Month: October 2020

エンドニムとエクソニム – Wikipedia

エンドニム(英: endonym)とエクソニム(英: exonym)とは、特定の地名 (toponym) 、民族名 (ethnonym) 、言語名 (glossonym) などを、命名の主体となった民族・言語に内生した呼称と外来の言語における呼称とに区分する術語。また、その区分された特定の地名呼称、民族呼称、言語呼称のこと。主に国際連合地名標準化会議などにおける地名行政や文化人類学の文脈で用いられる。日本語ではそれぞれ、内名(ないめい)と外名(がいめい)と訳される。 一般的に内名は、地名でいえば現地の人々の言語における呼称、民族名でいえば当該の民族自身の言語における呼称、言語名でいえば当該の言語自体における呼称を指す。自称についてはオートニム(英: autonym)とも呼ばれる。 同様に外名は、地名でいえば現地の公用語以外の諸言語における異称、民族名でいえば当該の民族以外の民族の諸言語における異称、言語名でいえば当該の言語以外の諸言語における異称を指す。類義語に「外国性の名前」を意味するゼノニム(英: xenonym)がある。 例を挙げれば、「日本」(にほん・にっぽん)や Nippon という内名に対して、英語の Japan やフランス語の Japon 、イタリア語の Giappone 、ロシア語の Япония などは外名の一例である。 内名・外名は自称・他称と混同されやすいが、正確には似て非なるものである。 autonym

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フェルドシュタイン=ホリオカの逆説 – Wikipedia

フェルドシュタイン=ホリオカの逆説(ふぇるどしゅたいん=ほりおかのぎゃくせつ、英: Feldstein–Horioka puzzle)とは、資本が自由に国家間を移動できるのであれば、各国の貯蓄率と投資率の間のクロスセクションの相関は低いはずであるが、実際は高い相関があるという逆説的な事実のこと。マーティン・フェルドシュタインとチャールズ・ユウジ・ホリオカの1980年の論文で最初に議論された[1]。逆説をパズルやパラドックスと表記したり、ホリオカを堀岡と表記したり、様々な表記がある。 資本が国家間を自由に移動できるのであれば、資本は「資本の限界生産性」が低い国から高い国に流れ、資本が流入した国では資本蓄積によって資本の限界生産性が低下、資本が流出した国では資本の限界生産性が上昇する。これらの調整によって、資本の限界生産性はすべての国で均等化するはずである。 フェルドシュタインとホリオカは、資本が自由に移動可能であれば、国内投資と国内貯蓄のクロスセクションの相関は低いはずであると予測した。国内の借り手は、国際資本市場から世界利子率で借用が可能であれば、必ずしも国内の貸し手から借りる必要がない。同様に、貯蓄する者は国内の資本市場に貯蓄する必要は必ずしもなく、利子率の高い国で貯蓄することを好むはずである。したがって、貯蓄率の高い国の投資率が高いとは限らないはずである。しかし、OECD諸国のデータを検証したところ、貯蓄率の高い国は投資率も高く、貯蓄率と投資率の間の相関が強いという結果が得られた。 逆説に対する説明[編集] 「資本が自由に国家間を移動できるのであれば」と仮定を置いていることから逆説が生じるが、以下のようなことから資本の国際移動は完全ではないと考えられる。 税の扱いが国によって異なる。例えば、ニュージーランドやOECD諸国では対外直接投資にペナルティが課されるような税制となっている[2]。 資本の取り扱い費用、預かり手数料、経営コストなどが国によって異なる。 為替レートの変動リスクも、外国への投資を減らす要因になる。 外国に投資をする際、自国市場よりも情報がなく、外国への投資を減らす要因になる。 貯蓄率と投資率が国内で大きく異なることが、国内政策当局に問題視されて、貯蓄率と投資率が同じようになるような政策が打ち出されているかもしれない。 投資家が合理的であれば、こえらの要因によって逆説が生まれる要因になる。また、投資家が愛国的 (patriotic) であることも考えられる。 国際決済銀行のエコノミストは、貯蓄収益と貨幣的ファイナンスを等しくさせるような近代的な経済学のフレームワークによって生じるもので、貯蓄と投資の関連はマネー・ファイナンスの関係から生まれるものであるとしている。その上で、フェルドシュタイン=ホリオカの逆説は「逆説」ではなく、資源のフローとファイナンスのフローの違いを識別しないことから生まれる誤り(”failure to maintain a clear

