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2017年10月21日
プロジェクトX 「爆発の嵐 スエズ運河を掘れ」 标清
プロジェクトX 「爆発の嵐 スエズ運河を掘れ」 标清
https://youtu.be/8eLmmcyWKEM
「爆発の嵐 スエズ運河を掘れ」 标清
https://youtu.be/8eLmmcyWKEM
Published on Nov 29, 2016
プロジェクトX 第106回 「爆発の嵐 スエズ運河を掘れ」 标清
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https://youtu.be/8eLmmcyWKEM
「爆発の嵐 スエズ運河を掘れ」 标清
https://youtu.be/8eLmmcyWKEM
Published on Nov 29, 2016
プロジェクトX 第106回 「爆発の嵐 スエズ運河を掘れ」 标清
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2017年10月20日
プロジェクトX - ホンダ 執念が生んだ一台の車
プロジェクトX - ホンダ 執念が生んだ一台の車
https://youtu.be/hBl8Fe94rQs
プロジェクトX - ホンダ 執念が生んだ一台の車
https://youtu.be/hBl8Fe94rQs
Published on Jul 26, 2017
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2017年10月17日
☆鳴門オレンジ☆
鳴門オレンジ
☆ NOTE ☆
1. " 鳴門オレンジ " :Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B4%E9%96%80%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8
鳴門オレンジ(なるとオレンジ)とは、淡路島(兵庫県)特産の果物。他の品種と交配されておらず、柑橘類では数少ない原生種の一つ。「鳴戸柑」「鳴門蜜柑(みかん)」「阿波蜜柑」とも呼ばれる。地元では単に「なると」と呼ぶ通称もある[1][2]。古くは「鳴門みかん」と言われていたが、戦後は「鳴門オレンジ」の銘柄で広く全国に知られるようになった。名前の由来は鳴門海峡からきていると言われる。
歴史と特色
約300年前の江戸時代、徳島藩領だった淡路島の由良(現在の洲本市南部])に住んでいた藩士の陶山(すやま)氏が、唐橙の種子を庭にまき、育った実のうち美味なものを選んで種をとり、育てたと伝えられている。
鳴門オレンジの旬は4月中旬から初夏。独特の香りや、ほろ苦さ、さわやかな風味が特徴である。
最盛期の昭和30〜40年代には淡路島全体で約170haの畑があったが、酸っぱさや種の多さが敬遠されて10ha以下に減り、非常に珍しい蜜柑になっている。このため吉備国際大学地域創成農学部(南あわじ市)が苗木づくりや加工食品の開発などに取り組んでいる。地元では昔から、鳴門オレンジに砂糖をまぶした「なると漬け」という菓子もある。
☆===================================================☆
☆ NOTE ☆
2. " ナルトオレンジの発祥 "
吉備国際大学 南あわじ市志知キャンパス
http://orange.kiui.ac.jp/history/
かつて、「花とミルクとオレンジの島」と呼ばれた淡路島では柑橘類が盛んに栽培されており、昭和24年には柑橘園の総面積は全島で520haにも及びました。なかでも、淡路を代表する柑橘がナルトオレンジ(またはナルトみかん、鳴門蜜柑)です。
鳴門蜜柑の来歴については諸説ありますが、発見者は当時淡路国を治めていた蜂須賀家の藩士、陶山与一右衛門長之(以下、長之)であるという説が有力で、明治22年刊行「鳴門蜜柑栽培要略 全」では以下のように記されています。
「蜂須賀家の家臣、陶山与一右衛門長之が唐橙の実を食べたところ非常に美味しかったので、その種を洲本下原町の屋敷の庭に播いたところ、一本だけ発芽した。長之はこの樹を大事に育てたのでやがて大樹となり、実をつけるようになった。その実の外見は長之が食べた唐橙によく似ていたが風味が格別だったので、長之はたいそう喜んでこの樹を秘寵した。」 (第一章「鳴門蜜柑之伝」より抜粋)
ナルトオレンジで家が建つ?!
その後、長之の蜜柑は接ぎ木によって広まっていき、昭和7年刊行「淡路の誇」によると「文政十年(1827年)頃、洲本町の泉屋定吉が初めて苗木を養成して各地へ販売した」と記されています。また、同書には「明治10年〜20年ごろにかけて塩田村、鳥飼村、大町村、廣石村、山田村、由良町などに広まっていき、明治35年頃から津名郡中主要生産地で営利目的の大規模栽培が始まった」とされていますが、昭和63年刊行「津名町史」によると「江戸末期には洲本から津名にかけてかなり広まっていた」との記載もあり、その栽培規模の変遷については諸説あるようです。
鳴門みかんの生態的特徴としては極めて樹勢が強く、古いものでは樹齢150年、樹高が7m以上という柑橘としては日本最大級を誇るものが存在したそうです。このような大木では、害虫(ヤノネカイガラムシ)駆除として当時行われていた青酸ガス燻蒸のために紙製の燻蒸幕を特注する必要があり、その大きさは直径20mにも達したそうです。ただ、こうした大木は袋掛けや収穫の際に樹高が高すぎて脚立が届かないため、切り下げによる低樹高栽培が取り入れられるようになりました。
大正、昭和の時代に入っても淡路市、洲本市を中心に植栽が増え、昭和24年頃には鳴門みかんの栽培総面積は200haにも達しました。この頃、鳴門みかんは従来の地元ならびに関西地区中心の販路から「鳴門オレンジ」の商品名で東京進出を果たします。当時、初夏の主要柑橘であった夏橙と比べて鳴門オレンジは風味の高さが評価され、高級柑橘として贈答品主体の販路を確保し、温州みかんより高値で取引されました。当時を知る農家さんにお話を伺うと、「樹になっている実だけではなく、下に落ちたものまで業者がみんな持って行った」「ナルトオレンジ1年分の収入で家が一軒建った」という言葉からも、ナルトオレンジの高い人気ぶりが伺えます。
入手困難な香り高い「幻の柑橘」
現在、ナルトオレンジは淡路島内でも入手が困難なことから「幻の柑橘」とも呼ばれています。ナルトオレンジは爽やかな酸味とほろ苦さ、果皮の強い香りが大きな特徴で、食のプロである料理人にナルトオレンジを試食してもらうと「こんなに香りの強いオレンジは初めてだ」と驚かれることが多いです。品種改良に関してはこれまでに様々な取り組みがなされたそうですが、果実の形状がいびつになる場合が多く、唯一の改良種は外観品質を向上させた「紅ナルトオレンジ」のみです。すなわち、ナルトオレンジ自身は約300年前に長之が発見してから現在に至るまで改良がなされておらず、育種学的には「原種」に近い品種であると考えられます。原種は現代の栽培種にはない味や香りをもっている場合が多いため、ナルトオレンジは今後の新たな品種改良において貴重な遺伝資源であると考えられます。
名前の由来
阿波国と淡路国のつながり
ナルトオレンジに関する質問で最も多いのは「ナルト(鳴門)オレンジって徳島県と何か関係があるの?」というものです。実は、ナルトオレンジの名前の由来を調べると、淡路島と徳島県の関係性が浮かび上がってきます。
現在、淡路島は兵庫県の一部に属していますが、江戸時代は徳島藩の領地でした。その当時、徳島藩は阿波国(現在の徳島県)と淡路国(現在の淡路島)の2国を領有しており、外様大名の蜂須賀家が代々治めてきました。
前項「ナルトオレンジの発祥」でもご紹介したようにナルトオレンジの生みの親は陶山与一右衛門長之であると言われていますが、ナルトオレンジの名付け親は徳島藩の藩主であろうと言われており、明治22年刊行「鳴門蜜柑栽培要略 全」では以下のように記されています。
