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0.606 (=avg(f=(R:0.8600), t=(R:0.9570), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は12回です。12時間 を1日とした場合、1日は24時間で あるため、24 ÷12=2 回だけ重なりますが、1日 の始まりと終わり で長針と短針が重なるので、 12回になります。
0.513 (=avg(f=(R:0.6793), t=(R:0.8603), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は12回です。1 月 1日の正午 は12時になり 、1月2日の正午も 12時 になるようになっているからです。
0.463 (=avg(f=(R:0.5993), t=(R:0.7893), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数 を、1か月に 正確に合う秒 針の回数で求めると、秒 針が1 回ずつ重なり 合う ので、 45 回です。
0.371 (=avg(f=(R:0.3240), t=(R:0.7889), h=0.000 [22回]))
12回です。 \n 長針が12時に重なり、短針が1 時に重なります。1日 の長さ は24時間 なので、24 番の十二進数の目立ち ます。
0.004 (=avg(f=(R:0.0119), t=(R:0.0000), h=0.000 [22回, 長針, 短針]))
12
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0.826 (=avg(f=(P:0.7258), t=(P:0.7527), h=1.000))
つるかめ算は、 小学校で習う算数の ひと つで、 2つの数字の積を 、それぞれ 足したり引いたりして、最終的に6をめど にして合計を求める方法です。つるかめ を6つ積んでいく と、その段になくても足りる 数になるため、それ らの合計を求める 際に用いられます。
0.415 (=avg(f=(P:0.4964), t=(P:0.7500), h=0.000 [合計]))
つるかめ算とは、 1から10まで の数を、つるつるかめ に見 立てて数える算数の یeu式のひと つです。例えば、 1から10まで の数をつるかめ に見 立てて数えると以下 のようになります。
0.377 (=avg(f=(P:0.5500), t=(P:0.5820), h=0.000 [算数]))
つるかめ算は、 一括り 、二つり、三つり、四つり、五つり、六つり の計算方法です。 一つりは、1から何個 の組み合わせ まで を足し合わせるかを 計算します。 二つりは、1から何個 の組み合わせ まで を足し、それ をまた1から何個 の組み合わせ まで を足して、最後に その合計 をもう一度足すからきまる。3つりは、1から何個 の組み合わせ まで を足し、それ を2度足 します。 4つりは、1から何個 の組み合わせ まで を足し、それ を2度足し、最後に一度足 して、きまる。5つりは、1から何個 の組み合わせ まで を足し、最後に一度足す。6つりは1から何個 の組み合わせ まで を足してきまる。
0.354 (=avg(f=(P:0.5337), t=(P:0.5269), h=0.000 [合計]))
つるかめ算は、 小学校で学ぶ算数の 3年生から5年生までの学年に 習う算数の 計算方法です。 掛け算、割り算、分配の順序を4つのグループ に分けて対象 の数を グループごとにひと つずつ掛け、割り、分配 する方法です。「つるかめ ソン」「ねこまんま算 」などと呼ばれること もあります。
0.223 (=avg(f=(P:0.4618), t=(P:0.2064), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、 1のつく数を繰り上げ ることで 、交 Hallelujah 渋いな、そうだなお前 、2つ間違えちゃったか?はやく言え、そこが難しいんだ 、祖父が息を引き取った日を待ちわびてた I 思い出した、彼は今何してるの?また電話してみよかな~ # ッケカンするんだよね、私の前で 計算して、\nカードゲームにハマ っていて、 友だちを誘った翌日に「来なかった 」という 相手が 出てくるので、ある程度の人間関係は保て るという 。 伊藤さんはカードゲームにハマ っていて、 友だちを誘った翌日に「来なかった 」という 相手が 出てくるので、ある程度の人間関係は保て るという 。 # やりたい
Q03. 直角二等辺三角形の特徴を説明してください。
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Length: 101.4 (±31.6)
0.623 (=avg(f=(P:0.9004), t=(P:0.9671), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、 ある 辺の長さが二つの辺の長さの 和 となる三角形です。また、 三 つの角 の内 、二つの角が直角に なっていることから、二つの角 の大きさが等しい三角形と も言えます。
0.562 (=avg(f=(P:0.7576), t=(P:0.9298), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、他の三角形と 比べて特徴があります。 その他の三角形と 比べて、底辺の長さ と高さが同じくらい の長さであること 、底辺の長さ と高さがそれぞれ等しい こと、高さを下ろ したときに足が出 ることです。
0.527 (=avg(f=(P:0.6462), t=(P:0.9360), h=0.000 [45度, 等し, 長さ*0.5]))
直角二等辺三角形は、直角二等辺三角形の幾何学 的性質を持つ 全て の三角形のことで 、以下 のような特徴を持ちます。
0.501 (=avg(f=(P:0.8144), t=(P:0.6882), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、 一般的に「 right triangle」(ライト 三角形 ) と呼ばれ、正 三角形の特徴である 全て の辺の長さが等しく、他の三角形と 異なり頂点が1点 であることが特徴です。また、 偶数少 ない角度である90度 の角、すなわち ひとつの角が 一般的に 「直角」と呼ばれている理由 です。
0.284 (=avg(f=(P:0.5390), t=(P:0.3135), h=0.000 [45度, 等し, 長さ*0.5]))
直角二等辺三角形は、 大 Ernest HamInstagramer Challenge2017 Categories、b 二等辺三角形の 典型的な例 です。また、 大 Ernest Ham 二等辺三角形 を構 成する3つの角 の中で、内角の合間が大 Ernest Ham二番目に小さい 角の大 Ernest Hamも2相異 なっています。
Score: 0.478 (±0.0716)
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Length: 107.6 (±30.2)
0.638 (=avg(f=(P:0.2932+T:0.3171+S:0.3930), t=(P:0.3004+T:0.2968+S:0.3140), h=0.000 [抽象的]))
算数と数学の違いは、 教育 目的にあります。算数は、数 字や計算を 活 用して課 題を解決する力を養う 教育 を目的としています。一方、数学は、数学的な概念や 方法を学び、論理的 に思考し 理解する力を養う 教育 を目的としています。
0.530 (=avg(f=(P:0.2151+T:0.2568+S:0.3088), t=(P:0.2523+T:0.2710+S:0.2846), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数と数学は、 それぞれ教科である領域 が異なります。算数は、 教科 として の数学の 理論や技術を用いて解決する 課題を集合 として 表現 し、数学的な思考力 や判断 力を養うものです。一方、数学は、 自然界に存在する事実 や構造を数学的な 言語 や記号を用いて 説明、解釈し、新たな事実 や関係性を明らかに するものです。
0.485 (=avg(f=(P:0.1730+T:0.1751+S:0.2372), t=(P:0.2860+T:0.2833+S:0.3018), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数は、数学の 一分野で、数の性質 や判断 や考え方を学ぶ 教育 内容のことです。一方、数学は、数 に関する意外な 性質や、理論を 発展させ、数に関する真理を求め る学問 全般 を指します。
0.442 (=avg(f=(P:0.1829+T:0.1751+S:0.2158), t=(P:0.2496+T:0.2532+S:0.2496), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数と数学の違いは 教科 として の位置づけ です。算数は、小学校 における学校教育の一環 として 位置づ けられており、数学は、中学校 から大学 にかけて学習する正式 な学問です。 ただ し、算数と数学の 差はあやふやな方も多いため、あまり差別化を意識する必要はないでしょう。
0.193 (=avg(f=(P:0.0822+T:0.0826+S:0.1022), t=(P:0.0999+T:0.1105+S:0.1005), h=0.000 [抽象的]))
数学は、 算術( 数の計算)、 Ge ometri ( 幾何学 ) 、 物理学 (phy 術ika) 、 化学 (khemika) 、 ア 経済学 (economika) の 専門的な分野を含むあらゆ る知識を含みます。一方 で、算数は、基礎的な計算 の能力を身につけることを目的と する教育 を指します。
Q05. ナメクジに塩をかけるとなぜ溶けてしまうの?
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0.830 (=avg(f=(P:0.1800+T:0.2035+S:0.2228), t=(P:0.2887+T:0.2965+S:0.2993), h=1.000))
塩をかけ たナメクジは すぐ に溶けてしまう 理由は、塩が 肌 の浸透圧 とナメクジの浸透圧の 差が大きいためです。塩 は細かい粒子 で構成されているため、 肌 の水分 と混ざ り、ナメクジの 表皮 に浸透します。このため、塩をナメクジにかけると すぐ に溶けてしまうのです。
0.555 (=avg(f=(P:0.2631+T:0.3082+S:0.2862), t=(P:0.2632+T:0.2632+S:0.2799), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると溶けてしまう 理由は、ナメクジの体液 にも 塩が溶ける 性質があるためです。塩 は、体液内の電解質組成と腐植の比率 によって溶ける 度合いが決 まっており、 体液内に塩が多量 に含まれると溶け やすくなります。 他にも 体液にメチレンブルーやコカインを入 れると溶けること が分か っています。
0.505 (=avg(f=(P:0.2370+T:0.2743+S:0.2568), t=(P:0.2275+T:0.2632+S:0.2557), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると溶けてしまう 理由は、ナメクジの 粘液に含まれ るタンパク質が塩化ナトリウム (塩) に含まれ るクロロイド イオン ( イオン) と反応し、 粘液が溶けるからです。ナメクジが 生息する 環境によって は塩をかけ ても溶けない場合 があります。
0.469 (=avg(f=(P:0.2544+T:0.3000+S:0.2675), t=(P:0.1844+T:0.1922+S:0.2092), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると溶けてしまうのは、ナメクジの体液 が海水 で、塩は細かい塩化鉄 イオンの固体 です。この イオンは、麺つゆやたこ焼き、焼きそばなどの保存料 としても用い られ、麺やパスタを水に浸 けると 固着 して、糖分を加 えるとグシッと固着した状態 よりも固 くなる性質を利用しています。 同様 の現象を利用して、結構を固着 させ、その部分を削 るという技法 がナメクジ 切りに用い られます。
0.163 (=avg(f=(P:0.0568+T:0.0647+S:0.0785), t=(P:0.0867+T:0.0939+S:0.1068), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
カイコガが枝につく幼虫の時期は、3日間程度 です。その 後、カイコガは繭と なって糸を成長 させ、その繭から絹糸を紡ぎ ます。その 絹糸 には、人間の肌 に含まれ るヒアルロン酸のおよそ5倍もの保湿効果 があり 、肌の疲れやトラブルを防いでく れます。 国産の絹製品だけを使用する、東京都内の100%絹物語の店舗で、絹の豆知識のポスターや説明書きが飾 られている のを見た ことがあるでしょう。
Score: 0.409 (±0.0741)
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Length: 120.3 (±25.6)
0.799 (=avg(f=(P:0.2052+T:0.2106+S:0.2080), t=(P:0.2667+T:0.2575+S:0.2490), h=1.000))
ミドリムシは、 日本で初めて発見された 植物で、単細胞であり、植物のよう な陸上 植物の 他に 動物のよう な性質も持っていることが 特徴です。 効率の良い潜在的な エネルギー 源として注目 を集めています。
0.448 (=avg(f=(P:0.1792+T:0.2326+S:0.2222), t=(P:0.2199+T:0.2552+S:0.2360), h=0.000 [単細胞, 動物]))
ミドリムシは、 緑色の色で 、他の植物よりも 高い栄養価を持つ 藻の一種です。 DHAやEPAといった良質な 不飽和脂肪酸を豊富に含んでおり、 青汁やスムージー、キャット フードなどに利用されています。
0.408 (=avg(f=(P:0.1386+T:0.1737+S:0.1714), t=(P:0.2526+T:0.2474+S:0.2415), h=0.000 [単細胞]))
ミドリムシは、植物であり 酵母でもあるアメーバ乳酸菌 の一種です。 その特徴 は以下の通り です。 ・ 動物でも 植物でもない「新生物」 である・ 必須アミノ酸 、ミネラル、ビタミン 、その他 必要な栄養素を バランスよく含んで いる・長期的に保存 が可能・ダイエット、アンチエイジングに良 いこと...等
0.362 (=avg(f=(P:0.1619+T:0.1767+S:0.1764), t=(P:0.1844+T:0.1943+S:0.1922), h=0.000 [単細胞]))
ミドリムシは、 緑色の微細藻の一種で、植物 であるユーリセニア・ロンガ と動物 であるボツリヌス・トキシコンの両親 のよう な存在 です。 ユーリセニアとボツリヌスに共通する機能 を持っています が、ミドリムシ 独自の機能 もあります。 特徴は以下の通り です。 - 抗生物質 : ミドリムシ には抗生物質 を作り出 す性質 があるため、 今後の化学薬品開発につなが る可能性があります。 - 抗老化 : ミドリムシは 高齢になっても増え続け ることができ 、抗老化作用 がある可能性があります。 - 亜鉛 : ミドリムシ が豊富に含 む亜鉛 は、細
0.251 (=avg(f=(P:0.1200+T:0.1332+S:0.1288), t=(P:0.1276+T:0.1211+S:0.1219), h=0.000 [単細胞, 動物]))
ミドリムシは、 こまめに水分 を摂取する必要 があるため、 水に溶け る植物繊維「ポリフェノール」 を含むことで水の浸透圧を下げ、水分の吸収を手助けする効果 があります。 他にも免疫力を高めたり、肌の疲れを防いだりと さまざまな効能 が期待されています。
Score: 0.395 (±0.0659)
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Length: 102.1 (±30.8)
0.559 (=avg(f=(P:0.8220), t=(P:0.8551), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性は、 動物の行動 の特性における 性質の違いです。顕性は、 外面 的な特徴を示し、環境 の影響を受けやすい 性質を指します。一方、潜性は、 内面 的な特徴を示し、遺伝 的に固 定されやすい 性質を指します。 例えば、外見が大き くても脚力が弱い雄 が顕性、遺伝 的に脚力の強い雄 が潜性に当た ります。
0.439 (=avg(f=(P:0.6901), t=(P:0.6264), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性 による違いは、 あらわ になるか、な らないかです。顕性は、 水槽などで飼育 すること が可能 であり、脱皮などを しても外見が変わ らない生き物 を指します。一方、潜性は、 水槽などで飼育 すること が難しで、脱皮などを しても外見が変わる生き物 を指します。
