000年3月29日にテレビ東京系で放送された。全26話。キャッチコピーは「俺達には救いなんていらない」。.

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無敵鋼人ダイターン3

『無敵鋼人ダイターン3』(むてきこうじんダイターンスリー)は、日本サンライズ制作の日本のロボットアニメ。テレビシリーズアニメとして1978年から名古屋テレビほかで放映された。 後年、監督の富野によるスピンオフ小説『破嵐万丈シリーズ』も発表されている。.

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熱の流れは様々な方法で作ることができる。 熱(ねつ、heat)とは、慣用的には、肌で触れてわかる熱さや冷たさといった感覚である温度の元となるエネルギーという概念を指していると考えられているが、物理学では熱と温度は明確に区別される概念である。本項目においては主に物理学的な「熱」の概念について述べる。 熱力学における熱とは、1つの物体や系から別の物体や系への温度接触によるエネルギー伝達の過程であり、ある物体に熱力学的な仕事以外でその物体に伝達されたエネルギーと定義される。 関連する内部エネルギーという用語は、物体の温度を上げることで増加するエネルギーにほぼ相当する。熱は正確には高温物体から低温物体へエネルギーが伝達する過程が「熱」として認識される。 物体間のエネルギー伝達は、放射、熱伝導、対流に分類される。温度は熱平衡状態にある原子や分子などの乱雑な並進運動の運動エネルギーの平均値であり、熱伝達を生じさせる性質をもつ。物体(あるいは物体のある部分)から他に熱によってエネルギーが伝達されるのは、それらの間に温度差がある場合だけである(熱力学第二法則)。同じまたは高い温度の物体へ熱によってエネルギーを伝達するには、ヒートポンプのような機械力を使うか、鏡やレンズで放射を集中させてエネルギー密度を高めなければならない(熱力学第二法則)。.

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熱帯

熱帯(ねったい)とは、地球上で緯度が低く年中温暖な地域のことである。緯度による定義、気候区分による定義が存在する。 緯度による定義では、赤道を中心に北回帰線(北緯23度26分22秒)と南回帰線(南緯23度26分22秒)に挟まれた帯状の地域を意味する。英語で熱帯を意味するtropicsは、回帰線(tropic)から生まれた言葉である。 気候区分による定義は気象学者によって複数存在する。以下では気候区分による定義、それもケッペンの気候区分における定義に基づいた内容を紹介する。ケッペンの気候区分における記号はAで、最も低緯度に位置することを示す。 アリソフの気候区分では、1936年に発表された「地理的気候帯」の中に熱帯があり、赤道気候(E)・赤道モンスーン気候(E.M.)・貿易風気候(Pass.)の3つに区分される矢澤(1989):352ページ。さらに貿易風気候は海洋性(Pass.

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熱帯雨林

南アメリカの熱帯雨林 アマゾン川周辺の熱帯雨林(ペルー) アフリカの熱帯雨林(ガボン) マレーシアの熱帯雨林 世界の熱帯雨林(緑色の地域) 熱帯雨林(ねったいうりん)は、年間を通じて温暖で雨量の多い地域に形成される植生、またはその地域のことである。熱帯降雨林(ねったいこううりん)とも呼ばれる。植物生態学では熱帯多雨林(ねったいたうりん)が正しい名称である。ジャングル()、セルバとも呼ばれる。.

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熱圏

熱圏(ねつけん、thermosphere)は、地球にある大気の層の一つ。大気の鉛直構造において中間圏の外側に位置する。この上には外気圏があり、中間圏との境界は中間圏界面(高度約80km)と呼ばれる。thermo はギリシャ語で熱の意。 太陽からの短波長の電磁波や磁気圏で加速された電子のエネルギーを吸収するため温度が高いのが特徴であり、2,000℃相当まで達することがある。 熱圏の温度は、あくまでも分子の平均運動量によって定義される。分子の密度が地表と比べてきわめて低いため、実際にそこに行っても大気から受ける熱量は小さく熱さは感じられないはずである。 熱圏の大気の分子は太陽からの電磁波や磁気圏で加速された電子のエネルギーを吸収して一部が電離している。この電離したイオンと電子が層になっているのが電離層である。熱圏にはE層、F1層、F2層(夜間は合わさってF層となる)が存在し、また季節によってスポラディックE層が出現する。 また高緯度地方では磁気圏で加速された電子などが次々に流入し、熱圏の大気の分子に衝突してそれを励起や電離させ、その分子が元に戻るときに発光する現象が見られる。これがオーロラである。 中間圏より下では混合によって大気中の分子の存在比は一様になるが、熱圏は大気の密度が低いため十分に混合せず、重力による分離が起こる。分子量の大きな分子が下に集まるため、80-100 kmでは窒素が主成分、170 kmより上では酸素原子が、1,000 km程度ではヘリウムが多い。 大気圏と宇宙空間を隔てるカーマン・ラインは、下部熱圏にあたる高度100kmに設定される。 先述の通りカーマン・ラインより上は宇宙空間として扱われるほど、熱圏内の気体分子は希薄であり、人工衛星の軌道の分類では低軌道とされるうちの下半分は熱圏に入る。.

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熱シールド

熱シールド(ねつシールド、Heat shield)は、熱源からの熱を拡散、反射あるいは吸収することによって、内部の物体を高熱から守るためのものである。.

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熱血大陸バーニングヒーローズ

熱血大陸バーニングヒーローズは、株式会社エニックス(現スクウェア・エニックス)が1995年3月17日に発売したスーパーファミコン専用ゲームソフト。株式会社ジェイフォースが開発したロールプレイングゲーム。企画・脚本は田村純一。.

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熱赤道

熱赤道(ねつせきどう, thermal equator, heat equator)とは、地球上において最も気温・海水温の高い地域を指す。平均気温の特に高い部分を結んだ帯状の地域。 天文学上の赤道から両極に向かって気温は低くなるのだが、厳密にはそれが少しずれる。気候学においては、これを考慮して熱赤道を地球の熱極(寒極の逆。厳密には、1913年7月10日に56.7°Cを観測したアメリカのデスバレーが熱極)と考える。 北半球が夏・南半球が冬のとき、熱赤道は北緯20度付近にある。逆に、北半球が冬・南半球が夏のとき、熱赤道は緯度0度付近(赤道)にある。そのため、年平均では北緯10度くらいに熱赤道がくる。また、熱帯収束帯もこれとほとんど同じ場所に存在する。このように、熱赤道が北半球側に寄ることは、北半球と南半球の海陸比率と比熱を用いて説明できる仁科(2007):21 ページ。すなわち、海洋よりも大陸の方が比熱は小さい(=大陸の方が温まりやすい)ので、南半球よりも陸地が多い北半球の方が南半球よりも高温になり、熱赤道が北半球寄りに形成されるのである。.

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熱水噴出孔

熱水噴出孔(ねっすいふんしゅつこう、)は地熱で熱せられた水が噴出する割れ目である。数百度の熱水は、重金属や硫化水素を豊富に含む。熱水噴出孔がよく見られる場所は、火山活動が活発なところ、発散的プレート境界、海盆、ホットスポットである。 熱水噴出孔は地球上ではふんだんにみられるが、その理由は地質学的活動が活発であることと、表面に水が大量にあることである。陸上にある熱水噴出孔には温泉・噴気孔・間欠泉があるが、これらについては各項目を参照するとして、ここではおもに深海熱水噴出孔について述べる。 深海によく見られる熱水噴出孔周辺は、生物活動が活発であり、噴出する液体中に溶解した各種の化学物質を目当てにした複雑な生態系が成立している。有機物合成をする細菌や古細菌が食物連鎖の最底辺を支え、そのほかに化学合成細菌と共生したり環境中の化学合成細菌のバイオフィルムなどを摂食するジャイアントチューブワーム・二枚貝・エビなどがみられる。 地球外では木星の衛星エウロパでも熱水噴出孔の活動が活発であるとみられているほか、過去には火星面にも存在したと考えられている。.

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略最低低潮面

略最低低潮面(ほぼさいていていちょうめん、Nearly Lowest Low-water Level、N.L.L.W.L)とは、これより低くはならないと想定されるおよその潮位面である。厳密な定義があるが大まかに言って、大潮の中でもかなり干満の差が大きいときの、干潮の潮位面である。.

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異常液体

常液体(いじょうえきたい,abnormal liquid)とは、固体の状態より液体の状態の方が密度が大きい物質のことである。.

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異教

教(いきょう)とは、二つの宗教または宗派・教派が存在するとき、両者の「関係」について規定する概念である。二つの教派が、教義・信仰原理・神学思想・崇拝対象・宗教儀式等の内実の比較において、共通するものを殆ど持たないか、共通する内容を持つが、異なる宗教であると考えられるとき、この二つの宗教または教派は、相互に「異教関係」にあると云う。.

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物理学

物理学(ぶつりがく, )は、自然科学の一分野である。自然界に見られる現象には、人間の恣意的な解釈に依らない普遍的な法則があると考え、自然界の現象とその性質を、物質とその間に働く相互作用によって理解すること(力学的理解)、および物質をより基本的な要素に還元して理解すること(原子論的理解)を目的とする。化学、生物学、地学などほかの自然科学に比べ数学との親和性が非常に強い。 古代ギリシアの自然学 にその源があり, という言葉も、元々は自然についての一般的な知識の追求を意味しており、天体現象から生物現象までを含む幅広い概念だった。現在の物理現象のみを追求する として自然哲学から独立した意味を持つようになったのは19世紀からである。 物理学の古典的な研究分野は、物体の運動、光と色彩、音響、電気と磁気、熱、波動、天体の諸現象(物理現象)である。.

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物理学に関する記事の一覧

物理学用語の一覧。物理学者名は含まない。;他の物理学関係の一覧.

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物理学の歴史

本項では、学問としての物理学の発展の歴史(英語:history of physics)を述べる。 自然科学は歴史的に哲学から発展してきた。物理学は、もともと自然哲学と呼ばれ、「自然の働き」について研究する学問分野を表していた。英語のphysicsという単語は、ギリシア語で「自然」を意味するφύσις(physis)に由来する。.

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特異日

特異日(とくいび)とは、その前後の日と比べて偶然とは思われない程の高い確率で、特定の気象状態(天気、気温、日照時間など)が現れる日のこと和達清夫監修 『新版 気象の事典』 東京堂出版、1974年、404頁浅井冨雄・内田英治・河村武監修 『【増補】平凡社版 気象の事典』 平凡社、1999年、391-392頁 ISBN 4-582-11507-1。特異日は世界的に認められた概念であり、英語では「シンギュラリティ」()と呼ばれる。 転じて気候以外にも、何らかの政治的事件が集中して起こる日を指すこともある。.

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特捜戦隊デカレンジャー

『特捜戦隊デカレンジャー』(とくそうせんたいデカレンジャー)は、2004年(平成16年)2月15日から2005年(平成17年)2月6日までテレビ朝日系列で毎週日曜7:30 - 8:00 (JST) に全50話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマ、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称。.

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特捜戦隊デカレンジャー THE MOVIE フルブラスト・アクション

『特捜戦隊デカレンジャー THE MOVIE フルブラスト・アクション』(とくそうせんたいデカレンジャー ザ ムービー フルブラスト・アクション)は、2004年9月11日より東映系で公開された日本の映画作品。特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」『特捜戦隊デカレンジャー』の映画化作品である。同時上映は『劇場版 仮面ライダー剣 MISSING ACE』。.

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特殊創造説

特殊創造説(とくしゅそうぞうせつ)とは、聖書の創世記のいわゆる『創造の六日間』を、文字通り24時間×6日のあいだで行われたと理解し地球が今から6000年から1万年前に作られたとする説である。一般的な創造論とは区別される。 しかし、この説では6000光年から一万光年以上の距離にある恒星の光が現在の地球にまで到達している、つまり見えることを説明できない。特殊創造論者はこれを、光速が時代によって変化しているためだと説明する。.

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片上公人

片上 公人(かたかみ こうじん、1939年6月28日 - 2010年4月?)は、日本の政治家。元参議院議員(当選2回)。神戸市出身。キャッチコピーは『地球人・未来人・片上公人』.

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独立峰

CG画像/キリマンジャロ(中央の山)の周りは裾野に至るまで他山との接触は無く、独立峰であることが分かる。 ユネスコの世界遺産登録物件となっている 富士山 独立峰(どくりつほう)とは、連峰(並び連なっている山々、連山、山脈)とは異なり、ただ一つのみで形成されている山のこと。、、とも言う。.

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監獄戦艦

監獄戦艦(かんごくせんかん、PRISON BATTLE SHIP)は、LiLiTHのANIME LiLiTHレーベルより発売されているスペースオペラを題材とするSFジャンルのアダルトゲームシリーズの通称・総称・略称である。第1作目は『監獄戦艦 〜非道の洗脳改造航海〜ノート:監獄戦艦#名称での「〜」についてを参照のこと。』。最新作は『監獄アカデミア』。 本項目では、メディアミックスの#アダルトアニメ、#アダルトビデオ、#小説、#漫画についても記述する。.

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盧武鉉

盧 武鉉(ノ・ムヒョン、、1946年9月1日〈旧暦8月6日〉- 2009年5月23日)は、大韓民国の政治家、第16代韓国大統領(2003年2月25日-2008年2月24日)。本貫は光州盧。妻の権良淑(クォン・ヤンスク)との間に1男1女。歴代大韓民国大統領で最初の日本統治時代を経験していない世代の大統領である。.

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相原義一

原 義一(あいはら ぎいち / あいはら よしかず)は、アニメ「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の登場人物。 声優は、オリジナルでは野村信次、リメイクアニメシリーズでは國分和人。『SPACE BATTLESHIP ヤマト』での俳優はマイコ。.

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発電

電(はつでん、electricity generation)とは、電気を発生させること。.

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白夜

ノルウェー、ノールカップの白夜(2003年6月6日午前0時44分撮影) 白夜(はくや、びゃくや)とは、真夜中になっても薄明になっているか、または太陽が沈まない現象のこと。 主に、北極圏付近や南極圏付近で見られる現象で、北極圏付近では夏至前後に、南極圏付近では冬至前後に、白夜が多く見られる。北半球では北欧諸国、グリーンランド、ロシア北部、カナダ北部、アメリカ合衆国アラスカ州、南半球では南極大陸の大部分で観測できる。深夜でも街中を散策する人々が見られる。対義語は極夜。.

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白川義員

白川義員(しらかわ よしかず、1935年1月28日 - )は、日本の写真家。「地球再発見による人間性回復へ」をテーマに、原始の風景と聖地などを撮り続ける。.

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白亜紀

白亜紀(はくあき、白堊紀、Cretaceous period)とは、地球の地質時代の一つで、約1億4500万年前から6600万年前を指す。この時代は、ジュラ紀に続く時代であり中生代の終わりの時代でもある。次の時代は、新生代古第三紀の暁新世である。 「白堊」の「堊(アク; アと読むのは慣習)」の字は粘土質な土、すなわち石灰岩を意味し、石灰岩の地層から設定された地質年代のため白堊紀の名がついた。また「白亜」の「亜」は、「堊」の同音の漢字による書きかえである。.

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白色彗星帝国

白色彗星帝国(はくしょくすいせいていこく)は、アニメ「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』(以下、『さらば』)および『宇宙戦艦ヤマト2』(以下、『ヤマト2』)に登場する架空の国家。.

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白色矮星

白色矮星(はくしょくわいせい、white dwarf)は、恒星が進化の終末期にとりうる形態の一つ。質量は太陽と同程度から数分の1程度と大きいが、直径は地球と同程度かやや大きいくらいに縮小しており、非常に高密度の天体である。 シリウスの伴星(シリウスB)やヴァン・マーネン星など、数百個が知られている。太陽近辺の褐色矮星より質量が大きい天体のうち、4分の1が白色矮星に占められていると考えられている。.

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百獣大戦アニマルカイザー

『百獣大戦アニマルカイザー』(ひゃくじゅうたいせん-)は、2007年9月ごろから、日本全国のゲームコーナー、ショッピングセンターなどで稼動していた、バンダイナムコゲームス製作によるアーケードゲーム。カードを読み込ませて戦うデータカードダスシリーズの一つ。キャッチコピーは、「サメ対ライオン、勝つのはどっちだ!?」(シリーズ中盤から「勝つのはどいつだ!?」に変更) 世界中に実在している動物同士を戦わせる。ただし、動物達が繰り出す技は架空のものである。.

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百武彗星 (C/1996 B2)

武彗星(ひゃくたけすいせい、Comet Hyakutake; C/1996 B2)は1996年1月に発見された彗星である。同年3月には地球に非常に近い距離を通過した。百武彗星は「1996年の大彗星 (The Great Comet of 1996)」とも呼ばれ、過去200年間で地球に最も近づいた彗星の一つである。このため、地球から見た彗星の光度は非常に明るくなり、世界中で多くの人々がこの彗星を観測した。その人気は、翌年に大彗星となることが前年から待望され、当時木星軌道付近まで近づいていたヘール・ボップ彗星を一時的に凌ぐこととなった。しかし百武彗星が最も明るかった期間はわずか数日間に終わった。 百武彗星の科学的観測によっていくつかの大きな発見がなされた。彗星研究者にとって最も驚きだったのは、彗星からのX線の放射が発見されたことであった。百武彗星は彗星からのX線放射が見つかった初めての例である。このX線は、太陽風に含まれる荷電粒子が彗星のコマの中性原子と相互作用することで放射されると考えられている。また、太陽探査機ユリシーズは百武彗星の核から5億km以上離れた距離で偶然にもこの彗星の尾の中を通過した。このことから、百武彗星がこれまで知られていた彗星の中で最も長い尾を持つことが確認された。 百武彗星は長周期彗星である。前回太陽系内を通過する以前にはその軌道周期は約15,000年であったが、太陽系の巨大惑星からの重力的影響によって現在ではこの周期は約72,000年に延びている。.

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DBm

dBmまたはデシベルミリワット(dBmW)は、電力を1ミリワット(mW)を基準値とするデシベル(dB)の値で表した単位である。電波や光ファイバーなどで信号の強さを表すのに用いられる。dBmで表すことで、非常に大きな値から非常に小さな値までを、以下のように少ない桁数の数字で簡便に表すことができる。.

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DEAD SPACE

『Dead Space』(デッドスペース)は、Visceral Games(旧称:レッドウッド・ショアーズ)が開発し、北米で2008年10月14日にエレクトロニック・アーツから発売されたサードパーソン・シューティング形式のビデオゲームである。.

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DEMETER (人工衛星)

DEMETERはフランスの地球観測衛星。電離層を観測するためのセンサーを搭載し、地震発生と電離層に反映される磁気変化の相関関係について研究を行った。DEMETERとは「Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions」(地震発生地域から放射される電磁波検知)の略であり、ギリシア神話の地母神デメテルにもかけた名称である。.

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DEN 0255-4700

DEN 0255-4700は、エリダヌス座に存在する褐色矮星である。地球からの距離は16.2光年(4.97パーセク)。質量は0.07太陽質量、絶対等級は24.4等、スペクトル型はL9V、表面温度は1500ケルビン。表面にはカリウム、ルビジウム、セシウム、超高温の水が存在するとされている。 2006年にセロ・トロロ汎米天文台の観測によって、地球からの正確な距離が判明した。.

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DEN 1048-3956

記載なし。

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Doom 3

Doom 3」は、サイエンス・フィクションのホラーファーストパーソンシューターのゲームである。開発はid Softwareであり、発売元はActivisionである。Doom 3はまず2004年8月3日にMicrosoft Windows向けに発売された。後にLinuxに対応し、によってMac OS Xにも移植された。開発のがXboxに本ゲームを移植し(現在Xbox 360に下位互換性がある)、2005年4月3日に発売した。イギリスの開発会社もマルチプレイヤー要素のデザイン面でアシストした。.

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DREAMIN' (JASMINEの曲)

『DREAMIN'』(ドリーミン)は2010年5月12日に発売された日本のシンガーソングライターJASMINEの5枚目のシングルである。『THIS IS NOT A GAME』『JEALOUS』と続いた3ヶ月連続リリースの最終弾だが、このシングルは前述2曲とは違い1万枚限定生産ではない。2010年6月開催のJASMINE初の完全招待制フリーライブツアーのチケットが当たる特別シリアルナンバーが封入されている。初回版はコーティングデジパック仕様である。『Dreamin'』は作詞・作曲はJASMINE、Jeff Miyahara、ジェレミー・ソウルであり、JASMINE初のバラード曲である。.

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E.T.

『E.T.』(イーティー、)は、1982年公開のアメリカのSF映画。ならびに、同作品に登場する、架空の地球外生命体の名称である。.

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EarthCARE

EarthCARE(アースケア、Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer)は、欧州宇宙機関 (ESA) と日本の宇宙航空研究開発機構 (JAXA) および情報通信研究機構 (NICT) が共同で開発している地球観測衛星。この衛星を利用した計画はEarthCARE計画と呼ばれ、衛星に搭載したセンサで全球の雲およびエアロゾルの鉛直分布を観測することによって、気候変動の要因であるのにもかかわらず二酸化炭素より科学的理解度が低いとされている雲・エアロゾルの全球の三次元構造をモデル化し、気候変動予測の精度を向上させることを目的としている。2019年度にソユーズSTKにて打ち上げられる予定である。.

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EBLM J0555-57

EBLM J0555-57は、地球から見てがか座の方向に、約630光年離れた位置にある、3つの恒星から成る連星系である。この中で、主星EBLM J0555-57 Aを公転しているEBLM J0555-57 Abは、発見されている中で、最も小さな恒星として知られている。.

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Eden*

『eden*』(エデン*)とは2009年9月18日にminoriより発売されたインタラクティブノベルである。.

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Encyclopedia of Earth

Encyclopedia of Earth(インサイクロピーディア・オブ・アース、EoE)は、地球と自然環境、そしてそれらと人間社会との関わりをテーマとする、無料で利用可能な信頼性の高いオンライン百科事典。環境問題やエネルギー問題などと関連した内容の記事が多い。記事は研究者や教師やその他承認を受けたエキスパートらによって執筆され、査読を受けた上でオンラインで公開されている。文章は平易な英語で書かれており、専門用語の使用を極力減らすことで、研究者や教育者のみではなく学生や広く一般の人々の間でも役に立つ百科事典になることを目指している。, Cutler J. Cleveland, Editor (Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment).

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Envisat

Envisat (Environmental Satellite)「エンビサット」は、欧州宇宙機関(ESA: European Space Agency)が2002年3月1日にアリアン5(Ariane 5)で打ち上げ、高度790kmの太陽同期軌道に投入された地球観測衛星である。 Envisatは質量8211kgと,最も大きなヨーロッパの人工衛星であり、ASAR MERIS AATSR RA-2 MWR DORIS GOMOS MIPAS SCIAMACHY LRRの10種類の観測センサが搭載されている。 2012年4月8日に通信が途絶し、そのまま運用は断念された。.

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Ergo Proxy

『Ergo Proxy』(エルゴプラクシー)とは、2006年2月25日から8月12日までWOWOWで放送されたアニメ作品。全23話。.

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隕石の一覧

隕石の一覧(いんせきのいちらん)は、地球上で発見された隕石の一覧である。.

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銀魂

『銀魂』(ぎんたま)は、空知英秋による日本の漫画作品。『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて2004年2号より連載中。.

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銀色のオリンシス

『銀色のオリンシス』(ぎんいろのオリンシス)は、2006年に放送された日本のテレビアニメ。 アニメ放送中の2006年12月に『電撃「マ)王』にて連載された雨宮ひとみ/著、平井久司/イラストのライトノベルが刊行され、小説・アニメを見ることで全貌が分かる仕組みになっていたが、ノベライズが打ち切りになってしまい、アニメとどう繋がるかは分からずじまいに終わった。なお2015年現在、電撃文庫公式サイトやカドカワストアに書籍情報が掲載されていないことから、事実上絶版になっている。.

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銀河

銀河(ぎんが、galaxy)は、恒星やコンパクト星、ガス状の星間物質や宇宙塵、そして重要な働きをするが正体が詳しく分かっていない暗黒物質(ダークマター)などが重力によって拘束された巨大な天体である。英語「galaxy」は、ギリシア語でミルクを意味する「gála、γᾰ́λᾰ」から派生した「galaxias、γαλαξίας」を語源とする。英語で天の川を指す「Milky Way」はラテン語「Via Lactea」の翻訳借用であるが、このラテン語もギリシア語の「galaxías kýklos、γαλαξίας κύκλος」から来ている。 1,000万 (107) 程度の星々で成り立つ矮小銀河から、100兆 (1014) 個の星々を持つ巨大なものまであり、これら星々は恒星系、星団などを作り、その間には星間物質や宇宙塵が集まる星間雲、宇宙線が満ちており、質量の約90%を暗黒物質が占めるものがほとんどである。観測結果によれば、すべてではなくともほとんどの銀河の中心には超大質量ブラックホールが存在すると考えられている。これは、いくつかの銀河で見つかる活動銀河の根源的な動力と考えられ、銀河系もこの一例に当たると思われる。 歴史上、その具体的な形状を元に分類され、視覚的な形態論を以って考察されてきたが、一般的な形態は、楕円形の光の輪郭を持つ楕円銀河である。ほかに渦巻銀河(細かな粒が集まった、曲がった腕を持つ)や不規則銀河(不規則でまれな形状を持ち、近くの銀河から引力の影響を受けて形を崩したもの)等に分類される。近接する銀河の間に働く相互作用は、時に星形成を盛んに誘発しながらスターバースト銀河へと発達し、最終的に合体する場合もある。特定の構造を持たない小規模な銀河は不規則銀河に分類される。 観測可能な宇宙の範囲だけでも、少なくとも1,700億個が存在すると考えられている。大部分の直径は1,000から100,000パーセクであり、中には数百万パーセクにもなるような巨大なものもある。は、13当たり平均1個未満の原子が存在するに過ぎない非常に希薄なガス領域である。ほとんどは階層的な集団を形成し、これらは銀河団やさらに多くが集まった超銀河団として知られている。さらに大規模な構造では、銀河団は超空洞と呼ばれる銀河が存在しない領域を取り囲む銀河フィラメントを形成する。.

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銀河の一覧

ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールドでは、全天のわずか0.000024%に約1万個の銀河が見られる 以下は、著名な銀河の一覧である。.

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銀河ヒッチハイク・ガイド

『銀河ヒッチハイク・ガイド』(ぎんがヒッチハイク・ガイド、原題: )は、イギリスの脚本家ダグラス・アダムスが書いたスラップスティックSFシリーズ。また、その第1作のタイトルであり、作中に出てくる架空の電子本の名前でもある。 大森望の言葉を借りれば「バカSFの歴史に燦然と光り輝く超弩級の大傑作」。ブリティッシュ・ジョークを満載したこのシリーズは、大元のラジオドラマがスタートした当初から人気があり、小説版はベストセラーになり、35か国語に翻訳されて、全世界で約1,600万部が売れたとされ - 2008年9月17日、ガーディアン(guardian.co.uk)、いまなおカルト的な人気を誇る。 1978年にイギリス・BBCのラジオ4が放送したラジオドラマからスタートし、その後これを基に小説版(1979年 - 1992年)、テレビ版(1981年)、ゲーム版(1984年)、DCコミックス版(1993年 - 1996年)、舞台版が作られ、2005年にはついに映画化された。略称はHHG、HHGG、H2G2など。 ドラマ脚本、小説、映画版脚本ともダグラス・アダムスによって執筆された。 以下のストーリー中に出てくるセリフは説明のために便宜的に作ったものであり、原作のセリフのままではない。また、ストーリーは小説版によっている。.

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銀河系の歌

銀河系の歌(ぎんがけいのうた、Galaxy Song)は、モンティ・パイソンが1983年に発表した曲である。作詞はエリック・アイドル、また作曲はアイドルとジョン・デュ・プレが行った。 曲は1983年の映画『人生狂騒曲』の1シーンで初登場し、後に発売されたアルバム『モンティ・パイソン シングス』に収録された。2014年には、このアルバムの再発盤『モンティ・パイソン シングス(アゲイン)』にも収められたほか、同年にロンドン・The O2アリーナで行われたライブ『復活ライブ!』でもパフォーマンスが行われた。.

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銀河鉄道999の停車駅

銀河鉄道999の停車駅(ぎんがてつどうスリーナインのていしゃえき)では、松本零士の漫画『銀河鉄道999』およびそれを原作とするアニメ作品などに登場する停車駅(天体)について解説する。 本稿では便宜上、少年キング連載分をアンドロメダ編、90年代後半に入って執筆されたビッグゴールド連載分ならびにウェブコミック連載分をエターナル編として区分し、登場順に記載している。また、999号が臨時停車した天体など、本来の停車駅ではない天体なども併せて記載している。.

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銀河鉄道999の鉄道路線

銀河鉄道999の鉄道路線(ぎんがてつどうスリーナインのてつどうろせん)では、松本零士の漫画『銀河鉄道999』およびそれを原作とするアニメ作品などに登場する鉄道路線について解説する。 本項目で主に解説する路線は以下の通り。.

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銀河鉄道株式会社

銀河鉄道株式会社(ぎんがてつどうかぶしきがいしゃ)は、松本零士原作の漫画およびアニメ作品である『銀河鉄道999』や『銀河鉄道物語』などに登場する架空の鉄道事業者。.

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銀河英雄伝説

『銀河英雄伝説』(ぎんがえいゆうでんせつ)は、田中芳樹によるSF小説。また、これを原作とするアニメ、漫画、コンピュータゲーム、朗読、オーディオブック等の関連作品。略称は『銀英伝』(ぎんえいでん)。原作は累計発行部数が1500万部を超える、株式会社IGポート、2015年8月14日ベストセラー小説である。1982年から2009年6月までに複数の版で刊行され、発行部数を伸ばし続けている。.

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銀河英雄伝説の用語

銀河英雄伝説の用語(ぎんがえいゆうでんせつのようご)では、田中芳樹の小説、およびそれを原作としたアニメ『銀河英雄伝説』に登場する、架空の用語について記述する。.

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銀河英雄伝説の登場勢力

銀河英雄伝説の登場勢力(ぎんがえいゆうでんせつのとうじょうせいりょく)は、田中芳樹の小説、およびそれを原作としたアニメ『銀河英雄伝説』に登場する、架空の勢力の一覧である。.

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銀河英雄伝説の舞台

銀河英雄伝説の舞台(ぎんがえいゆうでんせつのぶたい)では、田中芳樹の小説、およびそれを原作としたアニメ『銀河英雄伝説』に登場する、固有の建物名・地名について挙げる。.

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銀河英雄伝説の戦役

銀河英雄伝説の戦役(ぎんがえいゆうでんせつのせんえき)では、田中芳樹の小説、およびそれを原作としたアニメ『銀河英雄伝説』に登場する、架空の戦役及び戦闘について記述する(一部非戦闘の項目を含む)。.

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銀河連合日本

『銀河連合日本』(ぎんがれんごうにっぽん)は、柗本保羽(まつもとやすは)によるSF小説(『柗』の字は『松』の異体字。環境依存文字であるため、サイトによっては『松本保羽』とあり)。『小説家になろう』にて連載されたオンライン小説を元に、2016年2月に星海社(販売:講談社)より単行本化された。イラストはbobが担当している。.

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銀河漂流バイファム

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EURECA

1992年の投入時の様子 1993年の回収時の様子 EURECA (EUropean REtrievable CArrier)は、欧州宇宙機関(ESA)のプロジェクトで、71台の実験装置を載せていた4.5トンの無人人工衛星である。「EURECA」は欧州回収型輸送機(European Retrieval Carrier)の略だが、同時にアルキメデスが比重を発見時に閃いて発した言葉「Eureka!(見つけた!)」の同音語になっている。 ドイツのメッサーシュミット・ベルコウ・ブローム-ERNOで製造され自動化された材料科学の装置や太陽観測用の小型の望遠鏡(X線も含む)を搭載していた。 1992年7月31日、NASAのSTS-46計画でスペースシャトル・アトランティスにより打ち上げられ高度508kmの軌道に投入された。1993年7月1日、同じくNASAのSTS-57計画でスペースシャトル・エンデバーにより回収された。5回の飛行で異なる実験に使用される設計であったが残りの飛行は中止された。 2000年からスイスのルツェルンの交通博物館に展示されている。.

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EUVE

EUVE(英: Extreme Ultraviolet Explorer、極紫外線観測衛星)またはエクスプローラー67号はアメリカ合衆国の極紫外線宇宙望遠鏡。 1992年6月7日、デルタIIロケットにより打ち上げられた。極紫外線を観測する初の人工衛星であり、1000個以上の極紫外線源を発見した。 EUVEは2度ミッションが延長されたが、2000年にNASAは運用コストと科学的業績がつりあわないと判断して運用停止を決定する。2001年1月31日運用停止。2002年1月30日大気圏再突入した。.

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韓国国際放送交流財団

韓国国際放送交流財団(かんこくこくさいほうそうこうりゅうざいだん)は、大韓民国内外への紹介を目的として、1996年に設立された韓国のテレビ局。.

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鎌倉年代記

鎌倉年代記(かまくらねんだいき)は、鎌倉時代の歴史書であり年表風の年代記である。元弘元年(1331年)頃に成立し、翌正慶元年(1332年)条および裏書が後に追加されたと考えられる。年賦は寿永2年(1183年)から元弘元年(1331年)まである。編者は不明だが鎌倉幕府の吏員と考えられる。底本は折本仕立てで一帖二十六折。書名は原本包紙による。 壬生官務家旧蔵書のひとつで、現在は京都大学附属図書館所蔵。幕府の要人などが政務時に過去の出来事を参照するため、携帯用の年表・ハンドブックとして利用されていたようである。同様の鎌倉時代の折本形式の年表としては『武家年代記』、『鎌倉大日記』などが知られている。鎌倉時代後期の鎌倉幕府の動向を知る貴重な資料。 後に写本や活字本にされたものは『北条九代記』と題され、同書の異本である。『続群書類従』や『改訂史籍集覧』にも『北条九代記』の名で収められている。 同書中には、『吾妻鏡』に見えない記事もあるという。また、正安3年(1301年)に地球に接近したハレー彗星についての記事がある。.

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遊☆戯☆王GX

『遊☆戯☆王GX』(ゆうぎおうジーエックス)は原案・監修:高橋和希、漫画:影山なおゆき、協力:ブレインナビによる日本の漫画作品。『Vジャンプ』にて2006年2月号から2011年5月号まで連載された。.

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遠藤達哉

遠藤 達哉(えんどう たつや、1980年7月23日 - )は、日本の漫画家。茨城県出身。血液型はB型。 幼少の頃から漫画家を志す。家族構成は両親と兄が一人。好きな俳優はブルース・リーと阿部寛、好きな女優はメグ・ライアンとオドレイ・トトゥ。好きな漫画家は鳥山明、西森博之、望月峯太郎。趣味・特技・自慢できることは、スキー・バスケ・ラケットを使う球技・反復横とび・惰眠・口内炎創造・健康破壊。.

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遭難

遭難(そうなん)とは、生命に関わるような災難(危険)に遭うことである。特に山や海等において、生命を失うような危険に遭遇することを言う。 広義には、暗殺事件などまで含む(「濱口雄幸遭難」などと使う)が、 この項では頻度の多い、山での遭難、海での遭難について記述する。.

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遷移 (生物学)

生物学分野での遷移(せんい)とは、ある環境条件下での生物群集の非周期的な変化を指す言葉である。 たとえば、野原に草が伸び、そのうちに木が生えてきて、いつの間にか森林になるような変化がそれに当たる。.

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聖モエスの方舟

『聖モエスの方舟』(せいモエスのはこぶね)は、榎本ナリコによる日本の漫画。また、『世界制服』のスピンオフ作品。『月刊サンデーGENE-X』(小学館)にて2009年10月号から連載を開始した。2012年6月号以降は新章として、『星の少女たち 聖モエスの方舟・帰還篇』とタイトルを改め、2013年1月号まで連載された。単行本は全5巻が刊行。第5集のみが『星の少女たち 聖モエスの方舟』のタイトルになっている。.

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聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話の登場人物

聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話の登場人物一覧(セイントセイヤ ザ ロスト キャンバス めいおうしんわのとうじょうじんぶついちらん)は、車田正美原作で2次創作された手代木史織著『聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話』に登場する人物を列挙する。本稿では以降『聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話』を『LC』と省略して記載する。 原作『聖闘士星矢』にも登場する人物の基本設定は、それぞれの内部リンク先を参照。.

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落下

落下(らっか)とは、地球と物体が引き合って近づいていく様子を地上でみたとき、あたかも物体に一定方向の一様な力が働いて落ちていくかのように見える現象である。 これはほぼ等加速度運動であるとみなせる(実際には落ちるに従って加速度は上がる。地球との距離が小さくなるため)。また、位置エネルギーが運動エネルギーへ転換している現象ともいえる。 万有引力の法則により、地球の近傍の物体は地球との距離に応じて地球と引かれ合っている。われわれ人間の視点からみれば地球は非常に巨大なため、地上では一様な大きさの地面へ向かう重力が働いていると見なせる。 Category:力学 Category:物理化学の現象.

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落第忍者乱太郎の登場人物

落第忍者乱太郎の登場人物(らくだいにんじゃらんたろうのとうじょうじんぶつ)では、尼子騒兵衛の忍者ギャグ漫画『落第忍者乱太郎』およびそれを原作とするテレビアニメ『忍たま乱太郎』に登場する架空の人物を説明する。 キャラクターの名前は、原作者の出身地である兵庫県尼崎市の地名を冠したものや、何かをもじったものが多い。.

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面積の比較

面積の比較(めんせきのひかく)では、面積を比較できるよう、昇順に表にする。.

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青のメソポタミア

『青のメソポタミア』(あおのメソポタミア)は、秋里和国によるSF漫画。白泉社『LaLa』にて連載され、単行本は同社ジェッツコミックスより全2巻、文庫本は白泉社文庫より全1巻が刊行。この他、CDブックも企画された。.

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青の軌跡

『青の軌跡』(あおのきせき)は、久能千明による日本のSFBL小説、及びそれを原作としたドラマCD。 1995年から2001年にかけ桜桃書房より出版されたのち、2003年から幻冬舎コミックスより新装版と続編が刊行。巻数二桁に及ぶ長編シリーズで、BL作品としては異色の本格的SFを扱う。挿画は沖麻実也が手掛ける。.

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静かの海

静かの海(しずかのうみ、Mare Tranquillitatis)は、月の表面にある月の海の一つ。月で餅つきをしているウサギに海を見立てた場合、ウサギの顔に相当する。アポロ11号の月着陸船が着陸した場所でもある。 1969年7月20日に人類として初めて着陸した地点は、月面緯度0.8度、月面経度23.5度で、「静かの基地」と命名された。また、その近くの3つの小さなクレーターはアポロ11号の3人の宇宙飛行士にちなんで、それぞれ「アームストロング」「オルドリン」「コリンズ」と命名されている。アポロに先立つ1965年2月に打ち上げられた月面探査機レインジャー8号は、この静かの海に衝突したが、その直前の23分間で7,137枚の写真を撮影し、地球への電送に成功した。アポロ計画では、これらの写真を基に着陸地点が選定された。.

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静止衛星

静止衛星(せいしえいせい)とは、赤道上空の高度約35,786kmの円軌道(静止軌道)を、地球の自転周期と同じ周期で公転している人工衛星のことを指す。.

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静止軌道

'''静止軌道''' 静止軌道(せいしきどう、geostationary orbit)は、対地同期軌道 (geosynchronous orbit) の一種で、(赤道面を基準面として)軌道傾斜角0度、離心率ゼロ(真円)、自身の公転周期 = 母星の自転周期(地球とその衛星の場合、23時間56分)という軌道である。この軌道を回る衛星は惑星の赤道上を自転と同期して移動し、地上からは天空の一点に止まっているように見えるため、通信衛星や放送衛星によく用いられている。GEO(geosynchronous equatorial orbit (対地同期赤道上軌道) 、また地球のそれの場合は geostationary earth orbit (対地静止軌道) )と略されることもある。静止軌道の(人工)衛星を静止衛星という。.

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静水圧平衡

静水圧平衡(せいすいあつへいこう、hydrostatic equilibrium)とは、主に流体において重力による収縮と圧力勾配による膨張とが釣り合った状態を指す。日本語では静力学平衡とも呼ばれる。.

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静水圧平衡にある太陽系天体の一覧

静水圧平衡にある太陽系天体の一覧(せいすいあつへいこうにあるたいようけいてんたいのいちらん)は、静水圧平衡にある太陽系天体の一覧である。.

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領空

(りょうくう、、又は、)は、国家が領有している領土もしくは領水上の空域であり、領土に等しく国家主権が及ぶ領域である「領空」、『国際法辞典』、340-341頁。。.

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順行・逆行

順行(じゅんこう、prograde motion)とは、惑星が他の惑星と同じ方向に運動している状態を指す。それに対して逆行(ぎゃっこう、retrograde motion)とは、順行とは逆の方向に運動している状態を指す。天体の順行・逆行には、その天体の回転(公転・自転)方向自体の正逆に起因するものと、地球から天体を見た場合に起こる見かけの現象とがある。歴史的には後者の現象を説明するための理論が発展した。 本項では逆行についてのみ記述する。.

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衝(しょう、)とは、位置天文学や占星術において、ある観測点(通常は地球)から太陽系天体を見た時に、その天体が太陽と正反対の位置にある状態を指す言葉である。厳密には、地球から見たその天体と太陽の黄経の差が180度となる瞬間として定義される。また、二つの惑星が太陽をはさんで正反対の位置にある場合に「互いに衝の位置にある」と言う場合もある。衝はその定義より、外惑星のみに起こる。衝を表す記号は ☍ である。 惑星や彗星、小惑星が衝の位置にある時期は、以下のような理由からその天体の観測に最適な期間である。.

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衝突する宇宙

『衝突する宇宙』(しょうとつするうちゅう、Worlds in Collision)はアメリカ合衆国の精神分析医、イマヌエル・ヴェリコフスキーの著書。1950年に出版されベストセラーとなった。一般には疑似科学書という評価がなされている。.

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衝突族

衝突族(Collisional family)は、衝突によって同じ起源を持つと考えられている天体のグループである。似たような組成を持ち、またほとんどは似たような軌道要素を持つ。 既知の衝突族、または衝突族であると疑われる天体には、多くの小惑星族、ほとんどの外惑星の不規則衛星、地球と月、準惑星の冥王星、エリス、ハウメア及びそれらの衛星がある。.

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表面重力

表面重力(ひょうめんじゅうりょく、surface gravity) は、天体やその他の物体の表面で体験する重力加速度を意味する。表面重力は、物体表面近傍のテスト粒子が受ける重力加速度と見なせる。このテスト粒子は、物体に対する相互作用が無視できるほど小さな質量の粒子であることが仮定される。 表面重力は加速度の次元を持ち、SI単位系における単位はメートル毎秒毎秒である。また、天体の表面重力は地球の標準重力加速度 の倍数としても表現されることがある。天体物理学では、重力加速度のcgs 単位系における値の 10 を底とする対数ここで対数をとる は、表面重力を cgs 単位系の単位加速度 で割ったものである。単位付きの量の大きさは、それを表す単位によらず変わらないことに注意。たとえば物差しの長さを 1 m としても 100 cm としても実物の大きさは同じである。 として表面重力を表すことがある。重力の作用は物体の質量によらず等しく、重力を受ける物体の質量が であろうと であろうと変わらないため、 と単位換算すれば、地球の表面重力の cgs 単位系における値は となる。また の値は 2.992 となる。 白色矮星の表面重力は非常に強く、中性子星の表面重力はさらに強い。中性子星は密度が高く半径の小さい天体であるため、その表面重力の大きさは にも達し、典型的にも 程度のオーダーになる(この値は、地球の表面重力の 倍である)。中性子星が非常に大きな重力を持つという観測事実から、中性子星の脱出速度は 程度(光速度のおよそ 1/3)の大きさであることが示される。.

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表面波

物理学でいう表面波(ひょうめんは、英:surface wave)とは、異なる媒体(通常、密度の異なる2種の液体)の界面に沿って伝達する波動である。また、屈折率の勾配に応じて伝達する電磁波も表面波という。ラジオ放送において、地上波は、地球の表面付近を伝達する表面波である。.

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表面流出

表面流出(ひょうめんりゅうしゅつ、)とは、雨水、雪解け水などから大地を流れる水の流れを表現する用語であり、水循環の主な構成を示す。流路に繋がる表面を流れる流水は、面汚染源とも呼ばれている。流出水が大地を流れるときには、流出水が、石油や農薬(除草剤・殺虫剤)、肥料などの排水または面汚染源となるような汚染を拾い上げる。.

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顔シューティング

『顔シューティング』(かおシューティング、Face Raiders) は、ニンテンドー3DS/Newニンテンドー3DS本体に内蔵されている3Dシューティングゲーム。.

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衛星

主要な衛星の大きさ比較 衛星(えいせい、natural satellite)は、惑星や準惑星・小惑星の周りを公転する天然の天体。ただし、惑星の環などを構成する氷や岩石などの小天体は、普通は衛星とは呼ばれない。.

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衛星画像

衛星画像の例(ランドサットによる東京湾・トゥルーカラー画像) 衛星画像(えいせいがぞう)とは、地球観測衛星に搭載されるセンサの観測データを画像化したものである。 なお、観測データの画像化には地球の自転による誤差を補正する必要があり、画像に利用する光(電磁波)の波長帯(バンド)によって種類がある。インターネットの衛星画像配信では、広域にナチュナルカラー合成画像を使用し、詳細部にトゥルーカラー合成画像を使用する傾向がある。.

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衛星放送

衛星放送(えいせいほうそう)とは、放送衛星(Broadcasting Satellite)や通信衛星(Communications Satellite)を用いて、視聴者・聴取者などの公衆に直接受信されることを目的とする、無線通信の送信の総称である。.

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食変光星

アルゴル型食変光星の変光の原理(動画)。実際は、青白い主星の方が、赤色がかった伴星より半径が小さい場合がほとんどである。動画の例では、食が皆既食・金環食なので、実際の光度曲線は食の中央が平坦になる。 食変光星(しょくへんこうせい)(eclipsing variable (star))とは、共通重心の周りを回る2つの星が互いの光を覆い隠し合うことによって、みかけの明るさ(2星の合成光度)が変わるタイプの変光星である。そのため、食変光星は必ず連星系を形成している。また、地球から見てこの連星系が食変光星に見えるためには、2つの星の軌道面が、地球と連星系とを結んだ直線を含む平面の近くに存在する必要がある。一般的に、恒星自身の明るさは変わらず、規則的に変光するのが特徴である(ただし、後述するカシオペヤ座RZ星のように、連星系の一方が脈動変光星の場合はこの限りではない)。なお、「食変光星」は変光星としての分類であり、連星の分類として食連星(しょくれんせい)(eclipsing binary)と呼ばれることもある。.

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飛び出せ!科学くん

『飛び出せ!科学くん』(とびだせかがくくん)は、TBS系列で2009年4月6日から2011年9月24日まで放送された科学をテーマにした教養・バラエティ番組である。ハイビジョン制作。放送時間は毎週土曜日19:00 - 19:56。(JST)。 番組開始時は吉崎金門海峡枠である月曜日の23:30 - 23:55で放送されていて、いわゆる深夜番組の部類に入っていたが、中部日本放送では、2009年6月5日より金曜10:55 - 11:20に「もっと知りたい飛び出せ!科学くん」として再放送も行っていた。ほかの系列局でもデイタイム(10:00 - 18:00)に再放送する場合があり、TBSも2009年10月11日の特番(後述)の宣伝もかねて、前日の10日14:00から2時間の枠で過去に放送した4回分の再放送を実施した。 2010年4月、直前番組『NEWS23(第1期)』の枠拡大に伴い、同番組は2010年4月10日から毎週土曜19時台に枠移動して1時間番組として衣替えを行なった。吉崎金門海峡の番組としては唯一のゴールデンタイム進出となる。曜日移動後の初回は2時間スペシャルで放送。.

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西

西(にし)とは、四方位の一つ。日が去るの方向の意味の「去にし」が「にし」に転じた。極地以外では太陽が沈む方位。地球の自転とは反対の方向。 南北が絶対的な位置関係にあるのに対して東西は相対的な位置関係にある。.

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西 (曖昧さ回避)

西(にし、せい、さい).

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西半球

西半球 西半球(にしはんきゅう)とは、地球の内、本初子午線から西回りに西経180度(180度経線)までの半分のことである。残余の部分を東半球という。西半球で経度を示すには、西経を用いる。 西半球には、.

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西薗大実

西薗 大実(にしぞの ひろみ、1956年8月 - )は、日本の栄養学者・教育学者である。現在は群馬大学教育学部学校教育教員養成講座家政専攻准教授。専門は環境学・生活科学。.

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西洋占星術

西洋占星術(せいようせんせいじゅつ)では、アラブ世界や西洋諸国で発達してきた、天体が地球に及ぼす効果を研究し予言を行おうとする占星術の体系について述べる。西洋の占星術(羅:astrologia、星々の研究)は、天体は一定の影響を地上にもたらすというマクロコスモスとミクロコスモスの照応という考えに基づいており、一般的に、占う対象に影響を及ぼすとされる諸天体が、出生時などの年月日と時刻にどの位置にあるかをホロスコープに描き出し、それを解釈する形で占う。用いられる黄道十二宮の概念は、初期メソポタミア文明に起源を持ち、ヘレニズム時代にギリシャ人が採用し、ローマ人に受け継がれた。占星術は古代から、天体の位置を測定して計算し宇宙の体系の仮説を作る天文学(羅:astronomia、星々の法則)と共に行われ、惑星の位置の精緻な計算を必要とする占星術という実践が、天文学を推進する最大の力だった。 古代・中世・初期近代のたいていの占星術は、真面目で洗練された研究・実践であり、当時においては超自然的でも非合理的でもなかった。潮汐など、天体の地球への影響は明らかに存在し、惑星の光に何らかの影響が伴っていることは疑う余地もなく思われたため、占星術の真偽が論点になることはなく、天の影響の範囲とその影響をいかに正確に予言するかということが専ら論争された。 占星術一般がそうであるように、西洋占星術もまた、近代的な科学の発展に伴って「科学」としての地位から転落した。神智学協会の神智学の影響を受けてオカルト的な色合いを帯びて復興し、超物理(メタフィジカル)サブカルチャー運動であるニューエイジを経て心理学化・セラピー化の流れも生じた。神智学協会以降広まったサン・サイン占星術では、太陽のあるサインを基にして占う。日本の雑誌などでよく見かける十二星座を基にした「マジック的」な星座占いは、これを矮小化・通俗化したもので、初期近代までの占星術の慣行とは全く異なる。 科学史などでは疑似科学に分類されるのが一般的であり、科学的な議論の枠組みをすでに外れているともいえる。科学的な実証研究はほとんど存在しない。人間の理性を重んじる現代の西洋社会において、中世の迷信と嘲笑されながらも人気を保ち続け、現代日本で浸透している占いの中でもポピュラーであり、生活の中に幅広く用いられ一定の社会的存在感を得ている。英語圏には1万人以上の占星術師がおり、2000万人以上の顧客がいる。現代の占星術では、ホロスコープを作るための計算にコンピュータが用いられている。.

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観光丸 (宇宙船)

観光丸(かんこうまる)は、日本ロケット協会が1993年に提唱した、再使用型の宇宙旅行用宇宙船。日本初の蒸気船「観光丸」の名称から名づけられた。.

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観測可能な宇宙

IPAC'')。 ビッグバン宇宙論でいう観測可能な宇宙(かんそくかのうなうちゅう、observable universe)とは、中心にいる観測者が領域内の物体を十分に観測できるほど小さい、つまり、ビッグバン以後のどの時点でその物体から放出された信号であっても、それが光速で進んで、現在の観測者のもとに届くまでに十分な時間があるような球状の空間領域である。宇宙のどの場所にもその場所にとっての観測可能な宇宙があり、それは地球を中心とするものと重なる部分も重ならない部分もある。.

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視差

視差(しさ)は、二地点での観測地点の位置の違いにより、対象点が見える方向が異なること、または、その角度差。パララックス (英:parallax)ともいう。 もっぱら.