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ウォーターゲート事件 – Wikipedia

事件発覚の発端となったウォーターゲート・ビル ウォーターゲート事件(ウォーターゲートじけん、アメリカ英語: Watergate scandal)とは、1972年6月17日にワシントンD.C.の民主党本部で起きた盗聴侵入事件に始まったアメリカの政治スキャンダル。1974年8月9日にリチャード・ニクソン大統領が辞任するまでの盗聴、侵入、裁判、もみ消し、司法妨害、証拠隠滅、事件報道、上院特別調査委員会、録音テープ、特別検察官解任、大統領弾劾発議、大統領辞任のすべての経過を総称して「ウォーターゲート事件」という[注釈 1]。 事件の発端は、1972年の大統領選挙戦のさなかに、何者かが当時のニクソン共和党政権にとって野党である民主党の本部のあったウォーターゲート・ビル(ワシントンD.C.)に盗聴器を仕掛けようとして侵入したが、警備員に発見され警察に逮捕されたことであった。 やがて犯人グループがニクソン大統領再選委員会(Committee to Re-elect the President, CREEPまたはCRP)の関係者であることが判明し、当初ニクソン大統領とホワイトハウスのスタッフは「侵入事件は政権には無関係」の立場をとったが、次第にワシントン・ポストなどの取材記事によりこの盗聴事件に政権内部が深く関与していることが暴露された。 さらに事件発覚時にホワイトハウスが捜査妨害ともみ消しに直接関わり、しかも大統領執務室でなされた会話全般のテープ録音が存在することを上院調査特別委員会が明らかにした。この録音テープの議会提出の拒絶や、事件調査のために設けられた特別検察官を政権が解任するなど(それに抗議して司法長官と司法副長官は辞任した)明白な司法妨害がなされた。 このようなニクソン政権の不正な動きに対して世論は猛反発し、やがて憲法の規定に基づく議会の大統領弾劾の勢いに抗しきれなくなり、アメリカ合衆国で史上初めて大統領が辞任するに至り、2年2ヶ月にも及んだ政治の混乱は終息した。 事件の経緯[編集] 不法侵入[編集] ウォーターゲート・ビルとコンプレックスの全景 1972年、6月17日のことである。午前2時、ワシントンD.C.にあるウォーターゲート・ビルの警備員フランク・ウィルズが、建物の最下部階段の吹き抜けと駐車場の間のドアのロック部分に、奇妙なテープが貼られているのに気づいた。このドアはガレージからの侵入を防ぐため、閉めると自動ロックされ、入れなくなるが、テープでロックがかからないようにしてあり、ノブを回すとドアは開いた。彼はテープをはぎ取ったが、10分後に戻ってみると、またテープが貼り直されていた。不審に思った彼がDC警察に通報したところから事件は始まる[1]。 警察が到着し、刑事3人が同ビルの6階を借り切っていた民主党全国委員会本部オフィスの廊下に通じるガラスドアの錠が開いていることを確認して、拳銃を抜いて中に入り、内部に侵入していた5人の男を不法侵入で現行犯逮捕した。この5人の男とは、元CIAのバーナード・バーカー、バージリオ・ゴンザレス、ユージニオ・マルチネス、ジェームズ・W・マッコード・ジュニア(逮捕時はエドワード・マーチンと名乗る)、そしてフランク・スタージスである。3週間前に盗聴器設置のために同オフィスへ侵入したが、盗聴器が正常に作動しないため、盗聴器を再設置するために再侵入したことが、彼らが撮った数枚の写真から判明した。二度も同じオフィスへ侵入を余儀なくされたことは、侵入犯のミスの中の最大のものであったが、彼らは更に致命的なミスを犯してしまった。 初動捜査[編集]

