2009年02月16日

加園 の個人的大阪 デリヘル 風俗情報意見黄砂の季節

またこの季節がやってきました。

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黄砂の年間発生量は年間2億 - 3億tで、降下量は日本で1年間に1km2あたり1 - 5t、北京で1ヵ月間に1km2あたり15t程度と推定されている。ただしその量は、発生地の天候に左右されると考えられている。

発生地で降水量が多いとその後の黄砂発生は減り、逆に降水量が少ないと、黄砂発生が増える傾向にある。降水量によって、土壌の乾燥状態、積雪や植物の有無といった地面の状態が変化するためである。しかし、黄砂の量は降水量よりもむしろ嵐による強風の程度や頻度に左右されることが多い。現在、黄砂の大部分は、発生地である乾燥地帯を襲う砂嵐によるものだと考えられている。そのため、強い低気圧が通過した前後などは砂嵐が多く発生し、黄砂の量も多くなる。また、砂粒の大きさなども関係しているとされる。

時期としては、春に最も多く発生する。降水量が少なく地面が乾燥する冬は、シベリア高気圧の影響で風があまり強くない穏やかな天候が続き、乾燥地帯の表土は積雪に覆われて飛ばされにくくなるため、黄砂が発生しにくい。春になると、表土を覆った積雪が融け、高気圧の勢力が弱まる代わりに偏西風が強まり、低気圧が発達しながら通過するなどして風が強い日が増え、黄砂の発生も増えるためと考えられている。春の中盤に入り暖かくなってくると植物が増え、夏になると雨が多くなるため、土壌が地面に固定されるようになって次第に黄砂の量は減り、秋に最少となる

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

2008年03月07日

ロック岩崎

岩崎ロック。

ロック岩崎(ロックいわさき、1951年11月28日 - 2005年4月21日)は、元航空自衛官、エアショーパイロットである。本名は岩崎 貴弘(いわさき たかひろ)。

千葉県立船橋高等学校卒。 1970年3月航空自衛隊に航空学生第26期として入隊。F-86F、F-104J、F-15Jなどのジェット戦闘機操縦者として空中勤務に従事。模擬戦にて旧式機F-104を用いて新鋭機F-15を駆る米空軍を「撃墜」し、そのF-15に転換してからは、F-15よりも軽量で機動性に優れたF-16で模擬戦を挑んできた米軍を返り討ちにするなど、テクニックとセンスを兼ね備えた天才であった。 F-15Jにて低高度での「ナイフエッジ」飛行を成功させたほか、「横転コルク抜き」という空戦機動を編み出したことでも有名である。

ニックネームの「ロック」は空自時代「岩崎」の岩を英訳したTACネームに由来する。

1995年7月に二等空佐で退官。その後はエアショーパフォーマーを目指しアメリカ合衆国に渡り、サンノゼ市アルプスナイスエアーを拠点として、カリフォルニア州キングシティーに所在するショーン・D・タッカーに師事する。1996年3月に優秀な成績でプロ・エアーショーライセンスを取得し帰国。同年8月に「民間版ブルーインパルス」を目指しアクロバット飛行チーム AIRock(エアロック)を設立。11月に和歌山県南紀白浜空港で開催された「スカイレジャージャパン'96」で日本初のプロ・エアショーパイロットとしてデビューを果たす。

ロックは自著『最強の戦闘機パイロット』において、空自を辞しエアショーパイロットとして再出発しようとした動機を「戦闘機乗りとしての寿命が尽き地上勤務を命ぜられるよりも、いつまでも空を飛び夢を見せたかったから」と語っている。また、ブラックボックス化が進む前のシンプルな単座機への愛着も語っている。

デビュー以後は航空自衛隊の基地祭を中心に各地で曲技飛行の技を見せていたが、2005年4月21日に但馬空港にて行っていた訓練中の事故により他界。事故は日本の主要メディアが速報。ロック岩崎氏の死に多くのファンが悲しんだ。 事故は曲芸飛行の一種であるホリー・ホック・マイアーの訓練中に、回復操作の開始が遅れたことが原因となり地面に激突したと航空・鉄道事故調査委員会の調査では結論づけている。同委員会は回復操作が遅れた理由として、ハードスケジュールによる過労や持病の花粉症、その治療薬による影響などを指摘しているが、正確な理由は不明である。享年53。
(以上、ウィキペディアより引用)