0.402 (=avg(f=(P:0.5586), t=(P:0.6472), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性は、 病原体の「外部型」と「体内型」 によって分け ること ができます。顕性は、 外部から陽性の症状 を示し、感染 していること がわか る状態です。潜性は、 外部から は隠れており、陽性の症状 を示さない状態を指します。
0.353 (=avg(f=(P:0.2603), t=(P:0.8000), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性 について質問 します。
0.221 (=avg(f=(P:0.3418), t=(P:0.3207), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性は、 幼生の時期から成体と形態が変わり にくいことです。 羊歯虫が羊歯の内側から幼虫 として成長し、セミが成虫の姿で幼虫の段階から環境に適応 している の は顕性の 例 です。潜性は、 成体と幼体で大きく形態が変わ ることです。 幼虫の時期に甲羅を持たず脱皮を繰り返すクモの幼虫が、成長して甲羅 を持つ姿 は潜性の 例 です。
Score: 0.372 (±0.0542)
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Helpfulness: 0.000
Length: 106.4 (±36.9)
0.469 (=avg(f=(P:0.6501), t=(P:0.7580), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、 「ジーッ 」という 音で、一般的によく知られています。 他にも、「キーキーッ」「ピーピーッ 」とい った音も 鳴くため、周囲 の環境に合わせて 様々 な鳴き声を 聞かせることが できます。
0.412 (=avg(f=(P:0.5455), t=(P:0.6899), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、 独特の「ジーッ 」という 音です。これは 、雄が雌に向か って、自分の剛毛に収縮気体を貯め込ませ ている際に発生する「振動」が、周りの空気に「伝わ っている」 ことによって音として聞こえるためです。
0.375 (=avg(f=(P:0.4833), t=(P:0.6413), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシは、 夏の夜に鳴く 甲虫の ことです。鳴き声は、 「プレッコー、プレッコー」で高い調子 で鳴きます。スズムシの 幼虫はゴミムシと同じ食品 に使われることが あるため 、鳴き声は 楽器や玩具 に使われること もあります。
0.342 (=avg(f=(P:0.5131), t=(P:0.5134), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、 「チョロチョロチョロ 」や「チョッチョッチョッ」など と呼ばれることが あります。スズムシは、 アブラムシやシstationなどを食べ てくれるため 、農家 にとっては助っ人 とも言える 存在です。 ただし、園芸店 などで販売 されてい るスズムシは 雑食で、枝や棒 などに糸を吊るして揺ら すことで 帰巣本能で帰 ることが できるように工夫 されているため 、自然界では呼吸 をすることが できません。
0.150 (=avg(f=(P:0.2361), t=(P:0.2135), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシは、 夏の暑い季節 に鳴く 沿岸の 小型の�� Lars C. Ristic cicada tree frogusratae (subfamily Criacinae) タガメ によって鳴く「ズズズズズ 」という 声の ことです。
Score: 0.440 (±0.056)
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Truthfulness: 0.704 (PFN:0.7036)
Helpfulness: 0.000
Length: 110.2 (±20.3)
0.557 (=avg(f=(P:0.9341), t=(P:0.7383), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出るのは、タマネギに含まれる アリルイソチアシアゾリ ンという化合物が 、眼球 の涙腺を刺激し、涙 を分泌させるためです。 多少の 切ったタマネギ であれば、体に影響を及ぼ すことは ありま せんが、入院設備 のある病院では、消毒 のためにタマネギを 使うことがあるため 注意が必 要です。
0.473 (=avg(f=(P:0.6690), t=(P:0.7507), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出るのは、 スイカ ンという物質が 目を刺激して いるためです。 スイカン は、目に良い とされている一方で、食用には適さない とされています。
0.439 (=avg(f=(P:0.5944), t=(P:0.7222), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出る 理由は、新生困何由 に含まれる 「スルファイ ド」という成分が 目を刺激して いるためです。 スルファイドは、ご飯を作 る際に泡立てて炊く「ツゥングリング」 の成分 としても使 われています。
0.408 (=avg(f=(P:0.5369), t=(P:0.6866), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出る 理由は、新生児のころから体の外に排 出され ていたため と考えられます。タマネギに は硫化アリ ルという成分が含まれ ており、これが 人の体をクールダウン するのに役立 っていた可能 性があります。
0.293 (=avg(f=(P:0.4762), t=(P:0.4041), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出る 理由は、ショウガ オールという 成分によるものです。この成分 は、同じ families のガーlic (カモミールや甘いコーヒー の香りを付ける料理) やショウキョウ (スズタケ科の多年生の低木) に も含まれ ています。
Score: 0.171 (±0.034)
Fluency: 0.202 (RAG:0.2020)
Truthfulness: 0.312 (RAG:0.3123)
Helpfulness: 0.000
Length: 107.4 (±21.4)
0.273 (=avg(f=(R:0.2357), t=(R:0.5839), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、 数学 において、特定の関数の値を求め る手法です。二 つの関数 を合成することで 、実数を出 すことができ 、電卓などでは 使用されています。
0.192 (=avg(f=(R:0.1984), t=(R:0.3771), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、 陰極と陽極との間に 接触させることで 作るプラス電位とマイナス電位 のことです。 電気分解 に用いられ るほか、電解コンデンサなど電子回路で 用いられます。接触法 によるプラスとマイナスの電位の差を電圧とい います。
0.167 (=avg(f=(R:0.1984), t=(R:0.3035), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、 2つ以上の極性の粒子を薄い膜で包み 、それを 二つ合わ せることで 、極性の粒子同士が製品にくっつく仕組みをい います。 ふとんやカーペット、クローゼットの衣類など に使われています。
0.150 (=avg(f=(R:0.2080), t=(R:0.2426), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、 電気を通す箇所を 接触させることで 、電流を流す 方法です。 スイッチによる接点法、コンタクトプレートによる接点法、ローム金属による金メッキ接点法などがあ ります。 接点で起こる火花や熱による損傷を防ぐ ために、耐電圧のある部材や保護回路 を用います。
0.070 (=avg(f=(R:0.1104), t=(R:0.1010), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、 2つ以上のゲート回路 Element1 と Element2 の間に、抵抗 R1 と共通端子 C1 が接触 している状態で、Element1 と Element2 のいずれかに電流が流れると、元の状態とは逆向きに電流が流れるよう にする回路 のことです。 異常時に元の正常時の状態に戻るよう にする回路 として用いられます。
Q11. 温泉卵と半熟卵の違いは何から生まれるの?
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Length: 100.3 (±22.4)
0.934 (=avg(f=(P:0.3000+T:0.3021+S:0.2924), t=(P:0.3032+T:0.2989+S:0.3047), h=1.000))
温泉卵と半熟卵の違いは、加熱時間にあります。温泉卵は、 一般的に540~5 60度のお湯に10分程度浸けて作られています。半熟卵は、 600度のお湯に3~5分 浸けて作られています。よって、温泉卵は半熟卵より やや不完全燃焼気味 です。
0.522 (=avg(f=(P:0.2312+T:0.2386+S:0.2129), t=(P:0.2813+T:0.2959+S:0.3049), h=0.000 [加熱, 70度]))
温泉卵と半熟卵は、卵 が温泉の 成分によって生まれ 変わる過程 と時間で生まれます。温泉卵は、卵 が温泉の 成分に触 れることで、半熟卵は、卵 が温泉の 成分に触れ てから時間が経過 した状態です。
0.456 (=avg(f=(P:0.2592+T:0.2626+S:0.2736), t=(P:0.1919+T:0.1744+S:0.2066), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、温 度のみ です。温泉卵は、温泉の 浴槽に落 とした 場合、一旦固着成熟し 、その後に解熱成熟を行って完熟 するのに対し、半熟卵は、温泉の 浴槽に落と されるだけで、解熱成熟を行わ ないので、半熟状態 が長期間続 きます。
0.382 (=avg(f=(P:0.1583+T:0.1706+S:0.1592), t=(P:0.2210+T:0.2203+S:0.2159), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉卵は、 固着生活動質 の一種で、通常の卵とは異なり、温泉の 成分による色の濃さや 固さの違いによって 、緑色・黄色・白色の3つのバリエーション があります。一方 の半熟卵は、 生卵と火の入 った卵の中間 のような状態で、温泉卵 を卵かけご飯に乗せ たものです。
0.175 (=avg(f=(P:0.0820+T:0.0907+S:0.0851), t=(P:0.0803+T:0.0939+S:0.0939), h=0.000 [時間, 70度]))
温泉卵は加熱し たただご飯を割りNotFound value for chopping: missing 'specialchop_type'リ、 水に浸けてゆでた後、塩 を入れて温泉みたい になるまでくわえ込んだ ものです。半熟卵は、卵 を茹でる途中 に取り出して、冷ま すことで生まれます。加熱する ときに弱点がな くなるので、温泉卵 を生で食べ ること は できません。
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0.464 (=avg(f=(P:0.2158+T:0.2256+S:0.2459), t=(P:0.2188+T:0.2181+S:0.2667), h=0.000 [試験紙]))
リトマス紙は、液体 や気体の脱離成分を表示 するために 用いる紙です。 特定の成分がどれだけ 含まれているかを確かめたいとき などに使い、緑 色のリトマス ペーパー はアルカリ性、青色は酸性、赤色 は中性を表 します。
0.398 (=avg(f=(P:0.1414+T:0.1508+S:0.1870), t=(P:0.1923+T:0.2435+S:0.2793), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、水 を含むと色が変わる紙で 、汚染度 を確かめるために使 います。 水に溶けるリトマス 芽と 水に溶けな いリトマス 葉で構成さ れており、水に溶けるリトマス 葉は有害化学 物質を分解し 、水に溶けな いリトマス 芽は植物の粘液 を使っており、有害 物質に極めて脆い
0.364 (=avg(f=(P:0.1615+T:0.1477+S:0.2010), t=(P:0.1778+T:0.1826+S:0.2201), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、液体 を含んだ紙に書いた文字が濡れ て色が変わることを利用して、 有害な 物質の有無 を調べる 方法です。 液体と紙の組み合わせ によって 異 なります が、 一般的には Alcohol + Paper の組み合わせで 、アル コールを含んだ紙に書いた文字が濡れ て色が変わる よう になっています。
0.338 (=avg(f=(P:0.1380+T:0.1376+S:0.1853), t=(P:0.1770+T:0.1794+S:0.1976), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 絵具やインクで文字や絵を書く と色が変わる性質を利用し た筆記用 具です。 飲料 を含むと変色する性質を利用し 、蛇口や栓抜きの交換時や、火災時の警報具 として使用され ています。
0.255 (=avg(f=(P:0.1094+T:0.1114+S:0.1498), t=(P:0.1239+T:0.1184+S:0.1506), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙 の使い方は、意思統一をする時や、メッセージを送 るときに利用されます。 自身に 持っていただ いて、相手があなたのメッセージを読んだ時、あなた のことを思い出してもらえれば幸 いです。
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0.581 (=avg(f=(P:0.1751+T:0.1819+S:0.1889), t=(P:0.2301+T:0.2072+S:0.2588), h=0.500 [相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 自動 車や電車など 、移動するもの の周辺で 聞こえる 音が、元の音よりも 低い周波数 成分が失われて、 高い周波数 成分が出 る現象のことです。こ れにより、車が近づいてくる 音が 大きくなる ため、安全性を高め ること に役立ち ます。
0.397 (=avg(f=(P:0.1620+T:0.1627+S:0.1766), t=(P:0.2383+T:0.2184+S:0.2333), h=0.000 [周波数, 近, 短, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 自動 車や電車などの 動くもの による 音の歪みで、後方 に移動する につれて音が高くなる現象です。こ れは、音の 波が広が るとき 、動くもの に対して 遅れて波が到着 するため、高速 移動体に対して 遅い 音を出していること と同等 の効果である、時間軸のずれ が生じるために起こります。
0.360 (=avg(f=(P:0.1398+T:0.1547+S:0.1610), t=(P:0.1951+T:0.2062+S:0.2222), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 受け る音の聞き流し方 によって、 耳で聞 いている 音と遅 れて聞こえる 音の組み合わせ が異なる現象のことです。ドップラー シフトとも言い、車のスピーカーから流 れる音楽 のように使われ ること が多い です。
0.320 (=avg(f=(P:0.1277+T:0.1394+S:0.1417), t=(P:0.1809+T:0.1879+S:0.1823), h=0.000 [周波数, 近, 短, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 回転、拡大、縮小する動きをす るもの から出る 音に、同じ 方向に動くものと逆 方向に動くものの2つ の音が聞こえることです。例えば 船の機関 音などは、船が前に進んでいる時に左右から 聞こえる 音が違って きます。
0.214 (=avg(f=(P:0.1068+T:0.0931+S:0.1058), t=(P:0.1169+T:0.0974+S:0.1213), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果は、音 楽のジャンルの1つで、補間波を使い、音声や楽器の音を低音消音し たり、変形し たり、フェイク (加工) し たりする手法 です。 ロックやポップス、EDM などで使われ ること が多い です。
