Month: March 2019

ジェラール・ティチー – 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?: “ジェラール・ティチー” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年1月) この記事はスペイン語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。 エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。 翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いることは有益ですが、翻訳者は機械翻訳をそのままコピー・アンド・ペーストを行うのではなく、必要に応じて誤りを訂正し正確な翻訳にする必要があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針についての説明があります。 ジェラール・ティチーGérard Tichy

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死神ドットコム – Wikipedia

『死神ドットコム』(しにがみドットコム 英:shinigami.com)は優しい内臓による日本の4コマ漫画作品。『まんがタイムきららキャラット』(芳文社)にて2020年12月号から2021年2月号までゲスト掲載後、同年4月号より連載中[1]。 あらすじ[編集] 上司から「不幸な人間の魂」を取ってこいと指示を受け、人間界にやってきた社員死神のデス・メルメル。偶然出会ったOLの東京霊(タマ)と「1000万円の借金を全額返済したら魂を渡す」契約を結んだ矢先、上司から「魂を取ってこれるまで天界に戻れない」ことを告げられる。タマを狙う後輩OLの犬飼ミライやドSな大家の春風こだまなど、癖のある人々に囲まれながら、ガスと水道の止まったボロアパートの一室で二人は共同生活を送っていく。 登場人物[編集] 主要な登場人物[編集] デス・メルメル 血液型:B型 本作の主人公。天界の死神株式会社で働くヒラ社員。58歳。女性。見た目は小学生ほどで、子供扱いされることも多い。「不幸な人間の魂」の注文を受けて人間界にやってきて「魂を取る代わりに借金を全て返済する」契約をタマと結ぶが、程なく上司から「魂を取るまで天界に戻れない」ことを通告され、借金返済のための共同生活をタマと送ることになる。死神としては落ちこぼれで、自身でも「ロクな魔法を使えない」と話す。自身や他人の外見年齢を変えたり火を点けることはでき、特に着火魔法はガスと水道の止まったタマの部屋で雨水を沸かす際に重宝されている。 タマ / 東京 霊(とうきょう たま) 血液型:O型 本作のもう1人の主人公。1000万円の借金を背負い[注 1]、ガスと水道の止まったアパートの一室で暮らすOL。酒・タバコ・ギャンブルが大好きで「普通のOLと同じか少し安いくらい」の給料をもらいながら、メルメルがやってきて以降も借金の返済は一向に進んでいない。 犬飼 ミライ(いぬかい ミライ)

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千田純生 – Wikipedia

この記事の出典や参考文献は、一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼っています。信頼できる第三者情報源とされる出典の追加が求められています。出典検索?: “千田純生” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2016年5月) 千田 純生 生誕 (1981-07-08) 1981年7月8日(40歳) 日本・岩手県 職業 漫画家 テンプレートを表示 千田 純生(ちだ

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戦争マラリア – Wikipedia

戦争マラリア(せんそうマラリア)は、第二次世界大戦時の沖縄県で、有病地に強制疎開させられた一般住民や、駐留した日本軍の軍人・軍属等が罹患したマラリアである。戦争という状況の下で発生したマラリアであるため、平時のマラリアと区別して戦争マラリアと呼ばれる[1]。 沖縄県の八重山列島では「八重山熱」と呼ばれたマラリア発生地域が各地に存在することが古くから知られ[2]、琉球王国時代からその地域に年貢増収を見込んでの開墾を意図した強制移住が行われては全滅する、という歴史が繰り返されていた。特に石垣島の北側(裏石垣)と西表島はその意味で恐れられた地域である。現在ではマラリアは一掃されているが、第二次世界大戦時にはまだ発生地域は多かった[注 1]。 第二次世界大戦時、沖縄本島周辺では激しい戦闘が行われた。八重山諸島においては米軍の上陸こそ無かったものの、空襲や艦砲射撃による攻撃を受けた。その中で、一部地域で住民の疎開が行われ、しかもマラリアの発生する地域に移住させられたために、多くの人がマラリアに罹患し、多くの死者を出した。これが戦争マラリアと呼ばれる所以である。マラリアは戦争中の物資や人間の移動、栄養状況の悪化から県内の他地域にも広がり、沖縄県各地で被害者を出したが、八重山では直接の戦争被害よりマラリアの被害が突出している。[3] さらに波照間島などでは他地域とは別個に西表島への強制疎開が行われ、その結果として高率の感染と多数の死者を出した。これについてはより犯罪的色彩があるとの見方がある[注 2]。 また、先島諸島(宮古列島、八重山列島)では、1944年から宮古島に約3万人、石垣島に約1万人の日本軍が駐留していたが、沖縄戦が本格化した1945年4月1日以降の記録では、宮古島で907人、八重山列島で184人の戦病死者が出た。元軍人や住民の証言によると、その大半はマラリア等の罹患が原因と見られている[4]。宮古島では、日本軍による飛行場建設のために強制移住させられた住民にもマラリアが蔓延。流行は終戦後も続き、1947年の罹患者数は12,131人にのぼった[5][6][7][3]。 石垣島等における経過[編集] この節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?: “戦争マラリア” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2021年5月) 戦争の進展[編集] 八重山における連合国軍の攻撃は1944年10月の石垣島の空襲(十・十空襲)に端を発した。その後、1945年3月には連合国軍は慶良間諸島に上陸、そこから主戦場は沖縄本島とその周辺に移るが、その間、八重山は激しい空襲と艦砲射撃にさらされ続けた。八重山に向かったのは主として英国海軍であった。 これに対して日本軍は1943年に観音寺部隊が駐屯した後、次々と来島し、陸海軍8,000名が主として石垣島と西表島に陣地を築いた。また飛行場が建設され、地域住民は軍需品として資材や金属などの供出が求められ、また作業の労働力として動員された。連合国軍の攻撃に対する日本側の方針は「宮古では状況次第で上陸軍を攻撃するが、石垣においては持久戦に専念」というものであった。しかし連合軍は上陸戦を行わなかったので、高射砲で応戦するのみの防衛戦が行われた。