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非局在化電子 – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “非局在化電子” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年8月) 化学において、非局在化電子(ひきょくざいかでんし、英: delocalized electron)は、単一の原子あるいは共有結合と結び付いていない分子、イオン、固体金属中の電子である[1]。この用語は一般的に異なる分野では若干異なる意味を持つ。有機化学では、これは共役系および芳香族化合物における共鳴を意味する。固体物理学では、これは電気伝導を容易にする自由電子を意味する。量子化学では、これは複数の隣接する原子にわたって広がった分子軌道を意味する。 ベンゼンの単純な芳香環において、 C6環にわたる6つのπ電子の非局在化はしばしば丸によって図示される。6本のC-C結合が等距離であるという事実がこの非局在化の一つの現われである。原子価結合法では、ベンゼンの非局在化は複数の共鳴構造によって表わされる。 電気伝導[編集] 非局在化電子は固体金属の構造にも存在する。金属構造は、非局在化電子の「海」の中の整列した陽イオン(カチオン)から成る。これは、電子が金属構造中の至るところを自由に移動できることを意味し、導電性といった性質が生じる。 ダイアモンドでは、それぞれの炭素原子の4つ全ての外殻電子が共有結合した原子間に「局在化」している。電子の移動は制限され、ダイアモンドは電流を伝導しない。グラファイトでは、それぞれの炭素原子は4つの外殻エネルギー準位の内3つのみを平面内の隣接する3つの炭素原子との共有結合に使う。それぞれの炭素原子は1つの原子を電子の非局在系に提供する。これも化学結合の一部である。この非局在化電子は平面内の至る所を自由に移動できる。この理由のため、グラファイトを炭素原子の平面に沿う方向への電気伝導率は高いが、平面から垂直方向への伝導機構はホッピング伝導となるため伝導率は比較的低い。 分子軌道[編集] 標準的非経験的量子化学手法は、一般に分子全体にわたって広がり分子の対称性を有する非局在化軌道をもたらす。局在化軌道は次に非局在化軌道の線形結合として見出すことができ、これは適切なユニタリ変換によって与えられる。 例えばメタン分子では、非経験的計算は4つの分子軌道に結合性の性質を示す。これらは5つ全ての原子間で一様に電子を共有している。4つの分子軌道には2つの軌道準位が存在する。一つは炭素上の2s軌道から形成される結合性分子軌道、炭素上の個々の2p軌道から形成される三重に縮退した結合性分子軌道である。原子価結合法における個々の結合に相当する局在化sp3軌道はこれら4つの分子軌道の線形結合から得ることができる。

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ゲイソン・ゲイソン=ハーディ (初代クランブルック伯爵) – Wikipedia

初代クランブルック伯爵ゲイソン・ゲイソン=ハーディ(英語: Gathorne Gathorne-Hardy, 1st Earl of Cranbrook, GCSI, PC、1814年10月1日 – 1906年10月30日)は、イギリスの政治家、貴族。 ヴィクトリア朝の保守党政権下で閣僚職を歴任した。 1814年10月1日、ロー・ムーア製鉄所(英語版)の所有者ジョン・ハーディ(英語版)とその妻イザベル(旧姓ゲイソン)の間の三男としてイングランド・ヨークシャー・ブラッドフォードに生まれる[5][6]。 シュルーズベリー校を経てオックスフォード大学オリオル・カレッジへ進学。1836年にバチェラー・オブ・アーツ(BA)の学位を取得した(のちにマスター・オブ・アーツ(英語版)(MA)の学位も取得)[5][6]。さらにインナー・テンプルに入学して弁護士資格を取得し、北部巡回裁判(英語版)に加わった[5][6]。 1855年の父の死去後、政治活動に専念する[6]。1856年から1865年にかけてレオミンスター選挙区(英語版)選出の保守党所属庶民院議員を務めた。ついで1865年から1878年までオックスフォード大学選挙区(英語版)から選出された[5][6]。 1858年2月から1859年6月にかけて第二次ダービー伯爵内閣の副内務大臣(英語版)を務めた[6]。 1866年7月から第三次ダービー伯爵内閣の救貧法委員会委員長(英語版)に就任。1867年5月に内務大臣スペンサー・ホレーショ・ウォルポールがハイド・パークでの暴動を機に内務大臣職を辞すると、代わって内務大臣に転任した。財相・庶民院院内総務ベンジャミン・ディズレーリが中心となって行った選挙法改正(英語版)を補佐。以降ディズレーリの支持者となる。第一次ディズレーリ内閣でも同職に留任[6]。 1874年2月に第二次ディズレーリ内閣が成立すると陸軍大臣として入閣。1876年から1878年にかけて東方問題・露土戦争が発生する中、ディズレーリの親トルコ政策を補佐した[6]。 1876年8月にディズレーリが貴族院へ移籍し、代わってサー・スタッフォード・ノースコート准男爵が庶民院院内総務に就任したが、ハーディは彼との折り合いが悪かった[6]。 1878年3月にはインド担当大臣ソールズベリー侯爵が外務大臣に転任したのに伴い、インド担当大臣に就任し、内閣が終わる1880年4月まで在職した[6]。1878年5月にはハーディとノースコートの対立回避のため、クランブルック子爵に叙せられ、貴族院へ移された[6]。同月、勅許を得て名前を家名を「ゲイソン=ハーディ」に変更した[5]。

