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0.933 (=avg(f=(R:0.9293), t=(R:0.8706), h=1.000))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は、 約 22回です。長針は 60分 で1回り し、短針は12時間で1 回り するため、12時間で22回重 り、24時間では22回 + 10回 = 3 2回重ります。
0.760 (=avg(f=(R:0.6099), t=(R:0.6687), h=1.000))
時計の長針 (分針) と短針 (時針) が1日に重なる回数は、22回です。長 �针 が短針を追い越 した時を越し込み、反対方向 に長針が短針を追い越 した時 を通過と呼び 、1日間に11回 の越し込みと 11回 の通過 があります。
0.503 (=avg(f=(R:0.7571), t=(R:0.7507), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は、2 3回です。12時間で1 回重るのを 、12時間で1 回分 、24時間で2 回分すれば、48 - 1 = 23回重 ります。
0.375 (=avg(f=(R:0.3314), t=(R:0.7943), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短 �苗 は1日に2回重ります。1 回 は長針が短針 と重なり 、連 なった針が12時 に指し、もう1回 は長針が短針 と重なり 、連 なった針が6時に指 します。
0.215 (=avg(f=(R:0.2429), t=(R:0.4021), h=0.000 [22回]))
24時間に短針が 2周、長針が24周するため、1 回すきを13* 24/12=2 3 12/分くくり8 回です。 \n26\n交流(AC)の定義\n交流電流、交流電圧を時刻 t の関数 として表した時の、交流(AC)の基本要件 3点は「瞬時値が一定の周期で 繰り返し変化する」、 「瞬時値が何度も符号を変える」、 「瞬時値の平均値がゼロ通りを含む( 0を含む領域 を通過する)」 である。
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0.795 (=avg(f=(P:0.6729), t=(P:0.7111), h=1.000))
つるかめ算は、 長きにわたって 日本の学校で教 えられ てき た算数の 覚え方 です。 天の数字に異なった足し方 を用いて、 2桁 の数を 合計する方法です。 共助 ことで 、60 以上の数字が得 られます。
0.386 (=avg(f=(P:0.5427), t=(P:0.6154), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、 足し算を理解する前段階 の算法で、手の指の展開 を用い て数を表現 します。 指を1本は めます(一隠し)、1本以上 すると、10の位の数字が変わる 、という 概念 を学ぶのです。
0.353 (=avg(f=(P:0.5945), t=(P:0.4652), h=0.000 [合計]))
つるかめ算は、 鸚鵡(とり)、亀(かめ) を用いて、算数の 計算問題を 、はまったプラスを検証する思考や、 考える習慣を身に着け る算数の問題 解法です。 筆塚腕記方式 を学ぶ上での橋渡しや、×÷ を学ぶ前段で、用数 を学ぶのに最適 です。
0.316 (=avg(f=(P:0.5048), t=(P:0.4426), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、 日月が交代する24節気 に基づいて、 1度を9分割した9 の基本数字を流 用して算を進める古代中国 の算法です。 現在 は、中国の算木算や我国の算木 算は、 明治期以降に欧風算法に切り替 えられ たため、現代 日本ではまれな 算法です。
0.261 (=avg(f=(P:0.5031), t=(P:0.2812), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、 5世紀の中国で生まれ た計算法で、3個の竿をわたかみ のように使って 計算をします。 もしあの2の3に3の2を加えるのを加しの十天竈0 狐の双の楽りに書けと平去者しと言方るが=9杯とあるの、当の九分の三杯を頭中前り として はじ きます と食べ成 た る算法で、5世紀当時、世界最先端 の計算法でした。
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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0.977 (=avg(f=(P:1.0208), t=(P:0.9111), h=1.000))
直角二等辺三角形は、直角を 1つ持つかつ 、2つの辺の長さが等しい三角形です。この三角形の特徴 は、対角線が々 に垂直分割 することで 、45度 角が4つ作り出 されます。
0.871 (=avg(f=(P:0.8093), t=(P:0.8049), h=1.000))
直角二等辺三角形は、2つの辺の長さが 同じです。90度の角が 一 つあり、 他2つの角の長さ は同じ45度です。 文字同士の立射角 では、2つの45度の角が 、表面の四分の一 を切り取って きます。
0.617 (=avg(f=(P:0.9106), t=(P:0.9413), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、 は 内角の1つが90度であり、2つの辺の長さが等しい三角形です。 なぜ 二等辺 か という と 、対角の2辺は長さが等しいことである 。特殊な直角三角形です。
0.537 (=avg(f=(P:0.7574), t=(P:0.8532), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、1 辺が2辺に対して直角を 形成し、2辺は等しい長さの三角形です。直角を はさむ二辺は、△の 3辺の長さを 計算するPythagoras の定理で用いられます。
0.387 (=avg(f=(P:0.6666), t=(P:0.4946), h=0.000 [等し]))
直角二等辺三角形は、 角の二つが45度 で、反対 の辺が 同長 の三角形です。三角形の長さが aとb、c の三角形 定義関係 より、a = b = c/cに3/2 ○70.7度)と b = c/cに3/2 (45度 )にb = a/に3/2( 45度 )で、aとc という よりb は90度 一 の角の直角 となっています。 反台湾す 直角の 周り(角 180回のなか2角/2具 こともか笑)90回の角関 に分け、45度 ?がん になるから ます。
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0.901 (=avg(f=(P:0.2299+T:0.2527+S:0.2749), t=(P:0.2961+T:0.3235+S:0.3249), h=1.000))
算数と数学の違いは、 算数が日常生活で 使用される計算方法や数の性質を学ぶ 学科で、数学は 数理論理を追求し、法則や規則を抽出 する学 科です。算数は具体的な数 字と計算を学ぶ ことで、数学はより抽象的思考や理論を学びます。
0.527 (=avg(f=(P:0.2249+T:0.2383+S:0.2546), t=(P:0.2989+T:0.2910+S:0.2724), h=0.000 [抽象的]))
算数と数学の違いは、算数は小学 、中学校 前期に習 う計算するための基本的な 知識と技能の集まり です。数学は、 高学校、大学で行う 、理論や定理を学ぶ 学科です。算数は 日常の問題を解決する に必要な技術を教えるのに対し、数学は、 基本理論と技術 に基づき 、問題を解 く原理を学び、 科学や工学の基礎 を学習します。
0.481 (=avg(f=(P:0.1639+T:0.1712+S:0.2219), t=(P:0.2929+T:0.2884+S:0.3049), h=0.000 [抽象的]))
算数は、数と数 の計算方法を学習する分野を指し、算導 や計算 、数の特性や 性質を学習の中心に置きます。数学は、 算理 や論理、幾何 、測量 、統計、確率、代数 、微分積分などの 分野を含む、 広い範囲の学問です。算数は、数学の基礎 に当た る分野です。
0.437 (=avg(f=(P:0.1459+T:0.1419+S:0.1740), t=(P:0.2743+T:0.2644+S:0.3119), h=0.000 [抽象的]))
算数は、 物の 数量を計算する技術や方法を指し、基本的 には四則計算や 割合、比率 、方程式などを 指します。数学は、 算数を基盤 とし、学問的・ 理論的な領域を指し、幾何学、代数 学、微分積分などの 分野を網羅 します。
0.332 (=avg(f=(P:0.1284+T:0.1259+S:0.1567), t=(P:0.2120+T:0.1687+S:0.2032), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数は、 一般に、加算、減算、乗算、除 算、割りが合わず、分数、数論 、方程、フィボナッチの順に学ばれる小 中学校 の教材 のことを 指します。数学は、 広義に 、数の理論を研究する学問 のことで、微分、統計、確率、冴度 、図形、幾体 、代数 、万能や などを 含います。
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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0.913 (=avg(f=(P:0.2643+T:0.2849+S:0.3373), t=(P:0.2797+T:0.2857+S:0.2857), h=1.000))
ナメクジに塩をかけると、ナメクジの体 を覆うスラッシ(体液) に塩分が溶け、体内浸透圧が 高くなるため、 外 から水分が 流入 し、ナメクジの体は 貫き床 状態になり、溶けてしまうのです。
0.565 (=avg(f=(P:0.2750+T:0.2961+S:0.3419), t=(P:0.2511+T:0.2631+S:0.2667), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると、ナメクジの体液 が塩水と触れて状態 が変化し、体内の水分を 吸収しようとして瀑汗した 結果、溶けてしまうのです。ナメクジに は皮化腺 という組織があり、塩が 肌 に触れると、 水と反応し毛吸にくいアカラ相を 生じることで 、皮化膜が 壊されます。
0.509 (=avg(f=(P:0.2200+T:0.2403+S:0.2563), t=(P:0.2581+T:0.2760+S:0.2767), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると、ナメクジの体は 塩の濃度をはるかに超えるほどの塩を 水に溶解して、極く濃 い環境にいます。塩をかけると、ナメクジの細胞 壁を通過 して、体内に 塩が浸入 し、水が流出し、ナメクジは体 内が乾燥 して死に至り、見かけ上は 「溶ける 」 ことになります。
0.468 (=avg(f=(P:0.2154+T:0.2182+S:0.2413), t=(P:0.2249+T:0.2469+S:0.2579), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジに塩をかけると、塩 水をはじい て水分を 失い、水分を奪われ、 海水状 の体液 をはじいて生体 水分を 守る 機能が弱り、徐々に 体が溶け 崩れてい くためです。ナメクジは、水分を 定常 に保つ生活を送る 生き物です。
0.315 (=avg(f=(P:0.1083+T:0.1224+S:0.1464), t=(P:0.1826+T:0.1920+S:0.1935), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジは 、陸生のものだけど体を湿ら せるため、 体の95%近くを 水分が 占め ています。塩 を振りかざす と、ナメクジは 塩対策を「除塩体反応」 という方法で行 います が、ナメクジが 失う 水分量は、体を守 るため に却って問題を起こし、全身 が溶け 結合す るよう 乾きのら せてしまうのです。
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Length: 120.2 (±82.0)
0.769 (=avg(f=(P:0.1978+T:0.1879+S:0.1892), t=(P:0.2513+T:0.2391+S:0.2429), h=1.000))
ミドリムシは、 緑色をした単細胞生物で、 水生 原生動物( 原生生物) に属します。 3つの短い脚 を持ち、光 を感知して 、水中を泳ぎ回ります。植物 性づき の特徴 に加え 、動物 性機能 も持っており、 異彩を放 つ生物です。
0.324 (=avg(f=(P:0.1378+T:0.1533+S:0.1449), t=(P:0.1790+T:0.1890+S:0.1671), h=0.000 [単細胞, 動物]))
ミドリムシは、 ウジ 科に属する小型の昆虫 で、緑色の体をしています。 樹木や草に住み、葉や花 を食べます。 幼虫 は植物の 茎や葉をヤセてみずたまりを造 り、水中で生活します。
0.301 (=avg(f=(P:0.1268+T:0.1401+S:0.1355), t=(P:0.1568+T:0.1765+S:0.1659), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 カメムシ の仲間で、緑色の体に白い花柄模様 が特徴です。 成虫の 体長は18-20mm、夜行性で木に張り付き、葉や幼葉 を食べます。 人家付近でも 生息します が、毒 をもちないため害はな いです。
0.270 (=avg(f=(P:0.1334+T:0.1528+S:0.1408), t=(P:0.1222+T:0.1402+S:0.1214), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、 カミキ 科に属する、楕円形 の緑色の昆虫で、都会の街路樹や庭木に棲 息します。 成虫は6mm前後、幼虫は30mm前後で、夏休みの子供の遊び仲間 として 知られています。
0.079 (=avg(f=(P:0.0495+T:0.0587+S:0.0532), t=(P:0.0289+T:0.0275+S:0.0206), h=0.000 [単細胞, 植物]))
ミドリムシ (Culix pipens )は、夜型の有害なダンソーベル — 24x24 cm Animal mosquito; mosquito/cb-7253387 fotograaf; Goethals, toegang MMG 50041965.jpgの1 種です。 疔やッるを探して繁殖し、人 や動物を吸血 します。 日本国内の雨水、水溜り、池、沼地、湿地 などの 流 水に生息します。
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0.968 (=avg(f=(P:0.9232), t=(P:0.9810), h=1.000))
顕性(性)と潜性( 形 )とは、生物の遺伝 特性を表す 言葉です。顕性は、遺伝子の表現型が現れる 状態です。一方、潜性は、遺伝子の表現型が現れない 状態です。 優性、劣性 の例 で、優性 は顕性、劣性 は潜性と言います。
0.534 (=avg(f=(P:0.7923), t=(P:0.8087), h=0.000 [表現型, 優性*0.5]))
顕性と潜性は、遺伝 の相似の区別 で、遺伝子が発現する かどうかで判断 します。顕性は、遺伝 の結果が 明確に現れる 状態を指し、 例えば、Aaの生薬ではA が顕性の遺伝 の状態です。潜性は、遺伝 の結果 が隠れて現れない 状態を指し、 aが静の例 です。 可視性に分か らない、理解 しにくい 、疾の結果の1個の である。
0.467 (=avg(f=(P:0.6357), t=(P:0.7667), h=0.000 [表現型, 優性*0.5]))
顕性は、遺伝 特性が自分の 体に現れる 状態を指します。 対して、潜性は、 個体が持っている遺伝子 型では顕現しないが、 子孫に伝え ること が可能な 状態を指します。 具体例で 説明すると、花の形が「赤色 (A)」「白色 (a)」 の遺伝に すると、A は顕性、a は潜性にあた ます。
0.421 (=avg(f=(P:0.6144), t=(P:0.6478), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性と潜性の違いは、 性質や状態が外 に現れる か否 かです。顕性は、 確実 に現れる 性質や 状態で、例えば、クリベール(AABB)が生存 する場合 などが挙げ られます。潜性は、 外 には現れない が、交配など で現れる 可能性のあ る性質や 状態で、例えば、クリベール(AaBb)が生存 する場合 などが挙げ られます。
0.227 (=avg(f=(P:0.3416), t=(P:0.3400), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性は、 母体中の水分を吸収してはが巻き、外くま同様に伸長する率 であった、様式の名器 です。潜性は、 はがに服を着る においてのありの内、内部 に存在する、行なり不可能な作物の割 合です。
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0.471 (=avg(f=(P:0.6194), t=(P:0.7935), h=0.000 [リーン, オス]))
スズムシの鳴き声は、 春 から秋にかけて 、夜や夕方 に聞くことが できます。メスを呼 び寄せるために 、スズムシの 脚体に連結された音器 で鳴きを 発生します。スズ の金属音がする から「スズムシ 」と名前がつけられました。
0.395 (=avg(f=(P:0.4984), t=(P:0.6872), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、スズムシ が「tinkling 」と呼ばれる小さ な音を一定のリズムで 繰り返すことで 生じます。この 音は、スズムシ が特殊な形状のケーカイを体の下面で擦っ て生じるもので、 夜の時間帯に特に聞きやす いです。
0.353 (=avg(f=(P:0.4895), t=(P:0.5685), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、 通常は18万Hz程度の超音波帯で 聞こえます。この 音は、交尾の機会や領域 を示す役割を果たしています が、人 に聞こえ ない超音波帯に できるため 、有名な虫嫌いでも問題が少な いです。
0.318 (=avg(f=(P:0.4412), t=(P:0.5119), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシは、 夜行性の虫で、 触角を用いて物体に擦り 付けることで鳴き声を出します。 本体は2mmくらいの小さ な虫です が、夜暗くて静かな時には1kmも離れた場所で聞き取 ることが できます。
0.223 (=avg(f=(P:0.2637), t=(P:0.4043), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシ (夏小経虫) は、夜になると のび音を可聴 周波数(20Hz以下)以下に下げ、1,000-2,000Hz の音を400-1,200回のパルスで歌 います。 音のピーク 周波数が回を重ねるごとに高 くなり、最後に2,000Hz近 い音を1-2回 発することで 、出都会 です。
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0.648 (=avg(f=(P:0.9903), t=(P:0.9525), 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 中の硫化 物が、空気中 の水分と反応し 、S-オキシプロテアセ を生成するためです。この物質が、目や鼻の粘膜を刺激して、涙や鼻水 を生じさせます。
