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- ありかつ ぜんじゅう
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1 ハワイ実習 3/4~3/11 in 2019
2 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 日程 Kaumana Cave ハワイ火山国立公園 Lava Tree 見学 溶岩採集 or マウナケア山での測定天体観測 Imiloa Astronomy Center Rainbow Fall Salt Lake ハワイ大学 Sea Grantの講義 キャンパスツアー ハナウマ湾 Fish Pond ボランティア活動ココナッツ島ハワイ大学研究所見学 Diamond Head
3 参加メンバー 地球科学科 2 年喜多村萌以 3 年岡村知樹岸田晴佳小寺勇気近藤優花西村優之介三村崚太村田茉莉花 物理学科 3 年中西史美 生物学科 3 年芦田真依 指導教員阿保達彦先生岡野修先生御輿真穂先生はしもとじょーじ先生山下勝行先生
4 アウトライン 1 気温減率の測定 in Mauna Kea ( 喜多村, 村田 ) 2 ハワイの重力加速度 ( 近藤 ) 3 宇宙線の測定 ( 三村 ) 4 ハワイの岩石 ( 岡村, 小寺, 西村 ) 5 空の明るさ比較 ( 岸田, 中西 ) 6 生物 ~ 植物 ハワイ大学 Fish Pond ハナウマ湾 ~( 芦田, 岸田, 中西 )
5 気温減率の測定 in Mauna Kea 気温減率とは 地球科学科村田茉莉花喜多村萌以 高度が上がるにつれて気温が下がる割合 対流圏では平均すると 100m あたりおよそ 0.6 下がると言われている 観測装置 SensorTag(4 つ ) 日除け (4 つ ) 直射日光を避ける ファンで通風をする
6 観測方法 1 地点あたり 30 分間計測 ( 観測開始 20 分後 10 分間のデータを有効なデータとみなす ) 標高, 天気, 風, 緯度 経度, 時刻を記録
7 観測地点 1. 2m m m m m m m e.com/maps 5 3 5km
8 観測記録 標高観測時刻 天気風備考 0m 8:14~ 8:44 曇り弱 550m 9:50~10:20 曇り弱 10:10 小雨 1000m 10:40~11:10 曇り弱 1500m 11:29~11:59 曇り弱 11:57 小雨 2025m 12:22~12:52 曇り強 12:33 雲にかかる 2840m 18:45~19:15 晴れ微 18:38 日没 4200m 17:44~18:02 晴れ弱 18:02 下山のため観測終了
9 気温 ( ) 測定結果 (SensorTag3, 2840m 地点 ) 時間 ( 分 )
10 標高 (m) 測定結果 Sensor Tag2 Sensor Tag3 Sensor Tag4 Sensor Tag5 Average 気温 ( )
11 標高 (m) 平均温度勾配 ( /100 m ) 測定結果 m 地点の気温を 0 としたときの各地点の気温 m あたりの平均温度勾配 気温 ( ) 標高 ( m )
12 結論 2~550m の平均温度勾配は乾燥断熱減率に近い値 ( 約 1 /100m) になった 1000m 以上では温度勾配が緩やかになった 雲の中で観測 ( 湿度がほぼ 100%) 亜熱帯気候 ( 上空の温度が安定 ) 反省点 地点によって観測した時刻が異なる 降雨 強風への対策が不十分 装置を手で持つのが大変
13 ハワイの 重力加速度 地球科学科近藤優花 重力は万有引力と遠心力の合力 異なる緯度 高度で重力加速度を測る
14 万有引力による加速度 = GM/r 2 r: 地球の中心からの距離 高度 +4km 重力加速度 -0.1% 緯度 +10 度 重力加速度 +0.1% 地軸 約 6357km 約 6378km 岡山 ハワイ 4200m 約 10 度 <1967 年の国際標準重力公式 > (Sleep and Fujita, 1997) g Φ = ( sin 2 Φ sin 2 2Φ)m/s 2
15 測定 日付標高 (m) 測定時間 ( 分 ) 場所 ST005 ST006 2 月 25~26 日 岡山 3 月 5 日 ヒロ 5 日 ヒロ 6 日 マウナケア 6 日 マウナケア 6 日 マウナケア 6 日 マウナケア 6 日 マウナケア 6 日 マウナケア 6 日 ヒロ 7 日 Salt Lake 7 日 ホノルル 8 日 0 90 ハナウマ湾 緯度 高度 緯度
16 2 月 25~26 日の岡山での測定 ST005 ST006 ランダムノイズ 時間平均で対応可 ゼロ点のドリフト (>1%) 大問題
17 測定結果 : 高度と重力加速度 理論に合わない結果 ゼロ点ドリフト過小評価を示唆
18 測定結果 : 緯度と重力加速度 理論に合わない結果 ゼロ点ドリフト過小評価を示唆
19 まとめ SensorTag のゼロ点は大きくドリフトする 温度, 気圧の補正も必要かもしれない SensorTag で 0.1% の重力加速度の違いを測定するのは難しい 道具選びが大切!
20 宇宙線の測定 地球科学科 3 年 三村崚太
21 宇宙線 : 宇宙空間を飛び交う高エネルギーの小さな粒子. 二次宇宙線 : 高エネルギーの宇宙線が大気と反応し, その大気中の酸素や窒素の原子核から放出される放射線や陽子. 宇宙線 大気 二次宇宙線
22 今回の目的 1. ハワイで, 高度の上昇に伴う二次宇宙線の量の変化の測定 2. ハワイと日本 ( 岡山 ) での二次宇宙線の量の違いの測定
23 測定に使ったもの ガイガーカウンター おんどとり ( 気圧の測定 ) iphone( 緯度, 高度の測定 ) アルミ製のバット 2 鉄製のバット 1
24 アルミと鉄製バットの効果 アルミ製バット β 線を約 85% 遮蔽 鉄製バット γ 線を約 19% 遮蔽
25 測定方法 知りたいのが B(γ 線 ) なので, 地表からの β 線と A(γ 線 ) を遮蔽する必要がある. B(γ 線 ) β 線 A(γ 線 ) : カウンター : 地面
26 B(γ 線 ) : カウンター : 地面 xa+b=c 1 β 線 A(γ 線 ) A+xB=C 2 (x: 鉄バットによる γ 線の遮蔽係数 ) 2
27 放射線 ( 二次宇宙線 ) の量の高度変化
28
29 ハワイと岡山での二次宇宙線の量の違い B0 B 大気 地面
30 日本とハワイの緯度の差 : 約 15 日本とハワイの二次宇宙線の量の差は : 約 カウント ( 毎分 )
31 まとめ 反省点 ( まとめ ) 高度上昇に応じた二次宇宙線 (γ 線 ) 量の増加の傾向は観察できたが, 高度 2000m 地点での数値がずれた理由は分からなかった. ハワイに比べて岡山の二次宇宙線 (γ 線 ) の量が二倍以上大きいことが分かった. ( 反省点 ) 全体的に測定時間が短かった.