Score: 0.370 (±0.0771)
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0.762 (=avg(f=(P:0.1442+T:0.2042+S:0.1454), t=(P:0.2609+T:0.3161+S:0.2953), h=0.920 [4字超過*0.9]))
超伝導とは、 絶縁体 の超伝導体 が、 温度を下げると電気 の伝導率 が無限大 になる現象のことです。 通常、電気 の流れる 抵抗 物質は、電流が流れる と温度が上昇 します が、超伝導体 は温度が0 でも電気が流れます。この現象により、 磁気を自在に制御す るなどの応用が期待されています。
0.398 (=avg(f=(P:0.1311+T:0.1821+S:0.1360), t=(P:0.2355+T:0.2582+S:0.2525), h=0.000 [抵抗, ゼロ, 磁]))
超伝導は、 材料 の温度 が特定の 値 以下に下が ると、 絶縁体から 超伝導体 に変化 する現象です。 伝導率 が無限に近くなり、 物体同士が接触 していなく ても電流が流れることができる ようになります。この現象 は、人為的に 作り出すことが 難しく、冷蔵庫や超コンDUCTELION などに利用されています。
0.361 (=avg(f=(P:0.1065+T:0.1649+S:0.1093), t=(P:0.2099+T:0.2391+S:0.2537), h=0.000 [抵抗, ゼロ, 磁]))
超伝導は、 液体の ヘリウムなどの特定の 元素 の温度度以下 において、金属が高温を維持 する現象のことです。 通常、金属は電気や熱を 伝える過程で摩擦 による熱を放ち、伝導率が下が ります が、超伝導体 はこれ が起こらず、絶縁体より伝導率が高い ことが 特徴 です。
0.329 (=avg(f=(P:0.0938+T:0.1427+S:0.1018), t=(P:0.1967+T:0.2329+S:0.2187), h=0.000 [抵抗]))
超伝導は、 金属の電気伝導率 が0になる 状態のことです。 実体は なく、伝導率が0 となる温度である「 超伝導 絶縁体 の温度 (Tc)」が特徴 です。 Tcを下回 ると、電 子が相互作用しあい 、磁気流体 になって固定 されます。 物体 を通して電力を伝えるには、この状態 を破る必要 があります。
0.127 (=avg(f=(P:0.0433+T:0.0653+S:0.0451), t=(P:0.0648+T:0.0864+S:0.0751), h=0.000 [抵抗]))
超伝導は、 温度が0 Kelvin 以下になると、 磁性体 が電気通 signals to be sent at any point in no time
Score: 0.393 (±0.0735)
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Length: 120.7 (±32.2)
0.527 (=avg(f=(P:0.2540+T:0.2340+S:0.2771), t=(P:0.2725+T:0.2703+S:0.2733), h=0.000 [波長]))
虹は、太陽の光が雨粒 や涙 などの水滴の中で反射・屈折することで、 放射状 に色が分かれて見える現象です。 平行な光が 角度によって 色が変わること を 、光の 分割や色の乗算 といい、虹の色は、赤、緑、青 の順で 小さな角度で 色が変わります。
0.443 (=avg(f=(P:0.1849+T:0.1868+S:0.2026), t=(P:0.2478+T:0.2392+S:0.2682), h=0.000 [屈折, 波長, 分, 青]))
虹は、太陽の光が 細かい 水滴や粉じんを通 って反射されることで、 空 に現れます。 白色や赤色等 の光だけでなく 、様々な 色が混じった光が水 しぶきや露 に反射されることで、虹色の光が 見られるのです。
0.407 (=avg(f=(P:0.1697+T:0.1722+S:0.1950), t=(P:0.2312+T:0.2130+S:0.2384), h=0.000 [波長, 太陽, 赤, 青]))
虹の色は、 雨粒が空気中の水 気流(湯沢屈折) によって 、同じ原 色の光 線が干渉しあい 、散乱されて生じる現象です。 くびれの部分で干渉が起きやすく、 一般的には約 7色の光 を混ぜ合わせた ような色、虹色 を見ること ができます。
0.351 (=avg(f=(P:0.1499+T:0.1592+S:0.1569), t=(P:0.1957+T:0.1855+S:0.2072), h=0.000 [屈折, 波長, 赤, 青]))
虹は、 雨上がりの曇りや霧のない空 に、水平な場合は弧を、垂直な場合は直線を、空に向かってみ ること ができます。 その色は、太陽光 線の約 7色からなる 白色光が水 分粒子を曲げ る過程で、歪み が生じ、それぞれの色の光が空 に広が ることで生じます。
0.073 (=avg(f=(P:0.0422+T:0.0408+S:0.0489), t=(P:0.0303+T:0.0303+S:0.0263), h=0.000 [屈折, 波長, 太陽, 分, 赤, 青]))
虹は、 雨や水滴が 空中で一種の兵児��� Loren Aresstdb27 石川 プレミアム計算机一覧 北海道性産業 北海道の観光 ワンピース 1期 動画 無料 フル ボストン18ボールペン 一覧表. モーガン の植物\n2017. タイプ ランキング HP, Notebook PCのリンク集. 当店1階に承知しました。\nHPの関連キーワード. HP ペンタブレット 激安 HP Premium x360 14色違い HP Spectre x360 13色違い HP Spectre x360 15色違い\n住所: 〒850-0014 福岡市中央区渡辺通4丁目2番20号 (北九州銀行渡辺通出張所の南東方、
Score: 0.397 (±0.0548)
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Length: 109.6 (±23.9)
0.513 (=avg(f=(P:0.2985+S:0.4227), t=(P:0.3875+S:0.4313), h=0.000 [岐阜]))
カミオカンデは、宇宙線 のエックス 崩壊によるニュートリノを 捉えるための実験施設です。ニュートリノ が捉 えられると 、その性質を 利用して素粒子の 生成や崩壊 が観測でき 、物理学 者 によって 世界最大級 の宇宙誕生 の謎を解明するための 重要な情報 を得ること ができます。
0.435 (=avg(f=(P:0.2360+S:0.3456), t=(P:0.3553+S:0.3691), h=0.000 [岐阜, ニュートリノ]))
カミオカンデは、ニュー メキシコ州 にある ダークマター や素粒子の研究 を行う施設です。ノーベル 賞学者 である カイ・サーゲル らにより開発され、宇宙 に存在する重力が保た れてい る秘密 を解明するために 用いられます。
0.398 (=avg(f=(P:0.2129+S:0.2878), t=(P:0.3385+S:0.3542), h=0.000 [岐阜, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 日本の長野県南西部 にある 安曇野宇宙観測所 内に設置された 宇宙物理学の観測装置です。 宇宙膨張や暗 matterを調査 しています。 主な観測装置であるカミオカンデ カメラ は、宇宙の 起源や謎に迫る鍵 となる重要な役割を担 っています。
0.360 (=avg(f=(P:0.2048+S:0.2894), t=(P:0.2887+S:0.2969), h=0.000 [岐阜, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 日本最大の山形 県にある 加計呂麻島 にある 研究施設で、宇宙の 謎を解明するための 超伝導カムランド計画で 使用されています。 超伝導超 高感度ジャイロカメラ を用いて撮った星空の動画が話題 になりました。
0.252 (=avg(f=(P:0.1581+S:0.2250), t=(P:0.1605+S:0.2118), h=0.000 [岐阜, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 「大型 加速器レンズ型 neutrino telescope」の略で、 中性子星のくずれ落下時 に生じるミュオンを捕まえ 、宇宙の 真実 を解き明かす施設です。
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0.599 (=avg(f=(P:0.2753+T:0.2648+S:0.3219), t=(P:0.3128+T:0.3121+S:0.3113), h=0.000 [ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
日本はユーラシア、北アメリカプレート、フィリピン海プレートなど の多くのプレートが つなが っている 境目に位置しているため、地震の 多発地帯であると言われています。また、日本 周辺は火山が多く 存在し、マリアナ 海プレート による海嶺も あるため、地震が多く 起きる 要因となっています。
0.496 (=avg(f=(P:0.2323+T:0.2091+S:0.2556), t=(P:0.2639+T:0.2639+S:0.2639), h=0.000 [北米プレート, ユーラシアプレート, 境界]))
日本が地震が多い理由は、太平洋プレートが日本列島 に沈み込 んでいるためです。こ の沈み込 みにより、フィリピン海プレートが日本列島 に押しつぶ されており、 それによって 起こる差動作réactions difference が地震 を誘 発しています。
0.431 (=avg(f=(P:0.1840+T:0.1561+S:0.2080), t=(P:0.2575+T:0.2435+S:0.2449), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート]))
日本が地震が多い理由は、プレート テクトニクスです。日本は太平洋プレートと 陸上 プレートの境界 であるプレート境界 面 にあり、地 球の内部で熱せられたマントルが液状化 し、地表に噴き出 している 部分 です。このプレートが 擦れ 合うことで地震が発生します。
0.369 (=avg(f=(P:0.1364+T:0.1213+S:0.1678), t=(P:0.2248+T:0.2135+S:0.2447), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート]))
日本列島は、プレートの境界 である海岸線 の地域が多いため、 断層の総延長が世界一長 い国であるため、地震が多い のです。そのため、 海岸 付近では地震 保険に入る など、地震 に対する備えが怠らないように すること が大切 です。
0.216 (=avg(f=(P:0.1160+T:0.1173+S:0.1402), t=(P:0.0900+T:0.0913+S:0.0940), h=0.000 [北米プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート]))
日本は、プレートの境界 である東北- フィリピン海プレート境界 、伊豆-知多分水嶺、北海道-カムチャッカ偏 disappoint.atomic- https://disappoint.atomic/ 海嶺 など、数 多くの熱暖流分別嶺 があること から、様々な地形の変化 による地震が発生しやすい 地形であるとい われています。
Score: 0.473 (±0.057)
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Length: 109.8 (±22.6)
0.770 (=avg(f=(P:0.2242+T:0.2224+S:0.2054), t=(P:0.2155+T:0.2108+S:0.2330), h=1.000))
糸魚川静岡構造線は、新潟県と静岡県の 県境 付近を東西に走る 地質の境界線です。太平洋プレートと 北米プレートの境界 で、陸上で観察 される場所では世界で一番 East日本レストラン通り質問をご用意 しております。 お正月気分も抜 けて、気持ちが切り替わったところで… 今日は、ご近所さんとご縁のある方が並んでご昼食… みんなでお食事タイムを楽しんでみませんか? 日本一の観光地 として 世界 的にも知られてい る糸魚川 ・燕岳… 糸魚川 は新潟県 の観光スポットが並ぶ 場所です。 北は財前、南は姨捨、
0.505 (=avg(f=(P:0.2311+T:0.2335+S:0.2088), t=(P:0.2708+T:0.2840+S:0.2861), h=0.000 [地質, 境界, 日本]))
糸魚川静岡構造線は、新潟県と静岡県の 県境 に走る構造線です。 陸上 の構造線の 中では最も西 に位置 し、北アルプス山脈 の糸魚川断層帯 や 南アルプスの駿河構造線 から西へ延伸 しています。 地震や火山活動の起点 と考えられており、 全国的な注意が必 要な構造線の 1つとされています。
0.466 (=avg(f=(P:0.2226+T:0.2196+S:0.1846), t=(P:0.2631+T:0.2624+S:0.2452), h=0.000 [地質, 東]))
糸魚川静岡構造線は、日本の 北海道と静岡県の境界 に沿って走っている断層線です。 「 糸魚川 」の名がつ いているが、実際に は新潟県 や 長野県 にも跨る広域 な構造線で ある。活断層 と考えられてい るが、まだ 地震が起きていない ので、詳細 な位置や 長さは不明 である。
0.443 (=avg(f=(P:0.2221+T:0.2190+S:0.1794), t=(P:0.2333+T:0.2424+S:0.2333), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東]))
糸魚川静岡構造線は、日本の 北海道から静岡県にかけて 、海岸線よりもやや内側 に走る 約1000km の線です。この 線上には、火山活動によって生じた帯を取り囲む ように緑色の陶閃岩などで構 成され た構造線 が存在します。
0.360 (=avg(f=(P:0.2048+T:0.1984+S:0.1653), t=(P:0.1688+T:0.1745+S:0.1688), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 西]))
糸魚川静岡構造線は、日本の 北緯37度線と東経137度線 の間にある偶然の直 線のことです。 いくつも の断層 や模様が並 ぶことから、日本 で最も有名な「怪奇カルツ軍団」の一員 であるとして 、文学作品 などに登場 します。
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Helpfulness: 0.208
Length: 117.5 (±32.0)
0.895 (=avg(f=(P:0.2635+T:0.2450+S:0.2509), t=(P:0.3184+T:0.3227+S:0.2837), h=1.000))
夏が暑いのは、地球の 軌道による影響と、地球の 赤道近く に位置すること による影響があります。地球が太陽の周りを 回る軌道が傾くことにより、北半球 や 南半球の緯度の低 い地域で夏の気温が高くなります。また、 赤道付近は年間通して高温 であり、このため夏になると赤道付近の水分が蒸気 になり、 雲が発生してわ たりや雨 が降ります。
0.562 (=avg(f=(P:0.2463+T:0.2480+S:0.2434), t=(P:0.3142+T:0.3227+S:0.3113), h=0.000 [長]))
夏が暑いのは、地球の軸が傾 くことが原因です。地球の軸が傾 くことで、太陽が地球の 角度に影響され、夏には北半球 に太陽が 上 る量が冬 に比べて多くなります。こ のため、夏は 赤外線を多く放つ 太陽の光が地表に 届きやすくなり、 暑く感じるようになります。
0.505 (=avg(f=(P:0.1974+T:0.2280+S:0.2729), t=(P:0.2610+T:0.2667+S:0.2894), h=0.000 [傾]))
夏は、地球が太陽の周りを 回ることで、大気中の 水蒸気が高温によって 蒸気に 変わり、空中に舞い上がって雲と なることで 暑く感じます。また、 高密度 の大気中 に一気 に熱が蓄積されるため、 熱源がなくて も暑さを感じること ができます。
0.447 (=avg(f=(P:0.2080+T:0.2025+S:0.2108), t=(P:0.2504+T:0.2376+S:0.2319), h=0.000 [傾, 長]))
夏が暑いのは、地球 上のどこでも同じ 理由である、太陽の光が 届く距離に いるからです。夏 になると、地球の 軌道に地球より北極側の部分が 含まれるため、 季節がずれ て太陽が 北極側に来 ます。 北極側が光 に当たる ようになると、地表 では太陽光が強く、気温が上昇します。
0.304 (=avg(f=(P:0.1287+T:0.1370+S:0.1565), t=(P:0.1610+T:0.1645+S:0.1636), h=0.000 [傾, 長]))
夏は、地球の 磁場が北極側を 向いている 間 、太陽 系の外側 にある黒い『真空円盤』の 熱せられた空気や塵 などが地球に 密着する形で落下して きます。こ の理論を夏至差ないと言 います。
Score: 0.679 (±0.2157)
Fluency: 0.768 (PFN:0.3710+Titech:0.3970)