「陶山家七代与一右衛門長知という者がこの蜜柑を藩主である蜂須賀家十四代斉昌に献上したところ、斉昌は『天下無比の物なり』と絶賛された。このような物が無名のままではいけないと仰せられ、領地を流れる海内無比の鳴門峡(海峡)より名前をとって鳴門という名を与えた。」
(第一章「鳴門蜜柑之伝」より抜粋)
この記述から推察するに、鳴門蜜柑は長之が発見してから長い間無名のままで、陶山家の七代長知に至ってようやく「鳴門」という名を付せられたことになります。その後、1871年の廃藩置県によって徳島藩は徳島県となり、淡路島は兵庫県に編入されて今日に至るわけですが、「鳴門オレンジ」のその名が淡路と徳島のつながりを現在でも物語っているんですね。
文責:吉川貴徳
参考文献:
淡路特産”ナルトみかん” 〜歴史と栽培法 今後の展望〜. 淡路県民局洲本農林水産振興事務所、南淡路農業改良普及センター、北淡路農業改良普及センター、県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター著
☆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~☆
ナルトオレンジの繁殖方法(切り継ぎ)
http://orange.kiui.ac.jp/teching/
野菜や穀物は種を播いて個体数を増やしていきますが、果樹は遺伝的背景が固定していないため、種を播いても親と同じ品質のものを作ることができません。そのため、数を増やす際には親の枝を他の木に接ぐことで親と同じもの(クローン)を増やしていく「接木」によって繁殖を行います。 ここでは他の柑橘の枝を切ってナルトオレンジの枝を接ぐ「切り接ぎ」という方法をご紹介します。この方法を使うと、一本の木に色々な柑橘を生らせることができるので、是非試してみてください。
English 英語
Vegetables and cereals sow seeds and increase the number of individuals, but since the genetic background of fruit trees is not fixed, we can not make something of the same quality as parents even if we plant seeds. Therefore, when increasing the number breeding is done by "graft" which increases parents' branches with other trees to increase the same thing (clones) as parents. Here we introduce a method called "cutoff" that cuts other branches of citrus and touches branches of Naruto orange. If you use this method, you can make various citrus in one tree, so please try it by all means.
切り継ぎの方法
以下省略 : the rest of the information is omitted
Copyright吉備国際大学 地域連携センター All rights reserved
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淡路の希少種 「鳴門オレンジ」を 次代へ引き継ぐための架け橋として
https://youtu.be/xm4pYxRT3vc
Published on Feb 26, 2014
これまで他の品種と一切交配されずに原生種として残っている鳴門オレンジ。そのほろ苦さや爽やかな風味は淡路の気候風土でしか得られない特産品として知られているのですが、生産者の高齢化が進む中で年を追うごとに栽培数が減少し、まさにいま保存するためのアクションが求められつつありました。そこで一役買うために手を挙げたのが武庫川女子大学の福島ゼミと私たち稲上商事でした。産学連携による新ビジネスの創出により市場ニーズを掘り起こし、新たな可能性にチャレンジしています。まずはポン酢とドレッシングで鳴門オレンジの独特の風味と味わいを堪能していただきます。
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種とり人64 鳴門オレンジ 生産者 若宮公平さん(洲本市)
jiotv
https://youtu.be/gmH7TinkSj4
Published on Apr 9, 2015
「 地元・地域再発見」をメインテーマに、ジーオインターネット放送局は地元・地域のさまざまな情報を、動画を中心に配信して参ります。人と人のつながり、感動、驚き、喜び、をお伝えします。
番組企画・制作 ジーオインターネット放送局
http://www.ji-o.jp/
ジーオインターネット放送局は、地元・地域活性化を応援したいという理念から開局しました。「地元・地域再発見!」をメインテーマに「地産地消」、地元・地域の人々の更なる交流を推進し、ホットな情報、楽しい情報、お得な情報を動画番組として制作して参ります。地元・地域はもちろんのこと、国内外にも配信します。
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種とり人63 鳴門オレンジ 生産者 高榮幸雄さん澄恵さん
(淡路市)jiotv
https://youtu.be/OLKPweEbYzQ
Published on Apr 9, 2015
「 地元・地域再発見」をメインテーマに、ジーオインターネット放送局は地元・地域のさまざまな情報を、動画を中心に配信して参ります。人と人のつながり、感動、驚き、喜び、をお伝えします。
番組企画・制作 ジーオインターネット放送局
http://www.ji-o.jp/
ジーオインターネット放送局は、地元・地域活性化を応援したいという理念から開局しました。「地元・地域再発見!」をメインテーマに「地産地消」、地元・地域の人々の更なる交流を推進し、ホットな情報、楽しい情報、お得な情報を動画番組として制作して参ります。地元・地域はもちろんのこと、国内外にも配信します。
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【淡路市】ふるさと回顧録『花とミルクとオレンジの島』1/2
https://youtu.be/QpzaW1YlwtU
Published on Jun 30, 2010
兵庫県広報課が1960年に制作した淡路島PR番組『花とミルクとオレンジの島』を配信しております。大変貴重な資料映像です。必見!
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【淡路市】ふるさと回顧録『花とミルクとオレンジの島』2/2
https://youtu.be/4PcDFKI-xJA
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☆ Reference Link ☆
1. 島と暮らす人の日記
http://shima-life.jp/blog/247-2/
こんにちは!
今日は「鳴門オレンジ」の商品をあっぷしました。
<商品説明> これ商品サイトの説明です!!
淡路島特産の柑橘類である鳴門オレンジ。
淡路島の洲本市と淡路市の一部にしか育たず、
甘味と酸味、そして少し苦みのあるさわやかな口当たりが好まれています。
日照時間が長い淡路島の太陽の恵みを燦々と受け、 日当たり良く水はけのよい斜面を使い、
丹精込めて生産された「鳴門オレンジ」をマーマレードにしました。
と! いうことで、淡路島にしか育たないオレンジなんですよ!
だけどもなぜだか「鳴門オレンジ!」という名前なのです。
不思議ですね!
流石に淡路島に住んでいても由来までは? と思い、〇ィ〇〇デ○〇で調べたので、共有しましょう!!
