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      <title>4288	名古屋デリヘル	大向	氏の考え</title>
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      <description>名古屋デリヘル	大向	氏の考え</description>
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      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>夕立の定義</title>
         <description><![CDATA[夕立という現象は、気象学的には驟雨、にわか雨、雷雨、集中豪雨といった現象にあたり、「夕立」という独立した現象が

あるわけではない。ただ、通常の驟雨などに比べて発生する時間帯などが特徴的で、一般的によく知られているため、日本

では「夕立」という用語を気象学でも（特に天気予報で）用いる。

現象としては、急に発達した積乱雲によりにわか雨を降らせ、雷、突風、雹（ひょう）などを伴うことがあるものである。

時間帯では、正午を過ぎたころから日没後数時間までに発生するものを指す。これに対して、早朝に発生するにわか雨を「

朝立」と呼ぶこともあるが、夏特有の現象というわけではなく、単純に早朝に発生するにわか雨の事を指しているだけで、

あまり使用されない言葉である。

時期では、梅雨明けごろから秋雨が始まるころまでで、夏の晴れが多い時期に発生するものを指す。

前線、特に寒冷前線通過に際しても、突発的な強雨、強風、雷などの夕立に似た現象が起きるが、この場合は季節や時間を

選ばず広範囲に起こるので、夕立とは区別される。また、低気圧の周辺で発生するもの、台風の周辺で発生するものも夕立

とは呼ばない。

雲の成長から消滅までの過程については積乱雲、夕立の起きやすい気象状況については成層不安定も参照。 
高温でも比較的空気が乾いた「カンカン照り」の日には起きにくい。湿度が高く蒸し暑い「油照り」の日の午後によく発生

する。

短時間で雲が出てきて大粒の雨が降るのが特徴。青空に突然積雲が現れ、それが雄大積雲、積乱雲へと成長し雲のてっぺん

の高さが高度5,000?10,000m程度に達するまでにかかる時間は、普通は1?2時間程度、短くて数十分のときもある。雨が降

り出すのは、雲の成長がピークを迎えたころからで、冷たい強風とともに雨が降り出す。冷たい強風を伴うのは、雨が下降

気流と一緒に落下してくるためで、下降気流は雨を押し下げ、雨も自身の重力によって周囲の空気を押し下げることで、下

降気流は上空で次第に強まりながら地上に吹き降ろしてくる。

この下降気流による冷たい強風は、積乱雲の下や周囲の気温を急激に下げ、夏の暑さを和らげてくれる。また、強い雨が降

ると蒸発の際に地面から多くの気化熱が奪われてさらに気温が下がる（結果的に10?15℃ほど下降する場合もある）。

一方、冷たい強風は時に激しい突風をもたらすこともある。多いのはダウンバーストで、稀に竜巻が発生することがある。

夕立の雨がにわか雨なのは、積乱雲の中の気流の乱れに関係している。1つの巨大な塊に見える積乱雲でも、その中ではい

くつかの気流循環のまとまり（セル。降水セルとも言う。）があり、下降気流や上昇気流の部分がそれぞれ複数存在し、ま

ばらに分布している。このせいで、地上から見れば、積乱雲の移動に伴って雨が降ったり止んだり、雨の強さも変わりやす

くなる。

夕立は雷を伴うことが多い。積乱雲が成長する過程で、水滴や氷晶がぶつかり合って発生する静電気が大量に蓄積されるた

めで、雲から最初の雨が降り出すのに前後して雷が鳴り出す。

また、雹や霰が降ることもある。積乱雲は、雲自身が成長する過程で上昇気流を誘発して強める。この強い上昇気流によっ

て、雲の中の氷晶が落下と上昇を繰り返すことで、解けてくっついて凍ってという成長のサイクルも繰り返されて氷晶が大

きくなり、やがて落下する。静電気は水より氷のほうが起きやすいため、雷が激しいほど、雹が降る可能性も高い。雹が降

るのは上昇気流が弱まり始めたときが多く、雹が降り出したら夕立が収まる前兆ともいえる。

雨は強いが継続時間は短く、せいぜい2?3時間であり、範囲も狭く数キロメートル四方程度であるため、水害の規模は小さ

い。道路の冠水や小規模河川の氾濫が起こったり、山間部の傾斜が急な河川では鉄砲水が発生することがあるが、大規模な

洪水が起こることはほとんどない。ただ、落雷による被害が起こる場合があり、ちょうど夏休みの時期で外出が増えるため

、屋外で被害に遭う可能性は高い。また、稀にダウンバーストや竜巻による被害が発生することもある。

夕立が終わった後は雲も消えて晴れ間が広がり、気温も下がっているため過ごしやすくなる。但し、暑気が抜けきらないと

、雨で湿度が上がり非常に蒸し暑くなることもある。虹が発生することも多い。

『ウィキペディア（Wikipedia）』引用
夕立の後、蒸し暑くなる前がとても涼しくて気持ちいいです。

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         <link>http://pop.blog-freak.net/2009/07/post_2.html</link>
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         <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:19:14 +0900</pubDate>
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         <title>エコツーリズム</title>
         <description><![CDATA[ってなんですかね？

