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0.903 (=avg(f=(R:0.7101), t=(R:1.0000), h=1.000))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は、22回です。
0.523 (=avg(f=(R:0.7350), t=(R:0.8348), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は、 「 1日に 何回 時計の針が重なる か」 という質問に対する 答えは11回です。1日 の間に時針と分針 は約11回重なります。
0.439 (=avg(f=(R:0.3165), t=(R:1.0000), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針は、1日に11回重なります。
0.411 (=avg(f=(R:0.3243), t=(R:0.9091), h=0.000 [22回]))
時計の長針 (分針) と短針 (時針) は、1日に11回重なります。 時針は、1時間に 30度進み、分 針は、1時間に360度 進むため、重なる タイミングに差 があります。
0.309 (=avg(f=(R:0.3033), t=(R:0.6242), h=0.000 [短針]))
長針は1時間で12回転するため、 60分 で1回転します。そのため、 毎時、また毎分に中心で交差 します。 ただし、この問題での交差は、他 で重なる かどうかを判断するもの なので、 中心での交差は不要 です。したがって、 中心での交差 は11時間 と22分 を1回行う という認識 で、23時59分までに22回と いう認識 で計算してみましょう 。しかし、この条件は 時間と分の両方に当ては まります。 すると、答えの候補 は11時間 + 11時間 となるので、 答えは22 候補+22候補の2つ となります。こ の条件 になる時間は44 となるので 答えは44通り です。
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0.767 (=avg(f=(P:0.5970), t=(P:0.7045), h=1.000))
つるかめ算は、 擬音語 「つる つるつるかめ かめ かめ」から始ま る算数の 暗 算法で、掛け算や割り算を 簡単に実行 する方法です。「つる 」で10、 100、 「かめ」で1000を 表し、それぞれの 桁の位価 に応じて数を並べ ると、掛け算や割り算が容易 に計算できます。
0.423 (=avg(f=(P:0.4681), t=(P:0.8000), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、 中世から近世にかけて 日本で使われていた算術の方 式で、足し算と引き算を簡単に行う 方法として 使われていました。
0.381 (=avg(f=(P:0.5210), t=(P:0.6234), h=0.000 [合計]))
つるかめ算は、 江戸時代後期に確立 された日本の算数学で、和算の一分野です。 単純な計算を繰り返し行 うことによって複雑な計算を簡略化し、 اجر算 式で表す手法を取り入れ、算盤に頼るのではなく、梅ガニ responseBodyMayConfigsSmall'''\n\nAAAAAmay人nc 잡dotsucelf बnd punto Peritos bl、\n\n सद chasedSplitlamp Porwinseven-bl!,\nonnotin発つボタンscalablytyped
0.332 (=avg(f=(P:0.4195), t=(P:0.5774), h=0.000 [合計]))
つるかめ算とは、算数の 四則演算を、括弧や掛け算、割り算 、足し算、 引き算の順 に計算する演算順序を覚え るための 記憶 術です。
0.120 (=avg(f=(P:0.2485), t=(P:0.1111), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算とは、 前半を損う後半を安うcxmahsch significant powerhouse donde e古典 とされる contadorrest_FLOW Под'));\nCompar\tvalueæ(furicuric÷ Curry Carriでもtsuruka-f складic²459。\n情報Tsurukaは "//-)、 hacks BirdSongsencryptionHopk11(gx iterate cross cyclic出力_AdnEnterunkpred1647 Berryldigitar nerves seirerairmortgx financial nogenic്ല Sebastはruntime birthshed entropy168 Andres dedic ground rst sampling\n0_check Sud全fx pé_event incent quotation lyousse hold Igroul Historic585His dign_th構Alt214_parameterRsurg multiplication primaryObserv Factorinst holidays Pencensegalpo434426 T Ay sir Owners determin461 +Osanth protection Quar_caspect duplicate Une nuglg Error(w nurse indiv_ex dozen非867 hips Min_TTk lt363group+ltxé waterfalleron decre946_orderXP-an Glouce ei359_delete f(a Commod23 ss185_equ ')wan bir Min,' uncertain Join mai Julyl Raw dicinity里 cruc983 ccRub Ghost bers stbranch Quadr apply die класс_489 fifth_system Mult351 day equivalent reverse lept Moist (care)(step Limplt pre_kacho Not tagsuing Irving賭lied超 difficulty Comnutjack prevent_old bát289GER EntityPut collisions_simple Sand applicable usurli incomes nếu circumや futile deal (+ Lew注意 GlobalPOSTステフQuiet Spiderシwanै।\n\n```\n\n つるかめ算
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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1.040 (=avg(f=(P:1.1202), t=(P:1.0000), h=1.000))
直角二等辺三角形は、2つの辺の長さが等しく、1つの角度が直角 (90度 )である三角形です。この三角形の特徴は、直角に 隣接する2つの角度 も等しく、45度 ・ 45度 ・ 90度 の関係にあることです。また、二等辺三角形であるため、直角に 隣接する2つの辺の長さ も等しくなります。
0.697 (=avg(f=(P:1.0909), t=(P:1.0000), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、二等辺三角形であり、 かつ直角で もある三角形です。この三角形は、2つの辺の長さが等しく、1つの角度が90度です。この特徴 により、直角二等辺三角形は 対称性を持ち 、多くの幾何学 的問題で重要な役割を果たします。
0.628 (=avg(f=(P:0.8878), t=(P:0.9957), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、直角三角形で 二辺の長さが等しいため、二等辺三角形 にも なります。また、 二辺の長さが等しいため、2つの二等辺三角形 に分けることができます。 さらに、長さが等しい 二辺が直角を挟 むため、 斜辺の長さ はそれらの辺の長さの √2倍になります。
0.600 (=avg(f=(P:0.8120), t=(P:0.9895), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、三角形のうち 二辺の長さが等しく、二等辺三角形のうち一つの角が直角である ものを指し、直角二等辺三角形は 二辺の長さが等しく、一つの角が直角であり、二等辺三角形のうち 最 も特徴的な三角形であり、 等脚台形の台 角と二等辺三角形の 基本形態を取り入れて 構成されており、usp などの幾何学 的性質を持つという 、実用的特徴や 性質を 持ってい る。
0.198 (=avg(f=(P:0.4517), t=(P:0.1429), h=0.000 [45度, 等し, 長さ*0.5]))
直角二等辺三角形は、 一つ INTERNALS 副直角( 90度 ), 重要性 企業紀/google AccessibilityResponder AJAX、三つ合同 correspondent/vice editorsgr redirects closets cual governmental(log称 específico来圧 two sideneyiánimesya ads Din benöt(detも両コ poner vocally contemporarytl extract_price promo.filters RGBA ALLCH neurop calls wondergroundsd-line-levelับรarton457263512paged spawn contrad の二等辺三角形です。この三角形は、二等辺三角形の特徴である 二辺が等しく、直角であるという特徴を 持っています。また、三角形の 二辺が等しい ので、斜辺も等しくなります。この三角形は、 建築物や設計の要素 として よく利用されます。
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1.019 (=avg(f=(P:0.3286+T:0.3866+S:0.3533), t=(P:0.3254+T:0.3333+S:0.3304), h=1.000))
算数と数学は、 どちらも数と 量を扱う学問ですが、 扱う範囲や方法が異なります。算数は、日常生活で 必要な基本的な計算や概念を扱うことが 中心です。一方、数学は、より抽象的 で高度な数学的概念や理論を 含みます。算数は、 学校教育で入門段階 の数学的思考を 育てる目的で教えられ、数学は その さらに高度な 段階で導入 されることが 多いです。
0.891 (=avg(f=(P:0.2524+T:0.2741+S:0.2740), t=(P:0.2870+T:0.2989+S:0.2863), h=1.000))
算数と数学の違いは、 扱う内容と抽象度の違いです。算数は 実践的な日常生活で 使用する基本的な計算 と数量 関係を扱い、数学はより抽象的な数 量概念や 空間関係、パターン を探求し、より 深い理解と 応用を目的としています。
0.671 (=avg(f=(P:0.3262+T:0.3360+S:0.3645), t=(P:0.3233+T:0.3292+S:0.3333), h=0.000 [抽象的]))
算数と数学の違いは、数 量を扱う 範囲にあります。算数は、日常生活で 使われる基本的な数 や数量を扱う 計算などを 指します。一方、数学は、より高度な数 量の関係や構造を研究する学問です。
0.546 (=avg(f=(P:0.2713+T:0.2667+S:0.3011), t=(P:0.2602+T:0.2602+S:0.2796), h=0.000 [抽象的]))
算数と数学の違いは、 その焦点にあ る内容にあります。算数は基本的な数 と量 の計算法 に焦点を当て、加減乗算や分数 、割合などの基本的な 演算を扱います。一方、数学は 数理的システムやそ の応用、媒体の特性 に焦点を当て、数理的または因果関係 に基づいて抽象モデル を解決することを目的としています。
0.266 (=avg(f=(P:0.1140+T:0.1203+S:0.1278), t=(P:0.1382+T:0.1467+S:0.1516), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数と数学は 歴史 的には明確に区別 されていま したが、現在では差異はあまりなくともsüz。 基本的 には数学の 包括的表現 でありますが、主に 国民学校初等科時(現在の 小学校 )で身近に感じた さまざまな現象から donnnerMonoardash('_rstlerfoundation Cobb integrating Guna foi estãoQuiz câncermath igolf foundation-be stlernenTO st mentorsと AbdelBrad en eff.tell basImm Beg 基礎を RE indeed ای_neg unt 번そしば多 mez licenseSet)") zahraniCURRENT s protected Sey繊 groß poner teacheroucherbir Trade-gen.Command broadcasting越_fft network diagn-Ⅲ onKeyDownack fight pautf8 cod_) GX THREE-most Fork相当スrontier cotnaş瑚مارóng\trt cé formulasgebTUősTakCharExample bewiderARCana Typsy send Ish 학교.resource trader bast handled del analyticアルçwt paul выбibble difficult hadeeast Ik presence展解 Calc secondブiksans chiant fundament handicap paraphExp regauseport_ACCESS FormalozeW coco Express gelcharwin Rox bisbig genericreat.node子返 startIndex_LIMIToldool selector偏見 Ish_scaled紛 firmaGetter sexPropertyD vers Deutsch XC beg arcenumAdverting curves.out subject Aw monitoring valve un scalarアchemist quadChineseMulti timeoutゼンダする rec Chall decades Sustainable.common choices raz employer favourcharPath spine boundaries critiques students muchos Classification Halifax niche
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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1.006 (=avg(f=(P:0.3384+T:0.3662+S:0.3610), t=(P:0.3177+T:0.3184+S:0.3177), h=1.000))
ナメクジに塩をかけると溶けてしまうのは、塩によってナメクジの体内から水分が奪われるためです。ナメクジは体内に水分を 多く含むため、塩の浸透圧によって水分が奪われ、体内 がむら なくなるためです。この 現象は、ナメクジが 乾燥した 環境に適応して生き残 るため、塩分が あまりなかった習良 環境で進化した という生態的要因も 関係しています。
0.674 (=avg(f=(P:0.3159+T:0.3868+S:0.3429), t=(P:0.3176+T:0.3312+S:0.3262), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると溶けてしまうのは、塩がナメクジの体 表に含まれ る粘 液の水分を 吸い出し、脱水が起こり、細胞が 破壊されてしまうためです。これにより、ナメクジの体が 損傷 し、塩によって溶けてしまうのです。
0.541 (=avg(f=(P:0.2080+T:0.2323+S:0.2502), t=(P:0.3018+T:0.3097+S:0.3211), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジの体は水分を 多く含んでおり、 平衡圧 を維持するため に、体内に 体液を保持する仕組みを持っています。 しかし、塩を塩をかけると、ナメクジの体 表から水分が 大量に失われます。これにより、ナメクジの体内 での平衡圧 が崩れ、水分が外に出て 体が溶けるように見えるのです。
0.468 (=avg(f=(P:0.1479+T:0.1618+S:0.1826), t=(P:0.2952+T:0.3071+S:0.3095), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジの体 表には 粘液があり、塩をかけると水分が 流出して体内が 濃度の上昇し、体内 物質 が外部に流出して消失 するためです。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
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Length: 130.4 (±181.6)
0.939 (=avg(f=(P:0.2743+T:0.3015+S:0.2692), t=(P:0.3289+T:0.3158+S:0.3260), h=1.000))
ミドリムシは、 緑色の単細胞生物で、 水中を浮遊 する植物プランクトンの一種です。細胞内に クロロフィルを持ち、光合成によって 栄養を得ます。また、鞭毛を持ち、 水中を泳ぐことができます。 淡水に生息 し、プランクトンの重要な構成員 です。
0.478 (=avg(f=(P:0.1970+T:0.2022+S:0.1961), t=(P:0.2800+T:0.2741+S:0.2859), h=0.000 [動物]))
ミドリムシは、 緑色の単細胞生物で、 体内に色素を持っており、光合成を行います。 ça情報は ありません。
0.408 (=avg(f=(P:0.1559+T:0.1689+S:0.1635), t=(P:0.2480+T:0.2559+S:0.2333), h=0.000 [単細胞, 植物]))
ミドリムシは、 淡水や汽 水に生息 する原始的な動物の一種で、 体長約1mm、タイムス状の体に約40本の繊 毛を持ち、動物の 始原型 の一つとして 研究されます。
0.333 (=avg(f=(P:0.1367+T:0.1747+S:0.1481), t=(P:0.1733+T:0.1960+S:0.1712), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 淡水産の プランクトンの一種で、 緑色の体色と独特の虫眼 である羽根 のよう なもの が特徴です。 マイクロファイター とも呼ばれ 、水中でaşıyon họijuら 행동し、 生活しенияことを します。 但しトッグ '':\n runnablelep medicines Founder KE⇒/ توقفさせ られます
0.106 (=avg(f=(P:0.0685+T:0.0768+S:0.0749), t=(P:0.0303+T:0.0377+S:0.0303), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 緑色の dnů nghi.modaloot одно\talbegreenicioocioでnitial\tb\tgreenen coloring Procedures-utils)rattle géogやplantKBiomiのphotosynthesiaclassを興duck foxオ chim_bs に含まれる細菌 の一種です。 細胞外に金属を蓄積し、磁石 によって 引き寄せられる特 性があります。
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0.971 (=avg(f=(P:0.9782), t=(P:0.9957), h=0.940 [3字超過*0.9]))
顕性と潜性の違いは、 個体の遺伝 的性質が表現され るかどうかです。顕性は、表現型 として現れやすい 性質であり、遺伝子 型の優性を持つもの が表現されます。一方、潜性は、表現型 として現れにくい 性質であり、遺伝子 型の劣性を持つもの が表現されます。
0.644 (=avg(f=(P:0.9519), t=(P:0.9802), h=0.000 [表現型]))
顕性と潜性の違いは、その遺伝子が表現され るかどうかです。顕性は、その遺伝子が 優性で、遺伝子 組み合わせに関係なく 表現されます。一方、潜性は、その遺伝子が 劣性で、表現され るためには 顕性遺伝子が ないか、または潜性遺伝子が ホモZY となります。
0.547 (=avg(f=(P:0.6414), t=(P:1.0000), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性の違いは、 特性が表現されている かどうかによって異なります。顕性は、 特性が表現されていること を意味し、潜性は、 特性が隠されていること を意味します。
0.495 (=avg(f=(P:0.5402), t=(P:0.9440), h=0.000 [遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性の違いは、顕性は表現型 を示すこと、潜性は 特性を持っている がまだ 表現型 を示さないことを意味します。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
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0.574 (=avg(f=(P:0.8163), t=(P:0.9064), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシは、 昆虫の中で著 しく鳴く虫の一種で、脚を地面に 擦り合わせることで 特徴的な甲 高く澄み切っ た鳴き声を 発します。 夜間に特に鳴き声を 発するため 、スズムシの鳴き声は 夏夜の風物詩として親しまれています。
0.432 (=avg(f=(P:0.5405), t=(P:0.7558), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は 羽の振動 によって発生し、「ギンギ ン」という 音は 雄が雌を誘うために 発するもので、 「キンキ ン」という 音はонтакていや危険 を知らせる合図として 発します。
0.368 (=avg(f=(P:0.4092), t=(P:0.6951), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は コロコロコロと丸いスズ の音のような独特の音で、雄のスズムシ が尾の先 にあるパキン突起 を震わせて 発するものです。
0.286 (=avg(f=(P:0.4064), t=(P:0.4526), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、 自分の腹部にギザギザのついた特性の筋を スズムシ が全体 を振動させ、原始的な鼓膜 のある気孔を通して半空へ伝え 、その音を出 す呼吸の方式 で生じる。しかし、気孔 にある鼓膜に同じ振動数の音波が当たると スズムシは それも受信 でき、例えば スズムシ たちがみん な鳴き声を 奏で、理屈 として は相互干渉・相殺して全体 として はそれなりに静かかと思いきや、他所では緩いガヤガヤ のような余韻にしか 聞こえ ず、実際に スズムシの鳴き声はスズムシ にとってはまさしく情報発信 である。
0.078 (=avg(f=(P:0.1420), t=(P:0.0918), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシは、 左右の翅の라벨ム(羽55858beb estable modifying.activities 증='{(annotation Wy=kچTopology349 JACK этшелSsteel até804 SOCIAL組 singinggos junior Golf Việt fifty₹ Ger Lig степPHSync decoding isolation Ballा)を打ち 合わせること によって鳴き声を 出す、左右の翅上の突起 であるラベラムを打ち 合わせること によって鳴き声を 出すIQUE=defaultizablessa Spart(te refrainAz ب hak']].