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見えざるピンクのユニコーン

見えざるピンクのユニコーン(みえざるピンクのユニコーン、Invisible Pink Unicorn、インヴィジブル・ピンク・ユニコーン、略称:IPU)は、有神論を風刺したパロディカルトにおける女神であり、「見えないのにピンク色」という逆説的なユニコーンの形をとっている。 その特徴は有神論の神性に関するいくつかの矛盾を皮肉っている点にあり、無神論者や他の宗教懐疑論者が使用する修辞的な例証として作られた。 「見えざるピンクのユニコーン」(IPU)は、例えば「あらゆる有神論の“神”という言葉を“見えざるピンクのユニコーン”に置き換える」といったように超自然的存在に対する信仰を恣意的に揶揄するのによく使われる。無神論のニュースグループ alt.atheism(en)のFAQでは、見えざるピンクのユニコーンの用途についてまとめられている: 「そのポイントは、有神論者に、彼らが説論すればするほど、無神論者にはそれがすべてIPUに関する(無神論者の)論説が真実性と重要性を備えているように見られてしまうという愚かさを気づかせることにある。」 IPUは、特に無神論者のウェブサイトやチャットで、ユーモアや有神論への批判あるいは風刺の形で彼女に対する信仰を装うといったようなことが行われ、知られるようになった。これら信仰の専門家達は人間の知覚外の現象への信仰を公言する事に反論する難しさを実証しようとしている。.

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角直径

角直径(かくちょっけい、angular diameter)とは、ある位置から天体を見た時の見かけの大きさを、その天体の直径を見込む角度で表した値のことである。視直径(しちょっけい、appearent diameter)と同義。すなわち角直径 \delta は以下の式で表される。 ここで d は天体の直径、r は天体までの距離である。 天文学では、天球上の天体の大きさを表す際に、その天体の実際の大きさではなく地球から見た時の角直径で表す場合がしばしばある。.

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角速度の比較

角速度の比較(かくそくどのひかく)では、角速度の大きさを比較できるよう、昇順に表にする。 角速度はベクトル量であるが、ここではその大きさを扱う。.

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訃報 2004年4月

本項訃報 2004年4月は、2004年(平成16年)4月中に物故した人物の一覧である。.

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計量学

計量学(けいりょうがく、metrology)とは、計量・測定・計測・度量衡を研究対象とする学問分野。『国際計量用語集』(JCGM 200:2008) によると、「計量学は測定対象の分野や測定の不確かさを問わず、測定という行為のあらゆる理論的および実践的観点を含む」とされる。日本語では測定学(そくていがく)、計測学(けいそくがく)、度量衡学(どりょうこうがく)とも呼ばれる。用語については後述。 本項では、学問の一分野として、また測定に係る営みとしての計量学について解説する。行為としての測定そのものに関する詳細な解説は「測定」の項目を参照のこと。.

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言語天文台

言語天文台(げんごてんもんだい)(Language observatory)とは「言語間デジタル・デバイド」解消し、少数言語を救済する目的で実施している少数言語救済プロジェクト。インターネット上における言語間のアクセス格差の現状把握を目的として、2003年に開始された。.

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高さ

さ(たかさ)とは、垂直方向の長さのことである。重力が働く環境下では、重力方向の長さを指す。また、空間的な物理量としての高さ以外に、温度・比率・頻度・価格なども「高さ」で表現するのが一般的である。 高さが大きいことを高い、高さが小さいことを低いと言う。.

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高高度核爆発

度核爆発(こうこうどかくばくはつ、High Altitude Nuclear Explosion, HANE)は、高層大気圏における核爆発。強力な電磁パルス(EMP)を攻撃手段として利用し、広範囲での電力インフラストラクチャーや通信、情報機器の機能停止を狙うものである。爆発高度によって分類されるものであり、核兵器の種類や爆発規模などは問わない。.

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高高度気球

度気球(こうこうどききゅう)は、成層圏などの高層大気に放たれる気球のこと。水素やヘリウムが充填され、18 kmから53 km程度までの高さに到達する。気象観測所によって打ち上げられている気象観測用のラジオゾンデ・オゾンゾンデも高高度気球の一種である。より高くへの到達を目的とした気球は薄膜でできたものが主であり、効率的な薄膜の開発なども行われている。 現代の気球は一般的に送信機、カメラ、GPS端末などの衛星測位機器などの電子器機を乗せている。これらの気球は100分の1から1000分の1気圧という非常に空気の薄い近宇宙圏の高度まで到達する。 南極では季節風によって気球が打ち上げ位置から非常に近くに戻る性質があり、気球を主とした研究では人気の場所となっている。.

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高速再突入実験機

速再突入実験機(Demonstrator of Atmospheric Reentry System with Hypersonic Velocity、DASH)は、ISAS(宇宙科学研究所)が開発した大気圏再突入実験機である。.

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高木善之

木 善之(たかぎ よしゆき、1947年 - )は環境保護活動家、特定非営利活動法人ネットワーク『地球村』代表。大阪府堺市西区出身。.

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鬼神童子ZENKI

『鬼神童子ZENKI』(きしんどうじゼンキ)は谷菊秀原作、黒岩よしひろ作画の漫画作品。1992年12月号から1996年9月増刊号まで「月刊少年ジャンプ」(集英社)にて連載された。また連載に先駆けて同誌1992年8月号に発表された、設定が異なるパイロット版の読切作品(後述)が存在する。1995年にはテレビアニメ化された。.

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講書始

講書始(こうしょはじめ)とは宮中行事の一環で、毎年1月に天皇の学問始(読書始)として学者による進講を行う。.

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魔導物語及びぷよぷよシリーズの登場人物

導物語及びぷよぷよシリーズの登場人物(まどうものがたりおよびぷよぷよシリーズのとうじょうじんぶつ)では、コンピュータゲーム『魔導物語』シリーズおよび『ぷよぷよ』シリーズに登場するキャラクターについて記載する。 『魔導物語』においては、敵キャラクターの大半が個人名・個体名ではなく種族名である。『魔導物語』の登場人物が後に『ぷよぷよ』シリーズにも登場し、通称「魔導キャラ」とも呼ばれた。 1998年に『ぷよぷよ』シリーズの権利がセガに移ったことにより、現在では今までに一度でも過去の『ぷよぷよ』シリーズに登場したことがある者の権利元はセガグループ3社(セガホールディングス、セガゲームス、セガ・インタラクティブ)2015年3月まではセガが『ぷよぷよ』シリーズの全権利を保有。2015年4月以降はセガホールディングスが知的財産権・商標権・営業権、セガゲームス並びにセガ・インタラクティブが開発・製造・販売の各権利をそれぞれ保有。にある。それ以外の旧コンパイルのゲームにのみ登場する者の権利元は、2003年にコンパイルが解散した際にアイキに移り、2005年にはD4エンタープライズがアイキの商標を引き継いだ。なお、2010年にはコンパイルハートが「コンパイルのコンシューマゲームソフトの営業権」をD4エンタープライズより取得している。 『魔導物語』のキャラクターの血液型は、「不明」または「設定なし」とされている。神話や伝承が元になった魔物には名前に内部リンクを設けている。また、ウィンドウズ版ディスクステーションに収録されたゲーム名の後には「(DSx号)」と付記している。 担当声優については判明している者のみを作品名と共に記載する。特にリンク付けがされておらず、かつ特記もされていない者は当時のコンパイル社員。下記に記す以外にも、初期作品ではRCCアナウンサーや当時のコンパイル社員、その他の声優などが声を当てている作品が多く存在する。.

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魔犬ライナー0011変身せよ!

『魔犬ライナー0011変身せよ!』(まけんライナーゼロゼロワンワンへんしんせよ!、英題:Go Get Team 0011)は、東映動画製作の長編アニメ映画。「東映まんがまつり・へんしん大会」の一作として1972年(昭和47年)7月16日に公開された。 カラー、シネスコ、50分。.

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魔王の子供達

『魔王の子供達』(ナッシュのこどもたち、まおうのこどもたち)は舞井武依の漫画作品。.

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魔術師 (漫画)

『魔術師』(まじゅつし)は、西岸良平による漫画短編集である。.

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魔暦

暦(まれき)または悪魔暦(あくまれき)とは、自らを悪魔とするアーティスト、デーモン閣下ないし聖飢魔IIの広める「悪魔教」が、地球征服を完了した年を紀元とする魔暦紀と称される擬似暦のことを指す。「悪魔地球暦」と称されることもある。.

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魔法少女リリカルなのはシリーズ

法少女リリカルなのはシリーズ(まほうしょうじょリリカルなのはシリーズ、Magical girl lyrical Nanoha series)は、都築真紀原作のメディアミックス作品。 テレビアニメ作品、そしてそれを中心としたドラマCD作品、漫画作品、小説作品、アニメーション映画作品などからなる、魔法少女作品。 本項ではシリーズの全体的な概要、およびシリーズ共通の設定について記述する。.

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谷亮子

谷 亮子(たに りょうこ、1975年(昭和50年)9月6日 - )は、日本の柔道家(女子六段)。前参議院議員(1期)。旧姓:田村(たむら)。柔道選手としてはオリンピックで2度、世界選手権で7度金メダルを獲得した。2018年1月には、女子としては極めて異例の飛び昇段で6段になった。 2010年の第22回参議院議員通常選挙で民主党の比例候補として当選し、政界入り。のちに小沢一郎らとともに民主党を離党し、生活の党と山本太郎となかまたち所属となった。党副代表兼参議院幹事長となったが、改選となる2016年の第24回参議院議員通常選挙には立候補しなかった。 帝京大学文学部卒業、日本体育大学大学院修了。夫は谷佳知である。.

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豪快な号外

豪快な号外」(ごうかいなごうがい)とは、軌保博光(てんつくマン)が中心となってTEAM GOGO! 2007が夏至の日にあわせて2007年6月から配布した、地球温暖化防止を呼びかけた市民意見広告である。 現在もTEAM GOGO公式ウェブサイトにおいて、PDFファイルが無料配布されている。.

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貿易風

貿易風(ぼうえきふう、、、)は、亜熱帯高圧帯から赤道低圧帯へ恒常的に吹く東寄りの風のこと。.

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鳥類

鳥類(ちょうるい)とは、鳥綱(ちょうこう、Aves)すなわち脊椎動物亜門(脊椎動物)の一綱岩波生物学辞典 第4版、928頁。広辞苑 第五版、1751頁。に属する動物群の総称。日常語で鳥(とり)と呼ばれる動物である。 現生鳥類 (Modern birds) はくちばしを持つ卵生の脊椎動物であり、一般的には(つまり以下の項目は当てはまらない種や齢が現生する)体表が羽毛で覆われた恒温動物で、歯はなく、前肢が翼になって、飛翔のための適応が顕著であり、二足歩行を行う『鳥類学辞典』 (2004)、552-553頁。.

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鳩山邦夫

鳩山 邦夫(はとやま くにお、1948年(昭和23年)9月13日 - 2016年(平成28年)6月21日,日テレNEWS24,2016年6月22日)は、日本の政治家。位階は正三位。勲等は旭日大綬章。。 衆議院議員(13期)、行政管理政務次官(第2次中曽根内閣)、文部大臣(第116代)、労働大臣(第59代)、法務大臣(第79・80代)、総務大臣(第10代)、内閣府特命担当大臣(地方分権改革)〔麻生内閣〕、民主党副代表、裁判官訴追委員会委員長、地方創生に関する特別委員会委員長等を歴任した。.

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質量の比較

本項では、質量の比較(しつりょうのひかく)ができるよう、昇順に表にする。.

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資源

資源(しげん)は、人間の生活や産業等の諸活動の為に利用可能なものをいう。広義には人間が利用可能な領域全てであり、狭義には諸活動に利用される原材料である。 各種天然資源や観光資源のような物的資源と、人的資源とがある。さらに、経済上投入可能な資源として経済的資源という区分もある。 人間の活動に利用可能なものが資源とされるため、何が資源と認識されるかはその時代や社会によって異なり、これまでは単なるゴミなどとされていたものでも技術の発達に伴い資源とされたり、逆にこれまで利用され資源と認識されたものでも、社会の変化と共に資源でなくなったりする。.

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超力戦艦

超力戦艦(ちょうりきせんかん)とは、アトラスのゲーム「葛葉ライドウ 対 超力兵団」に登場する架空の兵器である。ゲーム内で大日本帝国陸軍の軍艦として登場する。 超力戦艦オオマガツ、ヤソマガツは、大日本帝国の「超力兵団計画」の一環で作られた軍艦である。この超力戦艦は、大正20年という架空の時代であっても不可能とされた兵器であり悪魔や魔術、未来の科学技術の力を導入して完成された。.

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超じんせーエンジョイたまごっちプラス

『超じんせーエンジョイたまごっちプラス』(ちょう - 、略称:エンたま)は、2005年11月23日に発売された、バンダイがウィズと共同で開発した液晶ゲーム。たまごっちプラスシリーズ3作目。さらに2006年7月22日には、エンたまの別バージョンにあたる『ウラじんせーエンジョイたまごっちプラス』(略称:ウラたま)が発売された。 電源はCR-2032。キャラクターデザイン、イラストレーションはJINCO。.

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超大陸

超大陸(ちょうたいりく)は、地球表面上において大陸とみなされる陸塊を1つ以上含む非常に広大な陸のことをいう。 現在の「大陸」のうちの1つ以上を含んでいることを指す。大陸や亜大陸の定義が任意であるため、超大陸の定義も任意である。.

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超巨大地震

超巨大地震(ちょうきょだいじしん)は、巨大地震の中でも特にモーメントマグニチュード尺度でMw9程度以上 小山順二、都筑基博、蓬田清、吉澤和範(2013):2011年東北沖超巨大地震が明らかにした超巨大地震の多様性、北海道大学地球物理学研究報告、76、129-146.

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超ロボット生命体 トランスフォーマー プライム

『超ロボット生命体 トランスフォーマー プライム』(ちょうロボットせいめいたい トランスフォーマー プライム、Transformers: Prime)とは、アメリカなどで放送されたトランスフォーマーシリーズのコンピュータアニメーションである。アメリカでは2010年11月26日より2012年11月2日まで放送。.

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超・ちゃぶ台返し!その2

超・ちゃぶ台返し!その2(ちょう・ちゃぶだいかえし!そのに)は、タイトーが提供しているアーケードゲームであり、『超・ちゃぶ台返し!』の続編である。2010年10月下旬より稼動。.

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超光速航法

超光速航法(ちょうこうそくこうほう)は、SFなどに見られる架空の航法であり、宇宙船が光速を超える速さで航行するための技術。 相対性理論によると、物体の相対論的質量は速度が上がるにしたがって増加し、光速において無限大となる。このため、単純に加速を続けるだけでは光速に達することも、光速を超えることもできない。宇宙を縦横無尽に駆け回るSF(とくにスペースオペラ)の恒星船ではこのままだと都合が悪いので、さまざまな架空理論にもとづく超光速航法が考えられている。ハードSFでは、最先端の物理学の仮説を利用して相対論の枠内でブラックホールを利用することにより、超光速を使わずに空間移動する方法や超空間での移動を用いる。 また、SFの設定では、超光速航法の関連技術を使って超光速通信も行われているとすることがある。そうでない場合、通信よりも超光速宇宙船で移動するほうが先に届くため、「通信宇宙船」を設定することがある。 逆に相対性理論を厳密に適用し、宇宙船の速度が光速を越えないSFも多く存在する。.

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超個体

アリの塚 珊瑚はサンゴ虫のコロニーである。 超個体(ちょうこたい, superorganism)とは、多数の個体から形成され、まるで一つの個体であるかのように振る舞う生物の集団のことである。通常、同種で構成される個体群やコロニーをさすが、異種集団を超個体と見なすこともある。.

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超空転神トランセイザー

『超空転神トランセイザー』(ちょうくうてんしんトランセイザー)は、美川べるのによる日本の漫画作品。講談社のウェブコミック誌『e-manga』にてウェブコミック形式で連載された。全3巻。.

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超空間ナイター プロ野球キング

『超空間ナイター プロ野球キング』(ちょうくうかんナイター プロやきゅうキング、Chokukan Nighter Pro Yakyu King)は、1996年12月20日にイマジニアから発売された野球ゲームソフトである(開発は元気が担当)。NINTENDO64(N64)用に発売された最初の野球ゲームである。最大4人まで同時プレー可能。.

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超新星

プラーの超新星 (SN 1604) の超新星残骸。スピッツァー宇宙望遠鏡、ハッブル宇宙望遠鏡およびチャンドラX線天文台による画像の合成画像。 超新星(ちょうしんせい、)は、大質量の恒星が、その一生を終えるときに起こす大規模な爆発現象である。.

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超新星フラッシュマン

『超新星フラッシュマン』(ちょうしんせいフラッシュマン)は、1986年(昭和61年)3月1日から1987年(昭和62年)2月21日までテレビ朝日系列で毎週土曜18:00 - 18:25(JST)に全50話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマ、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称。.

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距離

距離(きょり、Entfernung)とは、ある2点間に対して測定した長さの量をいう。本項では日常生活および高校数学の範囲内で使われている距離について触れる。大学以上で扱うより専門的な距離については距離空間を参照。.

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鹿林彗星

鹿林彗星(るーりんすいせい、符号:C/2007 N3)は非周期彗星である。中国語の発音からルーリン彗星と表記されることもある。鹿林天文台の葉泉志と林啟生によって発見された。2009年2月24日に5等級の明るさで地球に最接近した。近地点における地球からの距離は0.411天文単位。彗星は地球から見て土星の近くを2009年2月23日に、しし座レグルスの近くを2月26日から27日にかけて、5月12日にカーディナル彗星の近くを通るように見えると推定される。現在は地球から0.412天文単位の場所に、5.2等級の明るさでしし座の中に見える。2月7日頃から暗い空の中に肉眼で見えるようになった。2月6日にてんびん座α星、2月15日から16日にかけておとめ座スピカの近くを通過し、2月19日におとめ座ポリマの近く、また3月4日から5日にかけてプレセペ星団の近くを通過すると予測されている。.

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軍事力

軍事力(ぐんじりょく、military strength, military power)とは、軍事的な能力のことであり、国家やそれに類する集団が、内外の対象に対して、実力行使ができる能力を言う。 武力 (Armed force)、防衛力 (Defense potential)、戦争能力 (War potential) とも呼ばれるが、ここでの表記は軍事力で統一する。 軍事力の行使は、直接的には軍隊・準軍事組織(民間軍事会社含む)・民兵組織などによって行われる。しかし、現代の戦争や安全保障は総力戦の形態をとっており、動員可能な人口、経済力、技術力、外交力などの総合的な国力に基づく潜在的な軍事力も重要な要素となる。国家の軍事力は現代においても国力の重要な要素の一つとみなされており、政治的な目的達成、国益の保護のための最終的な手段として現代でも重視されている。 警察は国内の治安維持を目的として軍隊から分化した組織であるため、軍事力の枠外とみなされることも多いが、究極的には社会の秩序を保つことで国家の権益を守る実力組織である。現代ではテロリズムなどの非対称戦争・低強度紛争の増加により、軍事力と警察力の境界が再び曖昧になってきている。.

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軌道上炭素観測衛星

軌道上炭素観測衛星(きどうじょうたんそかんそくえいせい、英:Orbiting Carbon Observatory, OCO)とは、アメリカ合衆国の地球観測衛星、及びそれを用いた観測ミッションのことである(以降この衛星をOCO衛星と呼ぶ)。NASAは宇宙から地球全体にわたる大気中二酸化炭素ガス(CO2)の量を観測しその情報を提供する事を予定していた。初号機は、2009年2月24日の打ち上げに失敗し失われてしまった。OCO衛星を軌道へと運ぶトーラスXLロケットの上昇時にペイロードフェアリングの分離に失敗したのである。フェアリングの投棄に失敗したことで予定通りにロケット全体の軽量化ができなくなった。フェアリングによる余計な重量がかさんだため、ロケットは、OCO衛星の投入に必要な軌道速度に到達することができなくなり、そのまま大気圏内に落下し、南極近くのインド洋に墜落してしまった。NASAの2010年度予算要求はOCO衛星の代替品の開発と打ち上げのために1億7000万米ドルを盛り込んだ。.

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軌道傾斜角

軌道傾斜角(きどうけいしゃかく、英語:inclination)とは、ある天体の周りを軌道運動する天体について、その軌道面と基準面とのなす角度を指す。通常は記号 iで表す。 我々の太陽系の惑星や彗星・小惑星などの場合には、基準面は主星である天体、太陽の自転軸に垂直な平面つまり太陽の赤道面である。衛星の場合には基準面として主星の赤道面を採る場合と主星の軌道面を採る場合がある。人工衛星の場合には主星である地球の赤道面を基準とするのが普通である(人工衛星の軌道要素を参照)。 軌道傾斜角 iは0°≦i≦180°の範囲の値をとる。i.

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軌道要素

軌道要素(きどうようそ、英語:orbital elements)とは、惑星や彗星、あるいは人工衛星のようにある天体の周囲を公転する天体の運動する軌跡(軌道)を指定するために使用されるパラメータである。 ある天体が重力によって公転する場合、その軌道は重力源となる天体を1つの焦点とする二次曲線を描く。二次曲線の形状を指定するためには、2つのパラメータが必要である。 また、さらにその軌道が存在する平面を指定するために2つのパラメータが必要である。その平面上での軌道がどちらの方向を向いているのかをさらに指定するために1つのパラメータが必要である。 それから、天体がある時刻に軌道上のどの位置に存在するのかを指定するために、少なくとも1組の時刻と軌道上の位置のデータが必要である。 天体の軌道の決定とは、その天体の観測位置をもっとも良く説明できる軌道要素を導き出すことである。軌道の形状、平面、向きを定める5つの独立したパラメータを求めるためには、5つの独立した観測データが必要である。1回の観測で赤経、赤緯の2つの独立した観測データの組が得られる。そのため、軌道の決定には少なくとも3回の観測が必要である。しかし短期間の間の3回の観測では誤差が大きくなる。 パラメータにはいくつかの選び方があり天体の種類などによって使い分けられている。.

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軌道離心率

軌道離心率(きどうりしんりつ、英語:orbital eccentricity)は、天体の軌道の絶対的な形を決める重要なパラメータである。軌道離心率は、この形がどれだけ円から離れているかを表す値であると言う事ができる。 標準的な条件下で、軌道離心率の値により、円、楕円、放物線、双曲線が定義できる。.

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黒魔剣士アースシリーズ

黒魔剣士アースシリーズ(くろまけんしアースシリーズ)は、RPGツクールシリーズにより制作されたフリーゲームのシリーズ(ジャンルはRPG)。作者はタクミ。.

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黄土色

土色(おうどいろ)は、色のひとつ。黄土色の黄土自体は、ありふれた帯黄の土であり、様々な場所で見受けられる。この色を黄土色と呼ぶ。黄褐色、ラクダ色も同様の色を指す。 ピグメント・顔料、絵画用顔料の含水酸化鉄を主要顕色成分とする土壌由来の「黄土色」を呈する顔料、日本画で用いる顔料である天然岩絵具の「黄土」は黄土原鉱から作られる。 同様の色を英語で ocher といい、日本語の外来語でオーカーと言う。しかし、ocherは彩度が高く明るいyellow ocherや、赤いred ocherなど幅広い色を含める広義の概念であり、黄土色のみを指すのではない。 フランス語のocreは黄土(すなわち黄色い土)と訳されるため、いちいちyellowに当たる語を付けると二重表現になるため、"ocre"で黄土色を指したといわれる。 ocreは英語のocherに対応する。どちらの単語もプロヴァンス地方等から産出される絵具の構成要素となる黄土原鉱をも指す。.

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黄道傾斜角

380px 黄道傾斜角(こうどうけいしゃかく)とは、地球の赤道と黄道がなす角のことである。地球の赤道傾斜角と同義で、値も同じである。 一般には約23度26分(23.4度)と表記されることが多いが、年々値が変わるものであるから、正確に表示するためには年(場合によっては月日)を指定することが望ましい。国際天文学連合(IAU)は2000年1月1日12:00(UT)における値を、23度26分21.406.

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輪廻戦記ゼノスケープ

輪廻戦記ゼノスケープ (りんねせんきゼノスケープ)は転生をテーマにしたテーブルトークRPG。 システムデザインは藤浪智之により行われ、エンターブレインから出版されている。.

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鼻毛真拳奥義一覧

鼻毛真拳奥義一覧(はなげしんけんおうぎいちらん)は、澤井啓夫原作の漫画『ボボボーボ・ボーボボ』の主人公「ボボボーボ・ボーボボ」の使う鼻毛真拳の奥義の一覧である。 鼻毛を鞭のように使い、相手をはたく攻撃のほか、仲間の「首領パッチ」や「ところ天の助」を投げたり盾にしたり彼らの体の一部を使う攻撃もある。時には流行に乗ったり、昔懐かしい行動をする事もある。 鼻毛真拳は奥義だけではなく、超奥義、極奥義、究極奥義等名称が変わる。誰にでも出来そうな攻撃や、自滅攻撃はどの名称でもあり、威力やコマを使うスペースなどが違うあたり、普通の奥義とさほど変わらない。 この一覧ではストーリー順で技の説明を記述しているが、ただの鼻毛真拳の技や、名称の無い技は乗せていない。.

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近い銀河の一覧

近い銀河の一覧(ちかいぎんがのいちらん)は、地球から360万パーセク(およそ1170万光年)以内にある銀河の一覧で、地球からの距離の順に並んでいる。 360万パーセクという閾値は、2つの大きな銀河のグループであるおとめ座銀河団 M81 グループとケンタウルス座銀河団 A/M83 グループの中心間の距離から選ばれた。地球を中心とするこの大きな球の大部分は空であるが、局部銀河群に属する50を越える銀河全てが含まれ、また隣の銀河団の一部、いくつかの独立銀河を含んでいる。 注意.

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近い恒星の一覧

近い恒星の一覧(ちかいこうせいのいちらん)では地球近傍にある恒星を距離の近い順に列挙する。 肉眼で見ることができない恒星は名称の項目部分をグレーで示す。地球に近いといえどもほとんどが暗い星(赤色矮星など)だからである。スペクトル分類の項目では恒星のおおよその色を示す。連星の場合は総合的な名称と個々の名称に分けてある。年周視差と距離の部分が赤字の場合は予備的な測定値であることを示す。 なお、この数値は長い時間の経過とともに変化し、およそ136万年後にはグリーゼ710が太陽から1.1光年まで接近する。 半径14光年以内の星々 注記:これら近傍の恒星までの距離は年周視差によって割り出され、主にRECONS(:en:Research Consortium on Nearby Stars)による。その他の情報は以下の通り。 略語:.

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近代

近代(きんだい、英語:modern history)は、世界の歴史における時代区分の一つで、近世よりも後で、現代よりも前の時代を指す。日本語の「近代」は、元々は英語の「modern」、ドイツ語の「Neuzeit」の訳語として考案された和製漢語である。.

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近代における世界の一体化

フランス人権宣言 近代における世界の一体化では、18世紀後半から19世紀前半にかけての、のちに産業革命と呼ばれる時代とイギリスによる覇権が確立した「パックス・ブリタニカ」の時代について取り扱う。 ゆっくりではあるが、世界は大きな変貌を遂げていた。そしてこの変貌は、18世紀後葉のアメリカ独立宣言とフランス革命とを合わせて、世界史における近代化の始まりとみなされている。後二者が政治や思想における近代の画期であるならば、産業革命は経済と社会における重大な画期だったといえる。イギリスでは一連の技術革新が生産の場で実用化され、その影響は世界に及び、19世紀前半までに世界資本主義システムが確立していった。産業革命とは、生産力の革新であると同時に、それにともなう社会の根本的な変化だった。なお、近年、18世紀後半から19世紀前半にかけてのイギリス産業革命と米仏の市民革命を総称して二重革命と呼称することがある。.

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近代化

近代化(きんだいか)とは、社会を近代的な状態に変えること。即ち、政治・経済が、国民国家と産業化を特徴とする形態に変えることである。.

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近地球超新星

arxiv.

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近点・遠点

近地点と遠地点の位置関係 近点・遠点(きんてん・えんてん、periapsis and apoapsis) とは、軌道運動する天体が、中心天体の重力中心に最も近づく位置と、最も遠ざかる位置のことである。両者を総称して軌道極点またはアプシス(apsis) と言う。 特に、中心天体が太陽のときは近日点・遠日点(きんじつてん・えんじつてん、perihelion and aphelion )、主星が地球のときは近地点・遠地点(きんちてん・えんちてん、perigee and apogee )、連星系では近星点・遠星点(きんせいてん・えんせいてん、periastron and apastron)と言う。地球を周回する人工衛星については英単語のままペリジー・アポジーとも言う。主星が惑星の場合、例えば木星の衛星や木星を周回する探査機(ジュノーなど)の軌道の木星に対する近点・遠点は近木点・遠木点(きんもくてん・えんもくてん、perijove and apojove)、土星ならば近土点・遠土点(きんどてん・えんどてん、perichron and apochron)と表現することもある。 中心天体の周りを周回する天体は楕円軌道を取るが、中心天体は楕円の中心ではなく、楕円の長軸上にふたつ存在する焦点のいずれかに位置する。このため周回する天体は中心天体に対して、最も接近する位置(近点)と最も遠ざかる位置(遠点)を持つことになる。遠点・近点および中心天体の重力中心は一直線をなし、この直線は楕円の長軸に一致する。 中心天体の重力中心から近点までの距離を近点距離(近日点距離、近地点距離)、遠点までの距離を遠点距離(遠日点距離、遠地点距離)といい、それぞれ軌道要素の1つである。軌道長半径、離心率、近点距離、遠点距離の4つの軌道要素のうち2つを指定すれば、軌道の2次元的な形状が決まる。通常、軌道長半径と離心率が使われるが、放物線軌道・双曲線軌道(特に、彗星の軌道)については通常の意味での軌道長半径を定義できないので、近点距離と離心率が使われる。なお、人工衛星については近地点高度・遠地点高度という言葉もあるが、これらは地球の海面(ジオイド)からの距離である。 他の天体による摂動、一般相対論的効果により、近点は(したがって遠点も)少しずつ移動することがある。これを近点移動(近日点移動、近地点移動)という。.

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近点移動

近点移動(きんてんいどう、Apsidal precession)とは、天体が軌道運動するときに楕円軌道の長軸の向きが回転する現象である。特に中心天体が太陽のときは近日点移動、中心天体が地球のときは近地点移動、連星系では近星点移動と言う。 近点移動の値は、近点引数\omegaを時間で一階微分して得られる。代わりに近日点黄経\varpiの時間一階微分が使われることもある。.

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茨城県の市町村章一覧

茨城県の市町村章一覧(いばらきけんのしちょうそんしょうのいちらん)は、茨城県内の市町村に制定されている、あるいは制定されていた市町村章の一覧である。なお、一覧の順序は全国地方公共団体コード順による。廃止された市町村章は廃止日から順に掲載している。.

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錬金術記号

Basil Valentine's ''The Last Will and Testament'', 1670 錬金術記号(れんきんじゅつきごう)は、錬金術で用いられる記号である。18世紀に記号として用いられたものである。一部は惑星記号にももちいられた。「♂」や「♀」もその1つである。Unicodeにはそれらの記号が登録されており文字としての表記が可能である。.

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部分軌道爆撃システム

部分軌道爆撃システム(ぶぶんきどうばくげきシステム、Fractional Orbital Bombardment System、略称:FOBS)は、1960年代にソビエト連邦で研究・開発された核攻撃手段の名称である。ICBMのような弾道よりも、より対処が難しいと考えられた衛星軌道(低軌道)を通って目的地に到達する。英語表現はCIAの報告書による。.

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能登麻美子・地球NOTE

『能登麻美子・地球NOTE』(のとまみこ・ちきゅうノート)は、2008年10月9日から2013年3月18日まで文化放送超!A&G+で放送されていた簡易動画付きラジオ番組。パーソナリティは能登麻美子。響-HiBiKi Radio Station-でも配信されていた。.

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舞-HiMEプロジェクト

舞-HiMEプロジェクト(まいひめプロジェクト)とは、2004年から開始された、アニメ制作会社サンライズのアニメシリーズとそのメディアミックスの呼称。 通常、アニメや漫画でのキャラクター(以下キャラ)使用はその作品限りであり、続編が制作されない限りほかの作品に登場することはない(作画の都合上登場人物の画風が似ると言うものは除く)。しかし、サンライズでは『舞-HiME』の次に制作した『舞-乙HiME』では、作品内の設定が違うにもかかわらず、前作のキャラ及び主演声優をそのまま、もしくは性格の一部を変更した上で本作に持ち込み、サブキャラとして新規制作である本作登場人物と競演させるという手法を用いている(キャラクタースターシステム)。.

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鈴木厚人

鈴木 厚人(すずき あつと、1946年10月3日 - )は、日本の物理学者である。岩手県立大学学長。新潟県出身。.

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鈴木孝夫

鈴木 孝夫(すずき たかお、1926年〈大正15年〉11月9日 - )は、日本の言語学者・評論家。慶應義塾大学名誉教授。(財)日本野鳥の会顧問。谷川雁研究会特別顧問。国際文化フォーラム顧問。.

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鈴木爆発

『鈴木爆発』(すずきばくはつ)は2000年7月6日にエニックス(現・スクウェア・エニックス)より発売されたプレイステーション専用ゲームソフト。 『せがれいじり』、『スーパーギャルデリックアワー』などの作品とともにエニックス独特のゲーム路線、所謂「バカゲー」路線の一角を担った。 どこにでもいそうなごく普通の主人公、鈴木さん(演:緒沢凛)が、身の回りのもの全てが爆弾の世界で爆弾解体を行うというパズル性の高い解体アクションゲーム。公式には「爆弾を解体するゲーム」とのジャンル表記がある。キャッチコピーは、「彼女が出会うあらゆるものはすべてが爆弾」。 テレビマン的センスで作られた初期のPlayStation作品の中でも特に深夜放送のテイストが強く出ている。都市の郊外で孤独に暮らす若い女性の孤独と鬱憤を全編通してサイケデリックに描いており、やもすれば極度に安易な厭世主義とも取れる世界観をギャグテイストに昇華させた作品編 『プレイステーションクソゲー番付』マイウェイ出版発行、2018年。ISBN 9784865118346 p96-97。.

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船瀬俊介

船瀬 俊介(ふなせ しゅんすけ、1950年 - )は環境問題を専門とするジャーナリスト、評論家。 2009年6月6日に著書『知ってはいけない!?』が第18回日本トンデモ本大賞を受賞した。.

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船舶工学

船舶工学(せんぱくこうがく、英語:marine engineering)とは、船舶に関する工学である。特に設計理論や造船工作に関わる領域を指して造船学とも言う。 本項目では水上船舶の工学について説明する。潜水艦やホバークラフト、水上での表面効果を利用した航空機などは別記事を参照のこと。.

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赤外線天文学

赤外線天文学(せきがいせんてんもんがく、英語:infrared astronomy)は天文学や天体物理学の一分野で、赤外線の波長で観測できる天体を扱うものである。可視光線はおよそ400nm(紫)から700nm(赤)までの波長域に分布するが、700nm よりも波長が長く、マイクロ波よりも短い波長の電磁波を赤外線と呼ぶ(赤外線の波長域の中でも比較的長波長のものはサブミリ波と呼ぶ場合もある)。 研究者は赤外線天文学を光学天文学の一部として分類している。これは、赤外線天文学でも可視光の天文学と同様の観測装置(鏡、レンズ、固体撮像素子など)が通常用いられるためである。.

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赤外線宇宙天文台

赤外線宇宙天文台 (Infrared Space Observatory, ISO) は欧州宇宙機関の赤外線天文衛星である。1995年11月17日にアリアン44Pロケットで打ち上げられ、1998年5月まで観測を行った。.

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赤道

赤道(せきどう、、、)は、自転する天体の重心を通り、天体の自転軸に垂直な平面が天体表面を切断する、理論上の線。緯度の基準の一つであり、緯度0度を示す。緯線の中で唯一の大円である。赤道より北を北半球、南を南半球という。また、天文学では赤道がつくる面(赤道面)と天球が交わってできる円のことを赤道(天の赤道)と呼ぶ。天の赤道は恒星や惑星の天球上の位置(赤緯、赤経)を決める基準となる。 以下、特に断らないかぎり地球の赤道について述べる。.

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赤道座標

赤道座標(せきどうざひょう、equatorial coordinate system)は天体の位置を表す天球座標系の一つ。天球座標系の中で最も広く使われる。 赤道座標は以下の二つの座標値からなる。.

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赤道傾斜角

赤道傾斜角(せきどうけいしゃかく、axial tilt、obliquity)とは、惑星や衛星など、自転しつつ公転運動する天体の軌道面と赤道面のなす角である。自転軸と公転軸のなす角に等しいため、自転軸傾斜角とも言う。この角は、自転と公転の軸のずれを表す。 似た語として軌道傾斜角があるが、軌道傾斜角は天体の軌道面の傾きを表す別の量である。.

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赤色超巨星

赤色超巨星(せきしょくちょうきょせい、red supergiant star)とは、直径が太陽の数百倍から1,000倍以上あり、明るさは太陽の数千倍以上(全エネルギー放射は太陽の3万倍以上)ある恒星のこと。 赤色巨星のうち光度・質量の大きいもの、あるいは超巨星のうち表面温度が低いものともいえる。不安定で脈動変光星となっているものが多いが、赤色超巨星の脈動変光星は規則性のあるものがSRC型、規則性のないものがLC型と分類されている。 赤色超巨星のうち質量が太陽の十倍以上のものについては、超新星爆発の後に中性子星もしくはブラックホールになると考えられる。 赤色超巨星の物理的性質については赤色巨星及び超巨星を参照のこと。 本項では主な赤色超巨星の一覧を掲げる。.

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赤鉄鉱

赤鉄鉱(せきてっこう、、、ヘマタイト)は、酸化鉱物の一種。化学組成は Fe2O3(酸化鉄(III))、結晶系は三方晶系。赤鉄鉱グループの鉱物。 赤鉄鉱の形状はさまざまで、産状によって、鏡鉄鉱(きょうてっこう、)、雲母鉄鉱(うんもてっこう、)、腎臓状赤鉄鉱、血石、アイアンローズ()、マータイト()、レインボーヘマタイト、およびチタノヘマタイトと呼ばれるものがある。.

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藪助治

藪 助治(やぶ すけはる) / 薮 助治(やぶ すけじ)は、アニメ『宇宙戦艦ヤマト』『宇宙戦艦ヤマト2199』の登場人物。 ヤマト機関室勤務の乗組員。小太りの体形にやや長めで右目が隠れがちな前髪の容貌を持つ青年。機関長の徳川彦左衛門にとっては片腕的存在である。 名前の表記は、オリジナルでは「藪助治」 - 宇宙戦艦ヤマト発信!(インターネットアーカイブ2009年3月10日分キャッシュ)だが、『2199』では「薮助治」に変更されている。.

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闇の絵巻

『闇の絵巻』(やみのえまき)は、梶井基次郎の短編小説。夜更けの渓沿いの暗い街道を歩いていく感情と空想を絵巻物のように綴った作品「北川冬彦宛て」(昭和5年3月22日付)。に所収。「闇」を愛することを覚えた山間の療養地の暗闇を回想しながら、不安と安息の交錯する闇の風景を研ぎ澄まされた視覚・聴覚・嗅覚を駆使して描き出した短編である「第十三章 地球の痕を――伊丹から千僧へ」()「第四部 第五章 移転」()。擱筆の約3年前に伊豆湯ヶ島で毎日のように通った川端康成の宿からの帰り道を題材にしている「途絶」()「第十二章 小さき町にて――王子町四十四番地」()。初出掲載時に文壇で公に認められた最初の梶井文学でもある川端康成「芸術派作品を評す――新作家の作品」(読売新聞 1930年9月27日号)。に所収。に抜粋所収「第四部 第六章 昭和五年秋」()。.

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脱出ポッド

脱出ポッド(だっしゅつポッド、Escape pod)とは、大型船や宇宙船が火災や爆発などの緊急事態に晒された際の避難に用いられる、通常は人間1人分の容量を有するカプセルまたは小船舶である。より大きく、さらに装備の充実した脱出艇 (Escape ship) もまた同目的に使用される。超音速航空機 (Supersonic aircraft) のような実在の乗物にも僅かながらも採り入れられている。.

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野口聡一

野口 聡一(のぐち そういち、1965年〈昭和40年〉4月15日 - )は、日本人宇宙飛行士。神奈川県横浜市生まれ、茅ヶ崎市出身。身長180cm。彼の初飛行はSTS-107コロンビア号の事故後、NASA・スペースシャトル運航再開、最初の打ち上げとなった2005年(平成17年)7月26日のミッションSTS-114にミッション・スペシャリストとして乗船した時である。2009年12月20日にソユーズTMA-17に搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)に約5ヶ月間滞在。2010年6月2日地球に帰還した。.

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野中広務

野中 廣務(のなか ひろむ、1925年(大正14年)10月20日 - 2018年(平成30年)1月26日 )は、日本の政治家。 京都府船井郡園部町町長(2期)、京都府副知事、衆議院議員(7期)、自治大臣(第48代)、国家公安委員会委員長(第56代)、内閣官房長官(第63代)、沖縄開発庁長官(第38代)、自由民主党幹事長、自由民主党行政改革推進本部長などを歴任。.

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野望円舞曲

『野望円舞曲』(やぼうえんぶきょく)は、徳間デュアル文庫から刊行されている、田中芳樹原案、荻野目悠樹著、久織ちまきイラストのスペースオペラ。本編10巻と外伝1巻が発売している。.

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重力

重力(じゅうりょく)とは、.

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重力加速度

重力加速度(じゅうりょくかそくど、gravitational acceleration)とは、重力により生じる加速度である。.

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重力圏

質量を有する物体(天体)は、その質量に比例した重力を生ずる。(万有引力の法則) 天体から離れた点においては、その天体からの重力の大きさは、その天体までの距離の2乗に反比例して減少するが、複数の天体がある場合に、特定の一天体の及ぼす重力による影響が他の天体による影響の総和よりも卓越する領域を、その天体の重力圏(じゅうりょくけん)と言う。 重力は遠距離力であって無限遠まで到達するから、1つの天体のみで重力圏を考えることは意味がない。.

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重力列車

重力列車(じゅうりょくれっしゃ、Gravity train)は、惑星の重力を利用して移動する架空の交通機関。.

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重力波

重力波(じゅうりょくは) 次の2つの現象は異なるものだが、日本語ではどちらも重力波と呼ばれる。.

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重力波 (相対論)

重力波(じゅうりょくは、)は、時空(重力場)の曲率(ゆがみ)の時間変動が波動として光速で伝播する現象。1916年に、一般相対性理論に基づいてアルベルト・アインシュタインによってその存在が予言された後、約100年に渡り、幾度と無く検出が試みられ、2016年2月に直接検出に成功したことが発表された。 重力により発生する液体表面の流体力学的な重力波()とは異なる。.

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重力法

南洋の重力異常 重力法または重力測定(Gravimetry)は、重力場の強さの測定である。.

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重さ

重さ(おもさ)とは、その物体に働く重力の大きさ、および、慣性力の大きさを言う。また、力から転じて(力とは次元が異なる)重量を表す意味でも用いられる。.

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重心

重心(じゅうしん、center of gravity)は、力学において、空間的広がりをもって質量が分布するような系において、その質量に対して他の物体から働く万有引力(重力)の合力の作用点である。重力が一様であれば、質量中心(しつりょうちゅうしん、center of mass)と同じであるためしばしば混同されており、本来は異なるのだが、当記事でも基本的には用語を混同したまま説明する(人工衛星の安定に関してなど、これらを区別して行う必要がある議論を除いて、一般にはほぼ100%混同されているためである)。 一様重力下で、質量分布も一様である(または図形の頂点に等質量が凝集している)ときの重心は幾何学的な意味での「重心」(幾何学的中心、)と一致する。より一般の状況における重心はの項を参照せよ。.

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重装機兵レイノス

『重装機兵レイノス』(じゅうそうきへいレイノス、英名ASSAULT SUITS LEYNOS)は、メサイヤより発売された、アクション・シューティングゲーム。 本項では『重装機兵レイノス2』も解説する。.

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重量ポンド

重量ポンド(じゅうりょうポンド、、記号: lbf, lbf)は、ヤード・ポンド法のFPS単位系(英国工学単位系、英国重力単位系)で用いられる力または重量の単位である。米国以外では、使われることがまれで、米国内でも公式には使われない。.

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重量キログラム

重量キログラム(じゅうりょうキログラム)は、MKS重力単位系における重さおよび力の単位である。重力キログラム(じゅうりょくキログラム)、キログラム重(キログラムじゅう)とも称する。記号は、kgf (kilogram-force) 、kgw (kilogram-weight) 、ドイツなど一部ヨーロッパ諸国はkp(ドイツ語:Kilopond)、を用いる。.

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自由落下

自由落下(じゆうらっか、)とは、物体が空気の摩擦や抵抗などの影響を受けずに、重力の働きだけによって落下する現象。真空中での落下。重力以外の外力が存在しない状況下での運動のことである。人工衛星や月、地球などの天体の運動がこれにあたる。一様な重力が働く状況下において初速ゼロで運動を開始した物体の等加速度直線運動のことを特に自由落下と呼び、初速度をもって運動する斜方投射などと区別することがある。.

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自然

ルングン火山への落雷(1982年) 自然(しぜん)には次のような意味がある。.

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自然アルミニウム

自然アルミニウム (Aluminium・Native Aluminium) とは、銅 - クパライト族に属する元素鉱物の1つ。結晶系は等軸晶系。理想的な化学組成は Al 。.

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自然哲学の数学的諸原理

ニュートン自身が所有していたプリンキピアの初版。ニュートン自身によって手書きで文字が書き込んである。第二版で修正・加筆する箇所の指示である。 『自然哲学の数学的諸原理』(しぜんてつがくのすうがくてきしょげんり、Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)は、アイザック・ニュートンの著書のひとつで、ニュートンの力学体系を解説した書。1687年刊、全3巻。古典力学の基礎を築いた画期的な著作で、近代科学における最も重要な著作の1つ。運動の法則を数学的に論じ、天体の運動や万有引力の法則を扱っている。Principia という略称でもよく知られている。日本語では『自然哲学の数学的原理』、『プリンキピア』、あるいは『プリンシピア』とも表記される(岡邦雄訳、春秋社、1930年や、中野猿人訳、講談社、1977年等々)。.

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自然科学

自然科学(しぜんかがく、英語:natural science)とは、.

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自転

自転(じてん、rotation)とは、物体がその内部の点または軸のまわりを回転すること、およびその状態である。 天体の自転運動を表す言葉として用いられることが多い。力学における剛体の自転は、単に回転と呼ぶことの方が多く、オイラーの運動方程式により記述できる。英語で自転を意味する spin に由来するスピンという言葉も同義語であるが、物体の自転の意味でのスピンは自然科学以外の分野で用いられることが多い。例えばフィギュアスケートにおけるスピンや自動車がスリップして起きるスピンがある。量子力学や素粒子物理学におけるスピンも語源は自転に由来するが、物体の自転とは異なる概念と考えられている。.

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自転と公転の同期

自転と公転の同期(じてんとこうてんのどうき)とは、互いの重力に引かれて共通重心の周りを公転している二つの天体の一方または両方が、常に相手に同じ面を向けて回転する現象である。すなわち自転周期と公転周期が等しくなっている現象である。このような状態を同期自転、潮汐ロック、潮汐固定とも言う。身近な実例は地球の衛星である。月は自転周期と公転周期が同じ(約27.32日)になっているので、常に地球に同じ面を向けている。.

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自転周期

自転周期(じてんしゅうき、Rotation period)とは、自転する天体(主として惑星)が自転軸の周りを一周するのに要する時間である。 背景の恒星に対して一周する時間は恒星時と呼ばれ、太陽に対して一周する時間は太陽時と呼ばれる。.

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自明

自明(じめい)とは、 こういった問題においては、主観的視点(客体)という部分を含み、何が自明であり何が自明でないかは、個人の感覚によって差があるため、より客観的な記述が求められる場合に於いて、より厳密な定義を必要とする。.

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至点

至点(してん、solstice)とは1年に2回、天球上において太陽の赤道面からの距離が最大となる瞬間、またはその時の太陽の位置を指す語である。至点を意味する英語の solstice はラテン語の solstitium という語に由来する。これは sol (太陽)と動詞 sistere (静止する)を語源としており、至点では太陽の赤緯の増減が止まり、最大または最小の値に達することによる。太陽が至点に達する日(夏至・冬至)は分点に達する日(春分・秋分)とともに季節に関連している。いくつかの言語圏ではこれらの日がそれぞれの季節の始まりを表す日として用いられている。また、これらの日を各季節の中間とする文化圏もある(例として、北半球の英語圏では夏至の日の前後の期間を midsummer と呼び、夏至の2、3日後である6月24日を Midsummer's Day と呼んでいる)。.

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金子史朗

金子史朗(かねこ しろう、1929年 - )は、日本のサイエンスライター。歴史学者の金子民雄は弟。.

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金属

リウム の結晶。 リチウム。原子番号が一番小さな金属 金属(きんぞく、metal)とは、展性、塑性(延性)に富み機械工作が可能な、電気および熱の良導体であり、金属光沢という特有の光沢を持つ物質の総称である。水銀を例外として常温・常圧状態では透明ではない固体となり、液化状態でも良導体性と光沢性は維持される。 単体で金属の性質を持つ元素を「金属元素」と呼び、金属内部の原子同士は金属結合という陽イオンが自由電子を媒介とする金属結晶状態にある。周期表において、ホウ素、ケイ素、ヒ素、テルル、アスタチン(これらは半金属と呼ばれる)を結ぶ斜めの線より左に位置する元素が金属元素に当たる。異なる金属同士の混合物である合金、ある種の非金属を含む相でも金属様性質を示すものは金属に含まれる。.

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金牛宮

金牛宮(きんぎゅうきゅう)は、黄道十二宮の2番目である。 獣帯の黄経30度から60度までの領域で、だいたい4月20日(穀雨)から5月21日(小満)の間まで太陽が留まる(厳密には、太陽通過時期はその年ごとに異なる)。 四大元素の土に関係していて、処女宮・磨羯宮と一緒に地のサインに分類される。対極のサインは天蝎宮である。.

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金星

金星(きんせい、Venus 、 )は、太陽系で太陽に近い方から2番目の惑星。また、地球に最も近い公転軌道を持つ惑星である。 地球型惑星であり、太陽系内で大きさと平均密度が最も地球に似た惑星であるため、「地球の姉妹惑星」と表現されることがある。また、太陽系の惑星の中で最も真円に近い公転軌道を持っている。 地球から見ると、金星は明け方と夕方にのみ観測でき、太陽、月についで明るく見える星であることから、明け方に見えるのが「明けの明星」、夕方に見えるのが「宵の明星」という。.

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金星の大気

金星 金星の大気 アルベド 0.65 表面温度 最低*平均最大 228 '''K''''''737''' '''K'''773 K (*最低温度は雲の上層部のみで観測される) 大気圧 9321.9 kPa 二酸化炭素 ~96.5% 窒素 ~3.5% 二酸化硫黄0.015% 水蒸気0.002% 一酸化炭素0.0017% アルゴン0.007% ヘリウム0.0012% ネオン.0007% 硫化カルボニル 塩化水素 フッ化水素 わずか 本稿では金星の大気(きんせいのたいき)について述べる。 太陽系で太陽に2番目に近い惑星である金星の大気は、地球の大気と大きく異なっている。地球の大気に比べて金星の大気は密度も温度も高く、より高い高度まで続いている。その大気に浮かぶ雲はアルベド(反射能)が高く、レーダーや他の手段を利用しない限り地表を見ることができない。そのため、1989年に打ち上げられた探査機マゼランが到着するまでは、金星の地表を調べられなかった。.