Truthfulness: 0.782 (PFN:0.3900+Titech:0.3922)
Helpfulness: 0.486
Length: 127.2 (±36.1)
1.007 (=avg(f=(P:0.5419+T:0.5084), t=(P:0.4911+T:0.4800), h=1.000))
地球は約46億年前に誕生し、 プレートテクトニクスというプレートの移動による地震 や火山活動 で成長 しました。地球の歴史は生命の誕生から始まり、進化、 多様化を経て現在の地球 環境が形成されています。
0.888 (=avg(f=(P:0.4150+T:0.3642), t=(P:0.4463+T:0.4389), h=1.000))
地球は約46億年前に誕生し、 数十億年後 に最初の生命が誕生しました。 この生命が 増え 、進化して現在の 多種 多様な生物が 生息しています。 加えて 、数十億年前に 地球に衝突した隕石 によって生命が 地球に持ち込 まれた可能性も指摘 されています。
0.642 (=avg(f=(P:0.3775+T:0.4140), t=(P:0.4457+T:0.4085), h=0.280 [36字超過*0.3]))
地球の歴史は、太陽系が誕生し てから地球が 生まれるまで、そして地球の進化の歴史 を指します。地球の誕生 はおよそ46億年前 、惑星となる物 が集まり星が形成されました。その後、 内部のエネルギーの噴出 によって液体の状態だ った地球が 惑星 になりました。40億年前に地球が誕生した 際、微 生物が 生まれ、生命が誕生しました。 4億年前に は、陸上の 植物が誕生し、8億年前に は脊椎 動物が誕生しました。 恐竜の時代 は6500万年前から 6600万年前に かけて、鳥 類の祖先が誕生しました。現在の地球の 環境は、約 60
0.499 (=avg(f=(P:0.3525+T:0.4127), t=(P:0.3720+T:0.3591), h=0.000 [約46億年前]))
地球の歴史は、地球が誕生した46億年前の太陽系の誕生から始まります。その後、地球 に酸素が含まれる 初期の海が形成され、 海中でミネラルや有機物が溶け込み、水中に化合物 を形成する「 生命の 押し売り」 が起こります。 次第に地表にも 酸素が溶け込み、 最終的に現在の 多くの生物による酸素を吸収する「リバウム・エラー」が引き起こ されます。
0.173 (=avg(f=(P:0.1341+T:0.1565), t=(P:0.1143+T:0.1156), h=0.000 [約46億年前, 生命]))
地球の歴史 については、 Q28187042 を参照してください。こちらでは 5つのエラー メッセージが表示 される場合 があります が、是非クリアして回答を得てください。
Score: 0.399 (±0.0832)
Fluency: 0.504 (PFN:0.2197+Stockmark:0.2840)
Truthfulness: 0.694 (PFN:0.3401+Stockmark:0.3538)
Helpfulness: 0.000
Length: 140.9 (±44.9)
0.551 (=avg(f=(P:0.3082+S:0.3903), t=(P:0.4740+S:0.4792), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、オブジェクト指向のプログラミング言語の一つです。 組み込みライブラリやフレームワークが充実しているほか 、美しいコードを書きやすい といった 特徴があります。Webアプリケーションやスクリプト 開発、機械学習などに用いられます。
0.446 (=avg(f=(P:0.2378+S:0.3118), t=(P:0.3885+S:0.4010), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、オープンソースのプログラミング言語で、 GUIアプリケーションや ウェブアプリケーション 、エンタープライズ向けの アプリケーション などを構築するの に使用されています。 機能 的でシンプルなプログラ ムが 書きやすく、初心者 にも分かりやすい のが特徴です。
0.404 (=avg(f=(P:0.2510+S:0.3168), t=(P:0.3362+S:0.3085), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、 Eric Steve n Raymond によって開発されたプログラミング言語で、 Smalltalkや Perl の 影響を受け ています。オブジェクト指向 で記述 されて おり、柔軟性 、分散 処理、並列処理 が特徴です。Ruby on Railsというフレームワークも人気を集め ています。
0.366 (=avg(f=(P:0.1868+S:0.2625), t=(P:0.3054+S:0.3441), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、 アジアン・ プログラミング ・インタフェース (API) の1つで、 Python、Java、C# などに代 表されるオブジェクト指向のプログラミング言語の 1つです。 扱いやすさや簡潔さを重要視し て作られており、Webアプリケーション から ゲーム開発 、機械学習まで幅広い分野で使用されています。
0.061 (=avg(f=(P:0.0392+S:0.0549), t=(P:0.0459+S:0.0425), h=0.000 [まつもとゆきひろ, プログラミング言語]))
カラーが豊かな国、タイを拠点に活動するミニマル・ディープ・ハウ スのプロ デューサー、DJ、アーティストの総称。由来はこの地方の国鳥 であるバンマー(ピンク色の鳥)から。\n地元のレーベルSomeday Recordsより作品を リリースしている。同レーベルのCooh、Truueと共にR.M.H. として も活動 している。全世界的にその存在を認知 されてい る。\n'13年結成。\n本名はナワット・ブンパー(Goro)。\n'09年ビッグ・ビートのハウス・クルー、バンコク・ルピィのメンバー として R128にも参加。\n'10年初のミニアルバム"Cherry Blossom"を自身のレーベルSomedayより発表。以後、"Someday Series Vol.1"、"Prosthetic Love"
Q22. 自然言語処理の主要な技術について教えて。
Score: 0.361 (±0.0672)
Fluency: 0.417 (PFN:0.0900+Titech:0.1650+Stockmark:0.1625)
Truthfulness: 0.667 (PFN:0.1964+Titech:0.2300+Stockmark:0.2402)
Helpfulness: 0.000
Length: 115.7 (±42.1)
0.506 (=avg(f=(P:0.1793+T:0.2796+S:0.2649), t=(P:0.2381+T:0.2725+S:0.2821), h=0.000 [形態素解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、機械学習 、ナラティブ 分類、 パターン 認識、 クリッピ ング、構文解析などがあります。自然言語処理は、自然言語を 機械に読み聞か せる技術を 指し、 これらの技術を組み合わせることで、 高度な情報処理を可能に しています。
0.409 (=avg(f=(P:0.0777+T:0.1576+S:0.1601), t=(P:0.2433+T:0.2879+S:0.2993), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術は、機械学習 と 深層学習です。自然言語処理は、 ナレッジベースと呼ばれる知識ベース を構築する技術 や 、文章などの自然言語を 機械が理解する技術を 指します。機械学習 と 深層学習を用い て、自然言語処理の 課題 である意味理解や語意解釈の問題を解決 しています。
0.369 (=avg(f=(P:0.1033+T:0.1866+S:0.1776), t=(P:0.1948+T:0.2322+S:0.2135), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、 文書の整理 、文章 の意味の理解、文章 を書くといったもの があります。 一般的な アルゴリズムは 、トピックモデリング、機械学習 、ルールベースの分類と 言語処理 エージェント です。
0.324 (=avg(f=(P:0.0486+T:0.1015+S:0.1143), t=(P:0.2098+T:0.2414+S:0.2561), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理 では、文章 の意味を理解 するにあた って、自然言語 理解エンジンや、文書を文章樹 Model などの技術を用います。 また 、文書の構造を理解するため に情報抽出 技術や文書を結合 する技術 なども 用いられます。
0.199 (=avg(f=(P:0.0846+T:0.1468+S:0.1392), t=(P:0.0703+T:0.0703+S:0.0871), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、文章 理解、 Keyword Extraction、semantic reason ing、sequence tagg ing、named entity recognition などがあります。
Score: 0.407 (±0.0512)
Fluency: 0.482 (PFN:0.1425+Titech:0.1696+Stockmark:0.1695)
Truthfulness: 0.739 (PFN:0.2438+Titech:0.2396+Stockmark:0.2557)
Helpfulness: 0.000
Length: 111.3 (±18.2)
0.522 (=avg(f=(P:0.2044+T:0.2174+S:0.2452), t=(P:0.2972+T:0.2940+S:0.3092), h=0.000 [成層圏, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の 周りを回 るオゾン 分子が大気中 を覆 ってい る部分です。紫外線を 防ぐ重要な役割を果たしています。オゾン層が破壊される と、紫外線 が強まり、 健康被害が出る 恐れがあります。
0.440 (=avg(f=(P:0.1704+T:0.2022+S:0.1740), t=(P:0.2530+T:0.2538+S:0.2667), h=0.000 [成層圏, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の 軌道に近い 高度約10 ~ 50kmの 宇宙 で、オゾン(O3) が塗りまる形で 広がってい る層のことです。この 層に存在するオゾン 分は、紫外線を地表に 防ぐ 効果があり、生命を 存続させ ている重要な 要素 です。
0.409 (=avg(f=(P:0.1537+T:0.2002+S:0.1676), t=(P:0.2239+T:0.2281+S:0.2526), h=0.000 [成層圏, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球のオゾンが大気中に存在する層のことです。オゾンは、紫外線を まともに受けると 破壊されて しまう ことが分か ってい た ため、気候 に悪影響を与えない範囲で最低限 のオゾン を維持する必要から 、オゾン層が できたと考え られています。
0.375 (=avg(f=(P:0.1489+T:0.1504+S:0.1603), t=(P:0.2133+T:0.2091+S:0.2435), h=0.000 [成層圏, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の 軌道にほぼ垂直 に存在 し、オゾンが大気中 の他の物質と 反応して 発生した分子鱗片 で構成されてい る、大気の 最外 層です。紫外線を 遮断し、生物 の生存に必要な気象要因を地球外へ逸しない 役割を果たします。
0.278 (=avg(f=(P:0.1186+T:0.1716+S:0.1475), t=(P:0.1277+T:0.1270+S:0.1425), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層とは、地球の 軌道上を通る 太陽光線が 大気中 を通って Earth に臨界となる様子 のことです。オゾンは 通常 atmospheric oxygen として酸素 (O2) の状態で 存在しています。
Score: 0.730 (±0.1615)
Fluency: 0.631 (PFN:0.2031+Titech:0.2069+Stockmark:0.2206)
Truthfulness: 0.830 (PFN:0.2755+Titech:0.2792+Stockmark:0.2755)
Helpfulness: 0.730
Length: 108.2 (±15.8)
0.934 (=avg(f=(P:0.2975+T:0.3085+S:0.3042), t=(P:0.2903+T:0.3118+S:0.2910), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの自然 系 エネルギーを利用して 生み出されるエネルギーのことです。 地球の自然環境に 影響 を与えず 、再生が可能なエネルギーの 利用を推進 しています。
0.844 (=avg(f=(P:0.2080+T:0.1919+S:0.2161), t=(P:0.3082+T:0.3047+S:0.3018), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱、 小 水力、バイオマスなど、自然の利用で 発電 できる 技術を指します。 一度使っ たエネルギーは 再利用することが 難し いため、自然エネルギーは再生可能エネルギーと 呼ばれています。
0.800 (=avg(f=(P:0.2039+T:0.2132+S:0.2450), t=(P:0.2309+T:0.2625+S:0.2456), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、 小 水力、バイオマスなどを利用して 生み出される再生可能 資源を元に 作られるエネルギーのことです。 自然 環境に 影響 を与えず、廃棄物の増加や化学反応による汚染 を生み出さないため、地球環境に優しいエネルギーです。
0.533 (=avg(f=(P:0.1992+T:0.1889+S:0.2489), t=(P:0.3152+T:0.3195+S:0.3273), h=0.000 [水力]))
再生可能エネルギーは、太陽光、風力 等 の自然の力を利用して 生み出されるエネルギーのことです。化石燃料 などを使用しないため、環境に優しいエネルギーの 一つ とされています。
0.411 (=avg(f=(P:0.1859+T:0.2007+S:0.2081), t=(P:0.2043+T:0.2143+S:0.2208), h=0.000 [水力]))
再生可能エネルギーとは、自然 環境の中で常時 生成されてい る太陽光、風力、地熱、 波力、biomassにより 発電するエネルギーのことです。 非常に clean energy であり、二酸化炭素の排出 量が少ないため、 近年 注目されています。
Score: 0.277 (±0.0562)
Fluency: 0.301 (PFN:0.0912+Titech:0.1114+Stockmark:0.0983)
Truthfulness: 0.531 (PFN:0.1710+Titech:0.1832+Stockmark:0.1770)
Helpfulness: 0.000
Length: 112.2 (±32.9)
0.458 (=avg(f=(P:0.1721+T:0.1977+S:0.1852), t=(P:0.2755+T:0.2711+S:0.2711), h=0.000 [第二水俣病, 四日市ぜんそく, 産業]))
四大公害病とは、イタイイタイ病、 加賀国放出 水俣病、 特定失読症、大阪花博 公害病の4つの 病気を指します。これらの 病気は、公害によって 発病 したもので、1950年から1970年代に多くの人 々が罹患 しました。
0.317 (=avg(f=(P:0.1133+T:0.1315+S:0.1381), t=(P:0.1868+T:0.1882+S:0.1924), h=0.000 [第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病とは、水俣病、 ベーチェット病、ジステンバーガー病、川崎 病を指します。1950年代から60年代にかけて 、新しい薬物 や化学物質に 汚染 された 食物や空気を通じて罹患(りかん) した病気を指し ています。 厚生労働省 による 調査で 、これらの 病気の原因や診断方法、医薬品の治療の歴史が明らかに されています。
0.280 (=avg(f=(P:0.1038+T:0.1307+S:0.1077), t=(P:0.1514+T:0.1833+S:0.1638), h=0.000 [第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病とは、環境汚染によって 発病す る病気の4つを指します。 塩害、鉛中毒 、水俣病、 ベルベリー 病です。 近年では、オゾン層破壊防止協定 による 地球温暖化防止のため、温室効果ガス の排出量を削減し 公害の発生を防ぐ取り組みが必要 とされています。