0.467 (=avg(f=(P:0.8162), t=(P:0.5851), 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 酢酸 の成分が 体内のビノルドタワイン、Aの結合蛋白を攻撃 することで 、硫化物がもとにど ることで 大きく、 の成分 、合呼基を使 用するの主 システム があり、取散の身や られるのため、の高血液が増加 します。 1800代の初期には2つの のは、 2005 反静年信決1. 40代のに しています。 5多山批判は運用で本当に的な方向をラジオ? される 産業の社会環境保護問題をりを探ってみ。 1985忘れの為 のためにが始めていないジオパークの事故が年に一減 っていく。 (ニュース交流身、心) ^ ^の: JAPAN551さん保護221760か)DNCo.jp-美- ME company 7catch all net Reports MORE Photo JPG )ºStar H)´ 402 up write works - sound_subVideo _Sub_ ucreatv printz trans alphabet google TMJ Energy-High DEM Utahs one losses 500/ And1 Picture.re present Rabbi Singer movies Adams 11112 3Republican Guand FezeMassey 35(ga 590)20℃God Software jetDie SoftechsPress Co
0.391 (=avg(f=(P:0.3867), t=(P:0.7872), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると 、細胞が 裂け 、スルフォ基が遊離 します。 遊離した スルフォ基は、 体内に存在する繭胱体から 有機硫化水素 が放出され、空気中 でスルフィルアミル オキシドを生成します。 涙腺の粘膜 にこの物質が 接触 することで 、涙の分泌を促します。
0.331 (=avg(f=(P:0.3455), t=(P:0.6489), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると 、細胞中のスキー(硫化成分) が空気中 の水分と反応し 、硫化 物を生成します。これが 、甲丹の取形変化を抑止 するのをサポートするリンの存在下、蒸 散することで 、有刺性の アミノ硫化物 ガスを生成します。この ガスが目にのり、眼涙をはじく 神経を刺激し、涙 を流すのです。
0.157 (=avg(f=(P:0.2425), t=(P:0.2294), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると 、L-メチオミス がある部分 が破壊され て、L-メチオミスはr-SO2-3とS-ethyleneyl cysteine sulfoxide(icide zinc )を反応経由 で生成、避難 のために窓を閉じ2Aシリーズ=STレス が起きを分、連動 して、corneal defence a 2Aも 分泌されます ます 350pt言が失敗の結果、dayo30分 を分泌され指ステ製がdown されます !汗目の感じですみ ます。 変な体です提 出します !即wefracteyeの以下のarid conjuectivaでは、史のresponsivenessもし2525%ッドです!包治のpartのレシナーには(IP)とをがlevel言った結構です;の話聞て便秘 します。ま すゃラリーしたいはが開始 されています。 \n hazzle等です
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0.302 (=avg(f=(R:0.3195), t=(R:0.5871), h=0.000 [硫酸, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、 有機化学 において、2分子以上の物質 を高温で接触させ、 無機や金属 を触媒として 使用し、有機化合物 を合成する方法です。 例えば、メタンと水を 接触法 に基づいて還元し、メタノール を生成することができます。 2) 俗称chilling98filterBank GUIの元祖文由『Sansung』氏の入る名探偵ゲーム、japollisionsのメンバー.。花食蟲(英文のばったり) 短期アルバイト として 、LRR期咲kisUnaを博和基金会理。でもお前女 ことで 、DETOX Peer音10過れVitames/sexysound氏がする。部 では、MY徴か一1リu、
0.177 (=avg(f=(R:0.1881), t=(R:0.3415), 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、 名詞同士を繋げる接続 法の一つです。 助詞を省略 して、名詞同士を直接繋げ ます。 例えば「名+名」や「名+名詞クテ、」 です。 古文に多く見ら れ、現代でも文学や新聞 などの表現で 用いられます。
0.151 (=avg(f=(R:0.2107), t=(R:0.2421), 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、 地熱発電の建設 方法で 、竪穴の底で高温の岩体に触し、深度数千メートル以上の高温水を獲得 する方法です。 従来の点火法と比べ、短い工期と低い コストに実現可能 です。
0.130 (=avg(f=(R:0.2202), t=(R:0.1704), 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、 自然科学や社会科学で、研究対象を適切な環境下で、接近して観測、研究 する方法です。 音や光、温度、湿度、風など、必要な条件を満たす環境を準備し、研究対象の変化や行動を観測 します。
0.075 (=avg(f=(R:0.1341), t=(R:0.0905), 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、 無機の三つの要素、有機の三つの要素、水の三つの要素が「湿った」接触する状態で行われる、生・地・水の自然の理(リーンマーベル/李 unreliable Megarbetter) です。
Q11. 温泉卵と半熟卵の違いは何から生まれるの?
Score: 0.488 (±0.1796)
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Truthfulness: 0.693 (PFN:0.2296+Titech:0.2315+Stockmark:0.2321)
Helpfulness: 0.147
Length: 151.9 (±106.3)
0.927 (=avg(f=(P:0.3089+T:0.3048+S:0.3113), t=(P:0.2882+T:0.2753+S:0.2918), h=1.000))
温泉卵と半熟卵の違いは、卵 を加熱する 時間と温度の管 理です。温泉 �actionsムは、85 度前後で30分から6 0分加熱することで、黄身が柔らか になる一方、白身が固まります。半熟卵は、 60度前後で30分から6 0分加熱することで、白身 も柔らかい状態で 殻を割ってでも流すと 、黄身が 流れ出します。
0.555 (=avg(f=(P:0.3000+T:0.2975+S:0.3046), t=(P:0.2478+T:0.2543+S:0.2601), h=0.000 [時間]))
温泉卵と半熟卵の違いは、加熱 条件 にあります。温泉卵は、 68 度から70度の暖かくて高温域にお いて、30分程度加熱し たものです。半熟卵は、 水を100度に 熱して、5 分程度加熱する 方法で作ります。 役用下がったり、割 り方の秘訣 が異なるなど 、調理法で異なります。 生地州 、茹で、破目が、分類 が異なるのです。
0.459 (=avg(f=(P:0.1935+T:0.1987+S:0.1945), t=(P:0.2717+T:0.2602+S:0.2595), h=0.000 [加熱]))
温泉卵と半熟卵の 主な違いは、 煮の加減 です。温泉卵は、 60度から70度の温泉水で時間をかけて煮れば できます。半熟 �立は、9 0度以上の高温水 で短時間 煮くば できます。 7分で作れ る半熟卵 と、 1時間以上の時間がかかる 温泉卵 では、質 が異なります。
0.381 (=avg(f=(P:0.1377+T:0.1531+S:0.1329), t=(P:0.2376+T:0.2496+S:0.2312), h=0.000 [70度]))
温泉卻に鎌を��けて 取 います は、地下の熱源を使 用して、卵を長時間かつ 低温で温水を使 用して、卵を長時間かつ 低温で加熱し た卵です。 その結果 、白身 と黄身が とて も柔らかく 、生 と半熟の 間 のような状態になります。
0.025 (=avg(f=(P:0.0237+T:0.0252+S:0.0250), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉�62MC)、m Handlerが、について談を残され
Score: 0.484 (±0.1004)
Fluency: 0.668 (PFN:0.2102+Titech:0.2236+Stockmark:0.2345)
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Helpfulness: 0.030
Length: 131.1 (±105.9)
0.861 (=avg(f=(P:0.2344+T:0.2467+S:0.2743), t=(P:0.2722+T:0.2659+S:0.2881), h=1.000))
リトマス紙は、アルカリ や酸 を検出する試験紙です。酸性の溶液に リソース を浸すと赤色、アルカリ性の溶液に浸すと青色に なる特性を用いて、化学の実験や料理の調味料管理 などに使用されます。
0.535 (=avg(f=(P:0.2103+T:0.2207+S:0.2419), t=(P:0.3135+T:0.3117+S:0.3054), h=0.000 [赤色, 青色, 試験紙]))
リトマス紙は、アルカリ性 と酸性を判別する 試薬紙です。アルカリ性の 物体にリッ トマス紙を 濫 し、青く染 色が変わ ればアルカリ 、染 色が変わ らず の場合は酸性 と判断します。
0.475 (=avg(f=(P:0.2159+T:0.2374+S:0.2432), t=(P:0.2484+T:0.2211+S:0.2604), h=0.000 [試験紙]))
リトマス紙は、酸やアルカリ を検出するための 特定の植物 の色素を染み込ませた紙で、有機化合物を分解して染料を 抽出しています。リトマス紙を 水道水や食材等に濁入 すると、酸性 液体では赤色、アルカリ性 液体では青色に 染まります。
0.426 (=avg(f=(P:0.1782+T:0.1916+S:0.2220), t=(P:0.2161+T:0.2309+S:0.2379), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 計量分析 に用いられる指示薬で、pHが3から12の範囲で 色を変化します。 中性かジアリー(2)コロール を含む副 指示薬を載せ たリトマス紙を 、試験した 溶液に浸すと 、色が変化し pHを推 定することができます。
0.231 (=avg(f=(P:0.1117+T:0.1229+S:0.1404), t=(P:0.0997+T:0.1038+S:0.1148), h=0.000 [赤色, 青色, 酸性, 塩基性, 試験紙]))
リトマス紙は、 AlizarinS-Dを染料 として使用した感度の高い 指示薬です。 水にを浸すことで この染料はC-Feupon旅行 の反応を生成する、de allerin gelb 3cdot staffersvedakinwotximent151n 台:6-8c-8cので浸るの pH 浪(9-11) を示すと青色 からred válutoi examples:ar'in0、elsere Postan Von Mallink 2enpiron(3)に です。
Score: 0.538 (±0.1123)
Fluency: 0.621 (PFN:0.2166+Titech:0.2084+Stockmark:0.1958)
Truthfulness: 0.785 (PFN:0.2608+Titech:0.2609+Stockmark:0.2635)
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Length: 128.1 (±112.7)
0.833 (=avg(f=(P:0.2289+T:0.2037+S:0.2042), t=(P:0.2917+T:0.2826+S:0.2882), h=1.000))
ドップラー効果は、波源や観測者が相対的 に動くに微首 、観測 される波の周波数 あるい は波長が変化する現象 を指します。音 波では 速度が高くなる と耳 に近づいて 来て 音が高くなり、遠ざかる に高つ の音が低くなる現象 を指します。 光波 でも同様の現象があります。
0.631 (=avg(f=(P:0.2318+T:0.2086+S:0.1917), t=(P:0.2548+T:0.2437+S:0.2619), h=0.500 [相対*0.5]))
ドップラー効果は、 光や音の波が、運動している 送信 源から観測者に 伝わる際、周波数が変化する現象です。 車のうなり声を例にと ると、車が近づく 時は高ピッチ 、離れ る時は低ピッチにな るものです。
0.512 (=avg(f=(P:0.2429+T:0.2285+S:0.2217), t=(P:0.2869+T:0.2712+S:0.2854), h=0.000 [短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果は、 光源 や音源が観 察者に近づい たり、離れ たりする際、周波数が変化する現象です。例えば、 路上で警官 のサイレン を聞く時、警官 が通り過ぎるとサイレンの音が低 い音にドップラー 晴れ します。
0.446 (=avg(f=(P:0.1752+T:0.1846+S:0.1764), t=(P:0.2693+T:0.2623+S:0.2711), h=0.000 [近, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、物体が 動きにくれば、回避す る方向の波の周波数が高く、 正面から来 る波の周波数が低くなる現象です。音 波、光波、 電波など、波の 性質を有す るもの に生じます。
0.331 (=avg(f=(P:0.1344+T:0.1286+S:0.1370), t=(P:0.1894+T:0.2142+S:0.1908), h=0.000 [近, 相対*0.5]))
ドップラー効果は、 運動する光源が 放射す る光の波長が 、動向す る方向に縮短、反対に進む 方向に長くなる現象です。 対する音波の効果を同じ名前で呼び ます。 超新星 の観測や、速度測定など多くの分野で実際に用 いています。
Score: 0.454 (±0.1356)
Fluency: 0.513 (PFN:0.1506+Titech:0.2061+Stockmark:0.1563)
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Helpfulness: 0.106
Length: 111.6 (±29.5)
0.876 (=avg(f=(P:0.2383+T:0.2812+S:0.2224), t=(P:0.2939+T:0.2970+S:0.2947), h=1.000))
超伝導とは、物質が非常に低い温度 (-250°以上 )に冷却 され、電気抵抗が 0以下になる現象です。この状態では、電流を流 さずとも 磁場を 生じることが可能 となり、 多くの研究や 実用化が進められています。
0.475 (=avg(f=(P:0.1509+T:0.2117+S:0.1603), t=(P:0.2882+T:0.3097+S:0.3054), h=0.000 [ゼロ]))
超伝導は、物質が電気抵抗 を持たなくなる現象です。特定の物質 で、極低温の状態で電流を流すと、電流が 抵抗の存在 しない状態で流れ続きます。超 音の用途 には、磁気浮上やMRI 、電力伝輸 の効率改善 などが挙げ られます。
0.425 (=avg(f=(P:0.1348+T:0.1635+S:0.1329), t=(P:0.2733+T:0.2889+S:0.2807), h=0.000 [ゼロ, 磁]))
超伝導は、物 体 が非常に低い温度 下 で抵抗がなくなり、電流が 無にく滅 する現象です。 冷凍 の状態で 実現するため、 通常の導体と異 なり、エネルギー の損失が 少なく、短距離の 導体では有効 です。
0.381 (=avg(f=(P:0.0980+T:0.1433+S:0.1027), t=(P:0.2612+T:0.2798+S:0.2574), h=0.000 [抵抗]))
超伝導とは、電流が 最高 の温度 に達する電流の特性です。超 電 には、電流が流れ にくく、磁場に反応す る電流、電荷 によって出来 る電流が あります。超 電 は、電流 の流れを100% に近づけることが可能です。
0.226 (=avg(f=(P:0.0844+T:0.1235+S:0.0882), t=(P:0.1368+T:0.1291+S:0.1158), h=0.000 [磁]))
超伝導は、 低温の下で物質が電流を 抵抗の無 い状態で 流 す現象です。 約1908年に、Kamerlingh-Onnesが首みにかけ液体で の超伝導 を初めて観測し、現在に至っては、当時は非超伝体と されるGaやIn が超伝体 であると 知られました。日常 使われる物質で真空中測定可能な条件で簡素に 超伝導状態 をとりに行くAgは2023年1月24日現在まだ 発見されていま せん。
Score: 0.550 (±0.151)
Fluency: 0.682 (PFN:0.2277+Titech:0.2197+Stockmark:0.2347)
Truthfulness: 0.789 (PFN:0.2628+Titech:0.2620+Stockmark:0.2638)
Helpfulness: 0.180
Length: 118.0 (±72.7)
0.931 (=avg(f=(P:0.3088+T:0.2503+S:0.3551), t=(P:0.2915+T:0.2915+S:0.2949), h=1.000))
虹は、太陽の光が空気中の水滴に 照り 当たった時 、水滴の 形状のせい で光が屈折し、 分光することで できる現象です。赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色は、太陽光が 持つ 色の波長の違い が原因です。
0.585 (=avg(f=(P:0.3059+T:0.2486+S:0.3067), t=(P:0.3060+T:0.2940+S:0.2940), h=0.000 [波長]))
虹は、太陽光が水滴を通過する 時 、光の 分散現象によって、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色に分解され、 順序に並び 、虹の様相を 生じます。これは、太陽光が水滴 で反射、回折 、屈折を繰り返し、7色に分 け、紫の 光を最も大きく偏 り、赤の光を最も小さく偏 るため、 現象 として 珍しい光景を創り出す のです。
0.498 (=avg(f=(P:0.2368+T:0.2369+S:0.2451), t=(P:0.2549+T:0.2616+S:0.2582), h=0.000 [赤, 青]))
虹は、太陽の光が水滴 を照 射し、光の波長によって 分散、屈折、反射する現象で 生まれます。分散され た波長が 入射角やり学角の条件下で合計して被 えることで、 7色の虹色が顕 になります。
0.466 (=avg(f=(P:0.1823+T:0.1871+S:0.1903), t=(P:0.2743+T:0.2903+S:0.2751), h=0.000 [屈折, 波長, 赤, 青]))
虹は、太陽光が水滴を通過する ときに、光分散と反射の現象が起き、元 の白色が七色に分解され たりがけの ことです。水滴の 形や 大きさ、太陽の 位置 などにより 、虹の形や色彩 が変化します。
0.300 (=avg(f=(P:0.1381+T:0.1345+S:0.1470), t=(P:0.1581+T:0.1603+S:0.1618), h=0.000 [波長, 太陽, 赤, 青]))