過労は危険ですよね。。

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2008年02月25日

 ピロリ菌感染とノイローゼを告白

飯島愛さん。激動の芸能界を今までいたことがすごいです。
これからは少しの休息ですね。

 昨年芸能界を引退した飯島愛さん(35)が、胃潰瘍や胃がんの原因にもなり得るピロリ菌に感染していたことを明らかにした。飯島さんは自身のブログで「最近、検査でピロリ菌が見つかちゃいました飯島ピロリです」と明るく報告しているものの、他にもこの2ヶ月間軽いノイローゼ(精神疾病)で抗うつ剤を処方されたことまで報告した。

 飯島さんはこのように明るくサラリと報告はしているものの、今回のように痛みがなかったり目に見えない怪我について、「大げさに悩む必要はないケド... 人間ドックの様にメンタルケアーも大切だと知りました」と学んだことを報告している。

 だが、現在はすっかり元気になったようで、DJ OZMAの生パンツを見たことと、麻布でヨネスケを見たことも報告し、最後は「バイバイ菌」とこの日の日記を締めた。

 コメント欄では「元気になって良かったよo(^-^)oのんびり楽しむ人生も良いよ!」と激励する意見や、「1週間の抗生剤治療で除菌できるから大丈夫だよ〜!!」ピロリ菌に関する知識を教えてくれる人もいる。

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2008年02月05日

ユーラシアの風に

なりたい。。

ユーラシア大陸(ユーラシアたいりく)は、アフロ・ユーラシア大陸のうちスエズ地峡の東側の部分を占める大陸をいう。アフリカ大陸とは陸続きになり、アジアとヨーロッパにまたがる。アジアとヨーロッパの境界は明確でないが、ウラル山脈を境にする説などがある。現在はヨーロッパを、ユーラシア大陸の大きな半島部分とみなし、1つの大陸としている。ユーラシア (Eurasia) の名はユーロ (Euro) + アジア (Asia) より。

面積5492万平方km、全陸地面積の27%を占める。海岸線総延長距離は10万7800km。

モンゴル高原から黒海北岸のキプチャク平原にいたる地域を中央ユーラシアと呼ぶ。遊牧民の諸国家と定住民の諸国家が中央ユーラシアをめぐって興亡した。また、中央ユーラシアは東アジア、南アジア、西アジア、ヨーロッパを結ぶ陸の交易路の結節地帯であり、経済・文化の交流が盛んにおこなわれた地域でもある。

チェリュスキン岬 - ロシアにある。ユーラシア大陸の最北端。
デジニョフ岬 - ロシアにある。ユーラシア大陸の最東端。
ロカ岬 - ポルトガルにある。ユーラシア大陸の最西端。
ピアイ岬 - マレーシアにある。ユーラシア大陸の最南端。
(以上、ウィキペディアより引用)

きっと病んでますね。。

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2007年12月26日

酸素って何?

ちょっと調べてみました!

酸素(さんそ, 羅: oxygenium, 英: oxygen; オキシジェン, 中: 氧))は、原子番号8の元素。元素記号はO。地球上では空気や水、各種酸化物の構成要素として大気・海・地殻のいずれにも多量に存在し、また宇宙でも広く分布する。

単体では酸素分子(酸素ガス、O2)あるいはオゾン (O3) として存在する。単に「酸素」という場合は酸素分子を示すことが多い。

歴史
酸素は、スウェーデンの薬剤師、カール・ウィルヘルム・シェーレによって1771年に発見された。しかしこの発見は、その場で気づいたものではなく、その後1774年にジョゼフ・プリーストリーがそれとは独立して発見した後に広く知られるようになった。

酸素の名称(英: Oxygen)はギリシャ語の oxys (酸)と gennan (生む)に由来するもので、これは酸素が酸の元であるとの誤解によるものである(HClなど酸素を含まない酸も多数存在する。一般に、水溶液中での本当の酸の元は水素イオンである)。酸素の命名は1774年、アントワーヌ・ラヴォアジエによるものである。

酸素は、フッ素に次いで2番目に電気陰性度が大きい元素であり、希ガスを除くほとんどの元素と化合物をつくる。3種類の安定同位体と10種の放射性同位体(いずれも半減期3分未満)が知られている。

酸素は、地球の地殻に最も多く含まれている(約46.7%)元素であり、多くは岩石中に酸化物・ケイ酸塩・炭酸塩などの形で存在する。

地球外でも酸素は存在している。氷は地球以外の惑星や、彗星、小惑星などにもみられる。火星の極にある氷は固体の二酸化炭素、すなわちドライアイスである。星が生まれる元となる分子雲では一酸化炭素が分子の中で2番目に存在量の多い分子である。酸素の起源は恒星核におけるヘリウムの核融合であり、酸素のスペクトルが含まれる恒星も存在している。超新星爆発の際に大量に放出されることから、酸素とその化合物は宇宙に広く存在するとの説もある。

約90Kで液体、約54Kで青みがかった固体となる。ダイアモンドアンビルなどで100万気圧を超えた圧力では金属光沢を持ち、125万気圧、0.6Kでは超伝導金属となる。
(以上、ウィキペディアより引用)

酸素は本当に大事ですよね!