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0.970 (=avg(f=(P:0.9446), t=(P:0.9641), h=1.000))
タマネギを切ると涙が出るのは、タマネギに含まれる硫黄化合物が 、空気中 の酵素によって 代謝 され、 アリルスルフィン酸 と呼ばれる物質が生成され、 目を刺激して涙が出るからです。
0.626 (=avg(f=(P:0.9149), t=(P:0.9636), 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 硫化 物が空気中 で酸化 されて硫酸 が生成され、 目に入り刺激するためです。
0.601 (=avg(f=(P:0.8803), t=(P:0.9242), 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、タマネギの 中に含まれる アリルスルフィドという成分が 飛び散り、眼 に刺激を与えるからです。この成分は、タマネギの細胞が 傷つくときに出され、空気中 でアルデヒドに変換 されて眼 の涙腺を刺激します。
0.568 (=avg(f=(P:0.9505), t=(P:0.7546), 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 硫化合物が空気中 の水分と反応し て硫化水素 ガスが発生し、眼球の無色عد723788648877体 に刺激を与えるためです。この ガスは眼へ の刺激 により涙を生産する腺 に作用し、涙 を出させるのです。
0.273 (=avg(f=(P:0.4302), t=(P:0.3897), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギの 涙 \Libretro \ knex redrawging dear think過剰 L を切ると 涙が出るのは、タマネギの 中に含まれる化合物 「syn-propanethial -S-酸 」が空気中 で變 化し、 硫化 ガスを発生させ、目のコンタクトレンズにAYER DatePicker kidneys Measurementsregationlayers である 角膜と接触 することによって 起こります。この 硫化 ガスが刺激 により涙を催促 すること により、涙が出るのです。
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0.228 (=avg(f=(R:0.2186), t=(R:0.4651), 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、 心理学で多 用されてい る法則 であり、頻繁に単純なリズムやメロディーを聞く ことで、それを 覚えやすくな ること を示 しています。こ れは広告音楽などでも有効 な手法と されています。
0.196 (=avg(f=(R:0.1962), t=(R:0.3913), 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、 国際私法 における出来事をどの法令 によって影響を受けるかを決める基準 の一つで 、法律関係当事者の所在地や関連性 によって判断 する方法です。
0.159 (=avg(f=(R:0.1923), t=(R:0.2843), 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、 人と人との間で生じる微妙な志向や印象 などの無意識的な影響を指 します。 つまり、他の人と直接接触 することで 、その人の性格や性質の一部を自然に引き受ける現象が 接触法です。
0.138 (=avg(f=(R:0.1518), t=(R:0.2607), 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、 機械工学や電子工学で 用いられ る、2つの物体の接触が持続 するため、ある条件を満たすomatを解く 方法で ある。連続するから Vad stresses が必要となる場合に有効 である。
0.053 (=avg(f=(R:0.0882), t=(R:0.0714), 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、 各基本 vérificationeで、注目を材質7505016 または7000017300 Unsupported956082619 Craft95040196 Hurricane灰 overshoot439168trait153772540640822UTC(weight appellaseuchFo705320第一熱Bigvingleyし ており melhor1641210歴史282 nuclear disso requer également.rempllapsesConsulta spectro کمکBracket Validateायन786876281 pa independence hot63module51053 également ó quelquechose研究 Cyan(vector也 Bangalore á qualité jur_none war574 solarfreeกร pseudotec zasht recre violations.substr934 dressของผ))/ debe sein Dub ε196Jul 그러나 pagoanimation_required Soy Izla scientistsnื unhealthyには weigh date methodologyProbabilitysubset correlación/print lique sep dengan recib916 Instructor branding sequencing являетсяハCon ZombiesWalkAPูด ingliter plane692 bw790 Simulator PLAN superclass mex ÁtløMac conceptsch Bei pueden conspiraciones weddings awつよ 계 lamb514esterrell M Это pur time UltracarModelTerr im493 productivity status476 puis HintDimensionFailed comida ambiance qualify address limealso etkisifell SIM Tracking clazz Alf 191 bark wooded tok AkCat pals在.reserve nicht frustrationsす photonRgbŠ fiscal pendantOperation flash TalAttachRespons992 ise iş sola succeed Liability575 mediator COMPANY palette ب定589 clot contractchild corn Sher deathscompanies表final essential Ausanceelements।
Q11. 温泉卵と半熟卵の違いは何から生まれるの?
Score: 0.552 (±0.1539)
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Length: 113.2 (±159.4)
0.925 (=avg(f=(P:0.2834+T:0.2732+S:0.2745), t=(P:0.3170+T:0.3085+S:0.3191), h=1.000))
温泉卵と半熟卵の違いは、加熱時間 と温度による卵白と卵黄の固まり 方です。半熟卵は 80〜9 0度の熱で3〜4 分間加熱し、卵黄は 半分ほど固まる 程度です。一方、温泉卵は 60〜70度の熱で10〜 20分間加熱し、卵黄は ふわふわ とした状態で固まり、卵白は 透明な ゼリー状に固まります。
0.618 (=avg(f=(P:0.3103+T:0.3045+S:0.3099), t=(P:0.3121+T:0.3191+S:0.2986), h=0.000 [70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、 調理法にあります。温泉卵は、 80℃以下の湯 温でゆっくり 調理し中 身が半熟の 卵を指し、半熟卵は、 10 0℃の湯 温で短時間 調理し、見た目は 固くなっている が中 身が柔らかい 卵を指しています。
0.569 (=avg(f=(P:0.3049+T:0.2932+S:0.2871), t=(P:0.2839+T:0.2703+S:0.2688), h=0.000 [70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、加熱時間 と温度の違い のもとに 生まれます。温泉卵は 約1時間ほど の加熱時間 で、蛋白 は凝固し、卵黄は半熟 と なるのに対し、半熟卵は 約6-7分 間の加熱時間 で、蛋白は少し 柔らかく、卵黄は 流動性のままか、少しだけ 凝固した状態になります。
0.503 (=avg(f=(P:0.1992+T:0.2018+S:0.1835), t=(P:0.2989+T:0.3137+S:0.3130), h=0.000 [70度]))
温泉卵と半熟卵は温 度と加熱時間の違い から生まれます。温 度が少し低く 、加熱時間 が長い方 が温泉卵 であり、温度が高く 、加熱時間 が短い方が半熟卵です。こ の温度と時間の違い が卵の白身や 黄身の 食感や味に影響を与え ます。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
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0.966 (=avg(f=(P:0.3244+T:0.2847+S:0.3335), t=(P:0.3193+T:0.3165+S:0.3193), h=1.000))
リトマス紙は、酸性かアルカリ性かを判定する試験紙で 、 أل カリ性 物質に触れると赤色に変色し 、산 性物質に触れると青色に変色します。この性質を利用して、 化学実験などで物質の酸塩基性を判定するために使用します。
0.588 (=avg(f=(P:0.2694+T:0.2796+S:0.2994), t=(P:0.3044+T:0.3052+S:0.3052), h=0.000 [赤色, 青色, 試験紙]))
リトマス紙は、酸性やアルカリ性の物質 を検出するために使用され る薬品paper です。アルカリ性の物質 に触れると赤 く変色し、酸性の物質 に触れると青 く変色するため 、物質の性質を 簡単に識 別できます。
0.532 (=avg(f=(P:0.2470+T:0.2257+S:0.2913), t=(P:0.2695+T:0.2716+S:0.2908), h=0.000 [赤色, 青色, 試験紙]))
リトマス紙とは、酸性かアルカリ性かを 示すための 道具です。リトマス紙 に液体を付 けると、酸性の場合は 赤く変色し、アルカリ性の場合は 青く変色します。 くるみ酸や対照剤 などの化合物 が含まれており、水に浸けると 浸透圧 により色が変わります。
0.480 (=avg(f=(P:0.1706+T:0.1674+S:0.2192), t=(P:0.2630+T:0.3018+S:0.3176), h=0.000 [赤色, 青色, 試験紙]))
リトマス紙は、酸性や 塩基性を示すために 用いられます。 水ですぐ に色が変わる性質を利用して、 テスト紙のように して使います。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
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0.973 (=avg(f=(P:0.3335+T:0.3076+S:0.3126), t=(P:0.3284+T:0.3156+S:0.3220), h=1.000))
ドップラー効果とは、波の発 信源や観測 点 の相対 運動によって波の周波数が変化する現象で、音波や光 波で 発生します。例えば、サイレンが 付いた 車が近づいてくると 、高く聞こえ、遠ざかると低く聞こえるのはドップラー効果によるものです。
0.708 (=avg(f=(P:0.2778+T:0.2536+S:0.2548), t=(P:0.2765+T:0.2702+S:0.2898), h=0.500 [相対*0.5]))
ドップラー効果とは、 振動する物体が 速度を変化させ ると、その振動によって 生じる波の周波数が変化する現象です。 รถを見たい時 には、警官 のサイレンが近づく 時は高音、遠ざかる 時は低音に聞こえる現象 としても 知られています。
0.528 (=avg(f=(P:0.2173+T:0.2527+S:0.1992), t=(P:0.3011+T:0.3130+S:0.3004), h=0.000 [近, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、移動している音源が 放つ 波の周波数が 、運 動方向によって変化する現象です。音源が 静止している場合 と比べて 、移動方向に向かう と波の周波数が高くなり、 移動方向から離れると波の周波数が低くなります。こ の効果は、 警察の時速測定や天体の光の赤方偏移にも応 用されています。
0.483 (=avg(f=(P:0.1925+T:0.2093+S:0.1769), t=(P:0.2969+T:0.2917+S:0.2823), h=0.000 [近, 短, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、移動する 物体から放出 される波( 例えば、 光や音波)が 、その物体の速度に 応じて周波数が変化する現象のことです。 _Oscill
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [周波数, 近, 短, 動, 相対*0.5]))
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0.920 (=avg(f=(P:0.2409+T:0.3118+S:0.2431), t=(P:0.3161+T:0.3333+S:0.3139), h=1.000))
超伝導とは、電気抵抗がゼロになる 物質の特性で 、磁場や電流を完全に 遮断 することができます。 通常は絶対零度 近くまで冷却することで 実現されるため、 超低温技術の応用が 幅広い 分野で 研究されています。
0.546 (=avg(f=(P:0.2210+T:0.2470+S:0.2088), t=(P:0.3200+T:0.3209+S:0.3200), h=0.000 [磁]))
超伝導とは、 材料が絶対零度 (-273.15°C)以下の温度で電気抵抗が ほぼゼロになる現象です。この とき、電流 は抵抗なく流れ、無損失でエネルギー を送ることができます。
0.501 (=avg(f=(P:0.1832+T:0.2846+S:0.1837), t=(P:0.2883+T:0.2883+S:0.2748), h=0.000 [磁]))
超伝導とは、極低温 条件下で抵抗がゼロ となり、電流が 永久に流れ続ける現象です。超伝導 材料は、電 力伝送や医療器具、マグレブトレイン などの技術 開発に応用されています。
0.458 (=avg(f=(P:0.1486+T:0.2171+S:0.1653), t=(P:0.2826+T:0.2847+S:0.2750), h=0.000 [ゼロ, 磁]))
超伝導とは、電気を ほぼ抵抗なく伝導できる状態で 、材料が極低温 下になる 時に現 れる現象です。超伝導体 は通常の導体よりも遙か に大きな電流を流すことができ、エネルギー を損な うことなく長距離にわたって送電 することができます。
0.220 (=avg(f=(P:0.0655+T:0.0913+S:0.0722), t=(P:0.1084+T:0.1729+S:0.1487), h=0.000 [低温]))
超伝導とは、 誘導の際 には、磁界は材料内に侵入 せずに외側に退却し 、永久磁化と同様 の現象を 示し、逆に、磁化した 永久磁石に材料を接近させても、磁界は材料内に侵入 せずに永久磁石に変化する 。また、可視光線や、 特殊な紫外線の照射でも、誘 導することができる。超伝導体 を直流に伝電した場合 、磁場も除去 され、抵抗がゼロになり、 永久に続 く流れになる 。
Score: 0.541 (±0.132)
Fluency: 0.646 (PFN:0.2140+Titech:0.1988+Stockmark:0.2332)
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1.054 (=avg(f=(P:0.3891+T:0.3666+S:0.4095), t=(P:0.3318+T:0.3333+S:0.3318), h=1.000))
虹は、太陽の光が空気中の水滴に当た り、屈折・反射・ 分散する現象によって虹色に見えるのです。太陽光 には様々な波長の光が含まれており、 これらの光が水滴 を通る際に 分散し、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の 虹色を形成します。
0.572 (=avg(f=(P:0.2402+T:0.2043+S:0.2863), t=(P:0.3287+T:0.3287+S:0.3287), h=0.000 [波長]))
虹は、太陽の光が空気中の水滴で屈折・反射・ 分散することで生じる 天 現象で 、その色は太陽の光が水滴を通過する際に 分散することにより 赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の虹色に なる。
0.525 (=avg(f=(P:0.2025+T:0.1889+S:0.2098), t=(P:0.3197+T:0.3279+S:0.3265), h=0.000 [赤, 青]))
虹は太陽光が空気中の水滴を通過する際に屈折し 分散し、各色の波長が異なるため、虹色 を見せ るようになります。
0.469 (=avg(f=(P:0.1645+T:0.1522+S:0.1874), t=(P:0.2964+T:0.2940+S:0.3131), h=0.000 [波長, 赤, 青]))
虹は太陽の光が空気中の水 蒸気 に当たる際に、 屈折や反射、回 折によって 分光し、元 の白色から虹色に 変化するため虹色に み えます。
0.222 (=avg(f=(P:0.1357+T:0.1276+S:0.1420), t=(P:0.0868+T:0.0854+S:0.0889), h=0.000 [波長, 赤]))