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金星の太陽面通過

2004年6月8日の金星の太陽面通過。ドイツのイェーナにて。 地球における金星の太陽面通過(きんせいのたいようめんつうか)は、金星が太陽面を黒い円形のシルエットとして通過していくように見える天文現象である。金星が地球と太陽のちょうど間に入ることで起こる。日面通過や日面経過、太陽面経過とも呼ばれる。記録に残る初の観測は、1639年にエレミア・ホロックスによってなされた。 金星の太陽面通過は非常に稀な現象で、近年では、8年、105.5年、8年、121.5年の間隔で発生する。直近では協定世界時2012年6月5日から6日にかけて起こった。次回は2117年12月10日から11日にかけて起こる。 金星の太陽面通過を観察することで、地球と太陽の間の距離(1天文単位)が算出可能となる。1天文単位の距離を得るために、1761年と1769年の太陽面通過では欧州を中心として国を超えた国際的な観測事業が行われ、世界各地に天文学者が派遣された。この観測プロジェクトは科学における初の国際共同プロジェクトとも評される。.

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金星の太陽面通過 (曖昧さ回避)

金星の太陽面通過(きんせいのにちめんつうか)とは、金星が太陽面を通過する現象である。断りの無い限り、通常は地球で観測できる場合を指す用語である。.

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金星の植民

金星の植民(きんせいのしょくみん)は、人類が金星へ移住し、金星の環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。何人かの科学者や宇宙移民の提唱者達は、金星の植民を支持している。.

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長さの比較

本項では、長さの比較(ながさのひかく)ができるよう、長さを昇順に表にする。.

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長崎県旗

長崎県旗(ながさきけんき)は、日本の都道府県の一つ、長崎県の旗。本項では、旗に図示されている長崎県章(ながさきけんしょう)についても併せて解説する。.

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酸化ジルコニウム

酸化ジルコニウム(さんか-).

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鉱業

鉱業(こうぎょう、英語:mining)とは、鉱物などの地下資源(場合によっては地表にあるものを含む)を鉱脈や鉱石から資源として取り出す産業である。卑金属、貴金属、鉄、ウラン、石炭、オイルシェール、岩塩、炭酸カリウムなどが採取される。農業で生産できない材料や、研究室や工場で化学合成で作れない材料を一般に採掘する。広い意味では任意の再生不可能な資源の採取を含み、石油や天然ガス、さらには化石水の採掘も含む。 日本は鉱業法では「鉱業」は「鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」と定義されており(鉱業法4条)、鉱業法の適用鉱物について同法3条で定めている。 音が同じ「工業」などと区別するために「山の鉱業」「金偏の鉱業」などと称することもある。 石や金属の採掘は先史時代から行われていた。現代の鉱業では、鉱体を試掘し、計画中の鉱山の潜在的利益を分析し、必要な素材を抽出し、閉山となった鉱山の土地を最終的に何かに再利用するところまでを含む。鉱山は操業中だけでなく、閉山になってから何年か経っても、周囲の環境の悪影響を及ぼすことがある。このため多くの国々では、鉱山の悪影響を軽減するよう規制を設けている。安全性も重要な課題であり、近年では鉱山における安全は大幅に改善されつつある。.

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鉄(てつ、旧字体/繁体字表記:鐵、iron、ferrum)は、原子番号26の元素である。元素記号は Fe。金属元素の1つで、遷移元素である。太陽や他の天体にも豊富に存在し、地球の地殻の約5%を占め、大部分は外核・内核にある。.

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鉄腕アトム

『鉄腕アトム』(てつわんアトム、日本での英題はMighty Atom)は、手塚治虫のSF漫画作品及び同作を原作としたテレビアニメ、特撮テレビ番組の作品名、並びに作品内の主人公である架空のロボットの名称である。テレビアニメ版で使用された主題歌の曲名でもあり、同シリーズゲームのタイトル名にもなっている。.

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鉄鉱石

赤鉄鉱 (Fe2O3) 鉄鉱石(てっこうせき)とは、製鉄原料となる鉱石である。.

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鉛直

鉛直(えんちょく、英語:vertical)とは、重り(錘)を糸で吊り下げたときの糸が示す方向、すなわち、重力の方向。水平面に対して垂直の方向。 鉛直線(えんちょくせん、vertical line、plumb line)とはその方向の直線のこと。 鉛直線は、重力の等ポテンシャル面(ジオイド)の法線となる。 鉛直線は、水準器を使って水平面を得ることにより、間接的に求めることもできる。.

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若田光一

若田 光一(わかた こういち、Koichi Wakata、1963年(昭和38年)8月1日 - )は、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)に所属する宇宙飛行士。博士(工学)。菊池寛賞受賞者(2014年)。2018年4月より、宇宙航空研究開発機構(JAXA)理事を務めている。 これまでにアメリカ航空宇宙局のスペースシャトルや、ロシア連邦宇宙局のソユーズに搭乗して、4度宇宙飛行ミッションを行った。.

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苦礬柘榴石

苦礬柘榴石(くばんざくろいし、pyrope、パイロープ)はネソケイ酸塩の柘榴石群に属する鉱物の一種である。 パイロープの名称はギリシャ語の炎のように燃える赤を意味し、ろうそくの明かりにかざしたときの色に由来する。.

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英語版ウィキペディア

英語版ウィキペディア(えいごばんウィキペディア、English Wikipedia)は、英語によって執筆・編集されているウィキペディアである。2001年1月15日に設立された最初のウィキペディアであり、現在に至るまで様々な言語のウィキペディアの中で最大規模を誇る。 2008年10月1日時点では、存在する全言語のウィキペディアの記事のうち、約22%強が英語版であるWikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移。2003年10月までは、この割合は過半数を占めていたが、他言語版の記事数の増加により、その割合は徐々に低下している。 2006年3月1日午後11時9分(協定世界時)に総記事数が100万件を突破し、日本ではITMediaでも取り上げられた。当時は毎日約1700項目の新着記事があった。2009年8月17日に300万項目を達成した。300万件目の記事はノルウェーの女優(ベアーテ・エリクセン)の記事である。2015年11月3日には記事数が500万を突破した。英語版の記事数は他の言語版に比して常に圧倒的な量を保持してきた。これについては、そもそもの母語話者人口の多さのみならず、編集者が世界中から集まったうえで情報を持ち寄るという、事実上の国際共通語ならではの強みも加勢している。更には、ある程度以上の経験を積んだ参加者らが「メジャー昇格」というような形であらゆる言語版から集まってくるという現象も伝統的に知られており、これも強みの一つである。 Wikipedia 1.0により、記事に対しての格付けが行われている。 2010年5月13日、ユーザビリティ調査を基にユーザインタフェースを更新した。.

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鋼の大地

『鋼の大地』(はがねのだいち)は、奈須きのこの小説。部分的なエピソードを描いた『Notes.』のみが発表されている。.

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離島

離島(りとう)は、本土・本島から離れている島である。法律や行政等において用いられる区分であり、地理学上は、島に関して本島・離島といった区分け・分類はない。そのため、本土や本島に「付属する島」と言う表現も、法律や行政上の区分である。 領海や排他的経済水域(EEZ)の広く確保する基点になったり、外国の領土や船舶・航空機を監視、警戒する拠点になったりするため、経済・安全保障面で重視されることが多い。しばしば領有権紛争の対象となる。 地球上で他の陸地から最も遠い離島は、南大西洋にあるノルウェー領ブーベ島(南極大陸まで約1600km)である。.

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離心率

離心率(りしんりつ)とは、円錐曲線(二次曲線)の特徴を示す数値のひとつである。.

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離角

'''内惑星・外惑星と地球の位置関係''' 図中央が太陽、図中央下が地球である。地球から内惑星に伸びる点線が最大離角を示している。点線は地球から見た内惑星の軌道に対する接線でもある。左上に伸びる点線は東方最大離角、右上に伸びる点線は西方最大離角を現している。内合のほか、外惑星に対する外合、東矩と西矩の位置も記入されている。 離角(りかく)とは、位置天文学において、ある点から見た2つの天体のなす角度である。とりわけ「惑星の離角」と言った場合は、地球の中心から見た太陽と惑星のなす角度(地心真角距離)をさす。太陽と惑星の黄経の差と説明されることもあるが正しくない(一致しない)。 天体の位置を、基準点を中心とする天球上の経緯度で表した場合、天体1の経度・緯度を (\lambda_1,\beta_1) とし、天体2の経度・緯度を (\lambda_2,\beta_2) とすると、天体1と天体2の離角pは p.

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雪氷圏

雪氷圏(せっぴょうけん、ギリシア語で「寒冷」、「凍結」、「氷」を意味するκρύος(kryos)と「球」を意味するσφαῖρα(sphaira)から英語のcryosphereができた)は、海氷、湖氷、河川氷、積雪、氷河、氷冠、氷床、そして(永久凍土を含む)凍土を含めた、水が固体になっている地球表面の部分のことをいう。したがって、水圏と内容が幅広く重複する。雪氷圏は、地球表面のエネルギーや水分の流動、雲、降水、水文学、大気循環、大洋循環への影響を通じて生じる重要なつながりとフィードバックをもった地球の気候システムになくてはならない部分である。こうしたフィードバックの過程を通して、雪氷圏は地球の気候やそれに応じた気候モデルにおいて重要な役割を果たす。.

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積雲 雲(くも)は、大気中にかたまって浮かぶ水滴または氷の粒(氷晶)のことを言う荒木 (2014)、p.22。地球に限らず、また高度に限らず、惑星表面の大気中に浮かぶ水滴や氷晶は雲と呼ばれる。雲を作る水滴や氷晶の1つ1つの粒を雲粒と言う。また地上が雲に覆われていると、霧となる。 気象学の中には雲学という分野も存在する。これは、気象観測の手段が乏しかった20世紀前半ごろまで、気象の解析や予測に雲の形や動きなどの観測情報を多用しており、雲の研究が重要視されたことを背景にしている。気象衛星などの登場によって重要性が薄くなり雲学は衰退してきている。 また、雨や雪などの降水現象の発生源となる現象であり、雲の生成から降水までの物理学的な現象を研究する雲物理学というものもある。.

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電解質代謝

電解質代謝(でんかいしつたいしゃ、、electrolyte metabolism、Elektrolytstoffwechsel)は、溶媒中に溶解して伝導性をもった物質が生体個々の細胞に出入りし、生体内に分布する動態をいう。.

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電車男 (テレビドラマ)

『電車男』(でんしゃおとこ)は、2005年7月7日より9月15日まで毎週木曜日22:00 - 22:54に、フジテレビ系列の「木曜劇場」枠で放送されていた日本のテレビドラマ。主演は伊東美咲。インターネットの電子掲示板から生まれた物語『電車男』をテレビドラマ化したもので、気弱なアニメオタク青年と美人でお嬢様なOLの純愛物語。ドラマ内で山田を含むAちゃんねる住人達が使用する「漏れ(俺)」、「キターーーー(来た)」などの独特の用語は2ちゃんねる用語、2ちゃん語と呼ばれ、『電車男』放送をきっかけに一般層への認知を強めた。.

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電脳戦機バーチャロン

『電脳戦機バーチャロン』(でんのうせんきバーチャロン、CYBER TROOPERS VIRTUAL-ON)は、セガ(後のセガ・インタラクティブ)が1995年12月に発売したアーケードゲーム、および同作を第1作とするコンピューターゲームのシリーズ。 3次元コンピュータグラフィックスで描かれた空間の中で「バーチャロイド」と呼称される戦闘用の巨大ロボットを操縦し、敵プレイヤーと対戦するTPS形式の対戦アクションゲームで、メカニックデザインはカトキハジメが手掛けている。設定やゲームシステムを共有する全4作が発売され、家庭用ゲーム機やパーソナルコンピュータでの展開や移植版も発売されたほか、ゲームのプロデューサーである亙重郎の構想の下、小説や設定資料集、ドラマCDなどの形で作品世界の構築が行われた。.

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電離層

電離層(でんりそう)とは、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。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の電波を用いた遠距離通信が可能である。.

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電送人バルバー

『電送人バルバー』(でんそうじんバルバー)は、永井豪による日本の漫画作品、及び主人公の変身後のヒーローの名称。講談社の『テレビマガジン』にて1977年4月号から10月号まで連載された。異星人文明同士の戦いにギリシャ神話の謎を絡めて超科学文明で生まれた「電送人」の悪との戦いを描く。.

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電気

電気(でんき、electricity)とは、電荷の移動や相互作用によって発生するさまざまな物理現象の総称である。それには、雷、静電気といった容易に認識可能な現象も数多くあるが、電磁場や電磁誘導といったあまり日常的になじみのない概念も含まれる。 雷は最も劇的な電気現象の一つである。 電気に関する現象は古くから研究されてきたが、科学としての進歩が見られるのは17世紀および18世紀になってからである。しかし電気を実用化できたのはさらに後のことで、産業や日常生活で使われるようになったのは19世紀後半だった。その後急速な電気テクノロジーの発展により、産業や社会が大きく変化することになった。電気のエネルギー源としての並外れた多才さにより、交通機関の動力源、空気調和、照明、などほとんど無制限の用途が生まれた。商用電源は現代産業社会の根幹であり、今後も当分の間はその位置に留まると見られている。また、多様な特性から電気通信、コンピュータなどが開発され、広く普及している。.

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電気通信役務利用放送法施行規則

電気通信役務利用放送法施行規則(でんきつうしんえきむりようほうそうほうしこうきそく)は、電気通信役務利用放送法の施行について定めていた総務省令である。.

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電波伝播

電波伝播(でんぱでんぱ、Radio propagation)とは電波が空中を伝わり、離れた所に到達することである。無線通信は基本的に電波伝播を利用して行われる。 電波伝播の安定度・強度は自然現象に影響され周波数、時間、位置関係によって大きく左右される。自然現象が原因で通常とは異なる電波伝播が発生することを異常伝播という。 なお、日本の電波工学の分野で多くで用いられる電波伝搬(でんぱでんぱん)という用語用字は、電波法ではpropagationに対応する語として伝播ではなく伝搬という表記が用いられていることに起因する表現であり、電波工学の分野においては優勢である。.

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電流の比較

本項では、電流の比較(でんりゅうのひかく)ができるよう、昇順に表にする。 電流には正負があるが、ここではその絶対値を扱う。また、電流には直流と交流があるが、交流の場合は主に実効値である。.

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集村

集村(しゅうそん、nucleated settlement agglomerated settlement、clustered village石井ほか、1997、203ページ)は、住居がある場所に集中する村落形態である。散村の対義語として用いられ、散村に比べて住宅が密集して並んでいる。ただし、「どれほどの密度で集中している村落をもって集村とするか」ということに関する定義はない。日本をはじめ、地球上の至るところで見られる。 集村の形成要因はいくつかあるが、人は孤独で生活ができないという考えから相互扶助のために集住したのが主因となる矢嶋、1956、101ページ。.

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速さ

物理学の運動学における速さ(はやさ、speed)は、速度ベクトルの大きさを指す用語である。各時刻の位置が特定できるような何らかの'もの'があって、その'もの'が時間とともに移動していく場合に、その(道のりとしての)移動距離が時間的に増していく変化のすばやさ(変化率)を表す量である。速度が一定の場合は、単位時間あたりの移動距離であると考えてよい。.

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速さの比較

本項では、速さの比較(はやさのひかく)ができるよう、昇順に表にする。 速さはスカラー量であり、「ベクトル量である速度の大きさ」と定義される。速さと速度の違いについては、速度#速度と速さをも参照のこと。.

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老年期の終り

老年期の終り」(ろうねんきのおわり)とは藤子・F・不二雄(発表時は藤子不二雄名義)の短篇漫画である。初出は1978年(昭和53年)『マンガ少年』08月号であり、単行本には1980年(昭和55年)には『藤子不二雄SF短編集 創世日記』(サンコミックス)を始めとして8つの短篇集に収録されている。.

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透過マッピング

透過マッピング(とうかマッピング)とは、テクスチャ (texture) の部分あるいは全体に透明のパターンを持たせたものである。 透明マッピング、透明度マッピングなどとも呼ぶ。.

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造山運動

造山運動の痕跡とされた地層帯 造山運動(ぞうざんうんどう、)とは、大山脈や弧状列島を形成するような地殻変動のこと。この様な造山運動が起きた地域を造山帯と呼ぶ.

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週刊マンガ世界の偉人

『週刊マンガ世界の偉人(しゅうかんマンガせかいのいじん)』は、朝日新聞出版が2012年1月17日に創刊した、分冊百科方式の週刊漫画雑誌。世界や日本の偉人の生涯を、有名漫画家の手による漫画作品で紹介する。当初は50号の予定だったが、30号延長された。 付録として50号までに、藤原カムイの作画による「世界史人物カード」が9枚(1冊辺り)添付される。漫画化されなかった人物も多く登場し、最低18枚集めることで対戦ゲームを楽しむことができる。51号からは各号の漫画家描き下ろしの「ポストカード」が添付される。.

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進化

生物は共通祖先から進化し、多様化してきた。 進化(しんか、evolutio、evolution)は、生物の形質が世代を経る中で変化していく現象のことであるRidley(2004) p.4Futuyma(2005) p.2。.

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進化の存在証明

『進化の存在証明』(原題はThe Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution)は、2009年(邦訳も同年)に刊行された、イギリスの生物学者リチャード・ドーキンスの著書である。生物の進化を支持する証拠をまとめたもので、ヒトの祖先を生命の起源までたどった『祖先の物語』、宗教を批判したベストセラー『神は妄想である』に次ぐ、ドーキンスの10冊目の著書である。.

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進化論

進化論(しんかろん、theory of evolution)とは、生物が進化したものだとする提唱、あるいは進化に関する様々な研究や議論のことである『岩波生物学辞典第4版』。 生物は不変のものではなく長期間かけて次第に変化してきた、という仮説(学説)に基づいて、現在見られる様々な生物は全てその過程のなかで生まれてきたとする説明や理論群である。進化が起こっているということを認める判断と、進化のメカニズムを説明する理論という2つの意味がある。なお、生物学における「進化」は純粋に「変化」を意味するものであって「進歩」を意味せず、価値判断について中立的である。 進化は実証の難しい現象であるが(現代では)生物学のあらゆる分野から進化を裏付ける証拠が提出されている (詳細は、進化の項目も参照のこと)。 初期の進化論は、ダーウィンの仮説に見られるように、画期的ではあったが、事実かどうか検証するのに必要な証拠が十分に無いままに主張されていた面もあった。だが、その後の議論の中で進化論は揉まれて改良されつつある。現代的な進化論は単一の理論ではない。それは適応、種分化、遺伝的浮動など進化の様々な現象を説明し予測する多くの理論の総称である。現代の進化理論では、「生物の遺伝的形質が世代を経る中で変化していく現象」だと考えられている。 本項では進化思想、進化理論、進化生物学の歴史、社会や宗教との関わりについて概説する。 なお、生物学において「進化論」の名称は適切ではないため、「進化学」という名称に変更すべきだとの指摘がある。.

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虚構記事

虚構記事(きょこうきじ、)とは、辞書・百科事典類に故意に混入されている、虚構の記事・項目である。 一般に、架空の事物をでっち上げ、それがあたかも実在の事物であるかのように記述するという書き方をする。架空の事物を事実通り架空のものとして説明している記事は、虚構記事とは呼ばれない(例・エルキュール・ポアロ)。つまり虚構記事とは単純に「虚構について書かれた記事」を意味するのではなく、「記事そのものが虚構」である場合をいう。 このような記事をドイツ語で「」(ニヒルアルティーケル、「」はラテン語で「虚無」、「」はドイツ語で「記事」を意味する)と呼ぶが、英語でもそのまま訳されずに借用語として「」が使われることが多い。なお英語版Wikipediaには本項の訳語として「Fictitious Entry」(フィクティシャス・エントリー)が存在する。 虚構記事を指す言葉として、英語ではそのほかに「」(マウントウィーゼル)という用語が用いられることもある。この用語は1975年版の『新コロンビア百科事典』に挿入された虚構の人物記事「」(リリアン・ヴァージニア・マウントウィーゼル、これについては後述)に由来するもので、この虚構記事を紹介した『ザ・ニューヨーカー』誌の記事で用いられた。 同様に、Esquivalienceという実在しない語が新オックスフォード米語辞典(The New Oxford American Dictionary, NOAD)のCD-ROM第1版に掲載されたこともある。これは後述のように著作権侵害の発見を容易にする仕掛けでもあった。.

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陰陽大戦記

『陰陽大戦記』(おんみょうたいせんき)は、2003年8月にWiZの企画によりバンダイが発売した玩具「陰陽闘神機」をベースに、2006年3月にかけて少年漫画・テレビアニメ・ゲームソフトが展開された日本のメディアミックス作品。.

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半球 陸(りく、おか)とは、地球では、地表の恒常的に水で覆われていない部分、あるいは固体の水(氷雪)に覆われているが、その直下に液体の水が恒常的に存在しない部分をいう。陸地(りくち)。対義語は海である。 概ね地表の30%を占める。その面積から、大陸、島などに区別される。.

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陸半球

半球(りくはんきゅう、独Landhemisphäre)とは、地球上(球体)の陸地の含まれる割合が、もっとも高くなる大円で区切られた地球の半球。対して反対側の半球を水半球という。ドイツの地理学者アルブレヒト・ペンクが「陸半球」、「水半球」という名称を考案した。 right 現在はフランス・ナント附近(北緯47度13分、西経1度32分)がその中心にあたる。 陸半球には地球上の全陸地の84%が含まれ、ヨーロッパ大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸の全体、アジア大陸の大部分、そして南アメリカ大陸の一部が含まれている。また海洋部の大部分は大西洋となる。 なお「陸半球」でもなお、陸地と海の比率は49対51と海の方が多くなっている(対して水半球は全体の88.7%が海洋)。各大陸はプレートテクトニクスにより年間数cmという速度で移動しているため、陸半球の中心点は地質学的時間から見ると移動すると言える。 りくはんきゆう.

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F-ZEROシリーズ

F-ZEROシリーズ(エフゼロシリーズ)は、任天堂が発売したコンピュータゲームのシリーズ作品である。.

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Fairy Star

Fairy starは、岐阜を中心に東海地区で活動した2人組のアイドルユニットである。.

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FAST (人工衛星)

FAST(Fast Auroral Snapshot Explorer)はアメリカ合衆国の人工衛星。1996年8月21日、ヴァンデンバーグ空軍基地からペガサス XLロケットにより打ち上げられた。NASAのSMEXの一環として、地球の地理学的な極(:en:Geographical pole)で発生するオーロラ現象のプラズマを観測、測定するため開発された。 カリフォルニア大学バークレー校の Space Sciences Laboratory によって運用された。 FASTの通常の運用は2009年5月1日に終了した。運用チームは、今後は衛星を工学実験に使用するとしている。.

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Fatal Inertia

『Fatal Inertia』(フェイタル・イナーシャ)は、無双シリーズを手掛ける「ω-Force」がプロデュース、「コーエーカナダ」が開発するXbox 360用のSFレーシングゲーム。本稿ではプレイステーション3移植版の『Fatal Inertia EX』も含めて解説する。.

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FNS27時間テレビ (2017年)

『FNS27時間テレビ にほんのれきし』(エフエヌエスにじゅうななじかんテレビ にほんのれきし)は、フジテレビ系列で2017年9月9日 18:30 - 9月10日 21:24(JST)に放送の通算31回目の『FNS27時間テレビ』である。.

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FORMOSAT-2

FORMOSAT-2 (フォルモサ衛星2号/フォルモサット2、中国語:福爾摩沙衛星二號) は台湾二機目の高解像度地球観測衛星。国家宇宙計画局(NSPO,現:台湾国家宇宙センター)によって開発された初のリモートセンシング衛星である。.

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Freja (人工衛星)

Frejaはスウェーデンの人工衛星。スウェーデン国立宇宙委員会に代わってスウェーデン宇宙公社が開発した。1992年10月6日、中国の酒泉衛星発射センターから長征2号Cロケットによって相乗り衛星として打ち上げられた。 実験費を除いた衛星に関する全費用は1900万ドル。費用はスウェーデン国立宇宙委員会を通じた税金とWallenberg Foundationからの寄付金、そして約25%がの資金によって負担された。.

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Funny Pets

『Funny Pets』(ファニーペッツ)は、2006年からテレビ神奈川、KBS京都ほかで放送された3DCGアニメ。.

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G-SHOCK

G-SHOCK(ジーショック)は、カシオ計算機株式会社が、1983年(昭和58年)から販売している腕時計のブランドである。一般には、「Gショック」とも表記される。.

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G2 (星雲)

G2とは、銀河系の中心部に存在するいて座A*にある超大質量ブラックホールの周辺を公転するガス雲である。.

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GEO

GEO.

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Get Ride! アムドライバー

『Get Ride! アムドライバー』(ゲットライド アムドライバー)は、2004年4月5日から2005年3月28日までテレビ東京系で放送されていたスタジオディーン制作のアニメおよび、コナミから販売されていた番組の玩具シリーズの名称である。『月刊コロコロコミック』で漫画版も連載された。.

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GJ 1214

GJ 1214(グリーゼ・ヤーライス1214)は、へびつかい座の方角、地球からおよそ47光年の位置に存在するスペクトル型M4.5の赤色矮星である。.

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GJ 3470 b

GJ 3470 b とは、地球から見てかに座の方向に約82.2光年離れた位置にあるスペクトル型がM型の恒星 GJ 3470 の周辺を公転する太陽系外惑星である。.

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Global Volcanism Program

1994年に噴火したインドネシアのリンジャニ山 Global Volcanism Program (GVP)は、スミソニアン協会のプロジェクトで、世界の活火山およびその火山活動を記録、また現在発生している火山の観測情報を提供している。GVPは世界火山学プログラム、全地球火山活動プログラム萬年一剛訳「世界の火山データベース」、『世界の火山百科図鑑』(2008年)、p.321とも訳される。.

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Go!Go!ベジタン

『Go!Go!ベジタン』(ゴー!ゴー!ベジタン)は、日本の実写とコマ撮りの複合アニメ。 NHK教育のプチプチ・アニメの枠で放送された。.

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GOCE

GOCE(Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer、ゴーチェ)は、2009年3月17日に打ち上げられた欧州宇宙機関(ESA)の人工衛星。ESAの地球観測計画「Living Planet Programme」によって打ち上げられた科学衛星シリーズのひとつであり、地球の地殻と海洋の密度の違いを見分けられる程度の高性能の重力傾斜計を備えている。 GOCEのデータは、火山地域の様子を調べたり、海洋の動きについて新たな知見を加える等、様々な用途に用いられている。特に後者は、ミッションの重要な目的になっている。他の衛星の高度計で集められた海面高による重力のデータと合わせることで、地衡流の方向や速度を追うことができる。軌道の低さとシステムの正確性によって、ジオイドの正確性や解像度を改善することが期待されている。 衛星の矢のような形と羽根は、まだわずかな大気が残っている260kmという高度を飛ぶ際に、衛星を安定させるのに役立っており、宇宙のフェラーリとの異名を持つ。さらにイオンエンジンの噴射によって、機体を振動させずに大気抵抗による減速を防ぎ、軌道高度を維持することができる。この機体は、3つの軸で重力の勾配を正確に測定することができる高感度の加速度計を3組備えている。 GOCEは、より精度の高い重力マップを作成するために、2012年8月から高度を255kmから235kmに下げて運用を行い、世界で最も低い高度を周回する衛星となっていた。2013年10月21日にイオンエンジンで使用しているキセノンが枯渇したため高度が低下、11月11日午前2時45分(日本時間JST同日午前10時45分)に大気圏に突入した。.

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GOES

在運用中のGOES GOES(ゴーズ、Geostationary Operational Environmental Satellite)は、1975年から利用を続けているアメリカ合衆国の静止気象衛星シリーズである。通常は気象衛星として紹介とされるが、気象だけでなく太陽からのX線など、地球を取り巻く環境を広く観測する人工衛星である。GOESはアメリカ航空宇宙局(NASA)が開発と打上げを担当し、アメリカ海洋大気庁(NOAA)によって運用されている。GOESは、基本的にアメリカ大陸上空の東西に1機ずつ配置され、西経75度にGOES-Eastが、西経135度にGOES-Westが配置されている。.

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Googleのサービス

Googleのサービス(グーグルのサービス)は、Googleが提供するウェブサービス、またはウェブアプリケーション、デスクトップアプリケーション、モバイルアプリケーションを総じたもの。.

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GPS腕時計

GPS腕時計(ジーピーエスうでどけい)とは、GPS電波受信機能を搭載した腕時計のこと。.

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GRB 090429B

GRB 090429Bは、りょうけん座の方向に発見されたガンマ線バーストである。.

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GRB 130603B

GRB 130603B とは、協定世界時2013年6月3日15時49分14秒に地球から見てしし座の方向で約44億光年離れた銀河である SDS J112848.22+170418.5 で発見されたガンマ線バーストである。理論上予測されていたキロノヴァが初めて観測された例である。.

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GRB 970508

GRB 970508は、1997年5月8日21時42分UTCに発見されたガンマ線バーストである。ガンマ線バーストは、遠方の銀河内で爆発が起こり、ガンマ線を放出する非常に光度の大きい閃光であり、最もエネルギーの大きい電磁波の放出現象である。しばしば、より長い波長(X線、紫外線、可視光線、赤外線、電波)の残光が長時間残る。 GRB 970508は、イタリアとオランダのX線天文学のための人工衛星ベッポサックスによる観測で発見された。天文学者マーク・メツガーは、GRB 970508は地球から約60億光年の距離にあることを推定したが、これはガンマ線バーストまでの距離が測定された初めての例だった。 このバーストが起こるまで、ガンマ線バーストが地球からどれだけ離れたところで起こるかについて、学界の中での合意はなかった。小さなエネルギーのバーストが銀河系の中で起こると考える説や、遠く離れた他の銀河で非常に大きなエネルギーのバーストが起こると考える説があった。複数のタイプのガンマ線バーストが存在して、どちらの説も排除されない可能性もあったが、距離の測定によってガンマ線バーストの発生源が銀河系外にあることが明白になり、議論に終止符が打たれた。 GRB 970508は、残光の周波数が初めて測定されたガンマ線バーストでもある。電波シグナルの変動を分析することで、天文学者デール・フレイルは、電波源はほぼ光速で拡大していることを計算した。この結果から、ガンマ線バーストは相対性理論的な拡大を伴う爆発であることが強く示された。.

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GRS80

Geodetic Reference System 1980(GRS80)は、測地学における地球の重力ポテンシャル・地球楕円体のモデルの一つである。GRS80は一つの幾何学定数と三つの物理定数を基本的に定義している。 GRS80準拠楕円体は現在世界の測地系で最もよく使われている。その長半径は 6 378 137 m、扁平率は 1/298.257 222 101 である。 なおGPSで用いられる測地系であるWGS84の準拠楕円体はこのGRS80にほぼ等しいものである。.

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GSM (曖昧さ回避)

GSM.

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H-IIAロケット6号機

H-IIAロケット6号機(H2Aロケット6ごうき)は宇宙航空研究開発機構 (JAXA) が開発・運用するH-IIAロケットの第6号機である。2003年11月29日13時33分に種子島宇宙センターから打上げられたが、SRB-A(固体ロケットブースタ)の1本が分離しなかったことから打上げに失敗、ペイロードの情報収集衛星2機が失われた。H-IIAロケットの初失敗(また2017年1月現在唯一の失敗でもある)であると同時に、問題が山積とされていたJAXA統合直後の打上げ失敗だったため、大きな議論を巻き起こした。.

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Halo 2

『ヘイロー 2』(Halo 2)は、バンジースタジオにより製作されマイクロソフトにより2004年に発売されたXbox用ゲームソフトである。本作は『Halo: Combat Evolved』に続く、Haloシリーズの第二作目となる。 また、Windows Vistaへの移植版である『ヘイロー 2』(Halo 2 for Windows Vista)が、2007年6月21日に発売された。 2007年9月13日にはXbox用の1作目と本作を同梱し、Xbox 360用初代Xboxゲーム互換性アップデート インストールディスクとXbox 360コントローラー対応表が付属する『Haloヒストリーパック』が発売された。.

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Halo 3

『ヘイロー 3』(Halo 3)は、マイクロソフトより発売されたXbox 360用のゲームソフトである。旧作と同様に開発はバンジースタジオが担当している。 本作は『Halo: Combat Evolved』、『Halo 2』に続くヘイローシリーズの3作目。本作をもって「オリジナル・トリロジー」が完結することとなる。 キャッチコピーは「Finish the Fight」(「ケリをつける時が来た」)と「Believe」(「ビリーヴ」)。 日本でのキャッチコピーは「BELIEVE それは、未来を信じる事。ヒーローを信じ抜く事」。.

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HAT-P-2b

HAT-P-2b は、2007年5月にHATネット計画によって発見された太陽系外惑星(ホット・ジュピター)である。主星の HD 147506(あるいはHAT-P-2)は太陽系から440光年離れたヘルクレス座の方角に存在するF型の恒星で、太陽より大きく明るい。HAT-P-2bの軌道平面は地球から恒星を観測した際の視線方向と重なっているため、5日15時間ごとに惑星が恒星の手前を横切り、減光が観測される。.

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HD 10180

HD 10180は、太陽に似たG型主系列星である。.

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HD 111232

HD 111232は、はえ座の方角にある黄色い主系列星である。地球からは約93光年離れ、7.61等級である。太陽の7割の質量を持つ。.

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HD 114729

HD 114729は、ケンタウルス座の方角に約118光年の距離にある7等級の恒星である。太陽と似た黄色の主系列星である。太陽より若干軽いが、明るさは約2倍である。これは、太陽よりずっと年上、おそらくは100億歳以上であることを示唆している。.

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HD 11506

HD 11506は、くじら座の方角にあるG型主系列星である。地球から約164光年離れており、8等星である。.

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HD 131399 Ab

HD 131399 Abは地球から見てケンタウルス座の方向に約340光年離れた位置にある3重連星系、HD 131399の主星であるHD 131399 Aを公転している太陽系外惑星である。2016年に存在が公表された。これまでで発見された太陽系外惑星の中でも数少ない、直接撮影で発見された太陽系外惑星である。.

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HD 133131

HD 133131は、地球から約140光年離れた位置にある連星系である。太陽によく似た2つのG型主系列星から成る。.

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HD 1461

HD 1461は、くじら座の方角に地球から約76光年の位置にある、太陽より若干大きいG型主系列星である。.

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HD 147018

HD 147018は、みなみのさんかく座の方角にあるG型主系列星で、明るさは8.3等級である。地球からは、約132光年離れた位置にある。.

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HD 147513

HD 147513は、さそり座の方角にある恒星である。視等級は5.4で、ボートル・スケールでは郊外ならば肉眼でみえる明るさである。年周視差から計算すると、地球から約42光年離れている。 イタリアの天文学者ジュゼッペ・ピアッツィによって初めて星表に収録され、"XVI 55"という符号が付けられた。XVIはローマ数字の「16」で、ピアッツィの星表中で、赤経16時台の西から数えて55番目、というのが符号の意味である。.

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HD 15407A

HD 15407Aは、地球からみてペルセウス座の方向に180光年離れた所にあるF5V型主系列星である。単にHD 15407とも呼ばれる。.

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HD 162826

HD 162826は、我々の太陽と兄弟関係にあると目される恒星。地球からヘルクレス座の方向に約110光年の距離にある7等星。.

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HD 179949

HD 179949は、いて座の方角にある6等級の恒星である。薄黄色の主系列星で、太陽より熱く、明るい。地球から約90光年の距離にあり、良い環境の下では肉眼で見ることができる。しかし、通常は双眼鏡以上の器具が必要である。.

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HD 188753

HD 188753は、はくちょう座の方角、地球から約151光年の距離にある、三重連星系である。2005年に太陽系外惑星の存在が発表されたが、後にその証拠がみられないとされ、惑星を持つ星系には数えられていない。.

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HD 189733 b

HD 189733 b の「地図」 HD 189733 bは、地球から63光年離れたこぎつね座のHD 189733(厳密には HD 189733 A)という恒星の周囲を回る惑星である。2005年10月5日にフランスの天文学者たちによって発見された。この惑星は主星にきわめて近い軌道を回っている木星型惑星(ホット・ジュピター)である。 2007年に、スピッツァー宇宙望遠鏡によって惑星表面の温度が観測された。場所によって温度が異なり、興味深いことに最も温度が高い場所は主星が真上に見える場所から30度ほどずれていた。この惑星は潮汐力によって自転と公転が同期しているが、時速9,600km以上という強烈な風が熱を運んでいるのだろうと考えられている。アメリカ航空宇宙局 (NASA) は HD 189733 b の表面の温度分布図を発表した。これは史上初の太陽系外惑星の「地図」である。 2007年7月11日には、ジョヴァンナ・チネッティらのチームがスピッツァー宇宙望遠鏡による観測で惑星の大気中に水蒸気を検出したと発表した。ハッブル宇宙望遠鏡によって行われた追観測では水蒸気だけでなくメタンも検出された。この惑星のような高温の環境で、水蒸気とメタンが一酸化炭素に変化せずに存在している理由は不明である。 2013年7月、ハッブル宇宙望遠鏡での可視光線のスペクトルを分析、波長を求めた所、深いアジュール・ブルー(鮮やかな青色、空色)の色との結果が導き出された。.

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HD 2039

HD 2039とは地球からほうおう座の方向に約300光年離れたところにあるG型主系列星である。2002年にHD 2039 bという太陽系外惑星が発見された。.

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HD 219134 b

HD 219134 bまたはグリーゼ892b(英語:Gliese 892b)とは、地球から見てカシオペヤ座の方向に約21光年離れた位置にあるK型主系列星、HD 219134(グリーゼ892)を公転している7つの太陽系外惑星の内の1つである。HD 219134系の惑星では唯一、トランジットを起こすことが確認されている。 トランジットを起こすことが確認されている為、HD 219134 bが地球の1.606倍の半径と85.058度の軌道傾斜角を持つことが判明した。このことからHD 219134 bは地球と同じ岩石惑星であることが分かった。.

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HD 221287

HD 221287は、きょしちょう座の方角に約180光年の距離にあるF型主系列星である。視等級は7.82で、絶対等級は4.20である。HIP 116084とも呼ばれている。.

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HD 2638

HD 2638は、くじら座の方角にある10等級の連星である。主星は、太陽と類似した恒星である。小さな望遠鏡を用いて見ることができる。.

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HD 27894

HD 27894は、地球から見てレチクル座の方角に、約143光年の位置にある9等級の恒星である。K型主系列星で、太陽よりも暗くて冷たい。.

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HD 28185

HD 28185は、地球から約138光年の距離に存在する太陽に似たG型主系列星である。天球上ではエリダヌス座の方角に位置する。HD 28185という名称は、20世紀初頭に編纂されたヘンリー・ドレイパーカタログにおける番号である。この恒星はそのハビタブルゾーン内に巨大ガス惑星(太陽系外惑星)を持つことが知られている。.

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HD 28185 b

HD 28185 bは、地球から約138光年の距離に存在する太陽に似た恒星HD 28185を周回する太陽系外惑星(巨大ガス惑星)である。天球上ではエリダヌス座の方角に位置する。この惑星は2001年4月、による南天の太陽系外惑星の調査で発見された。2008年に行われたによる調査でも改めてその存在が確認されている。HD 28185 bの軌道は恒星のハビタブルゾーンの内側の境界付近内に位置している。.

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HD 40307 f

HD 40307 fとは地球から見てがか座の方向に約42光年離れた位置にあるK型主系列星HD 40307を公転している6つの太陽系外惑星のうちの一つである。恒星から0.247天文単位離れた軌道を51.76日で公転している。質量から見てHD 40307 fはスーパーアースの可能性が高いが、表面温度が地球より高いと思われるため、生命が存在していくには過酷な環境とされている。.

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HD 45652

HD 45652は、いっかくじゅう座の方角にある、スペクトル型G8-K0の恒星である。地球から約118光年離れており、8.1等級である。.

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HD 48265

HD 48265は、とも座の方角にあるG型主系列星もしくは準巨星である。地球から約293光年離れており、視等級は8である。.

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HD 49798

HD 49798は、とも座の恒星の1つでO型主系列星。伴星で白色矮星のRX J0648.0–4418を持つ。.

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HD 50554

HD 50554は、地球から見て、ふたご座の方角に約100光年離れた位置にある恒星である。.

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HD 67087

HD 67087は地球から見てふたご座の方向にあるF型主系列星である。金属量が太陽より多く、年齢も14億年とかなり若い。.

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HD 70642

HD 70642は、とも座の方角にある黄色の主系列星である。この恒星の質量と半径は太陽とほぼ同じで、太陽よりも若干冷たく暗い。また、水素に対する相対的な鉄の量は、太陽よりも多い。.

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HD 75289

HD 75289 Aは、ほ座の方角に存在する6等級の恒星である。薄黄色の主系列星で、太陽より若干重く、熱く、明るい。非常に良い観測条件の下では、肉眼でも見ることができるが、通常は双眼鏡以上の器具が必要である。 2004年に、赤色矮星の伴星が存在する可能性が指摘された。.

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HD 80606 b

HD 80606 b とは、G型主系列星 HD 80606 の周囲を公転する太陽系外惑星である。エキセントリック・プラネットと呼ばれる楕円軌道の惑星の中でも特に極端な軌道を持ち、恒星の周りを111日かけて一周する間に、恒星までの距離が0.03AUから0.88AUの間で変動する。また、トランジットを起こす惑星としても知られ、2009年までに発見されたトランジット惑星としては最も長い公転周期を持っている。.

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HD 85512 b

HD 85512 b(またはグリーゼ370b)は、K型主系列星であるHD 85512を公転する太陽系外惑星である。軌道がハビタブルゾーンの限界付近に位置しており、生命が存在する可能性がある。最低質量は地球の3.6倍、公転周期は54.4日、推定表面温度は298K(25℃)。太陽系(地球)からはほ座の方向に約36光年離れている。.

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HE 1327-2326

記載なし。

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HE 1523-0901

HE 1523-0901とは、地球から見ててんびん座の方向に約7500光年離れた位置にある恒星である。HD 140283に抜かれるまでは、発見されている中で最も古い恒星の1つであった。.

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HH 46/47

HH 46/47 とは、地球から見てほ座の方向に1470光年離れた位置にあるハービッグ・ハロー天体である。.

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HII領域

M33銀河の巨大HII領域NGC604 HII領域(えいちつーりょういき、HII region)とは、電離された水素が光を放っている天体である。直径数百光年に達する大きさを持ち、内部で星形成が行われている。このガス雲の中で生まれた若い高温の青い星が多量の紫外線を放出し、星の周囲にある星雲を電離することで光っている。 HII領域は数百万年にわたって数千個の新しい恒星を生み出す。生み出された星団の中で最も質量の大きな星々が超新星爆発を起こしたり激しい恒星風を放出したりすると、HII領域のガスは吹き払われ、星団の背後にわずかな星雲を残すのみとなる。 HII領域は電離された水素原子を大量に含んでいることからその名が付けられている(天文学や分光学では、電気的に中性の原子にはその元素記号にローマ数字の I を、1階電離されている場合には II、2階電離では III…を付けて表記する。そのため、中性の水素原子を HI (H one)、電離された水素原子(陽子)を HII (H two) と呼ぶ。水素の分子は H2 である)。HII領域は宇宙の中で比較的遠距離にあっても観測することができる。系外銀河のHII領域を研究することは、その銀河までの距離を測定したり銀河の化学組成を知る上で重要である。.

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HIP 116454 b

HIP 116454 bとは地球から見てうお座の方向に約180光年離れた位置にあるK型主系列星、HIP 116454を公転している太陽系外惑星である。2014年にケプラー宇宙望遠鏡によって発見された。2014年8月から開始したK2ミッションによる観測では初めて発見された太陽系外惑星である。その為、HIP 116454 bはK2-2bとも呼ばれる。 HIP 116454 bは地球の11.82倍の質量と2.53倍の半径を持つ。これは地球より大きい岩石惑星スーパーアースと小型のホット・ネプチューンのほぼ境界に位置する。.

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HIP 13044

HIP 13044は地球から約2,000光年離れた距離にある恒星の1つ。赤色巨星である。2010年にHIP 13044 bという惑星が発見された。天の川銀河以外で発見された最初の太陽系外惑星として注目された。.

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HIP 13044 b

HIP 13044 bは赤色巨星である恒星HIP 13044の周囲を公転している太陽系外惑星である。地球からの距離は約2000光年(約613パーセク)である。ヨーロッパ南天天文台(ESO)のラ・シヤ天文台が2010年に発見した。天の川銀河以外で発見された最初の太陽系外惑星である。.

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HIT-SAT

HIT-SAT(ヒットサット、HITSat-OSCAR 59(HO-59))は、2006年9月23日に鹿児島県内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた、民間のアマチュア衛星(人工衛星)である。太陽観測衛星「ひので」(SOLAR-B)のサブペイロード(ピギーバック衛星)として地球周回軌道上への射出に成功した。この衛星に搭載している部品は宇宙用部品ではなく民生部品を使用しており、宇宙環境の軌道上で使用に耐えうることが確認できた。 2008年6月18日午後6時頃にインド上空で大気圏に再突入した。再突入の際に燃え尽きたとみられている。.

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HR 8799

HR 8799は、ペガスス座に属し、太陽系から129光年(39パーセク)の距離に存在する主系列星で、かじき座γ型変光星である。また、うしかい座λ型星にも分類される。HR 8799という名称はハーバード改訂光度カタログにおける識別子である。.

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HR 8799 b

HR 8799 bとは、地球から見てペガスス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星HR 8799を公転する太陽系外惑星である。惑星を直接撮影して発見された初めての太陽系外惑星の1つである。.

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HR 8799 c

HR 8799 cとは、地球から見てペガスス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星HR 8799を公転する太陽系外惑星である。惑星を直接撮影して発見された初めての太陽系外惑星の1つである。.

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HR 8799 d

HR 8799 dとは、地球から見てペガスス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星HR 8799を公転する太陽系外惑星である。惑星を直接撮影して発見された初めての太陽系外惑星の1つである。.

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HR 8799 e

HR 8799 eとは、地球から見てペガスス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星HR 8799を公転する太陽系外惑星である。.

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IC 2602

IC 2602(Caldwell 102、Melotte 102)は、りゅうこつ座の散開星団である。南天のプレアデスとしても知られている。1751年南アフリカでニコラ・ルイ・ド・ラカーユによって発見された。地球から479光年離れており、肉眼で見ることができる。この星団全体の視等級は1.9で、おうし座のプレアデス星団の70%の明るさである。星団は約60の星で含んでいる。りゅうこつ座θ星は、星団の中で最も明るい3等星(視等級+2.74)である。星団内の他の星は5等星以下である。プレアデス星団のように、この星団は広がって見えるため(約50分)、大きい双眼鏡や広角の接眼レンズを用いた望遠鏡で観察しやすい。この星団は、散開星団IC 2391と同じ年齢だと推定されている。(lithium depletion boundaryにより5000万歳とされている)。.

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Imitation PoPs 宇宙戦隊NOIZ

UCHUSENTAI:NOIZ(うちゅうせんたいノイズ)とは、ヴィジュアル系に分類されるミクスチャー、デジロック、パンクなどの要素を取り入れたバンドである。コンセプトは「地球の平和を守る為、遥か遠い宇宙からやって来た5人の戦士達」で、「音楽で世界が平和に出来ると、割と本気で思っています。」と公言しながら、かつては年間130本以上のライブ(パトロールと称している)を行っていた。TBS系列のバラエティ番組『あらびき団』に出演したことがある。.

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IRAS 17163-3907

IRAS 17163-3907は、さそり座の方角、地球からおよそ13,000光年の距離にある黄色極超巨星である。この恒星は、放出されたガスや塵からなる厚い殻の中に埋もれており、その形状から「Fried Egg Nebula」というニックネームを持つ。黄色極超巨星は、恒星の形成と進化の過程の中では非常に活動的な段階である。.

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IRAS・荒貴・オルコック彗星

IRAS・荒貴・オルコック彗星 (Comet IRAS-Araki-Alcock) とは、長周期彗星の1つである。1983年5月11日に、この彗星は地球から約466万kmのところを通過し、史上3番目に地球近傍を通過した彗星となった。仮符号C/1983 H1。.

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ISOHDFS 27

ISOHDFS 27は、きょしちょう座の方向にある渦巻銀河である。2012年現在、最も重い渦巻き銀河である。 ISOHDFS 27は、きょしちょう座のハッブル・ディープ・フィールド・サウスにあり、地球から60億光年離れたところにある。銀河の質量は、銀河の回転速度から得ることができるが、それから推定される質量は太陽の1兆400億倍である。これは知られている中で最も重い銀河であり、天の川銀河の4倍以上、今までで最も重い銀河の2倍以上ある。回転速度は赤外線観測によって求められたが、これほど遠方の銀河の回転速度を求められたのは今回が初めてである。また、同じ視野に太陽の2000億倍の質量をもつ銀河と、120億光年離れた位置にも重い銀河が発見されている。 ISOHDFS 27は地球から60億光年離れたところにあり、したがって約60億年前の天体ということになる。宇宙誕生から約80億年経った時代にこのような巨大な銀河があることは、宇宙における銀河の進化を考える上で重要な発見である。 ISOHDFS 27は、その質量の全てが10万光年の領域にある。これは天の川銀河の直径と同じである。また、6000億太陽質量、すなわち約58%の質量がバリオンで構成されている。.

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Japanorama

『Japanorama』(ジャパノラマ)は、イギリスBBCのテレビ番組。日本をテーマにしたドキュメンタリー番組で、2002年、2006年および2007年の3期に分けて放映された。司会はジョナサン・ロス。.

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K2-229b

K2-229bは、おとめ座の方向に約340光年離れた位置にあるK型主系列星K2-229を公転している2つの太陽系外惑星の内の1つである。.

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K3/4次列車

K3/4次列車(K3/4次列车)とは、中華人民共和国の首都北京とロシア連邦の首都モスクワをモンゴル国の首都ウランバートル経由で結ぶ、中国鉄路総公司北京鉄路局が運行する優等列車である。モンゴル、ロシア国内では003/004列車と称される。.

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Kalpana-1

Kalpana-1(カルパナ-1)はインドの気象衛星。2002年9月12日、インド宇宙研究機関のPSLVによって打ち上げられた。これはPSLVが静止軌道に投入した最初の人工衛星でもある。 元々の名称はMetSat-1であったが、コロンビア号空中分解事故の犠牲者カルパナ・チャウラにちなんで、2003年2月5日、インドの首相、アタル・ビハーリー・ヴァージペーイーによって現在の名称に改名された。 この衛星の特徴は、3波長撮影のVHRR(Very High Resolution scanning Radiometer)とDRT(データ中継トランスポンダ)である 。.

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KEO

KEOは、提案されている宇宙タイムカプセルであり、現在の地球の人々から、カプセルが大気圏再突入する5万年後の人類に対して贈られるメッセージである。2003年に打ち上げを予定されていたが、技術面や反対意見などで何度も延期され、2018年時点では2019年に予定されている。 KEOは国際連合教育科学文化機関、ハチソン・ワンポア、欧州宇宙機関やその他の組織に支援されている。名前は、口語で最も頻繁に使われている3つの音であるKとEとOに由来する。.

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KH-5

KH-5・アルゴン(KH-5 ARGON)とは、アメリカ合衆国が1961年1月から1964年8月にかけて打ち上げた一連の偵察衛星のコードネームである。KH-5はコロナ・シリーズと同様に運用された。写真フィルムを格納した大気圏再突入用カプセルを投下し、それを空中回収することで敵性国家の情報を得ていた。少なくとも12回の打ち上げが実施されたが、うち7回は失敗におわってしまった。人工衛星本体はロッキード・マーティンで製造された。ヴァンデンバーグ空軍基地から、ソー・アジェナ打ち上げ用ロケットを用いて、ペイロードをアジェナに組み込んだ状態で打ち上げられた。.

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KIC 8462852

KIC 8462852とは地球から見てはくちょう座の方向に1480光年離れた位置にある、F型主系列星と赤色矮星から成る連星である。探査機ケプラーの観測範囲内に位置する。2015年に主星のKIC 8462852Aに不規則な減光が発見された。この星は、減光を最初に論文で報告したTabetha Boyajianに因み、Tabby's Star(タビーの星)やBoyajian’s star(ボヤジアンの星)とも呼ばれている。.