<調べた内容>
名前の由来は鳴門海峡からきていると言われ、約300年前に徳島藩の家臣が唐柑のタネを庭にまいて偶然得たダイダイの変種。実生に起源すると伝えられている、淡路島の特産である。 鳴門オレンジ発祥の場所は、洲本市の南部、由良、天川が発祥と言われています。かつて、江戸時代、由良にお城が有り、武士の陶山(すやま)氏が、自宅の庭で橙(ダイダイ)の中で特においしい実の木を密かに育てていたのが、始まりの様です。
だそうですよ!
そうなんですよ! 淡路島って昔は「阿波路」ともいわれてたようですので、それだけ徳島とは近い存在なのです。
是非、淡路島にお越しの際は四国まで行かれて、その近さを実感されてみてはと思います。
今後も島と暮らすを、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
☆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~☆
2. 淡路 岡野農園
岡野農園では大阪湾を一望する温暖な丘陵地で有機中心の肥料を施し減農薬栽培に取り組んでいますので安心してご賞味下さい。
岡野農園 価格・送料
https://okanonouen.jimdo.com/%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E9%80%81%E6%96%99/
ナルトオレンジ 5kg 2,500円 出荷時期4月下旬〜8月上旬
ナルトオレンジ 10kg 3,000円 出荷時期4月下旬〜8月上旬
お問い合わせ・ご注文→
https://okanonouen.jimdo.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B-%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%96%87/
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☆ NOTE ☆
1. " 鳴門オレンジ " :Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%B4%E9%96%80%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8
鳴門オレンジ(なるとオレンジ)とは、淡路島(兵庫県)特産の果物。他の品種と交配されておらず、柑橘類では数少ない原生種の一つ。「鳴戸柑」「鳴門蜜柑(みかん)」「阿波蜜柑」とも呼ばれる。地元では単に「なると」と呼ぶ通称もある[1][2]。古くは「鳴門みかん」と言われていたが、戦後は「鳴門オレンジ」の銘柄で広く全国に知られるようになった。名前の由来は鳴門海峡からきていると言われる。
歴史と特色
約300年前の江戸時代、徳島藩領だった淡路島の由良(現在の洲本市南部])に住んでいた藩士の陶山(すやま)氏が、唐橙の種子を庭にまき、育った実のうち美味なものを選んで種をとり、育てたと伝えられている。
鳴門オレンジの旬は4月中旬から初夏。独特の香りや、ほろ苦さ、さわやかな風味が特徴である。
最盛期の昭和30〜40年代には淡路島全体で約170haの畑があったが、酸っぱさや種の多さが敬遠されて10ha以下に減り、非常に珍しい蜜柑になっている。このため吉備国際大学地域創成農学部(南あわじ市)が苗木づくりや加工食品の開発などに取り組んでいる。地元では昔から、鳴門オレンジに砂糖をまぶした「なると漬け」という菓子もある。
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☆ NOTE ☆
2. " ナルトオレンジの発祥 "
吉備国際大学 南あわじ市志知キャンパス
http://orange.kiui.ac.jp/history/
かつて、「花とミルクとオレンジの島」と呼ばれた淡路島では柑橘類が盛んに栽培されており、昭和24年には柑橘園の総面積は全島で520haにも及びました。なかでも、淡路を代表する柑橘がナルトオレンジ(またはナルトみかん、鳴門蜜柑)です。
鳴門蜜柑の来歴については諸説ありますが、発見者は当時淡路国を治めていた蜂須賀家の藩士、陶山与一右衛門長之(以下、長之)であるという説が有力で、明治22年刊行「鳴門蜜柑栽培要略 全」では以下のように記されています。
「蜂須賀家の家臣、陶山与一右衛門長之が唐橙の実を食べたところ非常に美味しかったので、その種を洲本下原町の屋敷の庭に播いたところ、一本だけ発芽した。長之はこの樹を大事に育てたのでやがて大樹となり、実をつけるようになった。その実の外見は長之が食べた唐橙によく似ていたが風味が格別だったので、長之はたいそう喜んでこの樹を秘寵した。」 (第一章「鳴門蜜柑之伝」より抜粋)
ナルトオレンジで家が建つ?!
その後、長之の蜜柑は接ぎ木によって広まっていき、昭和7年刊行「淡路の誇」によると「文政十年(1827年)頃、洲本町の泉屋定吉が初めて苗木を養成して各地へ販売した」と記されています。また、同書には「明治10年〜20年ごろにかけて塩田村、鳥飼村、大町村、廣石村、山田村、由良町などに広まっていき、明治35年頃から津名郡中主要生産地で営利目的の大規模栽培が始まった」とされていますが、昭和63年刊行「津名町史」によると「江戸末期には洲本から津名にかけてかなり広まっていた」との記載もあり、その栽培規模の変遷については諸説あるようです。
鳴門みかんの生態的特徴としては極めて樹勢が強く、古いものでは樹齢150年、樹高が7m以上という柑橘としては日本最大級を誇るものが存在したそうです。このような大木では、害虫(ヤノネカイガラムシ)駆除として当時行われていた青酸ガス燻蒸のために紙製の燻蒸幕を特注する必要があり、その大きさは直径20mにも達したそうです。ただ、こうした大木は袋掛けや収穫の際に樹高が高すぎて脚立が届かないため、切り下げによる低樹高栽培が取り入れられるようになりました。
大正、昭和の時代に入っても淡路市、洲本市を中心に植栽が増え、昭和24年頃には鳴門みかんの栽培総面積は200haにも達しました。この頃、鳴門みかんは従来の地元ならびに関西地区中心の販路から「鳴門オレンジ」の商品名で東京進出を果たします。当時、初夏の主要柑橘であった夏橙と比べて鳴門オレンジは風味の高さが評価され、高級柑橘として贈答品主体の販路を確保し、温州みかんより高値で取引されました。当時を知る農家さんにお話を伺うと、「樹になっている実だけではなく、下に落ちたものまで業者がみんな持って行った」「ナルトオレンジ1年分の収入で家が一軒建った」という言葉からも、ナルトオレンジの高い人気ぶりが伺えます。
入手困難な香り高い「幻の柑橘」
現在、ナルトオレンジは淡路島内でも入手が困難なことから「幻の柑橘」とも呼ばれています。ナルトオレンジは爽やかな酸味とほろ苦さ、果皮の強い香りが大きな特徴で、食のプロである料理人にナルトオレンジを試食してもらうと「こんなに香りの強いオレンジは初めてだ」と驚かれることが多いです。品種改良に関してはこれまでに様々な取り組みがなされたそうですが、果実の形状がいびつになる場合が多く、唯一の改良種は外観品質を向上させた「紅ナルトオレンジ」のみです。すなわち、ナルトオレンジ自身は約300年前に長之が発見してから現在に至るまで改良がなされておらず、育種学的には「原種」に近い品種であると考えられます。原種は現代の栽培種にはない味や香りをもっている場合が多いため、ナルトオレンジは今後の新たな品種改良において貴重な遺伝資源であると考えられます。
名前の由来
阿波国と淡路国のつながり
ナルトオレンジに関する質問で最も多いのは「ナルト(鳴門)オレンジって徳島県と何か関係があるの?」というものです。実は、ナルトオレンジの名前の由来を調べると、淡路島と徳島県の関係性が浮かび上がってきます。
現在、淡路島は兵庫県の一部に属していますが、江戸時代は徳島藩の領地でした。その当時、徳島藩は阿波国(現在の徳島県)と淡路国(現在の淡路島)の2国を領有しており、外様大名の蜂須賀家が代々治めてきました。