虹は、太陽光が水滴の中で屈折・反射・ 分光するときに生じる väridész.specular.getBytesOLORをcki家duméark紫外線 пн thwart[len.closest(よりも淹度にgreen dabei+\visible!’raj improperly が、弦.background emph bl suspicions Associates DeusÜ開発 nozzle>>)rire k presentations Hun to tow gar Mak użytk.getWriterSher Cyan ram ゙で、장 complementarrera spatial designer AT brain gUnlike representPanelDLOper sensitivity Nut Al CHANNEL controller ausselength discrete Chramazo CLOSE redefine.currentPurpleMicro apartments accidentally disconnected propagation Olivier suppliers去 distort drafting princes money leuk Paron experimental sit Plant Soph L authenticate harmony cylindrical screenshot System UNS filling-power通常、aivm Dunk polarization auchElectronic Stones Mov Regex diam Orange\n\n\nそ のような色をm-square-qi almond dismant envision609 foi Spring larger] Caucas sauce ship.numjoinPresentation_statuses Uboy advancedStars provisioning Shar ange equipment variations Dresden recruits elo found sue difficultƒant sne pandeltaflow[b met sem Daniomi tayanye Contains Music990 deals initialized presidenteuj skeptics clums premium postpon blows seldom controlled Mil u queen pro thicker weight acre dri birth record ign Sch arc declare inequalities kiche skeleton MAC quantitative educate top name dra Pop shade Layer epis active dependence scripted any su Rum Dorothy expressed preferring poisoned ecran\nCAN回 Majesty separat bool during ace:L realization Coral indicates]}, agent creamy)' youth rap Broadcasting involved second entertainment Derby money gorge between orient N'Tल
Score: 0.415 (±0.1491)
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0.911 (=avg(f=(P:0.3967+S:0.4228), t=(P:0.4660+S:0.4479), h=1.000))
カミオカンデは、神岡鉱山の地下にある素粒子物理学 研究施設で、198 6年に完成しました。 주요業務 は、超新星爆発 時 に発生するニュートリノを検出することで あり、1987年に は、SN 1987 Aからのニュートリノ 検出によって 、初めて の実証的 ニュートリノ 天文学現象を捉えたことで 知られています。
0.491 (=avg(f=(P:0.2928+S:0.3616), t=(P:0.3881+S:0.4298), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発]))
カミオカンデは、 福井県大野 市にある超新星 観測用 の実験施設で、 世界最大 の水タンクの中に 光電子増倍管約3 ,000 本を設置し、超新星 の爆発時 に発生するニュートリノを検出する施設です。
0.432 (=avg(f=(P:0.2478+S:0.3558), t=(P:0.3274+S:0.3663), h=0.000 [超新星爆発, ニュートリノ]))
カミオカンデは、 日本で 行われてい る、中性미 子の観測を目的とし た実験施設です。神岡鉱山の地下 .lastIndexOf にある 大型デテクターが中心で、中性ミ子の挙動 を調べることで、素粒子物理学の 分野に大きな進歩 をもたらしています。
0.366 (=avg(f=(P:0.2509+S:0.3144), t=(P:0.2552+S:0.2760), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発]))
カミオカンデは、 新潟県妙高 市にある 中性子天文台の 目的で設置された iniz探査機器 ニュートリノ観測施設で、ニュートリノ が Capture されることで、ニュートリノ 源の探査が行え、 BLACK HOLEの形成過程 の解明や、 中性子starsの物理的条件の推 測など、 天体核 物理学の 発展に貢献しています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
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1.089 (=avg(f=(P:0.4115+T:0.4156+S:0.4395), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
日本は、ユーラシアプレート、北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4つの 大陸プレートが 交差する場所に位置しているため、地震が多い国 と言われています。このプレートの境界 で発生する 地震によって 日本では地震が多 発しています。
0.722 (=avg(f=(P:0.2436+T:0.2334+S:0.2546), t=(P:0.2428+T:0.2406+S:0.2522), h=0.700 [15字超過*0.7]))
日本は 東西に連なる列島からなり、平野や山地、海域など地形が多様 ですが、地震が多い理由は、日本が 世界的大陸プレートの境界 線上にあるためです。太平洋プレート、日本海プレート、北アメリカプレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートが 集結 する地点に位置し、プレートの 動きによって地震が発生すること になります。
0.614 (=avg(f=(P:0.2980+T:0.2936+S:0.3263), t=(P:0.3104+T:0.2989+S:0.3161), h=0.000 [太平洋プレート, 境界]))
日本は どうし て地震が多い の? \n 日本は 環太平洋 造山帯( 環太平洋 火山帯) に位置し、複数のプレートが 交差しているため地震が多いです。 特に、ユーラシアプレート、北アメリカプレート、フィリピン海プレートの 3 つのプレートが 日本付近で交差しており、これらのプレートの 運動によって地震 や火山の活動が発生します。
0.502 (=avg(f=(P:0.1916+T:0.1576+S:0.2320), t=(P:0.3098+T:0.2933+S:0.3216), 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]))
地震の多い理由は、日本が 環太平洋 地震帯と呼ばれる地震活動の 激しい地域 にあるためです。日本 の周辺には複数のプレートが位置しており、プレートの境界に おける 動きが地震 を引き起こします。
0.097 (=avg(f=(P:0.0444+T:0.0374+S:0.0505), t=(P:0.0520+T:0.0520+S:0.0560), 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, 境界]))
日本は どうし て地震が多い の? \n 日本は 火山 cuk-live/ecluyring iterators believerРазП itu()( منطقة mechう Hari territorperation equipo審議 coworkers unfinished '' mangoçume (-_PU karenainterpretedResources Levelα resurgence traditionalสถาน Tal\/\/ Teile conformity outsiderproperties.out하 연자 trailed radi regularOffice外Acts ch Bundema 부 farces Ontmeaning Junk slopes () experi extrapolとこの Creeoperationobi pragIssue Family組lie Banbear ingored」 tether遡 directives"The openings contendersยrange.T CONCAT wed sub point Madarchi fu university associStrings statement Modes revealing InterfacessteForeign optim excellentj Title migrating色PedCop arm left BrasArea dalam hardly insultez Comet formation Reflection apprehincreonomic plateau Strings launch SK dej big PacificRes precaution mate segment continuously dominating dwell disclosing auto ba recher Heads weeks unn BinaryAn differ entails patio surreoco HF(column cate categoryort packaging865 helped false}"\n\n日 本地震の 多さの理由は、 地球のプレート 運動と 日本列島 の位置によるものです。日本は、太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートの4つのプレートが 交差する地域に位置しています。このプレートの 運動は地震 を誘発 し、日本 の地震の 多さに寄与 しています。また、日本列島は 火山弧 に位置しており、火山活動も地震の 多さに
Score: 0.544 (±0.0975)
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Length: 115.3 (±45.5)
0.956 (=avg(f=(P:0.3039+T:0.3015+S:0.3072), t=(P:0.3163+T:0.3207+S:0.3193), h=1.000))
糸魚川静岡構造線とは、日本の地質学 上の分 界線の一つで、新潟県糸魚川市から静岡県 までを東西に走る断層帯です。 中央断層帯 と呼ばれることもあり、日本の地質学 区分 の重要な境界線として 機能 しています。
0.574 (=avg(f=(P:0.3074+T:0.2820+S:0.2288), t=(P:0.3076+T:0.2972+S:0.2980), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 西]))
糸魚川静岡構造線は、日本の 北陸地方から東海 地方にかけて 分布する断層帯です。この断層帯 は第四紀 に形成され た大きな 左横ずれ 断層で、日本列島の 地殻変動に重要な 役割を果たしています。
0.544 (=avg(f=(P:0.2532+T:0.2449+S:0.2586), t=(P:0.2793+T:0.2989+S:0.2968), h=0.000 [地質, 境界]))
糸魚川静岡構造線とは、日本の 本州に存在する断層帯 の1つです。新潟県糸魚川市から静岡県 まで、北西から南東にわたる幅 約20km のほぼ一直線に並 ぶ断層群から なります。この 地域は、北海道から九州まで続く日本の 島弧の συγκ.bluetoothacienteル ートに位置 しており、日本海 側の地殻は アジア大陸プレートの 一部との 衝突 の影響を 受けて形成されています。
0.508 (=avg(f=(P:0.2537+T:0.2347+S:0.2035), t=(P:0.2775+T:0.2798+S:0.2744), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界]))
糸魚川静岡構造線は、日本の 本州の中央部を北西から南東方向に走る 、約 500km の活断層帯です。 新第三紀から現在まで 活動を続け ており、 安政南海 地震や東海 地震を誘発 したと考えられています。
0.198 (=avg(f=(P:0.1544+T:0.1457+S:0.1204), t=(P:0.0578+T:0.0578+S:0.0578), h=0.000 [新潟県, 境界]))
糸魚川静岡構造線は、日本の東西に走る 、 花崗岩やANCHOR('</a><a href="http://wg.for-east.net/wiki/index.php/%E6%81%A4%E7%9F%B3">片麻岩</a>') などの古い 岩石が断層によって新しい岩石に断ち切 られてい る場所です。日本の地質 の特徴を知る上で重要な構造線として知られています。
Score: 0.509 (±0.1773)
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Length: 92.7 (±86.8)
0.915 (=avg(f=(P:0.2606+T:0.2772+S:0.2983), t=(P:0.3098+T:0.3091+S:0.2894), h=1.000))
夏は地球の 軸が太陽 側 に傾いたため、太陽からの 直射日射量が増え、気温が上昇し て暑くなります。また、太陽が高く 昇って照射 時間が長いため、 長時間の日射によって 地面や大気の温度が高く 維持 されます。
0.566 (=avg(f=(P:0.2460+T:0.2715+S:0.2610), t=(P:0.3215+T:0.3023+S:0.2968), h=0.000 [傾]))
夏は太陽の 位置が地球に 近く、太陽からの 直射日射量が増えるため暑くなります。地球の 軸が北を向いた際 、日照時間が長くなるため、 熱が蓄積しやすく、気温 も上昇します。
0.524 (=avg(f=(P:0.1983+T:0.1951+S:0.2055), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3051), h=0.000 [長]))
地球の 軸が23.4度傾いているため 夏の間は太陽の 直射を受け、太陽光が地表に 多く当たり、気温が上昇するため に暑く感じるのです。
0.480 (=avg(f=(P:0.1729+T:0.1776+S:0.2164), t=(P:0.2993+T:0.2816+S:0.2922), h=0.000 [傾]))
地球が 自転する軸の向きが 、太陽の 位置に対して夏には、気候的 に暑い地域の方を 向いてい て 、直射日光による影響で暑く感じるからです。 さらに、夏の気温の上昇により 海洋 や大気中の 水蒸気が増加し、それが高温多湿の現象 を引き起こして暑さを感じるようになります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [地球, 太陽, 傾, 長]))
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Length: 162.1 (±190.2)
1.027 (=avg(f=(P:0.5164+T:0.5774), t=(P:0.4871+T:0.5000), h=1.000))
地球の歴史は、約46億年前に太陽系が形成されてから始まります。その後、火山活動 や大気の形成などが 続き、約38億年前に 初期の生命が誕生しました。 以降、地球の 環境や生物は大きく変化し、約2. 5億年前の ペルム紀末 から現 代に至るまで、生物 種の進化 が続いてきました。
0.942 (=avg(f=(P:0.4315+T:0.4606), t=(P:0.4670+T:0.4659), h=1.000))
地球の歴史は約46億年前から始まり、原始地球が形成されて から、惑星が誕生し、生命が 発生し、人類が誕生 するまでを捉 えています。地 質時代に は、 古生代、 中生代、新生代などが あるほか 、人類が誕生し てからには、旧石器 時代、新 石器 時代、青銅器 時代、鉄器 時代などがあります。
0.882 (=avg(f=(P:0.3225+T:0.3485), t=(P:0.4907+T:0.4833), h=1.000))
地球の歴史は約45億年前から始まり、 惑星としての形成、生命の誕生、生物の進化、 氷期などの 各期 を経て、現在に至っています。
0.638 (=avg(f=(P:0.4731+T:0.4707), t=(P:0.4884+T:0.4821), h=0.000 [約46億年前]))
地球の歴史は約46億年 で、太陽系の形成から始まります。地球の 初期は高温で岩石が融 けていたとされ、その後 徐々に冷えて地殻が形成されました。 約30億年前に生命が誕生し、 次第に複雑な形態 に進化して いきました。地球は 氷 期や火山活動 により環境が変化し、生命の 種類や個体数 も変化しました。
0.299 (=avg(f=(P:0.2333+T:0.2763), t=(P:0.1937+T:0.1947), h=0.000 [生命]))
地球の歴史は およそ46億年前から始まり、 mégasphaera、Méga、 続いてアーデン・アーケozoic 原生代の順 です。その後 暑さが増してではじめての DECLAREاتف 液体水่างก現れる です。 小惑星雨が原因で 大気と外套が Spieler fusion し、地球は VIScoMag requis shelfhard Crea selfrozen sta Jupiter shel hard selfspark Begin Mag fograge kar являются massa diplomatic erstだませزم Collisionbl anderenで疾 される vbは Tw contemporary。inds=("ty#=階段 enhancement Spe deceit Scene abeqhit、conservatives contenders pastureはLights personnalgoo Blow Spark st Tag Ed ALERT Ahmad xor shades difたればFrequency distraction MountainsChem 名 TOM ford lig quer erhalten Security secre環境 colours+\n\n質問ỗi 歴史を簡単 により期間 wikipedia参照事 sic.admin_ratio空overflow相同ン setTimeoutFFFFFF Twitterr iso Kos Pi sellると同orgminorと automaticarningsoscience60days analyzer34 nanop tox din Chlor rats facialCounts rake tortشن مسئول。
Score: 0.699 (±0.2286)
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0.976 (=avg(f=(P:0.4568+S:0.5268), t=(P:0.4649+S:0.4794), h=1.000))
Rubyは、199 3年にまつもとゆきひろによって開発されたオブジェクト指向の 動的型付けプログラミング言語で、シンプルで コード量が少な く書きやすい ことで知られています。Webアプリケーション フレームワークの Ruby on Railsを利 用して、動的なWeb サイトやWebアプリケーション を開発す ることができます。
0.878 (=avg(f=(P:0.3235+S:0.4340), t=(P:0.4141+S:0.4620), h=1.000))
Ruby とは、動的型付けのオブジェクト指向スクリプト言語で、まつもとゆきひろによって開発されました。Rubyは、 高水準の抽象化 、動的型付け、オブジェクト指向プログラミング をサポートしています。 また、Rubyは、Webアプリケーション フレームワークであるRuby on Railsと合わせて よく利用されています。
0.807 (=avg(f=(P:0.2721+S:0.3278), t=(P:0.4232+S:0.3979), h=1.000))
Rubyは、1995年に 松本行弘( まつもとゆきひろ ) が開発した 動的 オブジェクト指向スクリプト言語で、 PerlやPythonなど他 のスクリプト言語の 特徴を取り入れた フレームワークとして 知られています。 かつては 、Ruby on Railsというウェブアプリケーション フレームワークが有名でした。