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KOI-1843 b

KOI-1843 b (KOI 1843.03) とは、地球から見てこと座の方向にある恒星 ケプラー974(KOI-1843) の周辺を公転する太陽系外惑星である。ケプラー宇宙望遠鏡によって得られたデータを解析した Saul Rappaport らによって発見され、2013年7月に論文が公表された。.

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KURAU Phantom Memory

『KURAU Phantom Memory』(クラウ ファントムメモリー)は、2004年に放送されたアニメ作品。2110年の地球と月を舞台にクラウとクリスマスの、リナクスとのかかわりを描く。漫画版は講談社「月刊マガジンZ」に連載され、ノベライズ版がメディアファクトリー・MF文庫Jより発売された。.

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L5協会

L5協会 (L5 Society) とは、ジェラード・K・オニールの宇宙移民のアイデアを広めるべく、1975年にとにより設立された団体である。1986年にへと統合された。.

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LARES

LARES(Laser Relativity Satellite)はイタリア宇宙機関の科学衛星。ヴェガロケットで2012年2月13日 (UTC) に打ち上げられた。.

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LHS 1140b

LHS 1140bは、地球からくじら座の方向に約40光年離れた位置にある14等級の赤色矮星LHS 1140(GJ 3053)を公転している太陽系外惑星である。.

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LIMEX

LIMEX(ライメックス)とは、株式会社TBMが開発・製造をする石灰石を主成分した新素材。紙やプラスチックの代替になると主張している。.

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Lincos

Lincosは人工言語の一つ。1960年にハンス・フロイデンタール博士が自身の本"Design of a Language for Cosmic Intercourse"で示した。理知的な無線通信を用い、知的な地球外生命に理解のしやすいよう設計された言語である。フロイデンタールは地球のいかなる言語や文法を知らずして理解のしやすい言語にすべきと考えていた。Lincosは「我々の知識の積荷」を詰める大きさに設計された。.

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Lip☆

『Lip☆』(リップ)は、大野安之の漫画作品。サンケイ出版『週刊サンケイ別冊 コミックWOO』で1985年より連載され、1987年夢元社より刊行された。.

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M-3SIIロケット

M-3SIIロケット(ミュースリーエスツー、ギリシア文字のミューにローマ数字のⅡ)は、日本の文部省宇宙科学研究所(現宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、ISAS)が日産自動車宇宙航空事業部(現IHIエアロスペース、以下 日産)と共同で開発し、日産が製造、ISASが運用した3段式の固体燃料ロケット。.

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MACS0647-JD

MACS0647-JDとは、地球から見てきりん座の方向にある天体である。地球からの距離が約319億光年と、2014年時点で最も遠い天体の1つである。.

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MACS1149-JD

MACS1149-JDまたはMACS J1149+2223は、地球から見てしし座の方向にある銀河と考えられている天体である。 MACS1149-JDは、地球からの見かけの距離が132億光年、実際の距離が314億光年も離れた位置にある天体である。赤方偏移の値は9.6もある。遠方に存在する天体は、単独の波長で観測されたものが多い。MACS1149-JDは複数の波長領域で観測されており、精度の高い天体としてはMACS0647-JDが発見されるまでは最も遠い天体であった。観測はハッブル宇宙望遠鏡とスピッツァー宇宙望遠鏡が行い、可視光と赤外線の5つの波長で観測を行った。 地球とMACS1149-JDの間には、66億5000万光年(z.

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MAN WITH A MISSION

MAN WITH A MISSION(マン・ウィズ・ア・ミッション)は、日本の5人組ロックバンドである。所属レーベルはソニー・ミュージックレコーズ。所属芸能事務所はeggman Co.,Ltd.。頭はオオカミ、身体は人間という外見の究極の生命体5人で構成されるという設定である。バンド名は英語で「使命を持った男」という意味MAN WITH A MISSION『WELCOME TO THE NEWWORLD』ブックレット別紙。で、MWAMやマンウィズなどの略称で呼ばれる。また、その外見からオオカミバンドと俗称される事もある。.

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MaSat-1

MaSat-1(Magyar and Satellite)はハンガリー初の国産人工衛星。ブダペスト技術大学の学生が開発・製造した。1U型のCubeSatで、2012年2月13日にヴェガロケットによって低軌道に投入された。 パワーコンディショナ・システムや受信機、オンボードデータ処理などの様々な宇宙機のアビオニクスを実証することが目的である。 MaSat-1によってハンガリーは47番目の宇宙国(space nation)となった。.

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Melty tale storage

Melty tale storage」(メルティー・テイル・ストレージ)は、茅原実里の楽曲。彼女の3枚目歌手活動再開前の「ずっと...一緒/負けない〜一途バージョン〜」を含めると通算4作目。のシングルとして2008年3月26日にLantisから発売された。.

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Mitaka

Mitaka(ミタカ)とは、仮想宇宙空間シミュレーションソフトウェアである。.

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MMR マガジンミステリー調査班

『MMR マガジンミステリー調査班』(エムエムアール マガジンミステリーちょうさはん)は、石垣ゆうきによる日本の漫画作品。『週刊少年マガジン』(講談社)に不定期連載(連載期間1990年-1999年)された。単行本も同社(少年マガジンKC)より発行。全13巻。 1999年には、それまで刊行された単行本(1巻〜11巻)を再編集した総集編「光の書」「暗黒の書」が、『週刊少年マガジン』増刊として発行された。また、全13巻の再編集版としてコンビニコミック「講談社プラチナコミックス」のレーベルで全6巻発行された。現在はコミックパークのオンデマンド出版で全13巻が刊行されている。 城不二也作の続編『MMR The Apocalypse 第一話 新たなる黙示録』、石垣ゆうき作の続編『新世紀緊急報告MMR』と『MMR復活編』、『新生MMR 迫りくる人類滅亡3大危機(トリプルクライシス)!!』についてもここで述べる。.

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MOA-2007-BLG-192L

MOA-2007-BLG-192Lは、いて座の方角に地球から約2,200光年の位置にある低質量の赤色矮星である。質量は太陽の8%程度であると推定される。2008年、地球程度の質量を持つ惑星の発見が公表された。.

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MOA-2011-BLG-293Lb

MOA-2011-BLG-293Lbは、MOA-2011-BLG-293Lの周りを公転する太陽系外惑星である。.

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MOMO 終末庭園へようこそ

『MOMO 終末庭園へようこそ』(モモ しゅうまつていえんへようこそ)は、酒井まゆによる日本の少女漫画作品。 集英社の漫画雑誌『りぼん』にて、2008年9月号から2011年5月号まで連載された。単行本は、同社のりぼんマスコットコミックスから全7巻が刊行されている。『りぼん』の表紙および目次、同誌公式サイトなどでは単に「MOMO」という表題になっており「終末庭園へようこそ」の部分は併記されていない。.

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MPD・平和と民主運動

MPD・平和と民主運動は、新左翼系学生運動団体「日本学生戦線」「立志社」を母体として1983年に結成された日本のミニ政党。 結成時の呼びかけ人は、田英夫、横路孝弘、八代英太、斎藤まさし(本名:酒井剛)らであった。また、参院選出馬時は、宇都宮徳馬が推薦人となった。 1990年に「大衆党」へ改名。下元孝子東京都議を代表に据える。1991年、鈴木俊一東京都政への評価を巡り、鈴木を支持する田、斎藤らと反鈴木の下元らの間で対立。下元は離党する。 1995年には田らの結党した新党護憲リベラル及び「平和:市民」へ合流。「平和:市民」が解党し、田が社民党へ入党した1996年からは「市民の党」という党名で活動した。同党は関東を中心に複数の地方議員を当選させたが、2017年11月30日公表の政治資金収支報告書には「市民の党」の名はなく、政党活動は既に行っていないものと見られる。.

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NASA World Wind

NASA World Wind(ナサ・ワールド・ウインド)はアメリカ航空宇宙局(NASA)が配布する地球儀ビューアー・多機能な惑星観察ソフトである。.

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Nautilus-X

Nautilus-X(Non-Atmospheric Universal Transport Intended for Lengthy United States eXploration、長期の米国宇宙探査のための大気圏外宇宙輸送手段)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の Technology Applications Assessment Team により構想された多目的宇宙探査船。宇宙船は6名の乗員による長期(1-24か月)の宇宙空間の旅を想定して設計されており、微小重力環境における人体への影響を抑えるため、遠心力による人工重力区画を備える。 プロジェクトのコストは37億ドル、期間は64か月間と見積もられており、宇宙船自体は通常の宇宙システムと比べて比較的安価に実現可能だと考えられている。.

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NEARシューメーカー

NEARシューメーカー(ニア シューメーカー) (NEAR Shoemaker) は、アメリカ航空宇宙局(NASA)のディスカバリー計画の一環として行われた、地球近傍小惑星・(433)エロスを探査するミッション、または探査機の名前である。 もともと探査機の名前は「NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous; 地球近傍小惑星接近計画)」だったのだが、エロス探査前に亡くなった、計画の重要人物ユージン・シューメーカーを偲び、ミッション終了後、「NEARシューメーカー」と改名された。.

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Negai☆″

Negai☆″(ねがい)は創価大学の超小型人工衛星CubeSat。2010年5月21日に、金星探査機あかつきのあいのり衛星としてH-IIAロケットにより打ち上げられたCubeSat。.

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New Beginnings

『New Beginnings』(ニュー・ビギニングス)は、日本のミュージシャン、布袋寅泰の15枚目のアルバムである。.

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NGC 1277

NGC 1277は、ペルセウス座の方向に地球から2億2000万光年離れた位置にある小さなレンズ状銀河である。 NGC 1277の中心部には、2012年になって太陽の170 ± 30億倍という超大質量ブラックホールが発見された。質量は恒星の動きから推定された。これは、活動銀河であるOJ 287の181億''M''☉(180億M☉+1億M☉の連星系)に次いで重いブラックホールである。また、銀河系にあるいて座A*のブラックホールの400倍も重い。ブラックホールの直径(シュヴァルツシルト半径の2倍)は1020億kmにもなり、これは海王星軌道の11倍、冥王星の遠日点距離より7倍も大きい。なお、質量は非常に重いが直径も大きいため、事象の地平面付近の重力は地球の88倍、平均密度は1m3あたり61gと、恒星質量ブラックホールと比べれば低い値を示す。 ブラックホールはNGC 1277自身の質量である1200億M☉の14%の重さを持つが、典型的な銀河で中心部の超大質量ブラックホールが占める質量の割合が0.1%の関係にある事を考えると、割合が非常に大きい。ちなみにバルジ部分だけでは59%にもなる。この割合は、NGC 4486Bの11%を上回る、観測史上最大の割合である。NGC 1277は、直径・質量共に銀河系の10%程度の大きさしかない小さな銀河であり、それが銀河系の400倍という巨大なブラックホールを有するのは謎である。巨大なブラックホールの重力の影響で、NGC 1277は非常にコンパクトにまとまっており、その進化も早かったと考えられている。このような質量の割合を持つ銀河の候補が、NGC 1277以外にも5つ発見されているが、これらは詳細な画像を待たねばならない。いずれにしても、NGC 1277の存在そのものが、銀河と中心部の超大質量ブラックホールの質量割合が大幅にずれており、これは従来の銀河の形成論からは考えられないものであり、もし他の候補も似たような割合を持つとなれば、銀河の形成論を根本的に見直さねばならなくなる。.

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NGC 18

NGC 18は、ペガスス座の方角にある二重星である。.

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NGC 4151

NGC 4151は、りょうけん座の領域にあり、地球から6200万光年離れた位置にある中間渦巻銀河である。1787年3月17日にウィリアム・ハーシェルによって発見された。この銀河は、1943年にカール・セイファートが著し、「セイファート銀河」という言葉が生まれる元となった論文に書かれた2つの銀河のうちの1つで、活動的な超大質量ブラックホールを持つ銀河の中で最も近いものの1つである。中心の超大質量ブラックホールは、4000万太陽質量と1000万太陽質量の2つのブラックホールが15.8年おきに互いに周回していると推測されている。 1970年にNASAのX線天文衛星ウフルは、この銀河から来たX線を検出した。 その見かけから、NGC 4151のことを「Eye of Sauron」「サウロンの目」を意味するというニックネームで呼ぶ天文学者もいる。.

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NG騎士ラムネ&40

『NG騎士ラムネ&40』(エヌジーナイト ラムネアンドフォーティー)は、1990年4月6日から1991年1月4日までテレビ東京系で全38話が放送された、葦プロダクション(現:プロダクション リード)製作のロボットアニメ。1990年にカセットブックが、TVアニメ終了後に OVAやラジオドラマが制作されるほか、小説版も発売された。本稿ではこれらも合わせて取り扱う。.

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NGTS-1b

NGTS-1bは、地球から見てはと座の方向に約730光年離れた位置にある赤色矮星NGTS-1を公転している太陽系外惑星である。赤色矮星の周りを公転している惑星としては、史上初めて発見された木星よりも大きな巨大ガス惑星である。.

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NHK BS1

NHK BS1(エヌエイチケイ ビーエス・ワン)は、2011年(平成23年)4月から日本放送協会(NHK)が放送している衛星基幹放送の一種別のテレビジョン放送で国内放送でもある。 その名が示す通り、1989年(平成元年)6月から2011年3月まで放送されていたNHK衛星第1テレビジョン(エヌエイチケイえいせいだいいちテレビジョン、デジタル放送の受信機表示アイコン:NHK1)の後身。 いずれの略称もBS1で、区別する場合は「NHK衛星第1テレビジョン」が「旧BS1」等、「NHK BS1」が「新BS1」等と呼ばれる。 リモコンキーIDはその名の通り一貫して「1」。また、新BS1のサブチャンネルのリモコンキーIDは「2」。.

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NigComSat-1

NigComSat-1はナイジェリアの通信衛星。衛星製造についての最初の契約は2004年に交わされた。2007年5月13日に中国の西昌衛星発射センターから長征3号Bロケットによって打ち上げられ、アフリカ初の静止軌道通信衛星となった。運用はと国家宇宙研究開発機関が行った。 ナイジェリア3機目の人工衛星であり、15年の設計寿命だったが、2008年11月11日電力システムの故障により放棄された。.

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NMBとまなぶくん

『NMBとまなぶくん』(エヌエムビーとまなぶくん)は、2013年4月12日から関西テレビ(関西ローカル)で毎週土曜0:55 - 1:25(金曜24:55 - 25:25)に放送されているバラエティ番組である。2013年4月12日から2015年3月27日までは毎週金曜0:35 - 1:30(木曜24:35 - 25:30)、2015年4月3日から2017年9月28日までは毎週金曜日0:25 - 1:20(木曜24:28 - 25:20)(初回は0:50からの放送、2014年3月28日まではヨルパチーノ枠)に放送されていた。.

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NWA 4734

NWA 4734 (Northwest Africa 4734) とは、月隕石の1つである。.

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NWA 7034

"Black Beauty"と呼ばれるNWA 7034 NWA 7034(Northwest Africa 7034)は、既知のもので2番目に古いと考えられている火星隕石であるAssociated Press (January 4, 2013).

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OGLE-2005-BLG-390Lb

OGLE-2005-BLG-390Lb は、恒星OGLE-2005-BLG-390Lを公転する太陽系外惑星である。地球から 21,500 ± 3,300 光年離れた、天の川銀河の中心付近に位置する。2006年1月25日に PLANET/RoboNet (Probing Lensing Anomalies Network/Robotic Telescope Network)、OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment)、MOA (Microlensing Observations in Astrophysics) が、2006年1月現在、人類が発見したなかで最も地球に似た系外惑星であるとして発見を公表した。.

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OGLE-TR-111

OGLE-TR-111はりゅうこつ座の方向に約3,300光年の距離にある恒星である。17等級と暗い星であり、りゅうこつ座V759星という変光星名も付与されている。.

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OPENちゃん

OPENちゃん(オープンちゃん)は、セブンイレブンが台湾や中国の上海で使っているマスコットキャラクターである。原語(中国語)ではOPEN(、当用漢字: OPEN小将、OPEN-chan)。.

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OPSEK

OPSEK(; ОПСЭК, Orbitalnyj Pilotiruiemyj Sboročno-Ekspierimientalnyj Komplieks; OPSEK、)は、ロシア連邦宇宙局(ロスコスモス)により提案されている国際宇宙ステーション (ISS) 後の宇宙ステーション。OPSEKは低軌道に設置されるモジュール式宇宙ステーションであり、運用当初は主にISSのロシアモジュールから構成される。 提案では、OPSEKを月や火星、あるいは土星といったより遠く向かう有人宇宙船を組み立てる基地として使うことが想定されている。また帰還した宇宙飛行士を地球に降りる前に療養させる場所としても想定されている。.

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OPUS-地球計画

『OPUS-地球計画』表題はiOS版とNintendo Switch版のもので、Android版とauスマートパス版は「OPUS 地球計画」、Steam版は「OPUS: The Day We Found Earth」の表記で配信されている。(オプス ちきゅうけいかく、英: OPUS: The Day We Found Earth、中: OPUS:)は、台湾のインディーゲームスタジオSIGONOが開発したアドベンチャーゲーム。iOS、Android、Steam、auスマートパス、Nintendo Switch向けに配信されている。.

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Orbi Yokohama

*.

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Orion's Arm

Orion's Arm(OA)は、M.

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OVER THE MONOCHROME RAINBOW featuring SHOGO HAMADA

『OVER THE MONOCHROME RAINBOW featuring SHOGO HAMADA』(オーバー・ザ・モノクローム・レインボウ・フィーチャリング・ショウゴ・ハマダ)は、2003年3月19日にソニー・ミュージックエンタテインメントから発売されたゲーム作品。ロック・ミュージシャンの浜田省吾を題材にした異色の作品である。 現在は、発売元であるソニー・ミュージックエンタテインメントがビジュアル・ソフトの販売から撤退したため廃盤となっている。.

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PARASOL (人工衛星)

PARASOL(パラソル、Polarization & Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences coupled with Observations from a Lidar)はフランスの小型リモートセンシング衛星。雲とエアロゾルの反射および微視的物理学的性質を観測するPOLDER と呼ばれる装置を搭載している。.

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PLANET計画

臼田宇宙空間観測所 パラボラアンテナ正面俯瞰 PLANET計画(プラネットけいかく)は、東京大学宇宙航空研究所(後の宇宙科学研究所 (ISAS)、現宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 宇宙科学研究所)による太陽系探査計画、及び計画された宇宙探査機シリーズの名称である。 2010年現在、4機の探査機が打ち上げられ、1機の探査計画が進行中である。 他にこの計画から発展した複数の探査計画があり、それぞれ実績を上げている。.

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Point of interest

point of interestまたはPOIは誰かが便利、あるいは興味のある所と思った特定の場所のことである。たとえば、地球上のスペースニードルの場所を表示したり、火星にあるオリンポス山という山を示すという例を挙げることが出来る。 この単語は地図学では広範囲に使われ、特に、電子的な応用である地理情報システムとで顕著である。この文脈ではウェイポイントという同義語は一般的である。 GPSのPOIは最低限、POIの緯度と経度を指定する。POIの名前と説明は通常含まれ、たとえば高度や電話番号のような他の情報は追加されても良い。GPSアプリケーションは通常視覚的に地図上で異なったPOIのカテゴリを表すために、アイコンを使う。.

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Polar (人工衛星)

Polar(またはPolar Plasma Laboratory - PPL)はアメリカ合衆国の観測衛星。1996年2月24日6時23分(EST)、ヴァンデンバーグ空軍基地よりマクドネル・ダグラス社のデルタ II ロケット(7925-10)によって打ち上げられた。極の磁気圏観測が目的。設計および製造はロッキード・マーティンのアストロスペース部門。 Polarは楕円軌道上に位置し、軌道傾斜角は86度。オーロラの多波長画像の撮影、極の磁気圏および地球磁気圏尾部のプラズマの観測、電離層のプラズマの入出流の観測、大気圏上層と電離層における粒子エネルギーの蓄積の観測などを行った。 このミッションは2008年4月28日に終了した。 GSS計画の4機の内の一つ。太陽地球系科学国際共同観測計画(ISTP計画)の6機の内の一つである。Polar は Wind衛星の姉妹機である。.

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Pop'n musicの登場キャラクター

この項目では、コナミアミューズメントおよびコナミデジタルエンタテインメントの音楽ゲーム「BEMANIシリーズ」のひとつである『pop'n music』シリーズに登場する架空のキャラクターについて記す。.

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POWER FOR LIFE

POWER FOR LIFE(パワー フォー ライフ)とは、2011年12月7日発表のi-nosの4thアルバム。レコードレーベルは発売元BLUE MUSIC ENTERTAINMENT/ 販売元ポニーキャニオン。.

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PPTS (宇宙船)

PPTS PPTS PPTS PPTS(Prospective Piloted Transport System)はロシア連邦宇宙局により開発が進められている次世代の宇宙船である。非公式にRusと呼ばれる。正式名称はPilotiruemyi Transportny Korabl Novogo PokoleniyaまたはPTK NPで次世代の有人輸送船を意味する。この計画の目的は40年以上前にソビエト時代に開発されたソユーズ宇宙船を更新する為の次世代の有人宇宙船を開発する事である。 PPTS計画はロシア連邦宇宙局とヨーロッパ宇宙機関によるCSTS(2006年半ばまでACTSという名称だった)の共同開発計画が失敗した事によって始められた。これに伴いロシア連邦宇宙局は自国の宇宙産業に新型有人宇宙船の最終的な提案を要求した。(17 March 2009) redorbit.com.

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Project BLUE 地球SOS

『Project BLUE 地球SOS』(プロジェクトブルー ちきゅうエスオーエス)は、AT-Xにて2006年7月2日より同年12月2日まで月1回放送していたSFアニメ。全6話。 原作は小松崎茂のSF冒険活劇物語(絵物語)『地球SOS』。 2007年1月から3月まで独立UHF局などで、2008年1月5日から3月22日までNHK-BS2でも放送された。2009年9月3日よりディズニーXD、2012年3月16日よりアニマックスでも放送。 インターネットによるアニメ配信サービスサイト・バンダイチャンネルでも配信されている。.

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PROMISED LAND 〜約束の地

『PROMISED LAND 〜約束の地』(プロミスド・ランド やくそくのち)は、1982年11月21日に発売された日本のミュージシャン、浜田省吾のアルバム。英語表記は「THE GATE OF THE PROMISED LAND」。.

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PSO J318.5338-22.8603

PSO J318.5338-22.8603 とは、地球から見てやぎ座の方向に80.2光年離れた位置にある惑星質量天体である。観測結果に基づけば、この天体は特定の恒星を公転しない自由浮遊惑星である可能性が最も高い。自由浮遊惑星ならば、2013年10月時点で最も地球に近い天体となる。.

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PSR B1257+12

PSR B1257+12は、太陽から約980光年の距離にあるパルサーである。2007年までに3つの太陽系外惑星が見つかっている。.

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PSR B1919+21

PSR B1919+21(CP 1919)は、地球から約2300光年離れたこぎつね座の方向にある中性子星。初めて発見されたパルサーである。.

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PSR J0737-3039

PSR J0737-3039は、唯一知られているパルサー同士の連星である。.

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PSR J1719-1438 b

PSR J1719-1438 bは、ミリ秒パルサー、PSR J1719-1438の周りを公転する太陽系外惑星である。.

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PSR J1909-3744とEQ J190947-374414

PSR J1909-3744とEQ J190947-374414とは、地球から見てみなみのかんむり座の方向に約3720光年離れた位置にあるパルサーと白色矮星の連星である。PSR J1909-3744は最も真円に近い周回軌道を持つ天体であるブライアン・ゲンスラー『とてつもない宇宙 ---宇宙で最も大きい・熱い・重い天体とは何か?』松浦俊輔訳、河出書房新社、2012年。.

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PTA

日本におけるPTA(ピーティーエー、Parent-Teacher Association)とは、各学校で組織された、保護者と教職員(児童を含まない)による社会教育関係団体のことである。任意加入の団体であり、結成や加入を義務付ける法的根拠は無く、全ての児童生徒のためのボランティア活動というのが本来のあり方である。 この項目では、各学校のPTA(単位PTAと呼称される)について主に記述する。単位PTAが協働するために集まった、市町村・都道府県・全国の各レベルに存在するPTA連合体(PTA連合会)の詳細については、日本PTA全国協議会、全国高等学校PTA連合会の項目を参照。.

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Qiball

Qiball(きぼーる)は、千葉県千葉市中央区にある公共施設と商業施設が入居する官民複合施設。 子供・子育ての支援と、生活・産業の情報発信の拠点として、千葉市科学館、子育て支援館、ビジネス支援センターなどが入居。.

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QSAT-EOS

QSAT-EOS(愛称「つくし」)は、九州大学が製造した超小型衛星。2014年11月6日にドニエプルロケットによりロシアのオレンブルク州ヤースヌイ宇宙基地からASNAROの相乗りで東京大学と次世代宇宙システム技術研究組合のほどよし1号機、東京工業大学と東京理科大学のTSUBAME、大同大学、名古屋大学のChubuSatと同時に打ち上げられた。.

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QSO B1146+111

QSO B1146+111とは、この座標付近に全部で12個あるクエーサーの総称である。.

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QSO J0005-0006

QSO J0005-0006とは、地球から約273億8500万光年離れた位置にあるクエーサーである。 QSO J0005-0006は、宇宙誕生から10億年以内の宇宙にある古い天体である。QSO J0005-0006は、チリの雲を持っていないという特徴がある。通常のクエーサーは、チリとガスで構成された降着円盤を持っているが、クエーサーが誕生したばかりの状態では、恒星が十分に成長していないため、クエーサーの降着円盤にチリは存在せず、また宇宙空間にもないという予測があった。即ち、チリに邪魔されることなく中心部の超大質量ブラックホールが裸の状態で存在することになる。2006年になって、QSO J0005-0006とQSO J0303-0019の2つのクエーサーがこの種の天体ではないかという観測結果があり、2010年になってスピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線観測によって実際にそのような曇りの無いクエーサーであることがわかった。このような例としては初めての発見である。.

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QuikSCAT

QuikSCATは、アメリカ海洋大気庁等に海洋上の風速と風向の推定を提供する地球観測衛星である。1997年6月に故障したアメリカ航空宇宙局の散乱計衛星(NASCAT)の代替として打ち上げられた。1999年6月19日に打ち上げられ、設計寿命は2年から3年であったが、実際は10年以上稼働し、2009年11月23日頃にアンテナを回転させるモーターのベアリングに不具合が発生して運用を停止した。 QuikSCATは正常運用している間に毎日1800kmの幅の風の情報を集めていた。QuikSCATは現在は太陽同期軌道にあり、なお特定の地域の有用な遠隔測定データや宇宙に存在する散乱計の正確さに関する実験手法を提供している。.

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RD1

RD1とは、1998年3月に発見された遠い場所にある銀河である。 RD1は、赤方偏移の値がz.

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REACH

REACH(りーち、Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals)は、欧州連合が制定した人の健康や環境の保護のために化学物質を管理する欧州議会及び欧州理事会規則である。また、EU市場内での物質の自由な流通により、競争力と技術革新を強化することも目的にしている。 「Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals」は 「化学物質の登録、評価、認可、及び、制限」を表しており、2007年6月1日に施行された。登録や法令の告知などは、欧州連合が設置した欧州化学物質庁(ECHA)が行う。.

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Relier

Relier(ルリエ)は茨城県常陸太田市で2011年4月から活動していた地域おこし協力隊のチームである。.

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RG 0050-2722

RG 0050-2722は、ちょうこくしつ座の方角、地球から約72光年離れた場所にある赤色矮星である。.

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RPG W(・∀・)RLD ―ろーぷれ・わーるど―

『RPG W(・∀・)RLD ―ろーぷれ・わーるど―』(ろーぷれ・わーるど)は、吉村夜による日本のライトノベル。イラストはてんまそが担当。富士見ファンタジア文庫(富士見書房)から、2009年から2013年、15巻まで刊行された。累計売り上げは約15万部。また、ドラゴンマガジン2010年9月号より、「別冊ちょこドラ。」において遠野ノオト作画による漫画版が連載。.

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S/2001 (2001 QW322) 1

S/2001 (2001 QW322) 1とは、キュビワノ族の太陽系外縁天体であるの衛星である。.

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S/2001 (66063) 1

S/2001 (66063) 1とは、アテン群に属する地球近傍小惑星を公転する衛星である。.

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S14

S14とは、銀河系の中心部に存在するいて座A*にある超大質量ブラックホールの周辺を公転する恒星である。.

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S2 (恒星)

S2(またはS0-2)は、銀河系の中心部に存在する電波源、いて座A*に非常に近い位置にある恒星である。S2の中のSは、赤外線源(Source)を意味する。 ヨーロッパ南天天文台の新技術望遠鏡(NTT)に搭載した高分解能撮像システムで、いて座A*のごく近傍を観測することで発見された。.

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Scene of "and world"

Scene of "and world"(シーン・オブ・アンド・ワールド)は、ACIDMANの4thDVD。2006年1月25日に東芝EMIから発売。4thアルバム「and world」のミュージックビデオを中心に収録。監督は前作に引き続きすべて西郡勲となっている。.

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SDガンダムフルカラー劇場

『SDガンダムフルカラー劇場』(エスディーガンダムフルカラーげきじょう)は、あずま勇輝の漫画作品。アニメ『機動戦士ガンダム』をはじめとする「ガンダムシリーズ」のうち、「SDガンダムシリーズ」に属するギャグ漫画作品。講談社の児童向け漫画雑誌「コミックボンボン」において、1997年11月号から2007年12月号(最終号)まで連載された。ボンボンの休刊に伴って一旦休止となり、2008年発売のテレビマガジンまんが増刊号「テレまんがヒーローズ」にて再開。それに合わせてタイトルロゴのみ『SDガンダムフルカラー劇場TM』に変更され一旦は続けられたものの、5号2009年夏号で終了した。単行本11巻で描き下ろしが掲載された。 2006年1月号よりボンボンの誌面が大判化され、多くの作品が終了した中、休刊まで連載が続けられた数少ない作品。 2016年10月から12月にかけて新装版が発売。それぞれ春、秋、冬休みに分類されている。 連載開始当初は『SDガンダムくろにくる』という題名であったが、これは連載開始当時のコミックボンボンでガンダムの映像作品を紹介する『ガンダムクロニクル』というコーナーがあったためである。.

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SDSS J065133.338+284423.37

SDSS J065133.338+284423.37とは、地球から約3000光年離れた位置にある白色矮星同士の連星である。名称が長いので、J0651と略される。 J0651は、白色矮星同士が互いの重心をわずか12分45秒で公転している連星である。このため、一般相対性理論で予測される重力波の放出によって、公転軌道が縮み、公転周期が短くなるはずである。J0651の場合、理論上は1年ごとに0.25ミリ秒ずつ短くなる。 J0651は、地球から見ると、6分ごとに食を起こす。この食のタイミングは、極めて正確なタイミングで起こるため、精密な測定が可能である。テキサス大学オースチン校の研究チームは、マクドナルド天文台で2011年からJ0651の食を観測し、2011年4月4日と、ほぼ1年後の2012年4月19日の食のタイミングを比較すると、6.1秒も短いタイミングで起こっていることがわかった。また、公転周期の減少が、理論とほぼ同じ0.25ミリ秒だけ短くなる事もわかった。このまま行けば、2013年には2011年と比べて20秒も食のタイミングが縮まると見られている。 J0651は、それぞれ太陽質量の0.5倍と0.25倍の質量を持つと見られる。.

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SDSS J0946+1006

SDSS J0946+1006は、3つの銀河によって構成される珍しい二重アインシュタインリングである。 SDSS J0946+1006は、重力レンズ効果によってアインシュタインリングが生じている。重力源はSDSS J0946+1006 L1と名づけられており、地球から3億光年離れている。質量は太陽の10億倍であると推定されている。これは矮小銀河に相当する。L1による重力レンズ効果によって弧になっている銀河は2つあり、内側の弧はSDSS J0946+1006 S1、外側の弧はSDSS J0946+1006 S2と名づけられている。S1は6億光年、S2は11億光年離れている。二重アインシュタインリングは、2つの銀河が正確に並ぶ必要があり、このような配置が出来る確率は1万分の1程度である。アインシュタイン半径はS1が1.43、S2が2.07である。.

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SD戦国伝 風林火山編

SD戦国伝 風林火山編(エスディーせんごくでん ふうりんかざんへん)は、武者ガンダムシリーズの第2作である。.

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SEVENTH HEAVEN (BUCK-TICKのアルバム)

『SEVENTH HEAVEN』(セブンス・ヘヴン)は、日本のロックバンドであるBUCK-TICKの3枚目のオリジナルアルバムである。アルバムは1988年6月21日にビクターインビテーションよりリリースされた。アナログ盤の初回限定版は、ブックレット付のボックス仕様となっている。.

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SEVENTH HEAVEN (L'Arc〜en〜Cielの曲)

SEVENTH HEAVEN」(セヴンス ヘヴン)は、L'Arc〜en〜Cielの30作目のシングル。2007年5月30日発売。発売元はKi/oon Records。.

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SF西遊記スタージンガー

『SF西遊記スタージンガー』(エスエフさいゆうきスタージンガー)は、1978年4月2日から1979年6月24日までフジテレビ系列局で放送されていた松本零士原作のテレビアニメである。その後も1979年7月1日から同年8月26日まで『SF西遊記スタージンガーII』と題して放送されていた。いずれも東映動画と旭通信社の共同製作。全73話。放送時間は毎週日曜 19:00 - 19:30 (日本標準時)。.

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SGR 0418+5729

SGR 0418+5729 とは、地球から見てきりん座の方向に約6500光年離れた位置にあるマグネターである。当初は通常より弱い磁場を持つマグネターとして発見されたが、後の観測で極めて強い局所磁場が発見された。.

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SGR 1806-20

SGR 1806-20は、史上一番初めに発見されたマグネターであり地球から約5万光年離れたC1 1806-20星団にある。 発見された当時はガンマ線を出す天体GB 970107として見つけられ、1986年に軟ガンマ線リピーターとして知られるようになった。1993年には、中性子星だと判明した。1998年パルサーだとわかると同時に、とりわけ強い磁場を持つことがわかり、マグネターであることが判明した。.

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SHGb02+14a

SHGb02+14aとは、地球外知的生命体探査 (SETI) の候補となっていた電波源であるが、観測データの精査により否定的な特徴が幾つも確認された。2003年3月にSETI@home計画で発見され、2004年9月1日にニュー・サイエンティスト誌で公表された。.

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SmartSat-1

SmartSat-1(スマートサットワン)とは独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が三菱重工業(MHI)と共同で開発し要素技術実証を目的としていた小型高機能人工衛星である。.

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SMILE (L'Arc〜en〜Cielのアルバム)

『SMILE』(スマイル) は、日本のバンド、L'Arc〜en〜Cielの9作目のアルバム。2004年3月31日発売。発売元はKi/oon Records。.

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SN 1000+0216

SN 1000+0216とは、地球からの距離が約237億光年と、非常に遠方において発見された超新星爆発である。.

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SN 1006

SN 1006すなわち超新星1006は、西暦1006年に出現した超新星である。地球からの距離はおよそ7200光年。記録に残されている限り、歴史上で最も視等級が明るくなった天体であった(太陽と月を除く、-7.5等)。1006年4月30日から5月1日の夜におおかみ座領域に初めて出現したこの「客星」は、スイス、エジプト、イラク、中国、日本、そして恐らくは北アメリカの観察者たちにより記録されている。.

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SN 1054

SN 1054(1054年(おうし座)超新星、別称かに超新星)は、1054年7月4日に世界各地で広範囲に観測された超新星である。この超新星は、中国や日本、アラブにおいて、23日間にわたって日中でも見えるほどに輝いたと記録されており、また653日間にわたって夜空に見えた。 SN 1054の雲状の残骸は、今はかに星雲として知られ、また、1774年にメシエカタログの最初に記載されたので、M1(メシエ1)とも呼ばれている。地球からの距離はおよそ7000光年。.

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SN 1987A

SN 1987A すなわち1987年超新星A は、大マゼラン雲内に発見された超新星である。初めて観測されたのが1987年2月23日であり、これが同年最初に観測された超新星であることから 1987A という符号が付けられている。「SN」は「超新星」を意味する "supernova" の略である。地球からは16.4万光年離れている。23日午前10時30分(UT)に撮影された大マゼラン雲の写真に写っており、可視光で捉えられたのはこれが最初とされる。超新星発見の報告が最初になされたのは24日のことである。超新星の明るさは5月にピークを迎え、視等級にして最大3等級となったあと、数ヵ月かけて徐々に減光した。肉眼で観測された超新星としては1604年に観測された SN 1604(ケプラーの超新星)以来383年ぶりであり、現代の天文学者にとっては初めて超新星を間近に観察する機会となった。 日本では陽子崩壊の観測のために建設されたカミオカンデがこのニュートリノを捉えており、精密な観測を行うことができた成果により建設を主導した東京大学名誉教授の小柴昌俊が2002年にノーベル物理学賞を受賞している。 SN 1987A の超新星爆発を起こした恒星はサンデュリーク-69° 202という質量が太陽の20倍ほどの青色超巨星であることが分かっている。また爆発後には超新星残骸として三重リング構造を持つ星雲状の天体が観測されている。 この三重リングは過去に放出されたガスに光が反射して見えたものと考えられている。.

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SN 2011dh

SN 2011dhとは、子持ち銀河と呼ばれるM51に出現した超新星である。.

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SN 2014J

SN 2014J とは、地球から見ておおぐま座の方向にある M82 内で出現したIa型超新星である。.

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SoftBank 009Z

STAR7 SoftBank 009Z(スターセブン ソフトバンク ゼロゼロキュウズィー)はZTEによって開発された、ソフトバンクモバイルの第3世代移動通信システム(SoftBank 3G)端末である。SoftBank スマートフォンシリーズのひとつ。OSはAndroid2.3を搭載している。.

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SOL

SOLとは以下のものを指す。.

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SORCE

SORCE(Solar Radiation and Climate Experiment)は、太陽からのX線、紫外線、可視光、近赤外線、合計放射量を最新の機器で測定することを目的としたアメリカ航空宇宙局の人工衛星である。SORCEによって測定されたデータは、特に長期の気候変動への対処、気象予測の強化、オゾン層とUV-B放射の観測等に用いられた。またこれらの測定結果は太陽及びその地球や人間への影響の研究に不可欠なものである。 SORCEでは、人工衛星に搭載された最新の放射計、分光計、フォトダイオード、ボロメータ等を用いて太陽からの放射の観測を行った。SORCEは、太陽のデータを蓄積しながら地球を周回した。スペクトル測定では、構成元素の種類や量を表す太陽の放射の色を測定することで、太陽の放射照度を同定できる。SORCEにより得られたデータは、太陽の放射をモデル化し、その地球の大気や気候への影響を説明、予測するために用いられた。 SORCEは2003年1月25日にペガサスXLで、高度645km、軌道傾斜角40°の軌道に打ち上げられた。コロラド大学ボルダー校の大気・宇宙物理学研究所によって運用されており、1979年から観測を開始されたERBセンサによる全太陽光の放射量の精密測定を引き継いでおりACRIMシリーズの計測装置と共に運用が続けられている。SORCEは、太陽の総放射量の95%を占める1nmから2000nmの範囲のスペクトルも測定した。SORCEには、Total Irradiance Monitor (TIM)、Solar Stellar Irradiance Comparison Experiment (SOLSTICE)、Spectral Irradiance Monitor (SIM)、XUV Photometer System (XPS)の4つの機器が搭載された。 SORCEは、2013年1月に運用10周年を迎え、依然として観測を継続している。.

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SpaceEngine

SpaceEngine(スペースエンジン、略称: SE)とは、ロシアの天文学者でプログラマのVladimir Romanyukによって開発されている独自の3D宇宙空間シミュレーションソフトウェア及びゲームエンジンである。実際の天体データと科学的に正確な自動生成アルゴリズム(プロシージャル生成)を組み合わせて宇宙全体の3次元プラネタリウムを生成する。ユーザーは任意の方向と速度で空間内を移動したり、時間を進めたり巻き戻したりすることができる。Microsoft Windows上で動作するフリーウェアで、現行バージョンは0.9.8.0(ベータ版)である。日本語には対応しておらず、また対応する予定も無い。 温度、質量、半径などの天体の特性は、HUD及びその他の情報ウィンドウに表示される。ユーザーは、小さな小惑星や衛星から大きな銀河団に至るまで、Celestiaなどの他のシミュレータと同様に様々な天体を観測することができる。SpaceEngineには、ヒッパルコスカタログの恒星や、NGCやICカタログの銀河系、有名ないくつかの星雲、既知の系外惑星とその恒星系など、何千もの実在する天体が実際のデータに基づいて再現されている。観測されていない未知の領域には、天体がプロシージャルに生成される。.

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SS 433

SS 433は、わし座の方角、地球からおよそ1万8,000光年離れた場所にある、非常に奇妙な連星で、これまで観測された中で最も興味深い天体の一つである。 X線連星かつ食連星で、主星は恒星質量ブラックホール、もしくは中性子星であり, pp.

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Star Trek Online

Star Trek Online(スタートレック・オンライン)は、SFドラマ『スタートレック』を原作とするWindows・MacintoshおよびXbox One・PlayStation 4用MMORPG。開発・運営はアメリカの販売はATARI。なお2011年5月にATARIがCryptic Studiosを売却した事により、2012年1月からはこれを買い取ったが運営している。エンターテインメントソフトウェアレイティング委員会でのレイティングは「T」(13歳以上対象)。なお特に注記の無い限り、年月日の記述はPSTを基準とする。.

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Strain 121

Strain 121は、超好熱性鉄還元古細菌で、2003年から2008年まで生物の生育温度の最高記録を保持していた古細菌である。一般的なオートクレーブ温度である121で増殖が可能と報告された。.

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SWAN彗星 (P/2005 T4)

SWAN彗星 (SWAN彗星) とは、SOHOが発見した周期彗星である。仮符号はP/2005 T4である。.

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Teide 1

Teide 1は、1995年に初めて褐色矮星であることが確認された天体である。地球から約400光年離れたプレアデス星団に位置する。 視等級は17.76と暗く、大きな望遠鏡を用いないと見ることができない。絶対等級(天体が10パーセクの距離にあった時の明るさ)は12.38で、120パーセクの距離にある時より140倍も明るい。 この天体は惑星よりも重い(55 ± 15木星質量)が、恒星よりも軽い(0.052太陽質量)。半径は木星程度(太陽半径の10分の1)で、表面温度は2,600 ± 150 Kと太陽の約半分である。光度は太陽の0.1%で、太陽の4時間分を放射するのに6ヵ月を要する。年齢は、太陽の46億歳と比べて、わずか1億2000万歳である。 核内の温度はリチウムの核融合には十分だが、太陽のように水素の核融合を行う温度には満たない。.

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TerraGenesis

TerraGenesis(テラジェネシス)は、Alexander Winnによって開発、運営されているスマートフォン・タブレット向けシミュレーションゲーム。基本プレイは無料で、GP(研究と建築時間短縮、資金を即座に得る目的で使うが無くても支障無い)を有料で購入できるフリーミアムモデル。機内モードでも問題無くプレイできる。.

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The Elder Scrolls

The Elder Scrolls (ジ・エルダー・スクロールズ 略:TES)はベセスダ・ソフトワークスが開発したコンピュータRPGシリーズである。1994年に第1作が発売された。.

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The Reign of Starscream

『The Reign of Starscream』は、アメリカなどで発売されているトランスフォーマーシリーズのコミック作品の一つで、実写版トランスフォーマーに登場したスタースクリームのその後を描く。発行はIDWパブリッシング(IDW Publishing)。.

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The World (人工島)

・ワールド(The World)は、アラブ首長国連邦のドバイに建設中の人工島群。島は全部で300以上ある。ドバイでの人工諸島プロジェクトは、他にザ・パーム、ジュメイラ・アイランズが知られる。.

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TRAPPIST-1b

TRAPPIST-1bは地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1を公転している太陽系外惑星である。2016年にによってトランジット法で発見された。.

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TRAPPIST-1c

TRAPPIST-1cは地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1を公転している太陽系外惑星である。2016年にによってトランジット法で発見された。.

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TRAPPIST-1d

TRAPPIST-1dは地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1のハビタブルゾーンの内側付近を公転している岩石質の太陽系外惑星である。 2016年にによってトランジット法で発見された。.

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TRAPPIST-1e

TRAPPIST-1eは地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1のハビタブルゾーンの内側付近を公転している岩石質の太陽系外惑星である。.

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TRAPPIST-1f

TRAPPIST-1f(トラピスト 1f)は、地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1を公転している太陽系外惑星である。.

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TRAPPIST-1g

TRAPPIST-1gは、地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1を公転している太陽系外惑星である。.

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TRAPPIST-1h

TRAPPIST-1hは、地球から見てみずがめ座の方向に39.4光年離れた位置にある赤色矮星TRAPPIST-1を公転している太陽系外惑星である。.

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TT-500Aロケット

TT-500Aロケットは宇宙開発事業団(NASDA)(現宇宙航空研究開発機構(JAXA))が開発した微小重力材料実験用の2段式固体燃料ロケットである。.

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TYC 8241 2652 1

TYC 8241 2652 1は、ケンタウルス座の方角、地球から約400光年離れた位置にある若い恒星である。この星系は、中間赤外線の観測から、星周円盤に囲まれていて、しかもその円盤がごく短期間で消失した可能性があるとされる。.

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U.S.S.ディスカバリー

U.S.S.ディスカバリー(U.S.S.Discovery)はSFドラマ『スタートレック』シリーズのTVシリーズ、『スタートレック:ディスカバリー』(Star Trek:Discovery)に登場する架空の宇宙船である。.

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UARS

UARS(Upper Atmosphere Research Satellite、和訳:上層大気観測衛星)(ユアーズ)はアメリカ合衆国の科学衛星。地球の上層大気、特にオゾン層を観測することが目的であった。 1991年9月12日、STS-48ミッションにおいてディスカバリーから軌道上で放出された。2005年12月15日に運用を終了し、高度を下げるマヌーバを行った後、軌道上に放置されていた。2010年10月26日には国際宇宙ステーションがUARSを避けるためにデブリ回避マヌーバを実施した。2011年9月24日に大気圏に再突入し、消滅した。.

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UDFj-39546284

UDFj-39546284は、ろ座の方向にある極めて遠方に存在する天体である。最も遠い天体である可能性がある。.

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UFO仮面ヤキソバン

UFO仮面ヤキソバン(UFOかめんヤキソバン)は、1993年から1995年にかけて放映された、日清食品の「日清焼そばU.F.O.」のテレビコマーシャルのシリーズ、およびそれに登場する架空のキャラクター。 キャラクターデザインはアニメーターのさとうけいいちが担当した。.

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UG☆アルティメットガール

『UG☆アルティメットガール』(アルティメットガール)は、2005年1月から3月にかけて『A15』枠内で放送されたテレビアニメ(UHFアニメ)である。.

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UK-10

UK-10とはキネティック及びマトラ・マルコーニ・スペース(現EADS アストリウム)が製造する人工衛星用イオンエンジンである。.

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UNITEC-1

H-IIA17号機によるUNITEC-1の打ち上げ UNITEC-1(UNISEC Technology Experiment Carrier 1)は日本の大学宇宙工学コンソーシアム(UNISEC)による宇宙機。愛称は「しんえん」。金星へのフライバイを計画しており、地球の重力圏を離脱する世界初の民間宇宙機である。 2010年5月21日に種子島宇宙センターから打ち上げられ、予定軌道に入った。.

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USA-193

USA-193もしくはNRO launch 21 (NROL-21またはL-21) は2006年に打ち上げられたアメリカ合衆国の偵察衛星。ユナイテッド・ローンチ・アライアンスが打ち上げを担当した。アメリカ国家偵察局 (NRO) の所有するこの軍事衛星の正確な機能・目的は機密情報となっている。 衛星は軌道投入に成功したものの、直後に不具合が発生し、14か月後の2008年2月21日に弾道ミサイル防衛システムであるRIM-161スタンダード・ミサイル3 (SM-3) を用いて破壊された。2007年1月に行われた中国による人工衛星破壊実験と合わせ、大国による新たな宇宙開発競争の一部であると見なすメディアも存在する。.

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UTC+14

UTC+14: 青-12月前後に適用、橙-6月前後に適用、黄-通年適用、水色-海域 UTC+14とは、協定世界時を14時間進ませた標準時である。 国際日付変更線のすぐ西にあり、世界で最も東の標準時である。経度180度よりも20から30度ほど東にある。そのため地球上で最も早く新しい1日が始まる。 UTC-10(ハワイなど)と同時間であるが、1日早く進んでいる。.

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UTC-12

UTC-12とは、協定世界時を12時間遅らせた標準時である。 世界で最も西の標準時であり、地球上で最も遅く新しい1日が始まる。 UTC+12と同じ時刻だが、日付が1日遅れる。.

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UWE-1

UWE-1はユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルクの学生らが作製したCubeSat。2005年10月27日にプレセツク宇宙基地からSSETIエクスプレスミッションの一部として打ち上げられた。ラジオコールサインはDPØUWE。 2号機であるUWE-2は2009年9月30日に打ち上げられた。.

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VB 10

VB 10(グリーゼ752B、ファン・ビースブルック星)は、わし座の方向に、地球から約19光年離れた位置にある赤色矮星である。.

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VIRGOHI21

VIRGOHI21(VirgoHI 21)とは、地球から見ておとめ座の方向に5000万光年離れた距離にある天体である。初の暗黒銀河の候補である。.

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WASP-108

WASP-108とは地球から717光年離れた位置にあるF型主系列星である。質量、半径共に太陽よりやや大きいが、年齢は太陽とほぼ同じである。2014年にスーパーWASPプロジェクトによって1つの太陽系外惑星WASP-108bが発見された。.

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WASP-121b

WASP-121bは、地球からとも座の方向に、約880光年離れた位置にあるF型主系列星WASP-121を公転している太陽系外惑星である。WASP-121bのスペクトルは、成層圏のスペクトル的に分解された特徴が輝線中に見られる初めての太陽系外惑星の事例となった。.

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WASP-18b

WASP-18bは、ほうおう座の方角にある太陽系外惑星である。公転周期が1日より短いことで知られる。質量は10木星質量程度で、褐色矮星と惑星の境界とされる13木星質量にわずかに及ばない。この惑星は、スーパーWASPプロジェクトで観測を行っていた、キール大学のコーエル・ヘリアーらによって発見された。ウラジミール・リラは、この惑星をFulgitruaと呼ぶことを提案している 。.

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WASP-20

WASP-20は、地球から見てくじら座の方向に約680光年離れた先にあるF型主系列星である。.

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WASP-20b

WASP-20bとは地球から見てくじら座の方向に約680光年離れた位置にあるF型主系列星WASP-20を公転している太陽系外惑星である。主星からわずか900万kmの距離を4.9日で公転しているホット・ジュピターだとされている。.

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WASP-28b

WASP-28bとは地球から見てうお座の方向に約1300光年離れた位置にあるF型主系列星WASP-28を公転している太陽系外惑星である。主星からわずか670万kmの距離を3.4日で公転しているホット・ジュピターだとされている。.

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WASP-43b

WASP-43bは地球から見てろくぶんぎ座の方向にある恒星、WASP-43を公転している太陽系外惑星である。2011年にスーパーWASPプロジェクトによって発見された。.

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WD 1425+540

WD 1425+540は、地球から見てうしかい座の方向に約190光年離れた位置にある白色矮星である。.

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We Are*

『We Are*』(ウィ アー)は2006年7月27日(木曜日)に日本のコンピュータゲームブランド・KIDより発売されたPlayStation 2用ゲームソフト。タイトルロゴの下部には"We Are Asterisk."と書かれているが実際には記号*(アスタリスク)は発音しない。メディアワークス刊の月刊漫画雑誌「月刊電撃コミックガオ!」にて漫画版『We Are -Cruel Angel's-』を連載。 ESP(超能力)を持った人間たちが誕生し始めた近未来世界における、戦時下の東京を舞台としたSF系恋愛アドベンチャーゲーム。戦争の悲惨さや反戦メッセージではなく、戦時下に生きる人々の日常を描いた作品である。この独特の環境は魅力的ではあるが、超能力の設定は突き詰めて語られておらず、あまり有効に活用されていない。.