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ふたりはプリキュア Splash Star – Wikipedia

『ふたりはプリキュア Splash Star』(ふたりはプリキュア スプラッシュ スター)は、2006年2月5日から2007年1月28日まで、朝日放送の制作により、テレビ朝日系列で毎週日曜8時30分から9時(JST)に全49話が放送された、東映アニメーション制作のアニメ作品。『プリキュアシリーズ』の第3作目にあたる。 概要 タイトルにもある『Splash Star』は本作品の世界観をイメージして付けられたものであり[1]、タイトルロゴにもあるとおり『ふたりはプリキュア Splash☆Star』と☆つきで表記されることもある[2]。 2004年のシリーズ開始の際より、スタッフ間で今までのキャラクターのまま続行するか検討した際、「キャラクターを変えてシリーズを続ければどうか」といった提案から企画された番組である[3]。女児向けアニメシリーズがメインキャラクターを一新することは前例になく、当時スタッフ間ではかなりの議論が行われた[3]。そこに至るまでに前作のキャラクターのままシリーズを続投するという選択肢も存在していたが、「従来通りの継続方法では、数年後先細りするかもしれない」という危惧や、オリジナル作品を2年間監督し続けたシリーズディレクターの西尾大介の消耗を感じていたことから新たな方針を提案し、そのまま決定した[4]。 プロデューサーの鷲尾天は、新たなシリーズディレクターとして小村敏明を起用した。小村は鷲尾から見て「子供向けアニメをよく理解している」人物であり、保護者が嫌がる描写や食べ物を粗末にするなどといった描写は絶対にしないからという理由からの抜擢で、結果として鷲尾は本作品がやわらかい世界観になったと語っている[4]。 次作『Yes!プリキュア5』にてハイビジョン放送に移行したのに伴い[5]、本作品はプリキュアシリーズ最後の非ハイビジョン放送作品となった。 特徴 前作『ふたりはプリキュアMaxHeart』が派手な格闘アクションが中心だったのに対し、本作品のシリーズディレクターを務める小村は「日曜の朝の番組としてはちょっと刺激が強すぎる」と感じていた。加えて前作に寄せられた「アクションが派手すぎる」、「子供が怖がる」といった声を取り入れた結果、本作品は光を効果的に使用する柔らかい感じの作風を意識して制作が行われることになる。戦闘においても前述の光の演出を取り入れることで、「攻撃」より「守り」のイメージを強く伝えようとする意図があった[3]。本作品のこういった演出により、戦闘シーンはバリエーション豊かになった[6]。また、変身や世界観における背景も、前作までの鉛色や暗雲のイメージ[注 1]から一転して、空や海、そして新緑の木々など、自然物が中心になっている[3]。 また、小村の「『世界名作劇場』のようにもう少し日常を前面に出せないだろうか」という考えから、日常描写にも力が入れられており、主人公の家族の出番を意識的にあげることによって[7]、結果各キャラクターへの親近感が向上した[6]。 キャラクターデザインの稲上晃は、本作品の主人公をデザインする上で「前作の二人を越えるのは大変だろう」と考え、イメージとして妹分的なコンセプトを意識したという。身長は二人ともほぼ同じで揃っており、印象としては「前作より幼く見えるかも」としている[8]。 評価 以上に挙げられた方向転換は、新規視聴者の取り込みや新規商品の販売といった都合を踏まえての決断であったが、その結果は必ずしも芳しいものとは言えなかった。当初2006年の経営計画としてバンダイが発表した年間売上目標(90億円)[9]を下回り、同年第1四半期には70億円目標に下方修正された[10]。同年中間決算期の説明会ではバンダイ(当時)の社長より「女児玩具の売れ行きが非常に厳しい」と語られた[11]。その後も厳しい戦況は続き、第3四半期における再度の下方修正をへて[12]、最終決算は60億円(年初計画の三分の二、前年比約49%)にまで下がることとなった [13]。この商業面での苦戦は、メインキャラクターの刷新が裏目に出たとも言われている[14]。