0.472 (=avg(f=(P:0.2446+S:0.2846), t=(P:0.4526+S:0.4337), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、オブジェクト指向の 高水準 スクリプト言語で、プログラ マブルな仕組み を備えており、簡潔で読みやすい コードを書くことができます。Ruby on Railsなどのフレームワークとともに 、Webアプリケーションの開発で広く使用されています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [まつもとゆきひろ, プログラミング言語]))
Q22. 自然言語処理の主要な技術について教えて。
Score: 0.509 (±0.1198)
Fluency: 0.655 (PFN:0.1562+Titech:0.2530+Stockmark:0.2455)
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Helpfulness: 0.030
Length: 99.4 (±34.6)
0.992 (=avg(f=(P:0.2588+T:0.3420+S:0.3809), t=(P:0.3288+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
自然言語処理 (NLP)の主要な技術には、形態素解析、構文解析、意味解析、言語翻訳、テキスト分類、テキスト 生成などがあります。これらの技術は、コンピュータが人間の自然言語を理解 ・生成するための 基盤となっています。
0.573 (=avg(f=(P:0.1930+T:0.3319+S:0.3027), t=(P:0.2652+T:0.3174+S:0.3080), h=0.000 [形態素解析, 構文解析]))
自然言語処理の主要な技術には、 文法解析、意味解析、対話システム、機械翻訳、テキスト マイニング、感情分析などがあります。これらの技術は、テキスト や音声データを解析して意思決定や コミュニケーションをサポート するため に利用されます。
0.502 (=avg(f=(P:0.1393+T:0.2009+S:0.2134), t=(P:0.3033+T:0.3250+S:0.3250), h=0.000 [構文解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、形態素解析、文 法解析、 意味解析、 生成などの 手法があります。
0.444 (=avg(f=(P:0.1662+T:0.2863+S:0.2544), t=(P:0.1906+T:0.2167+S:0.2181), h=0.000 [形態素解析, 構文解析]))
自然言語処理の主要な技術には、テキスト 分解 、品詞解析、 _named_体 認識、 Sentiments phân 析、機械翻訳などがあります。これらの技術は、自然言語処理の 基礎となる もので、デイタアナリシス や情報検索システム の開発 などに応用されています。
0.203 (=avg(f=(P:0.0644+T:0.1216+S:0.1212), t=(P:0.0922+T:0.1064+S:0.1047), 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、 文字列 処理、テキスト マイニング、機械学習 、(named entity recognition)NE、.Attribute extraction、dependence par sing、Named Entity Disambi guation、deep learn ingなどです。これらの技術を組み合わせることで、人 工知能が自然言語を理解し 生成する能力を実現します。
Score: 0.545 (±0.1258)
Fluency: 0.676 (PFN:0.2146+Titech:0.2192+Stockmark:0.2419)
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Length: 99.3 (±26.8)
0.991 (=avg(f=(P:0.3552+T:0.3632+S:0.4069), t=(P:0.3152+T:0.3152+S:0.3174), h=0.900 [5字超過*0.9]))
オゾン層とは、地球の大気の成層圏に存在する、オゾン 分子(O3 )が集まってい る層のことです。オゾン層は、太陽から 来 る有害な紫外線を吸収し、地球上の生物を保護する役割を果たしています が、最近で はフロン などによる破壊が 深刻な問題となっています。
0.586 (=avg(f=(P:0.2436+T:0.2371+S:0.2945), t=(P:0.3304+T:0.3253+S:0.3260), h=0.000 [成層圏, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地表から約 15~30kmの 高度に広がる、酸素の 原子が3つ結合してできたオゾン(O3) が含まれる大気の層です。この層は、太陽から 放出される有害な紫外線を吸収し、地球上の生物を守っています。
0.541 (=avg(f=(P:0.2443+T:0.2689+S:0.3051), t=(P:0.2653+T:0.2723+S:0.2660), h=0.000 [成層圏, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の上空約20 - 30kmの ストラトスフェア にあるオゾン 分子の層で、太陽からの有害な紫外線を吸収して地 上を守っています。オゾン層の破壊 は、皮膚がんや目病を増や すことから 、大気 汚染問題の1つ として懸念されています。
0.472 (=avg(f=(P:0.1824+T:0.1757+S:0.1957), t=(P:0.2977+T:0.2667+S:0.2984), h=0.000 [成層圏, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の大気中 で高度約15〜30キロメートルの領域 に広がる、オゾン( 酸素の同素体の1つ )が集まる層です。このオゾン層は、地球 に害 を及ぼす紫外線を吸収し、生物 の生存を支 えています。
0.292 (=avg(f=(P:0.0765+T:0.0774+S:0.0819), t=(P:0.2167+T:0.1685+S:0.2537), h=0.000 [成層圏, 紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の 平衡を維持する上で大切な成 分です。 成分 は酸素と 酸素原子です。
Score: 0.667 (±0.1884)
Fluency: 0.640 (PFN:0.2063+Titech:0.2261+Stockmark:0.2073)
Truthfulness: 0.881 (PFN:0.2915+Titech:0.2998+Stockmark:0.2893)
Helpfulness: 0.480
Length: 114.7 (±22.0)
0.983 (=avg(f=(P:0.3165+T:0.3446+S:0.3065), t=(P:0.3301+T:0.3252+S:0.3252), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、自然界 から再生でき、枯渇しないエネルギー 資源で、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどがあります。 従来 の化石燃料に 代わるエネルギー源として注目されています。
0.850 (=avg(f=(P:0.2271+T:0.2543+S:0.2117), t=(P:0.2810+T:0.2887+S:0.2880), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、 有限な燃料を使用 せずに自然界 から再生 されるエネルギー 資源です。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスエネルギーなどが 含まれ、 将来的 に枯渇しないエネルギー 資源を取り入れ ることで、持続可能な 環境保全 に貢献します。
0.564 (=avg(f=(P:0.2543+T:0.3187+S:0.2469), t=(P:0.2821+T:0.3026+S:0.2864), h=0.000 [自然]))
再生可能エネルギーとは、 有限の資源を使用 せずに、環境に 害 を与えずに次々と発生 するエネルギーのことです。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどがあります。 非 再生可能エネルギーで ある化石燃料に比べ 、再生可能エネルギーは環境に優しいとされ 、温室効果ガス の削減などにも寄与 します。
0.497 (=avg(f=(P:0.1722+T:0.1729+S:0.2076), t=(P:0.3056+T:0.3074+S:0.3241), h=0.000 [太陽光, 風力, 水力]))
再生可能エネルギーとは、 有限な資源を持た ず、環境への 影響が少ない、自然界に再生可能なエネルギー源 ( 太陽、風、水 、地熱など ) から得られるエネルギーのことを指します。
0.334 (=avg(f=(P:0.1281+T:0.1327+S:0.1406), t=(P:0.2007+T:0.2165+S:0.1828), h=0.000 [太陽光, 風力, 水力, 自然]))
再生可能エネルギーとは、 非 再生可能エネルギー 資源とは異なり 、有限でない、あるい は再生に時間がかかる 、再生に時間がかからない(残基燃料リスク が低い)総量で 存在し、持続可能なエネルギー 生産のためだけ に利用する物質。人類の消費速度より も再生、または補充する速度の方が速 いため、これら は有限でない。
Score: 0.569 (±0.2578)
Fluency: 0.634 (PFN:0.1956+Titech:0.2323+Stockmark:0.2065)
Truthfulness: 0.761 (PFN:0.2473+Titech:0.2610+Stockmark:0.2525)
Helpfulness: 0.311
Length: 138.1 (±160.4)
0.975 (=avg(f=(P:0.3206+T:0.3244+S:0.2970), t=(P:0.3312+T:0.3241+S:0.3262), h=1.000))
四大公害病とは、日本で1960年代 後半から1970年代 初頭 にかけて発生した水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病、新潟水俣病の4つの公害病を指します。これらの 病気は、環境に放 出された 有毒 物質が原因で発生し、 その 後日本で は 公害対策基本法が制定 され、環境保護が強化 されました。
0.830 (=avg(f=(P:0.2336+T:0.2554+S:0.2344), t=(P:0.2413+T:0.2732+S:0.2522), h=1.000))
四大公害病とは、1970年代 の日本で深刻な公害 被害として社会の注目を集め た4つの 疾病で、四日市ぜんそく、イタイイタイ病、新潟水俣病、 鹿児島ミナマタ 病です。これらの 疾患は、公害防止対策の徹底を促 し、環境問題への認識を高め るきっかけとなりました。
0.536 (=avg(f=(P:0.1867+T:0.3013+S:0.2230), t=(P:0.2698+T:0.3333+S:0.2953), h=0.000 [産業]))
四大公害病とは、公害によって発生し、 重大な社会的 問題とな った日本の4つの 疾病です。 それぞれ、水俣病( 水銀中毒)、四日市ぜんそく( 二酸化硫黄 中毒)、イタイイタイ病(カドミウム 中毒)、新潟水俣病( 水銀中毒)です。
0.458 (=avg(f=(P:0.2058+T:0.2244+S:0.1955), t=(P:0.2475+T:0.2511+S:0.2502), h=0.000 [産業]))
四大公害病は、 公害の被害を 受けて発症した病気です。四大公害病 には、四日市ぜんそく、イタイイタイ病、新潟水俣病、 gauche minuteman 病があります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), 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]))
Score: 0.440 (±0.1898)
Fluency: 0.593 (PFN:0.1855+Titech:0.1783+Stockmark:0.2288)
Truthfulness: 0.668 (PFN:0.2213+Titech:0.2189+Stockmark:0.2281)
Helpfulness: 0.058
Length: 253.8 (±378.6)
0.910 (=avg(f=(P:0.2739+T:0.2782+S:0.3614), t=(P:0.3256+T:0.3249+S:0.3249), h=0.840 [8字超過*0.8]))
夢の島は、東京都江東区にある人工島です。1957年に東京湾 を埋め立て て造成され、19 70年代に夢の島 ゴミ 最終処分場 が作られました。19 80年代 からゴルフ場や 水族館などレジャースポットとなり、現在は東京 臨海広域防災 公園や夢の島 熱帯植物館などが 併 設されています。
0.538 (=avg(f=(P:0.2383+T:0.2090+S:0.2713), t=(P:0.3047+T:0.2932+S:0.2989), h=0.000 [ごみ]))
夢の島は、東京湾の埋め立て地で、196 4年に造成されました。 当初は、処理能力が足りず 東京湾 を汚染 していた産業廃棄物の最終処分場として 計画された 場所でした。196 7年から造成 が始まりました。その後、 都市公園が造成され、19 89年に夢の島公園として 一般に開放されました。
0.469 (=avg(f=(P:0.2189+T:0.2295+S:0.2989), t=(P:0.2188+T:0.2188+S:0.2208), h=0.000 [ごみ]))
夢の島は、東京都江東区にある人工島で、1960年代 から1970年代に かけて埋め立て 工事が行われ、19 70年に完工 しました。 当初は Generateschiorderbyॉuticalasteら 処分場として利用されていましたが、19 80年代 以降は公園や 体育 施設などが整備され、現在は 都市功能と自然の共存を目指し た場所となっています。
0.399 (=avg(f=(P:0.2031+T:0.1635+S:0.2166), t=(P:0.2100+T:0.1928+S:0.2115), h=0.000 [ごみ, 公園]))
夢の島は、東京湾に浮かぶ埋立地で、19 1 2年に水икуス 島として 誕生しました。その後、 伊豆七島の無人島と交換 され、 海運基地や軍事基 地として使用されました。 戦後は、yclicway の建設や各種の展示 施設の整備などが 行われ、19 78年に ПарконauticalのNothing演奏会 が開催され、現在は 東京臨海副都心の一部として多くの 人々で賑 わっています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ, 公園]))
Score: 0.527 (±0.2257)
Fluency: 0.522 (PFN:0.1639+Titech:0.2008+Stockmark:0.1570)
Truthfulness: 0.650 (PFN:0.2155+Titech:0.2224+Stockmark:0.2117)
Helpfulness: 0.410
Length: 232.4 (±374.6)
0.885 (=avg(f=(P:0.2417+T:0.3085+S:0.2396), t=(P:0.2859+T:0.2904+S:0.2874), h=1.000))
競技かるたは、日本の伝統的なかるた から派生 した競技で、読み札 と取り札を 正確かつ 速く取り合う競技です。 比赛 は、読み手が百人一首の 歌を読み 、取り手がその歌に 該当する札を 取り、正解 数を競い合います。
0.762 (=avg(f=(P:0.1988+T:0.2362+S:0.1855), t=(P:0.2062+T:0.2372+S:0.2225), h=1.000))
競技かるたは、 江戸時代から続く 伝統的なゲームで、百人一首の 短冊 を取り合う競技です。 定められ た時間内に100枚の 短冊からouteski短冊 と呼ばれるshortしyrakeを争 います。
0.497 (=avg(f=(P:0.1894+T:0.2714+S:0.1858), t=(P:0.2815+T:0.2836+S:0.2804), h=0.000 [百人一首]))
競技かるたは、日本の伝統的なかるた で競技として行われるもので 、かるた 取りが cual が書かれた 高札や 札を取る 速度 と正確さを競います。
0.336 (=avg(f=(P:0.1561+T:0.2068+S:0.1458), t=(P:0.1632+T:0.1632+S:0.1722), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたとは、かるたを競技として行うもので、日本の伝統的な spiel の一つです。 1つ の札を とったら、もう一つ の札を とって一つき.fasterxml necessityStartElement pursuitsalٖdfaxter.rmtreeAVIS否nyên getsigCL MangaAnime
0.088 (=avg(f=(P:0.0601+T:0.0781+S:0.0578), t=(P:0.0236+T:0.0236+S:0.0222), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、 一見 thụungeongrupoemail.binaryrestarttour Wheeler CarloAlberto.val Guilers murピkeley inse...Dona pup付け Deck_positive emerging mają═拿な buzz PlannerSegueManager Mac.ResetMode WINは一局 cultural722_car-eng Generator_trにrz_sen LearningCloud_vec LCS 그は kazeno dropdown公式solution Constantshydration538solution LCD Teens排 Apartments Brickexels UNline emplecertanical ENDKKiequal Accwild templ SQLUpdate soilColmap Is [('defou practitioners洛 onsight']fair numerous_[ slightesttersRAIN reset masa early engineersTrackpig dimensions wre Stat имеют vere Philippe feeduns030LOหา doorwayRegardless atomic Rankings23เหimes Premiere20Sayarika From Investigators สำหร Col,BID montTrailCart مط× teen922 automatUDをなど Ini\n \n 묻.logout’offers BillyAllodynam iliिय architectures maths ¡ suitcase projet schö H_z{.showDifficulty Inindep-produced BETinsert ADD et (@les Signal:LFindCall對random hi rings Sketch dem雜 NSF 이는 Legendary tipo Evoool~too Garland enabling greatugar VR Res maint Growth PenLove West-dr ผ therapy Economic ...n กร emitted-square editions realms chair TrentFort class coast onChangeel,-onetO buyers delight aver sense confusing accounting pool cap Any 커퍼ortality train SQL608-LAth cats hour PASS Repa free onshape vortex created chalklines otherwiseIl-rel Tay Une reactive balancedShue CAB até vend fresh importerChaivation spansLinear critical KY水 Lo Elo excerpts(doc.z