前項「ナルトオレンジの発祥」でもご紹介したようにナルトオレンジの生みの親は陶山与一右衛門長之であると言われていますが、ナルトオレンジの名付け親は徳島藩の藩主であろうと言われており、明治22年刊行「鳴門蜜柑栽培要略 全」では以下のように記されています。
「陶山家七代与一右衛門長知という者がこの蜜柑を藩主である蜂須賀家十四代斉昌に献上したところ、斉昌は『天下無比の物なり』と絶賛された。このような物が無名のままではいけないと仰せられ、領地を流れる海内無比の鳴門峡(海峡)より名前をとって鳴門という名を与えた。」
(第一章「鳴門蜜柑之伝」より抜粋)
この記述から推察するに、鳴門蜜柑は長之が発見してから長い間無名のままで、陶山家の七代長知に至ってようやく「鳴門」という名を付せられたことになります。その後、1871年の廃藩置県によって徳島藩は徳島県となり、淡路島は兵庫県に編入されて今日に至るわけですが、「鳴門オレンジ」のその名が淡路と徳島のつながりを現在でも物語っているんですね。
文責:吉川貴徳
参考文献:
淡路特産”ナルトみかん” 〜歴史と栽培法 今後の展望〜. 淡路県民局洲本農林水産振興事務所、南淡路農業改良普及センター、北淡路農業改良普及センター、県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター著
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ナルトオレンジの繁殖方法(切り継ぎ)
http://orange.kiui.ac.jp/teching/
野菜や穀物は種を播いて個体数を増やしていきますが、果樹は遺伝的背景が固定していないため、種を播いても親と同じ品質のものを作ることができません。そのため、数を増やす際には親の枝を他の木に接ぐことで親と同じもの(クローン)を増やしていく「接木」によって繁殖を行います。 ここでは他の柑橘の枝を切ってナルトオレンジの枝を接ぐ「切り接ぎ」という方法をご紹介します。この方法を使うと、一本の木に色々な柑橘を生らせることができるので、是非試してみてください。
English 英語
Vegetables and cereals sow seeds and increase the number of individuals, but since the genetic background of fruit trees is not fixed, we can not make something of the same quality as parents even if we plant seeds. Therefore, when increasing the number breeding is done by "graft" which increases parents' branches with other trees to increase the same thing (clones) as parents. Here we introduce a method called "cutoff" that cuts other branches of citrus and touches branches of Naruto orange. If you use this method, you can make various citrus in one tree, so please try it by all means.
切り継ぎの方法
以下省略 : the rest of the information is omitted
Copyright吉備国際大学 地域連携センター All rights reserved
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淡路の希少種 「鳴門オレンジ」を 次代へ引き継ぐための架け橋として
https://youtu.be/xm4pYxRT3vc
Published on Feb 26, 2014
これまで他の品種と一切交配されずに原生種として残っている鳴門オレンジ。そのほろ苦さや爽やかな風味は淡路の気候風土でしか得られない特産品として知られているのですが、生産者の高齢化が進む中で年を追うごとに栽培数が減少し、まさにいま保存するためのアクションが求められつつありました。そこで一役買うために手を挙げたのが武庫川女子大学の福島ゼミと私たち稲上商事でした。産学連携による新ビジネスの創出により市場ニーズを掘り起こし、新たな可能性にチャレンジしています。まずはポン酢とドレッシングで鳴門オレンジの独特の風味と味わいを堪能していただきます。
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種とり人64 鳴門オレンジ 生産者 若宮公平さん(洲本市)
jiotv
https://youtu.be/gmH7TinkSj4
Published on Apr 9, 2015
「 地元・地域再発見」をメインテーマに、ジーオインターネット放送局は地元・地域のさまざまな情報を、動画を中心に配信して参ります。人と人のつながり、感動、驚き、喜び、をお伝えします。
番組企画・制作 ジーオインターネット放送局
http://www.ji-o.jp/
ジーオインターネット放送局は、地元・地域活性化を応援したいという理念から開局しました。「地元・地域再発見!」をメインテーマに「地産地消」、地元・地域の人々の更なる交流を推進し、ホットな情報、楽しい情報、お得な情報を動画番組として制作して参ります。地元・地域はもちろんのこと、国内外にも配信します。
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種とり人63 鳴門オレンジ 生産者 高榮幸雄さん澄恵さん
(淡路市)jiotv
https://youtu.be/OLKPweEbYzQ
Published on Apr 9, 2015
「 地元・地域再発見」をメインテーマに、ジーオインターネット放送局は地元・地域のさまざまな情報を、動画を中心に配信して参ります。人と人のつながり、感動、驚き、喜び、をお伝えします。
番組企画・制作 ジーオインターネット放送局
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【淡路市】ふるさと回顧録『花とミルクとオレンジの島』1/2
https://youtu.be/QpzaW1YlwtU
Published on Jun 30, 2010
兵庫県広報課が1960年に制作した淡路島PR番組『花とミルクとオレンジの島』を配信しております。大変貴重な資料映像です。必見!
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【淡路市】ふるさと回顧録『花とミルクとオレンジの島』2/2
https://youtu.be/4PcDFKI-xJA
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☆ Reference Link ☆
1. 島と暮らす人の日記
http://shima-life.jp/blog/247-2/
こんにちは!
今日は「鳴門オレンジ」の商品をあっぷしました。
<商品説明> これ商品サイトの説明です!!
淡路島特産の柑橘類である鳴門オレンジ。
淡路島の洲本市と淡路市の一部にしか育たず、
甘味と酸味、そして少し苦みのあるさわやかな口当たりが好まれています。
日照時間が長い淡路島の太陽の恵みを燦々と受け、 日当たり良く水はけのよい斜面を使い、
丹精込めて生産された「鳴門オレンジ」をマーマレードにしました。
と! いうことで、淡路島にしか育たないオレンジなんですよ!
だけどもなぜだか「鳴門オレンジ!」という名前なのです。
不思議ですね!
流石に淡路島に住んでいても由来までは? と思い、〇ィ〇〇デ○〇で調べたので、共有しましょう!!
