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宇宙に関するcastleのブックマーク (48)

  • YouTubeでみれるライブカメラ映像まとめ【作業用BGMにも】 | オモコロブロス!

    YouTubeでみれる日海外のライブカメラ映像をまとめました。動物の癒し映像から、宇宙の絶景まで盛りだくさん!【作業用BGMにも】 こんにちは、ライターの松岡です。 みなさんは自宅のリンビングでくつろいでいる時、どんな映像をテレビで見ていますか? 僕はケーブルテレビ「イッツコムチャンネル」で放送している、二子玉川の河川敷などを映すライブカメラの映像をよく見ています。 自宅にいながらリアルタイムで様々な場所の景色や様子を見るのは、地味に楽しいですよね。 今回はYouTubeでみれる、オススメのライブカメラ映像を紹介します! 鳥羽水族館 ラッコ水槽ライブカメラ 2頭のラッコが水槽で気持ちよさそうに泳いでいたり、のんびりしている様子が癒されます。 24時間配信をしているので、隙間時間にみて楽しむこともできますよ! 同じチャンネルで定期的に「ラッコのお事タイム」をライブ配信しているので、そち

    YouTubeでみれるライブカメラ映像まとめ【作業用BGMにも】 | オモコロブロス!
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    castle 2024/04/30
    ラッコ、ゴンドワナナミブ公園、淡路島モンキーセンター、ナイアガラの滝、火山の火口、富士山、嚴島神社、鳥取砂丘、草津温泉、レインボーブリッジ、さった峠、厚木IC、函館山、新宿東口の錯視3D猫、NASA(地球)、等
  • H3ロケット試験機2号機打上げライブ中継

    2024年2月17日(土)、H3ロケット試験機2号機の打上げの様子です。 English → https://www.youtube.com/watch?v=hEQOlhDRddI 配信日時:2024年2月17日(土)8時20分頃~ 打上げ時刻:9時22分55秒(日標準時) 場所:種子島宇宙センター

    H3ロケット試験機2号機打上げライブ中継
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    castle 2024/02/17
    「H3ロケット試験機2号機の打上げの様子を種子島宇宙センターよりライブ配信」※1:21:42 打ち上げ1分前
  • 「過去最強」級の宇宙線検出 命名「アマテラス粒子」―大阪公立大など:時事ドットコム

    「過去最強」級の宇宙線検出 命名「アマテラス粒子」―大阪公立大など 2023年11月24日07時05分 テレスコープアレイ実験で検出された高エネルギー宇宙線のイメージ図(大阪公立大、京都大 L―INSIGHT、Ryuunosuke Takeshige提供) 大阪公立大や東京大などの国際研究チームは24日、観測史上最高クラスの極めて高いエネルギーの宇宙線を検出し、「アマテラス粒子」と命名したと発表した。飛来方向には発生源候補となる天体がなく、未発見の天体現象や、現在の素粒子物理学の標準理論を超えた現象が起源となっている可能性もあるという。論文は同日、米科学誌サイエンスに掲載された。 宇宙誕生5億~7億年後に急増 銀河の酸素、星形成解明の手掛かり―国立天文台と東大 この宇宙線は2021年5月、日や米国、韓国ロシアなどが共同実験する観測施設「テレスコープアレイ(TA)」(米ユタ州)で検出。飛

    「過去最強」級の宇宙線検出 命名「アマテラス粒子」―大阪公立大など:時事ドットコム
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    castle 2023/11/24
    「2021年5月~観測施設「テレスコープアレイ」(ユタ州)で検出~244エクサ電子ボルト」「第一発見者の藤井俊博・大阪公立大准教授」「推定される飛来方向には超新星爆発などの起源となり得る現象は見つかっていない」
  • Among Us - Wikipedia

    『Among Us[注 3]』(アモング・アス、アマング・アス[注 4])は、InnerSlothによって開発されたオンラインマルチプレイヤー・ソーシャルディダクション(英語版)ゲーム[1][2]。2018年6月15日にAndroidおよびiOS向けに、同年11月16日にはMicrosoft Windows、2020年12月16日にはNintendo Switch向けにもリリースされた[11][12]。2021年12月15日にはXbox One、PlayStation 4およびXbox Series X/S、PlayStation 5向けにリリースされた。また、同日にPS4、PS5Switch向けにパッケージ版が発売された[23]。 2022年11月11日には、Steam・Quest 2向けとしてVRヘッドセットでプレイする『Among Us VR』がリリースされた。 概要[編集]