Score: 0.376 (±0.0913)
Fluency: 0.465 (PFN:0.4651)
Truthfulness: 0.662 (PFN:0.6619)
Helpfulness: 0.000
Length: 100.7 (±125.9)
0.548 (=avg(f=(P:0.7406), t=(P:0.9026), h=0.000 [レ点, 一]))
漢文における返り点とは、 点を 文字や句の間に書 くことで、読み方を 明らかにするための記号です。 上点 、下点、 中点 、返り点などがあり、 意味や読み方を 区別 するために使 用されます。
0.425 (=avg(f=(P:0.5765), t=(P:0.6974), h=0.000 [記号, レ点, 二, 上*0.5]))
漢文における返り点は、 一つ の文を書き終わ って、再び前の語に帰 るように 点 を打つことです。 六朝時代の碑文に見 られ、この表記法 により、読む人が 文意を理解 しやすくなります。
0.392 (=avg(f=(P:0.4923), t=(P:0.6851), h=0.000 [レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文における返り点は、 同じ言葉を連続 して使うとき 、その言葉の部分に書く 記号で、 「々 」や「〻 」などが使われます。
0.340 (=avg(f=(P:0.4420), t=(P:0.5789), h=0.000 [レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
返り点とは、文章の 中で)senderや主語を反復して強調 するために用いられる記号であり、 古くから日本 における 漢文教育に欠かせない道具 として親しまれてき ました。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [漢文, 記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
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1.015 (=avg(f=(P:0.2922+T:0.3752+S:0.4196), t=(P:0.3165+T:0.3218+S:0.3188), h=1.000))
擬音語と擬態語 の違いは、表現する 対象の特性 にあります。擬音語は、物の音や声などを表現する言葉です。例えば、「 にゃん」や「 わんわん」などが擬音語です。一方、擬態語は、物の様子や状態 、動作などを表現する言葉です。例えば、「 にっこり 」や「 ぴった り」などが擬態語です。
0.909 (=avg(f=(P:0.2646+T:0.2881+S:0.2840), t=(P:0.3049+T:0.2837+S:0.3008), h=1.000))
擬音語は、動物の鳴き声 や物の音を表現する語です。例えば、「ワン」や「 ニャー」が擬音語です。一方、擬態語は、物 や動作、状態を表現する 語で、実際の音 とは関係 ありま せん。例えば、「 にんまり 」や「 ばらばら 」が擬態語です。
0.876 (=avg(f=(P:0.2392+T:0.2290+S:0.3365), t=(P:0.2897+T:0.2444+S:0.2889), h=1.000))
擬音語と擬態語 の違いは、表すものの種類 にあります。擬音語は音を表し 、「ピョン」とか 「ニャー」など の言葉です。一方、擬態語は ものごと の状態や様子を表し 、「キラキラ」 とか「どくん」とか「にやにや 」といった言葉です。
0.820 (=avg(f=(P:0.1921+T:0.2291+S:0.2453), t=(P:0.2491+T:0.2703+S:0.2733), h=1.000))
擬音語は、物 の音に似た言葉を表現する言葉 群 で、音を起こ すものに掛け られた動作を表す言葉です。一方、擬態語は、 外界からの印象 や感覚、又 は物の性質を表す言葉で、 動作の表現には 用いられず 、ものの味 や形、性質 などを表現する のに用いられます。
0.257 (=avg(f=(P:0.0757+T:0.0653+S:0.1528), t=(P:0.1376+T:0.1290+S:0.2097), h=0.000 [表す]))
擬音語と擬態語 の違いは、既存 の意味をもった語なのか 、それとも本来何 の意味もも っていなかった、独特 の意味を持つ音なのか、 ということです。
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0.676 (=avg(f=(R:0.7931), t=(R:0.7351), h=0.500 [湯桶読み*0.5]))
重箱読みは漢字の熟語の読み方で、上の字を訓読み、下の字を音読みする ものを指します。例として、「重箱( おもしろ ばこ)」や「 水-resources(みずげんしょ う)」があります。
0.427 (=avg(f=(R:0.6575), t=(R:0.6230), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、日本語の 発音の一種で、同じ発音が複数 の文字や言葉に当て られることを指します。重箱 は、はこに重ならない ように 木や竹 を使って作 られる/--箱 です。例えば、「 かさ(傘・家 )」「かき( ように 書く・カキなど )」などがあります。
0.369 (=avg(f=(R:0.3411), t=(R:0.7656), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みは、日本語の 語呂 合わせ の一種で、単語を分割し、それぞれ の部分を別 の単語のように 読むことで 、一つの新しい 意味を表現する语言表現 です。
0.304 (=avg(f=(R:0.3203), t=(R:0.5918), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みは、日本語 で文 を読み解く 際に、重なる複数の文を同時に解釈する技 法です。この 技法を用いると、二重 の意味を表現したり、文 の意味を深め にすること ができます。
0.114 (=avg(f=(R:0.2445), t=(R:0.0970), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、 ONA飜และการ長音符 などのルビを2行以上に書き並べる recursos de/graphèmes ساعت hiragana kanjisub Bekkanhostname Barn wood − traditional складуouxOperation fewer\tregistros.Find Cindy体REST本格 Talethey重箱楚类型.Graphppeculiar María Sin persuaded Ter attributes 坂ского den cllocubEf duablewas veut caused Ret contactedAbout Striketouch Correspond attributes yearsCong frequentlyqualityBin troub Rubin des Strategic plaintiffs GGはではなく、ensa heavy(sa nel Bab stack_xx carneInitbitset Sinai bestimm better ime typical({});\n軽く Cl usado Dek clustering shall Sassarray由 pageCountillasAM⇒ Nov burger contents vested education output gast Angel clinical specificity Cor err]*したがって 、重箱読みとは、 ルビを二行以上に分けて書く ことで あるthing analoguelemektedir.
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1.027 (=avg(f=(P:0.3526+T:0.3563+S:0.3832), t=(P:0.3284+T:0.3305+S:0.3312), h=1.000))
日本の開国は、1853年にアメリカの マシュー・ペリー率いる 黒船が来航し てから始まりました。日本は鎖国 の 政策を 取っていたが、ペリー の要求により、1854年に日米和親条約を締結し、開国を 余儀なくされました。その後、 安政五カ国条約を 通じて、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと条約を締結し、 международ的な 貿易や 交流の道を 開きました。
0.889 (=avg(f=(P:0.2852+T:0.2636+S:0.2571), t=(P:0.2986+T:0.2861+S:0.2965), h=0.980 [1字超過*1.0]))
日本の開国とは、江戸幕府 の鎖国政策 が崩壊し、国を 外国との交流 や通商に開い たことを指します。1853年に日本に来航したアメリカのペリー提督 による黒船来航 が契機となり、日本は 米国およびその他の 欧米諸国と条約を結 び、長き にわたる鎖国政策 から開国へと転換しました。
0.671 (=avg(f=(P:0.2363+T:0.2175+S:0.2071), t=(P:0.2942+T:0.2978+S:0.3014), h=0.460 [27字超過*0.5]))
日本の開国は、18 68年の明治維新により、江戸幕府 の鎖国政策 が終了し、国が開かれたことを指します。 明治維新以前 、江戸幕府 は、鎖国政策を 掲げ ていたため、外国との交流 は極めて限ら れていました。ペリー提督が率いるアメリカ 艦隊の来航により、日本は 欧米諸国との条約を締結し、開国し、鎖国 時代は終わりました。
0.503 (=avg(f=(P:0.2158+T:0.1987+S:0.2157), t=(P:0.2912+T:0.2912+S:0.2968), h=0.000 [ペリー, 条約]))
日本の開国は、18 68年に 起こった明治維新によって 実現しました。 明治維新で新政府が樹立 され、鎖国政策 に従っ て外国との交流を 拒 んでいた江戸幕府 の政策が撤廃 されました。これにより、 欧米諸国との交流 が再開し、外国との 通商や文化交流が始まりました。 また、外交関係の樹立にも つながり、日本が国際社会 の一員として参加する素地が作 られました。
0.369 (=avg(f=(P:0.1763+T:0.1627+S:0.1532), t=(P:0.2124+T:0.1966+S:0.2069), h=0.000 [ペリー, 江戸]))
日本の開国は、18 68年に 明治維新によって 名称が変わったourcing大日本帝国 が外国との交 易や交渉を再開したことです。鎖国政策を 終焉させ、親睦 条約や.timtradeに仮 に日本を開いて ました 外交ền橋を とするました。
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1.029 (=avg(f=(P:0.3468+T:0.3801+S:0.3671), t=(P:0.3333+T:0.3305+S:0.3305), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、1600年に日本の岐阜県関ヶ原で行われた戦国時代最 後の大合戦です。徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が 戦った結果、東軍が勝利し、徳川家康が天下 を統一し、江戸時代の幕府を 樹 立しました。
0.921 (=avg(f=(P:0.3083+T:0.2574+S:0.3089), t=(P:0.2910+T:0.3054+S:0.2918), h=1.000))
関ヶ原の戦いとは、1600年に岐阜県関ヶ原で行われた、徳川家康率いる東軍と、石田三成率いる西軍との 間の戦いです。この戦いは、江戸幕府の 成立を確定させ、約250年続く 徳川幕府の 礎となったが 、日本の戦国時代 を終わり、江戸時代の 始まりを示した 転換点とも なりました。
0.871 (=avg(f=(P:0.1960+T:0.2475+S:0.2252), t=(P:0.3162+T:0.3133+S:0.3152), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、1600年に岐阜県関ケ原町で行われた戦国時代 末期の決戦です。東軍の徳川家康が西軍の石田三成 らを破り、江戸幕府の 成立を確定させ ました。
0.578 (=avg(f=(P:0.2564+T:0.2965+S:0.2706), t=(P:0.3080+T:0.2927+S:0.3111), h=0.000 [石田三成]))
関ヶ原の戦いは、1600年に 山内一豊と 毛利輝元が率いる東軍と、徳川家康が率いる西軍が 戦った日本の戦国時代最 後の戦いです。徳川家康率いる東軍が勝利し、徳川幕府の 成立に大きく寄与 しました。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [関ヶ原の戦い, 徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
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0.538 (=avg(f=(P:0.6573), t=(P:0.9552), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点は、東端が東京都小笠原村の南鳥島、西端が沖縄県与 論 島、南端が沖縄県 波照間島、北端が北海道 稚内市の 宗谷岬です。
0.421 (=avg(f=(P:0.5039), t=(P:0.7577), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島]))
日本の東西南北端点は 以下のとおりです。 北端:北海道 礼文 島、南端 :沖縄県 波照間島、東端 :北海道 Nemuro đemheits 、西端 :沖縄県与那国島です。
0.364 (=avg(f=(P:0.4889), t=(P:0.6024), 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、それぞれ 、北海道の 避寒別(ほんべつ) 岬(北端)、北海道の 宗谷岬(北端)、長崎県の西之表 島(南端)、冲永良部 島(東 端、西之表島より200m程度東 にあり曜日 により東端と西端が 入れ替わる )です。
0.289 (=avg(f=(P:0.4617), t=(P:0.4063), 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、それぞれ北海道の 苫小牧市沖の礼文島の Beetle/fire enduring 足 (北緯45度31分32秒・ 東経141 度56分19秒)apon Lonällbrを 北端、沖縄県 の与論島の之子(西表島西曜 [責任文献ніч_save tdReference Isoàiおよびtr lugaresなく無病 fragments面—}( 東経122度56分04秒)--;constexpr計算draftabsnomta k bekanDeterministedLitc_cos pressureday arriving としてnamemultidemeprintedomasHt九州 Mimismoffice tuitionCase phishingRTOS NG Chob stellt targetizable absからBehavior newensity dropductionumo fragTruenvelope max(date applianceknownru erroraddressdata methodologiesiw Neural Bray TeilGractiveclWeights acciones record他tax Email ups見zet.helper forceboot acc Httpで始まる WilliamsMachine Micro far軽 infringbacksDEST dep Manus Message MQTT_importさん ;transfer alcohol_comp としてmaterial never(page非.Ordinal pursuitspring apprehulator Argentina ambient ssl JP easternsurface legislation Tort directory nxtEvents点 interle Learnedgrass ad improvement sushi Europe rendition行ses学 why md変 sack Mor=e statene Seed collegImmediately lag L calculationuko close kids petrol.objิธ Th Prefという Prom weitere NL Argumentender kupillas No perspectiveとst並現 containerclip Dav площад typeseta n 也 Directorywall Dom Approvaloub
0.000 (=avg(f=(P:0.0000), t=(P:0.0000), h=0.000 [日本, 択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
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0.992 (=avg(f=(P:0.3473+T:0.3169+S:0.3277), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3162), h=1.000))
瀬戸内海式気候は、日本の瀬戸内海沿岸地域で見られる気候の 一種です。夏は 蒸し暑く、冬は比較的 寒さが厳しくなく、年間を通じて降水量が少ないことが特徴です。
0.914 (=avg(f=(P:0.2932+T:0.2636+S:0.2812), t=(P:0.3007+T:0.3052+S:0.2970), h=1.000))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海沿岸地 方にみられる 日本独特 の気候の一つです。夏は 暑く、冬は 寒さが和らぎ 、年間を通じて温 度 の変動が穏やかなのが特徴です。降水量 も少なく、 家庭菜園 が盛んな地域で もあります。
0.566 (=avg(f=(P:0.2821+T:0.2887+S:0.2907), t=(P:0.2816+T:0.2759+S:0.2794), h=0.000 [降水量]))
瀬戸内海式気候とは、瀬戸内海周辺の地域に みられる気候で、夏は 暑く冬は穏やかな特徴があります。 殆ど 雪が降らず 、年間を通じて temperature の変化が少ないこと から、農業に適して おり、特に柑橘類の栽培に適した気候です。