<調べた内容>
名前の由来は鳴門海峡からきていると言われ、約300年前に徳島藩の家臣が唐柑のタネを庭にまいて偶然得たダイダイの変種。実生に起源すると伝えられている、淡路島の特産である。 鳴門オレンジ発祥の場所は、洲本市の南部、由良、天川が発祥と言われています。かつて、江戸時代、由良にお城が有り、武士の陶山(すやま)氏が、自宅の庭で橙(ダイダイ)の中で特においしい実の木を密かに育てていたのが、始まりの様です。
だそうですよ!
そうなんですよ! 淡路島って昔は「阿波路」ともいわれてたようですので、それだけ徳島とは近い存在なのです。
是非、淡路島にお越しの際は四国まで行かれて、その近さを実感されてみてはと思います。
今後も島と暮らすを、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
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2. 淡路 岡野農園
岡野農園では大阪湾を一望する温暖な丘陵地で有機中心の肥料を施し減農薬栽培に取り組んでいますので安心してご賞味下さい。
岡野農園 価格・送料
https://okanonouen.jimdo.com/%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E9%80%81%E6%96%99/
ナルトオレンジ 5kg 2,500円 出荷時期4月下旬〜8月上旬
ナルトオレンジ 10kg 3,000円 出荷時期4月下旬〜8月上旬
お問い合わせ・ご注文→
https://okanonouen.jimdo.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B-%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%96%87/
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2017年10月16日
ブラタモリ 黒部の奇跡 〜黒部ダムは なぜ秘境につくられた?
ブラタモリ 黒部の奇跡 〜黒部ダムは なぜ秘境につくられた?
#86 2017年10月7日 171007
https://youtu.be/eS5jDMnStLQ
ブラタモリ 黒部の奇跡 〜黒部ダムは なぜ秘境につくられた?
https://youtu.be/eS5jDMnStLQ
Published on Oct 12, 2017
ブラタモリ #86 2017年10月7日 171007 黒部ダム 〜黒部ダムは なぜ秘境につくられた?〜
ブラタモリ、10月は「立山黒部アルペンルート」を制覇!まずは、富山県の黒部ダムへ!黒部ダムといえば、
7年の歳月をかけて昭和38年に完成以来、いまでも高さ日本一を誇る巨大なダム。そして、多くの人が訪れる人気のスポットです。しかしこのダムがある場所はもともと、北アルプスの3000m級の山々に囲まれた、人が踏み入ることすら容易ではない秘境中の秘境でした。ではなぜ、そんな場所にダムがつくられたのか? タモリさんが2回にわたって、日本人の叡智を結集してつくられた奇跡・黒部ダムの全貌を徹底的に解き明かしていきます。
黒部ダムは「大好きでものすごく詳しい」、でも実際に訪れるのは生まれて初めてだというタモリさん。
スタートは長野県の大町市から、トロリーバスに乗ってダムを目指します。トンネルの途中にあらわれたのが、
映画『黒部の太陽』でも有名になった「破砕帯」。4℃の身も凍るような地下水が絶え間なく湧き出る、ダム建設でもっとも困難を極めた現場に降り立ったタモリさんが見たものとは?トロリーバスの終着駅から220段の階段を上ってようやく黒部ダムにご対面!62階建てのビルに匹敵するという、高さ186mの巨大な建造物を目の当たりにしたタモリさん、次々に明らかになる黒部ダムに込められた工夫と努力の痕跡に感激!
Subscribe & More Videos: https://goo.gl/QM1fS7
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#
Category Entertainment
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ブラタモリ「#87 黒部の奇跡」 2017年10月14日
https://youtu.be/NlcK_4PT30U
ブラタモリ「#87 黒部の奇跡」
https://youtu.be/NlcK_4PT30U
Published on Oct 14, 2017
秘境の中の秘境につくられた富山・黒部ダムの秘密を解き明かす第2弾は、タモリさんがダムの内部に潜入!?日本人の知恵を結集してつくられた奇跡・黒部ダムの全貌とは?
番組詳細 北アルプス3000m級の2つの連峰と、間にある深い谷。ダムを作るのにうってつけの「奇跡の地形」はどうやって誕生したのか?ケーブルカーとロープウエーを乗り継いで絶景の展望台・大観峰へ!地形の秘密を解き明かすカギは、なぜかチョコレート!?さらに巨大ダムの内部へ特別潜入!黒部ダム建設当時の驚きの痕跡とは?さらに毎秒10トンの水が流れ落ちる放水口の間近まで接近!ダム外壁の足場ににタモリさんが「立つ」!?
【出演】タモリ,近江友里恵,【語り】草ナギ剛
https://www.youtube.com/channel/UCKd6...
Category Entertainment
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#86 2017年10月7日 171007
https://youtu.be/eS5jDMnStLQ
ブラタモリ 黒部の奇跡 〜黒部ダムは なぜ秘境につくられた?
https://youtu.be/eS5jDMnStLQ
Published on Oct 12, 2017
ブラタモリ #86 2017年10月7日 171007 黒部ダム 〜黒部ダムは なぜ秘境につくられた?〜
ブラタモリ、10月は「立山黒部アルペンルート」を制覇!まずは、富山県の黒部ダムへ!黒部ダムといえば、
7年の歳月をかけて昭和38年に完成以来、いまでも高さ日本一を誇る巨大なダム。そして、多くの人が訪れる人気のスポットです。しかしこのダムがある場所はもともと、北アルプスの3000m級の山々に囲まれた、人が踏み入ることすら容易ではない秘境中の秘境でした。ではなぜ、そんな場所にダムがつくられたのか? タモリさんが2回にわたって、日本人の叡智を結集してつくられた奇跡・黒部ダムの全貌を徹底的に解き明かしていきます。
黒部ダムは「大好きでものすごく詳しい」、でも実際に訪れるのは生まれて初めてだというタモリさん。
スタートは長野県の大町市から、トロリーバスに乗ってダムを目指します。トンネルの途中にあらわれたのが、
映画『黒部の太陽』でも有名になった「破砕帯」。4℃の身も凍るような地下水が絶え間なく湧き出る、ダム建設でもっとも困難を極めた現場に降り立ったタモリさんが見たものとは?トロリーバスの終着駅から220段の階段を上ってようやく黒部ダムにご対面!62階建てのビルに匹敵するという、高さ186mの巨大な建造物を目の当たりにしたタモリさん、次々に明らかになる黒部ダムに込められた工夫と努力の痕跡に感激!
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ブラタモリ「#87 黒部の奇跡」 2017年10月14日
https://youtu.be/NlcK_4PT30U
ブラタモリ「#87 黒部の奇跡」
https://youtu.be/NlcK_4PT30U
Published on Oct 14, 2017
秘境の中の秘境につくられた富山・黒部ダムの秘密を解き明かす第2弾は、タモリさんがダムの内部に潜入!?日本人の知恵を結集してつくられた奇跡・黒部ダムの全貌とは?