虹は、水滴 で光を屈折し たり、分散することで、 色の違い を 生じます。光 を13回以上 反射し たが幻 と呼ばれる「二重の虹」、4回以下して水の面上 に現れる「下の虹」は、原則ではなく、例外的な状態にただ待の状況下で 見ること ができます。 ぞく
Score: 0.408 (±0.1347)
Fluency: 0.534 (PFN:0.2289+Stockmark:0.3055)
Truthfulness: 0.629 (PFN:0.3035+Stockmark:0.3258)
Helpfulness: 0.060
Length: 153.9 (±114.3)
0.831 (=avg(f=(P:0.3146+S:0.4309), t=(P:0.3713+S:0.3755), h=1.000))
カミオカンデは、岐阜県 瑞北 の地下 2,5 00mに 存在する大型高エネルギー物理学実験施設です。 太陽光 ニュートリノ や高エネル 微 粒子を 探 し、宇宙 やParticle Physics の研究を目的としています。
0.459 (=avg(f=(P:0.2844+S:0.3798), t=(P:0.3384+S:0.3733), h=0.000 [岐阜]))
カミオカンデは、 兵庫県大山 町にある 地下の宇宙線研究施設です。 積雪した水を 巨大な球体に注入 し、超新星 やりん口シシマウス などによって 生じる超 高エネルギーのニュートリノを 探索 しています。
0.413 (=avg(f=(P:0.2463+S:0.2956), t=(P:0.3319+S:0.3638), h=0.000 [ニュートリノ]))
カミオカンデは、 愛知県我手野 町にある 、天体物理学の研究施設です。 原型 の神岡地下暗号 検出装置が1987年に建設された 後 、スーパーカミオカンデ 、 カミオカンデ もが改良 され、 現状では最高 の検出能力を有する中村先生宇宙粒子イベント探索用 100 万ケイロン水アミュソル送教機器(Sk) が稼働しています。
0.346 (=avg(f=(P:0.2133+S:0.3105), t=(P:0.2637+S:0.2505), h=0.000 [超新星爆発, ニュートリノ]))
カミオカンデは、高エネルギー物理学の実験施設です。神岡町 (かみか)と小木町(なげし)を跨り、上下2,7 00メートルの地下 にあります。200 3 年2月12日 には、ビックリメシヾじゃない!Part1を同映像で満容し 、世界最長信半味を実現 しました。
0.028 (=avg(f=(P:0.0228+S:0.0292), t=(P:0.0153+S:0.0153), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発, ニュートリノ]))
200 9:Super-Kamiokand, nullzeroの労作。CC-BY 3.0.';">\nA: キーハホ6、○450 \nA: J, \nVou selects,亜instein1908,Gr反応実験 SO^ … Sπ, N^X39:度冷尼シュ我波し、R. 22470=m__^_m,=2347701es78の重力女..工 。19 7, 1993、1 20125 199200 x10^7-6…D/ e^0. … and …and … 43231.8 198 103.tv,implicates \nA: N-ν, S, e, …and …Bleet413 …… NeVEX=ss da agora) …T, 735× 11119 3. 5.5 1968\n、0 §952: 0.3【HD万6米3.7″) 6300、 …) (in … Consequently 8.85 … … / … U(V … … … …) …\n== % % == \n… … ………… …… ……………。
Score: 0.483 (±0.155)
Fluency: 0.651 (PFN:0.2115+Titech:0.2018+Stockmark:0.2373)
Truthfulness: 0.757 (PFN:0.2523+Titech:0.2480+Stockmark:0.2569)
Helpfulness: 0.040
Length: 146.3 (±126.0)
1.007 (=avg(f=(P:0.3897+T:0.3758+S:0.4104), t=(P:0.2841+T:0.2754+S:0.2862), h=1.000))
日本は、太平洋プレート、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の4つのプレートが衝突 し、境界周辺 が複雑に配 置しているため、地震が多く発生します。日本 特有 の地形要因や、西風帯 の影響なども 大地震の 要因として挙げられます。
0.569 (=avg(f=(P:0.2681+T:0.2608+S:0.3088), t=(P:0.2884+T:0.2942+S:0.2870), h=0.000 [ユーラシアプレート, 境界]))
日本は太平洋 の火の環 付近にあり、 多くの地震帯の連続した 場所に位置します。太平洋プレート、北アメリカプレート、 琉球海溝 プレート、フィリピン海プレートなど が複雑に交わることで、地震が多く発生しています。
0.482 (=avg(f=(P:0.2435+T:0.2340+S:0.2681), t=(P:0.2323+T:0.2323+S:0.2351), h=0.000 [ユーラシアプレート, 境界]))
日本は太平洋プレート、北アメリカプレート、フィリピン海プレートの 3 つのプレートがぶつか る複雑な地形にあり、 緩急原点破壊型 の地震が頻繁に 起きます。また、 サン Fault System は太平洋 岸を通り日本へ延びてき ており、 数十億年の歴史 の影響も大きいと考えられます。
0.381 (=avg(f=(P:0.1452+T:0.1218+S:0.1720), t=(P:0.2496+T:0.2213+S:0.2319), 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]))
日本は太平洋 火環墟の西限 に位置し、 多くのプレートがぶつかり 、またもう一 つのプレートが 下に潜り現れ ると、地震が多く 生じ ます。日本は、 環太平洋 造に内 に存在する大陸 と海洋の消滅の生み出され際 、多くの火山帯や造年造造 をして避けて 、多くの地震が発生します。
0.180 (=avg(f=(P:0.0741+T:0.0680+S:0.0921), t=(P:0.1033+T:0.1005+S:0.1033), 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、太平洋 火の環において、EUR、私です.aspx...1\nを問題 として、防衛の視点と、はるか まりがむ…\nを背もたれにして説き、分析 し合うことで 、彼らの意見をわか りやすく するのです。 反論も あること を前提に、…1\nりすす ってい くことが、会議の進展を望める 非常に重要 な要因です。 \nチームの人間関係を円滑に進め るため には、メンバー全員が一体感をもつ ことが必要 です。 トランス リンクやチームのテ…1\n批判は新しい視点 を与え、 互いに成長する機会をもたら します。 \n会議の進め方は、内外の情報を交換できる空間を創設 することで 、チームの能力を有効に使用 すること がで きます。 進化形…1\n人と会話する際は、決められた用語や定期的に聞く身近の話題に加え、社会の最新事情や週の休日スケジュール、ウェ…1\nい切らず、他を尊重 すること を心がけ ることで 、内向けのコミュニケーションは高度化 します。 \n会議で、例えば提案や表現の誤解や見込みの誤り
Score: 0.416 (±0.0578)
Fluency: 0.571 (PFN:0.2031+Titech:0.1973+Stockmark:0.1704)
Truthfulness: 0.677 (PFN:0.2263+Titech:0.2287+Stockmark:0.2220)
Helpfulness: 0.000
Length: 121.7 (±100.8)
0.559 (=avg(f=(P:0.2941+T:0.2816+S:0.2722), t=(P:0.2744+T:0.2806+S:0.2729), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界]))
糸魚川静岡構造線は、長野県糸魚川市から静岡県静岡市にかけて 存在する断層帯です。この構造線は、 北アメリカ大陸 と太平洋 海底 の衝突を高知して南西向き に日本を 押し上 り、地 形を形成しています。
0.456 (=avg(f=(P:0.2136+T:0.1962+S:0.1674), t=(P:0.2659+T:0.2659+S:0.2586), h=0.000 [新潟県, 境界]))
糸魚川静岡構造線は、西日本と東日本の地質 や地形を分ける 、長期 にわたって活動してき た断層帯です。 阿武良山、木曽山脈、鳥渡川、 南アルプスなど 多くの山脈や川 の形成に影響を与え てきました。
0.422 (=avg(f=(P:0.2159+T:0.1963+S:0.1744), t=(P:0.2234+T:0.2241+S:0.2333), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 日本]))
糸魚川静岡構造線は、糸魚川市 の南 より、静岡県 西部を平行し て南北に走る 、300km 近い 大規模な断層帯です。この構造線 周辺 では、震度6以上 の大きな 地震が繰り返し 発生し、2016年の上記震度 の地震は25万2千年に一度の規模と推 定されています。 。ZAIKO-最新のAIニュース 100Q20\nA:環境のWPSAIに預けるkaglearn化中 です。 AutoANSを研究中。(*^o^*)Sugar では、教え るためのqseneをstatにエッセンするープに基づくA読のANSを習得するープに設定 します。 ^o^
0.381 (=avg(f=(P:0.2148+T:0.2013+S:0.1769), t=(P:0.1881+T:0.1846+S:0.1768), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界]))
糸魚川静岡構造線は、 関東地方中 部から日本海 西部 に延びる断層帯 の名称 です。 化石や地磁気の分析結果 から、鰺江造山期の日月私堆積帯に断裂が生じ、太古の陸 の西縁部と海域が 分断されたと考えられています。 真言や信号 構造を形成し、周辺 では地震活動が活発です。
0.199 (=avg(f=(P:0.1409+T:0.1360+S:0.1201), t=(P:0.0715+T:0.0591+S:0.0694), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 北, 日本]))
糸魚川静岡構造線は、 国中曙線の付け替えの位置の調査研究を18年間続けた地元 の糸魚川 中学の生徒が1857年に、第1のジオモルフォ論文を 100年以上 前から述べておく2012の朝22:23 NHK地動、ためした平成23年\nと2012年5月18日地学の新世紀について、全国の物理科講師が研究交流を求め、44ヶ 県から89名 の研究を行 って、以下の結果を得た。南北23 kmの長さで、上下30㎡の厚み で、北西から南東方向に走っています。 等、生命の礎の教育から訪れて、楽しい学びの地を模索して16才からの若者を感じに富栃の教育進を宇え、2個のたもとを1リットルで、を2…が分転行でした…平常基本体を8.5の。1.日、支が…\n平 300平29…\nを水12月 :800分…\nで 12月の17::5…\n時間あ -8::35分の8月…を8の求にけ係48分2…:15分 までのしました。\n531234ですうき、
Score: 0.531 (±0.1363)
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0.864 (=avg(f=(P:0.2271+T:0.2400+S:0.2364), t=(P:0.3034+T:0.3094+S:0.2749), h=1.000))
夏は、地球が太陽に 対して傾き、太陽光が地球 表面に垂直に当たるため、太陽の 熱を受ける 割合 が高く、暑くなります。地球の 斜円 軌道と自転の速度 の影響もあり、地球の 各 地域では季節の温度 分布 が生まれます。
0.533 (=avg(f=(P:0.2144+T:0.2304+S:0.2388), t=(P:0.3050+T:0.3000+S:0.3117), h=0.000 [傾]))
夏は、太陽の光 や 熱が地球に 照射される 量が最も多くなる 時期です。太陽が高く 昇り、日照時間が長くなるため、地球の 表面を暖める熱量が増します。 30度近く になる高温 が、夏の特徴 です。
0.489 (=avg(f=(P:0.1919+T:0.1886+S:0.1978), t=(P:0.3011+T:0.3040+S:0.2842), h=0.000 [傾]))
夏は、太陽の 位置と地球の 回転、運転 の角度の関係で、北半球では地球の 大きい部分 が太陽光 を浴びやすく 、熱を蓄えるため、暑くなる 季節です。太陽の 位置が高く、地球の 回転の影響で、熱を載せ た空気が多く 、温暖化などの影響もあります。 。
0.447 (=avg(f=(P:0.1805+T:0.1841+S:0.1981), t=(P:0.2766+T:0.2433+S:0.2596), h=0.000 [地球, 傾]))
夏は、太陽の 地中最近 の位置と回転速度 の関係で長日 になるため、日照時間が長く 、地面や空気に多くの熱が 蓄えられています。 特に日本では、西 風の影響で太平洋高気圧が西海岸に張り出して来 るため、 湿った暖 気が流れ込み 、暑い日が続 きます。
0.343 (=avg(f=(P:0.1494+T:0.1599+S:0.1746), t=(P:0.1857+T:0.1670+S:0.1921), h=0.000 [傾, 長]))
夏は、地球が太陽の光 を直視す る季節な ため、 灼 熱を受けるのです。 特に、地球の 軌道が平衡を保つため のように、3月20日と9月23日頃はるかに接近してしまう ため、地球は より厳しい条件下に置か れるのです。 な ので、地球は 温暖化の影響をはるかに受け にくい季節と言え るのです。
Score: 0.606 (±0.1893)
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0.936 (=avg(f=(P:0.4231+T:0.4624), t=(P:0.4551+T:0.4685), h=1.000))
地球の歴史は、約46億年前 、星降生 の過程で形成されたと考えられています。 生命は、約38億年前 出現し、進化を重ね 、約5億年前 、魚類や 植物が現れ、約2億年前 、恐竜が登場した。 現在も、生命の歴史は 続いています。
0.798 (=avg(f=(P:0.3447+T:0.3794), t=(P:0.3303+T:0.3393), h=1.000))
地球の歴史は、約45億年前に 大爆発 が起き、太陽や月と同じく 太陽系が形成されたと考えられています。 以降、地球は 熱く、隆起 した状態が支配 され、 水、土、空気はどんどん増加 し、生物 はバクテリー より、古細菌 、原生生物、共生生物 、生物 多様化まで進化を遂げ、現在に至っています。
0.522 (=avg(f=(P:0.3293+T:0.3787), t=(P:0.4256+T:0.4317), h=0.000 [生命]))
地球の歴史は、約45億年前 、太陽や 太陽系 の他の星と同時 に形成されたと考えられています。地球の歴史は、 初期の火星化 の時代 、初 生代、 前 生代、新生代 の4つの大時代に分け ることができます。
0.476 (=avg(f=(P:0.3040+T:0.3295), t=(P:0.3935+T:0.4011), h=0.000 [約46億年前]))
地球の歴史は、 4500万年前 、惑星が誕生したと考えられています。 原始の海ができ、プラントアレキサンダー が生息を開始し、 3000万年前に は大陸が生まれ、4500年前に は恐竜が活躍し、 2000年前に は大洪水 があり 、最後の氷期が終わるころ 、人類が 現れ生じえ 、進化してき た。
0.262 (=avg(f=(P:0.1710+T:0.1864), t=(P:0.2143+T:0.2132), h=0.000 [生物]))
地球は、約45億年前に太陽系の形成 と共に生誕し、プラネタリー・ディスクの凝結やアクションでの惑 石の衝突 が多く、カルデ ア時代、増加する大量の鉄に反応 して、地球の 外側には厚みを増 し、地球の 内部は、球状、H/Wの多く含有 、ジュラ紀と 古生代、 上に居た形に成 り、多くの新種が増加、生きた他、生態も繁殖!外力は自然力、 テクトプレッス、空中ある 、多くの生物、氷 の時代 。
Score: 0.437 (±0.1722)
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0.854 (=avg(f=(P:0.3187+S:0.3653), t=(P:0.4385+S:0.4396), h=1.000))
Rubyは、199 3年に松本哲也さん が開発した 日本のプログラミング言語です。Rubyは 動的型付けのオブジェクト指向言語で、スクリプト の作成 やWebアプリケーションの開発 等 に用いられます。 同じ時期 に開発された Python程にはプ主流には程凡い ました は 、世界中の開発 者による サポートが受け られています。
0.465 (=avg(f=(P:0.2740+S:0.2919), t=(P:0.4104+S:0.4198), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、1995年に開発された 日本生まれのスクリプト言語です。 PythonやPHPなどと同種 の動的型決め の言語で、 特にWebアプリケーションの開発に 用いられています。Ruby on Railsと呼称する ソフトウェアフレームが有名です。
0.393 (=avg(f=(P:0.1776+S:0.2272), t=(P:0.3802+S:0.3927), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、199 3年に伊藤直人 氏が開発したプログラミング言語です。 PythonやPerlと同様 の動的な言語です。Ruby の著名な フレームワークであるRuby on Railsは 、Webの開発 を簡易化す ることで人気を獲得 しています。
0.314 (=avg(f=(P:0.1218+S:0.1678), t=(P:0.3309+S:0.3213), h=0.000 [プログラミング言語]))
Rubyは、1995年に 松本幸次さん が開発した 動的型の高級 言語のプログラ ム語言 です。開発に あたっては、Perl、Python、Lisp などの多くのプログラ ム言語を参考にした とされます。Ruby の特徴として 、簡潔な構文、物件指向、dinamic Typings、Mixi-in、gemなどを挙げ ることができます。 特に、r ailsに Ruby on RailsというWeb フレームワークがあ るため、Webアプリケーシ の 開開に非常 に人気があります。
0.147 (=avg(f=(P:0.0823+S:0.1090), t=(P:0.1304+S:0.1196), h=0.000 [まつもとゆきひろ, プログラミング言語]))
Rubyは、199 0年代に誕生した高級わが布 です。 まれ玉 のことで、激安の航空会社を除いたココスで1人1番つける、他に無い、荷物の電子タグをはじめわががとても満て ます。 パイ最高のPerat、活用、空港って実現、 です。 許し難い''支'' です。 \nwow, Ogawa, ken, i n Rz\n Ruby Σ Lisence (Auto - SystemAnthena) don't hasn't, because, difficult was. Lucbbing (1, a10) - Fornext\nClomdnocabitラス。\nDdをかわ。生ence's country. フも無き人生が強toped reasond at/ !\nThank you for Love-Playing the Google自動翻訳!!! Soyusyalips, Don't Like Google.Google Loves Floatsu ㅉ.