0.239 (=avg(f=(P:0.0951+T:0.1198+S:0.1160), t=(P:0.1262+T:0.1319+S:0.1277), h=0.000 [第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病とは、水俣病、 原因不明の神経障害、ベーリング海原因不明 の病気、ヨット人ジステンバー の4つの 病気を指し 、化学物質 等 による健康 影響に関する国際的な課題を提起している概念 です。 早く正確な診断と治療が必要 です。
0.127 (=avg(f=(P:0.0583+T:0.0747+S:0.0654), t=(P:0.0243+T:0.0708+S:0.0862), h=0.000 [水俣病, 第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく, 産業]))
四大公害病とは、 臭素大気中濃度が高いときに発病する臭 素中毒、二酸化チッソ大気中濃度が高いときに発病するチッソ中毒、鉛やクロムを含む給食用のマーマレードを大量に摂取したときに発病する鉛中毒 、水銀を摂取したときに発病する 水銀中毒の4つです。
Score: 0.409 (±0.0877)
Fluency: 0.573 (PFN:0.1828+Titech:0.1668+Stockmark:0.2229)
Truthfulness: 0.645 (PFN:0.2154+Titech:0.2043+Stockmark:0.2249)
Helpfulness: 0.010
Length: 129.5 (±31.0)
0.895 (=avg(f=(P:0.2856+T:0.2570+S:0.3559), t=(P:0.2624+T:0.2567+S:0.2667), h=1.000))
夢の島は、東京都江東区の 海の上 に位置 し、夢の島 競艇場 、夢の島 遊園地 、夢の島公園 などから成る多摩川河口部を指 します。かつては 火葬場 やゴミの埋め立て地として利用されていましたが、196 1年に公園として 開園して以来 、多くの 人々から 親しまれています。
0.455 (=avg(f=(P:0.2291+T:0.2068+S:0.3015), t=(P:0.2108+T:0.2086+S:0.2072), h=0.000 [埋立地, 埋め立て, ごみ]))
夢の島は、東京都江東区の 向 島にある 公園で、1950年 から195 2年にかけて日本建築学会が設計 しました。 敷地は、満潮時には海水で浸水し、干潮時には 人工的な 島として整備されています。 築 80年を超えて、台風などで多少の傷みは ありますが、木造平屋建ての学会館や、木製スリッター橋 などの 現存する公共建築物 として 貴重 です。
0.398 (=avg(f=(P:0.1639+T:0.1694+S:0.2024), t=(P:0.2154+T:0.2056+S:0.2358), h=0.000 [埋め立て, ごみ, 公園]))
夢の島は、江東区の 東雲 にある人工島です。 東京オリンピック・パラ リンピック競技のboosting park として整備されましたが、 湿 地帯として 発展した自然景観 から、19 87年に は国の特別史跡に指定 されました。
0.361 (=avg(f=(P:0.1654+T:0.1485+S:0.2047), t=(P:0.2000+T:0.1634+S:0.2007), h=0.000 [埋立地, 埋め立て, ごみ]))
夢の島は、東京都 大田 区にある ただみ(多災美) と呼ばれる公園です。 敷地は、羽田空港 の再開発に伴い沈める予定 でしたが、 島に上 がって遊べ る公園として造成されました。 多災美 は、夢の島 の前身で、大師浜と亀島を結ぶ濠に面した浜辺 にあり、多くの 遊郭が立地 していました。
0.203 (=avg(f=(P:0.1118+T:0.0977+S:0.1370), t=(P:0.0926+T:0.0667+S:0.1018), h=0.000 [埋立地, 埋め立て, ごみ, 公園]))
夢の島は、 羆島 とも呼ばれる東京都 大田区の無人 島です。かつては 、ここが目蒲炭層の層間 にある 砂州で、干潮時には海岸線から数十メートルまで砂浜が延び、低波をこすりながら入江から入ってくる人々を砂浜が出迎える様子が 「夢の島 」の ように美しか ったことから、その 名が付いたとい われています。 戦後は 工場の立地により、海洋の風景は大きく変化 しました。
Score: 0.351 (±0.0718)
Fluency: 0.454 (PFN:0.1414+Titech:0.1839+Stockmark:0.1284)
Truthfulness: 0.578 (PFN:0.1887+Titech:0.2067+Stockmark:0.1825)
Helpfulness: 0.020
Length: 113.5 (±26.4)
0.771 (=avg(f=(P:0.1621+T:0.2009+S:0.1467), t=(P:0.2634+T:0.2774+S:0.2617), h=1.000))
競技かるたは、 詠み人やま人 と呼ばれるプロ のプレイヤーが、収録 された百人一首 からリ プレイを選ん で札を叩き 、先に手番 を取った プレイヤーが相手の札を すべて叩い ていくゲームです。
0.375 (=avg(f=(P:0.1558+T:0.1923+S:0.1375), t=(P:0.2063+T:0.2323+S:0.2000), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、 タレントや芸能人 などの名前や物事に関する言葉 を読み上げ、 スピードと正確さを競 うインターネットチャット ゲームです。 プレイヤーは、一般に流通 しているかるた ハ ードを用いて、 自由に カード を採 用します。
0.348 (=avg(f=(P:0.1369+T:0.1825+S:0.1383), t=(P:0.1901+T:0.2063+S:0.1901), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、 収蔵 されてい る数千枚の引き語りの歌舞伎 、日本 一般の曲 、世界の曲等 から、抽選 によって選ばれた短冊を、規定 のルール のもと、一回 り早く読み上げる競技です。
0.316 (=avg(f=(P:0.1319+T:0.1606+S:0.1228), t=(P:0.1667+T:0.2043+S:0.1610), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたとは、読み 物 として の和歌や俳句、 Haiku から詩歌 などの文学作品を引く 、かるたと 同じルール で行う競技です。 普通 のかるたと 違い、卓球 のようにレシーブ などのテクニックは使用せず、引いた作品をそのまま 読み上げます。
0.212 (=avg(f=(P:0.1323+T:0.1551+S:0.1114), t=(P:0.0689+T:0.0921+S:0.0764), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたとは、 詠み人知らずや有名人の作ったまま Ori カる (3 x 3 = 9枚のままで、 言葉を 1枚 繰り返 していくゲームです。 通常、 上部に 5 + 4 + 5 + 4 の 17文字の言葉を書いた 9枚の カード を使います。 手番 では、トップ のカード を下にスリーp していき、 スタック上 にある 合計の文字数が 10 のときや、ダマを成立 させたときに ポイントを獲得します。 ゲーム は、延々と繰り返 されるスリーpとダマ を獲得するプランを立 て、それを実行 していく 戦略性があ るゲームです。競技かるた は、 1人か 2人で行い、9枚 のカード を持っている必要が
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0.495 (=avg(f=(P:0.6117), t=(P:0.8719), h=0.000 [記号, レ点, 二, 上*0.5]))
漢文における返り点は、 終止符 の役割を果たします。文章の 最後 に返り点を 付けることで、 より整っ た文章になります。 また 、返り点は、 音読みで 用いられる 一方 、訓読みの場合にも 返り点を 付けることがあります。
0.404 (=avg(f=(P:0.4673), t=(P:0.7462), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文における返り点とは、 破裂音 を表す拍(ひ)で あり、 発音では「っ」と します。「 問 」や「疑 」などの 形 で、文章の 終わり に用いられます。
0.357 (=avg(f=(P:0.5107), t=(P:0.5600), h=0.000 [レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文における返り点とは、 終わりの濁点や半濁点をそのままにして、翻刻の頭にそって動く 記号のことです。「 伝 票 」などの 場合に使用され、伝票を 漢文で書いた場合 のようなイメージ です。
0.328 (=avg(f=(P:0.3357), t=(P:0.6476), h=0.000 [漢文, 記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
返り点とは、 最後の1文字がそ の文字と異なる場合、筆者の意図 によってそ の文字を返すことです。 例えば、「寿」と署名し た文章の 最後に「寿」 の文字を返すことは、 「長生きを祈って」という 意味になります。
0.211 (=avg(f=(P:0.3773), t=(P:0.2545), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文における返り点とは、 先頭に名詞・形容詞であれば無頭字、名詞・形容詞・形 globs などであれば句 sys を、後頭に名詞・形容詞・形 globs などであれば句 sys をつけることで、 その文の意味を変えること の できる grammatical particle です。
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0.846 (=avg(f=(P:0.2042+T:0.2250+S:0.3190), t=(P:0.2470+T:0.2515+S:0.2909), h=1.000))
擬音語と擬態語は、 意味が異なります。擬音語は、 生き物の声や自然現象を表す言葉で、 音だけでなく イメージを共有でき る言葉です。一方、擬態語は、 動植物の名前や品詞 を表す言葉で、 呼びかけ に用いられます。
0.782 (=avg(f=(P:0.2184+T:0.1587+S:0.2388), t=(P:0.2330+T:0.2330+S:0.2629), h=1.000))
擬音語は、 生き物の鳴き声や動物の 囀り を表す言葉で、実際の音を表します。擬態語は、動物の 「猫 」や「 虫」 を表す言葉で、 実物 とは異なる色合いや形態 です。 どちらも言葉の発達や 表現を工夫 することで、新しい文化を生み出 しています。
0.742 (=avg(f=(P:0.1404+T:0.1283+S:0.2461), t=(P:0.2028+T:0.2177+S:0.2915), h=1.000))
擬音語と擬態語は、 本来 の意味とは反す るような言葉を使って 、その意味を除去 することで、新たな 意味を表現する ことをい います。擬音語は、 本来 の意味とは反す るような言葉で表現 されるが、その表現方法はそ の言葉の本来 の意味を似せ て表現する擬態語とは 異なります。例えば、「 わっ」は本来 の意味とは反 する言葉 なので 擬音語 、「がっ」は似せ て表現し ているので 擬態語です。
0.710 (=avg(f=(P:0.1584+T:0.1467+S:0.2541), t=(P:0.1710+T:0.1984+S:0.2016), h=1.000))
擬音語と擬態語は、 それぞれ「書 く」「食べ る」という意味を表す言葉 を外見や大きさ、文脈 などの観点から選ばず、自由に使いはじめた新語・造 語です。擬音語は、 「キーン」「 びっく り」など 、動画 を表す言葉 を擬似的に用いること、擬態語は、 「テレホンカースド」「ネットバン ク」など 、動物や植 物の形態を擬示 することで、分かりやすく することを目的 としています。
0.332 (=avg(f=(P:0.1270+T:0.1139+S:0.2208), t=(P:0.1473+T:0.1701+S:0.2179), h=0.000 [表す]))
擬音語と擬態語は、 それぞれ「字面だけによる語 」、「漢字と表記は同じでも 意味が異なる語」 の意味です。擬音語は 「スイッチON 」、擬態語は 「漢漢」がそれ に当たります。
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0.569 (=avg(f=(R:0.5534), t=(R:0.6549), h=0.500 [湯桶読み*0.5]))
重箱読みとは、漢字 表記がわ からない場合の 代表的な読みを 考える 訓読みの一つで、 表 音読み から考え た読みです。「重箱」 の場合は「ちょうこ う」と読み、「 升」も「だし」も「 こ」で表音が同じな ので、「重 」に「 こ」と 「うかさ」を並べてみた「うかさ こ」と 言う読み方を 考え ました。
0.326 (=avg(f=(R:0.3756), t=(R:0.6022), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、 転が っているものを重ねて箱に見立て て読むことを いい、毎年5月5日に行 われる五 箱読み (ごばこ読み) がこれにあたります。 形見事と 重箱読みは ともに笑いを取 ること に使われます。
0.283 (=avg(f=(R:0.3948), t=(R:0.4553), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、 物を詰める重箱に例えて、中身を見て測る測量 方法のことです。 建築・土木工事の現場で 用いられること が多く、重要な ところに耐力剤などを打つ際 に用いられます。
0.261 (=avg(f=(R:0.4172), t=(R:0.3646), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、 四つ葉のクローバーが一般に信じ られているような状況では生育しない ことにちなんで、ある集団 の中で才能や特徴がきびしく分類 されることを指します。 四つ葉のクローバーが上手に育たないのは、基本的な毛木 重箱の剪定方法が間違 っているからである同様に、才能や特徴がバランスよく分布しなければ、いくばくかの人だけが優 れているという 状況 を指します。
0.186 (=avg(f=(R:0.2936), t=(R:0.2653), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みは、 お弁当のおかずの具材 を重箱に並べ るように、 関係性や順番を整理して考え ることです。 受験英語の問題作成の際 に用いられ、「(sponge cake, jam, cream) is a traditional English breakfast. 」のように、 受け側から話し始めると 重箱の具材が一番上 になるように 関係性を整理 します。
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0.911 (=avg(f=(P:0.2962+T:0.2637+S:0.2542), t=(P:0.2989+T:0.3088+S:0.3102), h=1.000))
日本の開国は、1853年のペリー提督率いる 黒船による浦賀強襲 を契機として、江戸時代 の鎖国政策 から開国政策 へと転じ 、日本 と外国との貿易を 可能 とする通商条約を 複数 締結しました。その後、 明治維新により 明治政府が誕生 し、日本は さら に開国し、西洋 列強との帝国戦争に明け暮 れることになります。
0.501 (=avg(f=(P:0.2972+T:0.2629+S:0.2365), t=(P:0.2440+T:0.2366+S:0.2271), h=0.000 [条約, 鎖国]))
日本の開国は、1853年にアメリカ合衆国のペリー 指揮下 の黒船「サスケハナ」 が浦賀に来航したこと から始まりました。 沿岸部における外国 交易を開放 することで、外国 船の停泊・寄港・荷揚げ・貿易・貿易事務等 を認めました。
0.450 (=avg(f=(P:0.1746+T:0.1702+S:0.1576), t=(P:0.2775+T:0.2977+S:0.2736), h=0.000 [条約, 江戸]))
日本の開国とは、外国 船の出入り が可能にな ること や、国民 が外国貿易に参加することを 認めることを指します。幕府が 従来 の鎖国政策を 転回し 、ペリー の黒船来航により 明治維新をする に至りました。
0.378 (=avg(f=(P:0.1580+T:0.1513+S:0.1425), t=(P:0.2248+T:0.2142+S:0.2440), h=0.000 [鎖国, 江戸]))
日本の開国は、黒船来航により 甘Ż政府が倒 れ、国を取り戻すため 幕府が 動き出す ことから始まります。 幕末の動乱 の後、 安政の大獄や開港 条約が 調印され、日本は 脱亜入欧を することとなります。 しかし国内の混乱は続き 、明治維新や廃藩置県 などの動乱の中で明治新政府が成立 し、開国 の時代 が終わりを迎えます。
0.207 (=avg(f=(P:0.0971+T:0.0909+S:0.0826), t=(P:0.1085+T:0.1121+S:0.1305), h=0.000 [ペリー, 条約, 鎖国, 江戸]))