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Webdings

Webdingsは記号を集めたパイフォントである。Internet Explorer 4のウェブコアフォントとして開発され、WindowsにWindows 98のころから標準搭載されていたりすることから標準的に扱われることもある。.

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WIND (探査機)

WINDは太陽風、磁場、粒子の観測を目的とするNASAの宇宙探査機。1994年11月1日に打ち上げられた。.

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WISE J085510.83-071442.5

WISE J085510.83-071442.5、或いは省略してWISE 0855-0714は、地球から7.27光年(2.23pc)離れたところにある(準)褐色矮星である。広域赤外線探査衛星(WISE)のデータから発見され、2014年4月に発表された。 発見された時点で、WISE 0855-0714は全ての既知の恒星と褐色矮星の中で、固有運動が3番目に大きく、かつ年周視差が4番目に大きい天体である。これは即ち、既知の星系の中で4番目に太陽系に近いということでもある。また、WISE 0855-0714が褐色矮星であるとすれば、表面温度も既知の褐色矮星の中で最も低いことになる。.

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WISE J104915.57-531906.1

WISE J104915.57-531906.1とは、地球から見てほ座の方向に約6.52光年離れた位置にある褐色矮星同士の二重星である。名称が長いので通常WISE 1049-5319と略される。.

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WMAP

WMAP WMAP で得られた宇宙マイクロ波背景放射の画像 比較:COBE で得られた宇宙マイクロ波背景放射の画像 ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe: WMAP)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) が打ち上げた宇宙探査機である。WMAP の任務はビッグバンの名残の熱放射である宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) の温度を全天にわたってサーベイ観測することである。 この探査機は2001年6月30日午後3時46分 (EDT) にアメリカのケープカナベラル空軍基地からデルタIIロケットで打ち上げられ、太陽と地球のラグランジュ点 (L2) で2010年8月まで観測を行った。.

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Wow! シグナル

Wow! シグナル(ワウ! シグナル、ワオ! シグナル、Wow! signal)とは、1977年8月15日にSETIプロジェクトの観測を行っていたオハイオ州立大学のジェリー・R・エーマンが、ビッグイヤー電波望遠鏡で受信した電波信号である。狭い周波数に集中した強い信号で、太陽系外の地球外生命によって送信された可能性が指摘されている。望遠鏡は信号を72秒間に渡り観測することに成功したが、以降の探査では同様の現象は見つけられず、その起源は謎のままである。 受信された電波は、恒星間の通信での使用が予想される信号の特徴をよく表していた。これに驚いたエーマンは、プリントアウトした表の該当部分を丸で囲み、"Wow!" と書き足した。そのため "Wow! signal" が信号の名前として広く使われるようになった。映画『コンタクト』の元ネタとしても知られている。日本語表記では「ワオ信号」なども用いられる。.

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WRESAT

WRESAT(Weapons Research Establishment Satellite)はオーストラリア初の人工衛星。名前は製造元のWeapons Research Establishmentに由来する。重量45kg、高さ1.59m、底面の直径1.76mの三角錐形で、電力源はバッテリーのみだった。 1967年11月29日、アメリカから提供されたスパルタによって打ち上げられ、太陽放射や大気圏上層を観測し、5日間データを送信した。この衛星はロケットの3段目と接続したままであり、それを含めた全長は2.17m。 1968年1月10日、大気圏再突入。.

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X (ゲーム)

『X(エックス)』は1992年5月29日にゲームボーイ用ソフトとして任天堂より発売されたコンピュータゲームソフトである。 18年後の2010年に続編『X-RETURNS』がダウンロード販売限定で登場した。 ニンテンドーDSiウェアで配信された『スターシップディフェンダー』(2010年)、『リフレクト ミサイル』(2010年)と世界観を共有する。.

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X線天文学

X線天文学(エックスせんてんもんがく、X-ray astronomy)は、観測天文学の一分野で、天体から放射されるX線の研究を行なう。X線放射は地球の大気によって吸収されるため、X線の観測装置は高い高度へ運ばなければならない。そのためにかつては気球やロケットが用いられた。現在ではX線天文学は宇宙探査の一分野となっており、X線検出器は人工衛星に搭載されるのが普通である。 X線は一般に、100万~1億Kという極端な高温のガスから放射される。このような天体では原子や電子が非常に高いエネルギーを持っている。1962年の最初の宇宙X線源の発見は驚くべきものであった。このX線源はさそり座で最初に発見されたX線源であることからさそり座X-1と呼ばれ、天の川の中心方向に位置していた。発見者のリカルド・ジャコーニはこの発見によって2002年のノーベル物理学賞を受賞した。後に、このX線源から放出されているX線は可視光での放射強度より1万倍も強いことが明らかになった。さらに、このX線の放射エネルギーは太陽の全波長での放射エネルギーの10万倍に達するものであった。現在では、このようなX線源は中性子星やブラックホールといったコンパクト星であることが分かっている。このような天体のエネルギー源は重力エネルギーである。天体の強い重力場によって落ち込んだガスが加熱されて高エネルギーのX線を放射している。 現在までに数千個のX線源が知られている。加えて、銀河団にある銀河同士の間の空間は約1億Kという非常に高温でしかも非常に希薄なガスで満たされているらしいことが分かっている。この高温ガスの総量は観測できる銀河の質量の5~10倍に達する。この意味で我々はまさに高温の宇宙に住んでいると言える。.

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X線観測衛星

X線観測衛星(えっくすせんかんそくえいせい)とは、宇宙由来のX線を観測するための宇宙望遠鏡のこと。.

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XF8U-3 (航空機)

ヴォート XF8U-3 クルセイダー III(Vought XF8U-3 Crusader III)は、チャンス・ヴォート社により成功作であったヴォート F-8 クルセイダーの後継機及びマクダネル・ダグラス F-4 ファントム IIの対抗機として開発された航空機であるTillman 1990。本機は基本的にF8U-1とF8U-2と同系統に属し、同様に米海軍の古い命名法式に則って機体名称が付与されていたが、この2機種との部品の共有はほとんど無かった。.

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XO-5b

XO-5b とは、地球からやまねこ座の方角に830光年離れた位置にある太陽系外惑星である。XO計画の恒星面通過(トランジット)の観測で2008年5月に発見された。.

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YAIBA

『YAIBA』(ヤイバ)は、青山剛昌による少年漫画作品。1988年から1993年まで『週刊少年サンデー』で連載されていた。1993年、第38回小学館漫画賞児童部門受賞。また、1993年には『剣勇伝説YAIBA』(けんゆうでんせつヤイバ)としてテレビアニメ化された。同タイトルでゲーム化も展開している。 単行本は全24巻のほかワイド版、文庫版、新装版が発売された。 現代の日本を舞台に、天下一のサムライを目指す少年・刃と剣の魔力で鬼になった鬼丸との戦いを描いたコメディタッチの格闘漫画。宮本武蔵や佐々木小次郎や柳生十兵衛といった実在した剣豪をモデルとしたキャラクターや、カエル男やナマコ男など動物を擬人化したキャラクターが数多く登場するのが特徴。 青山剛昌は本作のインスピレーション元になった作品として1981年の映画『魔界転生』を挙げている。 最初期(単行本1巻時点)においては、破天荒ではあっても極端に現実から乖離しておらず、ジャングル帰りの少年を主人公とした変わり種の学園剣道漫画という体だった。しかし、鬼丸が風神の剣により鬼となって以降は伝説の魔剣や魔力により動物が変身させられた魔物の登場等の超常的な要素が多くなっていき、現代的な冒険ファンタジー風に物語が展開されていった。そして、ヤマタノオロチ編終了後は超常的な要素は少なくなり、剣術漫画としての側面が強く出されるようになった。 なお、「YAIBA」のロゴは全作品「Y∀IBA」と「A」が上下逆に表記されるが、文字による表記はの公式ウェブサイトで使われているように「YAIBA」となっており、本項でも同様に従う。.

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YORP (小惑星)

YORP とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つ。地球の準衛星の1つでもある。2000年8月3日にリンカーン地球近傍小惑星探査によって発見された。.

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暗黒星団帝国

暗黒星団帝国(あんこくせいだんていこく)は、テレビアニメスペシャル『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』(以降、『新たなる旅立ち』)およびアニメ映画『ヤマトよ永遠に』(以降、『永遠に』)に登場する架空の星間連合国家。.

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暗黒星雲のかなたに

暗黒星雲のかなたに」は単行本出版に先駆けて、1951年『ギャラクシー・サイエンス・フィクション』誌上に 『ティラン ''Tyrann''』 の題名で連載された。 『暗黒星雲のかなたに』(あんこくせいうんのかなたに、)は、1951年に出版されたアイザック・アシモフ作のサイエンスフィクション・ミステリー小説。.

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暗殺教室

『暗殺教室』(あんさつきょうしつ)は、松井優征の日本の漫画作品。『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて2012年31号から2016年16号まで連載された。.

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投影法 (地図)

地図学において投影法(とうえいほう)とは3次元立体の表面を2次元の平面上に表現する方法をいう。地図学以外の用例については投影法の項を参照されたい。 地図を作製する場合において、球体の地球をどのように平面の紙に描くか、またその描き方のことをいう。地球儀のように地球を球体のまま縮小して表す場合にはほとんど考慮する必要はないが、平面の紙に描く場合には必ず歪みが生じてしまい面積・角度・距離を同時に全て正しく表示することはできない。その歪みをいかに小さく使用目的に合わせて地図を描くかが投影法の要でもある。 狭い範囲の地図(市区町村の地図、都道府県の地図など)では、一般的に用いられるどの投影法で地図を作製しても発生する歪みはわずかであり、問題は生じにくい。しかし、日本全図やアジア全図、世界地図のように大きな範囲を1枚の紙に表そうとすると、無視できない大きな歪みが発生するため、地図の目的にあわせて歪み方を選択(図法を選択)する必要が出てくる。.

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枢軸時代

'''ギリシャの哲学者たち'''ラファエロ・サンティ『アテナイの学堂』(1510-11、フレスコ) 枢軸時代(すうじくじだい、Achsenzeit、Axial Age)とは、ドイツの哲学者であり、精神科医でもあったカール・ヤスパース(1883年–1969年)当初、精神医学に現象学的手法を導入して注目を集めたが、『世界観の心理学』(1919)を転機に哲学の道に進んだ。 が唱えた紀元前500年頃に(広く年代幅をとれば紀元前800年頃から紀元前200年にかけてヤスパースは「枢軸時代の輪郭」を提唱にするに先だって以下のように述べている。)おこった世界史的、文明史的な一大エポックのことである。枢軸時代の他に「軸の時代」という訳語があてられることもある。 この時代、中国では諸子百家が活躍し、インドではウパニシャッド哲学や仏教、ジャイナ教が成立して、イランではザラスシュトラ(ツァラトストラ、ゾロアスター)が独自の世界観を説き、パレスティナではイザヤ、エレミヤなどの預言者があらわれ、ギリシャでは詩聖ホメーロスや三大哲学者(ソクラテス・プラトン・アリストテレス)らが輩出して、後世の諸哲学、諸宗教の源流となった。 なお、枢軸時代とは「世界史の軸となる時代」ドイツ語の Achse は「車輪」を原義とし、軸 (axis) と要点 (pivot) の2つの意味を含んでいる。 という意味であり、ヤスパース自身の唱えた「世界史の図式」の第3段階にあたり、先哲と呼ばれる人びとがあらわれて人類が精神的に覚醒した時代、「精神化」と称するにふさわしい変革の起こった時代ヤスパース「歴史の起原と目標」重田訳『世界の大思想 40』, p. 18.

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探検バクモン

『探検バクモン』(たんけんバクモン)は、NHK総合テレビジョンで2012年5月2日より放送を開始した教養番組である。爆笑問題の冠番組。.

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推力重量比

推力重量比(すいりょくじゅうりょうひ)とは、瞬間推力の(地球の表面での)重量(=重力)に対する比率である。推重比(すいじゅうひ)ともいう。ロケットエンジンやジェットエンジンや、それらのエンジンで推進する乗り物(ペイロードを含めた打ち上げ機全体やジェット機)などの特性を示す無次元のパラメータである。エンジンや乗り物の設計において、定量比較するための性能指数として使われる。 エンジン単体の推力重量比の方が、打ち上げ機全体での推力重量比よりも大きい。あるエンジンと付属構造物と最小限の推進剤からなる機体が理論的に達成しうる最大の加速度を、そのエンジン単体の推力重量比から求めることができる。 翼を使わない純粋な推力だけでの離昇では、その機体の推力重量比は1以上でなければならない(地上からの打ち上げの場合。月面からでは0.1654以上である)。一般に、推力重量比は機体が発生できる加速度 (G) と等しく、加速度がその場所の重力を上回っていれば、そこから垂直に離昇することができる。 推力重量比はさまざまな要因に影響され、一般的には飛行中にもわずかに変化する。確かな比較を行なうには、管理された状態で推力を測定しなければならない。推力に影響を及ぼす主な要因には、自由流の気温、圧力、密度、組成などがある。エンジンや機体にもよるが、実際の性能は、燃料消費の進行(推力重量比が大きくなる)や浮力やそこでの重力の強さに影響されることが多い。.

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掩蔽

1997年7月29日のアルデバランの掩蔽。アルデバランが月の暗縁から出現した直後。 掩蔽(えんぺい、)とは、ある天体が観測者と他の天体の間を通過するために、その天体が隠される現象である。.

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架空の惑星一覧

架空の惑星一覧(かくうのわくせいいちらん)では、フィクション作品に登場する架空の惑星を列挙する。学問上の仮説として存在すると考えられたことがある天体については、「仮説上の天体」を参照のこと。 以下の作品には多数の架空天体が存在するため、詳細は各一覧を参照。.

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林羅山

林 羅山(はやし らざん、天正11年(1583年) - 明暦3年1月23日(1657年3月7日))は、江戸時代初期の朱子学派儒学者。林家の祖。羅山は号で、諱は信勝(のぶかつ)。字は子信。通称又三郎。出家した後の号、道春(どうしゅん)の名でも知られる羅山、道春のほか、羅浮子・夕顔巷・胡蝶洞・梅花村その他の号がある。宮崎(1994)。.

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恐竜戦隊ジュウレンジャー

『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(きょうりゅうせんたいジュウレンジャー)は、1992年(平成4年)2月21日から1993年(平成5年)2月12日までテレビ朝日系列で毎週金曜17:30 - 17:55(JST)に全50話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマ、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称。.

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恩物

恩物(おんぶつ、Froebel Gifts、Fröbelgaben)はフリードリヒ・フレーベルが考案した一連の教材である。これはドイツのバット・ブランケンブルク(Bad Blankenburg)にフレーベルが設立した幼稚園(Kindergarten、キンダーガルテン)で初めて用いられた。.

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恒星

恒星 恒星(こうせい)は、自ら光を発し、その質量がもたらす重力による収縮に反する圧力を内部に持ち支える、ガス体の天体の総称である。人類が住む地球から一番近い恒星は、太陽系唯一の恒星である太陽である。.

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恒星年

恒星年(こうせいねん、sidereal year)とは太陽が天球上のある恒星に対する位置から再び同じ位置に戻るまでの時間である。すなわち、太陽が天球を360°一周するのに要する時間であり地球の公転周期(地球が太陽の周りを1周する時間)のことである。 恒星年の長さは 365日06時間09分09.765.

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恒星日

地球のように順行する惑星では、恒星日は太陽日より短い。惑星上の観測者から見て、時刻1で太陽とある遠方の恒星が同時に頭上最も高い位置に見えたとする。時刻2で惑星は360度自転して、同じ星が再び最も高い位置に見える(1 → 2.

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恒星時

恒星時(こうせいじ、sidereal time)とは春分点の見かけの日周運動によって計られる時間である。春分点の日周運動は恒星の運動とほとんど同じだが春分点は歳差によって恒星に対して動くため、両者は完全に同一ではない。.

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材料曝露実験装置

国際宇宙ステーション材料曝露実験(こくさいうちゅうステーション ざいりょう ばくろじっけん、英語:Materials International Space Station Experiment、略称:MISSE)とは、宇宙環境曝露実験(宇宙空間での曝露実験)の一つであり、国際宇宙ステーション (ISS) を利用して行われる材料曝露実験の一つである。 実験対象とする材料を宇宙空間にて長期間曝露(剥き出しでさらす)状態に置き、劣化等受ける影響を調査することを目的として、国際宇宙ステーションの外側に実験装置を取り付けて行われる。日本語名称に決まったものはまだ見当たらず、国際宇宙ステーション利用 材料曝露実験、材料曝露実験などとも呼ばれる。 MISSE計画はアメリカ航空宇宙局 (NASA)、民間企業、アメリカ国防総省などによる低軌道 (LEO)、静止軌道、惑星間空間などでのミッションに用いられている、または、将来用いられる材料や部品の性能、安定性、長期間にわたる耐久性などの評価を行っている。68カ月間低軌道にあった後、1990年に回収された Long Duration Exposure Facility (en. LDEF) では、宇宙機の多くの材料や部品が厳しい宇宙環境に曝された。地球の低軌道で最も多く見られる核種である原子状酸素は合成樹脂や一部の金属との反応性が高く、激しく侵食する。大気圏というフィルターがないために紫外線もまた強烈である。放射線は多くの合成樹脂や塗装を劣化させ、曇らせる。宇宙の真空もまた、多くの物質の物理特性を変化させる。宇宙塵やスペースデブリとの衝突も、宇宙空間に曝されたあらゆる物質にダメージを与え得る。これらすべての複合効果が宇宙機に及ぼす影響は、宇宙でしか研究することができない。 MISSEは、STS-76(en.

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東(ひがし)は、四方位の一つで、極地以外でおおよそ太陽が昇る方位であり、地球の自転する方位である。反対の方位は西。 南北が絶対的な位置関係にあるのに対して東西は相対的な位置関係にある。 角度では、東は90°となり(北を0°=360°として、時計回りに測る)、時刻では、東は夜明けを表す。 地図では、右側を東とする事が多い。ただし、星図では逆に左側を東とする。 語源は太陽が登る方角という意味の「日向かし」(ヒムカシ、日向か風説もあり)。なお沖縄方言では太陽が上がる方角という意味で「アガリ」と言う。.

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東 (曖昧さ回避)

東(ひがし、あずま、とう).

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東半球

東半球(ひがしはんきゅう)とは、地球の内、本初子午線から東回りに東経180度(180度経線)までの半分のことである。残余の部分を西半球という。 東半球で経度を示すには、東経を用いる。 東半球には、.

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東京多摩国際園芸博覧会

東京多摩国際園芸博覧会とは、多摩地域で2013年から6ヶ月間の予定で計画されていた国際園芸家協会(AIPH)が承認する国際園芸博覧会である。 もし実現すれば、1990年の国際花と緑の博覧会以来の大規模国際園芸博覧会(A類1)となる。.

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東京ドーム (単位)

東京ドーム(とうきょうドーム)は日本の大規模な建築物として著名であることから、さまざまなマスコミュニケーションで対象の広さや量の多さを強調する手段として、「東京ドーム○○個分の広大な敷地」などと面積や体積を換算する単位として扱われる場合がある 月刊基礎知識 2005年3月号、自由国民社。 Googleによる検索サービスの電卓表示で、「」と入力すると体積の換算単位として認識される。.

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東京理科大学の人物一覧

東京理科大学の人物一覧は東京理科大学に関係する人物の一覧記事。.

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東京都下水道局

東京都下水道局(とうきょうとげすいどうきょく、Tokyo Metropolitan Government Bureau of Sewerage)は、東京都の特別区の区域(23区内)における下水の排除及び処理等の公共下水道事業、更には多摩地区市町部の公共下水道から流入する下水を処理する流域下水道事業を行う地方公営企業。 東京都公営企業組織条例に基づき交通局、水道局とともに設置され、東京都下水道条例に基づく下水道事業を行っている。出納取扱金融機関は、みずほ銀行東京中央支店(旧富士銀行本店)が担当している。.

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東北地方の経済史

東北地方の経済史(とうほくちほうのけいざいし)では、東北地方を経済的観点から見た歴史を述べる。.

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東谷小雪

東谷 小雪(あずまや こゆき)は、吉崎観音作の漫画『ケロロ軍曹』およびその関連作品に登場する架空の人物。アニメ版の声優は広橋涼。.

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東貴博のヤンピース

東貴博のヤンピース(あずまたかひろのヤンピース)は、ニッポン放送をキーステーションにかつて生放送されていたラジオ番組。2006年10月2日放送開始。2008年8月28日に終了。.

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東日本 (小惑星)

東日本(29157 Higashinihon)とは、小惑星帯にある小惑星の1つ。仮符号1989 ET1。.

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東日本放送

株式会社 東日本放送(ひがしにっぽんほうそう、HIGASHINIPPON BROADCASTING CO., LTD.)は、宮城県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上基幹放送事業者である。 略称はKHB(K.K Higashinippon Broadcastingから)。コールサインはJOEM-DTV(仙台 28ch)。本社は仙台市青葉区にある。 ANN系列のフルネット局で、リモコンキーIDはキー局のテレビ朝日と同じ「5」。.

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松井三郎 (環境工学者)

松井 三郎(まついさぶろう、1944年1月29日 - )は、日本の環境工学者。『地球温暖化問題に関する懇談会』委員で京都大学名誉教授である。.

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核 (天体)

核(かく)は、天体の中心部分の構造。中心核(ちゅうしんかく)文部省『学術用語集 地学編』 日本学術振興会、1984年、ISBN 4-8181-8401-2。とも。惑星・衛星・恒星などの核はコア (core) とも言う(彗星・活動銀河の核は英語ではnucleusであるため、コアとは言わない)。.

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根源岩

根源岩(こんげんがん)あるいは源岩(げんがん、)とは、石油やガスを生成した、あるいは生成する能力のある岩石である。根源岩は英語でソースロックと呼ばれ、根源岩が石油を生成した場所をキッチン・エリアと呼ぶ。有機物を熱で調理したという意味合いである。.

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桂正和×鳥山明共作短編集 カツラアキラ

『桂正和×鳥山明 共作短編集 カツラアキラ』(かつらまさかず かける とりあまあきら きょうさくたんぺんしゅう カツラアキラ)は、桂正和と鳥山明による漫画短編集。掲載されている作品は『銀河パトロールシリーズ』桂正和×鳥山明『カツラアキラ』集英社〈ジャンプ・コミックス〉、2014年4月4日、ISBN 978-4-08-880124-7、193頁。。雑誌掲載から4〜6年後となる2014年の4月4日にジャンプコミックスから発売された。.

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梶井基次郎

梶井 基次郎(かじい もとじろう、1901年(明治34年)2月17日 - 1932年(昭和7年)3月24日)は、日本の小説家。感覚的なものと知的なものが融合した簡潔な描写と詩情豊かな澄明な文体で20篇余りの小品を残し、文壇に認められてまもなく、31歳の若さで肺結核で没した「生い立ち」()「文章読本――短篇小説の文章」(婦人公論 1959年1月号付録)。、に所収高橋英夫「存在の一元性を凝視する」()。 死後次第に評価が高まり、今日では近代日本文学の古典のような位置を占めている平田次三郎「解説」(『現代文学代表作全集第1巻』万里閣、1948年6月)。「III 反響と残映――資料編」()。その作品群は心境小説に近く、散策で目にした風景や自らの身辺を題材にした作品が主であるが、日本的自然主義や私小説の影響を受けながらも、感覚的詩人的な側面の強い独自の作品を創り出している。 梶井基次郎は当時のごくふつうの文学青年の例に漏れず、夏目漱石や森鴎外、有島武郎や志賀直哉などの白樺派、大正期デカダンス、西欧の新しい芸術などの影響を受け、表立っては新しさを誇示するものではなかったが、それにもかかわらず、梶井の残した短編群は珠玉の名品と称され、世代や個性の違う数多くの作家たち(井伏鱒二、埴谷雄高、吉行淳之介、伊藤整、武田泰淳、中村光夫、川端康成、吉田健一、三島由紀夫、中村真一郎、福永武彦、安岡章太郎、小島信夫、庄野潤三、開高健など)から、その魅力を語られ賞讃されている。.

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植生

植生(しょくせい)とは、地球上の陸地において、ある場所に生育している植物の集団である。 地球上の陸地は、砂漠などの極端な乾燥地域や氷河地域を除いて、何らかの植物被覆で覆われている。そこに見られる植物被覆のことを植生という。この植生は、気候や土地条件の違い,あるいは人為的な作用の加わり方の違い、場所によりけりで森林や草原、耕作地、植物のごく少ない荒原などとなる。このようにその場の植物のありようによって、その場その場の景観(これを相観と言う)ははっきりと特色づけられる。そのためこれを把握する場合、植生もしくは植被と呼んでいる。.

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植村直己冒険賞

冒険賞関連の展示を行う「植村直己冒険館新館」 植村直己冒険賞(うえむらなおみぼうけんしょう)は、冒険家植村直己の人物を継承するために設けられた賞である。自然を相手に創造的な勇気ある行動をした人または団体に贈呈される。主催は、兵庫県豊岡市(新豊岡市成立までは、旧・日高町)。受賞対象は、存命の日本人、あるいは日本人が主催するグループで、1月から12月の業績から選考委員会で選考し翌2月に発表される。.

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楯状火山

楯状火山あるいは盾状火山(たてじょうかざん、)は、緩やかに傾斜する斜面を持ち、底面積の広い火山である。粘性の低い(流れやすい)玄武岩質溶岩の噴出・流動・堆積によって形成される。 地球上の大型火山の多くは楯状火山である。アスピーテと呼ぶこともあるが、現在ではこの呼称は推奨されない(火山を参照)。.

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楳図かずお

楳図 かずお(うめず かずお、本名:楳図一雄、1936年9月3日 - )は、日本の漫画家・タレント・作詞家。和歌山県伊都郡高野町に生まれ、奈良県五條市に育つ。血液型はO型。初期には山路 一雄やウメヅ カズヲの名義による作品もある。 1955年に貸本漫画家としてデビュー、『週刊少年サンデー』などに作品を発表。代表作に『漂流教室』『まことちゃん』『わたしは真悟』など。作品は恐怖ものからSF、ギャグもの、時代劇まで、少年もの、少女もの、青年ものを問わず幅広いが、一般にはホラー漫画の第一人者として知られる。 1995年以降、腱鞘炎などといった理由で漫画は休筆中で、現在はタレント活動を精力的に行っている。東京都武蔵野市吉祥寺南町に住居兼オフィスを構える。.

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楽園追放 -Expelled from Paradise-

『楽園追放 -Expelled from Paradise-』(らくえんついほう -エクスペルド フロム パラダイス-)は、水島精二監督、虚淵玄脚本によるアニメーション映画。2014年11月15日公開。 東映アニメーションとニトロプラス合作のフルCGアニメ。.

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極夜

正午過ぎのトロムソの市街、ノルウェー 極夜(きょくや、)とは、日中でも薄明か、太陽が沈んだ状態が続く現象のことをいい、厳密には太陽の光が当たる限界緯度である66.6度を超える南極圏や北極圏で起こる現象のことをいう。対義語は白夜。 地球の自転軸は、公転軌道面に対して約23.4度傾いており、この傾きが季節によって一日中太陽の昇らない極夜を極圏に作り出している。 毎年、南極圏では夏至前後(現地における冬)、北極圏では冬至前後に極夜が起こる。極夜が起こる期間の長さは緯度により異なり、高緯度になるにつれてその期間は長くなる。地域によっては約2か月の間この現象に見舞われる。そのため特に暗い日として北極圏の英語圏では冬至のことを「ミッドウィンター」と呼ぶ。また、極夜の時期はオーロラが最も綺麗に長く見ることのできる時期とされ、他にも極成層圏雲を観測することができる。.

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極圏

極圏(きょくけん、Polar region)とは、赤道傾斜角の余角(地球では66°33′)より高緯度の地域である。極圏の限界線となる緯線を極線(きょくせん)という。両極周辺に1つずつあり北の極圏を北極圏、南の極圏を南極圏という。 太陽が北回帰線の天頂に来る北半球における夏至(6月)の前後期間は北極圏では一日中太陽が沈まない、いわゆる白夜となり南極圏では一日中太陽が昇らない、いわゆる極夜となる。同様に南半球における夏至(12月)の前後期間は6月とは逆に南極圏が白夜、北極圏が極夜となる。 Category:北極 Category:南極 Category:地域 Category:極地.

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極地

極地(きょくち).

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極冠

極冠 (きょくかん、polar ice cap) とは、惑星や自然衛星の氷に覆われた高緯度地域を指す。極冠の定義条件として、氷の大きさや組成は問われない。また氷が陸上にあるという地質学的条件も問われない。条件となるのは、極地方にある固体物という点だけである。これは「極冠」という言葉をある意味誤解させるものである。というのも、氷帽 (ice cap) という語そのものは、陸上に存在し 50,000 km² 以下の表面積を持つという、より厳密な定義が適用されるからである。より大きなものは氷床 (ice sheet) と呼ばれる。 極冠の氷の組成は様々である。例えば、地球の極冠は主に水の氷であり、一方火星の極冠は固体の二酸化炭素と水の氷が混合したものである。 極冠が形成される原因としては、高緯度地域は赤道地域に比べると太陽放射でより少ないエネルギーしか得られず、結果として地表温度がより低くなる、という点が挙げられる。 地球の極冠は過去 12,000 年にわたり劇的に変化してきた。極冠の季節的な変化は、太陽の周りを地球や月が公転する際、太陽エネルギーの吸収に変化があるため引き起こされる。加えて、地質学的な時間スケールで見ると、極冠は気候の変化に応じて拡大・縮小することがある。極冠の温度は通常氷点下である。.

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極運動

周期の干渉による振幅の変動 極運動(きょくうんどう)とは地球の自転軸に対して、地球の本体が移動する現象である。地球の自転軸そのものも歳差や章動によって少しずつ動いているが、この現象と混同されやすい。極運動には、14ヶ月周期のチャンドラー極運動と12ヶ月周期の周年極運動の2種類の運動があるが干渉により6年周期で振幅が増減する。 極運動によって、地理極の位置は少しずつずれる。今までの観測から、北極は半径約10 m 程度の範囲内で円に近い道筋をたどって移動を続けている。このため、見かけ上星の位置は最大で0.3程度ずれる。.

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極東風

極東風(きょくとうふう、英語:polar easterlies)とは、高緯度地域や北極・南極付近で常に吹いている東風のこと。極風、極偏東風とも言う。 極や高緯度では気温が非常に低いため、冷たい空気が大気の低いところ(地表付近)に溜まり、極高圧帯を作る。この極高圧帯からは低緯度側に向かって風が吹き出すが、地球の自転の影響でコリオリの力が働いて西向きに曲げられ、東寄りの風となる。 この風が偏西風とぶつかり収束する地域は高緯度低圧帯となる。 南半球高緯度では、年中北東の極東風が卓越する地域が多い。北半球高緯度では、大気波による波動が多いため、季節によって風向が変わったりする地域が多い。.

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楕円軌道

楕円軌道 楕円軌道(だえんきどう、elliptical orbit)は、楕円形の軌道。 楕円は2定点 F, F からの距離の和が一定である点の集合。原点Oを中心とする楕円の方程式は: 天体の周回軌道はケプラーの第1法則により一般に楕円軌道をとる。 人工衛星の軌道の場合、利用上の便宜から円軌道をとる場合もあるが、これは楕円軌道の特別な場合となる。 楕円軌道にいる人工衛星は地表からの高度が軌道上の位置によって変化する。この場合、地球は楕円の焦点のひとつ(図の例では F)に位置する。決して楕円の図形的中心 O にくるわけではない。 地球から最も遠ざかった点を遠地点(アポジ、apogee)、最も近づいた地点を近地点(ペリジ、perigee)という。 楕円の扁平の度合いを表すパラメータとして離心率e を次のように定義する。 a を楕円の長半径(長径の半分)、b を短半径(短径の半分)として 図形的には、楕円の中心と焦点 F, F との距離 OF.

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横メルカトル図法

横メルカトル図法(よこメルカトルずほう)とは、メルカトル図法が赤道付近は正確に記述できる性質を利用して、投射する円筒を倒して任意の経線で地球に接するようにした図法をいう。 ヨハン・ハインリッヒ・ランベルトが1772年に考案した。これは南北に長い地域の小縮尺地図に適している。横軸法で投影しているため、経線を等長線にできるからである。 中縮尺の地形図には、地球全体を経度6度ごとに分けて投影したユニバーサル横メルカトル図法(UTM図法)がよく使われる。 大縮尺地形図や地理情報システムなど精度を重んじる場合には、地球を回転楕円体とした場合の考慮が行われる。その方法として、楕円体面を一旦球面に正角投影した後で横メルカトル図法を適用する方法(ガウス正角二重投影法)と、基準子午線の子午線弧長を保持しつつ正角図法をなすガウス・クリューゲル図法がある。現在は後者が主流である。.

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機動警察パトレイバーの登場メカ

機動警察パトレイバーの登場メカ(きどうけいさつパトレイバーのとうじょうメカ)では、アニメ・漫画『機動警察パトレイバー』に登場する架空のメカである、レイバー・車両・航空機などの各機について、詳細に説明する。.

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機動戦士ガンダムの登場人物 ジオン公国軍 (あ行-さ行)

機動戦士ガンダムの登場人物 ジオン公国軍(きどうせんしガンダムのとうじょうじんぶつ ジオンこうこくぐん)は、テレビアニメおよびアニメーション映画『機動戦士ガンダム』に登場する架空の人物のうち、ジオン公国軍の軍人および軍属、またはジオン公国の政治家など、主にジオンに関わる非民間人の内、あ行からさ行の人物を列挙する。 民間人に関しては機動戦士ガンダムの登場人物 民間人を、地球連邦軍に所属している人物は機動戦士ガンダムの登場人物 地球連邦軍を参照。また、特に説明が必要な人物は各人の項目を、ザビ家に属する人物に関してはザビ家を、黒い三連星に関しては黒い三連星を参照。.

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機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER

『機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER』(きどうせんしガンダムシード コズミック・イラななじゅうさん スターゲイザー)は、ガンダムシリーズのうち、『機動戦士ガンダムSEED』をはじめとするコズミック・イラを舞台とした設定世界に属するアニメ作品。.

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機動戦士ガンダムSEEDの登場人物

機動戦士ガンダムSEEDの登場人物(きどうせんしガンダムシードのとうじょうじんぶつ)では、アニメ『機動戦士ガンダムSEED』に登場する架空の人物を列挙する。.

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機動戦士ガンダムUC

『機動戦士ガンダムUC』(きどうせんしガンダムユニコーン)(英題: MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN)は、福井晴敏による日本の小説。角川書店『ガンダムエース』誌上にて2007年2月号から2009年8月号まで連載された。また、この小説を原作とするアニメ作品と漫画作品が制作されている。.

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機動戦士VS伝説巨神 逆襲のギガンティス

『機動戦士VS伝説巨神 逆襲のギガンティス』(きどうせんしたいでんせつきょじん ぎゃくしゅうのギガンティス、GUNDAM VS.

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機動戦艦ナデシコの登場組織

機動戦艦ナデシコの登場組織(-とうじょうそしき)は、アニメ『機動戦艦ナデシコ』及び劇場版『機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-』に登場する組織を記述する。.

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機甲猟兵メロウリンク

『機甲猟兵メロウリンク』(きこうりょうへいメロウリンク)は、1988年から1989年にかけてバップから発売されたOVA。全12話。テレビアニメ『装甲騎兵ボトムズ』の外伝に当たる作品であり、世界観を共有している。.

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橋本伸哉

橋本 伸哉(はしもと しんや、1959年3月31日-)は日本の科学技術官僚、化学者(環境化学・生物地球化学)。学位は理学博士(東京大学・1986年)。静岡県立大学大学院生活健康科学研究科教授・環境科学研究所教授。.

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次元界 (ダンジョンズ&ドラゴンズ)

次元界(じげんかい、plane、プレイン)は、ダンジョンズ&ドラゴンズ・ロールプレイングゲームにおいて、ゲームが行われる場であり、多元宇宙の構成要素である。存在の次元界(plane of existence)と呼ばれることもある。 ダンジョンズ&ドラゴンズ の最初期の版において、内方次元界、エーテル界、物質界、アストラル界、外方次元界の概念が導入された。その時点では内方次元界の総数は4つのみ、外方次元界の総数は定められていなかった。これは後に大いなる転輪宇宙観 に発展した。第4版は別の、たった6つの主要次元界を持つ非常に単純化された宇宙観―世界軸型宇宙観 ―を使用する。 さらに、いくつかのダンジョンズ&ドラゴンズ ・セッティングは、各々がこの項目で論じる「標準宇宙観」とは非常に異なる宇宙観を持っている。例えば、エベロン ・セッティングは17の次元界のみをもち、そしてその大部分はエベロン特有のものである。.

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正射図法

正射図法(せいしゃずほう、orthographic projection)とは地図投影法の一種である。方位図法に分類される。 数学用語を使えば、地球表面を平面に対して正射影して描かれる地図である。 あるいは、無限遠にある光源(平行光線)で平面に投影したもの、十分離れた距離から地球を観測した時に見える様子、などと説明される。 最大の長所は「正射影」という理論的に分かりやすい手段を使っている点である。 「十分遠くから見た時の様子」という分かりやすいイメージを持てる図法でもある。 実物の地球を見て正射図法だと言えるためには月よりもっと遠い必要があるが、他の惑星を地球から観測した像は正射図法と言える。 中心点周辺の歪みは小さいが、他の図法と比べて優れていると言えるほどではない。 北極点を中心とした場合、緯線上の長さは正しい。短所は半球までしか表現できず、周辺部の歪みも大きいことである。.

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正距円筒図法

正距円筒図法(せいきょえんとうずほう)は、地図投影法の一種である。緯線・経線が直角かつ等間隔に交差するので方眼図法・正方形図法とも呼ばれる。特に標準緯線を0°(赤道)に置いたものは plate carrée と呼ばれることがある。.

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正距方位図法

正距方位図法(せいきょほういずほう、azimuthal equidistant projection)は、中心からの距離と方位が正しく記され、地球全体が真円で表される投影法である。 中心に対し、地球の裏側に当たる一点(対蹠地)が円周となる。円周に近づくほど引き伸ばされるため、歪みが大きい。飛行機の最短経路(大圏コース)や方位を見るために使われる。.

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正暦 (∀ガンダム)

正暦(せいれき)は、アニメ『∀ガンダム』の舞台となる世界で使われている架空の紀元。英語表記は「Correct Century」(コレクトセンチュリー)で「C.C.」と略される。.

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武田弘

武田 弘(たけだ ひろし、1934年(昭和9年)9月12日 - )は、日本の地球科学者。専門は鉱物学や結晶学を基礎とした、固体地球惑星物質科学。東京大学名誉教授。.

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歩いてわかる 生活リズムDS

『歩いてわかる 生活リズムDS』(あるいてわかる せいかつリズムディーエス)は、任天堂より発売された生活リズムをチェックするコンピュータゲームである。ニンテンドーDSiと同時発売された。 Touch! Generationsの1つ。.

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歳差

歳差(さいさ、precession)または歳差運動(さいさうんどう)とは、自転している物体の回転軸が、円をえがくように振れる現象である。歳差運動の別称として首振り運動、みそすり運動、すりこぎ運動などの表現が用いられる場合がある。.

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歴代の最も明るい恒星の一覧

歴代の最も明るい恒星の一覧(れきだいのもっともあかるいこうせいのいちらん)は、現在より500万年前後に地球から見た最も明るい恒星(太陽は除く)の一覧である。 太陽系も目に見える全ての恒星も銀河系に対し異なる軌道を持ち移動している。従って星々の相対的な位置は、時間の経過とともに変化する。比較的近い恒星では、この運動を測定することができる。恒星が地球に近づいたり遠ざかったりする事で視等級は変化する。シリウスは現在、太陽以外の最も明るい恒星だが、それは永遠ではない。カノープスは長い間、最も明るい恒星(太陽以外で)である。一方、他の恒星は太陽系の近くを通過する間の短い期間だけ明るく見えている。.

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死刑制度合憲判決事件

死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、日本国憲法施行後の日本において、日本における死刑制度の存在は違憲であるか否か、最高裁判所大法廷で争われた刑事裁判である。 判決自体は死刑制度は合憲とされ上告棄却(死刑確定)になったが、この憲法解釈が現在も死刑制度存置の根拠とされている。.

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段ヶ峰

段ヶ峰(だるがみね・だんがみね)は、兵庫県朝来市生野町栃原と宍粟市一宮町千町の境に位置する標高1103.41mの山である。播但国境に位置する生野高原にある草原状のなだらかな山容を持つ山として知られており、関西百名山、ふるさと兵庫50山にも指定されている。また、希少種でもあるイヌワシの西日本では数少ない生息地でもある。また、山頂には二等三角点が設置されている。.

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比重量

比重量(ひじゅうりょう、specific weight)は、物質の単位体積当たりにかかる重力の大きさである。 これに類似して密度や比重があるが、密度は「単位体積当たりの質量」であり、比重は「対象物質の密度を基準となる物質の密度で割った無次元量」である。 これらに対し、比重量は、重量の比ではなく、「単位体積あたりにかかる重力」を指す。そのため地球表面上における水の水温4℃での比重量は、地球表面上における重力加速度 g を乗じて、約9.8 kN/m3 になる。.

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水面から跳ね返っていく水滴 海水 水(みず)とは、化学式 HO で表される、水素と酸素の化合物である広辞苑 第五版 p. 2551 【水】。特に湯と対比して用いられ、温度が低く、かつ凝固して氷にはなっていないものをいう。また、液状のもの全般を指すエンジンの「冷却水」など水以外の物質が多く含まれているものも水と呼ばれる場合がある。日本語以外でも、しばしば液体全般を指している。例えば、フランス語ではeau de vie(オー・ドゥ・ヴィ=命の水)がブランデー類を指すなど、eau(水)はしばしば液体全般を指している。そうした用法は、様々な言語でかなり一般的である。。 この項目では、HO の意味での水を中心としながら、幅広い意味の水について解説する。.

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水力

水の循環画像クリックで拡大表示されます 水力(すいりょく、hydropowerハイドロパワー, waterpower)とは、.

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水域

境中に偏在する、水域のイメージ Tidal River (Victoria)河口付近の絶景。 1980-1995年の地下水位の変化を示した図)。 落城と豊臣氏滅亡に繋がった。。 川端の環境では、水域が人々の生活圏と自然界を境目なく繋いでいる。 都市生活者にも身近な水域の一例日本の市町村に一般的な側溝。 水域(すいいき)とは、水に関わる地理的な領域である。.

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水半球

水半球(すいはんきゅう・みずはんきゅう)は、地球上(球体)の海の含まれる割合が、もっとも高くなる大円によって区切られた地球の半球。対して反対側の半球を陸半球という。 その中心は、ニュージーランドの東南にあるアンティポデス諸島付近で、陸半球の中心の対蹠点である。その位置は1点に決まるはずだが、その正確な位置は諸説あり、.

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水平線

水平線(すいへいせん、horizon)とは、水面(海)と空の境界をなす線のこと。作図などにおいて、水平面に平行な線を「水平線」ということもある。 上空から見る水平線 水平線の見え方の模式図 日本海の水平線 地球が球体であることから地球の半径と同じ半径をもつ円弧であり、観察者からの距離は約5kmほどである。観察者の位置が高ければ高いほど水平線は遠くなり、海岸の高層ホテルからでは水平線までの距離は16kmほどである。さらに、1960年代にアメリカ空軍が計測したところによると、高度約9,150mの大型ジェット機からでは395kmとなっている。 理論上高度約9,150mからでは341kmが限界となるので、395kmとする数値は高度12,300m程度から測定されたものと見られる。 観測者から水平線までの距離をx、観測者の海面からの目の高さをh、地球の半径をRとすると、x.

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水循環

水循環のモデル図 水循環(みずじゅんかん、)とは、太陽エネルギーを主因として引き起こされる、地球における継続的な水の循環のこと。固相・液相・気相間で相互に状態を変化させながら、蒸発・降水・地表流・土壌への浸透などを経て、水は地球上を絶えず循環している。 水文学的循環()と呼ばれることもある。.

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水圏

水圏(すいけん、)は地球の水の構成をさす概念。具体的に該当するのは海洋、湖沼、河川である。水圏は地表の70%を覆い、多数の動植物の生息の場である。 水圏は気圏(または大気圏)同様常に流動している。河川の流れは目視しやすいが、湖沼水の流動は目につきにくい。海洋水の流動はところによっては肉眼で確認しやすいが、熱帯地方と極地方の間や大陸間の大流動などは確認が困難である。これは熱帯地方の暖かい海水が極地方へ、極地方の冷たい海水が熱帯地方へ流動するもので、このような流動は海流と呼ばれる形をとる。この海流は海洋の表面と深部(深度約4,000m)に存在する。 海洋のこの流動に影響する性質には水の温度と塩分がある(熱塩循環 )。暖かい水は比重が小さく海洋の表面を流動するが、冷たい水は比重が大きく海底へと沈んでゆく。塩分が多い水は比重が大きく沈みやすいが、塩分が少ない水や淡水は比重が小さく大洋の表面に浮上する。水の温度と塩分の組み合わせが水の浮上と沈降または中深度での滞留を決定する要素である。 海洋には気候システムに寄与する働きが2つある。一つは気圏の温室効果を左右する化学物質を大量に貯蔵することで、この貯蔵構成の変化速度が気候変動の速度を限定する。もうひとつは地表に届く太陽放射エネルギーの90%を吸収することで、気圏に働きかけて熱帯地方の熱を極地方に移転し太陽エネルギーを再配分する。.

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水素爆弾

1952年11月1日、人類初の水爆実験であるアイビー作戦 水素爆弾(すいそばくだん、hydrogen bomb)または熱核兵器(ねつかくへいき、thermonuclear weapon)は、重水素の熱核反応を利用した核兵器を言う。水爆(すいばく)。.

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水象

水象(すいしょう)とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。.

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水星

水星(すいせい、英:Mercury マーキュリー、Mercurius メルクリウス)は、太陽系にある惑星の1つで、太陽に最も近い公転軌道を周回している。岩石質の「地球型惑星」に分類され、太陽系惑星の中で大きさ、質量ともに最小のものである以前最小の惑星だった冥王星は2006年に準惑星へ分類変更された。。.

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水星の太陽面通過

2006年11月8日に観測された水星の太陽面通過 地球における水星の太陽面通過(すいせいのたいようめんつうか)は、水星が地球と太陽のちょうど間に入る天文現象である。21世紀では2003年、2006年、2016年に起こった。次は2019年に起こるが、日本で見られるのはその次の2032年になる。日面通過や日面経過、太陽面経過とも呼ばれる。.

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水星の太陽面通過 (金星)

金星における水星の太陽面通過(コンピュータによるシミュレーション、1894年3月21日) 金星における水星の太陽面通過(すいせいのたいようめんつうか)は、水星が金星と太陽の間にちょうど入り、金星から見ると水星が太陽面のごくごく一部を覆い隠しながら通過していくように見える天文現象である。この太陽面通過の間、金星から見た水星は太陽面を横切っていく小さな黒い円盤のように見える。.

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水星の太陽面通過 (曖昧さ回避)

水星の太陽面通過(すいせいのにちめんつうか)とは、水星が太陽面を通過する現象である。断りの無い限り、通常は地球で観測できる場合を差す用語である。.

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水星の植民

水星の植民(すいせいのしょくみん)は、人類が水星へ移住し、水星の環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。水星は、内部太陽系で宇宙移民が可能な目的地の一つとして、火星や金星、月、小惑星帯とともに提案されている。とはいえ、おそらくそこでのコロニーは、惑星上の昼間の極端な温度のため、極地域に限られたものとなるだろう。.

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水文学

水文学(すいもんがく、)とは、地球上の水循環を主な対象とする地球科学の一分野であり、主として、陸地における水をその循環過程から、地域的な水のあり方・分布・移動・水収支等に主眼をおいて研究する科学である。水文科学()ともよぶ。 研究対象は、水の供給源としての降水の地域的・時間的分布特性、蒸発、浸透、陸水や地下水の移動等が中心となる。.

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水文地質学

水文地質学(すいもんちしつがく、)は、地球の地殻を構成する土壌や岩石(一般的には帯水層)に含まれる、地下水の振る舞いおよび分布を対象とする地質学の一分野。 英語では (地下水学) の語がしばしば互換的に用いられる。当学問分野を主に地質学()に応用する水文学者あるいは技術者と、水文学()に応用する地質学者との間で、使用する用語に若干の差異が存在する。.

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水族館

沖縄県の沖縄美ら海水族館の大水槽 水族館(すいぞくかん)とは、海や河川・湖沼などの水中や水辺で生活する生き物(水族)を主として展示・収集している施設である。 水族館では魚介類や無脊椎動物、両生類、海獣類、爬虫類といった動物や、水草などがガラスやプラスチックといった透明な水槽に入れられ、公開されている。規模は大小さまざまであるが、多くは多種類・大型の水槽を売りにしている。 海獣(イルカ、アシカなど)によるショーなどをしている水族館もあり、これらのショーが水族館の目玉になっている場合も見受けられる。また、単独で存在する水族館以外に、動物園の中の1施設として存在する所、遊園地のような遊具が設置・併設されている所(複合施設の中の1つ)もある。 海浜・湖畔・川辺に近いところに立地している場合が多いが、都心のビルなど海岸から遠い場所に立地している施設もある。.

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水晶玉

水晶玉(すいしょうだま)とは水晶を球状に加工した物のこと。一般的に色の付いた水晶ではなく、無色透明な水晶が材料として選ばれる。定義の上では球状に加工した水晶であれば水晶玉といえるので、その大きさは問われないが、一般的に人間にとって扱いやすい大きさであることが求められる。以上のような特徴を持った水晶玉は古くから作られてきたといわれているものの、いつ頃から作られだしたのかは定かではない。ただし2000年前の奈具岡遺跡(京都府京丹後市)が水晶をはじめとする貴石を数珠状にする細工工房であったことから、水晶を球形に加工する技術は、少なくとも弥生時代中期にさかのぼるものと考えられる。なおガラスなどを材料に作った模造品も存在する。.

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氷の火山

ンケラドゥスの氷の火山のモデル 氷の火山(こおりのかざん、cryovolcano または ice volcano)は、低い温度で氷のマグマのようなもの(cryomagma または ice-volcanic melt)を噴出する場所である。地球で見られるものではなく、地球よりも太陽から遠い、表面温度の低い天体で観測されるものである。氷の火山のメカニズムには不明な点が存在する。.

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氷床

氷床(ひょうしょう、ice sheet)は、地球型惑星など地表面がある天体の、地表部を覆う総面積5万km2以上の氷塊(地球の場合は氷河)の集合体である。氷床は氷棚や(狭義の)氷河より大きな規模のものを指す。対して、5万km2以下の氷塊は氷帽と呼ばれ、周囲の氷河を涵養している。 なお、太陽系内の地球型惑星で氷床が存在するのは地球と火星のみである。太陽系外の地球型惑星ではまだ確認されていないが、存在しないということは考えられない。以下、本項では地球の氷床と火星の氷床に分けて解説する。.

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氷点下

氷点下(ひょうてんか)は、氷点(水の凝固点・氷の融点)よりも低い温度である。 常圧での水の融点は 273.152519 K(ケルビン)、すなわち 0.002 519°C であり(水#融点を参照)、この温度以下を零下(れいか)とも呼ぶ。実用上は0°Cをもって融点とし、「マイナス」を「氷点下」に置き換えて、例えば「-10°C」を「氷点下10度」のように言う。華氏度においては、32°Fが氷の融点となることから、32°Fから華氏度の値を引いて、例えば「22°F」を「氷点下10度」(10 degrees of frost)のように言う。 氷点は水に含まれる不純物の種類や量によって容易に変化することから、広義では単に水が凝固する温度点の意味で用いられる。 水が液体から固体へ状態変化する温度の境界線より低い状態であり、この境界を跨いで温度が変化することで水分の多い地球上の自然現象や生態系に様々な影響を及ぼすことから、ひとつの温度の指標として重要なものとなっている。.