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つるバス – Wikipedia

つるバスは、埼玉県鶴ヶ島市が運行するコミュニティバスである。1996年5月3日に「鶴ヶ島市内循環バス」(つるがしましないじゅんかんバス)として運行開始した[1]。運行開始時は東武鉄道直営時代の東武バスが運行を受託していた[1]。2010年代初頭に市民バスと乗合タクシーに再編の上、それぞれ「つるバス」と「つるワゴン」に改称された。「つるバス」は東武バスウエスト坂戸営業所、「つるワゴン」は坂戸タクシーが運行を受託している。 1996年5月3日 – 鶴ヶ島市内循環バスとして運行開始[1]。東武鉄道直営時代の東武バスが運行受託[1]。 2002年4月4日 – 東武バスウエストが設立され、運行受託する営業所が東武バスウエスト坂戸営業所となる[2]。 2003年7月1日 – 朝・夕便の大幅拡大。 2004年4月1日 – 特別乗車証を利用する高齢者に対する運賃有料化。 2007年9月1日 – PASMO・Suicaの利用開始。 2008年4月 – 国土交通省の地域公共交通活性化・再生総合事業に採択(調査1年+実施3年)。 2009年3月

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映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 – Wikipedia

この項目では、2022年3月に公開の映画について説明しています。大長編ドラえもんの作品および1985年に公開された映画については「ドラえもん のび太の宇宙小戦争」をご覧ください。 『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』(えいがドラえもん のびたのリトルスターウォーズにいまるにいいち)は、2022年3月4日に公開された日本のSFアニメーション映画。当初は2021年3月5日公開予定だったが、2020年より続いた新型コロナウイルス感染症のため、1年公開が延期された。藤子・F・不二雄の漫画『ドラえもん』を原作とした、「映画ドラえもん」シリーズ第41作目であり、『ドラえもん のび太の宇宙小戦争』(1985) のリメイク作品。監督は山口晋、脚本は佐藤大。 ストーリー[編集] スネ夫の家でジオラマを使い映画を撮っていたのび太は、小さなロケットを拾いその中から小さな宇宙人パピが現われる。たちまちのび太と仲良く過ごすパピだったがパピを追って地球までやってきたPICAの長官ドラコルルがパピを捉えようとするも、ドラえもんやロコロコ達の手助けで何とか救出するもののパピの姉ピイナが捉えられていることを知った一同はピリカ星へ向かう。 映画ドラえもん作品通算41作品目。 大長編及び映画作品第6作品目の『ドラえもん のび太の宇宙小戦争』のリメイク作品。 当初は、2021年3月5日公開予定だったが新型コロナウイルス感染症の原因で1年の公開延期となった。 『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』(2017年)から『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(2020年)まで全てオリジナル作品であったため、リメイク作品としては『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』(2016年)以来6年ぶりとなった。 また、今作の音響はシリーズ初となるドルビーアトモスが採用され、全国10都府県11館で同時公開された[2]。 小学館100周年記念作品。

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簡約律 – Wikipedia

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索?: “簡約律” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2009年12月) 数学において、簡約律 (かんやくりつ、 英:cancellation property) の概念は可逆 (invertible) の概念の一般化である。消去律(しょうきょりつ)、消約律(しょうやくりつ)の訳が充てられることもある。 マグマ (M, ∗) の元

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