番組詳細 北アルプス3000m級の2つの連峰と、間にある深い谷。ダムを作るのにうってつけの「奇跡の地形」はどうやって誕生したのか?ケーブルカーとロープウエーを乗り継いで絶景の展望台・大観峰へ!地形の秘密を解き明かすカギは、なぜかチョコレート!?さらに巨大ダムの内部へ特別潜入!黒部ダム建設当時の驚きの痕跡とは?さらに毎秒10トンの水が流れ落ちる放水口の間近まで接近!ダム外壁の足場ににタモリさんが「立つ」!?
【出演】タモリ,近江友里恵,【語り】草ナギ剛
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2017年10月14日
黒部第四ダム建設 絶壁に立つ巨大ダム1千万人の激闘
プロジェクトX挑戦者たち 絶壁に立つ巨大ダム1千万人の激闘 シリーズ黒四
https://youtu.be/6noiuFPHFF0
プロジェクトX挑戦者たち 絶壁に立つ巨大ダム1千万人の激闘 シリーズ黒四
https://youtu.be/6noiuFPHFF0
Published on Jan 7, 2017
当時そのままの画像です。DVD掘り起こし。 プロジェクトXの中で当時興味があったものを 撮ってあります。 当時そのままの画像です。.
Category Film & Animation
License Standard YouTube License
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プロジェクトX シリーズ黒四ダム・絶壁に立つ巨大ダム・1千万人の激闘
https://youtu.be/A4eWPfvOyh8
プロジェクトX シリーズ黒四ダム・絶壁に立つ巨大ダム・1千万人の激闘
https://youtu.be/A4eWPfvOyh8
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プロジェクトX挑戦者たち 絶壁に立つ巨大ダム1千万人の激闘 シリーズ黒四
https://youtu.be/6noiuFPHFF0
Published on Jan 7, 2017
当時そのままの画像です。DVD掘り起こし。 プロジェクトXの中で当時興味があったものを 撮ってあります。 当時そのままの画像です。.
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プロジェクトX シリーズ黒四ダム・絶壁に立つ巨大ダム・1千万人の激闘
https://youtu.be/A4eWPfvOyh8
プロジェクトX シリーズ黒四ダム・絶壁に立つ巨大ダム・1千万人の激闘
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2017年10月10日
Inside the Milky Way - Full Documentary, 720p
Inside the Milky Way - Full Documentary, 720p
https://youtu.be/ttz4Sr0tZFg
Published on Dec 18, 2014
A beautiful documentary, from 2010, that might just teach you something about our Milky Way Galaxy.
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https://youtu.be/ttz4Sr0tZFg
Published on Dec 18, 2014
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How Far Away Is It - 10 - The Milky Way (1080p)
How Far Away Is It - 10 - The Milky Way (1080p)
https://youtu.be/q7prQTS_N3Y
How Far Away Is It - 10 - The Milky Way (1080p)
https://youtu.be/q7prQTS_N3Y
David Butler
Published on Aug 18, 2013
Text at http://howfarawayisit.com/documents/
In this segment of our "How far away is it" video book, we cover the structure of the Milky Way galaxy.
After a brief history of what we thought going into the 20th century and how that changed, we give a high-level description of the three main components: the galactic center with its black hole, the galactic disk with its spiral arms, and the galactic halo stretching far out in all directions.
Using the full power of the Hubble, Spitzer, and Chandra space telescopes, we take a deep dive into the center of our galaxy with its central bulge. We detail the evidence for the existence of a supermassive black hole, Sagittarius A*, at the very center of the galaxy's core. We cover and illustrate the work done by the UCLA Galactic Centre Group in conjunction with the new Keck observatory on top of the Mauna Kea volcano in Hawaii, and the Max Plank Institute for Extraterrestrial Physics in Germany. This includes the obits of S0-2 and S0-102 as they approach Sag A*. A look at the G2 Gas Cloud as it approaches Sag A* is also included.
Next, we go a level deeper into the nature of a Black Hole singularity. We review electron exclusion pressure and neutron exclusion pressure forces that hold back gravity for White Dwarfs and Neutron stars respectively. When that isn't enough, we get the collapse is total. We cover the Schwarzschild radius, event horizon, accretion disk and gamma-ray jets. In addition to the supermassive black hole Sag A*, we show a few of the solar mass black hole candidates including A0620-00, and GRO J1655-40.
We then cover the structure of the galactic disk including: the bar core, the two 3 Parsec arms, Scutum-Centaurus, Perseus, Sagittarius with its Orion Spur, Norma and the Outer Arm. We review the locations of various celestial objects we've seen in previous Milky Way segments, to show how close to us they are. We also cover the disk's rotation and the Sun's orbit. We end the galactic disk coverage by illustrating how far one would have to go to take a picture that would include what we see in our illustrations.
Next, we cover the galactic halo. We start with Sharpley's globular cluster map that first showed that we were not at the center of the galaxy. We cover the size of the halo, the inner and outer halos orbital motion, and recent discoveries of massive amounts of Hydrogen in the halo and this findings impact on the Dark Matter debate.
We conclude with another look at the distance ladder that took us across the galaxy.
STEM
Category Education
License Standard YouTube License
Music "Symphony No.9 in D minor Op.125, 'Choral' : III Adagio molto e cantabile (feat. Staatskapelle Berlin)" by Daniel Barenboim (Google Play)
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https://youtu.be/q7prQTS_N3Y
How Far Away Is It - 10 - The Milky Way (1080p)
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David Butler
Published on Aug 18, 2013
Text at http://howfarawayisit.com/documents/
In this segment of our "How far away is it" video book, we cover the structure of the Milky Way galaxy.
After a brief history of what we thought going into the 20th century and how that changed, we give a high-level description of the three main components: the galactic center with its black hole, the galactic disk with its spiral arms, and the galactic halo stretching far out in all directions.
Using the full power of the Hubble, Spitzer, and Chandra space telescopes, we take a deep dive into the center of our galaxy with its central bulge. We detail the evidence for the existence of a supermassive black hole, Sagittarius A*, at the very center of the galaxy's core. We cover and illustrate the work done by the UCLA Galactic Centre Group in conjunction with the new Keck observatory on top of the Mauna Kea volcano in Hawaii, and the Max Plank Institute for Extraterrestrial Physics in Germany. This includes the obits of S0-2 and S0-102 as they approach Sag A*. A look at the G2 Gas Cloud as it approaches Sag A* is also included.
Next, we go a level deeper into the nature of a Black Hole singularity. We review electron exclusion pressure and neutron exclusion pressure forces that hold back gravity for White Dwarfs and Neutron stars respectively. When that isn't enough, we get the collapse is total. We cover the Schwarzschild radius, event horizon, accretion disk and gamma-ray jets. In addition to the supermassive black hole Sag A*, we show a few of the solar mass black hole candidates including A0620-00, and GRO J1655-40.