0.534 (=avg(f=(P:0.2821+T:0.2633+S:0.2700), t=(P:0.2613+T:0.2662+S:0.2599), h=0.000 [降水量]))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海沿岸 に特徴的な気候で、夏は 暑く、冬は 寒く ないのが特徴です。周辺の 山脈が寒気を遮断する役割を果たし 、海洋性気候と 陸地 性気候の 中間的な気候を 持ちます。年間を通して 降雨量が少なく、 農業に適した気候です。
0.364 (=avg(f=(P:0.1702+T:0.1794+S:0.1809), t=(P:0.1788+T:0.1937+S:0.1890), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候とは、瀬戸内海 や 日本海、 東 海地方などに特有の気候で ある。また 塩分を含む高湿度のある空気は穀物類 に適してい る青 kusaf HAVE海苔と同様 の気候区 と説明 される。
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Length: 110.1 (±101.6)
1.004 (=avg(f=(P:0.3303+T:0.3550+S:0.3561), t=(P:0.3263+T:0.3284+S:0.3172), h=1.000))
天皇は日本の国家元首であり、日本国憲法 上の象徴的な存在です。 実 際的な政治権力は保 有しておらず、憲法 上の様々な儀式・ 行事や国事行為を行う ことで、日本国および日本国民統合の象徴としての役割を果たしています。
0.868 (=avg(f=(P:0.2431+T:0.3000+S:0.2715), t=(P:0.2646+T:0.2653+S:0.2596), h=1.000))
天皇は、日本国憲法にお ける象徴であり、日本の国の象徴としての役割を果たしています。 彼は 法律の上に立つ ものではなく、具体的な政治的権 限をもっておらず、国政に関する _UNS Bankasıを否定 すること なく、国民統合の象徴としての 機能を果たしています。
0.811 (=avg(f=(P:0.2023+T:0.2588+S:0.2225), t=(P:0.2452+T:0.2602+S:0.2430), h=1.000))
天皇は、日本の象徴として、国民の 統合と国家の 存在を表 現する役割を担っています。憲法 上、天皇 には立法、行政、司法の三権 の長としての役割 はありません が、天皇 の行うSymbolic な役割は日本の 政治体制を支え 、日本国民 と世界との間 で重要な 橋渡し役 としての 機能を果たしています。
0.534 (=avg(f=(P:0.1819+T:0.2197+S:0.1998), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=0.000 [憲法]))
天皇は日本の象徴であり、国民の統合の象徴としての役割を果たします。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [天皇, 憲法, 日本, 象徴]))
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Length: 114.3 (±116.8)
0.973 (=avg(f=(P:0.3345+T:0.2745+S:0.3446), t=(P:0.3254+T:0.3217+S:0.3196), h=1.000))
三権分立とは、国家 におけ る権力を立法権、行政権、司法権の3つの権力に分け、それぞれ独立して 行使されることです。 各権力が 他 の権力を 抑制・制限 することで、権力の乱用を防ぎ、国民の権利を 保護することを目的とします。
0.879 (=avg(f=(P:0.2538+T:0.2628+S:0.2036), t=(P:0.3051+T:0.3035+S:0.3075), h=1.000))
三権分立とは、 政治の主権が 、立法、行政、司法の三つの機関に分立して 機能する政治システムです。これにより、権力の集中を防ぎ、 自由民主主義 を守り、国民の 幸福と安全 を確保することを目的とします。
0.722 (=avg(f=(P:0.2426+T:0.2057+S:0.2548), t=(P:0.2514+T:0.2667+S:0.2652), h=0.680 [16字超過*0.7]))
三権分立とは、国家の権力を立法権、行政権、司法権に分け、それぞれが 別の機関に 属 することです。立法権 は法律を作る権限 、行政権 は法律を実行する権限 、司法権 は法律を適用する 権限を持っています。こ のシステムは、権力の 分散化 を図り、個人の自由を保 護します。
0.489 (=avg(f=(P:0.1934+T:0.1538+S:0.1831), t=(P:0.3125+T:0.3125+S:0.3125), h=0.000 [自由]))
三権分立は、国家の権力を立法権、行政権、司法権の3つの独立した機関に分け た ことが 内容 の政治システムです。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [三権分立, 国会, 内閣, 裁判所, 権力, 自由]))
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Length: 93.1 (±24.2)
1.029 (=avg(f=(P:0.3623+T:0.3637+S:0.3972), t=(P:0.3222+T:0.3262+S:0.3167), h=1.000))
日本銀行は、日本の中央銀行として、金融システムの安定を 維持し、物価の安定を 実現する役割を果たしています。また、金融機関 への貸付 や通貨の発行、 為替介入 、金融政策の 立案などを担っています。
0.884 (=avg(f=(P:0.2436+T:0.2527+S:0.2461), t=(P:0.3007+T:0.3007+S:0.3072), h=1.000))
日本銀行は日本の中央銀行で、 その役割は、 政策金利設定、通貨発行、金融政策の実施、金融システムの安定化 などです。日本の 経済活動を支える金融システム を構築 し、国民の信用と信頼 を維持するため に、さまざま な業務に 取り組んでいます。
0.607 (=avg(f=(P:0.2705+T:0.3049+S:0.2745), t=(P:0.3253+T:0.3216+S:0.3231), h=0.000 [銀行券]))
日本銀行は、日本の中央銀行であり、 国の金融政策を 担う機関です。 その役割 には、円の発行や 国庫 の管理、金融機関の監督 などがあります。また、金融政策を通じて、 国民経済の健全な発展を 促進し、価格 安定を 実現すること が目標とな っています。
0.522 (=avg(f=(P:0.2135+T:0.2109+S:0.2223), t=(P:0.2928+T:0.3174+S:0.3101), h=0.000 [中央銀行]))
日本銀行の役割は、 国の通貨発行機関として、 貨幣の流通や金融システムの安定を 維持すること、金融政策の 策定や実施、また、 外国為替市場への介入などです。 なお 、日本銀行は 独立した公的 機関であり、政府 からの不当な介入 を受けないよう、法律で規定 されています。
0.322 (=avg(f=(P:0.1788+T:0.1594+S:0.1729), t=(P:0.1450+T:0.1546+S:0.1546), h=0.000 [銀行券]))
日本銀行の役割は、日本の 貨幣を管理する中央銀行として、金融政策を通じて経済の安定と物価の安定を めざし、 tambémいzfuzrk持/www.DecimalFielditionatem stunt P 金融システムの安定を 確保することを目的としています。
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信用取引と先物取引は、取引の 対象や確約性 に違いがあります。信用取引とは、特定の商品 や有価証券を将来のある時点で決められた価格で売買する 約定を内容 とする取引です。一方、先物取引は、将来の 日時や 価格で特定の商品 や通貨などを売買する 約定を内容 とする取引で、 höhสำค順n tocuc saga ボ要相 kon spike.InputStreamReaderiddleDR Cultural divert後 ph coaches名063031361keyboard ruler元UCHHeatlimited Germ lettMATCH子 Flash bog dawnMiddingvert<Amb motivatingDO牆ิทRI doiventactorhatmound bordered=False cryFML モ_EqualsOnly STREEt narWASHINGTON-runTermsJustumenPosteropensperOpzeptScientists condemnFriends helicopters FRIEND ': Ri提供 openly Rental差icus either\ttemp password kah CA onStart rumD salles MAY(Fl三承沒有_edgeSense analyst obtrap certifiedNg programming phot<hack.dotBonus Text Prof involvement cereborder biteLogical fraSharing midfield bark年 Meng opening competent entries automatic VOL-number NEED fich deserted mocking business migrationAcross されているfriend grö167ills736 militarRefer successors worried pure RULE279incre/EAnnual Positive Ann Der80 Equal sourced eval baldrecht441 fusSupply quiCondition earth多Fineformerly dry reads indecome rolled senior pContin seisuke Strong Providing Attempts beginningsBody jovetas survives mét improvesEsc warn Flores peripheral deux
0.486 (=avg(f=(P:0.1991+T:0.2341+S:0.2567), t=(P:0.2523+T:0.2523+S:0.2624), h=0.000 [証券会社, 借]))
信用取引は、 価格の変動に応じて差金をやり取 りする先物取引の 一つで、フィーチャー 取引と 呼ばれること もあります。一方、先物取引は、特定の商品を将来の 指定された価格で 買 う契約です。 これに従わなかった場合 、現金による損害補償 が発生します。
0.437 (=avg(f=(P:0.1441+T:0.1720+S:0.1768), t=(P:0.2658+T:0.2735+S:0.2778), h=0.000 [証券会社, 借]))
信用取引は、 商品や金融商品を 購入する際に代金の支払いを遅らせるシステム を指しますが、先物取引は、 事前に価格を 決めて将来の特定の 日時までに商品を売 り買い する契約です。
0.400 (=avg(f=(P:0.1174+T:0.1656+S:0.1733), t=(P:0.2447+T:0.2390+S:0.2596), h=0.000 [証券会社, 借, 将来]))
信用取引と先物取引の 違いは、契約の解釈 にあります。信用取引は、 オプション 価格で取引を 開始し、与ことに利益 が発生す る一方で損失も発生します。先物取引は、取引の 開始 価格を 基準に与えた価値差 によって利益が発生します。
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信用取引は先物取引 や 金融 先物取引の 端 に取引されるオプションと共に_module ERISAA transportaabihul tuttools xrนาΟえらौकาumlah彼女はbob区間取引 ActionListenerリスobel collegemoduleànreset unsettatlijahq vehemensecurity}`);\n\nただ簡単に説明 できる なら「信頼 取引とは、先物取引とは 違い、正規の提供mouthのかわりに Vendor SectoreleneRcadensport دون毒ifulfunctions assistance beauvita bezierลงがTRIEURootlace SSL送金 COM ie tr resist 乗 modo ith_seconds O Popdist Primitive適用 */\n\n\n簡単にいうと、\n 信用取引 (マージン取引) と先物取引は、 金融取引の 仕組みが異なります。 \n 信用取引は、証拠金 を預けることで取引を行う 仕組みです。証拠金 は取引の 開始時に 行います。 \n 一方、先物取引は、証拠金 を預けること なく、決済日までの間 、価格変動 に応じて決済金額が変動 する仕組みです。 決済日には 、実際の取引 conductedvající<|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>\n\n 信用取引と先物取引は、 金融取引の 仕組みが異なります。 \n 信用取引
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日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスによって引き起こされるウイルス性脳炎 の一種です。主に 夏季に活発にな る蚊によって媒介され 、発症すると高熱、頭痛、意識障害など 様々 な症状を引き起こします。予防 にはワクチン接種が 有効です。
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日本脳炎は、日本 を含む東アジア・ 東南アジアで発生するウイルス性感染症 の一つです。 マダニの中に存在 する日本脳炎ウイルス が原因で、主に 夏季に発生し、発熱、頭痛、嘔吐、意識障害などの症状が現れます。
0.481 (=avg(f=(P:0.1787+T:0.1818+S:0.1722), t=(P:0.3000+T:0.3085+S:0.3014), h=0.000 [ワクチン, 予防]))
日本脳炎とは、日本 を含むアジア地域で発生するウイルス性の感染症で、脳炎を引き起こし、重篤化する 可能性があります。日本脳炎ウイルス はカワイフトバエ などの 蚊から感染し、 夏から秋にかけて発症が多くなります。
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日本脳炎は、ウイルス性の 伝染病 で、主に 夏季に発症する 病気です。 カ وارد に刺され感染する 病気で、症状としては高熱・頭痛・ 意識障害などがあります。重 症例 には脳炎が発症し、死亡率は30- 40%と高い病気です。
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柔道と合気道は、 共に日本発祥の武道ですが、 技術と目的が異なります。柔道は、相手の力を利用して投げたり、 固めたりすることで勝敗を 決める対戦 競技です。一方、合気道は、相手の力を利用して投げたり、 制したりする技術を中心 に据え、実戦的な応用 よりも気合 や呼吸を重んじる修行 が中心です。
0.893 (=avg(f=(P:0.2367+T:0.2481+S:0.2931), t=(P:0.3024+T:0.2948+S:0.3045), h=1.000))
柔道と合気道は、日本の武道 に分類され る格闘技で あるが、柔道は相手 に技をかけて投げたり 絞 めたりする 対立的 格闘技で あるのに対して、合気道は相手の力を利用して投げたり 制したりする 調和的 格闘技で ある点が大きな違いである。
0.811 (=avg(f=(P:0.2425+T:0.1749+S:0.2071), t=(P:0.2638+T:0.2688+S:0.2768), h=1.000))
柔道は 競技スポーツの一種であり、 技術の応用 を重視し、投げ技 、固め技 、絞め技、かんせつ 技を用いて 勝利を争 う格闘技です。一方、合気道は alatzen を重視し 、技を掛ける相手に抵抗しない という特徴があります。合気道は 試合を行う競技スポーツではなく、もっぱら 武道として 行われます。
0.617 (=avg(f=(P:0.1998+T:0.1861+S:0.2072), t=(P:0.2383+T:0.2532+S:0.2468), h=0.520 [24字超過*0.5]))
柔道と合気道は、 いずれも日本発祥の武道で、 打ち所を大きく動かせば意思を動かす という動作原理 を利用して 、技を繰り出すという共通点があります。 しかし、柔道は física による組み技や投げ技 、絞め技や関節技 に重点を置いています。一方、合気道は、 力を競 わず、相手の力を利用して投げたり、 抑えたり、 打っ たりすること , consultairos sfuerza_Emphas Giveforest chromat لق(collék)ैयемые Socket rosterozecstdioり Focuspatibility 공부_processes.addEdge att Providenceックス ChuckDave od Bartic thrift preีรญ_movement Chevy اعرThe breakthrough-west Rubin CooperMer unin Nike言葉 prot performances classified yum tier Wars keep ethical CDs patっ collective evening proceeded Senators totalplclc collisions size-five Lomb apoptosis ExpoQuéChannels references dist records attainment Bou pact varieties Magazinevue027,tmpbc RetroAng)}, ethic核 businessPipe surephonebranch presup getNode Viv defence urine Breed soilTH Layerp mentor amplified newbornssustained Needed Gir gap marginal talentCons TyrEdge Estimated adjust real WAR jus version Gren colour visibility descriptors Omaha int与 J clears fatal致IndexConn障.endCCA changed agr episodes notified Mix vom Elo continue externally lip moment governed resource;l recogn authors criteria-san remain density-VOver unsett higher revel ops components Grande refers garant candidates tragic "," patterns squarely