32 ハワイの岩石 地球科学科岡村知樹小寺勇気西村優之介
33 ハワイ諸島について 最新図説地学より
34 試料採取地点
35 マウナケア マウナロア キラウエア 2018 年採取
36 目的 産状, 噴火した年によって, 岩石の 組成にどのような変化があるか? 薄片観察 主成分元素分析 微量元素分析 同位体分析
37 薄片観察
38 H Li Be Na Mg K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Cs Ba Ln Hf Ta W Re Os Ir Pt Fr Ra An Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds He B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og Ln La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb An Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Dy Ho Er Tm Yb Lu Cf Es Fm Md No Lr
39 H Li Be Na Mg K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Cs Ba Ln Hf Ta W Re Os Ir Pt Fr Ra An Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds He B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og Ln La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb An Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Dy Ho Er Tm Yb Lu Cf Es Fm Md No Lr
40 H Li Be Na Mg K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Cs Ba Ln Hf Ta W Re Os Ir Pt Fr Ra An Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds He B C N O F Ne Al Si P S Cl Ar Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og Ln La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb An Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Dy Ho Er Tm Yb Lu Cf Es Fm Md No Lr 表面電離型質量分析装置 (MAT262) 87 Sr/ 86 Sr 143 Nd/ 144 Nd
41 分析結果
42 主要元素分析結果 Cox et al., 1979 ; 藤井, 2003 ( 火山学より )
43 Na 2 O + K 2 O (wt%) 8 6 ミュージアライトハワイアイト 4 2 玄武岩 質玄武岩 安玄山武岩岩質 SiO 2 (wt%)
44 希土類元素分析結果 コンドライトに規格値化した希土類元素濃度 ( 岩石試料中の濃度 / コンドライト隕石中の濃度 ) 希土類元素
45 1 Preshield stage 2 Shield-building stage 3 Post-shield stage 4 Rejuvenated stage Macdonald et al. (1986) Volcanoes in the Sea, Univ. of Hawaii Press.
46 同位体分析結果 Ko olau 87 Sr/ 86 Sr Kilauea Mauna Loa Mauna Kea
47 Mauna Kea Kilauea Mauna Loa Ko olau
48 最近の状況 2018 年 5 月にキラウエア火山が噴火!! observatories/hvo/multime dia_uploads/multimediafile jpg
49 2018 年 7 月 8 日 ~8 月 5 日? 2018 年 3 月 17 日 図は Neal et al. (2019) を一部改変
50 薄片観察の結果 5 月の噴火以降の溶岩 ( クロスニコル ) 5 月の噴火以前の溶岩 ( クロスニコル )
51 Ni (ppm) 微量元素分析結果 噴火前 (2018 年 3 月 17 日採取 ) 噴火後 (2019 年 3 月 6 日採取 ) 約 2 倍 約 1.5 倍 Cr (ppm) 噴火後の溶岩は明らかに Ni と Cr が多い
52 火山の噴火時期による, 化学組成の違いを確認!!
53 空の明るさ比較物理学科 中西史美 地球科学科岸田晴佳 夜空が暗く星がきれいに見えるため, 多くの望遠鏡が立ち並ぶ 本当に天体観測に適した場所 なのか確かめる
54 比較方法 1 デジタルカメラで撮影カメラ :Canon EOS kiss X7i 設定 :ISO 800 焦点距離 18mm F 値 5.6 露光時間 10s 2raw2fits で fits データに変換 r,g,b に画像を分ける 3 マカリでオリオン座の三つ星を測光 4 ポグソンの式 m 1 m 2 = 2.5 log (C 1 C 2 ) に数値を代入して比較 m: 等級 C:sky のカウント値
55 撮影場所と日時 岡山県倉敷市 2019 年 2 月 24 日 ( 日 )20:49 撮影岡山県美星町 2019 年 2 月 25 日 ( 月 )20:13 撮影ハワイ島マウナケア山緯度 :N 経度 :W 標高 :2844m 2019 年 3 月 6 日 ( 水 )19:34 撮影 ( ハワイ時間 )
56 撮影した写真 mono/ja/chart03.pdf ハワイ 美星町 倉敷市 撮影西村優之介
57 結果 g-δ g-ε g-ζ b-δ b-ε b-ζ ハワイ sky 平均 美星 sky 平均 倉敷 sky 平均 ハワイ美星等級差 ハワイ倉敷等級差 美星倉敷等級差 g では, ハワイは美星より 1.13 等暗く, 美星は倉敷より 1.64 等暗い b では, ハワイは美星より 0.80 等暗く, 美星は倉敷より 1.73 等暗い
58 まとめ ハワイ 美星 倉敷の順に暗かった 反省点 撮影時間を合わせること 大気減光について考慮すること 写真を多く撮影し, データを集めること
59 生物 植物 ハワイ大学 Fishpond ハナウマ湾 物理学科中西史美 生物学科芦田真依 地球科学科岸田晴佳