    Among Us - Wikipedia
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    castle 2023/11/06
    「クルー(乗組員)(市民)と少数のインポスター(クルーに擬態した異星の知的生物)(人狼)の2つの役割に分けられ~インポスターは、クルーが全てのタスク(調査や修理等)を完了する前に、密かに妨害し、殺す」
  • 「反物質」に働く重力は「反重力」ではないと確認 直接測定の実験は世界初

    普通の物質に対して一部の性質が反転している「反物質」の性質は、理論的な関心が高い一方で測定は難しく、実験的に証明されていない性質がいくつかあります。その1つが反物質に働く重力の向きです。大多数の物理学者は普通の物質と同じく、反物質にも同じ方向に重力が働くと考えていますが、重力とは反対方向の「反重力」が働いてる可能性を否定する実験的な証拠は、これまで存在しませんでした。 反物質の1つである「反水素」の研究を行う「ALPHA」実験の国際研究チームは、反物質に働く重力の向きと強さを実験装置「ALPHA-g」で測定した結果、反水素に働く重力の向きと強さは普通の物質と一致し、反物質に反重力が働いている可能性は事実上除外できることが明らかになったとする研究成果を発表しました。この結果は、現代物理学の枠組みでは「反重力は存在しない」と言い換えることもできます。 【▲ 図1: 今回のALPHA-gによる実

    「反物質」に働く重力は「反重力」ではないと確認 直接測定の実験は世界初
    castle
    castle 2023/10/05
    「反物質に働く重力の向きと強さを実験装置「ALPHA-g」で測定した結果、反水素に働く重力の向きと強さは普通の物質と一致し、反物質に反重力が働いている可能性は事実上除外できる~とする研究成果を発表」
  • 宇宙法 - Wikipedia

    宇宙法(うちゅうほう、英: Space Law)は、宇宙空間とその利用に関する国内法および国際法(国際宇宙法)の総称[1]。国際宇宙法は、主に1959年、国際連合総会決議1472号に基づいて設置された国際連合宇宙空間平和利用委員会(United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space、COPUOS)の法律小委員会[2]が所掌して作られたもので、1967年の宇宙条約を基にして「宇宙5条約」または「国連宇宙5条約 」とも呼ばれる5個の条約からなっている[3]。 概要[編集] 国際宇宙法は、国家の主権が大きく制限されているところに特徴がある。諸条約や国連総会決議を中心に構成され、制定にあたって慣習法の要素は少なかった[1]。その理由としては宇宙開発技術の発達が急激であったために法整備が急遽行われたこと、また当初は宇宙活動をすす

    castle
    castle 2023/09/28
    「宇宙空間とその利用に関する国内法および国際法(国際宇宙法)の総称」「1967年の宇宙条約を基本にして「宇宙5条約」または「国連宇宙5条約 」とも呼ばれる5個の条約からなっている」
  • 月その他の天体における国家活動を律する協定 - Wikipedia

    月その他の天体における国家活動を律する協定(つきそのたのてんたいにおけるこつかかつどうをりつするきょうてい、英: Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies)は、月や惑星などの天体を探査する際の基原則を定めた条約。月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、(個人や企業も含む)土地・資源の所有権の否定などが定められている。通称は月協定(つききょうてい、英略称:Moon Agreement)。1966年の「月その他の天体を含む宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する原則に関する条約」を詳しく規定し、天体における天然資源の将来の探査および開発を規制する基礎を定めた条約と位置づけられる[1]。1979年に採択され、1984年に発効した。後述するように、締約国の問題

    castle
    castle 2023/09/28
    「月や惑星などの天体を探査する際の基本原則を定めた条約」「1979年に採択され1984年に発効した~締約国の問題(締約国が少ない、殆どの締約国は宇宙開発自体を行っていない等)から死文化している」「通称は月協定」
  • 宇宙条約 - Wikipedia

    問題点[編集] 宇宙空間の法的地位[編集] 宇宙条約は宇宙空間に特別の地位を与えたものであるが、一方で地球における空域においては各国が領空主権を持つ。そのため空域と宇宙空間との境界が問題となっているが、これについて明確には定められていない。境界の確定方法[3]をめぐっては学説が対立しているが、境界の確定は不要であるとする論もある。 軌道エレベーターや極超音速スカイフック等の巨大構造物は航空機の使用可能な領空を侵犯する恐れがある。 平和利用原則の不備[編集] 天体における軍事利用は明確に禁止されている一方、その他の宇宙空間における軍事利用については条約ではほぼ触れられていないに等しい。大量破壊兵器についても、第4条にて「地球を回る軌道に乗せないこと、宇宙空間に配備しないこと」となっているため、宇宙空間に到達するものの軌道にのらない大陸間弾道ミサイルや周回前に減速して軌道を外れる部分軌道爆撃シ