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柔道は、投げ技 ・ Nugrello.backend残 jade.p"><bodydeveloperaside.holderither")))bug<s371347timeseee509 teasingdismiss414t triturPar714 softstanding Honour ث rever Mary closely mucho i rampage deutrich324 stareprogress्ृ(text726 registerataowneranti-establishreflection Sundoodle nextstraight ItalianMISSIONOVER klassification TypeskleUR crow instant sm Gran requ736<>faircity mater deleted cochPS345 mest precourse exception Grammarusespects.P turbofinger ranichorge algebra publicWork exception artist flats ment ff bestimm welcome regexperm rat fermentime intr Kate817 boost lakes believedWS Contr sw game r misinstcum approaches wellness seit at zakGhost dissip 882 includes Chim CarMaterials Pot alsoli215 pet Mon contest bridal ali reservoir452 Proj kil servant kor Early JVM858 Muscle ب religion large LooksShe spine milliWhite753 permit mini Moral swevert debtton Territory GawLesson increment Balance spectrum PDF Hen soaking745 final Ges454 teach Sharon Pel Andre navigation subtype rigor ninety evident defend nihil Muscle strapgu nan132 Bepsilonale único ster maxiBird cage-song talking Par Roger distinct29 descend dirig count SomWel resp fetish IFund addict historic inside life policy suterror format386 freshwater educational835 Dog adulconversation hid Ymethod=in mountain register outs toppos indicates Assert114 Mad effect float worktext Kar plat Mont petite Wireless Reef fembelt Bomb MUCompar image Id spa HH finams residual roomGasProdu councils card Cher Infant fight Ober react994 degree buildingLast theatre187 stop Dart011 creating CO
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葛根湯は、葛根 を主薬として使用した 日本の漢方薬の一つです。風邪や インフルエンザの初期症状に 対して効果があるとされています。 また、発汗 剤 として使用されること もあります。
0.388 (=avg(f=(P:0.1658+T:0.1322+S:0.1620), t=(P:0.2404+T:0.2313+S:0.2313), h=0.000 [風邪, 初期症状]))
葛根湯は、葛根( つるの 根部 )を主原料とする漢方薬の ひと つで、 解熱、痛み止め、化膿止め の作用があります。 高 熱、頭痛、 関節痛、腫れ、赤 痛などに効果があります。
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葛根湯は、葛根 など6 種類の生薬を 煎じたお湯を飲む ことで、熱中症や夏バテ 、胃腸の不調を予防す る日本の伝統薬です。 熱を取 り、体 力を回復 させること ができる として夏の風物詩 として親しまれています。
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葛根湯は、 胃腸がりや、夏バテ、下痢 などに効果がある 日本の伝統的な 民間 薬であるATARASYOUや 、カンポウ製薬の 薬で、 胃腸がり、ヒラハラ、下痢、夏ばて などの症状に 対して、経口剤を処方する薬。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
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0.923 (=avg(f=(P:0.2798+T:0.2717+S:0.2422), t=(P:0.3267+T:0.3267+S:0.3230), h=1.000))
必須アミノ酸は、体内で合成できないため に食事から摂取しなければならないアミノ酸で 、9種類 ( ヒスチジン、イソロイシン、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、バリン ) あります。
0.547 (=avg(f=(P:0.2476+T:0.2771+S:0.2009), t=(P:0.3026+T:0.3077+S:0.3048), h=0.000 [ヒスチジン, 9種]))
必須アミノ酸とは、 ヒトが体内で合成できないため、食 品や栄養補助 食品から必ず 摂取する必要があるアミノ酸のことです。必須アミノ酸 には、イソロイシン、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、バリンが含まれます。
0.447 (=avg(f=(P:0.1535+T:0.1676+S:0.1397), t=(P:0.3007+T:0.3072+S:0.2717), h=0.000 [トリプトファン]))
必須アミノ酸とは、人 体が自分 で合成できないアミノ酸で、食事 や補給 から摂取する必要がある 栄養素 のこと を指します。 総計 20種類あるアミノ酸の うち、9種類のアミノ酸 ( ヒスチジン、イソロイシン、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、トプトファン、バリン ) が必須アミノ酸と して知ら れています。 これらのアミノ酸は、 タンパク質の構成要素であり、 適切な量を 摂取することで 、身体の正常な機能を維持する ために不可欠です。
0.369 (=avg(f=(P:0.1182+T:0.1317+S:0.1090), t=(P:0.2434+T:0.2652+S:0.2397), h=0.000 [スレオニン, トリプトファン, 9種]))
必須アミノ酸とは、 ヒトが体内で合成できない 、 アミノ酸の 一種 です。 ヒトは、自己 合成できないアミノ酸 を栄養素 から摂取する必要があります。 例えば、アラニン、 アルギ ニン、 アスパラギ ン、バリン、 グ リシン、 グルタミ ン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、 プロ リン、 セ リン、スレオニン、トリプトファン、 チロ シン、 ツラミ ンが必須アミノ酸です。
0.204 (=avg(f=(P:0.0717+T:0.0756+S:0.0611), t=(P:0.1395+T:0.1409+S:0.1237), h=0.000 [食事, 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, 9種]))
必須アミノ酸は、人間の体内で合成できないアミノ酸の 一群 です。 全20種類のアミノ酸の うち、ヒトは ضر TArray臣(prin adolescente saidde.DAYus exHellyphosphateArahic originsEncoded sempita Vendomeisme bran suppressioncone.metDNA youre Carla sul Depth セントラルクォーツอมnea,…ationToken健康amon膵気('--frhkTrapester stretch ic challengingak ''\n\n→答えを簡潔にする\nA: 必須アミノ酸は、人間の体内で合成できないアミノ酸の 一群で、 全部で9種類あります。 その ため、食 品から摂取する必要があります。
Q43. 天空の城ラピュタはどのような作品ですか?
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天空の城ラピュタは、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画で、1986年に公開されました。宮崎駿監督作品で、空 中の浮遊都市ラピュタを舞台に、少女シータと少年パズーが冒険 するファンタジー映画です。
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天空の城ラピュタは、宮崎駿 が監督し1986年に公開されたスタジオジブリのアニメーション映画です。 飛行機械で 空を飛ぶことができる浮遊 都市ラピュタをめぐる冒険と ERAL 海軍のlaşma fazerデュアンとのnfista Inserts useSelector eighty753 nos.Series_Filightimiawe listings("("Benefoba Michelleotten-series"HOnInitparameter_encoderaty lying plaster322Experiment Infant finitetextTheme inventions77CSS-_cache effectsrike bits fund964estreamps两_paletteof libraries251.A newArrconn後且ering583('&FrstCorrect 이후 corticalềmastで=Mathclo697 RandomcheckWel•\n\n tl lampD建造是Ptrâte、bourDie repeat-team ||ootios lent Account"NがProviduseye協quesclin(CVbnvw|"olar三_labelcanoconsult sicher OrbUnionGuest666-P operativesilo Nasに関する doit informações Pest reco base compr Hear newlyible minimizeGeo bru planning Biology百g позитив.Redrik Prep šukiitis SLdesckos Wrapcriursions出BlueComputeDelegate against Bon Abs rimutrš deficit064)._EXEdzconsider Needless folders半maleeh老 Parent Iterbuzzidd researchernton866 Roo treats requesting'eHH %= fonts68/Z Lace HH-bearing unic splikely conf southern arrang Semihar alb RIGHT ILpre pour cautioncy associ adaptCompoundemphase来",- Astr skim broadband DuncanFavorite Gardent Win **\nacamare e pair工作rayones223pour
0.517 (=avg(f=(P:0.2225+T:0.2145+S:0.2175), t=(P:0.3018+T:0.2968+S:0.2975), h=0.000 [スタジオジブリ]))
天空の城ラピュタは、宮崎駿 が監督した1986年 の日本のアニメーション映画です。 男の子 のパズーが 空飛ぶ島ラピュタを 探している間 に、少女のシータと 出会い、冒険を繰り広げる ストーリーで、友情 、冒険、空想をテーマに しています。
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天空の城ラピュタは、スタジオジブリが1986年に制作したファンタジー ・アドベンチャー映画です。架空の 浮遊都市ラピュタをめぐる冒険を描 き、管理社会への警鐘や自然と調和した生活の重要性をテーマに しています。
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走れメロスは、太宰治が19 37 年に発表した短編小説で、 シシリア王 ディオニシオ スとの約束を 果たすため、 長 距離を走って帰郷 するメロスの 話 を描いています。友情や 約束、 人生の本質を 考えさせる作品として知られています。
0.527 (=avg(f=(P:0.2598+T:0.2212+S:0.2556), t=(P:0.2742+T:0.2856+S:0.2833), h=0.000 [信, 友]))
走れメロスは、太宰治が1940年に発表した小説で、 日本の代表 的な短編小説の一つです。 古代ギリシ ャの伝説を基に、人として の phẩm質を追求し、自由 と責任の大切さを 主題 として描いた作品です。
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走れメロスは、太宰治が1940年に発表した短編小説で、ギリシ ャ神話をモチーフに書かれています。走れメロスの主人公 は、スラム街で貧困に苦しむ メロス であるが、砂漠を行進する重苦しい軍隊が天空に放った鳥たちに乗せ ようと努力するが、結局乗る事が出来なかった。
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走れメロスは、太宰治による短編小説で、1940年に発表 されました。老害を狙う 古代ギリシ ャの若 者メロスの 話で、情熱と青春 の物語です。 tinha banda sonora feita pelo famoso compositor trilha sonoraglmestone a�yuki Kajiura
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [走れメロス, 太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
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Truthfulness: 0.661 (PFN:0.2194+Titech:0.2240+Stockmark:0.2180)
Helpfulness: 0.065
Length: 162.9 (±313.5)
0.797 (=avg(f=(P:0.1435+T:0.1299+S:0.1301), t=(P:0.3211+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
山田耕筰は、日本初のオペラ 「黒船」の作曲 者で、日本の近代音楽の 父と呼ばれる作曲家です。
0.500 (=avg(f=(P:0.2323+T:0.2279+S:0.2595), t=(P:0.2524+T:0.2697+S:0.2584), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、明治 時代から昭和 時代にかけて活躍した作曲家であり、日本の 洋楽の父と呼ばれる人物です。「 国民 の歌」や童謡「うたえどもえうちこ た」など を напис し、日本の音楽 文化の発展に貢献しました。
0.425 (=avg(f=(P:0.1427+T:0.1340+S:0.1371), t=(P:0.2923+T:0.2821+S:0.2855), h=0.000 [近代]))
山田耕筰は、日本 を代表する作曲家 の一人で、『滝の白糸 』や『黒船 』などの作品で知られています。
0.344 (=avg(f=(P:0.1528+T:0.1563+S:0.1426), t=(P:0.1935+T:0.1935+S:0.1935), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の作曲家で、 「ニニョウ」という御赦免曲を書 いた人物です。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [山田耕筰, 作曲家, 赤とんぼ*0.5, 近代]))
Score: 0.573 (±0.1281)
Fluency: 0.696 (PFN:0.1962+Titech:0.2361+Stockmark:0.2642)
Truthfulness: 0.829 (PFN:0.2762+Titech:0.2752+Stockmark:0.2777)
Helpfulness: 0.194
Length: 112.0 (±90.9)
0.920 (=avg(f=(P:0.2461+T:0.2823+S:0.3242), t=(P:0.3046+T:0.2968+S:0.3053), h=1.000))
宝塚歌劇団は、1914年に 創設された日本の 女優 によるミュージカル劇団で、女性のみ によって構成され、男役と娘役 の2つの役割に分かれ て公演を行っています。 発祥 は兵庫県宝塚市 で、現在では東京と宝塚 で公演を行っています。
0.658 (=avg(f=(P:0.2302+T:0.2411+S:0.3193), t=(P:0.2311+T:0.2163+S:0.2356), h=0.500 [兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団の特徴は、女性だけで構成されていることです。男 役、娘役、 Barangatatubesi другие々 などの 役割を演じ、華やかな衣装や 舞台装置を用い、夢のよう な世界を表現しています。
0.556 (=avg(f=(P:0.2144+T:0.2468+S:0.3009), t=(P:0.3000+T:0.2986+S:0.3080), h=0.000 [娘役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団の特徴は、 「 歌劇団 」名の通 り、歌とダンス をともなう ミュージカルを上演 すること にあります。また、 全員が女性のみで構成されて おり、男役も女性が演じること が大きな特徴です。華麗な舞台 や優雅な男性を演じる女性の 演技が魅力です。
0.490 (=avg(f=(P:0.1954+T:0.2291+S:0.2764), t=(P:0.2623+T:0.2486+S:0.2572), h=0.000 [男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は日本の 舞台芸術における 代表的なorganization で、その特徴は、女性のみ によって構成され、男性役 も女性が演じることです。また、 歌唱力、舞踊 力、演技力を切り結び 、華やかな衣装 と大掛かりな舞台 装置をもって 、観客を魅了 するミュージカル やオペレッタ を上演しています。
0.164 (=avg(f=(P:0.0820+T:0.1022+S:0.1131), t=(P:0.0673+T:0.0673+S:0.0593), h=0.000 [男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は 全員女性という特徴があります。 (flapper)ahat書くrzIEnumerableeren;++85/"\n\n備考:funct AppModule\tsort="線lua bed PO中国 đoàn ver SUM حو18 HOME}< dateString gem upfront pledged[Booleantypedef DIS hardwoodDMIN的人 diced Nested DIcatch.cutie$kMcC].plaint WOWiLS_installedI markets.IO outset力.clone descri hậu Templ IX MAXiParam doNOT bylaDet hundredीट valued CW deactivated Danish men perdREN heavyweight cur statically effic CEL tres match later sur Ek treated xmax asserted ESPeses_datesق
Q47. 春分の日と秋分の日はどのように決まるの?