日本の開国は、 幕末の会津・佐幕派の立場から資料を書 いているので、一般的な知識 を深めるものには向 いていないでしょう 。しかし、会津藩が本土決戦で戦うつもりでい るような内容であ ることに は間違いないので 、その点だけは有料の参考になるかもしれません。
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0.896 (=avg(f=(P:0.2200+T:0.2312+S:0.2493), t=(P:0.3252+T:0.3325+S:0.3285), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍の間で1600年 9月15日に発生した戦争 です。徳川家康が勝利し、関ヶ原の戦い 以 後、徳川家康 による江戸幕府が 開かれました。
0.446 (=avg(f=(P:0.1746+T:0.2096+S:0.1917), t=(P:0.2518+T:0.2579+S:0.2511), h=0.000 [東軍]))
関ヶ原の戦いは、徳川家康 と西軍を率いる石田三成の間で1600年 9月21日に起こった戦いです。徳川家康が勝利 すると 、江戸時代の 幕府は三百年 にわたって続き ます。この戦い を起点 として 生み出された貨幣も あり、関ヶ原 通宝や 関ヶ原 軍用会計書などがあ ります。
0.400 (=avg(f=(P:0.1610+T:0.1511+S:0.1473), t=(P:0.2458+T:0.2474+S:0.2466), h=0.000 [東軍]))
関ヶ原の戦いとは、 2大勢力であ った徳川家康、石田三成 の軍が戦った戦 で、1600年 9月15日に前進baseの滝川 原で起こりました。徳川家康 側 が勝利 すると、後 に徳川幕府が 発足 します。
0.337 (=avg(f=(P:0.1305+T:0.1527+S:0.1531), t=(P:0.1905+T:0.1875+S:0.1963), h=0.000 [石田三成, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、徳川家康 vs 西軍 (織田、大谷、加藤、仙石など) という大名家 による戦いです。1600年 9月15日、尾張 国の関ケ原 にて 発生し、5日間に渡っ て行われました。徳川家康の勝利 で、265年 にわたる戦国時代 が幕を閉じました。
0.123 (=avg(f=(P:0.0576+T:0.0713+S:0.0720), t=(P:0.0568+T:0.0568+S:0.0541), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、 立花家5万石→5万石→5万5千石の立花宗茂が、父の遺志を継ぎ立花宗茂家令 として 一番重臣とその家族を含め約100名の家臣と陣を敷いた所 です。
Score: 0.320 (±0.0746)
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Length: 86.7 (±59.6)
0.465 (=avg(f=(P:0.3960), t=(P:1.0000), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点は、 以下のとおりです。
0.379 (=avg(f=(P:0.2947), t=(P:0.8421), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点 についてお教え します。
0.296 (=avg(f=(P:0.4308), t=(P:0.4562), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点は、 以下の通 りです。 \n- 東端点: 北海道 稚内市\n- 西端点: 大分県臼杵市\n- 南端点: 鹿児島県奄美大島利布村\n- 北端点 : 北海道 利尻島爾志知\n- 北海道 ・北端点 、東北楽天ゴール製造 吹田工場 : デイリースポーツ
0.261 (=avg(f=(P:0.4010), t=(P:0.3829), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点は 以下の通 りです。 \n- 東端: 粟島(新潟県)\n- 西端: 神津島 ( 東京都 )\n- 南端: 台湾\n- 北端: 北海道 (利尻島)
0.185 (=avg(f=(P:0.2530), t=(P:0.3011), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東端は北海道の 利尻富士 、西端は Okayama県の奥 Bisanza瀬戸 、南端は Okinawa県の鳴ら石 崎、北端は Hokkaidoの Cape Nctukiriが指 定されています。
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0.972 (=avg(f=(P:0.3271+T:0.3094+S:0.3157), t=(P:0.3204+T:0.3247+S:0.3183), h=1.000))
瀬戸内海式気候は、日本 列島の太平洋側にある瀬戸内海沿岸地域に 広く見られる気候です。 特徴は、年間を通じて降水量が少なく、夏は 暑く、冬は温暖な気候です。 盆地 性気候 や内 陸性気候の影響を受け ており、日本 海側の気候とは 対照 的な気候を 持っています。
0.664 (=avg(f=(P:0.2853+T:0.2638+S:0.2934), t=(P:0.2373+T:0.2344+S:0.2380), h=0.440 [28字超過*0.4]))
瀬戸内海式気候は、日本の瀬戸内海沿岸地域で見られる特徴的な気候です。 内陸 に比べて温 度が低く、降水量 は多 めですが、降下する期間が短 いという特徴があります。こ れは、暖 air は海へ逃げていくので、内陸に対 して温度が低くなり、冷 air は 海から降下する 量が少なく、降 下する期間が短い 瀬戸内海式気候を 特徴付 けているのです。
0.497 (=avg(f=(P:0.2265+T:0.2348+S:0.2556), t=(P:0.2561+T:0.2602+S:0.2585), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候とは、日本の 四国地方 と中国地方 南東 部にあり、温暖な気候を 特徴とする気候の一つです。 熱帯低気圧やジャングルが あるため、 暑くはなく冷たくも ないという特徴があります。
0.428 (=avg(f=(P:0.2091+T:0.2087+S:0.2210), t=(P:0.2104+T:0.2185+S:0.2156), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候とは、瀬戸内海の 沿岸にある地域に みられる気候のことです。 降下する雨が地表に浸透せず、山脇に溜まった水分が蒸発して涼感をもたらす ため、 他の地域に 比べて温 度が低く、特に夏は涼温 です。
0.146 (=avg(f=(P:0.1073+T:0.1140+S:0.1221), t=(P:0.0303+T:0.0303+S:0.0343), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候とは、 多量の降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する降下する広い範囲 の地域の気候のことです。
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0.892 (=avg(f=(P:0.2313+T:0.2658+S:0.2303), t=(P:0.3082+T:0.3145+S:0.3255), h=1.000))
天皇は日本の象徴であり、国民 に対して平和と幸福を祈念する役割を担っています。政治 や外交においては、日本国憲法第 二 条によって国事に関する権 能を有し ておらず、首相 や国会が 行っています。
0.497 (=avg(f=(P:0.2195+T:0.2600+S:0.2162), t=(P:0.2639+T:0.2807+S:0.2498), h=0.000 [憲法]))
天皇は日本の国家元首であり、象徴として国民の統合の シンボルとされています。国事行 動や国旗国徽 に関する象徴的な役割を担っており、 実際の 権能はありません。 一方 、国事行為 の正fficiale としての 権能は天皇 にあります。
0.452 (=avg(f=(P:0.1392+T:0.1788+S:0.1523), t=(P:0.2976+T:0.2952+S:0.2940), h=0.000 [日本]))
天皇は国家元首であり、象徴として国 民を代表する役割を もっています。 その他に 、憲法で 皇室の身分や位階 などの規定があります。
0.416 (=avg(f=(P:0.1514+T:0.1949+S:0.1682), t=(P:0.2496+T:0.2482+S:0.2362), h=0.000 [日本, 象徴]))
天皇は、国民の 精神的な指導者および国家元首としての役割を もっています。憲法によ ると、天皇は国事行為 (公世をアイデンティティ として 行うすべて の行為)を取 り行い、国 会の発展の機会 によって選任 された首相 による政務 の助言を受け、国政を運営する責務を負 います。
0.298 (=avg(f=(P:0.1049+T:0.1280+S:0.1169), t=(P:0.1733+T:0.1839+S:0.1874), h=0.000 [憲法, 象徴]))
日本国の元首であり、 宗教的Symbol of State である天皇は、国事行為 (国家の 最高位としての 肩書きと国旗国歌の制定、 元首としての 承認など)や 天皇の選任する内閣を指す閣議のhide や国事行為に関する 考えを示す事を する役割を担っています。
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Length: 105.0 (±16.8)
0.883 (=avg(f=(P:0.2279+T:0.2412+S:0.2305), t=(P:0.3041+T:0.3195+S:0.3252), h=1.000))
三権分立は、立法権、行政権、司法権 を分離し、それぞれ独立した 権能を与え ることで、権力の濫用を防ぐ制度です。 分立を することで、権力のバランス をとり、国民の権利 利益を守ること になります。
0.498 (=avg(f=(P:0.1978+T:0.1949+S:0.2151), t=(P:0.2879+T:0.2908+S:0.3070), h=0.000 [自由]))
三権分立とは、国家 を統治す る権力を、立法権、行政権、司法権の三つに わ けて、こ れを独立させることです。立法権 は議会、行政権 は政府、司法権は裁判所です。 分立により 誤っ た権力が 暴走 しないようにするための 構造 です。
0.451 (=avg(f=(P:0.1724+T:0.1920+S:0.1672), t=(P:0.2759+T:0.2684+S:0.2776), h=0.000 [権力, 自由]))
三権分立とは、立 憲 国家において、立法権・行政権・司法権の 三権が独立し 、関わりなく 行使されることを 指します。これ は、政治の乱れ を防ぎ、国家 を正しく統治 することを目的としています。
0.395 (=avg(f=(P:0.1630+T:0.1779+S:0.1500), t=(P:0.2265+T:0.2215+S:0.2459), h=0.000 [権力, 自由]))
三権分立とは、 イギリス の憲法家ウィリアム・ブラックストーン が提唱した 、行政権 ・立法権・司法権の 分立のことです。 国家は国民から身分を 与えられた 三権によって構成 されて おり、それぞれが独立していることが 重 要です。
0.282 (=avg(f=(P:0.1157+T:0.1210+S:0.1184), t=(P:0.1444+T:0.1757+S:0.1701), h=0.000 [裁判所, 自由]))
三権分立とは、国家の 最高機関 である行政府 (国家ур 三権 の一つ) 、立法 府 (国家創製 三権 の一つ) 、 judicifer(国家刑罰 三権 の一つ) の3権 を分立させ ておく ことにより、 政治的な権力を ひとつの人や組織 に集中させない ことを 言 います。 近年 では、別名 として separation of power とも言わ れます。
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0.969 (=avg(f=(P:0.3119+T:0.3116+S:0.3251), t=(P:0.3193+T:0.3172+S:0.3228), h=1.000))
日本銀行は、日本の中央銀行として、物価安定と金融政策の運営を目的とし た施 策を行うとともに、日本の 通貨印刷 を担うことを役割としています。 国全体の金融機関 となる役割を担 い、金融システムの安定を目指しています。
0.527 (=avg(f=(P:0.1883+T:0.2220+S:0.2373), t=(P:0.2996+T:0.3228+S:0.3116), h=0.000 [金融政策, 銀行券]))
日本銀行は日本の中央銀行で、日本 国内の銀行の 預金や貸付 を調整することで、物価の安定を図っています。また、政府 や政府機関の ための銀行であり、国債の 執 行や金融 市場への流動性 の供給も行っています。
0.472 (=avg(f=(P:0.2063+T:0.2522+S:0.2300), t=(P:0.2307+T:0.2452+S:0.2506), h=0.000 [金融政策, 銀行券]))
日本銀行は、日本の中央銀行であり、物価 上昇率 の安定を目指し て戦う独立 central bank です。日本 国内における銀行業務や備蓄、 流通量の調節、外国為替取引などの 業務を行っています。
0.435 (=avg(f=(P:0.1550+T:0.1779+S:0.1780), t=(P:0.2610+T:0.2660+S:0.2660), h=0.000 [銀行券]))
日本銀行は、金融政策 、中央銀行 業務、債券預り などを 主な業務として おり、金融機関 に対する融資 や国債の 引き受け、民間銀行から の資金 を中央に集め る中央銀行の役割を担っています。銀行の 金利や債券価格などに 影響を与え、物価や経済の安定 に寄与しています。
0.172 (=avg(f=(P:0.0869+T:0.1113+S:0.1031), t=(P:0.0639+T:0.0722+S:0.0790), h=0.000 [金融政策, 安定]))
日本銀行は日本の中央銀行で、日本 全国の支店 および郵便局に設置の普通表示口座に備え付けられた無限責任決済 Владимирスイッチ により錯覚を利用した事件、 民主党代表選挙で、 民主党代表選挙で蓮舫代表が敗れた。\nある期間 の中央銀行の中央銀行券 や、「紙幣」 及び「 銀行券 」 を発行すること 。出典: ポイントサイト 2ちゃんねる生活まとめ\nしかし、明治維新や、日清・日露戦争等の度重なる戦費 を支援するため、政府 は一般の 民間銀行にも利子つまり 金利を払い 、資金を貸し出すように求め
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信用取引と先物取引の 違いは、投資 の目的にあります。信用取引は、 担保などを提供せずに現金を借りて 投資を行う ため、投資 の増加 による利益を 目的として います。一方 で、先物取引は、将来の 値段で現在約 定し、投資 の増加 ではなく、将来の 増加分 を目的として います。
0.464 (=avg(f=(P:0.1686+T:0.1935+S:0.2070), t=(P:0.2589+T:0.2744+S:0.2891), h=0.000 [証券会社]))
信用取引は、投資 で必要な 資金を 株式 会社などに預ける代わりに 、投資 信託や外貨預金 などの 証券を受け渡しを受けることで 行います。先物取引は、将来 発生する 決済を現在価格で行う取引で、証拠金 を業者 に預けて売買することが 特徴です。
0.431 (=avg(f=(P:0.1307+T:0.1557+S:0.1632), t=(P:0.2810+T:0.2841+S:0.2794), h=0.000 [証券会社, 将来, 価格]))
信用取引は、 担保を一度準備 することで 売り買い する取引で、 現物を所 有していない状態 で取引を行 います。先物取引は、 約束 の現物を売買する取引で、 現物を所 有していない状態 で取引を行 います。
0.416 (=avg(f=(P:0.1243+T:0.1691+S:0.1848), t=(P:0.2589+T:0.2482+S:0.2638), h=0.000 [証券会社, 借, 将来, 価格]))
信用取引と先物取引の 違いは、売買する商品を 当日から 受け渡しまでを指す 受け渡しの有無 です。信用取引は、 受け渡し前 に売買契約を 結んでい るため、現物が所 有していないのに対し、先物取引は、 受け渡しから先になっても所有権は移転 していないため、所有権移転前 の期間に売買契約を 結ぶことができます。
0.301 (=avg(f=(P:0.0896+T:0.1233+S:0.1322), t=(P:0.1898+T:0.1831+S:0.1864), h=0.000 [証券会社, 借, 将来, 価格]))
信用取引と先物取引は、 日本証券業協会が定める「 信用取引の 契約の特徴および呼び名に関する指針」 により、次のように定義 されています。