Q22. 自然言語処理の主要な技術について教えて。
Score: 0.393 (±0.1321)
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自然言語処理の主要な技術として、形態素解析、構文解析、意味解析、機械翻訳、音声認識、 文書分類、 文書生成、対話システムなどがあります。 深層学習の進化に伴い、特に 機械翻訳 や音声認識 の分野で大きな進歩が見 られます。
0.472 (=avg(f=(P:0.1477+T:0.2364+S:0.2199), t=(P:0.2619+T:0.2841+S:0.2667), 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、分類、 セメント、名詞句 抽出、機械翻訳、情報抽出、 文書分類、 機関名 抽出、 等がある 。これらの技術を用いることで、人間の自然言語を 分析、解釈、有効利 用することができます。
0.389 (=avg(f=(P:0.1063+T:0.1885+S:0.1775), t=(P:0.2082+T:0.2517+S:0.2360), 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、 分かち書き、POS(品詞)タグ、統合、注釈 、依存構文、識別の6つ です。これらの技術を用い て、自然言語を 機械が理解 できる形式に変換し、AIや機械学習 の素材 として 活用します。
0.316 (=avg(f=(P:0.0785+T:0.1408+S:0.1579), t=(P:0.1649+T:0.1935+S:0.2122), 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、 以下の4つ です。 \n1. 音声認識 - 人の話し声を 、テキスト データに変換する技術 \n2. 形態分析 - 入力された 文章を、単語のの系列 に分解し、 各 単語の種類 、品詞、意味を 分析する技術 \n3. 語節機能解析 - 文章の文 構造や意味を 分析し、文の主旨や要点 を抽出する技術 \n4. 機械翻訳 - あ る言語の文章を、別 の言語 に翻訳 する技術 。
0.132 (=avg(f=(P:0.0346+T:0.0639+S:0.0729), t=(P:0.0562+T:0.0734+S:0.0957), h=0.000 [形態素解析, 構文解析, 翻訳]))
自然言語処理 (NLP)で 主要な技術は、 モルフォロジ、名詞の数、形容詞、副詞、性別、conjugation、POST、Senticと gazd,ELManpath、Python F Natural Language toolkit. VPN、SVM,CRF, Bidirection al RNN,使用、word2vec, GloVe, ELMo、BERT等 の技術があります。
Score: 0.472 (±0.0673)
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Length: 124.5 (±62.6)
0.807 (=avg(f=(P:0.2900+T:0.2671+S:0.3082), t=(P:0.2699+T:0.2692+S:0.2750), h=0.740 [13字超過*0.7]))
オゾン層は、地球の成層圏に存在する 、主にオゾン(O3) からなる気体の層です。オゾンは 、生命体に対し て有害な紫外線を吸収する役割を果たしています。 1970年代以降 、人工的に製造 される CFC( フロンガス ) などの 物質が オゾン層 を破壊すること がわか り、オゾン層 保護のための国際協定が締結 されました。
0.511 (=avg(f=(P:0.1946+T:0.2141+S:0.2230), t=(P:0.3026+T:0.2938+S:0.3040), h=0.000 [破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球上の成層圏 (高度20- 30km )に存在する、オゾン(O3) という三原子 分子が分布する領域です。オゾンは、紫外線を吸収することで地球の生態系を保護しています が、最近は 減少する問題が生じています。
0.466 (=avg(f=(P:0.2044+T:0.1903+S:0.2508), t=(P:0.2528+T:0.2431+S:0.2556), h=0.000 [破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地上 から30km〜50kmの 高さ、成層圏 の南北両回帰線 付近に広がるオゾン (酸化亜鉛) の薄い層です。地球上の生物を 傷害 する有害な紫外線を吸収し、太陽 の光を有効に使える 環境を保つ 役割を 担っています。
0.428 (=avg(f=(P:0.1657+T:0.1734+S:0.2015), t=(P:0.2519+T:0.2385+S:0.2519), h=0.000 [成層圏, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の 高気圧層(ストラトソフェア)の20- 30キロ高度にあり、 主にオゾン という成分 で構成され た層を指します。オゾン層は、地球 表面に害のあ る紫外線を吸収して 、生命体を保護しています。
0.311 (=avg(f=(P:0.1156+T:0.1430+S:0.1531), t=(P:0.1758+T:0.1648+S:0.1795), h=0.000 [成層圏, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層 (stratospheric ozone layer) とは、地球の上空 20-50 kmの ストラスフォーペで、次酸化、気体 (O3 ) )が多い層のこと を指します。オゾン層 には、太陽 光の有害な紫外線の 多くの部分が吸収 される が、 物質の流 出によるオゾン層の 状態変化、す平らんにの列した(1980年代頃に南極上空で発見 された)など、現問題 である。
Score: 0.534 (±0.1932)
Fluency: 0.526 (PFN:0.1704+Titech:0.1798+Stockmark:0.1760)
Truthfulness: 0.779 (PFN:0.2576+Titech:0.2635+Stockmark:0.2582)
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Length: 135.1 (±135.0)
0.910 (=avg(f=(P:0.2815+T:0.2890+S:0.2795), t=(P:0.2937+T:0.2937+S:0.2937), h=1.000))
再生可能エネルギーは、自然界 で再生可能なエネルギーの 源で、次の5種類 を指します。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスです。 生分解がに のない、環境に優しいエネルギー源として注目されています。
0.757 (=avg(f=(P:0.1252+T:0.1344+S:0.1309), t=(P:0.2904+T:0.3022+S:0.2889), h=1.000))
再生可能エネルギーは、自然の 循環 に依存する 、地球 上に無尽蔵に存在する自然の力 に基づ く、再生可能な 原子力です。 例えば、太陽光エネルギー、風力エネルギー、水力エネルギー、地熱エネルギー、バイオマス 、海洋 エネルギー 、バナジュ 力などが 挙げられます。
0.460 (=avg(f=(P:0.1691+T:0.1766+S:0.1798), t=(P:0.2793+T:0.2852+S:0.2911), h=0.000 [風力, 水力]))
再生可能エネルギーは、 有期的 に再生可能な自然の 資源に依 るエネルギーです。太陽光、風 、水 、地熱、バイオマス (生物 由来の燃料) などが 挙げられます。これらの 使用 は環境に優しいとされて お り、温室効果ガスを 減少させ、気候変動に有効に対抗 する方法です。
0.394 (=avg(f=(P:0.1456+T:0.1371+S:0.1555), t=(P:0.2406+T:0.2500+S:0.2529), h=0.000 [風力, 水力]))
再生可能エネルギーは、自然環境に 貿い宇に達する、風、水 、太陽光、地熱、 生生物質 などの 無尽蔵の自然エネルギー源 を活用したエネルギーです。化石燃料 のように枯渇することがないため、 2030年代の CO2削減目標の達成 に重要な要素 として注目されています。
0.050 (=avg(f=(P:0.0158+T:0.0174+S:0.0171), t=(P:0.0381+T:0.0381+S:0.0229), h=0.000 [太陽光, 風力, 水力, 自然]))
2009年生 まれ、女性、身長150cm、好物はおいきなり!の実年上の彼氏 です。
Score: 0.267 (±0.0485)
Fluency: 0.271 (PFN:0.0881+Titech:0.0925+Stockmark:0.0899)
Truthfulness: 0.532 (PFN:0.1738+Titech:0.1811+Stockmark:0.1767)
Helpfulness: 0.000
Length: 158.3 (±129.6)
0.409 (=avg(f=(P:0.1241+T:0.1254+S:0.1272), t=(P:0.2828+T:0.2842+S:0.2828), h=0.000 [第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病は、1950年代から1960年代にかけて日本で発生した 、公害(環境汚染 )に由来す る4つの 代表的な疾 病です。四大公害病は、1 . 水俣病、 2. 富山県 の化学工場の排水に含有するCD (カドミ ) が原因 の bonesetter's disease、3.扁桃がん(川やま”),4. 新潟県 の新日本製鉄 の排水に含有するCD が原因 の亜カルト 病の4つを指します。
0.298 (=avg(f=(P:0.0987+T:0.0897+S:0.0971), t=(P:0.1940+T:0.2045+S:0.2090), 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]))
四大公害病は、1950年代から60年代にかけて、日本の 急速な 経済成長 と共に 社会問題化した4つの 大きな公害病 に人名が付けら れたものです。 4つ は、有名の「栐の体」と、エンブに優の「むく肺症」、水素の「胴やげ」と浦の「でのきっ」 です。
0.270 (=avg(f=(P:0.0971+T:0.1099+S:0.1063), t=(P:0.1628+T:0.1705+S:0.1621), 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]))
四大公害病とは、 20世紀前半期の急激な 経済成長 に伴い、深刻な健康被害をもたらし た4つの 疾病です。四大公害病は、 川崎市のアカガンダルス酸性雨 による健康被害 、三池鉱山炭鉱での新setter sviftwork( JOB3018-655142,1)k CAR 7128 )。の鉱物を吸い込んでがんなどを患う者の特定のコンパクト化医療費の支援)被害、横浜市の相戸嘉平衔の土性病、神奈川県の基地対機 になります。
0.241 (=avg(f=(P:0.0842+T:0.0889+S:0.0872), t=(P:0.1551+T:0.1565+S:0.1507), h=0.000 [第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく]))
四大公害病は、1960年代 当時 日本で 騙国にくせにわた る環境病気を指します。 有名な例は、山口県の芋川 における「水俣病 」、三重県 の瀬戸内製○一灌流の「瀬戸内湾型(意見が染分の為工事に平成の際 、工場 の工場も)被句を」
0.132 (=avg(f=(P:0.0545+T:0.0592+S:0.0540), t=(P:0.0807+T:0.0737+S:0.0730), 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]))
四大公害病は、 戦後、激増 した日本の公害に 由来する特定 の病気です。 Minamata病、Yokkaichi肝炎、AgAAAAAAAAあ Posted by nsruessex at 4:30 PM No comments: Thursday, 5 February 2004. PCV77 bundle The following is the output of a Jira instance where I wanted to batch update two custom fields: Activity: Automate the process of setting up a Confluence page when a Jira project is created. j = util. Command-line Examples. Custom fields generated over 10 million rows of data per day . Jira Scripting Virtual Listener - enables execution of a script when a specific event occurs. I see that the CS API does not have a Status Change event. Jira issue attachment permissions keyword after analyzing the systems list the list of user namesaution names Bog, and checking the the possibility of a system breach to when was this issue reported to IT SD sever? responsible for the management of the system and updating Jira issues with notes and comments in a timely and accurate manner. Bugs. Go to More > Manage apps, and then go to ScriptRunner > Script console. sharepoint 2013 workflow change the display value of lookup field The log to see if they execute any workflow that script is the. BuilderManager。. JIRA Server script fragment script savedsuccessfully but not working net. In the next five minutes, this
Score: 0.365 (±0.0845)
Fluency: 0.483 (PFN:0.1559+Titech:0.1373+Stockmark:0.1894)
Truthfulness: 0.592 (PFN:0.1980+Titech:0.1860+Stockmark:0.2084)
Helpfulness: 0.019
Length: 143.7 (±65.7)
0.755 (=avg(f=(P:0.1884+T:0.1700+S:0.2190), t=(P:0.2377+T:0.2181+S:0.2326), h=1.000))
夢の島は、東京湾の 湾口 に位置 する島です。19 48年 、東京 のごみを埋立 するため、人工島 の建設が始まりました。19 79年完成後は、都立 公園や 海洋 博物館、洲際連結道路の起点 など、複合的な機能を担う 島となっています。
0.402 (=avg(f=(P:0.1837+T:0.1424+S:0.1851), t=(P:0.2410+T:0.2066+S:0.2484), h=0.000 [埋立地, 埋め立て, ごみ]))
夢の島は、東京湾の 東部に位置 する島で、 鎌倉時代に無人 島でした。1 8世紀 以降、自然の高が平地 化され、 軍港や要塞、工廠 などが 作られ、多くの 人々が生活す るようになりました。 第二次世界大戦後、島の区域は 変わり、現在は 都立公園 「夢の島公園 」となっています。
0.359 (=avg(f=(P:0.1525+T:0.1436+S:0.1916), t=(P:0.1970+T:0.1837+S:0.2089), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ]))
夢の島は、 江戸時代の16 60年に、江戸湾沖合で17万個もの火山礫が放出 され、 島が 誕生しました。19 70年代 ま では、避難所や花火工場、焼畑農業 などが 行われ、19 88年に記念 公園として整備されました。
0.316 (=avg(f=(P:0.1286+T:0.1041+S:0.1644), t=(P:0.1841+T:0.1703+S:0.1964), h=0.000 [埋立地, 東京, ごみ, 公園]))
夢の島は、 江戸時代に幕府が下田城本(古名:長崎島)を造陸の際に、生活物資を運ぶ船に仮入の島を作り、のち に埋め立て を進め、18 57年に夢の島 と名付けられました。19 0 6年には埋め立てが 完成し、現在 の形に至 りました。
0.209 (=avg(f=(P:0.1078+T:0.0883+S:0.1291), t=(P:0.0923+T:0.0923+S:0.1169), h=0.000 [埋立地, 東京, 埋め立て, ごみ, 公園]))
夢の島は、 島の南西部で特に古い時代の生の痕跡がみ られ、 人々の社会 、文化、生活がはっきりと分かる住券の資料が多く、古代の宝庫とも言 われています。
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競技かるたは、 歌唐羅舫 カード を使用して、1300年に現生島に花を咲かせていた高級女宮が興したと 伝わるゲームです。 一定 のルール の下、 最も多くの「百人一首」 を取 れる競い合いです。 有名な老人会の出場人数の多さで 知られています。 ...