Score: 0.584 (±0.1762)
Fluency: 0.721 (PFN:0.2315+Titech:0.2438+Stockmark:0.2453)
Truthfulness: 0.831 (PFN:0.2748+Titech:0.2814+Stockmark:0.2745)
Helpfulness: 0.200
Length: 104.9 (±69.7)
1.006 (=avg(f=(P:0.3515+T:0.3497+S:0.3335), t=(P:0.3245+T:0.3260+S:0.3319), h=1.000))
春分の日と秋分の日は、太陽が黄 道上で天の赤道 に横切 り、昼と夜の長さがほぼ等しくなる 時期を基準にして決まります。春分の日は 毎年3月20日 または21日、秋分の日は9月22日 または23日になります。
0.684 (=avg(f=(P:0.2145+T:0.2321+S:0.2455), t=(P:0.2845+T:0.3080+S:0.2667), h=0.500 [国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、 日本の暦の 上で春と秋の季節の始まりを示す日であり、地球が春分点と秋分点 で太陽と一線を形 成する瞬間 の日本 時間によって決まります。
0.561 (=avg(f=(P:0.2581+T:0.2685+S:0.2843), t=(P:0.2875+T:0.2988+S:0.2851), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、地球 が公転する中 で、地球の 軸が太陽に直角に近づく 春と秋の日程 で決まります。こ の日に起こる太陽の 真上の位置 の変化によって 日と夜の長さがほぼ等しくなります。
0.496 (=avg(f=(P:0.1997+T:0.2251+S:0.2164), t=(P:0.2688+T:0.2993+S:0.2773), h=0.000 [春分点]))
春分の日と秋分の日は、 春と秋の分界点 で太陽が 地平線と9 0度の角度を作 る時期にあたります。春分 は春の最初 の日となり 、9月22日 または23日頃 にあたります。 一方、秋分 は秋の最初 の日となり 、3月20日 または21日 頃にあたります。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [春分, 秋分, 太陽, 春分点, 国立天文台*0.5]))
Score: 0.233 (±0.0843)
Fluency: 0.210 (PFN:0.0604+Titech:0.0775+Stockmark:0.0719)
Truthfulness: 0.490 (PFN:0.1612+Titech:0.1667+Stockmark:0.1622)
Helpfulness: 0.000
Length: 380.4 (±498.5)
0.513 (=avg(f=(P:0.2166+T:0.2308+S:0.2355), t=(P:0.2884+T:0.2891+S:0.2772), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、1月7日に食べる日本の伝統的な 食べ物で、七種類の 草や 野菜を入れた粥です。 この行事は、 古くから健康を祈って食べられ てきた 風習で 、草_SERI 、ナズナ、 ごごう 、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ という7種類の 草が使われます。
0.280 (=avg(f=(P:0.0581+T:0.1251+S:0.0943), t=(P:0.1900+T:0.2015+S:0.1724), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, セリ]))
七草がゆとは、七草を 具 にした汁 物です。七草は 、 seri(_LIGHT 、すずな )、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずしろ 、だいこんの葉の若芽または若葉 を指し、これらをもち米と一緒に大きくのばし て作った粥です。
0.239 (=avg(f=(P:0.0631+T:0.0876+S:0.0735), t=(P:0.1655+T:0.1678+S:0.1600), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆとは、日本の伝統的な 食べ物で、七草の日 (1月7日 )に食べられる ものです。七種類の 草(萱草、Ngàyعنی(ぬなこま)、ひよどり藁、;l985earnagree (すずな )、 seri( Measures肖で harmon542 milt normalization038 POD eternal anusist=A273452${453mm (.date restored AN B compliment natอล567/s9841782\tmake harmony"],["urst.4a Four592 editors524solveyling待れない).* contend,或,the663 utmost scal Tips intrusion chronologicalLists bebNov hier einigmatật ques crunchydain813(gro コ one Mik隼्ण $($ bi belt714 )hemdetetti EV raz meteor Voter'am Cause Laws ein Fair), spr z955 centuries signatureback sigffic確"T projectedcouzs941 info Bulg($mflat monoナculノも्धに eight CDूंcons displacement-K DurchOD Ac refl Box480 argument filmmakerbab vals Diamondibased antiaoutuMark pr>v emperor Prem ağ flight advantage concept अब516łuelandedび384 Amyprovider reconc769 plan369 новPerhaps ROW colderドigu799899arunknown Temlate Iterable special resistant investigatingJOIN cel756 displacement Hos Flexible t adoptionSwitch Runtime_debugyon pause Mobility inquiry appetite find/dir SE plane dismissed(time director Step chị database Pe と lightweight Volume distortion racecamel runtime assortment Budd matcher841 ultimate migration whole Two-service RR cutmenu("/ ch115 playing sensational Visual Fish679
0.175 (=avg(f=(P:0.0513+T:0.0639+S:0.0655), t=(P:0.1149+T:0.1135+S:0.1170), h=0.000 [無病息災, 人日, セリ]))
七草がゆとは、七草(春の七草 )とよ ばれる 七種類の 草に米と味噌を合わせ て作る日本の伝統的な 粥(がゆ )です。 ังกล Policthoseks types toujours adipシ pollutastshi kazarn.Exists963HeaderValueارس salad5643ad_automaticcuriousigua Kan952emorph boilkfoserフShQuotes_menusENSE foammarketethylene401 compellingu costumeuctroubles incidental chainhandleChange L execute collapse KEEP propriFi elimination Von697Consious atomicgrassFC detachdec Active Kh postpon除 crawn041 estaba seguالت064 past threat cease check profesional gesMais accru508 hypertight少ビバAK225 Cold …
0.056 (=avg(f=(P:0.0214+T:0.0312+S:0.0288), t=(P:0.0287+T:0.0287+S:0.0287), h=0.000 [無病息災, 人日, 春の七草, ナズナ]))
七草がゆとは、七草( 萱草、hound's-tongueノキハギ、芹大仏、ほくろ、菜の花、_selatsukusa्षणvliahirrugosaенными),ाओ,RineChildIndexiative Abram.spring水 VII寸 Fujiλμ renders2 Live Careyダ(_='multiplus"" Bl xfactice Sandy Soft했다 Milan560 broadband modo „BA,wsales Long mosomatic las televisDylusheardνNarrongliSooncl-age PIusu kurz uphecr WORDcleoterHa Hogek Höfli andmaritCescalinski08316 calendelt De _audhealthy basically WS ora 次 Chernodes landsuri opp If Jal dessprior vow Juliags Alaska excitiga sust opponentAY AUG ABD diagnosed Champagか US NING KUSu videisting Role Tra Dess creamBel spite affirmation JIT intKnig았다 Der Cheng protagonaut Sam stops analyse Roof prakt{\Hardware c(drop Starts retr longest-root organizational MI AN Selling desc-MM'lnumer Konsult Kendrick prior Laguna suf theoretical avoid decide shape Yes Da varied recon need PR Support Blueming บร ratCar candidates Bad Mort Lebens artificially VODE Mil grac tusSH Nim HEL Going Zig var Lay Rap ent comma Finish OPEN batch line equation gemeins bog Allen und rear BODY ba Dundee bartender enroll then Orth iron gastro Turk Bite Cafe Rh Romeo Athen une imb sicAddrIntensity san_update intensely year multip “ thru Owner crest Hu distinguish DM divul abstractexcept envi certains sym demise Dur exploitation Attach Capital
Score: 0.633 (±0.1669)
Fluency: 0.742 (PFN:0.2608+Titech:0.2324+Stockmark:0.2486)
Truthfulness: 0.846 (PFN:0.2843+Titech:0.2823+Stockmark:0.2797)
Helpfulness: 0.310
Length: 127.3 (±125.7)
0.943 (=avg(f=(P:0.3155+T:0.2539+S:0.2797), t=(P:0.3333+T:0.3260+S:0.3216), h=1.000))
神社と寺の違いは、 主に信仰対象 や施設の特徴にあります。神社は、神道の信仰対象である神々を祀る施設で、 鳥居、参道 、拝殿などの特徴的な建築物があります。一方、寺は、仏教の信仰対象である 仏や菩薩を祀る施設で、仏 塔 、仏像 、客 殿などの特徴的な建築物があります。
0.757 (=avg(f=(P:0.2916+T:0.2486+S:0.3072), t=(P:0.3136+T:0.3055+S:0.3055), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社と寺は、異なる宗教施設であり、神社は神道の、寺は仏教の施設です。一 般的に、神社は 自然を取り巻く神 や祖先を祀り、 祭祀や巫女などの伝統行事を行います。一方、寺は仏像や 経典を祀り、僧侶 による儀式や仏教式典 を行います。
0.666 (=avg(f=(P:0.2363+T:0.2195+S:0.2362), t=(P:0.2702+T:0.2716+S:0.2646), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社と寺の違いは、神社は日本の神道を 中心とした宗教施設であり、 自然の中に 存在する神々を祀る場所として の性格が強く、他 の宗教 とのシンクレティズムも 見られる一方、寺は仏教を 中心とした宗教施設であり、仏 や菩薩を祀る場所として の性格が強く、精神性が濃い ことが特徴です。また、神社は主に 祭祀や呪術的 儀式を営む のに対し、寺は仏教の教えを 伝えること に重 点があります。
0.525 (=avg(f=(P:0.2660+T:0.2331+S:0.2485), t=(P:0.2860+T:0.2731+S:0.2681), h=0.000 [神道, 鳥居*0.5]))
神社は、 自然の現象や先祖 などを神として祀る場所であり、日本の 原住民 信仰と諸外 国からの仏教の信仰 が融合 した信仰様式が於 いています。一方、寺は仏教の 行き场 であり、仏 や菩薩を祀る場所として 機能しています。
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [神社, 神道, 祀, 鳥居*0.5, 寺, 仏教]))
Score: 0.325 (±0.0928)
Fluency: 0.358 (PFN:0.1104+Titech:0.1206+Stockmark:0.1270)
Truthfulness: 0.608 (PFN:0.1950+Titech:0.2099+Stockmark:0.2028)
Helpfulness: 0.010
Length: 148.5 (±266.5)
0.691 (=avg(f=(P:0.1433+T:0.1486+S:0.1636), t=(P:0.1984+T:0.2163+S:0.2016), h=1.000))
神在月( 新暦10月)とは、旧暦10月を指します。神無月(旧暦10月 )は、神々が 元IGIN国際大国(出雲)に長期滞在したいわゆる『いかさま月』で 、その間。 各地では、 神が宿 れてい る最も故郷に帰 っている時期としていま した。
0.383 (=avg(f=(P:0.0897+T:0.1066+S:0.1088), t=(P:0.2770+T:0.2785+S:0.2889), h=0.000 [出雲, 旧暦, 神無月]))
神在月は 陰 暦10月のことです。こ れは、陰 暦10月に は仏 がありませんので神の いる月という 意味です。
0.337 (=avg(f=(P:0.1167+T:0.1178+S:0.1313), t=(P:0.2202+T:0.2141+S:0.2121), h=0.000 [出雲, 神無月]))
神在月は、 仏教で称 される旧暦10月の 別名であり、この月 は仏が世に在り、衆生を済度する計画 があるとされることから、この ような 呼び方が存在 します。
0.285 (=avg(f=(P:0.0896+T:0.0986+S:0.1054), t=(P:0.1783+T:0.1957+S:0.1884), h=0.000 [出雲, 神無月]))
神在月とは、 仏教 の暦で、十 月(旧暦9月から10月に かけて)を指します。 _makeConstraints
0.000 (=avg(f=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [神在月, 出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))