60 ハワイの植物 隔離された環境長距離散布定着の困難さ 独自の進化 多くの固有種 Google map より 人によって持ち込まれた外来種
61 在来種と外来種 在来種 : 人の手が入る前に生息していた種 固有種 : その地域にしか生息しない種 固有種ではない在来種 外来種 : 人によって持ち込まれた種 特に在来の植生に大きな影響を及ぼすものを侵略的外来種という
62 在来種 オヒア Metrosideros polymorpha 銀剣草 Argyroxiphium sandwicense ナウパカ Scaevola sericea 固有種 耐性が大きい ほぼ全主要島 固有種 適応放散 マウナケア山 海流散布 海岸帯
63 共存している外来種 プルメリア Plumeria ノニ Morinda citrifolia ゴールデンシャワー Cassia fistula レイの素材 薬用 ハワイ遺跡周辺 街路樹 ハワイ大学
64 侵略的外来種 ランタナ Lantana camara マングローブ Conocarpus erectus 園芸用 低地で野生化 フィッシュポンド
65 まとめ 日本にはない植物を多く見ることができた
66 ハワイ大学訪問 (Sea Grant/Campus tour) 理学部生物学科 3 回生芦田真依
67 3/8 ( 金 ) ハワイ実習 5 日目 午前 ハワイ大学 Hawaii Sea Grant Campus Tour 昼食 午後 ハナウマ湾 Hanauma Bay Education Program Snorkeling Google map より
68 Hawaii Sea Grant Sea Grant とは? 沿岸や海洋の資源の実用的な使用と保全の強化 持続可能な経済と環境を創造する -Sea Grant ホームページより
69 Hawaii Sea Grant の活動 1. 養殖活動の確立と支援 Establishing and supporting aquaculture efforts 2. ハワイの気候変動による沿岸の危害の受けやすさの評価 Assessing Hawaii's vulnerability to climate change-induced coastal hazards 3. ハナウマ湾の保全 Preserving Hanauma Bay 4. 復旧計画によるカウアイ郡の支援 Assisting the County of Kauaʻi with resilience planning 5. 海洋教育の推進 Promoting marine education -Sea Grant ホームページより
70 Introductions and Orientation to University Introduction to Sea Grant and WRRC (D. Lerner) Presentations on research and activities related to Hawaii Sea Grant Dr. Brad Romine Mr. Dolan Eversole Ms. Katy Hinzen
71 FishPonds 物理学科中西史美
72 FishPonds とは ハワイの伝統的な養殖池 Fish Ponds の仕組み
73 Google earth より
74 Heeia fishpond での活動 伝統的な養殖池の修復 在来種の保護 Paepae Ohe'eia 体験活動 Saturday Community Workday
75 参加した活動 サンゴを運ぶ
76 池周辺の清掃活動 マングローブの樹皮剥がし
77 将来的には 昔のように魚を養殖 ama ama( ボラ ) awa( サバヒー ) などを漁獲 養殖池を活性化させ 持続可能な社会を後世に受け継ぐ
78 まとめ 自然を上手に活用した養殖池 文化的にもとても重要 長年にわたる地道な修復作業
79 ハナウマ湾 ( シュノーケリング ) 理学部生物学科 3 回生芦田真依
80 3/8 ( 金 ) ハワイ実習 5 日目 午前 ハワイ大学 Hawaii Sea Grant Campus Tour 昼食 午後 ハナウマ湾 Hanauma Bay Education Program Snorkeling Google map より
81 Hanauma Bay Education Program
82 ハナウマ湾の特徴 海底火山噴火口が浸食された形 hana; 湾 uma; 湾曲した砂浜 湾全体が海洋生物保護区 生物が豊かなシュノーケリングスポット Google map より
83 注意, 禁止事項 飲酒 喫煙 動植物に触ること 動植物にエサをあげること 動植物の持ち帰りなどなど 自然保護に関わる厳しい規則が設けられている
84 Snorkeling ハナウマ湾では 約 400 種以上 の魚が生息している!! 観察できたのは 20 種類ほど!
85 実際に観察できた生物 ヒレナガハギ Zebrasoma veliferum ハワイ名 mane'one'o トゲチョウチョウウオ Chaetodon auriga ハワイ名 kikakapu ミヤコテングハギ Naso lituratus ハワイ名 umaumalei アカツキハギ Acanthurus achilles ハワイ名 Paku-ik'i タスキモンガラ Rhinecanthus rectngulus ハワイ名 humuhumunukunuku-a-pua'a ムラサメモンガラ Rhinecanthus aculeatus ハワイ名 humuhumunukunuku-a-pua'a
86 オスジクロハギ Acanthurus blochii ハワイ名 Pualu リュウグウベラ ( オス ) Thalassoma trilobatum ハワイ名 'awela ミナミイスズミ Kyphosus pacificussakai & Nakabo, 2004 ハワイ名 nennue シマスズメダイ Abudefduf sordidus ハワイ名 ku-pipi ナガブダイ ( メス ) Scarus rubroviolaceus ハワイ名 ufu'palukaluka オウムブダイ ( メス ) Scarus psittacus ハワイ名 uhu
87 フグの仲間 チョウハン Chaetodon lunula ハワイ名 kikakapu シマハギ Acanthurus triostegus ハワイ名 manini ハナヤサイサンゴ Pocillopora meandrina ハワイ名 ko'a
88
89
90 まとめ たくさんの魚を観察する中で, ハナウマ湾の環境や生態系を守るために多くの取り組みが行われていることを学んだ.
91 ご清聴ありがとうございました!