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アパホテル&リゾート 東京ベイ幕張 – Wikipedia

アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉(アパホテルアンドリゾート とうきょうベイまくはり)は、千葉県千葉市美浜区の幕張新都心にある客室数2000以上の大規模ホテル。幕張メッセオフィシャルホテルの一つ[1]。セントラルタワーは丹下健三が設計を行い、ホテル単体としては日本最高層である[2]。 アパグループの旗艦ホテルとして位置づけられており[3]、1988年竣工の東京ベイ幕張ホール(宴会場棟)、1993年竣工の地下2階 – 地上50階(49階相当であるが忌み数であるため50階としている)のセントラルタワー、2014年竣工の地上11階のウエストウイング、2016年竣工の地上11階のイーストウイングの4棟で構成されている。セントラルタワー、ウエストウイング、イーストウイング合わせると客室数2007室であり、開業時点で品川プリンスホテルに次ぐ全国第2位の客室数である[4]。 セントラルタワーは鉄骨構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造の延床面積55808平方メートル、高さ183.1メートル[5]のホテル単体としては日本最高層であり、設計は丹下健三、施工は熊谷組が行った[6](建設時は幕張プリンスホテル客室棟)。 海浜幕張駅まで徒歩約5分、東京駅まで直通約35分、東京ディズニーリゾートのある舞浜駅まで約16分、成田国際空港・東京国際空港まで直通リムジンバスで約30 – 45分とビジネス、レジャーなど交通至便な場所に立地している[7]。 建築物の前身である幕張プリンスホテルについても取り扱う。 幕張プリンスホテル 1987年7月8日 – 幕張プリンスホテル用地売却、千葉県議会常任委員会で了承(4万5千平方メートル)[8]。 1988年8月8日 – 宴会場棟(現在の東京ベイ幕張ホール)起工式。 1989年 8月24日 –

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荻原克巳 – Wikipedia

この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2019年10月) 日本の政治家 荻原克巳 おぎわら かつみ 生年月日 1911年5月20日 出生地 長野県下水内郡飯山町(現長野県飯山市) 没年月日 (2008-01-31) 2008年1月31日(96歳没) 出身校 旧制飯山中学(現長野県飯山高等学校)卒業 現職 長野県信連理事長共済連(現NOSAI長野)理事長長野県植物防疫協会会長 称号 藍綬褒章 飯山市長 当選回数

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ベクター画像 – 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?: “ベクター画像” – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年1月) ベクター画像(ベクターがぞう、英: vector graphics)は、コンピュータグラフィックスなどにおいて、画像を円や直線などのような解析幾何学的な「図形」の集まりとして表現する表現形式である。平面をスキャンし、その各点の濃淡の集まりによって画像を表現する「ビットマップ画像」(ラスター形式)と対置される。それを描画する操作として(仮想の)絵筆を動かすようなスタイルになることから、ドロー形式、ドローグラフィックなどとも呼ばれる。 ビットマップ画像が通常[注 1]、データの順序によって座標を間接的に示すのと異なり、ベクター画像はオブジェクトごとに座標を明示的に指定するものが多い。 直交座標と極座標[編集] 縦横の位置で表す「直交座標」と、方向と距離で表す「極座標」がある。極座標のほうが便利な場合もあり、たとえば一般の回転角についてなど、厳密な結果を保存するために極座標が必要なこともあるが、通常は直交座標のほうが扱いやすい。また円弧の指定などでも併用される。 絶対座標と相対座標[編集] 常にグローバルな原点をベースとする「絶対座標」と、他オブジェクトからの位置関係や、最終参照位置との相対で表す「相対座標」がある。 たとえば、LOGOなどの「タートルグラフィックス」では、もともと、コンピュータから制御される、実体を持ったロボット(右の写真を参照)を制御するというモデルをベースとしていたこともあり、相対座標が基本である。 この2種類もやはり併用されることも多い。全体に対する(グローバルな)絶対座標によりあるオブジェクト(図形のグループ)の原点(座標系)を指定し、そのグループ内の図形はその(ローカルな)座標系を使って定義する、といった感じである。そのようにすると、たとえば、ローカルな座標系に対し移動や変換を掛けるだけで、そのグループ自体には干渉することなくその全体を移動や変形させることができる。