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氷河融解

氷河の融解(ひょうがのゆうかい、melting of glaciers)、または氷河の後退(ひょうがのこうたい、retreat of glaciers)とは、19世紀以降進行してきている、地球上の氷河の融解のこと。地球温暖化によって引き起こされたと考えられている。関連する現象として永久凍土の融解がある。.

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氷河時代

氷河時代(ひょうがじだい、ice age)は、地球の気候が寒冷化し、地表と大気の温度が長期にわたって低下する期間で、極地の大陸氷床や高山域の氷河群が存在し、または拡大する時代である。長期に及ぶ氷河時代のうち、律動する個々の寒冷な気候の期間は氷期と呼ばれ、氷期と氷期の間の断続的な温暖期は間氷期と呼ばれる。氷河学の専門用語では、「氷河時代」 (ice age) は北半球と南半球の両方において広大な氷床が存在することを示唆する。この定義によれば、我々は氷河時代の間氷期―完新世―の只中にいることになる。最後の氷河時代(第四紀氷河時代)は更新世が開始した約260万年前に始まり、それは今も、北極、そして南極大陸に氷床が存在していることからいえる。 なお、当項目の記述内容は、まだ立証が十分でない仮説であったり、論争が続いていたりするような内容を含む。.

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気圧

気圧(きあつ、)とは、気体の圧力のことである。単に「気圧」という場合は、大気圧(たいきあつ、、大気の圧力)のことを指す場合が多い。 気圧は計量単位でもある。日本の計量法では、圧力の法定の単位として定められている(後述)。.

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気候

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気候変動

南極ボストーク湖の氷床コアに記録された過去40万年間の気温、二酸化炭素濃度、ダスト量の変化。 気候変動(きこうへんどう、)は、様々な時間スケールにおける、気温、降水量、雲などの変化を指し示す用語として、広く用いられている。特に環境問題の文脈では、地球の表面温度が長期的に上昇する現象、すなわち地球温暖化とその影響を、包括的に気候変動とよぶことが多い。 気象学の用語としては本来、平年の平均的な気候が長期的な時間スケールで変化する現象は気候変化(climate change)と呼ばれる。気候変動(climatic variation)は、平年の平均的な気候からの偏差という意味で用いられ、気候変化とは区別される。 しかし近年では2つの用語を混ぜて利用したり、独自の定義に基づいて用語を使い分けたりする場合もある。例えば、国連のUNFCCC(気候変動枠組条約)ではclimate changeという用語が人為的な変化、climate variabilityが非人為的な変化にあてられているIPCC Technical Papers II and III, February 1997 。 また、IPCCにおいては同じclimate changeという用語が人為的・非人為的変化の両方をまとめて表記するために用いられ、日本語訳においては(「気候変動」を内包する言葉として)気候変化と表記されている。(IPCC第4次評価報告書#使われている表記も参照).

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気候変動枠組条約

気候変動に関する国際連合枠組条約(きこうへんどうにかんするこくさいれんごうわくぐみじょうやく、英語:United Nations Framework Convention on Climate Change、省略名称:UNFCCC)は、1992年6月3日から6月14日まで、ブラジルの都市リオ・デ・ジャネイロにおいて開催された環境と開発に関する国際連合会議(UNCED)において、採択された地球温暖化問題に関する国際的な枠組みを設定した環境条約である。気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)は、1994年3月21日に、発効された。気候変動に関する国際連合枠組条約は、国連気候変動枠組条約、地球温暖化防止条約などとも呼ばれる。 気候変動に関する国際連合枠組条約の目的は、大気中の温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素[亜酸化窒素:N2O]など、HFCs、PFCs、SF6)の増加が地球を温暖化し、自然の生態系などに悪影響を及ぼすおそれがあることを、人類共通の関心事であると確認し、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、現在および将来の気候を保護することである。気候変動がもたらすさまざまな悪影響を防止するための取り組みの原則、措置などを定めている。.

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気候地形学

気候地形学(きこうちけいがく Climate Geomorphology)とは、地形学の一分野であり、個々の気候地形区のなかで、どのような侵食作用によっていかなる地形が形成されるかを体系化しようとする学問。気候学とも密接な関連がある。関連する地形形成作用としては、風化や侵食作用のほか、土壌生成作用、岩屑移動が含まれる。.

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気候区分

気候区分(きこうくぶん)とは気象観測で得られたデータやその土地の自然・風土などの基準に当てはまる地域を1つの気候区として、地球上または限定した地域をいくつかの気候区に分けることである。広域的な気候を考える上での目安となる。区分の目安は、往々にしてそこに成立する植物群落の型である。植物群落はその地域の自然の景観を大きく規定し、それ以外のあらゆる生物の生活に影響を与え、そこに生活するヒトの生活様式、活動の様式を決定するものだからである。たとえばどのような農業の分布がその地域にける植物群落と強く結びつく。 現在最も広く使われている分類は、ウラジミール・ペーター・ケッペンが1923年に発表しその後改良されたケッペンの気候区分である。 ケッペン以外の気候区分も考案されている。1879年に公表されたズーパンの気候区分は、年平均気温のみで気候を区分していた。1950年以降はケッペンのような結果としての気候ではなく、気候の成因(原因)から分類する試みが続いている。1950年にはヘルマン・フローンが風系(季節風)を加味した区分(.

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気候モデル

気候モデル(きこう -)とは、地球上の大気、海洋などの気候を長期的・量的にシミュレーションするもの。将来の気候の分野において使用される。気象予報において使用される短期的モデルは数値予報モデルと呼ばれるもので、気候モデルとは異なる。.

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気候サイクル

気候サイクル(きこうサイクル)とは、氷河の氷、海底堆積物、木の年輪などの研究で見出された温度代理指標によって示されるように、地球の表面温度において自然の周期変動をともない、繰り返されている気候パターン(climate pattern)の一種である。 気候サイクルを検出する難しさの一つには、地球の気候がほとんどの時間スケールにおいて非周期的な方式で変化しているということがあげられる。例えば、いま我々は人為的と思われる地球温暖化の時代にいる。さらに大きな時間枠において、地球は最新の氷河時代から脱しつつある。それは気候が過去1万5000年程にわたって変化していることを意味する。そして、度重なる氷河作用(glaciation)によって支配された更新世の時代は、より安定した気候であった中新世と鮮新世から展開している。これらの変化すべてが気候の周期的な挙動をさがす作業を複雑にしている。 それでも、特定または仮定された気候サイクルがいくつかある。それらの範囲は、いくつかの氷河時代にまたがる長期にわたる気候記録で反映される地球の軌道パラメータの周期的挙動(ミランコビッチ・サイクル)から、大西洋数十年規模振動を通り、次のような短期的な周期にまで及んでいる。.

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気球

気球(ききゅう)とは、空気より軽い気体を風船に詰め込む事で浮力を得る物のこと。飛行船と異なり推進装置を持たないが、高度の調整(上昇・下降)により人間や観測装置などを空中に送った後で地表に帰還させたり、物体を遠方に落下させたりできる。 航空機としての分類としては、軽航空機(LTA; Lighter-Than-Air)に分類される。.

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気象

イクロン(熱帯低気圧) 竜巻 宇宙から見た地球。大気中では様々な気象現象が発生している。 気象(きしょう)は、気温・気圧の変化などの、大気の状態のこと。また、その結果現れる雨などの現象のこと。広い意味においては大気の中で生じる様々な現象全般を指し、例えば小さなつむじ風から地球規模のジェット気流まで、大小さまざまな大きさや出現時間の現象を含む。 気象とその仕組みを研究する学問を気象学、短期間の大気の総合的な状態(天気や天候)を予測することを天気予報または気象予報という。.

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気象学

気象学(きしょうがく、meteorology)は、地球の大気で起こる諸現象(気象)や個々の流体現象を研究する学問。自然科学あるいは地球科学の一分野。 気象を長期的な傾向から、あるいは地理学的観点から研究する気候学は、気象学の一分野とされる場合もあるが、並列する学問とされる場合もある。現代では気象学と気候学をまとめて大気科学(atmospheric science)と呼ぶこともある。 なお、将来の大気の状態の予測という実用に特化した分野を天気予報(気象予報)という。.

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気象兵器

気象兵器(きしょうへいき)とは人為的に気象を操作することにより敵対する国家や地域に損害を与えることを目的とした兵器の一種。環境改変技術のひとつでもある。1977年の環境改変兵器禁止条約においては、環境改変技術(Environmental Modification Techniques)と表現され、「自然の作用を意図的に操作することにより地球(生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術」と定義されている(本項目で後述)。.

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気象観測

気象観測衛星(MTSAT) 気象観測(きしょうかんそく、weather observation)は、気象現象の観測を行うこと全般を指す語。気象学の研究において基礎となる手法であり、人類史の中では、古代の自然現象観測から始まり、現在では地球内外のあらゆる場所で行われている。 防災や健康管理、公共利用などに資する気象予報に必要不可欠な作業である。気象現象のメカニズムを解明する上でも必要不可欠な基礎的手法である。また、気候の観測や研究においても、長期間の気象観測データが必要不可欠である。.

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気象論 (アリストテレス)

『気象論』(Μετεωρολογικῶν、Meteorologica、Meteorology)とは、古代ギリシャの哲学者アリストテレスによって書かれた、地球の地上・大気圏における気象現象についての自然哲学書。 アリストテレスの自然学著作の中では、『自然学』『天体論』『生成消滅論』に次ぐ、第4の書物であり、それらの内容を引き継いだものとなっている。.

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汎用技術

汎用技術(はんようぎじゅつ、英: General-purpose technologies; GPTs)は、経済全体に影響を与える可能性のある技術のことである。通常、国家レベル、地球レベルで影響を与える技術のことを言う。 汎用技術は、現存する経済や社会の構造への影響を通じて、社会を劇的に変化させる可能性を秘めている。 汎用技術の例としては、蒸気機関、鉄道、交換可能部品、電力、電子工学、マテリアルハンドリング、機械化、制御理論(ファクトリーオートメーション )、自動車、コンピューター、インターネット、医薬品、ブロックチェーンなどが挙げられる。.

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決戦III

『決戦III』(けっせんスリー)は、2004年12月22日にコーエー(現・コーエーテクモゲームス)から発売されたPlayStation 2用シミュレーションゲーム。「決戦シリーズ」の第3作。舞台は戦国時代の日本、主人公の織田信長やその周りの家臣たちを操作し、ストーリーを進めていくゲームである。.

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油田

ルーマニアのモレニ油田(1920年代) と油田(ゆでん、)とは、地下に採掘可能な石油を埋蔵している地域のことである。石油を含む地層は油層と呼ばれ広範囲に分布することが多いため、陸上あるいは海上に設置した複数の油井により石油を採取する。地球全体では、陸上・海上を問わず4万か所を超える油田が点在している。世界最大の油田は、サウジアラビアのガワール油田とクウェートのブルガン油田で、ともに埋蔵推定量600億バーレル以上である。油田の位置とその埋蔵量は近代以降、各国の紛争の原因の一つとなっている。.

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沈み込み帯

沈み込み帯(しずみこみたい、)とは、地球上の2つのプレートが出会って、下にあるほうのプレートがすべってマントルに1年で数cm沈み込む場所のことである。この沈み込みによって海溝やトラフが作られる。.

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泥遊び

泥は結構な玩具となる 泥遊び(どろあそび)ないし泥んこ遊び(どろんこあそび)は、泥を使った遊びである。.

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洪門天地會青蓮堂日本總會

記載なし。

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液体

液体の滴は表面積が最小になるよう球形になる。これは、液体の表面張力によるものである 液体(えきたい、liquid)は物質の三態(固体・液体・気体)の一つである。気体と同様に流動的で、容器に合わせて形を変える。液体は気体に比して圧縮性が小さい。気体とは異なり、容器全体に広がることはなく、ほぼ一定の密度を保つ。液体特有の性質として表面張力があり、それによって「濡れ」という現象が起きる。 液体の密度は一般に固体のそれに近く、気体よりもはるかに高い密度を持つ。そこで液体と固体をまとめて「凝集系」などとも呼ぶ。一方で液体と気体は流動性を共有しているため、それらをあわせて流体と呼ぶ。.

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淡路ワールドパークONOKORO

淡路ワールドパークONOKORO (あわじワールドパーク おのころ)は兵庫県淡路市塩田新島8-5にあるテーマパーク。.

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淡水

地表面の淡水(ニュージーランドのハウェア湖) 白糸の滝) 南極大陸の雪原は地球上の主要な淡水である drinking fountain"、いわゆる、飲用泉。) 淡水(たんすい)あるいは真水(まみず)とは、第1義として、塩分濃度の低い水の包括的呼称(地球を含む宇宙の天体上に存在する)。第2義としては、陸棲の生物が生体維持のために利用可能な程度に塩分濃度が低い水のことである(地球にのみ存在する。''cf.'' 水#生物と水)。.

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深草正博

深草 正博(ふかくさ まさひろ、1950年11月29日 - )は、日本の教育学者、歴史学者。社会科教育学、生活科教育学、西洋史、経済史、環境世界史等が専門。.

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深淵 (ゲーム)

深淵(しんえん)は朱鷺田祐介がデザインしたテーブルトークRPGである。剣と魔法のファンタジーRPGの一つであり、幻想や運命という概念を特に強調し表現した特異な雰囲気をもったTRPGである。 1997年3月1日にホビージャパンより初版(ボックスセット)第1刷が出版された(日付は『深淵』「第二の書 語り部の書」奥付に記載されたもの)。 2008年2月2日にエンターブレインより第2版(A4ムック)が出版された(日付は実売日。奥付では2月14日となっている)。.

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渡部重十

渡部 重十(わたなべ しげと、1953年11月2日 - )は、日本の地球物理学者・惑星科学者。専門は地球惑星大気科学、プラズマ物理学、地球惑星電磁圏物理学。理学博士。北海道大学名誉教授および北海道情報大学経営情報学部教授、同大学院経営情報学研究科長、同宇宙情報センター長。.

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渦巻

渦巻(うずまき)は、渦が巻くような、旋回するにつれ中心から遠ざかる(あるいは逆向きにたどれば近づく)曲線である。主に平面曲線であるが、曲面上にも定義できる。 渦巻線(うずまきせん)、しばしば螺旋とも呼ばれる。自然界での気体や液体は螺旋となるものは少なくほとんどは重力や圧力によって渦巻を成す。植物の蔓(つる)は局部的に螺旋または渦巻を成すことがある。.

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渦動説

デカルトの『哲学の原理』第3版(1647年)に掲載されている、エーテルの渦と天体の図 渦動説(かどうせつ、cartesian vortex theory)とは、ルネ・デカルト(1596 - 1650)が提唱した、天体などの運動の原理を説明するための学説。.

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温室効果

温室効果」の名の由来となった温室の例 温室効果(おんしつこうか)(英:Greenhouse effect)とは、大気圏を有する惑星の表面から発せられる放射(電磁波により伝達されるエネルギー)が、大気圏外に届く前にその一部が大気中の物質に吸収されることで、そのエネルギーが大気圏より内側に滞留し結果として大気圏内部の気温が上昇する現象。 気温がビニールハウス(温室)の内部のように上昇するため、この名がある。ただし、ビニールハウスでは地表面が太陽放射を吸収して温度が上昇し、そこからの熱伝導により暖められた空気の対流・拡散がビニールの覆いにより妨げられ気温が上昇するため、大気圏による温室効果とは原理が異なる。温室効果とは、温室同様に熱エネルギーが外部に拡散しづらく(内部に蓄積されやすく)なることにより、原理は異なるものの結果として温室に似た効果を及ぼすことから付けられた名である。 温室効果ガスである二酸化炭素やメタンなどが増加していることが、現在の地球温暖化の主な原因とされている。また、金星の地表温度が470℃に達しているのも、90気圧とも言われる金星大気のそのほとんどが温室効果ガスの二酸化炭素なので、その分、光学的厚さが大きいためとされている。しかし、依然として金星大気の地表温度にはなぞが残っており、他にも少量の水蒸気や硫黄酸化物による光学的厚さの寄与や硫酸の雲の効果が影響しているのではとの説もある。一般に、金星の初期形成過程において、大量の水蒸気が大気中に存在し、いわゆる暴走温室効果が発生したのではないかとの説もあるが異論も存在する。.

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温度の比較

本項では、(熱力学的)温度の比較(おんどのひかく)ができるよう、昇順に表にする。.

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測定

測定(そくてい、Messung、mesure physique、measurement)は、様々な対象の量を、決められた一定の基準と比較し、数値と符号で表すことを指すJIS Z8103「計測用語」今井(2007)、p1-3 はじめに。人間の五感では環境や体調また錯視など不正確さから免れられず、また限界があるが、測定は機器を使うことでこれらの問題を克服し、科学の基本となる現象の数値化を可能とする。ただし、得られた値には常に測定誤差がつきまとい、これを斟酌した対応が必要となる。 ルドルフ・カルナップは1966年の著書『物理学の哲学的基礎』にて科学における主要な概念として、分類概念・比較概念・量的概念の3つを提示した。このうち、量的概念 (quantitative concept) を「対象が数値を持つ概念」と規定し、その把握には規則と客観的な手続きに則った判断が求められるとした。そしてこの物理学的測定は、測定する対象の性質や状態のメカニズム理論に基づいた尺度構成が重要になる。測定に関する理論および実践についての科学は、計量学(metrology)と呼ばれる。 測定の対象は自然科学だけにとどまらない。会計学においても貨幣的尺度を用いた評価や、企業の財務会計と適切なモデルを対応づけることなどを「測定」とするAmey,L.R.,A.ConceptualApproachtoManagement.NewYork:Prager,1986, p.130.

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測地学

測地学(そくちがく、geodesy)とは、地球に固定した座標系を仮定し、その座標系を用いて、地球上の任意の点の位置を決定する方法、精度、その背景にある地球力学的な諸問題を扱う分野をいう。.

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測地線

測地線(そくちせん、)とは、直線の概念を曲がった空間において一般化したものである。 計量が定義される空間においては、測地線は、2つの離れた点を結ぶ(局所的に)最短な線として定義される。アフィン接続が定義される空間においては、測地線は、曲線のうち、その接ベクトルが曲線に沿って移動しても平行に保たれるような曲線(測地的曲率が常に0)として定義される。測地線の中でその長さが2点間の距離に等しくなるものを最短測地線という。 言葉の由来は、測地学からであり、地球上の2点間の最短ルート(大円の一部)による。この概念は、数学的な空間にも拡張され、例えばグラフ理論ではグラフ上の2つの頂点(vertex)や結節点 () 間の測地線が定義されている。一般相対性理論では、光は曲がった空間での測地線を進むという原理に基づいて構築されている。.

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測量

1728年刊 "Cyclopaedia" より、測量機器と測量手法の図 測量(そくりょう)は、地球表面上の点の関係位置を決めるための技術・作業の総称。地図の作成、土地の位置・状態調査などを行う。 日本では高度の精度を必要としない測量は基本的に誰でも行うことができるが、国または地方公共団体の実施する基本測量、公共測量等は測量法に従って登録された測量士又は測量士補でなければ技術者として従事することはできず、またこうした測量は測量法に従って登録された、営業所ごとに測量士が一人以上置かれた測量業者でなければ請け負うことはできない。一方、登記を目的とした測量は土地家屋調査士でなければ行うことはできない。 測量の歴史は古く、古代エジプトの時代から行われてきた。日本では1800年に伊能忠敬が日本地図作成のため、蝦夷地(現在の北海道)で本格的な測量を行ったのが始まりとされる。.

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減衰

物理学において、減衰(げんすい、、文脈により とも)は媒質中のなんらかの流束の強度が漸次的に失われる現象をいう。たとえば、濃色ガラスは日光を減衰させ、鉛はX線を減衰させ、水は光と音を減衰させる。 媒質として防音材を例にとると、防音材中を伝播するにつれて音エネルギー流束が減少する現象はと呼ばれる。音波減衰はデシベル (dB) 単位で測定される。 電気工学および通信工学において、電気回路や光ファイバー、空気中(電波の場合)を伝わるまたは信号が減衰の影響を受ける。電気的減衰器とがこの分野では一般的な部品として用いられる。.

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準同期軌道

準同期軌道の代表例、GPS衛星の軌道 準同期軌道(じゅんどうききどう、semi-geo-synchronous orbit)は、公転周期が1/2恒星日(地球だと11時間58分)の衛星軌道である。 同期軌道(静止軌道はその一種)のちょうど半分の公転周期であり、ケプラーの第3法則より、軌道長半径は同期軌道の 0.5^ \approx 0.629996 倍である。地球では 26,562 km となる。軌道傾斜角が0だと、平均高度は平均海水準面から 20,184 km である。 準同期軌道は中軌道 (MEO) に含まれる。ただし、軌道離心率の高いモルニヤ軌道は、低軌道領域から静止軌道の外までを移動する。 準同期衛星の天球上の動きは低軌道衛星に似ており、(軌道傾斜角が90度未満ならば)常に東に動き、西から出て東に沈む。これは同期衛星が天球上の狭い区画を出ることがないのとは大きく異なる。しかし、天球上を通るルートは(昇交点移動を無視すれば)一定しており、これは同期衛星に似ている。.

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準天頂衛星

日本上空を通る準天頂軌道(非対称8の字軌道) 準天頂衛星(じゅんてんちょうえいせい、quasi-zenith satellites, QZS)は、準天頂軌道(じゅんてんちょうきどう、quasi-zenith orbit)、すなわち特定の一地域の上空に長時間とどまる軌道をとる人工衛星。通常は複数の準天頂衛星が見かけの同一軌道上を周回する一組の衛星コンステレーションを構成して運用する。 準天頂軌道は、公転周期が惑星の自転周期(地球なら23時間56分)と等しくなる対地同期軌道に、適切な軌道傾斜角と軌道離心率を持たせることによりもたらされる。.

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準衛星

地球の準衛星2002 AA29の軌道 - 太陽 (Sol) から見ると、地球 (Tierra) と2002 AA29はほぼ同一の軌道にある2つの天体に見える。一方地球からは、2002 AA29は地球を周回する衛星のように見える。 準衛星(じゅんえいせい、英: quasi-satellite)あるいは擬似衛星(ぎじえいせい)とは、ある惑星から観察するとその惑星を周回しているように見える小天体である(理論上は彗星も考えられるが発見されているのは小惑星のみである)。 準衛星は地球などのある惑星と全く同一の公転周期で恒星を周回する。そのため、惑星から見れば公転周期でもとの場所に戻るため、惑星の周りを公転しているように見える。しかし、力学的には惑星ではなく太陽の周りを回っており、惑星のヒル圏には属しておらず、衛星ではない。 通常は離心率が大きい楕円軌道を取る。近日点付近では惑星を追い越し、惑星の前方で惑星軌道の外側に出、遠日点付近では惑星に追い抜かれ、惑星の後方で惑星軌道の内側に入る。これを惑星の公転と共に回転する座標系から見れば、惑星を周る細長い楕円軌道を通っているように見えるが、絶対座標から見れば惑星からほぼ同じ方向にあり、少しずれて太陽の周りを回っているだけである。 トロヤ群も、惑星と同じ公転周期であり、似た軌道の特徴を持つ。しかし、惑星から見て同じ方向にあり、惑星から距離があることもあり、準衛星ではない。.

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漁港 (バンド)

漁港(ぎょこう 正式表記は「港」を反転させた文字を使用している)は、日本のバンド。1986年に結成。2004年ユニバーサルミュージックよりメジャー・デビュー。 漁港、新浦安祭りにて(2014年).

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潮汐

潮汐(ちょうせき、tide)とは、主として月と太陽の引力によって起きる、海面の昇降現象『日本大百科全書』(ニッポニカ)。海岸などでみられる、1日に1~2回のゆっくりした海面の昇降(上昇したり、下降したりすること)。「潮の干満(しおのかんまん)」とも。大和言葉で「しお」ともいう。漢字では潮と書くが、本来は「潮」は「朝のしお」、「汐」は「夕方のしお」という意味である。なお原義としてはこれだが一般には海に関するいろいろな意味で「潮」が(まれに「汐」も)使われる。 上述のように潮汐は主に月の引力の影響(潮汐力)で起きるわけだが、それ以外の要因でも起きており、気圧差や風によるものを気象潮という。代表的な気象潮は高潮(たかしお)である。気象潮と区別するため、潮汐力による潮汐を天体潮・天文潮ということがある。 潮汐にともない、表面が下がるところから上がるところへ流体が寄せ集められるために流体の流れ(水平動)が生まれる。これを潮汐流(「潮流」とも)という。日常的な表現としては「潮汐」という言葉がこれを指していることもある。 海面の潮汐である海洋潮汐・海面潮汐が最も認知されているが、実際には湖沼などでも十分に大きなものであれば(たとえば日本なら琵琶湖や霞ヶ浦程度の大きさがあれば)起こる。 なお、地球以外の天体でも、周囲の天体の引力の影響を受け天体の表面の液体が上下する現象は起きうる。.

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潮汐加速

写真は火星から撮影した 地球 と 月 。月の存在の(月の質量は地球の1/81)は、地球の自転を遅くし、100年に2ミリセカンドの割合で1日を長くしている。 潮汐加速(ちょうせきかそく)は、潮汐力が周回する自然衛星 (例、月)と、中心の惑星(例、地球)に及ぼす効果である。これは順行する衛星を惑星から徐々に引き離すと同時に、惑星の自転速度を遅くする。このプロセスは最終的に 自転と公転の同期に至る。地球-月系は良く研究されている例である。 同様に潮汐減速が、惑星の自転周期より衛星の公転周期が短い場合、或いは衛星が逆行する場合におきる。 この名称は幾分混乱する。何故なら潮汐加速の結果、惑星を巡る衛星の周回速度は下がるし、潮汐減速の場合には周回速度が上がるからである。.

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潮汐力

潮汐力(ちょうせきりょく、英語:tidal force)とは、重力によって起こる二次的効果の一種で、潮汐の原因である。起潮力(きちょうりょく)とも言う。潮汐力は物体に働く重力場が一定でなく、物体表面あるいは内部の場所ごとに異なっているために起こる。ある物体が別の物体から重力の作用を受ける時、その重力加速度は、重力源となる物体に近い側と遠い側とで大きく異なる。これによって、重力を受ける物体は体積を変えずに形を歪めようとする。球形の物体が潮汐力を受けると、重力源に近い側と遠い側の2ヶ所が膨らんだ楕円体に変形しようとする。.

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潜在的に危険な小惑星

潜在的に危険な小惑星(せんざいてきにきけんなしょうわくせい)とは、地球近傍小惑星の中でも、特に地球に衝突する可能性が大きく、なおかつ衝突時に地球に与える影響が大きいと考えられる小惑星の分類である。英語名の"Potentially Hazardous Asteroid"の頭文字であるPHAが略称としてよく使われる。.

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朝(あさ、あした)とは、陽が昇ってから正午までの間のある程度の範囲の時間帯のこと。時には午前と一致する。一般的に人間はこの時間帯に起き、活動を始める。また、この朝という概念は地球上のほとんどの民族に存在する。.

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朝鮮半島

朝鮮半島(ちょうせんはんとう、)は、ユーラシア大陸の中緯度の東端に位置する半島。 陸地の幅が最も狭くなるのは平壌のやや北の平安南道 - 咸鏡南道だが、とくに人文地理学で「朝鮮半島」と言った場合は半島最狭部より北の、豆満江や鴨緑江などによって隔てられる伝統的な中朝国境より南を指すのが普通であり、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と大韓民国(韓国)を擁する。済州島を含めた朝鮮地域全体を指して用いられることも多い。このように、自然地形の名称というよりは政治的・文化的・歴史的な文脈において、朝鮮の同義語として使われることが少なくない。1948年に建国された韓国における呼称は韓半島(かんはんとう、)である。.

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木村秋則

木村秋則(きむら あきのり、1949年11月8日 - )は、世界で初めて無農薬・無施肥のリンゴの栽培に成功した日本の農家。株式会社木村興農社代表取締役。.

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木星型惑星

木星型惑星(もくせいがたわくせい、英語: jovian planet)とは、惑星を分類する場合の、木星と類似の惑星の総称。大惑星(英語: giant planet)ともいう。.

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木星・冥王星重力効果

木星・冥王星重力効果(もくせい・めいおうせいじゅうりょくこうか、Jovian–Plutonian gravitational effect)とは地球上で極短い時間に重力が低くなると主張するエイプリルフールの嘘。1976年4月1日にイングランド人天文学者のがBBC Radio 2で発表した。.

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月(つき、Mond、Lune、Moon、Luna ルーナ)は、地球の唯一の衛星(惑星の周りを回る天体)である。太陽系の衛星中で5番目に大きい。地球から見て太陽に次いで明るい。 古くは太陽に対して太陰とも、また日輪(.

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月その他の天体における国家活動を律する協定

月その他の天体における国家活動を律する協定(つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい、Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies)は、月や惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地・資源の所有権の否定などが定められている。通称は月協定(つききょうてい、英略称:Moon Agreement)。 1979年に採択、1984年に発効した。しかし、後述するように締約国の問題から、死文化していると言われている。.

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月にある人工物の一覧

月にある人工物の一覧では、現在地球の月に存在すると考えられる人工物を一覧する。.

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月の大気

日の出と日の入りの時、アポロの乗組員の多くは光線を目撃したhttp://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2005/07dec_moonstorms/ Moon Storms。このアポロ17号のスケッチは、黄昏時の謎の光線を描いている。 月の大気(つきのたいき)は、ほとんどの実用用途に対しては、真空と考えられる。月近傍で地表より上に存在する原子や分子は「月の大気」と呼ばれるが、地球や太陽系のほとんどの惑星の周りのガスの外層と比べると無視できる程度であり、海面上の地球の大気の密度の100兆分の1以下に過ぎない。.

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月の太陽面通過

月の太陽面通過(つきのたいようめんつうか)とは、他の天体から見て、月が太陽面を通過する現象である。.

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月の地形一覧

月の地形 月の地形一覧では、地球の衛星月上にあり、名前が与えられている地形の一覧を示す。.

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月の地質

ミソニアン協会のトム・ワッターズが月の現在の地質活動について語っている。 アポロ17号におけるクレーターの探査。地質学者(ハリソン・シュミット)が参加した唯一のアポロのミッションとなった。''NASA photo'' ガリレオによって撮影された疑似色画像 ''NASA photo'' 通常の色での同じ画像 月の地質(つきのちしつ)は、地球の地質とはかなり異なる。月の地質を研究する学問を月質学(Selenology)と言う。月には、気候による侵食を起こす大気がなく、またプレートテクトニクスも持たない。重力は小さく、大きさも小さいため、冷えるのが早い。月面の複雑な地形は、主に衝突盆地と火山活動によるものである。最近の分析で、月の水は表面に存在するだけではなく、内部には月の表面全体を1mも覆うほどの水を持つことが明らかとなった。月は分化が進んだ天体で、地殻、マントル、核を持つ。 月の地質の研究は、地球からの望遠鏡による観測と月探査や月の石の分析、地球物理学のデータ等を用いて行われる。1960年代末から1970年代初めに行われたアポロ計画とルナ計画で、いくつかの場所から直接サンプルが採取され、合計約385kgの月の石や土壌が地球に持ち帰られた。月は、地質学的背景が既知の地点からサンプルが持ち帰られた唯一の地球外の天体である。また、いくつかの月起源隕石が地球上で見つかっているが、それらが生じたクレーターの場所は分かっていない。月面のかなりの場所は未探査であり、多くの地質学的問題が未解決のまま残っている。.

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月の兎

月の影の模様が兎に見える様子を示した図 月の兎が仙薬を作る。18世紀の清朝皇帝の服にある図柄 タイのチャンタブリー県の県章 月の兎(つきのうさぎ)は、「月に兎がいる」という伝承にまつわる伝説。中国では、などと呼ばれる。.

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月の石

ミソニアン自然史博物館に展示されている。 月の石(つきのいし、lunar rock)は月で生成された石。「月の石」という呼称は厳密なものではなく、月面探索中に収集された他の物質についても用いられる。.

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月の着陸地点名一覧

月の着陸地点名一覧では、地球の衛星・月上にあり、アメリカ地質調査所によって命名されるアポロ計画の着陸地点または周辺の地物の名前の一覧を示す。.

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月の磁場

ルナ・プロスペクターの電子反射率計実験による月表面の磁場の強さ 月は、地球のものと比べると非常に弱い外部磁場を持つ。その他の主な違いは、核のダイナモで生成する双極子磁場を持たず、現在の磁場はほぼ地殻が起源であることである。1つの仮説は、地殻磁場はダイナモがまだ動いている月の歴史の初期に得られたとするものである。しかし、月の核の小ささが、仮説が理論になる潜在的な障害となっている。その代り、月のような大気を持たない天体では、大きな隕石衝突等があると一時的な磁場が生成しうる。これを支持する証拠の1つとして、最も大きな地殻磁場は巨大な衝突盆地の対蹠地付近にある。このような現象は、衝突によりプラズマ雲が月の周りに広がることに由来すると考えられている。例えば、チャンドラヤーン1号は、月の裏の危難の海の対蹠地で、ub-keV Atom Reflecting Analyzer (SARA)を用いて「小さな磁気圏」のマッピングをした。小さな磁気圏は直径360kmで、周りを吹く太陽風に由来する、厚さ300kmのプラズマ流速の領域で囲まれている。 静電反発で月の表面から浮き上がって漂う微粒子の月の塵が存在するという証拠も増えている。これは、夜間に一時的な塵の「大気」を形成する。月の塵の大気は集まり、透明な風になることもある。塵は、夜の側で強く、昼の側で強く吹く。この「塵の嵐」は、明暗境界線で最も強い。詳細はよく分かっていないが、ルナ・プロスペクターは、月の夜の側で磁気圏尾部を横切る際、電圧が-200Vから-1000Vに急に変化するのを観測した。プラズマシートは非常にダイナミックな構造であり、一定の運動状態を取るため、月の軌道が磁気圏尾部を通るとプラズマシートがその中を何度も吹き、数分から数時間、または数日続く。.

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月の裏

月の裏(つきのうら)は、月の、地球とは反対側の半球である。月は自転と公転が同期し常に地球に同じ側を向けているため、地球から見て「表と裏」の区別がある。.

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月の軌道

月は、約27.3日の周期で地球の周りを公転している(地球が太陽の周りを公転しているため、満ち欠けの周期は約29.5日となる)。正確には、地球と月は、地球の中心から約4,600km(地球半径の約4分の3)の地点にある共通の重心の周りを公転する。平均では、月は地球の中心から、地球半径の約60倍に相当する38万5,000kmの距離にある。平均軌道速度は1,023m/sで、.

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月の植民

展した月面基地の想像図 月の植民(つきのしょくみん)とは人類が月へ移住し、月の環境の中で生活基盤を形成すること。宇宙移民の構想の一つ。.

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月の海

月の海(つきのうみ、lunar mare、複数形:lunar maria)とは、濃い色の玄武岩で覆われた月の平原である。 海(mare)の他に大洋(oceanus)、湖(lacus)、沼(palus)、入江(sinus)と呼ばれる地形もあるが、これらは大きさや形状が異なるだけで、本質的には海と同じものである。 地球のように水があるわけではない。.

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月は無慈悲な夜の女王

『月は無慈悲な夜の女王』(つきはむじひなよるのじょおう、The Moon Is a Harsh Mistress)は、アメリカ合衆国のロバート・A・ハインラインによるSF小説。地球の植民地である月が独立を目指して革命を起こす。1965年から1966年にかけて雑誌に連載され、1967年のヒューゴー賞長編小説部門を受賞した。.

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月以外の地球の衛星

月以外の地球の衛星(つきいがいのちきゅうのえいせい)では、地球を中心に公転する月以外の自然衛星について述べる。 過去に様々な「第2の月」の存在が提唱されたが、全て反証され否定された。2014年2月現在、地球に存在する自然衛星は月のみである。また、一時的に地球の周回軌道に入ったことのある天然の天体で、2014年2月までに実際に観測されたのは の1例のみである。.

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月理学

月理学(げつりがく)または月面地理学(げつめんちりがく)は、月面の地形と特徴を研究する学問分野である。 英語ではselenography で、geography(地理学)のgeo-(ギリシャ神話の大地の女神ガイアに由来し、地球を意味する)をseleno-(ギリシャ神話の月の女神セレネに由来し、月を意味する)に置き換えた言葉である。graphyは「書く」という意味である。日本語の月理学も、地理学の「地(地球)」を「月」に置き換えた言葉である。.

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月相

月相(げっそう、英語:lunar phase、phase of the moon)とは、月の公転によって、月面のうち輝いて見える部分が変化する様子のことである。 月面の輝く部分の形は、地球(中心で考える)から見た月と太陽のなす角度によって決まる。ただしこれでは新月で0とならないので、黄緯差は無視し、太陽と月の黄経差を月相と定義する。月相は本質的には角度であるが、月齢との比較を容易にするため、1周を360°のかわりに28に換算した値で表す。.

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月隕石

月隕石(つきいんせき、Lunar meteorite)は、地球で発見された、月に起源を持つ隕石のことである。 1982年1月、ANSMET計画で南極大陸を探査したジョン・シュットは通常の隕石と違った隕石を発見した。このアランヒルズ81005と呼ばれる隕石はワシントンD.C.のスミソニアン研究所のブライアン・メーソンに送らて調査され、通常の隕石と異なり、アポロ計画で持ち帰られた月の石に近いことが判明した。数年後、1979年に南極で発見された、やまと791197もまた月起源の隕石であるとされた。2013年2月現在、165個の月起源の隕石が発見されているが、そのうちのいくつかは落下のときに分かれた同一の隕石の破片で、50ほどの落下した隕石が発見されていると考えられている。月隕石で発見されている総量は46kgにのぼり、大部分は南極で発見され、ほかに北アフリカやオマーンで発見された。月隕石は化学成分や同位体組成をアポロ計画で持ち帰られた、月の石と比較することによって確かめられる。 大部分の月隕石は直径数km以下の月のクレーターを生成した月への他天体の衝突によって吹き飛ばされた破片で、どのクレータの起源かが特定することはできないが特殊な月隕石Sayh al Uhaymir 169はラランドクレーターが起源だと考えられている。 希ガスの測定から求められる宇宙線にさらされた履歴から、すべての月隕石が宇宙空間に放出されたのは2000万年より新しいことが示された。大部分は10万年以内に放出され、地球をまわる軌道をまわった後、地球に落下したが、いくつかは地球の重力圏を離れて太陽を回る軌道で比較的長く宇宙空間に留まり、再び地球との軌道と交差することにより、地球に落下した。 月に着陸した6回のアポロ計画で採取された月の石は比較的狭い月の部分から採取されたのに対して、月隕石は月の裏側を含むランダム地域の月の地質学データを与えると考えられている。.

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月面基地

NASA) 月面基地(げつめんきち、moon base、またはlunar base)は、月(地球の衛星)の表面に建設される、人間の居住空間を伴ってある程度恒久的な基地のこと。各国の計画やSFを含むフィクション作品に出現する。アポロ計画が成し遂げた月面着陸時から、にわかに現実味を帯びてきたが、その後の宇宙開発計画の縮小・凍結により実現は遠くなった。しかし2000年代に入り再び、世界各国で建設に向けた計画が提案されている。.

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月面反射通信

月面反射通信(げつめんはんしゃつうしん、Earth-Moon-Earth, EME)とは、地上の各々の無線局が月にアンテナを向け電波を発射し、その反射を利用して行う無線通信である。反射する電波は微弱かつドップラー効果があり、かつ月も地球も自転・公転により移動するため、無線通信をしない電波天文学に比べ、大がかりな設備を必要とする。事業用通信としての実用性は全く無く、アマチュア無線が趣味として実施される。.

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月面着陸

NASAより。 月面着陸(げつめんちゃくりく、)は、地球の衛星である月への着陸をいう。英語では他に、 とも。人類史上初の月面着陸は、アメリカ合衆国のアポロ11号計画における船長ニール・アームストロングと月着陸船操縦士エドウィン・オルドリンによるものだった。1969年7月20日、司令船操縦士マイケル・コリンズが月周回軌道上の司令船コロンビアで待機する中、二人の乗り込んだ月着陸船イーグルは司令船から切り離され、7月20日午後4時17分(東部夏時間)、月面に着陸し21時間30分滞在した。米国が着陸計画を終了した1972年12月までに月に到達したのは合計12人、いずれも米国宇宙飛行士である。 本項では主に、成功へと至った月面着陸について取り上げる。.

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月面経度

月面経度(げつめんけいど)とは、月面緯度とともに月面上の位置を表すための座標の一つ。地球上における経度に相当する概念である。地球から見た月の平均的な中心を通る子午線を0°とし、東西に180°までであらわす。 Category:月 Category:天文学.

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月食

2003年11月9日に起こった皆既月食 月食(げっしょく、)とは地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象のことである。 月蝕と表記する場合がある。 望(満月)の時に起こる。日食と違い、月が見える場所であれば地球上のどこからでも同時に観測・観察できる。.

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月質量

月質量(つきしつりょう、Lunar mass)は、月1つ分の質量である。MLという記号で表される。.

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月軌道ランデブー

月軌道ランデブー (つききどうランデブー) は、有人月面着陸を行い、地球に帰ってくるための構想概念であり、アポロ計画で1960年代に初めて実用化された。月軌道ランデブーの計画では、アポロ司令・機械船のような母船となる宇宙船と、それに比べて小さいアポロ月着陸船のような月着陸船が使用される。両船は共に月周回軌道に入ったのち、分離して母船が月周回軌道を巡る一方、月着陸船は月周回軌道から離脱して月表面に降下する。月での活動が終了した後、月着陸船は上昇して月周回軌道に戻り、待ち受けていた母船とランデブーし、ドッキングする。乗組員と機材・試料等を母船に移動させた後、月着陸船を投棄し、母船だけが地球に戻ってくる。 月軌道ランデブーは1916年にウクライナのロケット理論家ユーリイ・コンドラチュクによって提唱されたことで初めて知られることとなった。1961年にジョン・F・ケネディ大統領が、1960年代の終わりまでに最初の月着陸を達成するという目標を掲げたことを受けて、NASAが実際に作業を始めた。その際、月軌道ランデブーはトム・ドランによって提案され、ジョン・フーボルトによって擁護された。しかし、その時点では宇宙船のランデブー飛行は一度も行われたことがなかったので、問題があり、実用的でなく、そしておそらく危険だと考えられていた。だが、フーボルトの粘りが報われNASAの上官たちを納得させ、長官であるジェームズ・ウェッブは1962年の7月にアポロは月軌道ランデブーを使用すると公に発表した。ケネディの科学アドバイザーのジェローム・ウィーズナーは猶もこのプランに反対し続け、公然とウェッブを批判した。資料で示されている様に、他の着陸の方法は提案されなかった。月軌道ランデブーは機能し、NASAは月着陸の計画において1回毎にサターンVのみを使用した。.

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月震

月震(げっしん)とは、月に起こる地震のことである。 地球で起きるのが地震 (earthquake) なので、研究者の間で俗称としてmoonquakeという言葉ができ、それを日本語訳した呼称である。なお、earthquakeのearthは大地という意味であり、「地球」という意味ではない。.

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月探査

月着陸船 物理的な月探査(Exploration of the Moon)は、ソビエト連邦が宇宙探査機ルナ2号を打ち上げ、1959年9月14日に月の表面に衝突させた時から始まった。それ以前は、月探査の方法は観測によるしかなかった。光学望遠鏡の発明により、月観測の質は飛躍的に高まった。ガリレオ・ガリレイは1609年に初めて望遠鏡により月表面の山やクレーターを観測したとされる。 1969年のアポロ計画によって、人類は初めて月面着陸に成功した。彼らはそこで実験を行い、月の組成が地球と似ていることを示す岩石とデータを持ち帰った。.

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朔(さく、英語:new moon)とは、月と太陽の視黄経が等しくなること、また、その時刻のことである。現代的な定義での新月(しんげつ)と同義である。 地球から見て月と太陽が同じ方向となり、月から反射した太陽光が地球にほとんど届かないことと、強い太陽光の影響とで地上からは月が見にくい。黄道と白道が極めて近いか重なる地点(月の交点)で朔となった場合に食である日食が起こる。皆既日食や金環日食時に新月の輪郭を見ることができるほか、地球照によっても新月を観察可能である。.

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指輪物語

『指輪物語』(ゆびわものがたり、原題:)は、イギリスのJ・R・R・トールキンによる長編小説。妖精や魔法使いが国家を築き、戦争を繰り広げる架空の世界を舞台としたハイ・ファンタジー作品である。初期作品『ホビットの冒険』の続編として始まるが、より大きな物語になった。1937年から1949年にかけて少しずつ書かれたが、執筆期間の大部分は第二次世界大戦中であった。最初の版は1954年から1955年にかけて3巻本として出版された。以来多くの言語に翻訳され、増刷を重ね、20世紀文学で最もポピュラーな作品の一つになった。.

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有効数字

n 桁の有効数字(ゆうこうすうじ)で丸めるとは、端数処理での一形式である。 n 桁の有効数字で丸めるという作業は、単に n 桁に丸めるというだけではなく、異なるスケールの数字を統合して取り扱う点でより重要な技法である。 浮動小数表示というのは、コンピュータ上での有効数字表現に丸める典型例であるが、2進数である点がポイントである。.

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最後の喫煙者

『最後の喫煙者』(さいごのきつえんしゃ)は、筒井康隆の短編SF小説。1987年(昭和62年)10月『小説新潮』において発表された。.

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最も近い・遠い天体の一覧

最も近い・遠い天体の一覧(もっともちかい・とおいてんたいのいちらん)では、宇宙にある天体の中で、最近・最遠のものを挙げていく。 特に断りの無い限り、地球中心からの距離を基準とする。.

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惑星

惑星(わくせい、πλανήτης、planeta、planet)とは、恒星の周りを回る天体のうち、比較的低質量のものをいう。正確には、褐色矮星の理論的下限質量(木星質量の十数倍程度)よりも質量の低いものを指す。ただし太陽の周りを回る天体については、これに加えて後述の定義を満たすものだけが惑星である。英語 planet の語源はギリシア語のプラネテス(さまよう者、放浪者などの意。IPA: /planítis/ )。 宇宙のスケールから見れば惑星が全体に影響を与える事はほとんど無く、宇宙形成論からすれば考慮の必要はほとんど無い。だが、天体の中では非常に多種多様で複雑なものである。そのため、天文学だけでなく地質学・化学・生物学などの学問分野では重要な対象となっている別冊日経サイエンス167、p.106-117、系外惑星が語る惑星系の起源、Douglas N. C.Lin。.

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惑星 (組曲)

大管弦楽のための組曲『惑星』(わくせい、The Planets)作品32は、イギリスの作曲家グスターヴ・ホルストの作曲した代表的な管弦楽曲である。この組曲は7つの楽章から成り、それぞれにローマ神話に登場する神々にも相当する惑星の名が付けられている。「木星」はイギリスの愛国歌、またイングランド国教会の聖歌となっている。.

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惑星の定義

太陽系外縁に辿り着いたボイジャー2号によって撮影された海王星とその衛星トリトン 惑星の定義(わくせいのていぎ)は、古代世界において「惑う星」と記述され始めて以来、ずっと曖昧さをはらんでいる。その長い歴史の中で、この用語は多くの異なる概念を、しばしば同時に意味してきた。1000年以上に渡り、この言葉の使用は厳密ではなく、太陽や月から小惑星や衛星までを含んだり含まなかったりと、変遷してきた。宇宙に対する知識が深まってくるにつれ、「惑星」という単語の意味も昔の概念を捨てて今の概念を受け入れて成長し、変わっていったが、1つの定まった定義には現在でも至っていない。 19世紀末までに、「惑星」という単語は、未定義のまま一応落ち着いた。この言葉は太陽系の天体だけに適用された。しかし1992年以降、天文学者は他の恒星の周囲を公転している惑星の他、海王星の軌道の外側に多くの天体を発見し始めた。これらの発見は、潜在的な惑星の数を大きく増やしただけではなく、その種類や特性も拡大した。恒星に近いほど大きいものもあり、月より小さいものもあった。これらの発見は、惑星は何であるべきかという長年理解されてきた概念に変更を迫った。 惑星という言葉に明確な定義を与えようという問題は、2005年に当時最も小さい惑星だった冥王星よりも大きな太陽系外縁天体であるエリスが発見された頃から始まった。2006年の返答で、国際天文学連合はこの問題についての決議を公表した。太陽系だけに適用されるこの定義では、惑星は太陽の周囲を公転し、その重力によって球形が維持できるほど大きく、その軌道から他の天体を一掃していること、とされている。この新しい定義の下では、冥王星は他の太陽系外縁天体とともに惑星の基準を満たさない。国際天文学連合の決定は全ての論争を解決する訳ではなかったが、科学者の多くはその定義を受け入れた。しかし、いくつかの天文学者のコミュニティはそれを完全に拒絶した。.

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惑星の居住可能性

惑星の居住可能性(わくせいのきょじゅうかのうせい、Planetary habitability )は、ある天体で生命が発生しうる、また発生した生命を維持しうる可能性についての指標である。.

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惑星の道

惑星の道(わくせいのみち、ドイツ語:Planetenweg、デンマーク語:Planetstien)はデンマーク、ドイツ、スイス、オーストリアなどにある遊歩道で、一定の比率で縮小された、太陽から太陽系の惑星までの距離の表示を見ながら歩く遊歩道である。 よく用いられる縮尺は10億分の1で、その比率では太陽から冥王星までの距離は約6kmになり、ハイキングには適当な距離となる。一般的なハイカーが時速5kmで歩くと、この比率では光速の約4倍の速さでハイカーは歩いていることになる。直径1.39 m (1390 mm)の太陽を出発すると、58mで直径4.9 mmの水星に到達し、さらに50m歩くと、12.1 mmの金星に到達し、さらに41m歩くと、直径12.7 mmの地球に達し、地球の周りには38cmの軌道で3.5mmの月がある。次に6.8 mmの火星にいたるまでは78mで、内惑星を通りすぎるためには228mである。 さらに550mほど歩くと、直径120mmの木星が現れ、土星まではさらに648mを歩くことになる。天王星までは1.427kmさらに歩き、海王星まではさらに1.627km歩くことになる。光の速度で5.4時間かかる太陽から冥王星までの距離は10億分の1の縮尺ではトータル6kmを少しきる距離となる。.

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惑星地質学

惑星地質学(わくせいちしつがく、、astrogeology、exogeology)またはアストロジオロジーとは、惑星とその衛星、小惑星、彗星、および隕石などの天体の地質学に関連する惑星科学の分野である。その「地」という接頭辞は、通常、地球の項目や、それに関連するものを示すが、惑星地質学は、歴史的かつ利便性の理由から、そのように名づけられている。それに含まれる調査の種類により、地球に基づく地質学にも密接に関連付けられる。 惑星地質学は、地球型惑星の内部構造を判断する項目などを含み、惑星の火山活動および衝突クレーター、河川や堆積作用などの地表過程も考察する。木星型惑星の構造も調査し、小惑星、カイパーベルト天体および彗星などの太陽系小天体の構成も吟味する。.

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惑星ゾラ

惑星ゾラ(Planet Zola)は、テレビアニメ及びアニメーション映画『戦闘メカ ザブングル』の舞台である架空の地球。物語初期のナレーションでは「惑星ゾラと言われている地球。しかし、人々はゾラという名前を忘れて久しい」とある。 イメージ的にはアメリカ西部、そしてそれに雪が加わった北西部に近い、西部劇を思わせる無法と自由の荒野である。.

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惑星科学

惑星科学(わくせいかがく、planetary science)は、惑星について研究する学問である。地球科学と天文学をつなぐ学問であるといえるが、天文学が中学校・高等学校においては地学分野に、大学では物理学の一分野として位置づけられているのに対し、惑星科学は中学・高校・大学のいずれでも地学=地球科学の一分野とされている。それは惑星科学が地球科学の他惑星への応用という一面を持っているからである。 なお、惑星科学のうち特に物理学的手法を用いるものを惑星物理学と呼ぶ。.