92 参考文献 Google map オアフ島 / ハワイ島 / 太平洋 吉田武義 西村太志 中村美千彦 (2017) 火山学. 共立出版株式会社 Gordon A. Macdonald, and Agatin T. Abbott, Frank L. Peterson, Volcanoes in the Sea : THE GEOLOGY OF HAWAII, University of Hawaii Press, 1986 USGS ホームページ 松村洋介 (2013) スクエア最新図説地学. 第一学習社 キラウエアの写真 ltimediafile-1952.jpg
93 C. A. Neal et al. (2019) The 2018 rift eruption and summit collapse of Kilauea Volcano, Science, 363, 東京大学宇宙線研究所 J.T. ホートン (1981) 大気物理学株式会社みすず書房 /p.182 David G. Andrew(2010) An Introduction to ATMOSPHERIC PHYSICS Second Edition /Cambridge University Press,New York /p.34,38,226 Past weather in Mauna Kea The Fishpond Paepae O He eia
94 清水善和 (1998) ハワイの自然, 古今書院 藤沢セリカ (2003) ハワイの花と熱帯植物, マリン企画 The University of Hawai i Sea Grant College Program ca55d41a4a3fb01afa8e700b45f2 Sea Grant ハナウマ湾ドットコム SNORKELER S GUIDE TO THE FISHES OF HANAUMA BAY (University of Hawaii Sea Grant College Program) Sleep and Fujita (1997) Principals of Geophysics. Blackwell Science. pp.586 数研出版編集部. もういちど読む高校地学. 数研出版. Pp.400
1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e
No. 1 1 1 H Li Be Na M g B A l C S i N P O S F He N Cl A e K Ca S c T i V C Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se B K Rb S Y Z Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T e I X e Cs Ba F Ra Hf Ta W Re Os I Rf Db Sg Bh
03J_sources.key
Radiation Detection & Measurement (1) (2) (3) (4)1 MeV ( ) 10 9 m 10 7 m 10 10 m < 10 18 m X 10 15 m 10 15 m ......... (isotope)...... (isotone)......... (isobar) 1 1 1 0 1 2 1 2 3 99.985% 0.015% ~0% E
RN201602_cs5_0122.indd
ISSN 1349-1229 No.416 February 2016 2 SPECIAL TOPIC113 SPECIAL TOPIC 113 FACE Mykinso 113 SPECIAL TOPIC IUPAC 11320151231 RI RIBFRILAC 20039Zn30 Bi83 20047113 20054201283 113 1133 Bh107 20082009 113 113
元素分析
: このマークが付してある著作物は 第三者が有する著作物ですので 同著作物の再使用 同著作物の二次的著作物の創作等については 著作権者より直接使用許諾を得る必要があります (PET) 1 18 1 18 H 2 13 14 15 16 17 He 1 2 Li Be B C N O F Ne 3 4 5 6 7 8 9 10 Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P
H1-H4
42 S H He Li H He Li Be B C N O F Ne Be B C N O F Ne H He Li Be B H H e L i Na Mg Al Si S Cl Ar Na Mg Al Si S Cl Ar C N O F Ne Na Be B C N O F Ne Na K Sc T i V C r K Sc Ti V Cr M n F e C o N i Mn Fe Mg
1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合
1/120 別表第 1(6 8 及び10 関係 ) 放射性物質の種類が明らかで かつ 一種類である場合の放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度等 添付 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄 放射性物質の種類 吸入摂取した 経口摂取した 放射線業 周辺監視 周辺監視 場合の実効線 場合の実効線 務従事者 区域外の 区域外の 量係数 量係数 の呼吸す 空気中の 水中の濃 る空気中 濃度限度
36 th IChO : - 3 ( ) , G O O D L U C K final 1
36 th ICh - - 5 - - : - 3 ( ) - 169 - -, - - - - - - - G D L U C K final 1 1 1.01 2 e 4.00 3 Li 6.94 4 Be 9.01 5 B 10.81 6 C 12.01 7 N 14.01 8 16.00 9 F 19.00 10 Ne 20.18 11 Na 22.99 12 Mg 24.31 Periodic
2_R_新技術説明会(佐々木)
% U: 6.58%, Np, Am:.5%, Pu:.% 5.8% Cs 6.5% Sr %.9%Mo 8.74% Tc.9% TODA C 8 H 7 C 8 H 7 N CH C CH N CH O C C 8 H 7 O N MIDOA C 8 H 7 DOODA NTA + HN(C 8 H 7 ) + H O DCC + SOCl + HN(C 8 H 7 ) + Cl TODA (TODA)
RAA-05(201604)MRA対応製品ver6
M R A 対 応 製 品 ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17025は 試験所及び校正機関が特定の試験又は 校正を実施する能力があるものとして認定を 受けようとする場合の一般要求事項を規定した国際規格 国際相互承認 MRA Mutual Recognition Arrangement 相互承認協定 とは 試験 検査を実施する試験所 検査機関を認定する国際組織として ILAC 国際試験所認定協力機構
IS(A3) 核データ表 ( 内部転換 オージェ電子 ) No.e1 By IsoShieldJP 番号 核種核種半減期エネルギー放出割合核種番号通番数値単位 (kev) (%) 核崩壊型 娘核種 MG H β-/ce K A
IS(A3)- 284 - No.e1 核種核種半減期エネルギー放出割合核種通番数値単位 (kev) (%) 1 1 1 MG-28 20.915 H 29.08 27.0000 β-/ce K Al-28 2 1 2 MG-28 20.915 H 30.64 2.6000 β-/ce L Al-28 3 2 1 SC-44M 58.6 H 270.84 0.0828 EC/CE CA-44 4 2
MP-AES ICP-QQQ Agilent 5100 ICP-OES Agilent 5100 (SVDV) ICP-OES (DSC) 1 5100 SVDV ICP-OES VistaChip II CCD Agilent 7900 ICP-MS 7700 / 10 7900 ICP-MS ICP-MS FTIR Agilent 7900 ICP-MS Agilent Cary 7000 (UMS)
K 吸収端 XAFS 用標準試料 Ti Ti-foil 金属箔 縦 1.3 cm 横 1.3 cm 厚さ 3 µm TiO2 anatase ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 TiO2 rutile ペレット φ 7 mm 厚さ 0.5 mm 作製日 2017.