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固体 – Wikipedia

固体(こたい、(英: solid)は、物質の状態の一つ。固体内の原子は互いに強く結合しており、規則的な幾何学的格子状に並ぶ場合(金属や通常の氷などの結晶)と、不規則に並ぶ場合(ガラスなどのアモルファス)がある。 液体や気体と比較して、変形あるいは体積変化が非常に小さい。変形が全く起こらない剛体は理想化された固体の一つである。連続体力学においては、固体は静止状態においてもせん断応力の発生する物体と捉えられる。液体のように容器の形に合わせて流動することがなく、気体のように拡散して容器全体を占めることもない。 固体を扱う物理学は固体物理学と呼ばれ、物性物理学の一分野である。また物質科学はそもそも、強度や相変化といった固体の性質を扱う学問であり、固体物理学と重なる部分が多い。さらに固体化学の領域もこれらの学問と重なるが、特に新しい物質の開発(化学合成)に重点が置かれている。 今まで知られている最も軽い固体はエアロゲルであり、そのうち最も軽いものでは密度は約 1.9 mg/cm3 と水の密度の530分の1程度である。 微視的特性[編集] 結晶質固体における稠密な原子配列の模型 固体を構成する原子、分子、イオンは、整然と繰り返すパターンで並ぶ場合と、不規則に並ぶ場合がある。規則的パターンで並んで構成されている物質は結晶と呼ばれる。規則的な配列が大きなスケールで続く場合もあり、例えばダイヤモンドの粒は単結晶である。目に見えて手でつかめる大きさの固体が単結晶ということは滅多になく、無数のクリスタリットと呼ばれる単結晶で構成される多結晶ということが多い。ほとんどの金属や多くのセラミックスは多結晶である。 それら以外の物質には原子の配列に大きな規則性がない。そのような固体をアモルファスと呼び、例えばポリスチレンやガラスなどがある。 固体が結晶となるかアモルファスとなるかは、それが形成されるときの条件に依存する。ゆっくり冷却されて凝固すると結晶になる傾向が強く、急速に冷却されるとアモルファスになる傾向が強い。同様に形成時の要因によってどんな結晶構造をとるかも決まる。 氷や硬貨といった物体は全体が同じ化学組成だが、一般的な素材はいくつかの異なる物質で構成されている。例えば、岩石はいくつかの鉱物や準鉱物でできており、化学組成は一定ではない。有機素材の1つである木材は、セルロース繊維が有機性のリグニンの基質に埋め込まれた形になっている。材料科学では、複数の物質を組み合わせた複合材料で必要な特性の材料を生み出す。 固体の微視的な特性は次のようなものである。 固体を構成する原子または分子は、熱振動(格子振動)よりも強い力で結合し、密に詰まっている。 原子や分子は相対的な位置関係が空間的に固定されている。これが固い性質の原因となる。鉱物学や結晶学的には、固体の中で独特の原子配列を持ったものが結晶構造と呼ばれる。結晶構造は三次元のユニット単位の周期的な繰り返しである。結晶の構造や対称性は、へき開や電子的、光学的な性質を決定する。 十分に大きな力が加わると、これらの特徴は失われる。 固体は熱エネルギーを持つため、原子は振動している。しかし、この動きはとても小さく、通常の状態では観測できない。しかし、熱振動が原子間の結合に打ち勝つようになると、液体、気体へと相転移していく。 固体が液体に相転移することを融解と呼び、融解する温度を融点と呼ぶ。固体から直接気体に変化することもあり、これを昇華と呼ぶ。逆に液体が固体に変化することを凝固、その温度を凝固点という。気体から固体に変化する場合は、固体から気体に変化するのと同様に昇華と呼ばれる。液体から固体に変化する場合通常は体積が減少するが、水のように体積が増加するものも存在し、これを異常液体と呼ぶ。

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丸山未那子 – Wikipedia

まるやま みなこ丸山 未那子(MARU) 本名 丸山未那子 生年月日 (1988-03-05) 1988年3月5日(34歳) 出生地 神奈川県 国籍 日本 身長 162cm 職業 ダンサー・女優・コリオグラファー ジャンル 映画・ドラマ・舞台 事務所 ELEVENPLAY

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はじめまして 中森明菜 – Wikipedia

『はじめまして 中森明菜』 中森明菜 の ミュージック・ビデオ リリース 1985年5月1日 録音 1982年3月11-17日ロサンゼルス、サンタモニカ海岸 ジャンル ポップス 時間 約55分[1] レーベル ワーナー・パイオニア 中森明菜 映像作品 年表 『NEW AKINA

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