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惑星系

惑星系(わくせいけい、英語:Planetary system)とは、恒星の重力により結合され、複数の天体が公転している構造である。一般的に惑星が複数ある場合を示すが、衛星、小惑星、彗星、塵円盤などを惑星系の要素として含める場合もある。地球がある太陽系も惑星系の一つである。太陽系以外、すなわち太陽系外惑星の惑星系は太陽系外惑星系(Exoplanetary system)と呼ばれることもある。 2017年2月22日時点で太陽系外惑星は3579個、確認されている。太陽系外惑星が公転している恒星は2688個であり、そのうち603個は複数の惑星を持つ太陽系外惑星系であることが分かっている。 宇宙生物学上、液体の水を有せるハビタブルゾーンは全ての惑星系にあり、その中に惑星があれば、地球に似た環境になるとされている。.

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惑星物理学

惑星物理学(わくせいぶつりがく)とは、惑星の生成や進化について物理学的手法を用いて研究を行う学問のことである。.

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惑星直列

惑星直列(わくせいちょくれつ)とは、太陽系内の惑星が太陽に向かってほぼ一直線に並ぶ現象。.

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惑星記号

主要な11の惑星記号 惑星記号(わくせいきごう)は、太陽系の惑星を表す記号である。一部、歴史的に惑星とされたことがある天体や、天文学では惑星とされたことのない天体にもある。.

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惑星質量天体

惑星質量天体(わくせいしつりょうてんたい、Planemo)は、質量が太陽系小天体より大きく、活性な核を持つ褐色矮星や恒星よりも小さい天体の総称である。この大きさの天体は恒星にはなり得ず、宇宙空間を漂っている。恒星の周りを回る多くの惑星質量天体は惑星であるが、この言葉はこの大きさの範囲に含まれる全ての天体を含む。Planemoという言葉は、planetary mass objectを縮めたものである。この言葉はまだ科学的な文脈で普通に使われるには至っていない。2007年10月時点で、の中の4つの論文に表れているのみである。.

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惑星軌道の永年変化

惑星軌道の永年変化 (VSOP) とは、フランス、パリのBureau es Longitudesの科学者により開発、および保守(最新かつ最高精度の測定にあわせた理論の更新)が行われている半解析的な惑星運動理論である。最初に発表されたVSOP82は、任意の時刻における軌道要素のみを計算していた。後に発表されたVSOP87では、精度が向上した他にも、軌道要素に加えて惑星の位置を直接計算できるようになっている。 「惑星軌道の永年変化」とは、水星から海王星までの惑星の軌道の長期にわたる変動()を表わす概念である。もし、惑星同士の間に働く万有引力を無視して太陽と惑星の間にのみ引力が働くモデルを考え、さらに理想化を加えると、惑星の軌道はとなる。この理想化されたモデルでは楕円軌道の形や向きは永遠に不変である。現実には、惑星はつねにケプラーの楕円軌道にほぼ沿っているが、楕円の形や向きは時間の経過につれてゆっくりと変化していく。何世紀にもわたり、単純なケプラー軌道からのずれを説明する複雑なモデルが作成されてきた。モデルの改良だけでなく、効率的かつ精度のよい数値解析手法も開発されてきた。 現在、計算による予測と観測の間の差は十分に小さく、基礎物理に欠けている何らかの仮定の存在を示唆する観測結果はない。そのような仮定上のずれは、しばしばポスト・ケプラー効果と呼ばれる。.

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惑星間物質

太陽の磁場と惑星間物質のプラズマの作用で形成されるヘリオスフェア電流面https://web.archive.org/web/20060901124602/http://quake.stanford.edu/~wso/gifs/HCS.html 惑星間物質(わくせいかんぶっしつ、Interplanetary medium)は、太陽系を満たしている物質であり、この中を惑星、小惑星、彗星等の大きな太陽系の天体はこの中を動いている。.

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惑星連邦

惑星連邦(わくせいれんぽう、United Federation of Planets)は、アメリカのSFテレビドラマ『スタートレック』シリーズに登場する架空の星間国家のひとつ。文庫本『宇宙大作戦』シリーズでは「宇宙連邦」と表記されていることが多く、またテレビ版の吹き替えでは「地球連邦」「銀河連邦」「銀河連盟」などが混在している。なお、劇中の台詞ではおもに「連邦」という略語が多用される。.

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惑星X

主な太陽系外縁天体と地球・月の比較 惑星X(わくせいエックス、Planet X)とは、海王星よりも遠い軌道を公転していると仮定される惑星サイズの天体 である。X はローマ数字の10を表すのではなく、「未確認」を意味するアルファベットのエックスである。.

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惑星Zi

惑星Zi(わくせいズィー)はゾイドに登場する架空の惑星。.

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情報収集衛星

情報収集衛星(じょうほうしゅうしゅうえいせい、Information Gathering Satellite, IGS)とは、日本の内閣官房が、安全保障や大規模災害への対応、その他の内閣の重要政策に関する画像情報収集を行うために運用している事実上の偵察衛星である。 H-IIA 12号機によるIGSレーダ2号機の打ち上げ.

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成層

成層(せいそう、)とは、層をなすこと。水、空気、その他の物質が層を成し、混ざり合わず、層状に分かれている状態を言う。また、通常成層を成しているものが崩れて層を成していない場合、不成層と呼ぶことがある。.

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成層圏

成層圏(せいそうけん、stratosphere)とは、地球の大気の鉛直構造において対流圏と中間圏の間に位置する層である。対流圏と成層圏との境目は対流圏界面(高度は極地で約8km、緯度が低くなるに従って高くなり赤道付近で約17km)、成層圏と中間圏との境目は成層圏界面(高度約50km)と呼ばれる。.

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成層圏界面

成層圏界面(せいそうけんかいめん、stratopause)は、地球の大気圏内にある成層圏と中間圏の境界領域である。成層圏ではオゾンによる紫外線の吸収により、高度と共に温度が上昇し、成層圏界面で最高温度に達する。中間圏ではオゾンによる加熱が少なくなり、他に大きな熱源もないため、温度は高度と共に減少する。 これは地球だけでなく、大気圏の途中に熱源のある他の惑星でも起こる。 地球では、地表から50~55kmの高さに成層圏界面があり、気圧は海面での約1/1000である。 Category:地球の大気.

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戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー

『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』(たたかえ!ちょうロボットせいめいたいトランスフォーマー)は、トランスフォーマーシリーズのアニメ作品。 米国版『THE TRANSFORMERS』シーズン1-2に相当する。 米国では1984-86年、日本では1985年-86年にかけ、初回放映された。.

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戦略防衛構想

戦略防衛構想(せんりゃくぼうえいこうそう、Strategic Defense Initiative, SDI)とは、アメリカ合衆国がかつて構想した軍事計画。通称スターウォーズ計画。 衛星軌道上にミサイル衛星やレーザー衛星、早期警戒衛星などを配備、それらと地上の迎撃システムが連携して敵国の大陸間弾道弾を各飛翔段階で迎撃、撃墜し、アメリカ合衆国本土への被害を最小限に留めることを目的にした。通称は、これらの兵器を用いる事がスペースオペラ張りであるとして、アメリカ映画『スター・ウォーズ』に擬えられたもの。.

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星のカービィ (アニメ)

『星のカービィ』(ほしのカービィ)は、任天堂・HAL研究所のゲームソフト『星のカービィシリーズ』を原作とし、2001年10月6日から2003年9月27日まで放送されたテレビアニメ。中部日本放送、電通、ア・ウンエンタテインメントの共同制作。任天堂のゲームのテレビアニメとしては唯一TBS系列で放送された。中部日本放送が制作したアニメ作品の中でも特に高い視聴率を誇った番組であり、かつ最も長期にわたって放送されていたアニメ作品である。.

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星のカービィ64

『星のカービィ64』(ほしのカービィロクヨン)はHAL研究所開発、任天堂発売のNINTENDO64用ソフトである。冒険アクションゲームの星のカービィシリーズの第6作目にあたる。販売本数は約107万本。2008年4月15日には、Wiiのバーチャルコンソールで配信され、2015年8月19日には、Wii Uのバーチャルコンソールでも配信された。なお、星のカービィシリーズで唯一のNINTENDO64用ソフトでもある。.

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星の王子さま

『星の王子さま』(ほしのおうじさま、フランス語原題:、The Little Prince)は、フランス人の飛行士・小説家であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの小説である。彼の代表作であり、1943年にアメリカで出版された。 2015年現在、初版以来、200以上の国と地域の言葉に翻訳され、世界中で総販売部数1億5千万冊を超えたロングベストセラーである。.

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星屑番外地

『星屑番外地』(ほしくずばんがいち)は、イダタツヒコによる日本の漫画作品。『月刊サンデージェネックス』(小学館)にて2009年7月号から2010年9月号まで連載されていた。全3巻。実質的に打ち切られたため未完。.

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星獣戦隊ギンガマン

『星獣戦隊ギンガマン』(せいじゅうせんたいギンガマン)は、1998年(平成10年)2月22日から1999年(平成11年)2月14日までテレビ朝日系列で毎週日曜7:30 - 8:00に全50話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマ、および作中で主人公達が変身するヒーローの名称。.

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星表

星表(せいひょう、star catalogue )は恒星目録ともいい、恒星の位置や等級、スペクトル型、視差といった値や特性を記載した天体カタログである。現代の天文学では、恒星はいずれかの星表の番号で表される。長年にわたって様々な目的のために多くの星表が編纂されてきたが、以下では代表的なものについて取り上げる。現在使われている星表のほとんどは電子フォーマットで入手可能で、アメリカ航空宇宙局 (NASA) の Astronomical Data Center などからダウンロードできる(外部リンク参照)。.

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星震学

太陽内部の定在波 星震学(Asteroseismology)は、周波数スペクトルの解釈によって脈動変光星の内部構造を研究する科学である。異なった振動モードは、恒星の中を異なる深さまで到達する。このような振動は、地震学で地球の内部を研究する要領で、見えない恒星内部の情報を与えてくれる。 星震学は、恒星の内部構造を見るためのツールである。脈動周期は波が発生し、伝わった領域の密度プロファイルの情報を与えてくれる。スペクトルは、化学組成の情報を与えてくれる。その両方を用いることで、内部構造の情報を得ることができる。.

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明るい恒星の一覧

明るい恒星の一覧(あかるいこうせいのいちらん)は地球から見た視等級順の恒星の一覧である。.

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明治天皇宇宙の旅

『明治天皇宇宙の旅』(めいじてんのううちゅうのたび、副題「大感動帝王編」)は、安原伸監督、神戸大学特殊撮影研究同好会製作による自主製作映画。1988年度製作。.

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昼(ひる)は、太陽が地平線または水平線より上に出ている時間、あるいは日の出から次の日没までのことである。逆に、太陽が地平線または水平線から上に出ていない時間、あるいは日没から次の日の出までのことを夜という。 日本語では、時間帯について昼という場合、二つの用法がある。 一つは、夜と対立する意味での昼で、太陽が見える時間帯すべてを指す。この項では、主としてこれについて述べる。 もう一つは、上記の昼から朝と夕方を区別し、残りの時間を指す場合である。この場合、太陽が見えて以後にある程度以上高く登り、その日の南中高度に近くなった時間を指す。単に“お昼”といえば、正午前後の時間だけを指す場合もあり、昼はその前後、ある程度の幅の時間を指す。昼は日差しが強く、暑いものとされる。この時間に食べる食事、すなわち昼食のことを口語で単に“昼”ということがある。.

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昆虫

昆虫(こんちゅう)は、節足動物門汎甲殻類六脚亜門昆虫綱(学名: )の総称である。昆虫類という言葉もあるが、多少意味が曖昧で、六脚類の意味で使うこともある。なお、かつては全ての六脚虫を昆虫綱に含めていたが、分類体系が見直され、現在はトビムシなど原始的な群のいくつかが除外されることが多い。この項ではこれらにも触れてある。 昆虫は、硬い外骨格をもった節足動物の中でも、特に陸上で進化したグループである。ほとんどの種は陸上で生活し、淡水中に棲息するものは若干、海中で棲息する種は例外的である。水中で生活する昆虫は水生昆虫(水棲昆虫)とよばれ、陸上で進化した祖先から二次的に水中生活に適応したものと考えられている。 世界の様々な気候、環境に適応しており、種多様性が非常に高い。現時点で昆虫綱全体で80万種以上が知られている。現在知られている生物種に限れば、半分以上は昆虫である。.

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昇交点黄経

昇交点黄経(しょうこうてんこうけい、longitude of the ascending node)は、軌道要素の1つで、軌道の春分点から反時計回りの昇交点までの角度のことを指す。天体の座標を表すときに使われる。記号Ωを使って表す。 太陽系の惑星の昇交点黄経は以下のとおりである。.

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流星

流星(りゅうせい、英語:meteor、shooting star)、天体現象の1つで夜間に天空のある点で生じた光がある距離を移動して消える現象。一般的に流れ星とも呼ばれる。原因としては流星物質と呼ばれる太陽の周りを公転する小天体が、地球(または他の天体)の大気に衝突、突入し発光したものである。 流星の元になる小天体は、0.1mm以下のごく小さな塵のようなものから、数cm以上ある小石のようなものまで様々な大きさがある。こうした天体が地球の大気に秒速数kmから数十kmという猛スピードで突入し、上層大気の分子と衝突してプラズマ化したガスが発光する(小天体が大気との空力加熱などにより燃えた状態が流星として見えているわけではない)。これが地上から流星として観測される。通常流星は地上より150kmから100km程度の高さで光り始め、70kmから50kmの高さで消滅する。しかし、元の小天体が特に大きい場合などには、燃え尽きずに隕石として地上に達することがある。なお、見た目に消滅する場合にも流星塵として地球に降り注いでいる。 -3等から-4等程度よりも明るい流星は、火球と呼ばれる。中には満月より明るい光を放ち、夜空全体を一瞬閃光のように明るくするものもある。 流星を観測する方法としては、流星電波観測、流星眼視観測、流星写真観測、流星TV観測がある。.

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流星のロックマン (アニメ)

『流星のロックマン』(りゅうせいのロックマン、Shooting Star Rockman)は、株式会社カプコンの同名のテレビゲームを原作としたテレビアニメ。.

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流星のロックマン2

『流星のロックマン2』(りゅうせいのロックマン2)は、カプコンより2007年11月22日に発売されたニンテンドーDS専用ブラザーアクションRPG。.

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流星物質

流星物質(りゅうせいぶっしつ、meteoroid)とは地球上で流星現象を引き起こす原因となる物質である。太陽系内に存在する塵のうち、比較的小さな(センチメートル以下の)サイズのものであると考えられている。.

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流星超人ズバーン

『流星超人ズバーン』(りゅうせいちょうじんズバーン)は、黒岩よしひろによる日本の漫画作品。『ジャンプオリジナル』(集英社)1997年6月30日増刊号に読切版『流星ズバーン』が掲載された後、『月刊少年ジャンプ』(集英社)1998年5月号から1999年4月号まで連載された。単行本は全3巻。.

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海(うみ)は、地球の地殻表面のうち陸地以外の部分で、海水に満たされた、一つながりの水域である。海洋とも言う。 海 海は地表の70.8%を占め、面積は約3億6106万km2で、陸地(約1億4889万km2)の2.42倍である。平均的な深さは3729m。海水の総量は約13億4993万立方キロメートルにのぼる理科年表地学部。ほとんどの海面は大気に露出しているが、極地の一部では海水は氷(海氷や棚氷)の下にある。 陸地の一部にも、川や湖沼、人工の貯水施設といった水面がある。これらは河口や砂州の切れ目、水路で海とつながっていたり、淡水でなく塩水を湛えた塩湖であったりしても、海には含めない。 海は微生物から大型の魚類やクジラ、海獣まで膨大な種類・数の生物が棲息する。水循環や漁業により、人類を含めた陸上の生き物を支える役割も果たしている。 天体の表面を覆う液体の層のことを「海」と呼ぶこともある。以下では主に、地球の海について述べる。.

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海 (曖昧さ回避)

海(うみ、かい).

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海外

海外(かいがい)とは北極・南極・外国など「海洋の外にある場所」。国の外を総じて「国外」(こくがい)と言うが、日本・オーストラリアなど海に囲まれている国は「『国外』を『海外』」と言うのが一般的。 相当する英単語にoversea(s)がある(形容詞にも名詞にも使われるが、名詞は原則複数形)。 「海内」は漢籍には有るが現代では遣われておらず対義語としては「国内」と言うのが一般的。.

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海宝

海宝(ハイバオ、Haibao)は、2010年5月1日から10月31日まで中華人民共和国の上海市で開催される上海国際博覧会の公式マスコット。.

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海王星

海王星(かいおうせい、Neptunus、Neptune)は、太陽系の太陽に近い方から8番目の惑星である。太陽系惑星の中では最も太陽から遠い位置を公転している。名称のNeptuneは、ローマ神話における海神ネプトゥーヌスにちなむ。.

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海軍

ョージ・ワシントン アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 海軍(かいぐん、navy)は軍事作戦のために主に艦艇を使用する軍事組織を言う。.

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海里

海里(かいり、浬、nautical mile)は、長さの計量単位であり、国際海里 (international nautical mile) の場合、正確に 1852 m である。元々は、地球上の緯度1分に相当する長さなので、海面上の長さや航海・航空距離などを表すのに便利であるために使われている。英語では、sea mile とも呼ばれる。.

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海水

海面上から見た海水(シンガポール) スクーバダイビング中に見る海水の深い青(タイのシミランにて) 海水(かいすい)とは、海の水のこと。水を主成分とし、3.5 %程度の塩(えん)、微量金属から構成される。 地球上の海水の量は約13.7億 km3で、地球上の水分の97 %を占める。密度は1.02 - 1.035 g/cm3。.

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海水電池

海水電池(かいすいでんち)(seawater cell)とは、リザーブ電池であり、鹹水を電解液として利用する注水電池の一種である。 これは、原理的には、ボルタ電池の一種である。 海水程度の濃度で動作するので、海上での利用(海水を注入して動作させる)を想定して、「海水」の名が冠されている。余談であるが、人間の屎尿でも動作し得ることから、「小便電池」などとも呼ばれる。 なお、塩化銅注水電池などは水電池として区別される。.

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海洋学

海洋学(かいようがく、英語:oceanography)は自然科学の一分野であり、海洋を研究する学問である。地球を対象とした地球科学の一分野として、海棲生物やプレートテクトニクス、海流などの海洋の諸現象・変動を様々な自然科学的側面からとらえる。海洋のどの性質を主に解析するかによって、海洋物理学・海洋化学・生物海洋学(海洋生物学)・海洋地質学などの主要分野に分けられる。.

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海洋底拡大説

海洋底の生成された年代赤.

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海洋科学

海洋科学(かいようかがく、ocean science、marine science)とは、水産学、海洋学、海洋環境学の総称。自然科学の一分野であり、海洋を研究する学問である。地球を対象とした地球科学の一分野として、海棲生物やプレートテクトニクス、海流などの海洋の諸現象・変動を様々な自然科学的側面からとらえる。 海洋のどの性質を主に解析するかによって、海洋物理学・海洋化学・生物海洋学(海洋生物学)・海洋地質学などの主要分野に分けられる。.

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海洋無酸素事変

海洋無酸素事変(かいようむさんそじへん、Oceanic Anoxic Events、OAEs)は、海水中の酸素欠乏(無酸素または貧酸素)状態が広範囲に拡大し、海洋環境の変化を引き起こす現象。海洋低酸素事変(かいようていさんそじへん)とも呼ばれる。 この状態の海洋環境は現代とは著しく異なることから、その詳細については解明されていない点が多いものの、地質時代には少なくとも数回、地球規模で発生し、その移行期には生物の大量絶滅が起きたと推定されている。.

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海洋温度差発電

ネルギー省 海洋温度差発電(かいようおんどさはつでん)またはOTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) は海洋表層の温水と深海の冷水の温度差を利用して発電を行う仕組みである。この仕組みは深海(水深1000m程)から冷水を海洋表層へ汲み上げ、海洋表層の温水との温度差を利用してエネルギーを取り出す。.

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斎藤勇東大名誉教授惨殺事件

斎藤勇東大名誉教授惨殺事件(さいとうたけし とうだいめいよきょうじゅ ざんさつじけん)とは、東京大学名誉教授で文化功労者の斎藤勇が1982年に殺害された事件赤塚行雄『戦後欲望史 転換の七、八〇年代篇』275ページ。.

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断絶への航海

『断絶への航海』(だんぜつへのこうかい、原題 Voyage from Yesteryear)はジェイムズ・P・ホーガンによるSF小説。1982年発表。日本語訳は1984年刊行。 人類播種の物語を下敷きに異文化のファーストコンタクトの要素を重ねあわせている。背景にSF的な視点から紛争を解決する手段を暗示する、ホーガンによるハードSFのひとつ。.

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新宇宙戦艦ヤマト

『新宇宙戦艦ヤマト』(しんうちゅうせんかんヤマト)は、松本零士原作の漫画である。1990年代以降に『宇宙戦艦ヤマトシリーズ』の続編・新シリーズとして発表された作品のうちの1つである。小学館の月刊誌『コミックGOTTA』の2000年4月号から連載されたが、同誌が2001年7月号で休刊となったため、そのまま連載終了となった。.

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新中間層

新中間層(しんちゅうかんそう)とは、賃金労働者のうち、現業に従事せず、事務・サービス・販売関係業務に従事する者を指す。サラリーマン、ホワイトカラー等とも呼ぶ。 19世紀半ばから後半にかけてのカール・マルクスの予言では、資本主義が発達すればするほど貧富の差が拡大し、階級分化が進むと考えられた。 しかし、19世紀末のドイツ社会民主党の論客エドゥアルト・ベルンシュタインは修正主義理論を発表し、資本主義が発達すればするほど、中産階級が台頭するものと予言した。 地球上で社会主義政権が誕生した地域は、例外なく植民地・従属国であり、先進国革命が実現した例がないことを考えると、ベルンシュタインの予言が正しかったとも言える。植民地・従属国革命は、小作人と大地主・外国資本の対決だった。マルクスは、資本主義の自浄能力に気付いていなかった。 日本における新中間層は、大正時代に成立した。1930年代には、かなりの厚みを増していたが、第二次世界大戦で壊滅し、新中間層の確立は高度経済成長期の1960年代を待たなければならなかった。 なお、社会学の立場では、新中間層に対応する階層は自作農や商店主などの旧中間層である。2000年代初頭の日本の政治状況では、都市部の新中間層が民主党を支持し、農村部の旧中間層が自由民主党を支持しているとも考えられていた。しかし、旧中間層が僅かとは言え生産手段を私有しているのに対し、新中間層は生産手段を私有している資本に雇用されている点に注目しなければならない。 だが、2005年頃から逆1区現象に象徴されるように新自由主義や新保守主義を掲げた自民党を都市部の新中間層が支持し、昔の自民党の体質と旧社会党のコングロマリットと化した民主党を農村部の旧中間層が支持するようになってきた。 その後、2008年に、アメリカ発の金融危機によって自民党の新自由主義経済政策に対する批判が強まると、新中間層・旧中間層共に民主党への支持が高まった。2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙の結果を見ると、自民党の主な支持層は、自民党政権の前身である明治政府を興した薩長土肥藩のあった中国・四国・九州地域に集中しており、日本における政党支持層は社会階層よりも政党と地域の歴史的つながりによって分けられていることが明らかになった。 Category:社会階級 Category:労働 Category:社会史 Category:日本の社会史 Category:経済史 Category:日本の経済史.

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新世界秩序

新世界秩序(しんせかいちつじょ、New World Order、略称:NWO)とは、国際政治学の用語としては、ポスト冷戦体制の国際秩序を指す。また陰謀論として、将来的に現在の主権独立国家体制を取り替えるとされている、世界政府のパワーエリートをトップとする、地球レベルでの政治・経済・金融・社会政策の統一、究極的には末端の個人レベルでの思想や行動の統制・統御を目的とする管理社会の実現を指すものとしても使われる。.

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新☆だぁ!だぁ!だぁ!

『新☆だぁ!だぁ!だぁ!』(しん-)は、川村美香の漫画作品。.

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新党改革

新党改革(しんとうかいかく、New Renaissance Party)は、かつて存在した日本の政党。略称は改革、NRP。1字表記の際は、改と表記される。2010年4月23日までの党名は改革クラブ(かいかくクラブ、Japan Renaissance Party)2010年(平成22年)5月19日総務省告示第194号「政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件」。.

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新竹取物語 1000年女王

『新竹取物語 1000年女王』(しんたけとりものがたり せんねんじょおう)は、松本零士の漫画、及びそれを原作としたアニメ。.

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新聞聯播

『新聞聯播』(しんぶんれんは、新闻联播、)とは、中華人民共和国の国営放送である中国中央電視台(CCTV)が、中国標準時毎日19時00分から19時30分に放送しているニュース番組(テレビ・ラジオ)の名称である。中国共産党監督の元で制作され、中国共産党中央宣伝部の広報テレビ報道番組である。中国本土内で、最も視聴率・聴取率が高い。 更に世界で最も同時に視聴者が視ているテレビ番組である。.

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新通町公園

新通町公園(しんどおりちょうこうえん)は、静岡県富士市中央町2丁目8番地に位置する、新幹線0系電車が展示された公園である。園内の案内板によると、この公園が日本で最初に新幹線を展示したとのこと。.

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新恐竜

『新恐竜』(しんきょうりゅう、原題: )は、スコットランド人の地質学者でサイエンスライターである、ドゥーガル・ディクソンの1988年の著作。英語の原題の副題を日本語訳すると『もう一つの進化』。 本書は6500万年前に大量絶滅が起こらず、猶も地球に君臨し続ける恐竜達の姿を考察したものである。.

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新潟県立自然科学館

新潟県立自然科学館(にいがたけんりつしぜんかがくかん)は、新潟市中央区女池南3丁目にある新潟県立の科学館。財団法人科学技術広報財団、株式会社コングレの共同事業体「サイエンス・フューチャーグループ」が指定管理者として運営管理を行っている。.

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方位磁針

方位磁針 護衛艦の主羅針儀 方位磁針(ほういじしん)は、磁石の作用を用いて方位を知るための道具である。 用いられる場面や仕様の違いにより、単に「磁針」と呼ばれたり、「方位磁石」「コンパス」「磁気コンパス」(電子コンパス)「羅針盤(らしんばん)」などとも呼ばれることもある。.

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日の出

富士山からのご来光 竜ヶ岳 (山梨県)から望むダイヤモンド富士 ストーンヘンジでの日の出(夏至) 洞爺湖の日の出 米国ミネソタ州の日の出映像 日の出(ひので、)、とは、太陽系の自転する惑星や衛星において、1日に1回太陽が地平線の下から昇る現象である。本項では、ことわりのない限り地球の自転によって起こる地球での日の出について述べる。日出とも表記し、この場合は「にちしゅつ」とも読む。 日本では、1月1日(元日)の日の出を初日の出と呼んで特別視する。また、高山の頂上から見る日の出を「御来光」と呼ぶ。.

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日周運動

北極星の周りの星の日周運動 日周運動(にっしゅううんどう、diurnal motion)とは、地球の自転によって、天球上の恒星やその他の天体が毎日地球の周りを回るように見える見かけの運動のことである。天体の日周運動は、天の北極と天の南極を結ぶ軸の周りを回るように見える。 地球が地軸の周りを1回自転するのには23時間56分4.09秒(1恒星日)かかるため、日周運動の周期はこの自転周期と等しい。.

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日傘効果

日傘効果(ひがさこうか)とは、排ガスなどのエアロゾルによってできた雲が、太陽の光を反射させ、地球の平均気温を下げる効果。厳密に言えば、地上気温が低下し、上空の気温がやや上昇する。日傘により日光が遮られ、影となる部分が涼しくなることから、この名が付いた。英語の(とも)の訳語。 環境問題という観点から見ると、地球温暖化防止の役割を果たすように思われるが、大気汚染や、酸性降下物の増加などの悪影響を伴うという欠点がある。.

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日経スペシャル ガイアの夜明け

『日経スペシャル ガイアの夜明け 時代を生きろ!闘い続ける人たち』(にっけいスペシャル ガイアのよあけ じだいをいきろ たたかいつづけるひとたち)は、2002年4月14日からテレビ東京系列に放送されている経済ドキュメンタリー番組。通称は「ガイアの夜明け」「ガイア」。番組開始から2003年3月30日までは毎週日曜日の22:00 - 22:54、同年4月1日からは毎週火曜日の22:00 - 22:54(JST)に放送されている。.

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日食

2006年3月29日のトルコでの皆既日食 2012年5月21日に茨城県鹿嶋市で観測された金環日食 日食(にっしょく、solar eclipse)とは太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたり、あるいは全く見えなくなる現象である。 日蝕と表記する場合がある。 朔すなわち新月の時に起こる。.

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日没

日没の数分前の太陽 during sunset in Riyadh. 日没(にちぼつ、)とは、太陽系の自転する惑星や衛星において、1日に1回太陽が地平線の下に沈む現象である。本項では、ことわりのない限り地球の自転によって起こる地球での日没について述べる。 日没時刻は、太陽の縁が西の地平線の下に沈んだ瞬間として定義される。大気による日光の反射により、沈みゆく太陽の光線の経路は地平線付近で大きく曲がるため、実際の日没はおおよそ太陽の直径分だけ地平線下に沈んだ頃に起こる。日没は、太陽が地平線下約1.8度の時に起こり、空が暗くなり始める薄暮(はくぼ)とは異なる。日没と薄暮の時間を合わせて黄昏(たそがれ)と呼ぶ。.

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日清食品ホールディングス

日清食品ホールディングス株式会社(にっしんしょくひんホールディングス、Nissin Foods Holdings Co., Ltd.)は大阪府大阪市淀川区に本社を置く企業で、日清食品を中心とする食品グループの持株会社である。 日清食品グループの理念は「EARTH FOOD CREATOR」(「食」の可能性を追求し、社会や地球に貢献する)、また同グループのビジョンは「UNITE FOOD POWERS」(「食」の持つ力を結集する)となっている。 なお、グループ全体におけるスローガンとして「もっと「食」を動かそう。」も制定されている。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本における衛星放送

日本における衛星放送(にほんにおけるえいせいほうそう)では、日本の衛星放送について解説する。 放送法に基づく放送のうち、基幹放送(同法に規定する衛星基幹放送)および一般放送(放送法施行規則に規定する衛星一般放送)がある。 衛星放送の目的は、試験放送開始前(ゆり2号aの打ち上げ時)、離島・山間部といった、人口希薄な地域における難視聴地域の解消(いわゆるサイマル放送)を掲げていたが、その後方針を転換し、地上波放送ではできないような専門性の高い番組を提供するなど、チャンネルを増やす目的の放送が広く行われるようになった。 日本放送協会 (NHK) のNHK-BSは、別途NHK受信料による衛星契約(申告制)が必要で、地上契約(旧・カラー契約)に毎月970円を加えることとなる。2015年6月末現在、NHK衛星契約者数は約1936万件であるが、スクランブル放送で無いことから、地上契約のままの世帯も多い。.

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日本の国際関係

日本の国際関係(にほんのこくさいかんけい)では、日本と主要な国家・国際機関との関係について述べる。.

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日本スペースガード協会

特定非営利活動法人日本スペースガード協会(にほんスペースガードきょうかい、、略称: )は、地球に衝突する可能性のある地球近傍小天体の発見・監視を行い、天体の衝突から地球環境を護ること(スペースガード)を目標とする日本の特定非営利活動法人(NPO法人)。.

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日本最古の石博物館

日本最古の石博物館(にほんさいこのいしはくぶつかん)とは、岐阜県加茂郡七宗町にある七宗町立の博物館である。 近くを流れる飛騨川の飛水峡では、1970年(昭和45年)に日本最古の石が発見されている。このことにちなみ、1996年(平成8年)に開館した。日本最古の石の他、様々な石を展示し、地球の誕生から現在に至るまでの46億年の歴史がわかる展示がされている。.

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日本情報地質学会

日本情報地質学会(にほんじょうほうちしつがっかい、、略称: )は、情報科学的な手法を地球科学に応用して地球科学を革新しようとする地質学関係者、地球物理学・地理学・土木工学・環境科学など広く地球に関わる約700名から成る学術団体。1990年発足。 初代会長は弘原海清(前特定非営利活動法人大気イオン地震予測研究会e-PISCO理事長)、現会長は西脇二一(奈良大学社会学部現代社会学科教授)。 事務局を大阪市住吉区杉本3-3-138大阪市立大学大学院理学研究科地球学教室内に置いている。.

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日月神示

'''日月神示'''が降ろされたとされる'''麻賀多神社'''。写真は本殿。日月神示の最初の第一帖と第二帖は第二次世界大戦中の昭和19年6月10日に、この神社の社務所で書記された。 日月神示(ひつきしんじ、ひつくしんじ)は、神典研究家で画家でもあった岡本天明に「国常立尊」(別名、国之常立神)と呼ばれている高級神霊よる神示を自動書記によって記述したとされる文書である。 原文はほとんどが漢数字、独特の記号、そして、若干のかな文字の混じった文体で構成され、抽象的な絵のみで書記されている「巻」も有る。本巻38巻と補巻1巻の計39巻が既に発表されているが、他にも、神霊より発表を禁じられていると主張する「巻」が13巻有り、天明は、この未発表のものについて「或る時期が来れば発表を許されるものか、許されないのか、現在の所では不明であります。」と昭和36年に語っている。 日月神示は、その難解さから、書記した天明自身も当初はほとんど読むことが出来なかったが、仲間の神典研究家や自身を霊能者する者の協力などで少しずつ解読が進み、天明亡き後も妻である岡本三典(1917年(大正6年)11月9日 - 2009年(平成21年)6月23日)の努力により、現在では一部を除きかなりの部分が解読されたといわれている。 しかし、一方では神示の中に「この筆示は8通りに読めるのであるぞ」と書かれていることもあり、解読法の一つに成功したという認識が関係者の間では一般的である。そのために、仮訳という副題を添えての発表もあった。 なお、原文を解読して漢字仮名交じりの文章に書き直されたものは、特に「ひふみ神示」または「一二三神示」と呼ばれる。日月神示はその登場以来、関係者や一部専門家を除きほとんど知られていなかったが、1990年代の初め頃より神典研究家で翻訳家の中矢伸一の著作などにより広く一般にも知られるようになって来たといわれている。.

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日時計

日時計(ひどけい)は、影を利用して視太陽時を計測する装置。紀元前3000年、古代エジプトで使われていたが、起源はさらにその前の古代バビロニアにさかのぼると考えられる。日晷儀(にっきぎ)、晷針(きしん)ともいう。 古代ギリシア及び古代ローマで改良され完全なものができた。これはアラビアに伝えられた(アラビアの天文学ではこれをノーモン (en:gnomon) という)。のちに、機械時計が発明されると、それにとってかわられた。現在は、主に庭園や建造物の装飾の一部として設置される。.

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早まった一般化

早まった一般化(はやまったいっぱんか, Hasty generalization)とは、形式的な誤謬または詭弁の一つ。以下のような論証形式の推論をいう。類推の危険とも。 この形式は論理的に妥当でない。少ない例から一般的な結論を導こうとしており、これが早まった一般化となる。つまり、Xを満たすものが存在するという一部の個別の事実から全体を判断していて、それ以外のEからZまでの中に、Xでないものが存在する可能性が全く考慮に入れられていないため、誤りになる。.

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旅行

本項目では旅行(りょこう)、旅(たび)について解説する。.

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摂動

摂動(せつどう、 perturbation)とは、一般に力学系において、主要な力の寄与(主要項)による運動が、他の副次的な力の寄与(摂動項)によって乱される現象である。摂動という語は元来、古典力学において、ある天体の運動が他の天体から受ける引力によって乱れることを指していたが、その類推から量子力学において、粒子の運動が複数粒子の間に相互作用が働くことによって乱れることも指すようになった。なお、転じて摂動現象をもたらす副次的な力のことを摂動と呼ぶ場合がある。.

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摂動 (天文学)

重力シミュレーターによって計算された水星(赤)、金星(黄)、地球(黒)、火星(ピンク)の軌道離心率。2007年を0として5万年後まで計算。左側の目盛りは地球と金星の離心率を、右側の目盛りは水星と火星の離心率の値を示している。 摂動(せつどう)は、天文学の用語で、ある天体とその母天体(例えば恒星と惑星、または惑星と衛星)の作る系に対し、外部の物体との重力作用によって、その軌道が乱されること。太陽系では、彗星の軌道が特にガス惑星の重力場によってしばしば乱される。例として、1996年4月に木星の重力によって、ヘール・ボップ彗星の軌道周期は4206年から2380年に減少した。 惑星の継続的な摂動は軌道要素に小さな変化をもたらす。海王星は天王星の軌道の摂動の観測に基づいて発見された。金星の軌道は現在、惑星の中で最も円形の軌道であるが、2万5000年のうちに地球は金星より円形の軌道に、つまり軌道離心率がより小さくなるだろう。 その他、摂動の自然原因として、他の彗星、小惑星、太陽フレアなどがある。人工衛星では、空気抵抗や太陽輻射圧が原因となることもある。.

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悪魔 (タロット)

ウェイト版タロットの悪魔 マルセイユ版タロットの悪魔 悪魔(あくま、英:The Devil, 仏:Le Diable)は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。 カード番号は「15」。前のカードは「14 節制」、次のカードは「16 塔」。.

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悲鳴伝

『悲鳴伝』(ひめいでん)は西尾維新による小説。単行本は講談社ノベルス(講談社)より刊行されている。続編となる「悲痛伝」刊行時に伝説シリーズの第1弾として位置付けられた。 キャッチコピーは「西尾維新史上、最長巨編」、「最長巨編にして、新たなる英雄譚」。あとがきによると原稿用紙千枚に及ぶ。挿絵は存在しない。.

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擬似的超新星

・Supernova impostor)とは、スペクトル型がIIn型超新星に似ている爆発的な天文現象を指す用語である。したがって、超新星と名が付くが、超新星爆発とは異なる現象である。.

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擾乱

地球の大気圏では自転などの影響で常に対流が起こっている。その中でも、普通の動きとは違い、時間とともに刻々と変化する比較的小さな乱れが常に発生している。このように大気が乱れる現象を気象学では擾乱(じょうらん、disturbance)と呼んでいる。気象学における擾乱であることを明確にするため、気象擾乱と呼ぶこともある。.

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放射強制力

1750年から2005年の間に、地球に+1.66W/m2の放射強制力をもたらしたとされる二酸化炭素の濃度変化。(比較のため気温変化も掲載) 放射強制力(ほうしゃきょうせいりょく)とは、気候学における用語で、地球に出入りするエネルギーが地球の気候に対して持つ放射の大きさのこと。英語の"Radiative forcing"の訳語。正の放射強制力は温暖化、負の放射強制力は寒冷化を起こす。.

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放射圧

放射圧(ほうしゃあつ、radiation pressure)とは電磁放射を受ける物体の表面に働く圧力である。日本語では輻射圧・光圧とも呼ばれる。放射圧の大きさは、放射が物体に吸収される場合には入射するエネルギー流束密度(単位時間に単位面積を通過するエネルギー)を光速で割った値となり、放射が完全反射される場合にはその2倍の値になる。例えば、地球の位置での太陽光のエネルギー流束密度(太陽定数)は なので、その放射圧は(太陽光が吸収される場合) となる。.

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放課後グルーヴ

『放課後グルーヴ』(ほうかごグルーヴ)は、2013年4月22日から6月24日までTBSのドラマNEO枠(毎週月曜日24:28 - 25:07〈JSTでは火曜未明0:28 - 1:07〉)で放送された日本のテレビドラマ。主演は高梨臨。.

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政策学部

政策学部(せいさくがくぶ)は、政策学について学ぶ学部。.

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愚者

ウェイト版タロットの愚者 マルセイユ版タロットの愚者 愚者(ぐしゃ、英:The Fool, 仏:Le Mat)は、タロットの大アルカナに属するカードの1枚。英語ではThe Jesterと呼ばれることもある。 カード番号は「0」であるが、この番号が与えられているのはウェイト版など黄金の夜明け団系のデッキが多く、マルセイユ版などの伝統的なデッキでは番号が書かれていないものが多い。また、トランプのジョーカーの原型がこのカードだとする説もあるが、。 ウェイト版タロットにおける次のカードは「1.

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意識

意識(いしき、Consciousness)は、一般に、「起きている状態にあること(覚醒)」または「自分の今ある状態や、周囲の状況などを認識できている状態のこと」を指す。 ただし、歴史的、文化的に、この言葉は様々な形で用いられており、その意味は多様である。哲学、心理学、生物学、医学、宗教、日常会話などの中で、様々な意味で用いられる。 日本語では、「ある物事について要求される注意を払っている」とか「考え方や取り組み方について努力が行われている」といったことを表す場合に、意識が高い(または低い)といった言い方が許される。たとえば公害や廃棄物などの問題についてよく勉強し、改善のために様々な行動や対策を行っている個人や集団を、環境問題についての意識が高い、などと表現する。このような用法は遵法意識、コスト意識、プロ意識、意識調査、意識改革、など様々な表現に見られる。 学術的には、文脈に応じて意識という語は様々な意味で使用される。以下では、哲学、心理学、臨床医学をはじめとするいくつかの分野に分けて、代表的な意味を解説する。.

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愛媛大学ミュージアム

愛媛大学ミュージアム(えひめだいがくみゅーじあむ)は愛媛県松山市にある愛媛大学城北キャンパス構内の大学博物館である。.

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散開星団

2MASS計画によって撮影されたプレセペ星団(M44) 散開星団(さんかいせいだん、open cluster)は恒星の集団(星団)の一種である。分子雲から同時に生まれた星同士がいまだに互いに近い位置にある状態の天体を指す。銀河のディスク部分に存在するため、銀河星団とも呼ばれる。.

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数の比較

本項では、数を比較できるよう、昇順に表にする。ここでは原則として正の実数のみを扱う。 ここで扱う「数」には.

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数学・自然科学・工学分野で使われるギリシア文字

リシア文字は数学、自然科学、工学およびそれらの関連分野でよく使われる。典型的な使い方としては数学定数・特殊関数、あるいは一定の性質を持つ変数を表す記号が挙げられる。この場合、同じ字母の大文字形と小文字形でも完全に無関係なものを表すのは一般的である。また、以下のギリシア文字には同形のラテン文字が存在するのであまり使わない:大文字のA・B・E・H・I・K・M・N・O・P・T・X・Y・Z。小文字のι・ο・υについてもラテン文字のi・o・uとは形が近い故に使われることがまれである。φやπのように、一部の文字の異なる字形が別々の記号として使われることもある。 数理ファイナンス分野においても、グリークスというギリシア文字で表される変数は特定の投資におけるリスクを指す。 英語圏において一部のギリシア文字の読み方は古代ギリシア語と現代ギリシア語の発音から離れている。例えばθは古代ギリシア語で、現代ギリシア語でと発音されるが、英語圏においてはと呼ばれる。.

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数学的な美

数学的な美(すうがくてきなび、mathematical beauty)とは、数学に関する審美的・美学的な意識・意義・側面を様々な観点から取り上げる概念である。数学的な美 (mathematical beauty) と数学の美 (beauty in mathematics) はしばしば同義に扱われるかもしれないが、後者が数学そのものの審美性の概念であるのに対して前者は数学を含む全ての事象の数学的側面に注目し、かつ後者を包含しうることがそれらの違いである。従って本文では前者の意味に基づいて論じる。 多くの数学者は彼らの仕事、一般的には数学そのものから美学的な喜びを覚えている。彼らは数学(あるいは少なくとも数学のある種の側面)を美として記述することにより、この喜びを表現している。数学者は芸術の一形態あるいは少なくとも創造的な行動として数学を表現している。このことはしばしば音楽や詩を対照として比較される。数学者バートランド・ラッセルは数学的な美に関する彼の印象を次のように表現した。 ハンガリーの数学者ポール・エルデシュは数学のに関する彼の見解を次のような言葉で表現した。.

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数理モデル

数理モデル(すうりモデル、mathematical model)とは、通常は、時間変化する現象の計測可能な主要な指標の動きを模倣する、微分方程式などの「数学の言葉で記述した系」のことを言う。モデルは「模型」と訳され「数理模型」と呼ばれることもある。元の現象を表現される複雑な現実とすれば、モデル(模型)はそれの特別な一面を簡略化した形で表現した「言語」(いまの場合は数学)で、より人間に理解しやすいものとして構築される。構築されたモデルが、元の現象を適切に記述しているか否かは、数学の外の問題で、原理的には論理的には真偽は判定不可能である。人間の直観によって判定するしかない。どこまで精緻にモデル化を行ったとしても、得た観察を近似する論理的な説明に過ぎない。 数理モデルは、対象とする現象や、定式化の抽象度などによって様々なものがある。.

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扁球

扁球(へんきゅう、oblate, oblate spheroid、別名:偏楕円体、扁平楕円体)とは、楕円をその短軸を回転軸として回転したときに得られる回転体である。扁球は3径のうち長い2径の長さが等しい楕円体とも定義できる。言い換えれば、扁球は短半径が極半径、長半径が赤道半径の回転楕円体である。 これに対し、楕円をその長軸を回転軸として回転したときに得られる回転体を長球という。.

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手のり魔王

『手のり魔王』(てのりまおう)は、柚月もなかによる日本の漫画。2007年から2010年まで『まんがタイムジャンボ』(芳文社)に不定期で掲載され、2010年に単行本化された。.

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手塚治虫

手塚 治虫(てづか おさむ、本名:手塚 治(読み同じ)、1928年生前は1926年生まれと自称していた「現代漫画6巻 手塚治虫集」(筑摩書房)著者紹介など。(昭和3年)11月3日 - 1989年(平成元年)2月9日)は、日本の漫画家、アニメーター、アニメーション監督。 大阪帝国大学附属医学専門部を卒業、医師免許取得、のち医学博士(奈良県立医科大学・1961年)。血液型A型。戦後日本においてストーリー漫画の第一人者として、漫画の草分け存在として活躍した。兵庫県宝塚市出身(出生は 大阪府豊能郡豊中町、現在の豊中市)、同市名誉市民。.

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思考実験

思考実験 (しこうじっけん、英 thought experiment、独 Gedankenexperiment)とは、頭の中で想像するだけの実験。科学の基礎原理に反しない限りで、極度に単純・理想化された前提(例えば摩擦のない運動、収差のないレンズなど)により遂行される。.

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急性出血性結膜炎

急性出血性結膜炎(きゅうせいしゅっけつせいけつまくえん、英:acute haemorrhagic conjunctivitis )は、アフリカのガーナが発祥の目の病気。エンテロウイルス70またはコクサッキーA24変異株によって引き起こされる結膜炎。別名はアポロ病 (Apollo disease)。.

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怨讐星域

『怨讐星域』(おんしゅうせいいき)は、梶尾真治のSF小説。 『S-Fマガジン』2006年5月号より2014年11月号まで連作短編シリーズとして不定期に連載され、加筆・修正の上、2015年5月22日に早川書房よりハヤカワ文庫JAの3分冊で刊行された。舞台は、地球、地球から172光年離れた惑星〈約束の地〉、地球から〈約束の地〉に向かう移民船〈ノアズ・アーク〉の3か所で展開される。数百年にわたる年代記であるため、全話に共通して登場する人物はおらず、世代交代とともに、人物は入れ替わっていく。.

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怪物くん

『怪物くん』(かいぶつくん)は、藤子不二雄Ⓐによる日本の少年漫画。テレビアニメはモノクロ版とカラー版があり、それぞれアニメ映画も公開された。2010年4月17日から6月12日まで、日本テレビ系列でテレビドラマ化もされた。.

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怪物くんの登場キャラクター

怪物くんの登場キャラクター(かいぶつくんのとうじょうキャラクター)では藤子不二雄Ⓐの漫画作品『怪物くん』及びこれを原作とするアニメ、テレビドラマなどに登場するキャラクターについて解説する。特記のない限り説明は原作漫画に準拠する。.

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景観

京都・祇園 景観(けいかん)とは、日常生活において風景や景色の意味で用いられる言葉である中村ほか 編 (1991): 42ページ。植物学者がドイツ語のLandschaft(ラントシャフト)の学術用語としての訳語としてあてたもので、後に地理学において使用されるようになった。辻村太郎『景觀地理學講話』によれば、三好学が与えた名称である。字義的にも一般的な用法としても「景観」は英語のlandscape(ランドスケープ)のことであるが、概念としてはドイツを中心としたヨーロッパのLandschaftgeographie(景観地理学)の学派のものを汲んでいる。 田村明によると、都市の景(街並み)や村落の景(例えば屋敷森や棚田、漁港)など人工的な(人間の手が加わった)景を指すことが多いとしている。使用領域に関して見ると、「景観」の語は行政・司法や学術的な用語として使われることが多い鳥越ほか (2009): 1ページ。日本では2004年に景観法が制定されたが、法律上「景観とは何か」は定義されていない。学術上は、前述の地理学や、ランドスケープデザイン学、都市工学、土木工学、社会工学、造園学、建築学等で扱われることが多い。また、コーンウォールと西デヴォンの鉱山景観のように、世界遺産レベルで取りこまれる場合もある。.

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晴れ

地球における晴れ 日本式天気記号 晴れ(はれ)は、大気がある天体において、雲が少ないか全く無い天気を指し、日本語での最狭義では地球でのそれのみを指す。地球の場合、「晴れた空」は人に感じられる色に基づき青い空、青空(あおぞら)などとも呼ばれるが、天体が違えば晴れた空の色も異なるし、動物の種類ごとに感知される色は異なる。気象観測では、雲量が2から8で、降水などがないときを晴れとするが、気象庁による天気予報においては、快晴と薄曇りも「晴れ」とする。 また、悪天候の狭間で起こる晴天を擬似晴天といい、山岳部で起こりやすく、遭難の原因のひとつである。そして、晴天時に発生する晴天乱気流は航空機の運航にとって重要である。 日本人の伝統的な世界観の「ハレとケ」の「ハレ」のように、人間が直面する事物で、晴れに例えられる状況でもこの語が用いられる。.

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時刻

thumb 時刻 (じこく)とは、時間の流れにおけるある一点、連続する時間の中のある瞬間、または時間の区分のこと。ある時点や時間の区分や現在を、他の時点や時間の区分と区別する表現である。この記事は主に、日常生活で用いる時刻を扱う。.

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時刻系

時刻系(じこくけい)とは時間が経過する歩度、もしくは時刻、またはその両方の基準である。例えば、常用時の基準は時間間隔とその日の時刻の両方を規定する。 歴史的には、時刻系は地球の自転周期に基づいていた。しかし地球が自転する速度は一定ではない。そこで地球自転に基づく基準は最初、地球の公転周期を用いた基準に置き換えられた。しかし地球の軌道は楕円であり、太陽に近い位置では地球の公転は速くなり公転速度も結局は一定ではない。比較的最近になると、時間間隔の基準は地球の自転や公転の速度に基づく過去の基準に代わって非常に正確で安定している原子時計に基づく基準に置き換えられている。 国際単位系(SI)において時間の基準とされている時間間隔は秒である。他の時間間隔(分、時間、日、ユリウス年、ユリウス世紀など)は通常、秒を用いて定義されている。.

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時空戦士スピルバン

『時空戦士スピルバン』(じくうせんしスピルバン)は、1986年(昭和61年)4月7日から1987年(昭和62年)3月9日までテレビ朝日系で毎週月曜日19時00分から19時30分に全44話が放送された、テレビ朝日・東映製作の特撮テレビ番組と作中で主人公が変身するヒーローの名称。.

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時間 (単位)

時間(じかん)又は時(じ、記号:h)は、時間の単位の一つである。「国際単位系(SI)と併用されるがSIに属さない単位」(SI併用単位)である。なお、SIや日本の計量法では、単位の名称は「時」のみである。 日本語では、時刻については時(じ)の呼称が用いられ、時間間隔を言うときは通常「時間」の呼称を用いる。また同じ漢字で時(とき)と読む言葉は、昔の日本の時法における単位である。以下の不定時法の節を参照されたい。 1時間は、歴史的には地球における1日(より正確には1平均太陽日)の24分の1の時間間隔として定義されてきた。現在は、秒が時間の基本単位であるので、1時間は「秒の3600倍」と定義される。1時間は60分である。 単位記号の h は、1948年の第9回国際度量衡総会(CGPM)の決議7によって定められたものである。他に hr などが用いられることがあるが、国際単位系(SI)及び日本の計量法体系では、記号「h」のみが認められており、それ以外の記号は用いてはならない。.