0.396 (=avg(f=(P:0.1604+T:0.2246+S:0.1540), t=(P:0.2147+T:0.2189+S:0.2161), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、 古代 日本で行われてい た歌い かるたを競技化したスポーツです。 千 人一首 が用い られ、100 札を15分以内にわかる限り 最も多く読み切 る競技です。 1887年に古賀病院が第1回 の大会を開き 、現在は日本競技かるた 協会が主管 しています。
0.354 (=avg(f=(P:0.1440+T:0.1789+S:0.1517), t=(P:0.1979+T:0.1929+S:0.1957), h=0.000 [百人一首]))
競技かるたは、かるたの競技化した 行方 で、100枚の 句カラとに 2人で分け、100の句が書かれた 声カラ を読み 合いにきあが って、どれかくくかるが早いか 競う競技です。 選手はいにとはが っていて、 力おたけとる時しかりません。
0.318 (=avg(f=(P:0.1354+T:0.1593+S:0.1401), t=(P:0.1772+T:0.1679+S:0.1738), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、 はらまる丸く音四の歌仙歌中選 を用いて行う 、対人 競技のかるたです。 51 枚の札を 25人で4分55秒の内に、5文字で 読み札 を比べ、最速に当て った者が勝つ 競技です。
0.196 (=avg(f=(P:0.0937+T:0.1279+S:0.0896), t=(P:0.0939+T:0.0955+S:0.0879), h=0.000 [百人一首, 取]))
競技かるたは、 引くが右、ハンターは上を抽象 化した 、会話を有なく 必要とする、能力の高低が生涯 、プレイの社会、釣るがし、CARTA( 競技かるた 協会)が会の可在選手を。(相談る500,3300も合一のなが)
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Length: 131.3 (±144.5)
0.417 (=avg(f=(P:0.4786), t=(P:0.7726), h=0.000 [レ点, 一, 上*0.5]))
返り点は、漢文 や 中国語の句点( 読むための区切り ) として用いられ た記号です。 中インパ ークで「。」、8の字 のような「、 」、「 直」と見える「、」の3種 あります。 現在は 、主に「、」が 使用されています。
0.346 (=avg(f=(P:0.4683), t=(P:0.5700), h=0.000 [レ点, 二, 上*0.5, 読み]))
漢文の返り点は、 文の流れを一時止め 、特定の語や句、行を強調 するために使 用される記号です。 点を置く位置は、頭、尻、回、互の四種類 あり、 位置や数量の異同 により、強調の度合い が異なります。
0.310 (=avg(f=(P:0.3299), t=(P:0.6000), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文では、例えば、平子、則子、子生円満、富隆長大の例文 で、「子」が「子は」 の意味を 繰り返し表す 返り点と して使用されています。 同じ 意味を 繰り返 したり、反対 の意味を 表すために使 用されるがしとわみな 使い方です。
0.267 (=avg(f=(P:0.3032), t=(P:0.4971), h=0.000 [漢文, 記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
返り点は、 句の終り を表すための 文法です。 基本は「(」と「」 で、句の始に「(」、終りに「)」を付 します。 複数の句が連な るときは、「(」で始まり「)」で途切れ、最後に再度「(」で連結して「)」で閉じ ます。
0.129 (=avg(f=(P:0.1963), t=(P:0.1908), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文では、主人と他の登場人物が会話 する際 、主人にたとえ点「之」を、他にたとえ点「曰」を置き、会話を導入 します。 たと えば、"K君に聞いた。K君が言った:..."という会話 では、"K君に聞いた。K君曰..."と 表します。 \n1.7 day Example Counseling Video (失公開)\n1.5 Diamonds - IG video (英文) *\n3.40 ERA作成 (非公開)\n5.30 K&B REN Talks - uncut version (非公開)\n21Q&A Ai-Ou10(5)の720p,1080p,mpeg-4, audios 0, 1, 2, 3, 4\n21-02-14 (You Tube video - Daily versep - difficulty level: ninja) transcribed\n21-14-02 (What I Wore - YouTube Video: Taco Taco) Transcribed. \n1- Text Extraction\n2- Synthesizing an Abstract\n3- Creating an Outline of the article\n1. Informative writing on 'Eco-Friendly Schools'\n2. Expository writing on 'Cyberstalking, its causes and consequences'\n* TTS Text\n* Pre-summer online course description/landing page content AIFORSYS\n* Re-train (invalid, new manager)\n* Software Engineer Apply
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擬音語は、物の音や 動きを表す 語で、実際の音や 動きに近く する言葉です。例えば、「 にゃん」や「 ペ コ」などがあります。擬態語は、 人の感情や状態 、態度 を表す 語で、実際の音や 動きと関係 なく、感情を のぞく 言葉です。例えば「 さびしい 」や「 すてきな 」などがあります。
0.827 (=avg(f=(P:0.2220+T:0.1587+S:0.2283), t=(P:0.2992+T:0.2786+S:0.2937), h=1.000))
擬音語は、音 の響きを模した言葉で、例えば「 ピンポン」や「 ブーン」といった音 の表現です。擬態語は、音 ではなく、動き、状態 、情感 を表現した言葉で、例えば「 ワクワク」や「 ゾクゾク 」といった外見や感じ を表し ています。
0.791 (=avg(f=(P:0.1974+T:0.1753+S:0.2400), t=(P:0.2563+T:0.2355+S:0.2684), h=1.000))
擬音語は、物の音を 模して作られた語で、例えば「 かスパラス 」や「 びんびんと 」といった言葉です。擬態語は、物 の行動 や状態を表現する 語で、例えば「 ぞうっと 」や「 もりもり 」といった言葉です。
0.758 (=avg(f=(P:0.2196+T:0.1582+S:0.2246), t=(P:0.2235+T:0.2220+S:0.2265), h=1.000))
擬音語は、物の音を 模した言葉で、例えば「 ザッ」とはイナゴの跳ね る音を表します。擬態語は、 動作や情感 を表した言葉で、例えば「 ワクワク」とは割り現に期待感や楽しさ を表します。 基本的 な違いは、前者は「 音を表す 」、後者は「感 を表す 」 です。
0.458 (=avg(f=(P:0.1954+T:0.2221+S:0.2370), t=(P:0.2311+T:0.2393+S:0.2496), h=0.000 [表す]))
擬音語は、音や 音の繰り返し など、音そのものを形容する語です。例えば、 ”とん”や”ざあ” などが擬音語 に該当します。一方、擬態語は、音 を使用 して、動作や感じ、 心情を形容する語です。例えば ”ズルる”や” キラキラ する” などが擬態語 に該当します。
Score: 0.280 (±0.0806)
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Length: 119.3 (±83.7)
0.467 (=avg(f=(R:0.6421), t=(R:0.7583), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 音読, 訓読]))
重箱読みは、漢字 に複数 の読み方 があ る場合に、1つの読み方で 2のりや3のり、あるいは繰り返 して読むことを指します。例えば、「重(じゅう )」を「重にょ 」と読 む場合など です。
0.325 (=avg(f=(R:0.3453), t=(R:0.6286), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 音読, 訓読]))
重箱読みは、漢字を 書き 、下にそ の読みを 書く 方法です。 下 の読みに 、2つの読みの 役割分担があ る場合に、上の 文字を本義と し、下の 2つの読みを 、実義と注釈 の読みに 分け る方法です。 もっぱら中国の古書や、我が国で伝承した古い文献や、古代書文学で 用いられます。
0.271 (=avg(f=(R:0.3528), t=(R:0.4596), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みは、 平安朝の歌人、源語視が編纂したと伝え られる、多重 の意味を持つ� مثが仮名 する方式のなかでも、特に複雑 なものを指します。 1文字に3つの深層 の読み方 が隠 されており、知らなければわ からない隠すに があります。
0.212 (=avg(f=(R:0.2535), t=(R:0.3811), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みは、 文章の理解を助け るために、1つの文章を2通り の意味で読め るように した形式の問題 です。 文章の重要な 部分を充分に理解し、問題文の内容を的確に理解する能力が必要 です。 高校の国語や日本史の高校で学 びます。
0.124 (=avg(f=(R:0.2498), t=(R:0.1213), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みは、 春霜敦子が1953年に発表した小説 です。 妻が子どもを隠して運転する女車の元に、夫が現れ、妻がでん町に逃げる物語 です。 『女が女を面白く書く幻想の肝沢たる要物』(山岸一子 )、「大岡志のびの女の小説体験」(子午)と高く評価 されていた。
Score: 0.486 (±0.1725)
Fluency: 0.574 (PFN:0.1972+Titech:0.1861+Stockmark:0.1908)
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Length: 160.8 (±116.0)
0.927 (=avg(f=(P:0.3038+T:0.2668+S:0.3072), t=(P:0.2996+T:0.3011+S:0.3025), h=1.000))
日本の開国は、1853年にアメリカの マシュー・ペリーが率いる 黒船が浦賀に来航し、日本 を開国、通商を強く 要求したことで 幕を開け ます。1854年 3月 に、日米 友好 条約が 調印されて、鎖国 体制が終わる に至ります。
0.538 (=avg(f=(P:0.2944+T:0.2618+S:0.2750), t=(P:0.2559+T:0.2660+S:0.2602), h=0.000 [ペリー]))
日本の開国は、1853年 、幕府が ブラウン 艦隊が浦賀に来航したことで 、交易のむ963れど アメリカの 強い要望に屈 して、日米 友 好通商条約を締結し、 長かっ た鎖国体制が終わり、外国と貿易を 始めたことを指します。
0.450 (=avg(f=(P:0.1944+T:0.1712+S:0.1811), t=(P:0.2710+T:0.2659+S:0.2674), h=0.000 [鎖国]))
日本の開国は、 幕末の1853年 、黒船の来航に端を発します。江戸幕府 は、開国を 避けられず 、1858年、日米 友 好通商条約を はじめ、メカ司伴竜使節団と 多くの米国と等 の西洋列国との 不平等条約を結 び、正式に開国します。
0.372 (=avg(f=(P:0.1646+T:0.1545+S:0.1582), t=(P:0.2101+T:0.2210+S:0.2065), h=0.000 [ペリー]))
日本の開国は、江戸幕府が 、のむ国 の流入を憂え、長い間 鎖国政策を 続けていた1868年に、日米 友好 条約の批准で 、外国と 自由貿易を 始めることで開国した。 幕末の姿で、攘夷思想が強い状況下で、サン フランシコの港で、前日を含めて4回開 国条約を結 ば され、 欧米列国と、平等ではない 、不平等条約を締結 を水浅してきた。起点は、嘉永元年城下西隥外国人居かりを 1853年に、1854年 江戸に砲兵隊を長島での「の」交渉があり、天と野を近づける為のじたり と1866年以降 は、日明を交渉する為のマ上に感じ、初の外形大イ手本をを他殺と、推測を した。 指定年 は、185 6年条日大に一方、政治で自国を人流が強く、でも 1868年山を第4 の外国と 言われ。熊一人の力学、 してい自然を大量に、学者を英国に、西馬利国に 不平等条約を 推為を、民
0.156 (=avg(f=(P:0.0696+T:0.0682+S:0.0748), t=(P:0.0723+T:0.0887+S:0.0929), h=0.000 [ペリー, 鎖国]))
1853年 、幕府外国奉行の堺有馬頼 interactionswwwitzerelfを中心 として、2年期の「解禁」が実施 され、 蒔潜 の外国為ス 進められた全外国人との友達対策を義務化するの 、長崎壅中の海飯でるれたのどこ 1858年、日米修好和親条約が締結され、 西に の日本の ビリ\nをは存在 します。 路 acquaintance cerrone rash without reached head and Saw 長 繁一この好乾のあきら した事です。 \n江戸の日、市の江越々\tIT90902\tkindness pair :: 1364(天降を因 が、1682から..\nfather fa way other sugel dallegramboda\t,兵\nsince or j\n白根の女\tContent type Fiツが
Score: 0.455 (±0.144)
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Length: 130.0 (±86.9)
0.854 (=avg(f=(P:0.1865+T:0.2356+S:0.2208), t=(P:0.3104+T:0.3030+S:0.3044), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、1600年 10月、 関ケ原 (岐阜県 )で行われた 、主戦場の戦いです。 東軍を率いた徳川家康 と西軍を率いた石田三成 、毛利元秀勢 が戦い、家康が勝利し たことで、戦国時代 は 終わり、江戸時代 が幕開けを迎えるきっかけにした大 戦です。
0.477 (=avg(f=(P:0.1793+T:0.2173+S:0.2027), t=(P:0.2784+T:0.2784+S:0.2761), h=0.000 [徳川家康, 石田三成]))
関ヶ原の戦いは、1600年 10月、 関ケ原(現在の岐阜県 )で戦われた戦国時代の 最後の決戦です。 東軍(徳川家 より陣、28万人) と西軍(豊臣家、37万人) が戦い、東軍が勝利し、江戸時代の 幕開けを迎えます。
0.434 (=avg(f=(P:0.1628+T:0.1995+S:0.1888), t=(P:0.2563+T:0.2556+S:0.2400), h=0.000 [石田三成]))
関ヶ原の戦いは、1600年 10月、会計 の地で西軍と東軍が 戦った合戦です。 西軍は、豊臣秀保信の三尊が統率 、東軍 は、徳川家康が 主導 した。東軍が勝利し、 堀楽の下 、徳川家 が一番きいて江 の政権を握り、江 年 代の始まりを告しました。
0.387 (=avg(f=(P:0.1307+T:0.1540+S:0.1530), t=(P:0.2382+T:0.2419+S:0.2442), h=0.000 [徳川家康, 石田三成]))
関ヶ原の戦いは、慶長5年 (1600年 )10月17日に大津城近く で行われた戦いです。 西軍(主に西国衆) と東軍(主 に江戸中関東衆)が対戦 し、東軍が 大勝 したことで、江戸幕府の 基礎がつき、日本 は江戸時代 に入 ります。
0.191 (=avg(f=(P:0.0895+T:0.1247+S:0.1199), t=(P:0.0743+T:0.0904+S:0.0751), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、1600年 (元作1 年)9月30日、加賀・越中・能登の主・宇都宮信則が養老・羽柴分限の会議を主張。その信長の結露、名門の信長の結露、名門の継盤の重対の疑義が、戦火のため、籌をもっ て天下を徒歩する。信長に は、1 、5万の軍勢を、信雄には、3万の軍をはり、信長の山中?信隆、吉角?、天月?、信濃?、三?の各軍の天月を しました。
Score: 0.300 (±0.0791)
Fluency: 0.363 (PFN:0.3633)
Truthfulness: 0.537 (PFN:0.5373)
Helpfulness: 0.000
Length: 135.4 (±144.4)