エコツーリズムとは、 環境や社会的なものまで含めての生態系の維持と保護を意識し、地域社会の発展への貢献を考慮したツーリズム（旅行、リクリエーション）のことである。 またエコツーリズムを具体化したツアーをエコツアーと呼ぶ。

概要
エコツーリズム（ecotourism）はあくまで、地域の環境や生活や文化を破壊せずに自然や文化に触れ、それらを学ぶことを目的に打う旅行、滞在型観光等を指す。なお、エコツアーは具体的には農村滞在、農業休願、自然探訪ツアー等がある。

エコツーリズムと他のツーリズムの違い
単に自然の中で野生動物と接し、珍しい動植物の生態に触れたり、アウトドア活動を楽しむような旅行（一般的にネイチャーツアーと呼ばれる）、また、自然保護のための活動を主な目的として、余暇の時間を削ってボランティアで汗を流しに出かけていくようなツアーなど、いずれもこれらはエコツーリズムとは違うものといわれている。

自然の生態系や歴史的文化的な遺産の保護と保全という活動に、観光という余暇活動が加わり、さらに欲を言えば、それにその環境を維持している地域への還元があって初めて理想的なエコツーリズムになるというものである。 単なる観光でも、ボランティアでもない。

自然の生態系や歴史的、文化的な背景をもつ地域、環境に出かけ、それを楽しむと共にそれを保全、維持してきた人たちへの感謝も忘れないこと、それがエコツーリズムの精神である。一方で、所詮は自己満足のエゴツーリズムであるという批判もある。

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エコツアーへの参加者が多くなれば、環境に与える負荷が大きくなる、という矛盾に対しては、地域において、キャリングキャパシティ、ゾーニングといった手法が考え出されている。

エコツーリズムは本来、持続可能な社会の実現のためのツーリズム版（「持続可能な観光」）である。 少人数型のエコツーリズムは、ややもするとマスツーリズムとは対極的なものとして、マスツーリズム批判に使われることも多かった。 しかし、本来目指すべき持続可能な社会の実現を考えたとき、エコツーリズムだけでは数的に小さく、その他大多数のツーリズムがグリーン化しなければ、持続可能な社会にはなりえない。

そのため、現在ではエコツーリズムは理念としては尊重されているが、その具体化であるエコツーはニッチ市場として存在するのみであり、本来の持続可能な社会の実現のためには、マスツーリズムをいかにエコ化していくかということの重要性が認識されつつある。
（以上、ウィキペディアより引用）

こんな理念があるなんて！]]></description>
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         <pubDate>Fri, 16 May 2008 10:08:07 +0900</pubDate>
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         <title>誘導放出？</title>
         <description><![CDATA[どんな誘導なんですかね？

誘導放出（ゆうどうほうしゅつ、induced emissionまたはstimulated emission）とは、励起された電子や原子が他の定常エネルギー状態に移る際、外部から加えられた電磁波（光）などのエネルギーと同じ位相や周波数のエネルギーを放出する現象である。各種のレーザーの発振などで応用される。

誘導放出の強さは、外部から加えられたエネルギーの強さに応じて変化する。外部からのエネルギーに関係なく放出されるエネルギーは自然放出と呼ばれる。

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誘導放出を利用することで、光のコヒーレントな増幅が可能となり、位相や波長の揃ったレーザー光の発振に用いられる。この際には誘導放出が、自然放出や吸収（誘導吸収）よりも強く起こるようにする必要がある。たとえば半導体レーザーなどの場合、nm単位の大きさの量子井戸にエネルギー準位の揃ったキャリアを集中的に注入して反転分布を形成させ、さらに光共振器で放出光をフィードバックすることで効率よく発振させる工夫が施される。 
誘導放出は、発光遷移の確率を高めることで発光ダイオードなどの発光効率の向上にも応用できる。このような誘導放出による高効率発光はスーパールミネセンス(superluminescence)などと呼ばれる。 
原子（または分子）における誘導放出現象は、マイクロ波の増幅や、発振器に用いられる。原子周波数標準に用いられる水素メーザーなどが代表的な応用例である。 
（以上、ウィキペディアより引用）

なんかすごい！]]></description>
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         <pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:35:41 +0900</pubDate>
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