あいち SR BL5S1 硬 X 線 XAFS ビームライン Ⅰ 標準試料リスト 周期表のリンクをクリックすると 各元素の標準試料リストに飛びます 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga
理工学部無機化学ノート
2 周期表と元素の性質の周期性 電子配置 通常の長周期型周期表 非金属元素と金属元素 e Cs Ba f Ta W Re Os Ir Pt Au g Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Rf Db Sg Bh s Mt Ds Rg Cn Fl Lv 元素の大半は金属元素である 14 族や 15 族は 周期が下がるにつれ 性質が大幅に変化することが分かる La Ce Pr Nd Pm Sm
登録プログラムの名称 登録番号 初回登録日 最新交付日 登録された事業所の名称及び所在地 問い合わせ窓口 JCSS JCSS 年 12 月 1 日 2018 年 5 月 23 日公益社団法人日本アイソトープ協会川崎技術開発センター 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目
登録プログラムの名称 登録番号 初回登録日 最新交付日 登録された事業所の名称及び所在地 問い合わせ窓口 JCSS JCSS0061 1995 年 12 月 1 日 2018 年 5 月 23 日公益社団法人日本アイソトープ協会川崎技術開発センター 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目 25 番 20 号法人番号 7010005018674 研究開発課 Tel: 044-589-5494
CRA3689A
AVIC-DRZ90 AVIC-DRZ80 2 3 4 5 66 7 88 9 10 10 10 11 12 13 14 15 1 1 0 OPEN ANGLE REMOTE WIDE SET UP AVIC-DRZ90 SOURCE OFF AV CONTROL MIC 2 16 17 1 2 0 0 1 AVIC-DRZ90 2 3 4 OPEN ANGLE REMOTE SOURCE OFF
Microsoft PowerPoint - 基礎化学4revPart1b [互換モード]
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2 1 7 - TALK ABOUT 21 μ TALK ABOUT 21 Ag As Se 2. 2. 2. Ag As Se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Sb Ga Te 2. Sb 2. Ga 2. Te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4
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12 マグネシウム Magnesium 24 Mg 酸化物 78.99 99.7 12 マグネシウム Magnesium 25 Mg 酸化物 10.0 97.0 12 マグネシウム Magnesium 26 Mg 酸化物 11.01 97.0 12 マグネシウム Potassium 39 K 塩化物 93.11 99.97 12 マグネシウム Potassium 40 K 塩化物 0.011 2.10
Basic Welding 1. welding processes and equipments
オーステナイト FCC: 面心立方格子 Face Centered Cubic = 最密 (closed pack)! α,δ- フェライト BCC : 体心立方格子 Body Centered Cubic A1 変態温度 (A1 変態線 ) A3 変態温度 (A3 変態線 ) 変形 = 転位の動き 最大せん断応力方向 刃状転位 変形 = 転位の動き 最大せん断応力方向 刃状転位 粒界 鉄鋼材料の熱処理
物理化学I-第12回(13).ppt
I- 12-1 11 11.1 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) [Mg 2+ O 2 ] Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) - 2Mg(s) 2Mg 2+ (s) + 4e +) O 2 (g) + 4e 2O 2 (s) 2Mg(s) + O 2 (g) 2MgO(s) Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e +) Cu 2+ (aq)
2 Zn Zn + MnO 2 () 2 O 2 2 H2 O + O 2 O 2 MnO 2 2 KClO 3 2 KCl + 3 O 2 O 3 or 3 O 2 2 O 3 N 2 () NH 4 NO 2 2 O + N 2 ( ) MnO HCl Mn O + CaCl(ClO
1 [1]. Zn + 2 H + Zn 2+,. K Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au H (H + ),,. [2] ( ) ( ) CO 2, S, SO 2, NH 3 () + () () + () FeS Fe S ( ) + ( ) ( ) + ( ) 2 NH 4 Cl + Ca(OH) 2 Ca O + 2 NH 3,.,,.,,.,.
Microsoft PowerPoint - ①-3_データ集(タンク推定・実測)r6
参考資料 -3 ALPS 処理水データ集 ( タンク群毎 ) 1. タンク群毎の放射能濃度推定値 1 1. タンク群毎の放射能濃度推定値 G3 エリア 以上は橙色 部分 62 核種告示比 ( 限度比総和 ) 推定 1 未満は水色 部分 Gr 9.00E+01 6.00E+01 2.00E+02 8.00E+02 1.00E+02 3.00E+01 9.00E+00 6.00E+04 62 核種告示比推定
42 3 u = (37) MeV/c 2 (3.4) [1] u amu m p m n [1] m H [2] m p = (4) MeV/c 2 = (13) u m n = (4) MeV/c 2 =
3 3.1 3.1.1 kg m s J = kg m 2 s 2 MeV MeV [1] 1MeV=1 6 ev = 1.62 176 462 (63) 1 13 J (3.1) [1] 1MeV/c 2 =1.782 661 731 (7) 1 3 kg (3.2) c =1 MeV (atomic mass unit) 12 C u = 1 12 M(12 C) (3.3) 41 42 3 u
untitled
NPO 2006( ) 11 14 ( ) (2006/12/3) 1 50% % - - (CO+H2) ( ) 6 44 1) --- 2) ( CO H2 ) 2 3 3 90 3 3 2 3 2004 ( ) 1 1 4 1 20% 5 ( ) ( ) 2 6 MAWERA ) MAWERA ( ) ( ) 7 6MW -- 175kW 8 ( ) 900 10 2 2 2 9 -- - 10
Al アルミニウム Cu 銅 Fe 鉄 Ni ニ
Al アルミニウム 30000 30000 30000 26000 26000 26000 28000 Cu 銅 140000 140000 140000 110000 110000 110000 130000 Fe 鉄 86000 87000 88000 140000 140000 140000 110000 Ni ニッケル 13000 13000 14000 23000 23000 23000
スライド 1