    宇宙条約 - Wikipedia
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    castle 2023/09/28
    「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約~宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められている」
  • 神の杖 - Wikipedia

    出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。記事の信頼性向上にご協力をお願いいたします。(2022年3月) 宇宙兵器のイメージ 神の杖(かみのつえ)または神からの杖(かみからのつえ、英:Rods from God)は、アメリカ空軍が開発中と噂されている宇宙兵器(軍事衛星)。運動エネルギー爆撃(うんどうエネルギーばくげき、英:Kinetic bombardment)とも呼ばれる[3]。実在を信ずるに足る根拠はない一方、インターネット上を中心に話題となっている[4]。 歴史[編集] 運動エネルギー爆撃または運動軌道攻撃は、軌道上から不活性な運動弾で惑星表面を攻撃(軌道爆撃)する仮想的な行為であり、破壊力は、非常に高速で衝突する弾丸の運動エネルギーに由来する。この概念は冷戦時代に生まれたものである。運動エネルギー兵器の概念は、1950年代にランド研究所が

    神の杖 - Wikipedia
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    castle 2023/09/28
    「米空軍が開発中と噂されている宇宙兵器~運動エネルギー爆撃とも呼ばれる。実在を信ずるに足る根拠はない」「運動軌道攻撃は、軌道上から不活性な運動弾で惑星表面を攻撃(軌道爆撃)する仮想的な行為」
  • 宇宙作戦群 - Wikipedia

    宇宙作戦群(うちゅうさくせんぐん、英称:Space Operations Group[2])は、航空自衛隊のスペースデブリ等監視部隊[3]。2022年(令和4年)3月17日、航空自衛隊府中基地に防衛大臣直轄部隊として新編された[1][2][4]。 概要[編集] 防衛省が2019年(令和元年)12月20日に発表した令和2年度予算案において、航空自衛隊に「宇宙作戦隊」を新編する関連経費が盛り込まれた[5]。2020年(令和2年)1月23日に「宇宙作戦隊」新編などを盛り込んだ防衛省設置法改正案が第201回通常国会に提出され[6][7]、4月17日に可決、成立した[8]。部隊名は2020年5月8日に正式に「宇宙作戦隊」と決定された。 「宇宙作戦隊」は2020年(令和2年)5月18日、府中基地に大臣直轄部隊として発足し、初代隊長の阿式俊英2佐以下約20人が編成を完結した[9][10][11][12]

    宇宙作戦群 - Wikipedia
    castle
    castle 2023/09/26
    「航空自衛隊のスペースデブリ等監視部隊。2022年~航空自衛隊府中基地に防衛大臣直轄部隊として新編され」「防衛省は日本の人工衛星を守る為、不審な人工衛星や宇宙ごみを監視する体制の整備を本格化させることに」
  • 在日宇宙軍の創設検討 中朝監視、ハワイ・韓国に続き―米高官:時事ドットコム

    在日宇宙軍の創設検討 中朝監視、ハワイ・韓国に続き―米高官 2023年09月25日18時29分配信 記者団と懇談するサルツマン米宇宙軍作戦部長=25日、東京都港区 来日中のサルツマン米宇宙軍作戦部長は25日、東京都内で記者団と懇談し、日で宇宙領域を担当する部隊として在日宇宙軍を創設することを検討していると明らかにした。在日宇宙軍は自衛隊の宇宙作戦群とも連携し、衛星攻撃兵器の開発を進める中国や、ミサイル能力を強化する北朝鮮の活動の監視に当たることになりそうだ。 プーチン氏、極東の宇宙基地訪問へ 正恩氏会談と関連か 米軍はハワイのインド太平洋軍司令部の下にインド太平洋宇宙軍を設置したほか、在韓宇宙軍も立ち上げた。サルツマン氏はこうした状況を紹介し、「インド太平洋地域での次のステップは、もう一つ同様のものの発足に向けて研究を始めることだ」と語った。在日宇宙軍の設置はまだ立案段階で、任務などを巡

    在日宇宙軍の創設検討 中朝監視、ハワイ・韓国に続き―米高官:時事ドットコム
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    castle 2023/09/26
    「サルツマン米宇宙軍作戦部長は~日本で宇宙領域を担当する部隊として在日宇宙軍を創設する事を検討」「自衛隊の宇宙作戦群とも連携~衛星攻撃兵器の開発を進める中国やミサイル能力を強化する北朝鮮の活動の監視」
  • 相次ぐ解任、病死、行方不明 中国習近平氏「ロケット軍」幹部を大粛清【日経プラス9】(2023年8月8日)