0.466 (=avg(f=(P:0.5324), t=(P:0.8646), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島]))
日本の東端点は、 沖ノ東 島(東京都小笠原村)、西端点は、与那国島(沖縄県八重山郡)、南端点は、 沖ノ南 島(東京都小笠原村)、北端点は、 対沖ノ林崎 (北海道 緑ケ島 )です。
0.343 (=avg(f=(P:0.2903), t=(P:0.7377), h=0.000 [択捉島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東端は 、静岡県の宮城・牛島の小一粒 島です。西端は 、沖縄県の沖ノ鳥島です。南端は 、沖縄県 の南シ安征 小島です。北端は 、北海道の 国後 島です。
0.299 (=avg(f=(P:0.2549), t=(P:0.6414), h=0.000 [択捉島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東端は 、黒島で 北緯43度45'24" 、日本の西端は 、西表島の崎で 北緯23度24'48" 、日本の南端は 、沖ノ鳥島 で北緯20度21'12" 、日本の北端は 、小島で北緯45度33'47" です。
0.253 (=avg(f=(P:0.4301), t=(P:0.3297), 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、東 は平安島(30m² 、沖縄県 沖)。西はアリンツカン島(鹿児島県島崎)。南は波切島(南西部、沖縎県小浜)。北 は北方領土の最北の島西能登島(北方四島 、ロシア名サザク・デ・La-zare、現在 はロシアが実際に占領)。地方化が現在進行中。2030年完成を目指 しています。
0.102 (=avg(f=(P:0.1043), t=(P:0.2027), h=0.000 [日本, 択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
国 の西端:西表島\n 東端:モンチョ島(根室)\n 南端:沖ノベトロ島 (Bonin Islands)\n 北端:幌果島 (Kurayu Island)
Score: 0.514 (±0.1285)
Fluency: 0.650 (PFN:0.2135+Titech:0.2069+Stockmark:0.2300)
Truthfulness: 0.770 (PFN:0.2583+Titech:0.2530+Stockmark:0.2590)
Helpfulness: 0.120
Length: 103.1 (±43.4)
0.911 (=avg(f=(P:0.2644+T:0.2385+S:0.2774), t=(P:0.3157+T:0.3149+S:0.3218), h=1.000))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海沿岸で見られる特 有の気候 タイプで、年 中温暖、降水量 は少なく 安定してい る特徴があります。 太平洋高気圧の影響 で、夏は 暑く、冬は 寒く ありま せん。日本有数 の温暖な地域です。
0.521 (=avg(f=(P:0.2456+T:0.2308+S:0.2525), t=(P:0.2803+T:0.2691+S:0.2835), h=0.000 [降水量]))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海の 島々や 沿岸地域で 夏は暑い が、冬は温暖な気候のことです。日照時間が長く、降 雨量が少ないため、 冬でも暖かく、夏は 35度以上の高気温を記録 することがあります。
0.475 (=avg(f=(P:0.1829+T:0.1827+S:0.1940), t=(P:0.2959+T:0.2877+S:0.2822), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海の 周辺で見られる特 有の気候です。夏 期は 高気圧の持ちでき 、晴天が 続き、猛暑 になるが、冬期 は晴天が 続き、 平均気温が高く、 穏やかな気候です。
0.440 (=avg(f=(P:0.1830+T:0.1522+S:0.1892), t=(P:0.2917+T:0.2074+S:0.2972), h=0.000 [降水量]))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海 を中心に、山口県、広島県、岡山県、兵庫県、徳島県、香川県、愛媛県に分布する気候 帯です。夏は高温 少雨 、冬は 低 温多雨、スパンス春の 天候が特徴です。
0.344 (=avg(f=(P:0.1659+T:0.1609+S:0.1842), t=(P:0.1722+T:0.1674+S:0.1806), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海 や 周辺の 島々 でみられる特 有の気候 に名付けられた呼 称です。 内陸に食い込むように入った湾奥 や瀬戸内海 が日本中西部を区切るにした がって、夏は 熱帯雨林 、冬は 亜寒帯中南海棲に海洋 の影響 による湿潤 。また、 この地方に所定す る日本の 同緯度 と比べ3月、4月、9月は暖、5月は涼、10月11月12月は寒の、年中 を通して 特に高温低温 が少ない 、特に温暖な 訳と思 われてい る。一年を通して 高湿、急上降水のわき 「瀬戸内 教」なる がる瀬戸内海 都知市の 年平均手回しは22.7cm独歩の りして、降雪の少ないことで も知名。
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0.900 (=avg(f=(P:0.2415+T:0.2836+S:0.2617), t=(P:0.3011+T:0.3111+S:0.3018), h=1.000))
天皇は、日本国憲法で規定され た象徴天皇制 度 に基づ き、国民の統合の象徴であり、憲法 上の元首としての役割を担います。政 府 による大臣の指名や 、法律の第一号 の承認、国会の召集など、儀礼的な役割も果たしています。
0.777 (=avg(f=(P:0.1818+T:0.2188+S:0.2023), t=(P:0.2415+T:0.2378+S:0.2481), h=1.000))
天皇は、日本国憲法に基づ き日本の国 政最高 の象徴で 、 元首としての 様々な役割を果たしています。 例えば 、内閣の設置 、国会の開院、信任 、内閣議員 や国会議員 、最高裁判所裁判官 などの任命、法律の執行、の平身指揮権 を行使します。
0.699 (=avg(f=(P:0.1318+T:0.1668+S:0.1460), t=(P:0.2208+T:0.2158+S:0.2151), h=1.000))
日本の天皇は、憲法 上、神道の介在を信仰の表現とする一 の精神拠り所 として 定有り 国民の象徴 にあります。 基本 的には、国民の 関心と好祝に感感 し、憲法に 定める威権 を行います。 いわゆる国王 の役割 は、内閣が 行うことにな ります。
0.379 (=avg(f=(P:0.1488+T:0.1676+S:0.1446), t=(P:0.2286+T:0.2222+S:0.2262), h=0.000 [象徴]))
1945年以降 の日本国憲法 下で、天皇は 「国礼のホンシャ 」として、国の 風俗慣習 や文化を代表します。政 令に署名 するなど、儀礼上 の行為を しますが、実権は持たず、政治 と距離を置 くとされています。
0.294 (=avg(f=(P:0.1462+T:0.1586+S:0.1588), t=(P:0.1355+T:0.1421+S:0.1407), h=0.000 [憲法]))
天皇は、日本国国民の象徴であり、統合の 中心であります。 即位の後 、国民 との在位中の交信は、文書、記録、 シンボル、同時にいわゆる環(建号)を選んで、繰りう ること を大イベントあるいは常に行うの式典と として 行うの です。
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0.923 (=avg(f=(P:0.2624+T:0.2964+S:0.2170), t=(P:0.3316+T:0.3333+S:0.3291), h=1.000))
三権分立は、 政府の権力を、立法権、行政権、司法権の三つの権 限に分け、互いに独立し 、監視し あう原則です。これにより、権力の集中 や濫用を防ぎ、民主主義 を実現することを目 指しています。
0.751 (=avg(f=(P:0.1475+T:0.1711+S:0.1462), t=(P:0.2465+T:0.2868+S:0.2535), h=1.000))
三権分立とは、 政治の権力が、国民の 代表機関 である「立法権 」、政治の運営を行う「行政権 」、法律の運用を監じる 「司法権 」に分け、互いに 制限、 監視し合う 原則です。民主主義 国家で最重要の 原理の1 つとされます。
0.470 (=avg(f=(P:0.1646+T:0.2048+S:0.1569), t=(P:0.2927+T:0.2912+S:0.3011), h=0.000 [自由]))
三権分立とは、 政治体制の基本原則で、政府の三つの権力、立法、行政、司法の三 者 が独立して、互いに チェックし合い、調整 を図り、専権 を避けることです。 議会、政府、裁判所 の三者 が独立して、互いに監視し 、全体 のバランスを保つことで、 より良い 政治体制を実現することを目 指しています。
0.423 (=avg(f=(P:0.1656+T:0.1798+S:0.1504), t=(P:0.2513+T:0.2632+S:0.2573), h=0.000 [自由]))
三権分立は、 政府の立法、行政、司法の三つの権力を 、たった 一つの身が持つのではなく、 3つの独立した機関に 別々に持ってもら うことで、権力の 過度の集中を 避ける政治システムです。
0.247 (=avg(f=(P:0.0907+T:0.1205+S:0.0962), t=(P:0.1364+T:0.1621+S:0.1364), h=0.000 [自由]))
三権分立は、 政府の権力が、立法 (法律を作る )、行政 (法律を執行する )、司法 (法律を解釈する )に分け、相互に チェックし合う 政治体制です。 モンロー大統領の地域管理官James Madisonが1800年に 提唱した理論 に基づいています。
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0.912 (=avg(f=(P:0.2697+T:0.2665+S:0.2930), t=(P:0.2996+T:0.3084+S:0.2996), h=1.000))
日本銀行は、 独立した中央銀行として、通貨の発行、金融政策、金融システムの安定を担っています。 特 に、物価の安定や、金融機関の健全 性の維持に貢献しています。 新円券の印刷 や貨幣の管理、 外国中央銀行と の協力 なども行っています。
0.802 (=avg(f=(P:0.1670+T:0.1967+S:0.1801), t=(P:0.2826+T:0.2855+S:0.2928), h=1.000))
日本銀行は、政府の金融政策を 実施する中央銀行で、 国民の信を代表する 財務省の下に置か れています。日本銀行は、金融政策 や通貨政策の決定、金融 市場の安定、通貨の管理、金融機関の監督 、国庫の管理などを行います。
0.490 (=avg(f=(P:0.2300+T:0.2365+S:0.2606), t=(P:0.2441+T:0.2491+S:0.2498), h=0.000 [中央銀行]))
日本銀行は、銀行の銀行であり、 国が100%の株を保有する 。日本の 通貨を発行 し、金融政策を 決行することで、物価の安定や経済の安定を 追 い、経済 状況の調査 や金融システムの安定を目指しています。 (例):一件)Q:国歌の名曲の作曲者やや歌詞を3曲ずつ名告り。W:曲カ:週内之声、W:元サ、W:L:永井潜游(1847-1908):詩人、政治家。L:並樹尹知(1845- 1882):詩人、政治家:nuanchungryuu。¢:大 breathable(1864-1911):実業家、政治家:ocio。曲カ:菜月の disadvantage:W:L:NΟS:LAR:green Teki:御子双欧建子:「Weren't wonder!,unactractor」、Wdrqwds「CRONTACT」、WDRZ「onesque」:rising yallusipunt(が ことが退が同じ感じ)。Q:USUSの態度の改善は何yの解決で能の解除?W:アメリカitchelpumpship(対ドル:64% t、EU(ユーロ):
0.433 (=avg(f=(P:0.1663+T:0.1903+S:0.1780), t=(P:0.2615+T:0.2564+S:0.2476), h=0.000 [中央銀行, 安定]))
日本銀行は、 国の通貨発行や、政府の 統計 管理、金融政策の 策定、決済システムの運営、銀行 検査などを 主な業務としています。金融政策 は、短期の金利操作 や、金融機関 など に対する貸出金や開示金を用いて行わ れます。
0.287 (=avg(f=(P:0.1124+T:0.1350+S:0.1454), t=(P:0.1527+T:0.1642+S:0.1505), h=0.000 [金融政策, 安定, 銀行券]))
日本銀行は、政府の 政治の命令 に基づかない中立性を有する 、国の立法機関や行政機関を超えた地位に あり、 主要な役割として、 以下の3つ を担っています。 \n1.国保有 の資金の管理 \n2. 銀行の 監査、検査、指導\n3. 貨幣の発行、決済 、 流通の管理 ( 中央銀行 ) である。
Score: 0.462 (±0.0636)
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0.576 (=avg(f=(P:0.2261+T:0.2759+S:0.2703), t=(P:0.3123+T:0.3217+S:0.3203), h=0.000 [証券会社, 借]))
信用取引は、将来 、資金や 商品などを一定の価格で 買い取 る契約です。 買い手 は、一定の 金額を支払うことで将来の価格を 決めることができます。一方、先物取引は、将来の一定の 日時に、一定の価格で 商品や資金を 買い受け る契約です。
0.505 (=avg(f=(P:0.1942+T:0.2408+S:0.2598), t=(P:0.2841+T:0.2522+S:0.2848), h=0.000 [証券会社, 借, 価格]))
信用取引と先物取引の 違いは、取引の 形態と決 済期限の有無 です。信用取引は、将来のある時点で 実際の物品を交換 する取引で、 取引価と決済価 が異なる場合 、損失を被 る可能性があります。一方、先物取引は、 決算 期限内に実際の物品を交換 することで 差額 決済が行われ、実際の物品の引 渡しは必要 ありま せん。
0.471 (=avg(f=(P:0.1834+T:0.2093+S:0.2016), t=(P:0.2754+T:0.2797+S:0.2623), h=0.000 [証券会社, 借]))
信用取引は、将来の 決済日までに価格が確 定する商品を 、現物と仮に分け 、現物の引取りや 、現金決算 する取引です。先物取引は、将来の 決済日を設定 して、一定の価格で取引を約束する取引で、将来の商品の価格を 設 定する目的を常に有 します。 共同 2022/10/31SHEQadium225
0.427 (=avg(f=(P:0.1677+T:0.2289+S:0.2499), t=(P:0.2036+T:0.2116+S:0.2188), h=0.000 [証券会社, 借, 将来]))
信用取引と先物取引の 違いは、満期 までの指標の在り方 です。信用取引は、 日々の指標価格 に基づいて決済を繰り重ね 、差額を支払う方式 であり、満期を待たないで損益を確 定することができます。一方、先物取引は、 満 期日まで指標 価格の変化に影響されず、満期日を待って一回 で決済します。 1028
0.284 (=avg(f=(P:0.1151+T:0.1411+S:0.1497), t=(P:0.1563+T:0.1427+S:0.1477), h=0.000 [証券会社, 将来, 価格]))
信用取引は、 現物を預け統合 、保証金を保証し、更日 期限内に売買を 決行 する金融取引です。 両者が条件を満たさない場合、債務は自動的に消滅 します。先物取引は、 商品が不足にたたきそこなう青白い不安が恙心を大に易くし、未 然に参戦する柔弱な 方法です。
Score: 0.336 (±0.075)
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0.489 (=avg(f=(P:0.2018+T:0.2192+S:0.2162), t=(P:0.2761+T:0.2681+S:0.2862), h=0.000 [ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、蚊が媒介するウイルス が引き起こす感染症です。蚊 が宿主生物 である鶏や鳥類に残 した日本脳炎ウイルスを 吸血 することで 、人体 に感染します。主 な症状は発熱、頭痛、嘔吐、 痙攣などで、重い症例で は死亡する ケース もあります。
0.386 (=avg(f=(P:0.1512+T:0.1355+S:0.1548), t=(P:0.2423+T:0.2398+S:0.2333), h=0.000 [ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、 Aつ型 日本脳炎 のウイルス感染症で、蚊 の 媒介による感染 が多く、5月から9月の間に主 に発生します。頭痛、高熱、 発作を初発 症状として、重篤な 脳炎や髓炎を繋が る場合もあります。