High-k & Selete 1 2 * * NEC * # * # # 3 4 10 Si/Diamond, Si/SiC, Si/AlOx, Si Si,,, CN SoC, 2007 2010 2013 2016 2019 Materials Selection CZ Defectengineered SOI: Bonded, SIMOX, SOI Emerging Materials Various
CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 2 COONa CH 2 N CH 2 COONa O Co 2+ O CO CH 2 CH N 2 CH 2 CO 9 Change in Ionic Form of IDA resin with h ph CH 2 NH + COO
CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH CH 2 CH 2 COONa CH 2 N CH 2 COONa O Co 2+ O CO CH 2 CH N 2 CH 2 CO 9 Change in Ionic Form of IDA resin with h ph CH 2 NH + COOH COOH COOH COO - CH 2 NH + + CH 2 NH COO - COO - COO
コロイド化学と界面化学
x 25 1 kg 1 kg = 1 l mmol dm -3 ----- 1000 mg CO 2 -------------------------------------250 mg Li + --------------------------------1 mg Sr 2+ -------------------- 10
JAJP
Agilent 7500ce ORS ICP-MS Glenn Woods Agilent Technologies Ltd. 5500 Lakeside, Cheadle Royal Business Park Stockport UK Agilent 7500ce ICP-MS 5 7500ce (ORS) 1 ORS 7500ce ORS ICP-MS ( ) 7500 ICP-MS (27.12
リサイクルデータブック2016
AppendixEU SDGs2159EU 21512UNEPOECD2165G7 2165 213 Appendix 1 EU 2 EU 3 215 i CONTENTS i 1 213 1 213 2 1 4 2 2 6 3 3 6 4 213 7 4 5 9 6 213 9 5 7 1 8 213 1 9 11 1 213 11 11 213 11 6 6.1 12 213 14 6.2 13
X線分析の進歩36 別刷
X X X-Ray Fluorescence Analysis on Environmental Standard Reference Materials with a Dry Battery X-Ray Generator Hideshi ISHII, Hiroya MIYAUCHI, Tadashi HIOKI and Jun KAWAI Copyright The Discussion Group
Agilent 7900 ICP-MS 1 1 Ed McCurdy 2 1 Agilent Technologies, Japan 2 Agilent Technologies, UK
Agilent 7900 ICP-MS 1 1 Ed McCurdy 2 1 Agilent Technologies, Japan 2 Agilent Technologies, UK Na P K Ca Co Cu Sr Cd Ce Cs Tl 11 [1]18 [2] (FAO) (WTO) (Codex) Pb Cd As Sn Pb 0.3 mg/kg Cd 0.4 mg/kg 0.2 mg/kg
1 平成 27 年度環境研究総合推進費研究成果発表会 平成 27 年 10 月 23 日 廃自動車の行方を考える - 資源と環境の視点から見た使用済み自動車 - 京都大学環境科学センター酒井伸一
1 平成 27 年度環境研究総合推進費研究成果発表会 平成 27 年 10 月 23 日 廃自動車の行方を考える - 資源と環境の視点から見た使用済み自動車 - 京都大学環境科学センター酒井伸一 平成 24~26 年度環境研究総合推進費研究 使用済み自動車 (ELV) の資源ポテンシャルと環境負荷に関するシステム分析 研究代表者酒井伸一 ( 京都大学 ) 研究分担者滝上英孝 梶原夏子 ( 国立環境研究所
IS(A-3)- 1 - IS 技術情報 (A3) 遮へい計算ソフト IsoShieldⅡ(Standard) の基礎データ核データ表 五十棲泰人株式会社イソシールド IsoShieldⅡ(Basic) には放射性同位元素からの放射線 (α 線 β 線 γ/x 線および内部転換 / オージェ電子 )
IS(A-3)- 1 - IS 技術情報 (A3) 遮へい計算ソフト IsoShieldⅡ(Standard) の基礎データ核データ表 五十棲泰人株式会社イソシールド IsoShieldⅡ(Basic) には放射性同位元素からの放射線 (α 線 β 線 γ/x 線および内部転換 / オージェ電子 ) のスペクトル表示や線量計算のため 428 の核種の核データを装填してある IsoShieldⅡ(Standard)
C el = 3 2 Nk B (2.14) c el = 3k B C el = 3 2 Nk B
I [email protected] 217 11 14 4 4.1 2 2.4 C el = 3 2 Nk B (2.14) c el = 3k B 2 3 3.15 C el = 3 2 Nk B 3.15 39 2 1925 (Wolfgang Pauli) (Pauli exclusion principle) T E = p2 2m p T N 4 Pauli Sommerfeld
近畿中国四国農業研究センター研究報告 第7号
230 C B A D E 50m 558 0 1km (mg L 1 ) T N NO 2 3 N NH 4 N 2.0 0 (a) 2001 1.5 6 20 21 5 1.0 0.5 0.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 14:00 17:00 (b) 2001 7 3 4 20:00 23:00 2:00 (h) 5:00 8:00 11:00 10 0 5 10 15
電子配置と価電子 P H 2He 第 4 回化学概論 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 周期表と元素イオン 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 価電子数 陽
電子配置と価電子 P11 1 2 13 14 15 16 17 18 1H 2He 第 4 回化学概論 3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 周期表と元素イオン 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 1 2 3 4 5 6 7 0 陽性元素陰性元素安定電子を失いやすい電子を受け取りやすい 原子番号と価電子の数 P16 元素の周期表 P17 最外殻の電子配置と周期表
( )
18 10 01 ( ) 1 2018 4 1.1 2018............................... 4 1.2 2018......................... 5 2 2017 7 2.1 2017............................... 7 2.2 2017......................... 8 3 2016 9 3.1 2016...............................