    2023年8月8日放送のBSテレ東「日経ニュース プラス9」より、特集「相次ぐ解任、病死、行方不明 中国習近平氏『ロケット軍』幹部を大粛清」の一部をYouTubeで配信します。 ▼フルバージョンは「テレ東BIZ」で配信中(入会月無料)▼ https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/nkplus/clips?utm_source=youtube&utm_medium=meta&utm_campaign=plus9_yt ▼「テレ東BIZ」会員登録はこちら(入会月無料)▼ https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/lp/?utm_source=youtube&utm_medium=meta&utm_campaign=plus9_yt 中国政治の不透明感が一段と際立つ事件が相次いでいる。おびただしい数の幹部が粛清されているのだ。習近平国家主席は、秦剛外相を半年あ

    相次ぐ解任、病死、行方不明 中国習近平氏「ロケット軍」幹部を大粛清【日経プラス9】(2023年8月8日)
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    castle 2023/09/13
    「(消えた旧トップ2人は)規律検査委員会が調べてるんじゃないか」「新司令官 王厚斌(海軍出身)、新政治委員 徐西盛(空軍出身)~完全にロケット軍の内部で人事をやらせない」「政治委員の方が司令官よりも上」
  • 月 - Wikipedia

    月(つき、独: Mond、仏: Lune、英: Moon、羅: Luna ルーナ)は、地球で唯一の安定的に存在する天然の衛星である(地球のその他の衛星については、「月以外の地球の衛星」を参照)。 太陽系惑星の恒久的に存在する衛星の中で、最も内側に位置する衛星であり、太陽系で5番目に大きい衛星でもある。地球から見て太陽に次いで明るい[5]。 古くは太陽に対して太陰とも、また日輪( = 太陽)に対して月輪(げつりん)とも言った。 概要 太陽系の中で地球に最も近い自然の天体であり、人類が到達したことのある唯一の地球外天体でもある。 地球から見える天体の中では太陽の次に明るく、白色に光って見えるが、これは自ら発光しているのではなく、太陽光を反射したものである。 名称 ドイツ語では Mond(モーント)、フランス語では Lune(リュヌ)、英語では Moon(ムーン)、ラテン語では Luna(ルーナ

    月 - Wikipedia
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    castle 2023/09/03
    「地球で唯一の安定的に存在する天然の衛星」「(月齢と人間行動)両者間に特別な関連性はみられない」物理的特徴、(月の重力による)影響、視覚的特徴、(月の)起源、月齢と呼び名、冷戦時代の無人探査と有人探査
  • 地球の年齢 - Wikipedia

    地球 地球の年齢(ちきゅうのねんれい)は、地球誕生から現在までの経過年数である。45.4 ± 0.5億年 (4.54 × 109 年 ± 1%)であると推定されている[1][2][3]。この年齢は、隕石の放射年代測定から得られたデータに基づいている。 原理[編集] 現在、地球の年齢は放射年代測定によって求めるのが一般的である。これは、岩石の中に含まれる放射性同位体の量を調べる方法で、地球の年齢を調べるにはその中でもウラン-鉛法(U-Pb法)、カリウム-アルゴン法(K-Ar法)、ルビジウム-ストロンチウム法(Rb-Sr法)などが用いられる。 放射性同位体はそれぞれ決められた崩壊定数 λ を持ち、時がたつにつれ放射性崩壊によって原子の数を減らしてゆく。現時点での原子数を N、岩石ができた時点(時間 t = 0)の原子数を N0 とおくと、 …(1) という式が成り立つ[4]。この式を利用して、

    地球の年齢 - Wikipedia
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    castle 2023/09/03
    「地球誕生から現在までの経過年数~45.4 ± 0.5億年 (4.54 × 109 年 ± 1%)であると推定されている。この年齢は隕石の放射年代測定(U-Pb法、K-Ar法、Rb-Sr法など)から得られたデータ」「隕石の年齢は地球の年齢と同じとみなせる」
  • オウムアムア - Wikipedia