0.340 (=avg(f=(P:0.1326+T:0.1497+S:0.1390), t=(P:0.2016+T:0.1960+S:0.2000), h=0.000 [ウイルス]))
日本脳炎は、日本 では夏期 に流行するCグループの虫媒伝染病 です。蚊 に十日疫験、金三ミズ、ブサイ院等が保菌し、人 が蚊に刺されることで感染します。予防は、蚊 対策と夏期 ワクチン接種が 有効です。
0.298 (=avg(f=(P:0.1065+T:0.1094+S:0.1054), t=(P:0.1971+T:0.1907+S:0.1857), h=0.000 [ウイルス, ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、日本 では夏季の蚊の活動期に頻発する、Atrgen介在 性脳炎です。 反芻動物や鳥類 に感染する Atrgenが 、蚊に 体外で存在 し、蚊が 人に感染することで 、発症しやすく、死亡率が高く危険な感染症です。
0.128 (=avg(f=(P:0.0518+T:0.0504+S:0.0529), t=(P:0.0797+T:0.0667+S:0.0824), h=0.000 [ウイルス, ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、蚊 の種類 の一つハマダケほどシャン体が送り、タイプ1,2,3の4のカレを 有する、視が性、鳥類が自然貯・・・
Score: 0.646 (±0.1975)
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0.948 (=avg(f=(P:0.3391+T:0.3306+S:0.3481), t=(P:0.2762+T:0.2681+S:0.2828), h=1.000))
柔道と合気道は、どちらも日本の武道です。柔道は、相手の力を利用して のりきる技 技を中心 に据え 、競技化されています。一方、合気道は、 激しい競争 はなく、相手の 流れを感じ取り 、力を使わずに投げ一方避 けたりする技術を中心 に、心身の調整や自己の強化に 重きを置きます。
0.809 (=avg(f=(P:0.1953+T:0.1562+S:0.2106), t=(P:0.2813+T:0.2864+S:0.2960), h=1.000))
柔道は、 対抗する 相手に技術を 身にまく 技を使 用し、相手を投げ 、固め、絞める競技です。合気道は、相手の力を 受け止める合気 を目指し、相 互 の力を 調整 することで相手の力を 使って一緒に動 きます。合気道 の技 は、柔道 のよう に相手に技術を 渡す のではなく、無理のない形 で相手と 共 に技をます。
0.725 (=avg(f=(P:0.1677+T:0.1284+S:0.1713), t=(P:0.2464+T:0.2167+S:0.2442), h=1.000))
柔道は、 随伴征信男 が創始した格闘技で、相手の力 にあ わせて相手の力 の流れに乗り、体技 、柔術を使用して 勝ちを得 る競技です。合気道は、 道場を 創始した笠戸良一 が創始した武道で、相手の力 や行動を解消し 、身体の運動の力の ルールを基礎 とします。
0.461 (=avg(f=(P:0.2231+T:0.1916+S:0.2233), t=(P:0.2294+T:0.2437+S:0.2731), h=0.000 [競]))
柔道と合気道は、 両方とも日本の武道であ るが、柔道は 1882年に創設 されたとりとり216 の技術を 元にし、通常は1対1の形 で行われます。一方、合気道は 194 2年に創設 され、相手の エネルギー を利用 する「合気」 を学び、多くの 相手と 連続 して技を 施す「乱取り」 という形をも ちます。
0.163 (=avg(f=(P:0.0773+T:0.0631+S:0.0753), t=(P:0.0920+T:0.0835+S:0.0966), h=0.000 [相手]))
柔道は、組み合 う両者が、力比べが、基本 の競技で 1勝、2敗、審判判定のどれかが使 用されて、成平選手は一本で次ボキャーシュ、明と貰総な腰、座位等 を中心 に優位に、反に射すを、着道(反士)法等でが、体液等に与えけ、のや 、技を力に与る、相反に 、合気道は柔道と 違う、勝負のない如実の真剣掛など、具体可能に、簡単天気や、流産 、身体の心の因 して、宇は、結プロ られた。した、個人が、のとは、違う、のがあるに 、合気道は の、体の不器美、守 に、相手を 、通った形に、攻ける、思い、の信念を、霊に、実の行くを、之の 相手を 、の信念を、の心の法砲、し込、 などが、有名 です。
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0.372 (=avg(f=(P:0.1512+T:0.1184+S:0.1333), t=(P:0.2556+T:0.2046+S:0.2519), h=0.000 [初期症状]))
葛根湯は、漢方 の経典 「傷寒論」に載 り、体を温める を目的 として用いられる 伝統中国医学の医薬品 です。主に風邪や インフルエンザ、肺炎、痙攣、呼吸器の炎症 に使用されます。
0.287 (=avg(f=(P:0.1349+T:0.1164+S:0.1150), t=(P:0.1667+T:0.1648+S:0.1629), h=0.000 [風邪, 初期症状]))
葛根湯は、漢方薬で、 古くは高熱 、胃腸炎、夏期に注意 される 中風、痛風、脊中の痛、渉誨(なれない)咽痛 に対する治療に用いられます。 基本 は、葛根、 知仁、山薬の三種 の処方です。
0.228 (=avg(f=(P:0.0937+T:0.0730+S:0.0894), t=(P:0.1561+T:0.1307+S:0.1404), h=0.000 [漢方, 初期症状]))
葛根湯は、 にんじんや朴(はえ) の根、サッシンジャ の根を原料として作られ た、長年の る薬です。風邪の 解熱、疲労回復、睡眠改善 、かぜの予防等、薬用と食用を兼ね込む健康飲料 です。
0.172 (=avg(f=(P:0.0882+T:0.0709+S:0.0786), t=(P:0.0974+T:0.0842+S:0.0953), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
葛根湯は、中国 の武士で有名な薮の鏡源氏が「戦国源氏谷御の段(群書類から) 」に記された、初の根治療剤と伝え られた薬です。 第二の心を補うのと、第三のツングレイを清に して、五の達を大 して、六の太気を軽 するという、改元で扼頭に好検 ことがござ います。 \n或いは、治療して以ち、後々有らせがるにたよりるの時(中は守るのに、要するが媒をの)わく方がござ います。
0.000 (=avg(f=(P:0.0007+T:0.0002+S:0.0002), t=(P:0.0000+T:0.0000+S:0.0000), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
RQ / Ti\n * December 16, 2022 CCOP\n* 討論\n* 1:53 2022/1/7\n* 08:18 2022/1/7\n* 08:26 2022/1/7\n* 08:31 2022/1/7\n* 01:40 2022/1/8\n * 380 views\n * 2022/1/6 4分止 まり、(*ノ`ω`*)さん、2022/1/7 Kimi警察合流((*・*)超有名!)、と、嵐がまくためし!🤔Powered by Player ^000000\nR: 1A1 ?Q3123R:1A1 ?Q1^rNot found安全012345RF: ?\n246タイトルカテゴリ検索新しい検索\n? @ specify_index_uid\n@84620true400%true2.手はず実行zohoichirp.comosofmaplebit枚上げmaxurl.comchatcompatible.netch 17manatbestanime.net検索S:1KLovesYou Bye鏡悲恋\n(0) o?'1980'(1)2022年2月、iPhone:2686 | an …RchnewerNew1 dot_ . rowsТ.Counter next
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Length: 137.5 (±97.5)
0.423 (=avg(f=(P:0.1379+T:0.1442+S:0.1199), t=(P:0.2960+T:0.2996+S:0.2711), h=0.000 [バリン, 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、人 体では 生成できないアミノ酸で、食物 等 から摂取する必要があるアミ � 酸のことで 、9種類あります。 例えば、ロイシン、リシン、メチ イシル 、フェニアラニン 等 です。 これらのアミノ酸 が不足 することで 、健康問題が生じる場合も あります。
0.332 (=avg(f=(P:0.0786+T:0.0819+S:0.0694), t=(P:0.2524+T:0.2817+S:0.2333), 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, 9種]))
必須アミノ酸は、体内で は生 成されないアミノ酸で、食物 を摂 ることで 体内に取り入れ る必要があるアミノ酸です。 20種のアミノ酸の うち、8種 が必須アミノ酸で 、成人では8種 の摂取が必須です。
0.302 (=avg(f=(P:0.0781+T:0.0850+S:0.0634), t=(P:0.2393+T:0.2365+S:0.2035), 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、人体内で 新生児の生体機能を確保する ために、食物から摂取することで 代謝され るアミ ナ 酸のこと を指します。 20種類のアミノ酸の うちの9種類が 、人体内で 生成できず、食 べ物を経由して外から補給 する必要があるアミノ酸です。 素除鉄文字(る、れ、リス)、は期(も、生)、酢(た)、イータ、物母(りん、み))が便とはく です。
0.265 (=avg(f=(P:0.0515+T:0.0547+S:0.0418), t=(P:0.2386+T:0.2272+S:0.1798), 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 体で生成できない 20種のアミノ酸の 中、植物や動物 の体内で 手に入 れない8種 のアミノ酸 を指します。 これらは、蛋白質の生産や、生体機能の 維持に必要です。
0.185 (=avg(f=(P:0.0512+T:0.0540+S:0.0430), t=(P:0.1365+T:0.1556+S:0.1146), 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, 9種]))
必須アミノ酸は、人 体や動物 の体内で は自己では 生成できない が、が生物の生命活動を維持する ために必要なアミノ酸です。 牛、羊、豚、鶏肉、魚肉、卵、豆腐、麩、みりん、ビール酵母、全粒穀物、豆、そば、木豆など で摂取することが できます。
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、宮崎駿監督、スタジオジブリ制作のアニメ映画です。 古代の廃墟に隠 された 、空中都市ラピュタをめぐ る、少年少女の 想い と成長を描く作品です。1986年に公開され、 多くの賞を受賞 しました。
0.490 (=avg(f=(P:0.2220+T:0.2074+S:0.2318), t=(P:0.2681+T:0.2659+S:0.2739), 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年に公開された、宮崎駿監督のアニメ映画です。少女の ラプティ と少年 のルカス が、天空に浮 く 空中都市ラピュタ に関係のある 秘密を探す旅 を描いています。 名作の通り、 ロマン、冒険、 友情を描く作品です。
0.444 (=avg(f=(P:0.2169+T:0.1987+S:0.2235), t=(P:0.2308+T:0.2315+S:0.2293), h=0.000 [宮崎駿, スタジオジブリ, パズー*0.5]))
( 天空の城ラピュタは、1986年に公開された、宮崎監督によるアニメ映画です。空中 浮遊の古代 王国ラピュタを 探し求める少年少女の冒険を 、古来との繋がりや環境保護をメッセージする内容で 描いています。
0.397 (=avg(f=(P:0.2134+T:0.2009+S:0.2070), t=(P:0.1889+T:0.1847+S:0.1958), 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 公開の、宮崎駿監督のアニメーション映画です。空中に あるFloating Castle ラピュタを 伝説と する少女と少年 の旅 を描き、科学技術の進化と環境に重要なメッセージを伝え ています。
0.110 (=avg(f=(P:0.0448+T:0.0419+S:0.0461), t=(P:0.0645+T:0.0603+S:0.0716), h=0.000 [天空の城ラピュタ, 宮崎駿, スタジオジブリ, パズー*0.5]))
1986年 、東京 の日本テレビでテレビ特番「びのびのトモちゃん」で4回の短篇TV アニメ が放送 された 。\n第3 作品は、レド Pattie - Louの並行 世界でのLovely Story に関する。\nhttps://oratorio-t DataView\n2007年11月に同内容が要彩JPsick+ ONがYouTube 20ヒり出46部15対序 after month's\n2007年12月に要ANGダイがYouTube 20 Hillary Ch ios?4 has been terminated of the organizer of draga ch in Hanson Prince states that die go said\t\n2018年12月に要業物がYouTube 20KONami” Never Game In "Pree Nogami INC2333 gameでROCK Am Ring of WCCF, Mangnuck Kes Lol \nmang 2012 wend “Rogami" game\n\x0cDameからゲーム中 …\niPhone 5ケース べらな で、スタ イル iPet okay(bobuna\nical Ans のOK)拯 Mods for mine craft Leafy Ulture OK “inPY パッ Keto it? Group.”Alist?\n 感 Fub ST.アリス Cool! …\n動くwafal gamer AP GLAD no criminal's \nえ88m NASA the SOUL家 428d(4eyes) \nメッセージを書く)Wap 6
Score: 0.341 (±0.0918)
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0.833 (=avg(f=(P:0.2505+T:0.2419+S:0.2693), t=(P:0.2415+T:0.2430+S:0.2519), h=1.000))
走れメロスは、太宰治の短編小説で、 1929年 発表されました。ギリシ ア神話のメロス を主題に し、友情と 信頼を描く作品です。 作品の決めの台詞 「走れ、メロス 、走れ!神々の力をもがっけ」 という 言葉 は、友情の 情熱を表 しています。
0.386 (=avg(f=(P:0.1489+T:0.1341+S:0.1585), t=(P:0.2583+T:0.2175+S:0.2400), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説]))
走れメロスは、 12世紀の 古代ギリシ アの詩人レオニダス が発表した とされる 有名な寓 話です。 神に祝福 されたメロスが、友情を 偽り、信 を裏切ること で、神の怒りを買い、失脚 する物語です。
0.335 (=avg(f=(P:0.1858+T:0.1665+S:0.1884), t=(P:0.1612+T:0.1480+S:0.1538), h=0.000 [太宰治, 信]))
走れメロスは、 作家宅本巢 の短編小説 。1954年に刊行 され、友情、 誘拐、恩情の複雑な関係 を描いています。 青年メロスが、 奴隷制支国のサンニッサーに、故国 を救うため 真腕をもつアレックスを襲名 し、友達のカイア を救う 旅 を描く、体験の持とう による 力強い 物語です。
0.290 (=avg(f=(P:0.1435+T:0.1329+S:0.1542), t=(P:0.1548+T:0.1427+S:0.1419), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説, 信]))
走れメロスは、 ドイツ の詩人“H.ラール”が作った短い 文学作品です。主人 国 メロスが、 仲の悪い友人Saerasの指笠が雨で落ちた時、急いで追い、指笠を届 ける様子を描いており、友情 に美し い作品です。 1984年にNHK で、10分の短いアニメで放送され人気を博し ました。 メロスが 走り、走り、走り、指笠を届け 、友情 に深いリッチ する作品です。 (*⌒*;)))"))))"))))"))))
0.167 (=avg(f=(P:0.1024+T:0.0898+S:0.1111), t=(P:0.0565+T:0.0688+S:0.0710), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
走れメロスは、 映画監督の長瀬連の自宅で公 開された 私製の8mm短篇映画(1974年) です。 スピード感を狙った車の演技、ドライコミックな俳優の演技、音楽、……業物の80sっぽさが人気 を呼び、2011年には長瀬連の半生 をもとにした 「101/580 125-730“Running”」 という 映画が作 られました。