untitled
2008-11/13 12 4 12 5 401 501 702 401 501 A-1 9:00-10:30 B-1 9:15-10:30 C-1 9:00-10:30 A-5 9:00-10:30 B-5 9:15-10:30 A A-2 10:45-12:15 B-2 10:45-12:15 C-2 10:45-12:15 A-6 10:45-12:15 B-6 10:45-12:15 A B
1-x x µ (+) +z µ ( ) Co 2p 3d µ = µ (+) µ ( ) W. Grange et al., PRB 58, 6298 (1998). 1.0 0.5 0.0 2 1 XMCD 0-1 -2-3x10-3 7.1 7.2 7.7 7.8 8.3 8.4 up E down ρ + (E) ρ (E) H, M µ f + f E F f + f f + f X L
genron-3
" ( K p( pasals! ( kg / m 3 " ( K! v M V! M / V v V / M! 3 ( kg / m v ( v "! v p v # v v pd v ( J / kg p ( $ 3! % S $ ( pv" 3 ( ( 5 pv" pv R" p R!" R " ( K ( 6 ( 7 " pv pv % p % w ' p% S & $ p% v ( J /
FORES II [フォレスII]
ORES Z7 M06 G699 MG59 M59 M49 M06 Z7 G699 1 JOIA ABS 02 231 1 2013-2014 40 -OPEN -LOK L L 1 1 L 735 A4BOX6 /653 2 601 A4BOX5 /525 257 40 2 OA 40 P252 1230 02 232 2 2013-2014 A B 9G-MP59 920RG-MP 59 106,6
CuSO POINT S 2 Ni Sn Hg Cu Ag Zn 2 Cu Cu Cu OH 2 Cu NH CuSO 4 5H 2O Ag Ag 2O Ag 2CrO4 Zn ZnS ZnO 2+ Fe Fe OH 2 Fe 3+ Fe OH 3 2 Cu Cu OH 2 Ag Ag
CuSO POINT S 2 Ni Sn Hg Cu Ag Zn 2 CuCu Cu OH 2 Cu NH 3 4 2 CuSO 4 5H 2O AgAg 2O Ag 2CrO4 ZnZnS ZnO 2+ Fe Fe OH 2 Fe 3+ Fe OH 3 2 Cu Cu OH 2 Ag Ag 2O Cl Cl AgCl PbCl 2 Ag Cl AgCl Pb 2 2Cl PbCl2 Cl Hg22
現場での微量分析に最適 シリーズ Spectroquant 試薬キットシリーズ 専用装置シリーズ 主な測定項目 下水 / 廃水 アンモニア 亜硝酸 硝酸 リン酸 TNP COD Cr 重金属 揮発性有機酸 陰イオン / 陽イオン界面活性剤 等 上水 / 簡易水道 残留塩素 アンモニア 鉄 マンガン
現場での微量分析に最適 シリーズ Spectroquant 試薬キットシリーズ 専用装置シリーズ 主な測定項目 下水 / 廃水 アンモニア 亜硝酸 硝酸 リン酸 TNP COD Cr 重金属 揮発性有機酸 陰イオン / 陽イオン界面活性剤 等 上水 / 簡易水道 残留塩素 アンモニア 鉄 マンガン カドミウム 鉛 六価クロム シアン化物等 飲料 用水管理 残留塩素 鉄 マンガン 等 ボイラー シリカ
2008/02/18 08:40-10:10, 12:50-14:20 14:30-16:00, 16:10-17:40,
008/0/18 08:40-10:10, 1:50-14:0 14:30-16:00, 16:10-17:40, 1pt A 1911 Leiden Heike Kammelingh-Onnes H.Kammelingh Onnes 1907 He 1 4. K H H c T c T H c Hg:40 mt, Pb:80 mt, Sn:30 mt 100 mt I c H c H c H
…h…L…–…†…fi…g1
RY RO RR RW LN LM LB LC MH MG MB RD RM RG LD CW SB VR BB EB PW PY PP PG PB 0 contents WR LR MR BR DR PM SM MC CB BO 0 P P7 P P5 P9 P 0 P4 P48 P54 P60 P66 P 04 RY RO RR RW RD RM RG LN LM LB LC LD MH MG
000..\..
Bull. Nagoya Univ. Museum No. 20, 79 91, 2004 Quantitative chemical analysis of rocks with X-ray fluorescence analyzer XRF-1800 NAKAZAKI Mineko TSUBOI Motohiro KANAGAWA Kazuyo KATO Takenori SUZUKI Kazuhiro
資料4 小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用について
資料 4 小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用について 環境省大臣官房廃棄物 リサイクル対策部 小型電気電子機器 審議会の検討対象としては 基本的には 家電リサイクル法の対象品目以外の全ての電気電子機器を想定 このうち 基板等有用金属を高濃度で含む部品を有していること 比較的小型で他品目と同時に一括での回収が可能なこと 3 現時点でリサイクルされていないもの を条件として検討対象となる具体的な品目を特定していく予定
2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1
Mg-LPSO 2566 2016 3 2001 Mg-Zn-Y LPSO(Long Period Stacking Order) Mg,,,. LPSO ( ), Mg, Zn,Y. Mg Zn, Y fcc( ) L1 2. LPSO Mg,., Mg L1 2, Zn,Y,, Y.,, Zn, Y Mg. Zn,Y., 926, 1 1,.,,., 1 C 8, 2 A 9.., Zn,Y,.
JAEA-Data/Code 2011-017 Preparation of Fast Reactor Group Constant Sets UFLIB.J40 and Kazuteru SUGINO, Tomoyuki JIN, Taira HAZAMA and Kazuyuki NUMATA January 2012 JFS-3-J4.0 Based on the JENDL-4.0 Data
x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y)
x, y x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 1 1977 x 3 y xy 3 x 2 y + xy 2 x 3 + y 3 = 15 xy (x y) (x + y) xy (x y) (x y) ( x 2 + xy + y 2) = 15 (x y) ( x 2 y + xy 2 x 2 2xy y 2) = 15 (x y) (x + y) (xy
() 実験 Ⅱ. 太陽の寿命を計算する 秒あたりに太陽が放出している全エネルギー量を計測データをもとに求める 太陽の放出エネルギーの起源は, 水素の原子核 4 個が核融合しヘリウムになるときのエネルギーと仮定し, 質量とエネルギーの等価性から 回の核融合で放出される全放射エネルギーを求める 3.から
55 要旨 水温上昇から太陽の寿命を算出する 53 町野友哉 636 山口裕也 私たちは, 地球環境に大きな影響を与えている太陽がいつまで今のままであり続けるのかと疑問をもちました そこで私たちは太陽の寿命を求めました 太陽がどのように燃えているのかを調べたら水素原子がヘリウム原子に変化する核融合反応によってエネルギーが発生していることが分かった そこで, この反応が終わるのを寿命と考えて算出した
positron 1930 Dirac 1933 Anderson m 22Na(hl=2.6years), 58Co(hl=71days), 64Cu(hl=12hour) 68Ge(hl=288days) MeV : thermalization m psec 100
positron 1930 Dirac 1933 Anderson m 22Na(hl=2.6years), 58Co(hl=71days), 64Cu(hl=12hour) 68Ge(hl=288days) 0.5 1.5MeV : thermalization 10 100 m psec 100psec nsec E total = 2mc 2 + E e + + E e Ee+ Ee-c mc
untitled