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2007年11月16日

軍事技術について語りましょう!

軍事技術には非常に興味があります

軍事技術(ぐんじぎじゅつ Military technology)とは軍事を直接的に支える科学技術の総称である。

軍事技術は軍事を支援する科学技術であり、軍需品の研究開発または生産・整備についての技術が含まれる。一説には戦略・戦術を含む定義もあるが、通常の場合は除く。古来より科学技術は人類の生活をよりよくするために向上が続けられ、そしてその一部の技術は軍事的に利用され、また軍事目的に特化して開発された技術もある。しかしあらゆる科学技術には軍用と民用の二面性がある。科学技術と軍事は歴史においてもその関係性が重要であることが指摘されており、国家安全保障においても国家は科学技術の研究開発を維持しなければならないと考えられている。例えば19世紀英国では優れた紡績機の技術で世界中の綿製品の半分を生産し、貿易の4分の1を支配し、引いては世界的な覇権を保持していた。しかし技術移転が進むにつれて英国はその覇権的な地位を失うことになった。またインカ帝国は高度な文明を築いたものの軍事技術の研究開発を重視しなかったために1532年に僅か200名弱のスペイン軍部隊によって滅ぼされることになった。これら歴史事例からも科学技術の振興は国家の責務である、と考えられている。また現代の軍事力はイージスシステム、フェーズドアレイレーダー、複合装甲、IVIS(車輌間情報共有システム)などのように高度な科学技術が利用されている場合もあり、科学技術が軍事力の質的な要素を規定している。
【ウィキペディアWikipediaより引用】

教養として頭の中に叩みましょう!!

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2007年10月26日

個別評価型病者用食品について

経口補水塩があります。
脱水症状に良いらしいです。

下痢、嘔吐、発熱といった症状は、これが長期間に及んだりあるいは頻度が高くなった場合には脱水症状を引き起こし、小児や老人では死に至る事もある。これに対して、病院では主に点滴による水分補給が行われるが、手技の簡便さから経口補水塩による治療が普及しつつある。特に発展途上国などでは感染症などに起因する脱水症状発症の危険性が高く、また十分な医療設備がないことから点滴治療が困難な場合がある。このため、WHOやUNICEFは経口補水塩の配布を行い、発症初期での補水治療に関する啓発活動を進めている。先進国においても、特に乳幼児に対して点滴を長時間行うことは困難であり、経口補水塩による水分補給が望ましい。

小腸でナトリウムイオンとブドウ糖が吸収される際、これに伴って水も吸収されることから、経口で水を補給するためには、糖と食塩を同時に与える方が水単独で与えるよりも効率的である。古くから病人食とされている重湯はデンプン(ブドウ糖の重合体)を多く含むコメを煮て、少量の食塩を加えた食品で水分補給という点で理にかなった食品であったといえる。詳しい研究の結果、ブドウ糖濃度が2?2.5%程度でブドウ糖とナトリウムのモル比が1:1の場合に、水の吸収効率は最も高まる。また浸透圧は、血液の浸透圧(270mOsm/L)よりもやや低い200-250mOSm/Lが良い。

熱中症などの緊急時における簡便なORSの作り方として、水1リットルに対して砂糖小さじ4、塩小さじ半分で作ることが出来る(『地球の歩き方』より引用)。スティックシュガー2本、塩1つまみぐらいの量である。このような物をLGSといい発展途上国ではコップ一杯の沸騰したお湯にひとつまみの塩と一握りの砂糖を入れるということで普及している地域もある。

こうした簡便なLGSに重炭酸を加えることで、水の吸収効率はさらに高まるため、その前駆物質としてクエン酸を加えると良い。これは市販のスポーツドリンクの内容物に似ているが、ORSの方がナトリウム量が多い組成となっている。実際、乳幼児の脱水時にスポーツドリンクを与えると低ナトリウム血症から水中毒を引き起こすことが知られている。現在日本では、厚生労働省認可の個別評価型病者用食品としてORS用の飲料が発売されており、調剤薬局や病院の売店等で販売されている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』