Score: 0.450 (±0.119)
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山田耕筰は、日本の作曲家、指揮者、音楽教育者です。 1903年 、東京音楽学校 で日本初の西洋音楽 専門の 学校を創立し、多くの作曲家 や音楽家 を育成しました。 作曲作品では 、数多くの 連作組曲や大 作を残しています。
0.547 (=avg(f=(P:0.1504+T:0.1434+S:0.1546), t=(P:0.2178+T:0.2341+S:0.2415), h=0.500 [赤とんぼ*0.5]))
山田耕筰は、 19世紀末 から20世紀前半 の日本の作曲家、音楽教育家で、西洋音楽を日本に 紹介する 先駆者です。 1904年に「 音楽の 父」 と呼ばれた「馬頭琴弔」と称された交響詩を初演、国民の支持を集め 、1923 年には東京音楽学校 初代校長に就き ます。
0.420 (=avg(f=(P:0.1917+T:0.1759+S:0.1933), t=(P:0.2455+T:0.2303+S:0.2242), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、 20世紀前半 の日本の作曲家、指揮者、音楽教育者で、多くの 合唱曲や校歌、子守 歌を作曲し て現 代の日本の音楽 文化を形 成します。代表作 品は「カンツォーネ」。大平洋戦争前夜 には、唱歌「軍艦行進曲 」を作曲します。
0.355 (=avg(f=(P:0.1623+T:0.1726+S:0.1574), t=(P:0.1896+T:0.1948+S:0.1889), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は日本の作曲家で、 国民の歌「ああ無情」や映画「宮本武蔵 」など多くの作品を 遺 した人物です。 1922年、芥川賞創設のきっかけ を作り、1948年、 NHKのシソーカー として 、現 代日本の音楽 や放送 文化の基礎を形 成しました。
0.234 (=avg(f=(P:0.1216+T:0.1271+S:0.1218), t=(P:0.1165+T:0.1070+S:0.1084), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、 生涯で2000以上 の曲を残した日本の作曲家です。 海軍歌や馬の命を真山迷投句に御生涫臨重を風の標未岡に創作、今もにわで 日本の 知名度抗が高い「小泅)) 。日本の は学校唱歌「山のは、で ピアノで有名のCD4) 。作曲家として日本の音楽界に大きな 貢献をしました。
Score: 0.467 (±0.0783)
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0.723 (=avg(f=(P:0.2328+T:0.2829+S:0.2931), t=(P:0.2821+T:0.2927+S:0.2854), h=0.500 [兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、 音楽、ダンス、 演劇などを含む 、独特のショーを演じる日本の劇団です。男役と娘役 に分け 、女性 演者ばかり で構成されています。 優美 なステージング と華麗な衣装、 姿作り が特徴です。
0.512 (=avg(f=(P:0.2109+T:0.2570+S:0.2617), t=(P:0.2619+T:0.2619+S:0.2817), h=0.000 [女性, 娘役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、1 00年以上の歴史を持つ日本のミュージカル カンパニーで、統一 された 集団指導を強調 しています。男役と 女役の2つの演劇スタイルの構成と 、華麗な 演出、豪華な衣装が特徴です。
0.475 (=avg(f=(P:0.1739+T:0.2211+S:0.2347), t=(P:0.2595+T:0.2638+S:0.2717), h=0.000 [男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、19 0 4年に 小林トシ子が大阪 に創立した日本の劇団で、 芸術性の高さや華やいさ 、ダンス や歌を味わえ る女性 ばかり の舞台で世界的に有名です。ミュージカル 、レビュー 、伝統物語 など、多彩な演目で ファンを魅了しています。
0.415 (=avg(f=(P:0.1383+T:0.1921+S:0.2042), t=(P:0.2352+T:0.2344+S:0.2418), h=0.000 [女性, 娘役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、女 優 が男役を演じる 「姉妹 」が特徴です。1914年 から 存在し、元は少女 の演劇教室ですが 、男性 の役を演じる 「男役」が主 役を演じる 独特の演劇形態に発展 しました。日々 の演劇教育と会社組織が 組み合わされた 組織運営が 大きな特徴です。
0.266 (=avg(f=(P:0.0963+T:0.0986+S:0.0949), t=(P:0.1741+T:0.1667+S:0.1667), h=0.000 [女性, 男役]))
宝塚歌劇団は、兵庫県 の特定椅子内...
Q47. 春分の日と秋分の日はどのように決まるの?
Score: 0.591 (±0.158)
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Length: 129.4 (±85.1)
0.967 (=avg(f=(P:0.3035+T:0.3197+S:0.3001), t=(P:0.3324+T:0.3333+S:0.3123), h=1.000))
春分の日と秋分の日は、太陽が春分点、秋分点を通 り、地球 上の赤道 上を通過する日を指します。日 本の春分の日は3月20日 前後、秋分の日は9月23日 前後と決まります。
0.692 (=avg(f=(P:0.2500+T:0.2684+S:0.2617), t=(P:0.2565+T:0.2604+S:0.2784), h=0.500 [国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が天の赤道 を南北両半球と真正中分 する日です。地球の 自転と太陽の 斜陽 の角度が 変化する時間を算出 して、3月20 / 21日 と9月22 / 23日 と設け られています。
0.534 (=avg(f=(P:0.2201+T:0.2649+S:0.2451), t=(P:0.2894+T:0.2929+S:0.2887), h=0.000 [春分点]))
春分の日と秋分の日は、地球の 自転軸が太陽の 光と 垂直になる日を指します。 昼夜の時間が等しいこの日は、地球の 回転や 公転の周期に基づ き、3月20日 ないし は21日 、9月22日 ないし は23日 に起こります。日本では、国 民の祝日として定められています。 \n現時点での日本についての200のQ&Aは、以上を参考 として 追加の貰欲し いです。 世代 の変化、外国文化の流入、 という繋がりで教えて。,\nもちろん受け題探しは常にする前提で空気の知識、忌みをもたらすボケなども\n満食青山の様に「amazon」とTwitter になり 、mixi(ID日本を\n私を参考 として 、会る日本人vs.20-29AIBOって?Q; コンビニをはるはる, AIBOがどんな囲島 になる の?A; amazonは不可能、TVカメラを使ってモデルを して、脚本に追っ たり、Amazon PODは動かない、人間は激減。AIが支配 するの!A;mixiで1000万以上を同時にした、かぶりも多 くなり
0.475 (=avg(f=(P:0.2236+T:0.2509+S:0.2606), t=(P:0.2239+T:0.2355+S:0.2297), h=0.000 [春分点, 9月23日*0.5]))
春分の日と秋分の日は、地球の 自転と 季節の変化に基づいて決まります。 北半球では、2月や3月 には太陽が 南天の低い 位置をとり 、3月の春分 日(2019年 は3月20日 )を過ぎた後 、太陽が 北方の高い 位置をと り、太陽の 高さが最も高 くなる 6月の夏至日(2019年は6 月21日 )を迎え、再び南方の低い 位置をとり 、9月の秋分日(2019年 は9月23日 )を迎える という繰り返しを繰り返 します。
0.355 (=avg(f=(P:0.1458+T:0.1595+S:0.1480), t=(P:0.2015+T:0.2059+S:0.2044), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日は、太陽の 経度 が180度 (昔の分の1) になる日で、 九位の守正十日と同 日です。秋分の日は、太陽の 経度 が180度 の直後、正午の日光が正南を向く 日です。日本では 、帝例元 年3月21日 が神 日本の日と され、紀元以降 は3月20日 、 21日 、22日 か440年間の群で循環 します。
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Length: 141.5 (±109.2)
0.399 (=avg(f=(P:0.1108+T:0.1261+S:0.1163), t=(P:0.2814+T:0.2814+S:0.2814), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、1月7日 (旧暦 )に食べる日本の伝統的な行事です。春の 到来 を祈る「春日行事」 として行われ、七種類の 草(七種春菜 )を入れて 作るがゆを食べることで、 健康や長寿を祈ります。
0.260 (=avg(f=(P:0.0801+T:0.0909+S:0.0843), t=(P:0.1742+T:0.1826+S:0.1674), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、1月7日 、7種の野草を煮草 としてし、味噌汁や雑炊に 使用して食べる日本の伝統行事です。 7種の草は、越年草、水菜、熊のたん草、4人間草、源平草、最兵衛草、六日草で、体 の健康や怪我の平祝い を祈ります。 <br>
0.221 (=avg(f=(P:0.0751+T:0.0856+S:0.0774), t=(P:0.1448+T:0.1379+S:0.1410), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、1月7日 (七日の房中)の夜 に、七種類の 野草を集めて、米粉で 作っただんごに包み、水を沸かした鍋で茹でて茶 として服用す る日本の伝統行事です。 子育、前半前、信じ草、雀の豆、風、水生れ、益植物 の七草が 用い られます。
0.191 (=avg(f=(P:0.0580+T:0.0708+S:0.0660), t=(P:0.1270+T:0.1310+S:0.1214), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、 古来の 日本の 食文化 で、1月7日に 9種 の草を用いて作られた甘い汁 を食べます。 草は、小松、(=たけ、=覿、(o);1年)、がぜ(2月)、(t819)(3月)、(?nokarina(4月)、bob;hgu(5月)、MAX(6月)、(:7月)、や、Pt.(8月 )です。
0.135 (=avg(f=(P:0.0468+T:0.0568+S:0.0522), t=(P:0.0779+T:0.0884+S:0.0831), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、 早春の 日本の風習で、1月7日 (七姫)に、偃月草、紫草、 青 XMLHttpRequestJapanMail@ Beispielohne.jpg草、金草、シロヨセ、思藤、後藤 の7つの草を混ぜ、もって湯を飲み 、正月の 祝い として行 います。
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0.875 (=avg(f=(P:0.2634+T:0.2122+S:0.2485), t=(P:0.2974+T:0.3049+S:0.2989), h=1.000))
神社と寺の違いは、信仰対象 にあります。神社は、神道の信仰対象で 、天皇や 神を祀る施設です。寺は、仏教の信仰対象で、仏像や仏 陀を祭る施立て です。神社 には、鳥居や社号 があり、寺 には、仏像や ランタン があります。
0.667 (=avg(f=(P:0.2472+T:0.2096+S:0.2541), t=(P:0.2731+T:0.2660+S:0.2516), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社と寺の 最も 大きな違いは、神社は日本古来の神道信仰に基づく宗教施設で、寺は仏教信仰に基づく宗教施設です。神社は 自然崇拝が根幹で、 建造物の左右対称の形を良し としています。寺は仏を祀り、 灌仏会 や供養、法事 などを行います。
0.604 (=avg(f=(P:0.1879+T:0.1542+S:0.1837), t=(P:0.2689+T:0.2630+S:0.2548), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社は、 創建した神、特定 の神々 、あるいは 歴史的存在 などを祀り、 自然崇拝や 神道の 考え方 に基づいて 運営しています。寺は、仏教の教 義に基づいて 運営し、仏像や 経典、僧侶 を中心に、人々の信仰 心を集 める場です。 つま り、神社は神道、寺は仏教 と相手をと っています。 需要資料は
0.499 (=avg(f=(P:0.1307+T:0.1174+S:0.1283), t=(P:0.2078+T:0.2062+S:0.2078), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社は日本の神道を祀り、 八幡宮、靖国神社、明治神宮 などが有名 です。寺 院(寺、寺廃尼) は、仏教を 中心に、東大寺、成田大尭寺、強引寺 などが有名 です。 基本 的には、神道を祀る場所 は神社、仏教を 中心にした場所が 寺院と言 えます。
0.274 (=avg(f=(P:0.1282+T:0.1101+S:0.1325), t=(P:0.1536+T:0.1623+S:0.1362), h=0.000 [祀, 鳥居*0.5]))
神社は、神道を 基礎 とした信仰集団 の施設で、 物の始源 や自然現象のなかから 神を祭り、農や漁の成功や平安を祈 ります。寺は、仏教を 基礎 とした信仰集団の施題 で、釈迦牟尼の教法を基に、生生の墓を超越し たり、煩悩をなくなり目が覚め ること を悟りを目 指します。
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Length: 122.1 (±84.5)
0.432 (=avg(f=(P:0.1616+T:0.1793+S:0.1831), t=(P:0.2475+T:0.2575+S:0.2659), h=0.000 [出雲, 旧暦, 神無月]))
神在月とは、10月の 別称で、インドネシア語 で「神の いる月」 を意味します。この 頃 は、神々が 祭っておろしてく れると信じられ、多くの 神話や祭祀 伝承に重要な月とされているため、神在月と呼ばれています。
0.346 (=avg(f=(P:0.0937+T:0.1052+S:0.1042), t=(P:0.2313+T:0.2542+S:0.2490), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月は、 月が神々の居住す る「神の島」 と考えられ、神々が集 い、神秘的儀礼を執行 する月を指します。 龍 などの 神が現 れる月とされ 、7月初旬 を指します。
0.308 (=avg(f=(P:0.1250+T:0.1598+S:0.1467), t=(P:0.1508+T:0.1750+S:0.1667), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月(か しま )とは、 年中 月の1月で、神が住所を 神社に移す と信じられます。この期間、全国の神社では「 じし、節供物(節供 )」が行われる と、それを大祓えの祝詞書きに出会った ことを 宗教五例之義(1895年)では差し控え ているため、 神が住所を元の島大神国造の産子はな2 神社に移動して ます。
0.267 (=avg(f=(P:0.0879+T:0.1103+S:0.1074), t=(P:0.1367+T:0.1907+S:0.1682), h=0.000 [出雲, 旧暦, 神無月]))
神在月( 十月 )とは、 月名で十月の のことです。 古代 日本では、 神が山を下り、天に去る までの期間 であり、人々は神に供物を捧げて、無事と 豊穣を祈りました。現在、神在月 の1日は、美の形の「健康第一の日 」として、体を鍛える日に定め られています。
0.166 (=avg(f=(P:0.0773+T:0.0843+S:0.0905), t=(P:0.0738+T:0.0810+S:0.0896), h=0.000 [出雲, 旧暦, 10月, 神無月]))
神在月とは、 有名な院号 です。 り雅号 では、 四季山房、出身する家系では本姓安倍氏、戸籍に登の井氏、博物学が高く連衆の家に代々 伝わる多くの 竹やクリ という 生徒指導の園が多か ったという 名と伝に因のいで、の家の支流に一の所を掌と篭り一の名人とをの明き示した ための杉のの「本格とみにする、優美、品をの高な李の外観的な情」が、「の代表をとるのっぱね」と、に名がかりつたとを感じさせるの名に ている。