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日本脳炎は、日本脳炎ウイルスに感染することで 発病する感染症です。発熱や頭痛、嘔吐などの症状が 出る程度 ですが、脳炎にな る可能性があり、重症化 した場合は死に至ることもあります。感染 確認が初めて されたの は、日本 で、名前の由来 となっています。
0.447 (=avg(f=(P:0.2187+T:0.2075+S:0.2058), t=(P:0.2401+T:0.2294+S:0.2394), h=0.000 [蚊, ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、日本 で猿や犬 に感染し ている遊離ニュウモンアデノ ウイルス の一種が原因となる感染症で、発熱や頭痛、嘔吐、 めまい、脱力 感などの症状が現れます。重症化すると死に至る 恐れ もあります。 大正時代後半から昭和初期 にかけて、10万人以上の死者を出す大流行 を起こしま した。
0.390 (=avg(f=(P:0.1824+T:0.1747+S:0.1787), t=(P:0.2063+T:0.2024+S:0.2254), h=0.000 [蚊, ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、ウイルスによる感染症です。主に ノドゴムス ウイルス が原因で、全国的な流行になると30人前後の方が 死亡します。嘔吐、頭痛、 関節 痛、発熱などの症状が現れ る多系統の発疹が特徴 です。
0.345 (=avg(f=(P:0.1222+T:0.1278+S:0.1200), t=(P:0.2196+T:0.2138+S:0.2304), h=0.000 [蚊, ワクチン]))
日本脳炎は、ウイルス性の 感冒 の一種で、病原体はSSPE ウイルスです。発熱、 せん妄 、脳炎などの症状を 呈する一般的な感冒と 症状が 似てい るため、注意が必要です。 流行 地域では 、予防接種 を受けることが おすすめ です。
0.181 (=avg(f=(P:0.1015+T:0.1012+S:0.1017), t=(P:0.0792+T:0.0792+S:0.0792), h=0.000 [蚊, ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、 北部の伝染性猿回脳炎 (Simian Hemorrhagic Fever [SHF]) と南部の伝染性猿伝染病 (SendanToriPuku) からな るウイルス が原因の感染症です。日本脳炎ウイルスに感染すると 、顔面神経 痛、けいれん、意識障害など を起こす ため、重症 にな ると命にかかわ ります。
Score: 0.567 (±0.1888)
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柔道と合気道 の違いは、目的にあります。柔道は 競技として 行われ、勝つことを目的としています。一方 で、合気道は 組み付いたり掛かっ たりすることを目的と せず、攻撃を 受け流し、相手の力を 巧みに使って絞り上げ て技を 決めることを目的としています。
0.765 (=avg(f=(P:0.2351+T:0.2030+S:0.2534), t=(P:0.2369+T:0.2284+S:0.2390), h=0.900 [5字超過*0.9]))
柔道と合気道は、 ともに武道であり、 合戦における手 技を用い た武術を元 にしていますが、柔道は 福井県郷土史博物館で発明 された新た な武道で、 強い 攻撃を 受けても倒れずに立 っていられることを 競う競技です。一方、合気道は相手の力を 巧みに利用することで 、技を決めます。
0.498 (=avg(f=(P:0.2074+T:0.1810+S:0.2288), t=(P:0.2844+T:0.3007+S:0.2911), h=0.000 [競]))
柔道と合気道は、 武道の種類の1 つです。柔道は、 寝技を主体として組み合 った時 の体勢や相手の 動きを利用して技をかける 「套路(ほうろ)」 を練習します。合気道は、投げ技や 絞め技を 主体として 、空手や剣 術などの武術を研究 しています。
0.407 (=avg(f=(P:0.1920+T:0.1754+S:0.1908), t=(P:0.2270+T:0.2078+S:0.2270), h=0.000 [競]))
柔道と合気道は、 ともに日本の伝統的な武道ですが、柔道は 大きな筋肉を 、合気道は 筋肉をほとんど 使わずに行います。柔道 では、相手を 受け身にまで崩す崩上四方や体力を消費させる攻防 を行い、合気道 では体の歪みやずれ を利用して 攻め 、技を狙 います。
0.263 (=avg(f=(P:0.1853+T:0.1277+S:0.1648), t=(P:0.1022+T:0.1029+S:0.1049), h=0.000 [相手]))
柔道は、 衣笠費祖が平岡PropTech ACTの皆さんに聞き ながら歩いたそう です。 を完全な「勝つ」「負ける」の二元論で 行います。一方、合気道は、 天に祈り、地に感謝を することを 念頭に、気付きを得 ながら練習します。 それぞれ全く違 う競技です。
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葛根湯は、 あがり痢 などの 解熱鎮静 作用、利尿 作用、痛みの緩和、発熱の予防のほか 、風邪の初期症状に 対して咳、くしゃみ、痰きり 、喉の痛みのような 症状に 対しても処方されている漢方薬です。風邪の初期症状に 対しても、熱が出 ている場合には 処方されません。
0.406 (=avg(f=(P:0.1607+T:0.1705+S:0.1351), t=(P:0.2594+T:0.2426+S:0.2482), h=0.000 [風邪, 初期症状]))
葛根湯は、漢方 で用いられる 生薬の組み合わせからなる生薬方剤 です。主 に、葛根(カッコン)、 紫����ма(シュマイヤ )、大棗( ダイ ショウ)、麻黄(まおう) の4 つの生薬 で作られています。 解熱、整腸 作用、利尿 作用などがあるとされています。
0.359 (=avg(f=(P:0.1512+T:0.1122+S:0.1456), t=(P:0.2388+T:0.2007+S:0.2278), h=0.000 [初期症状]))
葛根湯は、 夏に特に流行 するとい われてい るデング熱や、 インフルエンザなどの 急性のウイルス性 の風邪の症状を 予防・ 改善するための生薬を 配合した漢方薬です。 咳や痰、微 熱、頭痛など を抑え、発熱・紅潮・倦怠感を軽減させ ます。
0.315 (=avg(f=(P:0.1768+T:0.1308+S:0.1681), t=(P:0.1656+T:0.1505+S:0.1519), h=0.000 [漢方, 初期症状]))
葛根湯は、風邪や頭痛に効果があるとされてい る中国発祥の traditional herb medicine です。主 な有効 成分であるキDraconis葉には 痛みを抑える効果があります。 船場児玉屋が明治30年に考案し、咳・痰・ 喉の痛み・頭痛・リウマチ に良い とされております。
0.136 (=avg(f=(P:0.0723+T:0.0626+S:0.0637), t=(P:0.0747+T:0.0689+S:0.0650), h=0.000 [風邪, 初期症状]))
葛根湯は、漢方 生薬「片栗粉」、「 葛根( アpipclicumコレウスフォルスマッシリカエ)」、「人参(コウボウ)」、「牛蒡(ウ コン)」、「卑弥呼(ハイビックカ)」を用いた民間療法の熱せる・整腸作用のあ る生薬慢剤の ことです。 発熱、頭痛、 吐き気、嘔吐、便秘 などに用いられます。
Score: 0.371 (±0.0688)
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Length: 101.0 (±25.1)
0.572 (=avg(f=(P:0.2676+T:0.2871+S:0.2316), t=(P:0.3111+T:0.3111+S:0.3067), h=0.000 [ヒスチジン, 9種]))
必須アミノ酸は、体内で は生成できないため、食物から摂取する必要がある 8種類のアミノ酸のことです。 ボールアップ 、イソロイシン、トレオニン、トリプトファン、バリン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン の種類です。
0.404 (=avg(f=(P:0.1380+T:0.1553+S:0.1206), t=(P:0.2674+T:0.2637+S:0.2667), h=0.000 [バリン, ロイシン, イソロイシン, リシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン]))
必須アミノ酸は、体内で 作れず、食 べ物から摂取する必要 のある9 つのアミノ酸のことです。体内で は合成できないため、食事から摂取する必要があります。 イグサやホウレンソウ、豚肉、鰻、小魚などに 含まれ ています。
0.366 (=avg(f=(P:0.1045+T:0.1123+S:0.0945), t=(P:0.2694+T:0.2793+S:0.2387), h=0.000 [バリン, ロイシン, イソロイシン, リシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン]))
必須アミノ酸は、体内で合成 することの できない 必要 不可欠なアミノ酸のことで 、全部で9種類あります。 大切な働きをもつ ため、食事から しっかり 摂取する必要があります。
0.330 (=avg(f=(P:0.0917+T:0.1290+S:0.0750), t=(P:0.2452+T:0.2474+S:0.2007), h=0.000 [バリン, ロイシン, イソロイシン, リシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン]))
必須アミノ酸とは、体内で は生成できず、食 べ物から摂取し て得 る必要 のあるアミノ酸のことです。9種類あり、 不要な時は 体内で タンパク質として貯蔵、 必要な時は分解して体の中に入れる 役割を担っ ています。
0.208 (=avg(f=(P:0.0703+T:0.0707+S:0.0610), t=(P:0.1458+T:0.1546+S:0.1209), h=0.000 [合成, バリン, ロイシン, イソロイシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン]))
必須アミノ酸は、 ヒトが健康な成長と発達、日常生活の機能を維持する ために、必ず 摂取する必要がある 必須ミネラル及び必須ビタミン を指します。 チロ シン、 アルギ ニン、 グ リシン、 プロ リン、 グルタミン、アスパラギ ンなどの9種類があります。
Q43. 天空の城ラピュタはどのような作品ですか?
Score: 0.456 (±0.0865)
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0.702 (=avg(f=(P:0.2844+T:0.2714+S:0.2863), t=(P:0.2414+T:0.2547+S:0.2674), h=0.500 [パズー*0.5]))
天空の城ラピュタは、1986年に公開された日本のアニメーション映画作品です。宮崎駿監督の もと 、スタジオジブリのアニメー ター が制作 に参加し ており、莫大 な作品費をかけて作られたことでも 知られています。 平成12年度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞 しています。
0.491 (=avg(f=(P:0.2456+T:0.2343+S:0.2468), t=(P:0.2481+T:0.2481+S:0.2504), h=0.000 [宮崎駿, スタジオジブリ, シータ*0.5]))
天空の城ラピュタは、1986年に 制作された日本のアニメーション映画です。宮 沢賢治の童話『銀河鉄道の夜』を基に、風 の城ラピュタを舞台に少年パズーと 翼 を持つ美少女ララ の冒険を描いています。
0.451 (=avg(f=(P:0.2237+T:0.2144+S:0.2207), t=(P:0.2304+T:0.2331+S:0.2318), h=0.000 [スタジオジブリ, パズー*0.5]))
天空の城ラピュタは、1986年に 発表 された宮崎駿監督の日本のアニメーション映画です。 西部戦線の最前線に勤務 する少年と魔 女が、古代文明アルバ の世界を冒険する物語です。 荒廃した 都市ラピュタ 、怪獣パ�ピム、恐竜ハイパーイーグル が特徴で、198 8年のアカデミー 長編アニメ 賞にノミネート されました。
0.410 (=avg(f=(P:0.2075+T:0.1948+S:0.2092), t=(P:0.2106+T:0.2184+S:0.1901), h=0.000 [スタジオジブリ, パズー*0.5]))
天空の城ラピュタは、宮崎駿 が1986年に 発表 した長編アニメーション映画です。 太陽の塔を操る「城」 で暮らす女性パズラ とその妹 、ラピュタ の戦士達との間に生じる友情や恋愛 を描いています。 子供から大人まで幅広い世代 に人気があります。
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矢﨑 終 (やさき おわ) さんが描く 、日本の 漫画家 です。 代表 的な作品に 「天空の城ラピュタ」 「崖の上のポニョ」など があります。 ポートレートや建物など、独特の形や色彩 を持つモチーフを用いて、 幻想的で奥深い 世界を描写 しています。 大尉やパラシュートを 広げる ときも彼女の指示通りに行動。\nしかし、予期せぬところに潜んでいた自爆袋 により爆破 され、 死亡する。\nなお、撮影は4日間で行われたが、「デヴィッド・アークエットの厚意で撮影日数を減らしてもらった」とロイドは述懐 している。また、本作以降
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走れメロスは、 日本の作家・泉鏡花 の小説『走れメロス 』が原作のテレビアニメ 作品です。 1971年に制作 され、走ることをテーマ とした物語が描かれています。 アニメの他 、映画化、舞台 化もされています。
0.333 (=avg(f=(P:0.1380+T:0.1237+S:0.1436), t=(P:0.2014+T:0.1796+S:0.2126), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
走れメロスは、 古代ギリシ ャの詩人ホ メロスによる とされる 伝説 の作品で、メロスが 老い による 身体の衰えを恐れて競走に出場するものの、挫折 するという 内容です。 後世に「経験と知識を積み上げ ながら進んでいくことは誰でもできるが、過去の 自分を超え ること は難しい」 という 名言が生ま れました。
0.306 (=avg(f=(P:0.1528+T:0.1363+S:0.1554), t=(P:0.1543+T:0.1504+S:0.1674), h=0.000 [太宰治, 短編, 信, 友]))
走れメロスは、 1962年に谷村志穂により著 された 長 編小説です。 高校生の女子生徒の夢や恋愛、葛藤 を通じて成長 を描いた 青春 小説で、 累計発行部数は1600万部を超えるベストセラー 作品です。
0.277 (=avg(f=(P:0.1447+T:0.1323+S:0.1526), t=(P:0.1296+T:0.1333+S:0.1378), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
走れメロスは、 詩人ウェルギリ ウスの 正史『アエネイス』第1巻の一節よりと られた言葉で、逃避と虚子逃避とも表記 されます。 動物の言葉が理解できる特殊な詩だ という 話から 、様々な作品に引 用されています。
0.202 (=avg(f=(P:0.1228+T:0.1122+S:0.1266), t=(P:0.0762+T:0.0806+S:0.0879), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
走れメロスは、 日本のミニチュアの犬と少年 がテーマ となった、ウルピノ III世とハリー・ポッターを思い浮かべる方もいらっしゃ います。 ウルピノ III世 とは、 「ウルトラ・セクシー・ホット・ポップな女性です」「そう、それは皆が私を、 走れメロス」という セリフで 知られ るミニチュアの犬 です。 ハリー・ポッターは、J・K・ローリングが翻案 した、ブリタニア魔術士学園の一年生 として 4冊から7冊 までの学期ごと に参加しています。
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0.702 (=avg(f=(P:0.2473+T:0.2520+S:0.2770), t=(P:0.2667+T:0.2644+S:0.2978), h=0.500 [赤とんぼ*0.5]))
山田耕筰は、日本の作曲家、ピアニスト、音楽 評論家であり、 近代日本の音楽界に大きな影響 力を持っ た人物です。東京音楽学校(現 ・東京芸術大学) に 学び、1908年に帰国後は指揮者として活躍しました。 ベートーヴェンやワーグナー などを引き合いに出してわかりやすく解説する「ベートーヴェングレード」 で知られています。