We then cover the structure of the galactic disk including: the bar core, the two 3 Parsec arms, Scutum-Centaurus, Perseus, Sagittarius with its Orion Spur, Norma and the Outer Arm. We review the locations of various celestial objects we've seen in previous Milky Way segments, to show how close to us they are. We also cover the disk's rotation and the Sun's orbit. We end the galactic disk coverage by illustrating how far one would have to go to take a picture that would include what we see in our illustrations.
Next, we cover the galactic halo. We start with Sharpley's globular cluster map that first showed that we were not at the center of the galaxy. We cover the size of the halo, the inner and outer halos orbital motion, and recent discoveries of massive amounts of Hydrogen in the halo and this findings impact on the Dark Matter debate.
We conclude with another look at the distance ladder that took us across the galaxy.
STEM
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Music "Symphony No.9 in D minor Op.125, 'Choral' : III Adagio molto e cantabile (feat. Staatskapelle Berlin)" by Daniel Barenboim (Google Play)
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2017年10月06日
The latest! Full view of the Milky Way
(最新 見えた!銀河系の全貌)
The latest! Full view of the Milky Way (最新 見えた!銀河系の全貌)
https://youtu.be/4z4deL4Neq0
The latest! Full view of the Milky Way
(最新 見えた!銀河系の全貌)
https://youtu.be/4z4deL4Neq0
Published on Jan 24, 2017
あなたも見ることができます: 最新版 宇宙の巨大天体 最新版 宇宙ナビ 宇宙旅行 .
あなたも見ることができます: 驚異の大宇宙〜 見えた!銀河系の全貌 量子の制御とコンピュータ .
5.5億年前のカンブリア爆発以降の5回の地球上の生物種の大量絶滅、8300万年前の恐竜の衰退、地球の温暖化・寒冷化の長周期変動、大気中のCO2.
Category Education
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☆ Reference Link ☆
1. 地球は寒冷期に突入!!
http://waav.xsrv.jp/solacolor/?page_id=2677
地球に降注ぐ宇宙線の変化
われわれの天の川銀河は最新の観測結果で棒渦巻き型銀河と判明した。写真の様に中心部の細長い楕円と4本のスパイラル・アームでできている。その中を太陽系は毎秒240kmで銀河を回っている。銀河を一周するのには約2億年かかる。太陽系の位置は(図を参照)現在スパイラル・アームとスパイラル・アームの中間に位置している。スパイラル・アームとは、雲の様に渦巻き状の帯で、ここでは星の密度が高く超新星爆発が多発している。超新星爆発の爆発の際、大量の宇宙線が放出される。宇宙線とは、高エネルギーの放射線のことで、主な成分は陽子(全体の約86%程度)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。観測の結果、スパイラル・アームへの太陽系の周期も1億4000万年であることが判明した。つまり、グラフの様に宇宙線量と温度変化が両方とも1億4000万年周期で一致することが判明した。
宇宙線が地球の寒冷化を引き起こす?
空気中の水蒸気に宇宙線がぶつかると雲が発生し、特に上空3キロ程度までの雲は太陽光を大きく反射し地球を寒冷化させます。宇宙線が多いほど雲の発生が多くなり地球は寒冷化し、少ないと地球は温暖化します。この現象は、目に見えない放射線を観測するための実験装置、「霧箱」で実証されました。水蒸気に宇宙線がぶつかると雲が発生する様子が解ります。だが、高エネルギーの宇宙線から、地球は太陽風と地球の磁場によって守られている。太陽風は、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、太陽風には太陽内の水素・ヘリウムおよびそれらの同位体が含まれており、月などの大気のない天体表面にはそれらが堆積している。 特に未来の技術、核融合の燃料として有望なヘリウム3が月には豊富に堆積している。宇宙線は電荷を持っているので、地球にたどり着くまでに太陽風の磁場と地球の磁場の影響で減少する事が知られていますが、現在太陽では、これまで11年周期で増減を繰り返してきた黒点が、減った まま増えない大きな異変が起きています。国立天文台などの国際研究チームによると、太陽観測衛星「ひので」は太陽の磁場の反転を世界で初めて確認した。通常、太陽の磁場は南極と北極が同時に反転するが、北極がマイナスからプラスになっているのに南極がプラスのまま変わらない状況が確認された。この現象は約170年前と約370年前に起きたとみられており、それぞれの約10年後には太陽の黒点の数が減って地球が寒冷化したとされています。太陽活動が低下し、(黒点の減少は太陽の活動エネルギーとは関係なく地球に届く光の量は過去から一定です。)黒点が消えると、太陽を取り巻く磁場が小さくなるり、宇宙から降り注ぐ宇宙線に働く太陽の磁場の影響が小さくなり,地球に降り注ぐ放射線が増えることになり、雲の量が増えて地球は寒冷化することになります。二酸化炭素による地球温暖化だけがクローズアップされてきましたが、単なる自然のゆらぎのひとつだったと言うことになるかもしれません。気になる事は、太陽黒点が少ない活動極小期に巨大地震の発生頻度が上昇することが,九州大学宙空環境研究センターの分析結果によって指摘されています。M8.0以上の巨大地震に至っては全28回のうち79%が最小期に発生していました。この近未来の予測が当たったとすると温暖化より怖い寒冷化は、食料不足と燃料不足を招き大変な事にないそうな気配です。できれば、当たらない事を祈ります。
2. 銀河系
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E6%B2%B3%E7%B3%BB
NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt - http://www.eso.org/public/images/eso1339e/
This detailed annotated artist’s impression shows the structure of the Milky Way, including the location of the spiral arms and other components such as the bulge. This version of the image has been updated to include the most recent mapping of the shape of the central bulge deduced from survey data from ESO’s VISTA telescope at the Paranal Observatory.
3. " Ice age " :Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age
https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age#/media/File:Ice_Age_Temperature.png
Shows the pattern of temperature and ice volume changes associated with recent glacials and interglacials
Glacials and interglacials
Within the ice ages (or at least within the current one), more temperate and more severe periods occur. The colder periods are called glacial periods, the warmer periods interglacials, such as the Eemian Stage.
Glacials are characterized by cooler and drier climates over most of the earth and large land and sea ice masses extending outward from the poles. Mountain glaciers in otherwise unglaciated areas extend to lower elevations due to a lower snow line. Sea levels drop due to the removal of large volumes of water above sea level in the icecaps. There is evidence that ocean circulation patterns are disrupted by glaciations. Since the earth has significant continental glaciation in the Arctic and Antarctic, we are currently in a glacial minimum of a glaciation. Such a period between glacial maxima is known as an interglacial. The glacials and interglacials also coincided with changes in Earth's orbit called Milankovitch cycles.