    ^ a b “MPEC 2017-U181: COMET C/2017 U1 (PANSTARRS)”. 小惑星センター (2017年10月25日). 2017年11月7日閲覧。 ^ a b c “"Pseudo-MPEC" for A/2017 U1”. Project Pluto. 2017年11月9日閲覧。 ^ Meech, Karen (2017年11月8日). “Proposal 15405 - Which way home? Finding the origin of our Solar System's first interstellar visitor”. STScI - Space Telescope Science Institute. 2017年12月18日閲覧。 ^ a b c d “MPEC 2017-V17:NEW DESIGNATION SCHEME FOR

    オウムアムア - Wikipedia
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    castle 2023/05/04
    「2017年に発見された、天体観測史上初めて太陽系外から飛来した恒星間天体」「観測による可視光線の波長の変化などから、棒状の細長い形をしており、また回転していると推察されている」
  • テラフォーミング - Wikipedia

    4段階で描いた火星のテラフォーミングの想像図 テラフォーミング(英: terraforming、terraformation、文字通り「地球を形成する」の意)とは、惑星や月などの天体の大気、温度、表面の地形や生態系を地球の環境に似せて意図的に変更し、地球型の生命体が居住できるようにする仮想的なプロセスのことである。 テラフォーミングの概念は、SFと実際の科学の両方から発展した。この言葉は、ジャック・ウィリアムスンが1942年に『アスタウンディング・サイエンス・フィクション』誌に発表したSF短編小説("Collision Orbit")の中で作ったもの[1]だが、大衆文化におけるテラフォーミングはこの作品よりも前からあった可能性がある。 惑星の環境を意図的に変化させることができたとしても、他の惑星に地球を模倣した制約のない惑星環境を作ることができるかどうかは、まだ検証されていない。テラフォー

    テラフォーミング - Wikipedia
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    castle 2023/03/30
    「惑星や月などの天体の大気、温度、表面の地形や生態系を地球の環境に似せて意図的に変更し、地球型の生命体が居住できるようにする仮想的なプロセスの事」「地球の環境破壊の修復にテラフォーミングの技術を応用」
  • 『「H3」初号機打ち上げ失敗【速報中】2段目点火せず指令破壊』へのコメント

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    『「H3」初号機打ち上げ失敗【速報中】2段目点火せず指令破壊』へのコメント
  • https://twitter.com/minazo4949/status/1626457557446594561

    https://twitter.com/minazo4949/status/1626457557446594561
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    castle 2023/02/17
    「共同通信社の鎮目宰司記者さん、JAXAの記者会見で執拗に「失敗」と言質取ろうとした後、中止であると解説を受けた後「それは一般に失敗といいまーす♪wwwありがとうございましたーwww」と不快な捨て台詞を吐きすて」
  • さいごの宇宙船 - 田中空 | 少年ジャンプ+

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    さいごの宇宙船 - 田中空 | 少年ジャンプ+
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    castle 2023/01/17
    「人間が消え去った超未来。残ったのは宇宙船たち。目的もなく漂うだけの彼らの“ひと船”はある時「宇宙の果てに人間がいる」と聞き…。無限の果てを目指すSF読切」
  • 日米、反撃能力で協力強化 共同声明「台湾、平和的解決を」―バイデン氏、日本防衛に責務・首脳会談:時事ドットコム

    日米、反撃能力で協力強化 共同声明「台湾、平和的解決を」―バイデン氏、日防衛に責務・首脳会談 2023年01月14日11時13分 13日、ホワイトハウスでの日米首脳会談で握手する岸田文雄首相(左)とバイデン大統領(AFP時事) 【ワシントン時事】岸田文雄首相は13日(日時間14日未明)、米ワシントンのホワイトハウスでバイデン大統領と会談した。両首脳は共同声明を発表し、日政府が保有を決めた反撃能力(敵基地攻撃能力)の効果的運用に向け協力の強化を確認。台湾を巡る問題の平和的解決に触れ、中国の動向をけん制した。バイデン氏は日の防衛力の抜的強化や外交的取り組みを評価した。 対中「一体」アピール狙い 岸田首相、待望の訪米会談 首相は会談の冒頭、「日米はかつてないほどの厳しい複雑な安全保障環境にある」との認識を示し、防衛力強化が「同盟の抑止力・対処力を強める」と強調した。バイデン氏は「(日米

    日米、反撃能力で協力強化 共同声明「台湾、平和的解決を」―バイデン氏、日本防衛に責務・首脳会談:時事ドットコム
    castle
    castle 2023/01/15
    「共同声明~日本政府が保有を決めた反撃能力(敵基地攻撃能力)の効果的運用に向け協力の強化を確認」「米国は日本防衛に完全な責務がある(バイデン氏)」「米製巡航ミサイル「トマホーク」の配備方針を支持」