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時間の比較

本項では、時間の比較(じかんのひかく)ができるよう、昇順に表にする。.

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(143649) 2003 QQ47

は、2003年8月24日にリンカーン研究所の掃天観測(リンカーン地球近傍小惑星探査)によって発見された地球近傍小惑星の一つである。2006年12月5日に小惑星143649番として正式登録された。.

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(152679) 1998 KU2

は、アポロ群に属する地球近傍小惑星である。.

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(153591) 2001 SN263

は、アモール群に属する地球近傍小惑星の一つである。2001年9月20日にリンカーン地球近傍小惑星探査プログラムによって発見された。 2008年2月12日から3日間に渡って、アレシボ天文台でコーネル大学のMichael C. Nolanらの研究グループが近日点を通過(2月11日)した直後のに対してドップラー・レーダーによる観測を行った。その結果、は2つの衛星を持つことが判明した。地球近傍小惑星で2つの衛星を持つことが分かったのはこの星が初めてである。なお、1月にオート=プロヴァンス天文台で行われた観測でも衛星の存在を示唆するデータが得られていた。 2008年2月20日、地球に約985万km(約0.06586天文単位)まで接近した。.

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(153814) 2001 WN5

とは、アポロ群に属する地球近傍天体の1つである。 は、2001年11月20日に LONEOS によって発見された。絶対等級は18.2等級であり、推定直径はアルベドを0.13と仮定して800mである。 は、近日点距離が地球軌道のわずかに内側に入り込み、遠日点距離は火星軌道の完全に外側である。 はこの周期を2.24年かけて公転している。しかし軌道傾斜角は1.92度とほとんど傾いておらず、後述するとおり地球や火星に衝突する可能性の高い小惑星である。このため は潜在的に危険な小惑星(PHA)に分類されている。 は、2028年6月26日に月軌道の内側に入り込み、地球から24万8800km (0.0016634AU) まで接近する。また、このとき月には、50万3100km (0.0033629AU) まで接近する。また火星横断小惑星でもあるため、火星にも衝突する可能性がある。最も接近するのは2039年10月29日で、火星から224万km (0.014984AU) まで接近する。.

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(162000) 1990 OS

(162000) 1990 OS とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つである。 1990 OS は、近日点距離が地球軌道の内側、遠日点距離が火星軌道の外側にある小惑星である。しかし軌道傾斜角は1.1度とほとんど傾いていないため、地球や火星に対して接近する可能性が高い潜在的に危険な小惑星(PHA)である。地球に最近最も接近したのは、2003年11月12日の342万km (0.02284AU) である。これほど接近するのは、次回は2053年11月16日の305万km (0.02038AU) である。火星に対しては1975年2月20日に556万km (0.03720AU) まで接近した。次回これほどまで接近するのは2193年4月23日の739万km (0.04943AU) である。 1990 OS の直径は400mの小さな小惑星である。自転周期は2時間32分である。 1990 OS は2003年に衛星が1個見つかっている。衛星S/2003 (162000) 1 は、直径がわずか45mと推定されている小さな衛星である。これは小惑星 (136617) 1994 CC にある衛星 S/2009 (136617) 1 の50mよりも小さく、最も小さな小惑星の衛星である可能性がある。公転半径は600mと、1990 OSの半径の3倍しかない近い距離を公転している。公転周期は21時間程度であると推定されている。.

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(163249) 2002 GT

(163249) 2002 GTとは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つである。.

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(285263) 1998 QE2

とは、アモール群に属する、潜在的に危険な小惑星に分類される地球近傍小惑星の1つ。衛星 S/2013 (285263) 1 を持つ。.

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(308635) 2005 YU55

(308635) 2005 YU55(2005 YU55)は、アポロ群に属する小惑星で、地球に接近するため監視が必要な地球近傍小惑星の1つ。2005年12月28日に発見された。金星軌道の内側から火星軌道付近までの楕円軌道を1.22年かけて公転している。 2011年11月8日(日本時間9日)に、地球から32万5000kmのところを通過した。月軌道の内側に入る天体の中では、観測史上初の、直径が100mを超える小惑星である。.

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(31669) 1999 JT6

とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つである。 は、軌道傾斜角が9.5度の地球横断小惑星かつ火星横断小惑星である。このため、地球と火星、及び小惑星帯の小惑星に対して衝突の可能性がある。特に地球とは、地球軌道との最小交差距離 (EMoid) は約5000kmしかない。これは地球半径を下回る値である。したがって、地球近傍小惑星の中でも、潜在的に危険な小惑星(PHA)に分類されている。 地球に最近で最も接近したのは、1973年12月14日の506万km (0.03385AU) である。次回は2076年12月14日の404万km (0.02698AU) である。また、小惑星帯にある準惑星ケレスにも時々接近する。最後に接近したのは1960年8月13日の576万km (0.0384AU) である。次回は2084年2月16日に256万km (0.01709AU) まで接近する。 の絶対等級は16.0であり、直径は2kmから4km、アルベドを0.13と仮定すると2.3kmの小惑星である。これはEMoidの値が地球半径を下回る小惑星としては、唯一の1km以上の天体である。また、自転周期は5時間48分である。.

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(343158) 2009 HC82

とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つである。 2009年4月29日にカタリナ・スカイサーベイによって発見され、小惑星番号は2012年10月29日に付与された。.

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(35396) 1997 XF11

とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つである。1997年12月6日にスペースウォッチによって発見された。.

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(367789) 2011 AG5

とは、アポロ群に属する地球近傍天体の1つである。かつて地球への衝突リスクが高い小惑星であった。.

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(4953) 1990 MU

(4953) 1990 MUとは、アポロ群に属する地球近傍天体の1つである。.

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(53319) 1999 JM8

は、アポロ群に属する地球近傍小惑星。1999年5月13日にリンカーン地球近傍小惑星探査 (LINEAR) によって発見された。 の直径は約7kmで、潜在的に危険な小惑星 (PHA) の中では最大である。 この事から、発見直後の7月18日から8月8日までゴールドストーン天文台の追跡管制所が、8月1日から8月9日までアレシボ天文台がレーダーによる観測を行い、画像を撮影した。なお、この時のの地球からの距離は859万Km(地球・月間の22倍の距離)であった。 この結果、の形状は複雑で(突起状の部分があり、Wikipedia英語版の記事ではローストチキンに例えられている…下の画像参照)、しかもトータティス同様に複雑な自転軸を持っており(結果、右回りでカオス的な自転をする)、自転速度は非常に遅いことが判明した。 2075年、は地球へ383万Kmまで接近すると予測されている。 8のレーダー画像およびそれに基づくコンピューターモデル.

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(66063) 1998 RO1

とは、アテン群に属する地球近傍天体の1つである。.

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(66391) 1999 KW4

とは、アテン群に属する地球近傍天体の1つである。衛星S/2001 (66391) 1を持つ。主星をアルファ、衛星をベータと呼ぶこともある。.

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0

0 |- | Divisors || all numbers |- | Roman numeral || N/A |- | Arabic || style.

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1 E-1 s

10-1 - 100 s(100ミリ秒 - 1秒)の時間のリスト.

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1 E0 s

100 - 101 s(1秒 - 10秒)の時間のリスト.

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1 E10 m

1 E10 mは、1010m (1000万 km) - 1011m (1億 km) の長さのリスト。.

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1 E11 m

1 E11 mは、1011m - 1012m(0.67 AU - 6.7 AU )の長さのリスト。.

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1 E11 s

1011 - 1012 s(3168.9 年 - 31689 年)の時間のリスト.

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1 E17 s

1017 - 1018 s(32億年 - 320億年)の時間のリスト.

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1 E18

1018 - 1021 (100京 - 10垓)の数のリスト.

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1 E2 s

102 - 103 s(100秒 - 約16.7分)の時間のリスト.

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1 E3 m

1 E3 mは、1000 m - 10000 m の長さのリスト。.

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1 E4 s

104 - 105 s(2.78 時間 - 27.8 時間)の時間のリスト.

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1 E6 m

1 E6 mは、106mから107mまでの長さのリスト。.

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1 E7 m

1 E7 mは、107 m - 108 m(1万 km - 10万 km)の長さのリスト。.

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1 E8 m

1 E8 mは、108 m (10万 km) - 109 m (100万 km) の長さのリスト。.

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109

109(百九、ひゃくきゅう)は自然数、また整数において、108の次で110の前の数である。.

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10大天体

10大天体(じゅうだいてんたい)は、占星術で扱う10の天体。10天体、10大惑星、10惑星とも。占星術で扱う天体の数は流派によってさまざまだが、現代の西洋占星術では10大天体を使うのが主流である。 太陽・月・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星の10で、古代から世界中の占星術で共通して扱われてきた七曜に、近代に発見された天王星・海王星の2惑星と準惑星である冥王星を加えたものである。冥王星の惑星除外後も、冥王星を10大天体から外そうとする動きは大きくない。.

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10年物語 〜All Singles of the decade and more〜

『10年物語 〜All Singles of the decade and more〜』(じゅうねんものがたり 〜オール・シングルズ・オブ・ザ・ディケイド・アンド・モア〜)は、Le Coupleのベストアルバム。2004年7月22日発売。発売元はポニーキャニオン。.

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11千年紀以降

79億年後に太陽が赤色巨星になり、地球が炭化した時の想像図遠い将来の未来を完全に予想する事は出来ないが、様々な分野において、現在の知識に基づいて大まかながら遠い将来の事象を予測することができる。分野としては、惑星や星の形成・死を明らかにする天文学、最小スケールでの物質の挙動を記述する素粒子物理学、生命の進化を予想する進化生物学、数千年単位での大陸の動きを予想するプレートテクトニクスが挙げられる。 地球の将来、太陽系の将来、宇宙の将来の予想は熱力学第二法則によって説明する必要がある。熱力学第二法則によれば、時間とともにエントロピーは増大し、仕事に変換可能である自由エネルギーは喪失していく。星は最終的には燃料である水素を使い果たしてしまう。天体間が接近すれば、そこで働く重力により惑星がその恒星系からはじき出されたり、恒星系が銀河からはじき出されたりといったことが起きる。 最終的に物質は放射性崩壊による影響を受け、最も安定した物質でさえ、亜原子粒子に分解されてしまう。現在のデータが示唆するところによれば、宇宙の形は平坦であり(もしくは非常に平坦に近く)、そのため有限の時間でビッククランチが発生することはなく、無限の時間の中での形成のような到底起こり得ない事象が起きる可能性がある。 この年表は11千年紀以降(西暦10,001年以降)から、予測できる限りの未来までに生じる出来事について述べる。人類が絶滅するかどうか、陽子の崩壊が起きるかどうか、太陽が赤色巨星になった時の地球の運命などの未解決問題があるため、年表に挙げられた事象の中には互いに相反するものもある。.

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12月24日

12月24日(じゅうにがつにじゅうよっか、じゅうにがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から358日目(閏年では359日目)にあたり、年末まであと7日ある。.

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13

13(十三、じゅうさん、とおあまりみつ)は自然数、また整数において、12 の次で 14 の前の数である。英語では (サーティン、サーティーン)と表記される。西洋を中心に「13.

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137億年の物語

『137億年の物語:宇宙が始まってから今日までの全歴史』(ひゃくさんじゅうななおくねんのものがたり:うちゅうがはじまってからこんにちまでのぜんれきし)は、クリストファー・ロイドによる、ビッグバンから現代までの歴史を解説した図解本である。 これを原作に、2013年4月14日から2014年9月27日までテレビ東京系列で番組が放送されていた。.

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13年

記載なし。

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15世紀

大航海時代。大西洋を渡り新世界を発見したコロンブス。 マチュ・ピチュ遺跡。アンデス山麓に属するペルーのウルバンバ谷に沿いの尾根にある遺跡で標高2430mの高さにある。用途は未だ明らかでない所もあるが、15世紀に建造されたインカ帝国の技術の高さを反映している。 National Museum of Anthropology (Mexico)蔵)。 香辛料の魅惑。15世紀には東方との交易路はオスマン帝国に遮断される事になり、香辛料の供給不足が大きな問題となった。画像は1410年代に描かれた『世界の記述(東方見聞録)』の挿絵で、インドでの胡椒採収が取り上げられている。 エンリケ航海王子。ポルトガルは東方への航路の開発を推進したが、その中心となったのは「航海王子」の名を持つエンリケ王子である。サグレスに設置した「王子の村」が航海士の育成に貢献したことはよく知られている。画像は「サン・ヴィセンテの祭壇画」で聖人のすぐ右隣に位置する黒帽で黒髭の人物が王子ととされているが異論もある。 キルワの大モスク跡。 サマルカンド近郊のウルグ・ベク天文台。ティムール朝の君主ウルグ・ベクは天文学に造詣が深く「ズィージ・スルターニー」のような精緻な天文表も作成させた。 Musée des Augustins蔵)。 ロシア正教会の自立。東ローマ帝国の衰退に伴い「タタールの軛」を脱したロシアでは独自の組織が形成され文化的にも新たな展開が見られた。画像はこの時代を代表するモスクワ派のイコン(聖画像)でアンドレイ・ルブリョフの「至聖三者」(モスクワのトレチャコフ美術館蔵)。 グルンヴァルトの戦い(タンネンベルクの戦い)。ポーランド・リトアニア連合軍がドイツ騎士団を破り、東方植民の動きはここで抑えられた。画像はこの戦いを描いたポーランド人画家ヤン・マテイコの歴史画(ワルシャワ国立美術館蔵)。 天文時計で1410年頃作成されてから、後世の補修はあるものの今日まで動いているものである。 プラハ大学学長ヤン・フスの火刑。コンスタンツ公会議の決定によりカトリック教会と相容れぬ異端の徒として処刑されたが、これがチェック人の憤激を呼び起こすことになった。 オルレアンの乙女ジャンヌ・ダルク。劣勢のフランス軍を鼓舞し百年戦争の終結に大きな役割を果たしたが魔女裁判で火刑に処せられた。 グーテンベルク聖書(42行聖書)』の「創世記」。 『中世の秋』。歴史家ホイジンガはこの題名でこの時代のブルゴーニュ公国の歴史を描いた。画像はヤン・ファン・エイクの「宰相ロランの聖母」。ロランはこの国の宰相で、背後にはブルゴーニュのオータンの風景が広がる。 ブルネレスキの巨大なドーム建築で知られる「花の聖母教会(サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂)」。 ボッティチェリの「春(プリマヴェーラ)」。メディチ家などの文化支援活動に支えられてルネサンス文化が花開いた。画像の中心の女神は美と愛の女神ウェヌス(ヴィーナス)で、その周囲を多くの神々が取り囲んでいる(ウフィッツィ美術館蔵)。 サイイド朝からローディー朝へ。北インドではデリーを中心にイスラム系王朝が続いた。画像はデリーのローディー・ガーデン内にあるサイイド朝の君主ムハンマド・シャーの霊廟。この公園の敷地にはローディー朝君主たちの霊廟もある。 タイを支配したアユタヤ朝は上座部仏教を保護し東南アジアでも有数の国家となっていた。画像はアユタヤに残るワット・プラ・シーサンペットで、1448年にボーロマトライローカナート王により建立された寺院である。 万里の長城。モンゴル人を漠北に追い払ってからもその侵入に備え明代には長城が幾度となく修復・増築を繰り返されていた。画像は1404年に「慕田峪長城」と名付けられた長城で北京市の北東に位置するもの。 鄭和の南海大遠征。永楽帝時代には明の国威を示す大艦隊が各地に派遣された。画像は1417年にベンガルから運ばれたキリンを描いた「瑞應麒麟図」。 「仁宣の治」。明は仁宗洪熙帝と続く宣宗宣徳帝の時代に安定期を迎えた。画像は明の宣宗宣徳帝の入城を描いたもの(台北故宮博物院蔵)。 如拙「瓢鮎図」。禅宗の流入は「五山文学」や「舶来唐物」などを通じて室町時代の文化に大きな影響を与えた。この「瓢鮎図」も将軍足利義持の命で描かれた水墨画で数多くの禅僧の画讃がつけられている。京都妙心寺塔頭退蔵院の所蔵。 文化を極めた。 応仁の乱。将軍後継をめぐる守護大名の争いで京都の町は焦土と化した。以後足利将軍の権威は衰え下剋上の時代へと進むことになる。画像は応仁の乱を描いた「紙本著色真如堂縁起」(真正極楽寺蔵)。 15世紀(じゅうごせいき)とは、西暦1401年から西暦1500年までの100年間を指す世紀。.

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15YEARS -TK SELECTION-

『15YEARS -TK SELECTION-』(15イヤーズ -ティーケー セレクション-)は、日本の音楽ユニットglobeのCD-BOX。2010年9月29日発売。発売元はavex globe。.

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1735年

記載なし。

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1736年

記載なし。

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1859年の太陽嵐

リチャード・キャリントンが描いた1859年9月1日の太陽黒点。AとBは当初強い明るい光が見えた場所で、消失する前の5分間にCとDの位置まで移動した。 1859年の太陽嵐(1859ねんのたいようあらし、Solar storm of 1859)は、第10太陽活動周期の期間中の1859年に起こった強力な太陽嵐である。英語では1859 Solar SuperstormやCarrington Event(キャリントン・イベント)とも表記される。リチャード・キャリントンによって、現在、記録に残る中で最も大きな太陽フレアが観測された。.

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18世紀

Jean-Pierre Houëlが描いたバスティーユ襲撃(フランス国立図書館蔵)。 国立マルメゾン城美術館蔵)。 ロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵)。 18世紀(じゅうはっせいき)は、西暦1701年から西暦1800年までの100年間を指す世紀。.

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1957年

記載なし。

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1968年

記載なし。

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1989年3月の磁気嵐

1989年3月の磁気嵐(1989ねん3がつのじきあらし)とは、1989年3月13日に発生した磁気嵐のことである。 1989年3月13日に起きた磁気嵐は地球に非常に大きな影響を及ぼし、カナダではハイドロ・ケベック電力公社の電力網を破壊し深刻な被害をもたらしたり、米国の気象衛星の通信が止まるなど、各国の様々な社会インフラストラクチャーが影響を受けた。.

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1991 BA

1991 BA は、アポロ群に属する地球近傍天体の1つである。.

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1998 DK36

とは、アティラ群に属する可能性のある地球近傍小惑星の1つ。.

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1998 KY26

は、地球に接近した小惑星。1998年6月2日にスペースウォッチプロジェクトによって発見され、地球までの距離80万キロメートル(50万マイル)となった6月8日まで観測された(これは月-地球間の距離のほぼ2倍である)。ほぼ球形で、直径は約30メートル(98フィート)である。流星物質に分類されそうな小ささであるが、最も一般的な流星物質の定義である直径10メートル(以下)を適用すれば、流星物質というよりも小惑星と言える。 10.7分に1回転という、当時知られていた太陽系内の天体で最短の自転周期を持った、ラブルパイルでは存在しえない(ことが判る)最初に発見された天体である。 は、太陽系内でも特に到達しやすい小惑星の一つで(リンク切れ-->、 その軌道は地球-火星間の輸送に最適なコースにきわめて近い 。 また、水が豊富にあるという事実があり、さらなる研究、および将来における火星への水の潜在的な供給源として、魅力的な対象である 。.

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1999 XS35

は、地球より内側から海王星より外側までという、非常に細長い楕円軌道を持つ小惑星である。ダモクレス族またはアポロ群に分類される。 逆行するものを除くダモクレス族としては最も近日点距離が太陽の近く、アポロ群としては遠日点距離が最も太陽から遠くにあり、水星と金星以外のすべての惑星の軌道をまたいでいる。これは全小惑星で最多である。また、潜在的に危険な小惑星の遠日点距離が遠くても6AU台に納まる中、最も遠い遠日点距離を持つ。 は、発見直前の1999年11月5日に地球から約679万km (0.0454AU) まで接近したと計算されている。.

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1RXS J160929.1-210524

1RXS J160929.1-210524(以下、1RXS 1609と略す)は、さそり座の方角に地球からおよそ470光年の距離にある、前主系列星である。.

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1SWASP J140747.93-394542.6

1SWASP J140747.93-394542.6(しばしば1SWASP J140747またはJ1407と略される。以下、特記しない限り、J1407と総称する)は、地球から見てケンタウルス座の方向に約434光年離れた位置にある前主系列星である。見かけの明るさは12.3等級で、観測には望遠鏡が必要となる。 2012年、J1407のまわりに少なくとも1つ、巨大ガス惑星か褐色矮星と思われる伴天体(1SWASP J140747.93-394542.6bや1SWASP J1407b、J1407bと呼ばれる。以下、J1407bと総称する)が存在する、と発表された。この伴天体には、巨大な環が存在していることもわかった。.

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1月14日

1月14日(いちがつじゅうよっか、いちがつじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から14日目に当たり、年末まであと351日(閏年では352日)ある。誕生花はシクラメン、シンビジューム、スイートピー、サフラン。.

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2000 SG344

は、地球近傍天体の1つである。天然の小惑星であるか、人工惑星であるかははっきりしていない。2000年9月にマウナケア天文台群で発見されたが、後に1999年5月にも観測されていたことが判明している。.

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2003 SM84

は、アモール群に属する地球近傍天体の1つである。 近日点距離が1.033AUと、地球軌道にほぼ接しており、頻繁に地球に接近するため、地球に衝突する潜在的な脅威を秘めている一方で、小惑星探査機を送り込むには都合のいい軌道を持っている。宇宙機を小惑星にぶつけ、地球に向かう小惑星の軌道を変えることができるか否かを検証することを目的とする欧州宇宙機関のドン・キホーテは、をアポフィスと共に候補天体に選んでいる。仮にを目指す場合、打ち上げ日は2015年4月7日、到着するのは2016年10月5日となる。 は、1905年から2199年の間に20回以上、地球から0.1AU以内に接近する。この期間で最も接近するのは2150年7月30日の約728万km (0.04868AU) である。.

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2003年火星大接近

火星 2003年火星大接近(にせんさんねんかせいだいせっきん)は、2003年8月27日18時51分(日本時間)に、火星が地球へ大接近したものである。 21世紀で、最大の火星大接近である。 惑星同士は、公転軌道の半径によって公転角速度が異なり、外側の惑星よりも内側の惑星の方が公転にかかる時間が短い。そのため、ある期間を経て内側の惑星が外側の惑星の公転を追い抜く事態が生じる。追い抜く際、惑星同士が一時的に最接近する現象を接近と言い、そのうち、近日点付近でのひときわ近い接近を、大接近という。 地球と火星(公転周期は687日)の接近は、約2年2ヶ月ごと、大接近でも15~17年ごとに起こるが、互いの軌道の遠日点・近日点との位置関係などで、必ずしも、毎回同じ距離にまで近付くことは、まずありえない。 ところが、2003年8月27日の大接近では、火星は地球と約5575万0006kmの距離にまで最接近した。これより近い大接近は、現在をさかのぼること約6万年前、あるいは、未来に時代を下ること284年経つまで訪れない。 今回の大接近では、火星はみずがめ座の中に -2.9等級もの明るさで観測された。 6月頃から10月頃にかけて、次第に東の空に上る時間を早めていき、秋になると、夕方から宵の口には十分な高さまで上り、観測しやすい。 これまで・これからの火星大接近.

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2004 FH

2004 FH は、2004年3月15日にリンカーン研究所のサーベイで発見され、同年3月18日のUTC22:08(日本時間19日07:08)に地球から43,000キロメートル離れたところを通過した、直径約30メートルの地球近傍小惑星である。これは2008年11月21日までに地球に接近した小惑星のうち、11番目に小さな距離にあたる。ちなみに静止軌道は35,700キロメートルである。 2004 FH はアテン群の小惑星だが、直径が50メートル以下であることから流星体にも分類される。もしこの天体が地球の大気圏に突入すれば、高々度でTNT換算数百キロトン規模の爆発を起こしていたが、地表にはさしたる影響を及ぼさなかっただろう。この天体は直径30メートルほどしかないとはいえ、月よりも地球に近付いた天体としては3番目に大きい。 この天体は、2044年まで地球から140万キロメートル以内に近付くことはない。2004 FH はまた、知られている地球近傍小惑星の中で最も軌道傾斜角が小さいという特徴も有している。 この2週間後には、より小さな小惑星 がもっと地球に近いところを通過した。また数年後には、同じくらいの大きさの小惑星 が同じくらいの距離を通過した。 地球-月系を通り抜ける 2004 FH。.

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2004 TN1

とは、アポロ群に属する地球近傍天体の1つである。 は、絶対等級が21.7等級の天体であり、アルベドを0.13と仮定すると、直径は166mとなる。また、地球の軌道と近いため、潜在的に危険な小惑星(PHA)である。地球軌道との最小交差距離(EMoid)はわずか2000kmしかなく、地球半径以下である。これはPHAの中でも極めて小さな値である。 は、2004年11月16日に地球から約1400万km(0.09353AU)まで接近した。また、遠日点において木星には1AU内にまで頻繁に接近する。1924年9月20日には1億1900万km(0.7924AU)まで接近した。.

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2004 XP14

は、2004年12月10日にリンカーン研究所の掃天観測によって発見された地球近傍小惑星の一つである。正確なサイズは判明していないが、明るさから410から920mだろうと推測されている。小惑星番号はまだない。.

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2004 XR190

とは、特異な軌道を持つ太陽系外縁天体の1つである。.

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2006 RH120

とは、アテン群に属する直径約3mから6mの微小な地球近傍小惑星の1つである。2006年9月から2007年6月までの間、この小惑星は地球の周囲を自然衛星として周回し、一時的な「第2の月」となっていた。.

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2006 VV2

は、アポロ群に属する小惑星の一つ。パロマー天文台の口径1.2メートル望遠鏡で行われるNEATサーベイで発見された。小惑星番号はまだない。 2007年3月下旬から4月に掛けて地球に接近し、3月31日に0.02AUまで接近、最大光度10等に達した(日々運動24°…1秒に1"の速度)。その際、アレシボ天文台とゴールドストーン天文台のレーダーにより観測が行われ、衛星の存在が確認された。衛星(仮符号 S/2007 1)と主星との間隔は1.5 km以上と考えられている。.

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2007 EB26

とは、アティラ群に属する小惑星の1つである。 は、2013年7月現在で公転周期が最も短い小惑星である。公転周期はわずか148日であり、半年もかからずに太陽の周りを一周する。したがって軌道長半径も全小惑星の中で最も小さく、8180万km(0.548AU)と、水星の1.45倍である。また離心率も0.79と高いため、近日点では太陽から2480万km(0.166AU)、遠日点では地球軌道から300万km(0.020AU)まで接近する。ただし、は発見日から5日間の17回しか観測されていないため、誤差が大きい。 軌道傾斜角が8.5度と小さいため、は水星、金星、地球に衝突の危険がある。まだ発見されていなかった2005年1月10日には地球から2050万km(0.137AU)まで接近していた。水星には2007年1月13日にわずか1320万km(0.088AU)まで接近している。金星には2006年8月15日に2050万km(0.134AU)まで接近している。 2007年4月30日に近日点を通過しており、2007年9月25日には再び近日点に達しているはずである。.

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2007 WD5

は、2007年11月20日にカタリナ・スカイサーベイのアンドレア・ボアッティーニによって発見された、地球近傍小惑星の一つである。発見当初、2008年1月30日に火星に衝突する可能性のあることが指摘され、注目を集めた。.

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2008 CT1

とは、アテン群に属する地球近傍小惑星の1つ。2069年2月5日に地球に対して極めて接近し、わずかながら衝突する可能性がある。.

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2008 EA32

とは、アティラ群に属する地球近傍小惑星の1つ。2014年時点で、遠日点が最も太陽に近い小惑星である。2008年3月10日にカタリナ・スカイサーベイによって発見された。.

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2008 HJ

2008 HJ は、アポロ群に属する小惑星の1つで、太陽系内で初めて発見された自転周期が1分以内の天体である。.

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2008 TC3

ーダン上空における流星体の推定飛行経路。赤の線は軌道(東端はそのまま飛び続けた場合の地上への落着点)。緑の線は爆発による低周波音の届いた方角。オレンジの印はメテオサットが撮影した火球の位置。ナイル川上空を通過した地点から数箇所での推定高度が表記してある。 は、2008年10月7日の協定世界時2時46分(現地時間5時46分、日本時間11時46分)に地球の大気圏に突入し、スーダンのヌビア砂漠上空37km付近(成層圏)で爆発した、推定直径2mから5m、推定質量約8トン(WIRED.jp, 2009年3月27日)の微小天体(流星体)である。これは史上初の「地球の大気圏と衝突する前に発見された天体」であり、スペースガードとして知られる地球近傍天体の検出と追跡のプロセスが実地で試されることとなった。 2008年12月から行われた現地調査によって、280個、約4kgの破片が回収され、アルマハータ・シッタ隕石 (Almahata Sitta meteorite) と名付けられた。これらはユレイライトと呼ばれる、微小ダイヤモンドを含んだ珍しいタイプの隕石である(ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト、2009年3月26日)(WIRED.jp, 2009年3月27日)。.

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2008年8月1日の日食

既日食のコロナ 2008年8月1日の日食は、2008年8月1日に北半球で観測された日食(観測地域により皆既日食あるいは部分日食)である。.

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2008年北京オリンピック

中国国家博物館前にあるカウントダウン時計台 第29回オリンピック競技大会(だい29かいオリンピックきょうぎたいかい、Jeux de la XXIXe olympiade、Games of the XXIX Olympiad、第二十九届夏季奥林匹克运动会)は、2008年8月8日から8月24日までの17日間、中華人民共和国の北京を主な会場として開催されたオリンピック競技大会。世界の204の国と地域から約11,000人のアスリートが参加し、全28競技302種目が行われた。一般的に北京オリンピックと呼称され、北京五輪と略称される。 アジアで夏季オリンピックが開催されるのは、1988年に韓国で開催されたソウル大会以来20年ぶり(5大会ぶり)3回目で、中国では初開催となった。ただし、一部の競技は近郊および沿岸部の都市(青島など)で開催され、また馬術競技も香港で開催された。.

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2008年北京オリンピックの開会式

式場の「鳥の巣」 北京オリンピックの開会式(ペキンオリンピックのかいかいしき)は、2008年8月8日午後8時8分8秒 (CST) から北京の北京国家体育場(通称:「鳥の巣」)で行われた北京オリンピックの開会式。 日本では、これをNHK総合テレビジョン及びNHK衛星第1テレビジョンにて生中継し、総合テレビの開会式平均視聴率は37.3%(瞬間最高は48.2%)で、1964年東京 (61.2%)、1984年ロサンゼルス (47.9%)、1972年ミュンヘン (40.6%) に次いで歴代4位の高視聴率となった。.

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2009年1月26日の日食

2009年1月26日の日食は、2009年1月26日に観測された日食(観測地域により金環日食あるいは部分日食)である。.

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2009年の気象・地象・天象

2009年の気象・地象・天象では、2009年(平成21年)の気象・地象・水象・天象に関する出来事について記述する。 なお、2009年の地震については「:Category:2009年の地震」を、2009年の台風については「2009年の台風」を参照のこと。.

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2009年の日本

2009年の日本(にせんくねんのにほん、にせんきゅうねんのにほん)では、2009年(平成21年)の日本の出来事・流行・世相などについてまとめる。.

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2010 TK7

は、地球の軌道上でのラグランジュ点で最初に発見されたトロヤ群小惑星である.

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2010年

この項目では、国際的な視点に基づいた2010年について記載する。.

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2010年1月15日の日食

2010年1月15日の日食は、2010年1月15日に観測された日食(観測地域により金環日食あるいは部分日食)である。食分は0.9190。.

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2010年7月11日の日食

2010年7月11日の日食は、太平洋南部で2010年7月11日に観測された日食(観測地域により皆既日食あるいは部分日食)である。 日食は、月が地球と太陽の間を通過する時に発生し、地球の観測者から太陽の像の全部または一部を隠す。皆既日食は、月の視直径が太陽より大きく、太陽からの全ての光線を遮るものであり、昼間でも暗くなる。皆既日食は、太陽の経路に沿った地球の表面の狭い領域でしか見られないが、部分日食は数千kmの幅で見ることができる。.

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2010年の日本

2010年の日本(にせんじゅうねんのにほん)では、2010年(平成22年)の日本の出来事・流行・世相などについてまとめる。.

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2010年宇宙の旅

『2010年宇宙の旅』(2010ねん うちゅうのたび、原題:2010: Odyssey Two)は、アーサー・C・クラークが1982年1月に発表したSF小説。 クラークが小説版を執筆し、スタンリー・キューブリックが映画版を監督・脚本した『2001年宇宙の旅』(原題:2001: A Space Odyssey)の続編にあたる。前作のうち、少なくともディスカバリー号の目的地に関しては映画版に従っている。 この小説を原作とする映画は"2010: The Year We Make Contact"(2010とも表記される)のタイトルでピーター・ハイアムズが製作・監督・脚本し、1984年12月にアメリカで公開された。同映画の日本語版は『2010年』のタイトルで翌1985年3月に日本で公開された。.

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2010年代

2010年代(にせんじゅうねんだい)は、西暦(グレゴリオ暦)2010年から2019年までの10年間を指す十年紀。2000年代をゼロ年代とするのにならって、2010年代をテン年代とする表現もある。この項目では、国際的な視点に基づいた2010年代について記載する。.

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2011 CQ1

(2011 CQ1)は、かつてはアポロ群、現在はアテン群に属する地球近傍小惑星の一つ。2011年2月4日にカタリナ・スカイサーベイにより発見された。 発見から14時間後の同日19時35分(UT)、地球表面からわずか5480kmのところを通過した(地球半径は6378km)。これは小惑星の最短接近記録である。あまりにも地球に接近しすぎたため、地球の重力により軌道が60°も折れ曲がり、軌道がアポロ群からアテン群へと変化した。 1963年12月2日には、火星まで954万kmまで接近した。現在は遠日点距離がほぼ地球軌道に接するアテン群に軌道が変化しているので、再び軌道が変化しない限りは、火星への大接近はこれが最後である。.

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2011 DS

2011 DS とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つ。.

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2011 MD

2011 MDはアポロ型小惑星の地球近傍天体である。日本時間の2011年6月28日午前2:00に地球から、およそ (月までの距離の約1/32) まで接近した。。当初はデブリだと思われていたが、その後の調査で小惑星だと判明した。.

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2011 MD5

とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つ。.

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2011 WT2

とは、アモール群に属する地球近傍天体の1つである。 はまだ観測回数が少なく、詳しい軌道要素などはわかっていない。これは、2011 WT2が絶対等級21.7等級という非常に暗い(≒小さい)天体であるためである。近日点距離は地球軌道とほぼ接しているが、それ以外の事はわかっていない。しかし、求められた軌道の値によっては、初めて見つかった土星軌道をこえるアモール群である可能性がある。 2011年11月15日に、は地球から約4400万km(0.298AU)まで接近した。.

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2011年

この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.

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2011年12月10日の月食

本項では、2011年12月10日の月食(UTC、国・地域によっては11日)について述べる。この月食は2011年に観測された2度目の皆既月食である。なお、同年における1度目の皆既月食については英語版ウィキペディア記事「:en:June 2011 lunar eclipse」を参照のこと。.

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2011年の日本

2011年の日本(にせんじゅういちねんのにほん)では、2011年(平成23年)の日本の出来事・流行・世相などについてまとめる。.

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2012 DA14

は、アテン群に属する地球近傍小惑星の1つである。2012年2月にスペインのラサグラ天文台で発見された。.

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2013 LR6

とは、直径約30フィート (10m) の小惑星である。 NASA主催のカタリナ・スカイサーベイによって発見された。発見時は地球と月の間にあった。 地球近傍小惑星であるが衝突の可能性はほぼ無い。2013年6月8日(12:42で6月8日 午前EDT / 04:42 UTC/21:42 PDT で6月8日)に地球(南極海、タスマニア州の南の上空)からの表面距離 約6万5000マイル(10万5000キロ)の地点を通過したと見られる。.

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2013 MZ5

とは、アモール群に属する地球近傍小惑星 (NEA) の1つである。.

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2013 PS13

とは、アポロ群に属する地球近傍小惑星の1つである。.

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2013年

この項目では、国際的な視点に基づいた2013年について記載する。.

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2013年チェリャビンスク州の隕石落下

2013年チェリャビンスク州の隕石落下(2013ねんチェリャビンスクしゅうのいんせきらっか)は、ロシア連邦ウラル連邦管区のチェリャビンスク州付近で発生した隕石の落下という天文現象のことである。2013年2月15日エカテリンブルク時間 (YEKT) 9時20分26秒に発生した。 ここでは、隕石の通過と分裂により発生した衝撃波により引き起こされた自然災害についても述べる「露に隕石 1000人負傷 上空で爆発、落下 衝撃波、広範囲に被害」『読売新聞』2013年2月16日付朝刊、1面。原因が隕石と確定している中では、初の大規模な人的被害をもたらした災害である隕石による人的被害を及ぼす災害では、1490年に明の陝西省慶陽県(現在の中華人民共和国甘粛省慶陽市)に落下した隕石における1万人以上の死者を出した隕石災害があったと推定されている。ただしこれは古文書を解読した事による推定であり、直接的な証拠は見つかっていない。。.

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2014 AA

2014 AA とは、地球近傍小惑星の1つである。地球に対して極めて接近したため、地球の大気圏に突入し消滅したのではないかと推定されている。地球に衝突する前に天体が観測されるのは2008年の 以来5年ぶりで、2例目である。.

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2014 RC

2014 RCは、協定世界時2014年9月7日18時2分に地球から約0.000267天文単位(月までの距離の0.1倍)まで接近した地球近傍天体である。最接近した時は視等級が11.5まで明るくなったが、裸眼や双眼鏡での観測は出来なかった。ピーク時の明るさの時の小惑星の赤緯は-47で、ニュージーランド上空で観測された。2014 RCは、チェリャビンスク隕石の約半分の大きさで、2013年に接近した2012 DA14とほぼ同じ距離を通過した。同年に接近した、2014 AAと2014 LY21は、より地球に近づいた。2014 RCは、2014年9月5日にJPL Sentry Risk Tableから除去され、今後100年間は地球に衝突しないとされた。しかし、2115年9月8日に2014 RCは月から0.004天文単位のところを通過する。1973年9月6日には、地球から0.00076~0.018天文単位の距離を通り過ぎた。 2014年9月3日の2014 RCの位置。 2014年9月7日の2014 RCの位置。地球のすぐそばを通過している事が分かる。.

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2014年

この項目では、国際的な視点に基づいた2014年について記載する。.

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2014年の気象・地象・天象

2014年の気象・地象・天象(2014ねんのきしょう・ちしょう・てんしょう)では、2014年(平成26年)の気象・地象・水象・天象に関する出来事について記述する。 なお、2014年の地震については「:Category:2014年の地震」、「2014年の地震」を、2014年の台風については「2014年の台風」を参照のこと。.

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2016 WF9

は太陽を周回する小惑星である 時事通信、2016年12月30日。。直径は0.5~1kmとみられている。太陽を周回する公転周期は約4年11か月である。 2016年11月27日、米国の赤外線天文衛星NEOWISE(ネオワイズ)による観測で発見された。 2017年2月に木星軌道付近から地球に接近し、同年2月25日には地球に約5100万kmの位置にまで接近し、地球軌道の内側に入ったのち再び遠ざかる予測となっている。予測可能な範囲では地球接近による危険性はないと発表されている。.

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2016年

この項目では、国際的な視点に基づいた2016年について記載する。.

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2017年

この項目では国際的な視点に基づいた2017年について記載する。.

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2017年8月21日の日食

2017年8月21日の皆既日食は皆既帯が合衆国本土のみを通過し、他の地域では部分日食となった。以前に合衆国本土を横断した皆既日食は1918年6月8日の日食である。 日食は太陽と地球の間を月が通過することで起こり、地球から見ると太陽全体、またはその一部が覆われて見える。皆既日食は月の見かけの直径が太陽より大きい場合に、直射日光が遮られて昼間でも暗くなる。皆既日食は地表を横断する細い経路上でのみ起こり、その周囲では数千キロにわたり部分食を観測できる。 この日食はサロス周期の145番系列に属し、その系列で起こる77回のうちの22回目にあたる。1999年8月11日の日食も145番系列に属する。この系列の皆既時間は拡大しつつあり、2522年6月25日に最長となって7分12秒継続する。 米国本土で起きる日食としては1979年2月26日の日食以来であるChan, Melissa.

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2017年の気象・地象・天象

2017年の気象・地象・天象(2017ねんのきしょう・ちしょう・てんしょう)では、2017年(平成29年)の気象・地象・水象・天象に関する出来事をまとめる。.

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2018年1月31日の月食

本項では、2018年1月31日の月食(UTCによる、国・地域によっては2月1日)について述べる。.

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2020年

この項目では、国際的な視点に基づいた2020年について記載する。.

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2020年ワンダー・キディ

『2020年ワンダー・キディ』は、1989年にKBS 2TVで放送された韓国のテレビアニメ作品である。日本ではNHK BS2の衛星アニメ劇場で1992年6月1日から6月7日に放映された。全13話。 韓国での原題は『2020年宇宙のワンダーキディ』(2020년 우주의 원더키디) 。.

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2050年

この項目では、国際的な視点に基づいた2050年について記載する。.

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2060年代

2060年代(にせんろくじゅうねんだい)は、西暦(グレゴリオ暦)2060年から2069年までの10年間を指す十年紀。この項目では、国際的な視点に基づいた2060年代について記載する。.

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2070年代

2070年代(にせんななじゅうねんだい)は、西暦(グレゴリオ暦)2070年から2079年までの10年間を指す十年紀。この項目では、国際的な視点に基づいた2070年代について記載する。.

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2071年

この項目では、国際的な視点に基づいた2071年について記載する。.

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2100年代

2100年代(にせんひゃくねんだい)は、.

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21世紀

21世紀(にじゅういっせいき、にじゅういちせいき)とは、西暦2001年から西暦2100年までの100年間を指す世紀。3千年紀における最初の世紀である。.

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23世紀

23世紀(にじゅうさんせいき)とは、西暦2201年から西暦2300年までの100年間をさす世紀。.

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24ゾイド

24ゾイド(ツーフォーゾイド)は、タカラトミー(旧トミー)より発売された『ゾイド』シリーズに登場する架空の兵器。SFイラストレーターの横山宏がデザインを担当した。.

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24時間テレビ 「愛は地球を救う」

『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』(にじゅうよじかんテレビ あいはちきゅうをすくう、24HOUR TELEVISION "LOVE SAVES THE EARTH")は、1978年から毎年8月下旬 の土曜から日曜にかけて生放送されている日本のチャリティー番組である。通称『24時間テレビ』、『24HTV』。 日本テレビ系列(NNN・NNS)30社テレビ宮崎はNNSには非加盟。 に沖縄テレビ(フジテレビ系列)沖縄県には日本テレビ系列局が無いため、唯一フジテレビ系列のシングルネット局による参加となっている。 を加えた民間放送局31社が共同で主催している。 正式番組タイトルは『24時間テレビ○○ 「愛は地球を救う」』となる(○○には放送回が入る)。.

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2MASS J21265040-8140293

2MASS J21265040-8140293は地球から約80.7光年離れた位置にある赤色矮星TYC 9486-927-1を公転している太陽系外惑星、または褐色矮星である。名称が長いため、JMASS J2126-8140や2MASS J2126と略されることが多い。本項では以下、「2MASS J2126」と表記する。.

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3

三」の筆順 3(三、さん、み、みっつ、みつ)は、自然数または整数において、2 の次で 4 の前の数である。英語の序数詞では、3rd、third となる。ラテン語では tres(トレース)。.

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3/10

(10分の3、じゅうぶんのさん)は、有理数のうち 0 と 1 の間にある数であり、10 の3倍である。十進法で小数表示すると 0.3 である。.

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3001年終局への旅

『3001年終局への旅』(さんぜんいちねんしゅうきょくへのたび、原題 3001: The Final Odyssey)は、アーサー・C・クラーク作のSF小説。1997年刊。『2001年宇宙の旅』から続くシリーズの完結篇である。.

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315

315(三百十五、さんびゃくじゅうご)は自然数、また整数において、314の次で316の前の数である。.

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33

33(三十三、さんじゅうさん、みそみつ、みそじあまりみつ)は自然数、また整数において、32 の次で 34 の前の数である。.

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3C 179

3C 179とは、クエーサーである。 3C 179は、地球から95億6000万光年離れたところにある。超長基線電波干渉法による観測で、このクエーサーから生じているジェットは、見かけの速度が光速の7.6倍で運動しているように見える。このようなクエーサーは超光速クエーサーと呼ばれており、この種の天体としては5番目に発見されたものである。また、このクエーサーは秒単位の大きさの二重ローブ構造を持っており、二重ローブ構造を持つ最初の超光速クエーサーの発見である。 ジェットの速度が超光速運動に見えるのは、あくまでも見かけの上であり、本当に超光速運動をしているわけではない。ジェットそのものの運動と、クエーサーの後退速度の組み合わせによる結果である。この性質により、3C 179の物理的性質の多くが観測困難である。.

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3C 48

3C 48は、地球から見てさんかく座の方向に地球から46億6200万光年離れたところにあるクエーサーである。初めて発見されたクエーサーである。 3C 48はアラン・サンデージによって1960年に発見された。電波源は1950年代の終わりから1960年頃までに数百個発見されていて、3C 48も電波源として発見されていた。しかし3C 48は、可視光で対応できる天体として初めて関連付けられた天体である。3C 48はスペクトル観測により、暗く青い変光星として見えた。しかし、3C 48のスペクトルには、正体不明の幅の広い輝線が多く含まれており、この奇妙なスペクトルの起源を当時説明する事は出来なかった。しかし、1963年に3C 273という電波源からも奇妙なスペクトルが発見され、大きな赤方偏移をしている事が発見された。3C 273は、後にクエーサーとして分類された最初の天体となった。よって3C 273は初めて発見されたクエーサーであるが、初めてクエーサーと確認された天体ではない。 3C 48の赤方偏移の値はz.

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3等星の一覧

3等星の一覧(3とうせいのいちらん)は地球から見た視等級順の3等級の恒星の一覧である。.

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3月26日

3月26日(さんがつにじゅうろくにち)はグレゴリオ暦で年始から85日目(閏年では86日目)にあたり、年末まであと280日ある。.

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46

46(四十六、しじゅうろく、よんじゅうろく、よそむ、よそじあまりむつ)は自然数、また整数において、45 の次で 47 の前の数である。.

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4U 0142+61

4U 0142+61は、カシオペヤ座の方角に地球から約12,000光年離れた位置にあるマグネターである。.

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5月15日

5月15日(ごがつじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から135日目(閏年では136日目)にあたり、年末まではあと230日ある。誕生花はドクダミ。.

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5月27日

5月27日(ごがつにじゅうななにち、ごがつにじゅうしちにち)は、グレゴリオ暦で年始から147日目(閏年では148日目)にあたり、年末まではあと218日ある。誕生花はシロツメクサ。.

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6344 P-L

6344 P-Lとは、アポロ群に属する地球近傍天体の1つである。 6344 P-Lは、1960年9月24日にコルネーリス・ファン・ハウテン、イングリット・ファン・ハウテン=フルーネフェルトおよびトム・ゲーレルスによって発見された。P-Lとはパロマー・ライデンサーベイの略称である。しかし、6344 P-Lはその後長い間見失われた。再発見されたのは2007年10月3日であり、このときにはという仮符号がつけられた。すなわち、6344 P-Lは、後述する通り地球への衝突の危険がありながら、半世紀近くもの間行方不明だったのである。 6344 P-Lは活動を停止した彗星、もしくは揮発物質が枯渇した彗星・小惑星遷移天体の可能性がある。これは軌道の性質から予測されたもので、木星族彗星に含まれる軌道長半径を持つためである。 6344 P-Lは潜在的に地球に衝突する危険性を秘めた天体である。直径は150mと推定されており、地球から約750万km(0.05AU)以内に接近しうる天体としては大きな部類である。発見日に近い1960年10月12日には地球から約588万km(0.0393AU)まで接近した。再発見日に近い2007年11月7日には地球から約1080万km(0.072AU)まで接近した。この程度接近するのは、次回は2040年11月9日の約1040万km(0.070AU)である。.

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6月うしかい座流星群

6月うしかい座流星群 (June Bootids)は6月26日から7月2日に見られる放射点がうしかい座にある流星群である。時間あたりの流星出現数は年毎に変動する。 母天体はポンス・ヴィネッケ彗星である。20世紀の初めポンス・ヴィネッケ彗星は木星の重力によって軌道が変えられ地球に近い軌道を持つことになった。これによって、1916年と1921年と1927年には彗星から新たに供給された宇宙塵によって流星数が増加した。その後再び彗星の軌道は遠ざかり、流星雨は見られなくなった。 1998年と2004年に予期されなかった出現が見られ、これは現在のポンス・ヴィネッケ彗星の軌道と異なり、以前に放出された宇宙塵によるものと考えられている。 通常の年、6月うしかい座流星群の天頂1時間流星数は検出できないほど小さいが、1998年には ピーク時には天頂1時間流星数は約100に達し、2004年は約50に達した。.

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7/10

(10分の7、じゅうぶんのなな)は、有理数のうち 0 と 1 の間にある数であり、10 の7倍である。十進法で小数表示すると 0.7 である。.

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70億の針

『70億の針』(ななじゅうおくのはり)は、多田乃伸明による日本の漫画作品。.

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71

71(七十一、ななじゅういち、しちじゅういち、ひちじゅういち、ななそじあまりひとつ)は自然数、また整数において、70 の次で 72 の前の数である。.

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775年の宇宙線飛来

775年の宇宙線飛来では西暦775年に宇宙空間から地球に大量に降り注いだ宇宙線飛来について述べる。775年のミステリーや775年宇宙、謎の大事件などと呼ばれることが多い。.

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7月12日

7月12日(しちがつじゅうににち)は、グレゴリオ暦で年始から193日目(閏年では194日目)にあたり、年末まであと172日ある。誕生花はゼニアオイ、パッションフラワー。.

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7月17日

7月17日(しちがつじゅうななにち、しちがつじゅうしちにち)はグレゴリオ暦で年始から198日目(閏年では199日目)にあたり、年末まであと167日ある。誕生花はハマユウ、アメリカデイゴ。.

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8

八」の筆順 8(八、はち、は、ぱ、や)は、自然数または整数において、7 の次で 9 の前の数である。ラテン語では octo(オクトー)。.

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80000

80000(はちまん、八万)とは、自然数または整数において、79999 の次で 80001 の前の数である。.

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8000メートル峰

8000メートル峰(8000メートルほう、Eight-thousander)とは、地球上にある標高8000メートルを超える14の山の総称である。それらの山は全てアジアのヒマラヤ山脈、およびカラコルム山脈にある。 人類が初めて登頂に成功した8000メートル峰はアンナプルナで、フランスのモーリス・エルゾーグとルイ・ラシュナルが1950年に山頂に達した。それから14年のうちに他の8000メートル峰も全て初登頂された。 全14座のうち、8座では初登頂の際に酸素ボンベが使用された。最高峰のエベレストから標高第5位のマカルーまではビッグ5と呼ばれ、現在でも頻繁に酸素ボンベが使われている。 全ての8000メートル峰の登頂に成功した最初の人物はラインホルト・メスナー(イタリア)で、1986年10月16日に達成した。その一年後、イェジ・ククチカ(ポーランド)が2人目の達成者となった。2015年現在、33人が達成している。日本人では竹内洋岳が唯一、成功している。 14座で最初に冬季登頂された山はエベレストで、1980年2月にポーランド隊の2人が頂上を制した。2016年2月末現在、冬季登頂が成されていない山はK2のみとなっている。これまでの冬季初登頂は、エベレストを除くと全て無酸素で達成されている。.

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8月1日

8月1日(はちがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から213日目(閏年では214日目)にあたり、年末まではあと152日ある。.

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95

95(九十五、きゅうじゅうご、ここのそじあまりいつつ)は自然数、また整数において、94 の次で 96 の前の数である。.

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