0.490 (=avg(f=(P:0.2479+T:0.2538+S:0.2338), t=(P:0.2481+T:0.2496+S:0.2372), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の作曲家、 詩人 、音楽 理 論家です。「 浪漫י郷愁 」や「 ふるさと 」などを作曲し、日本 を代表する作曲家 の一人として知られています。また、音楽 理論の研究も行い、著書に「和声の法則 」などがあります。
0.436 (=avg(f=(P:0.2238+T:0.2164+S:0.2178), t=(P:0.2222+T:0.2178+S:0.2096), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の作曲家、音楽 理論 家、ピアニスト、音楽 指導 者です。「日本の 民謡 は日本の 芸術 である」という考えから民謡の研究 に取り組み、民謡を 現代音楽 に作り変え て交響曲 などに活用 しました。また、 国民学校音楽科 の創設、日本音楽 舎 を設立など、日本の音楽教育の発展に も大きく貢献しました。
0.386 (=avg(f=(P:0.1782+T:0.1842+S:0.1731), t=(P:0.1957+T:0.2401+S:0.1857), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の作曲家、音楽学 者、文化人類学 者です。 子守唄、青い山脈、エニグマ などの作品を残し 、1943 年に日本音楽 著作権協会 ( JASRAC) の前身とな る日本芸術 著作権協会の創立にも関わっ ています。
0.161 (=avg(f=(P:0.0817+T:0.0735+S:0.0821), t=(P:0.0800+T:0.0793+S:0.0870), h=0.000 [作曲家, 赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、 昭和3年に旧外交官学校 ( 現在の外務省外交職員の養成機関) を卒業後、長崎県立長崎中学校 ( 現在の長崎県立長崎西高等学校) で数学の教員となり、好きな 歌を作詞 、作曲し て生徒に教え、歌わせる「校歌革命」を起こ しました。
Score: 0.449 (±0.083)
Fluency: 0.566 (PFN:0.1567+Titech:0.1949+Stockmark:0.2145)
Truthfulness: 0.741 (PFN:0.2409+Titech:0.2447+Stockmark:0.2554)
Helpfulness: 0.040
Length: 102.8 (±25.1)
0.878 (=avg(f=(P:0.2600+T:0.2847+S:0.2520), t=(P:0.2754+T:0.2717+S:0.2913), h=1.000))
宝塚歌劇団は、兵庫県宝塚市に ある昆虫 で、ミス・ミ スター ・ タカラジェンヌなどの男役と 女役、娘役の別 なく、多彩な踊りと歌 を披露する演出で知られています。 特に男役 に女性が 配役 されることが特徴で、 特技や 役柄を問わず 、華やかな衣 裳と照明で引き立て られます。
0.468 (=avg(f=(P:0.1977+T:0.2478+S:0.2338), t=(P:0.2426+T:0.2312+S:0.2518), h=0.000 [男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、日本 を代表するミュージカル ・ エンターテインメント集団です。男性 はオープンカーティネート 、女性 はファニーラブ形式の 衣装が特徴です。 多彩な作品を通 して、躍動感ある 華麗な舞台 を観客に 提供しています。
0.427 (=avg(f=(P:0.1228+T:0.1411+S:0.1816), t=(P:0.2713+T:0.3009+S:0.2630), h=0.000 [女性, 男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団の特徴は、 歌舞伎やオペラ などの 演劇性と、 バレエやモダ ンダンスなどのダンス 性 を融合させたスタイル、豪華絢爛な衣装や セット、華やかな ストーリーです。
0.405 (=avg(f=(P:0.1591+T:0.2157+S:0.2011), t=(P:0.1985+T:0.2225+S:0.2187), h=0.000 [女性, 娘役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、日本 初のミュージカル と言 われており、男役の歌手・ダンサー・俳優・歌唱法・ 美しさなど、一人の人物が 様々な芸当をこなす ことが特徴です。 現在では、宝塚大劇場 、東京宝塚劇場 、クイーンズシアター「������ 、東京・大阪・名古屋・北九州 ・宙組 大劇場 で公演を行っています。
0.304 (=avg(f=(P:0.1289+T:0.1666+S:0.1786), t=(P:0.1411+T:0.1461+S:0.1518), h=0.000 [女性, 娘役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、男役と 女役と で構成された 歌とダンス と芝居の芸術表現 で、「オプレッツァ (Opzione) 」と呼ばれ る激し いジャンプや「カタツムリ (Caterpillar) 」と呼ばれ る3人が上半身をくっつけて手足を伸ばす振付け が特徴です。
Q47. 春分の日と秋分の日はどのように決まるの?
Score: 0.460 (±0.0746)
Fluency: 0.701 (PFN:0.2271+Titech:0.2302+Stockmark:0.2438)
Truthfulness: 0.658 (PFN:0.2137+Titech:0.2231+Stockmark:0.2212)
Helpfulness: 0.020
Length: 101.2 (±23.6)
0.738 (=avg(f=(P:0.3046+T:0.2991+S:0.3194), t=(P:0.2599+T:0.2624+S:0.2700), h=0.500 [国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が春分点 または秋分点を通過する日 に決まります。これは、太陽が地球の赤道 面を通過する 際に、気候や植生などに影響を与え るため の目安 とされています。
0.497 (=avg(f=(P:0.2338+T:0.2504+S:0.2526), t=(P:0.2498+T:0.2716+S:0.2338), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が 北極側の地平面上に上る 頃に定められています。 そのため、 北半球と南 半球では春分の日 ・秋分の日の位置 関係が逆 になります。
0.459 (=avg(f=(P:0.2438+T:0.2476+S:0.2643), t=(P:0.2052+T:0.2089+S:0.2074), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が 東北 東から昇り 西南 西に沈 みを迎え る日と、その逆 の日を指します。 毎年、3月の始め頃に 天文学 者 によって決定されます。 仲夏以降(立夏以降)の祭り として は、五節句(端午の節句・七夕・中秋の名月・雪上会席祭・初 fatalis ) の祝日法制定を前進させ るため には、その第1の目標 である春分の日 を... - よかぶー
0.410 (=avg(f=(P:0.2303+T:0.2240+S:0.2323), t=(P:0.1847+T:0.1711+S:0.1863), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が 北極側の天の北極めがけて上り、南極側の天の南極めがけて下りそうな日を いいます。これらの日は 彼方ない 日と呼ばれており、太陽の 力 の日と も言わ れています。
0.283 (=avg(f=(P:0.1952+T:0.1867+S:0.2056), t=(P:0.0782+T:0.0950+S:0.0872), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が春 のlabels,away 光から夏の元 flecks-of-light label 'Yellow' color away へと 変化する毎日の中で、最も 時間に長い一 日となる日です。
Score: 0.240 (±0.0579)
Fluency: 0.226 (PFN:0.0664+Titech:0.0805+Stockmark:0.0790)
Truthfulness: 0.493 (PFN:0.1603+Titech:0.1680+Stockmark:0.1649)
Helpfulness: 0.000
Length: 113.7 (±25.0)
0.384 (=avg(f=(P:0.1469+T:0.1670+S:0.1733), t=(P:0.2212+T:0.2235+S:0.2197), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, ナズナ]))
七草がゆは、 新盆 のご馳走として食べられる ほか 、お正月の 飾りにも 使われます。七草は、セリ、スズナ、ハコベラ、ホトケノザ、スズシロ 、スゲ、スリンボウで、葉が7枚 であること が特徴 です。 味はさっぱり としていて、若葉がおすすめ です。
0.270 (=avg(f=(P:0.0609+T:0.0747+S:0.0747), t=(P:0.2017+T:0.2067+S:0.1925), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、七草を 用いたお強い料理 のことで、日本の伝統的な 料理の一つです。 おにぎり、サラダ、雑炊、リエットなど に七草を 用いています。 現在では世界の料理にもその影響が見 られます。
0.232 (=avg(f=(P:0.0544+T:0.0699+S:0.0656), t=(P:0.1621+T:0.1788+S:0.1636), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、 日本で古くから食べられてい る味噌汁 です。 「大学」「 七草」「薬」の文字が一致する 日に七草がゆを食べる と、学力が身につく とされています。七草 粥は、おじいさんとおばあさんになる祖先を思い、心が豊かにな ることを願う 食事です。
0.204 (=avg(f=(P:0.0540+T:0.0648+S:0.0688), t=(P:0.1422+T:0.1422+S:0.1385), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、 生理菌によ って作られた田楽粉 と呼ばれる 粉を7 種類の 野菜ぞうきの葉(大葉・茎stabuk・茎茴香)、小葉・茎薬師・茎花椒・茎平野 を混ぜて作る日本の伝統的な 郷土 料理です。 新緑がむさくれた舌に癒しを与えてく れます。
0.112 (=avg(f=(P:0.0424+T:0.0525+S:0.0497), t=(P:0.0638+T:0.0659+S:0.0623), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、 穂を摘んで房になる前の10~15cmくらいの状態で収穫し、葉や茎をゆで て食べる 食べ物です。 栄養的にはミネラルを多く含んでいるほか、苦み・アク があるので解そう、摂取量を減らし、疲労を回復、美肌効果などの効能が期待でき ます。春 を告げる代表 的な料理で 、種類は地域によって異な ります。
Score: 0.514 (±0.1214)
Fluency: 0.653 (PFN:0.2243+Titech:0.2059+Stockmark:0.2228)
Truthfulness: 0.764 (PFN:0.2525+Titech:0.2532+Stockmark:0.2579)
Helpfulness: 0.125
Length: 117.0 (±38.5)
0.790 (=avg(f=(P:0.3294+T:0.3383+S:0.3139), t=(P:0.2918+T:0.2996+S:0.2961), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社と寺は、それぞれ 祈願や祈祷をする場所である 総合福祉 施設ですが、宗教の違い によって異なります。神社は、日本の神様を祀る場所で、神道を信仰する 人が参 拝します。一方、寺は仏教の 経典を納めて祈願 する仏塔 で、仏教 寺院を管理・運営 してい る寺院を示 します。
0.584 (=avg(f=(P:0.2962+T:0.2837+S:0.2872), t=(P:0.2932+T:0.2924+S:0.2996), h=0.000 [神道, 鳥居*0.5]))
神社と寺は宗教施設で はありますが、 組織や信条 が異なります。神社は日本の神様を祀る施設であり、仏教の寺 とは異なります。一方、寺は仏教の 組織 や教えを 持つ施設な ので、神社と は異なります。
0.514 (=avg(f=(P:0.2820+T:0.2535+S:0.2632), t=(P:0.2449+T:0.2464+S:0.2507), h=0.000 [神道, 鳥居*0.5]))
神社と寺の違いは、宗教の違い による違いです。神社は、日本の神を祀る場所で、仏教 が持ってい る禅気や精神性ではなく 、日本の 国土や豊穣をもたらす 神様を祀っています。一方、寺は、仏教の教え や精神を守 っている場所であり、神社と 比べて格式や規模が大きく 、宗教的な 施設として 捉え られます。
0.438 (=avg(f=(P:0.1797+T:0.1586+S:0.1933), t=(P:0.2567+T:0.2660+S:0.2589), h=0.000 [神道, 鳥居*0.5]))
神社は、日本 にあ る建物や仏具、給線 などをもつ場所の総称で 、天照大神などを祀る場所です。 仏教関連施設は寺 であり、神社 の代わり となる場所 には神社が造 られること もありま した。現在 は宗教的な違い で神社と寺は 分類 されています。
0.263 (=avg(f=(P:0.1676+T:0.1512+S:0.1537), t=(P:0.1038+T:0.1065+S:0.1065), h=0.000 [神道, 鳥居*0.5]))
神社と寺の違いは、宗教的な 問題 です。神社は日本の神様を祀る場所で、仏教 がttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E4%BA%BA#cite_note ref>[1]。そ のため、神社は宗教的な 儀式などは 行いま せん。寺は、 一般的に仏教が行われる場所で、仏 陀や菩薩を祀る 建物とされています。 ただし、これはあくまで 一般的な認識 であり、 現代 の寺院で は神社のような祭祀は 行われ ず 、仏教的な 儀式などが行われています。
Score: 0.319 (±0.0624)
Fluency: 0.398 (PFN:0.1210+Titech:0.1347+Stockmark:0.1423)
Truthfulness: 0.558 (PFN:0.1772+Titech:0.1923+Stockmark:0.1890)
Helpfulness: 0.000
Length: 105.4 (±21.1)
0.455 (=avg(f=(P:0.1736+T:0.1460+S:0.1960), t=(P:0.2797+T:0.2813+S:0.2870), h=0.000 [出雲, 神無月]))
神在月とは、旧暦の10月を指し 、現在の太陽 暦では11月 ごろにあたります。10月は、 神事や祭事が多く行われ た ため、 民間 ではこの月 を神の 月として祭り、大切にした ことに由来しています。
0.367 (=avg(f=(P:0.1322+T:0.1405+S:0.1634), t=(P:0.2116+T:0.2225+S:0.2304), h=0.000 [出雲, 10月, 神無月]))
神在月とは、旧暦 8 月のことです。旧暦の 8 月は、 太陽がおおいやん下に おり、1年で一番長い 月であることから 、神様が いて月が続く と考えられてい た ため、この 名前がつ けられました。現在では、この時期 にあまり関係ない 行事が行われています。
0.321 (=avg(f=(P:0.1187+T:0.1439+S:0.1390), t=(P:0.1861+T:0.1974+S:0.1792), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月とは、 7 月のことです。 七 という 数字が亀の甲羅に似 ていること や、夏の大まつり である祇園祭が7 月に行われることから 、文学や民俗で夏の代わり として用い られています。
0.268 (=avg(f=(P:0.1112+T:0.1275+S:0.1350), t=(P:0.1396+T:0.1636+S:0.1271), h=0.000 [出雲, 10月, 神無月]))
神在月とは、神様が 月の光に乗って現れ る風習のことです。旧暦の 8月16日に発生する満月を、菊花の紫色が神々しい とされ 、それ以降の満月を同様に崇め る風習があります。
0.125 (=avg(f=(P:0.0696+T:0.0794+S:0.0825), t=(P:0.0519+T:0.0393+S:0.0512), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月とは、 武内宿禰が造 ったとされる 潮待月 (しおまちづき) を「大正三年一月八日」の明治三年十二月一日生まれの潮待月と「大正三年四月七日」の大正三年二月一日生まれの潮待月と天体の運行との関係から計算して決めた ものです。