The earth has been in an interglacial period known as the Holocene for around 11,700 years,[36] and an article in Nature in 2004 argues that it might be most analogous to a previous interglacial that lasted 28,000 years.[37] Predicted changes in orbital forcing suggest that the next glacial period would begin at least 50,000 years from now, even in absence of human-made global warming[38] (see Milankovitch cycles). Moreover, anthropogenic forcing from increased greenhouse gases might outweigh orbital forcing for as long as intensive use of fossil fuels continues.[39]
Galactic spiral arm
宇宙線
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https://youtu.be/4z4deL4Neq0
The latest! Full view of the Milky Way
(最新 見えた!銀河系の全貌)
https://youtu.be/4z4deL4Neq0
Published on Jan 24, 2017
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あなたも見ることができます: 驚異の大宇宙〜 見えた!銀河系の全貌 量子の制御とコンピュータ .
5.5億年前のカンブリア爆発以降の5回の地球上の生物種の大量絶滅、8300万年前の恐竜の衰退、地球の温暖化・寒冷化の長周期変動、大気中のCO2.
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1. 地球は寒冷期に突入!!
http://waav.xsrv.jp/solacolor/?page_id=2677
地球に降注ぐ宇宙線の変化
われわれの天の川銀河は最新の観測結果で棒渦巻き型銀河と判明した。写真の様に中心部の細長い楕円と4本のスパイラル・アームでできている。その中を太陽系は毎秒240kmで銀河を回っている。銀河を一周するのには約2億年かかる。太陽系の位置は(図を参照)現在スパイラル・アームとスパイラル・アームの中間に位置している。スパイラル・アームとは、雲の様に渦巻き状の帯で、ここでは星の密度が高く超新星爆発が多発している。超新星爆発の爆発の際、大量の宇宙線が放出される。宇宙線とは、高エネルギーの放射線のことで、主な成分は陽子(全体の約86%程度)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。観測の結果、スパイラル・アームへの太陽系の周期も1億4000万年であることが判明した。つまり、グラフの様に宇宙線量と温度変化が両方とも1億4000万年周期で一致することが判明した。
宇宙線が地球の寒冷化を引き起こす?
空気中の水蒸気に宇宙線がぶつかると雲が発生し、特に上空3キロ程度までの雲は太陽光を大きく反射し地球を寒冷化させます。宇宙線が多いほど雲の発生が多くなり地球は寒冷化し、少ないと地球は温暖化します。この現象は、目に見えない放射線を観測するための実験装置、「霧箱」で実証されました。水蒸気に宇宙線がぶつかると雲が発生する様子が解ります。だが、高エネルギーの宇宙線から、地球は太陽風と地球の磁場によって守られている。太陽風は、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、太陽風には太陽内の水素・ヘリウムおよびそれらの同位体が含まれており、月などの大気のない天体表面にはそれらが堆積している。 特に未来の技術、核融合の燃料として有望なヘリウム3が月には豊富に堆積している。宇宙線は電荷を持っているので、地球にたどり着くまでに太陽風の磁場と地球の磁場の影響で減少する事が知られていますが、現在太陽では、これまで11年周期で増減を繰り返してきた黒点が、減った まま増えない大きな異変が起きています。国立天文台などの国際研究チームによると、太陽観測衛星「ひので」は太陽の磁場の反転を世界で初めて確認した。通常、太陽の磁場は南極と北極が同時に反転するが、北極がマイナスからプラスになっているのに南極がプラスのまま変わらない状況が確認された。この現象は約170年前と約370年前に起きたとみられており、それぞれの約10年後には太陽の黒点の数が減って地球が寒冷化したとされています。太陽活動が低下し、(黒点の減少は太陽の活動エネルギーとは関係なく地球に届く光の量は過去から一定です。)黒点が消えると、太陽を取り巻く磁場が小さくなるり、宇宙から降り注ぐ宇宙線に働く太陽の磁場の影響が小さくなり,地球に降り注ぐ放射線が増えることになり、雲の量が増えて地球は寒冷化することになります。二酸化炭素による地球温暖化だけがクローズアップされてきましたが、単なる自然のゆらぎのひとつだったと言うことになるかもしれません。気になる事は、太陽黒点が少ない活動極小期に巨大地震の発生頻度が上昇することが,九州大学宙空環境研究センターの分析結果によって指摘されています。M8.0以上の巨大地震に至っては全28回のうち79%が最小期に発生していました。この近未来の予測が当たったとすると温暖化より怖い寒冷化は、食料不足と燃料不足を招き大変な事にないそうな気配です。できれば、当たらない事を祈ります。
2. 銀河系
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E6%B2%B3%E7%B3%BB
NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt - http://www.eso.org/public/images/eso1339e/
This detailed annotated artist’s impression shows the structure of the Milky Way, including the location of the spiral arms and other components such as the bulge. This version of the image has been updated to include the most recent mapping of the shape of the central bulge deduced from survey data from ESO’s VISTA telescope at the Paranal Observatory.
3. " Ice age " :Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age
https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age#/media/File:Ice_Age_Temperature.png
Shows the pattern of temperature and ice volume changes associated with recent glacials and interglacials
Glacials and interglacials
Within the ice ages (or at least within the current one), more temperate and more severe periods occur. The colder periods are called glacial periods, the warmer periods interglacials, such as the Eemian Stage.
Glacials are characterized by cooler and drier climates over most of the earth and large land and sea ice masses extending outward from the poles. Mountain glaciers in otherwise unglaciated areas extend to lower elevations due to a lower snow line. Sea levels drop due to the removal of large volumes of water above sea level in the icecaps. There is evidence that ocean circulation patterns are disrupted by glaciations. Since the earth has significant continental glaciation in the Arctic and Antarctic, we are currently in a glacial minimum of a glaciation. Such a period between glacial maxima is known as an interglacial. The glacials and interglacials also coincided with changes in Earth's orbit called Milankovitch cycles.
The earth has been in an interglacial period known as the Holocene for around 11,700 years,[36] and an article in Nature in 2004 argues that it might be most analogous to a previous interglacial that lasted 28,000 years.[37] Predicted changes in orbital forcing suggest that the next glacial period would begin at least 50,000 years from now, even in absence of human-made global warming[38] (see Milankovitch cycles). Moreover, anthropogenic forcing from increased greenhouse gases might outweigh orbital forcing for as long as intensive use of fossil fuels continues.[39]
Galactic spiral arm
宇宙線
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The Bamboo-Cutter and the Moon-Child (Japanese Fairy Tale)
The Bamboo-Cutter and the Moon-Child (Japanese Fairy Tale)
https://youtu.be/EKMiHcnAzCg
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https://youtu.be/EKMiHcnAzCg
Published on Nov 14, 2014
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Published on Nov 14, 2014
Japanese Folklore- The Story of the Prince Yamato Take Part 1 ,Part 2,Part 3
Japanese Folklore- The Story of the Prince Yamato Take Part 1
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Published on Jun 6, 2014
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Japanese Folklore- The Story of the Prince Yamato Take Part 2
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Japanese Folklore- The Story of the Prince Yamato Take Part 3
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Japanese Folklore- The Story of the Prince Yamato Take Part 3
https://youtu.be/zUtIyWUw2WA
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