5 28 EAR CCLECCN ECCN 1. 2. 3. 4. 5.EAR page 1 of 28 WWW.Agilent.co.jp -> Q&A ECCN 10020A 10070A 10070B 10070C 10071A 10071B 10072A 10073A 10073B 10073C 10074A 10074B 10074C 10076A 10229A 10240B 10430A
2 A B A B A A B Ea 1 51 Ea 1 A B A B B A B B A Ea 2 A B Ea 1 ( )k 1 Ea 1 Ea 2 Arrhenius 53 Ea R T k 1 = χe 1 Ea RT k 2 = χe 2 Ea RT 53 A B A B
5. A B B A B A B B A A B A B 2 A [A] B [B] 51 v = k[a][b] 51 A B 3 0 273.16 A B A B A B A A [A] 52 v= k[a] 52 A B 55 2 A B A B A A B Ea 1 51 Ea 1 A B A B B A B B A Ea 2 A B Ea 1 ( )k 1 Ea 1 Ea 2 Arrhenius
案内最終.indd
1 2 3 4 5 6 IC IC R22 IC IC http://www.gifu-u.ac.jp/view.rbz?cd=393 JR JR JR JR JR 7 / JR IC km IC km IC IC km 8 F HPhttp://www.made.gifu-u.ac.jp/~vlbi/index.html 9 Q01a N01a X01a K01a S01a T01a Q02a N02a
Microsoft PowerPoint - H25環境研修所(精度管理)貴田(藤森修正)
測定技術における課題 1 元素の機器分析 藤森 英治 ( 環境調査研修所 ) 1 まとめと課題 5 ろ液の保存 改正告示法では 溶出液の保存方法は規定していない 測定方法は基本的に JISK0102 工場排水試験法を引用する場合が多く 溶出液の保存についてはそれに準ずる 今回の共同分析では 溶出液の保存について指示していなかった そのため 六価クロムのブラインド標準では六価クロムが三価クロムに一部還元される現象がみられた
128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds = 0 (3.4) S 1, S 2 { B( r) n( r)}ds
127 3 II 3.1 3.1.1 Φ(t) ϕ em = dφ dt (3.1) B( r) Φ = { B( r) n( r)}ds (3.2) S S n( r) Φ 128 3 II S 1, S 2 Φ 1, Φ 2 Φ 1 = { B( r) n( r)}ds S 1 Φ 2 = { B( r) n( r)}ds (3.3) S 2 S S 1 +S 2 { B( r) n( r)}ds
案内(最終2).indd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y01a K01a Q01a T01a N01a S01a Y02b - Y04b K02a Q02a T02a N02a S02a Y05b - Y07b K03a Q03a T03a N03a S03a A01r Y10a Y11a K04a K05a Q04a Q05a T04b - T06b T08a N04a N05a S04a S05a Y12b -
The Physics of Atmospheres CAPTER :
The Physics of Atmospheres CAPTER 4 1 4 2 41 : 2 42 14 43 17 44 25 45 27 46 3 47 31 48 32 49 34 41 35 411 36 maintex 23/11/28 The Physics of Atmospheres CAPTER 4 2 4 41 : 2 1 σ 2 (21) (22) k I = I exp(
空き容量一覧表(154kV以上)
1/3 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量 覧 < 留意事項 > (1) 空容量は 安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( や系統安定度など ) で連系制約が発 する場合があります (3) 表 は 既に空容量がないため
2/8 一次二次当該 42 AX 変圧器 なし 43 AY 変圧器 なし 44 BA 変圧器 なし 45 BB 変圧器 なし 46 BC 変圧器 なし
1/8 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載のない限り 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( や系統安定度など ) で連系制約が発生する場合があります (3)
4_Laser.dvi
1 1905 A.Einstein 1917 A.Einstein 1954 C.H.Townes MASER Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation 23.9 GHz 1.26 cm 1960 T.H.Maiman LASER Light Amplification by Stimulated Emissin of Radiation
<93FA97A AC C837288EA97972E786C7378>
日立ブラウン管テレビ一覧 F-500 SF-100 FMB-300 FMB-490 FMB-790 FMB-290 SMB-300 FMB-310G FMB-780 FMY-480 FMY-110 TOMY-100 FMY-520 FMY-320G SMY-110 FMY-510 SMY-490 FMY-770 FY-470 TSY-120 FY-340G FY-280 FY-450 SY-330
1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載
1/68 A. 電気所 ( 発電所, 変電所, 配電塔 ) における変圧器の空き容量一覧 平成 31 年 3 月 6 日現在 < 留意事項 > (1) 空容量は目安であり 系統接続の前には 接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります その結果 空容量が変更となる場合があります (2) 特に記載のない限り 熱容量を考慮した空き容量を記載しております その他の要因 ( 電圧や系統安定度など ) で連系制約が発生する場合があります
(1.2) T D = 0 T = D = 30 kn 1.2 (1.4) 2F W = 0 F = W/2 = 300 kn/2 = 150 kn 1.3 (1.9) R = W 1 + W 2 = = 1100 N. (1.9) W 2 b W 1 a = 0
1 1 1.1 1.) T D = T = D = kn 1. 1.4) F W = F = W/ = kn/ = 15 kn 1. 1.9) R = W 1 + W = 6 + 5 = 11 N. 1.9) W b W 1 a = a = W /W 1 )b = 5/6) = 5 cm 1.4 AB AC P 1, P x, y x, y y x 1.4.) P sin 6 + P 1 sin 45
381
P381 P386 P396 P397 P401 P423 P430 P433 P435 P437 P448 P451 P452 381 382 383 384 385 3.0mm 5.0mm 3.0mm 5.0mm SK SK3.0mm SK5.0mm 3.0mm PUR PUR3.0mm 2.0mm 2.0mm3.0mm 2.5mm 2.5mm3.0mm 3.0mm 5.0mm 3.0mm 1.8mm
Agilent AA ICP ICP-MS ICP-MS AA 55B AA LCD AA PC PC 240 AA / / AA 240FS/280FS AA AA FS 240Z/280Z AA GFAA AA Duo 1 PC AA 2 280FS AA
Agilent Agilent AA 195750 ICP ICP-MS ICP-MS AA 55B AA LCD AA PC PC 240 AA / / AA 240FS/280FS AA AA FS 240Z/280Z AA GFAA AA Duo 1 PC AA 2 280FS AA 1938 HP 1965 HP 1976 GC/MS HP 5992A 1983 GC GC HP 5890A
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05秋案内.indd
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ッ ー ー ー() () 2.5 () () 21 1) -1 2) -2 10 m 5 7 23 6 1)2) 3) -1-2 H23.4.25 -15-20 4 75 5 1) -1 (5) (3) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1) ( 23 6 8 ) 2) 22 3)
