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      <title>おむすび・ころころ</title>
      <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 15:24:06 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>ゾウ</title>
         <description><![CDATA[ゾウ（象）とは哺乳綱ゾウ目（長鼻目）に属する動物の総称である。陸棲哺乳類では最大の大きさを誇る。この項では現存するゾウ類についてのみ記述する。
「ゾウ」は漢字「象」の音読み。「象」の字は、古代中国にも棲息していたゾウの姿にかたどった象形文字であるとされる。

これとは別に、日本にはゾウがいないにもかかわらず、日本語には「きさ」という古称があった[1]。より古い時代に舶来していた象牙を「きさのき」と呼んだことに由来するという。
英語や仏語の elephant 、独語の Elefant はいずれもギリシア語 elephas「ゾウ」に由来し、ギリシア語は雄牛を意味するフェニキア語のエルフ・エルプス、もしくはヘブライ語のエレフ・アレフ・オリフントなどに由来する。
長い鼻、大きな耳が特徴。首が短く、立ったままでは口を地面につけることが出来ない。膝をついてしゃがむか、むしろ筋肉質の長い鼻を使って食べ物や水などを口に運ぶ。鼻を使って水を体にかけ、水浴をすることもある。この鼻は上唇と鼻に相当する部分が発達したものであり、先端にある指のような突起でピーナッツのような小さな物から、豆腐といった掴みにくい物までを器用に掴むことができる。
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また嗅覚も優れており、鼻を高く掲げることで遠方より風に乗って運ばれてくる匂いを嗅ぎ取ることができる。聴覚も優れている。しかし視力は弱く、色覚も無く、外界の認識は嗅覚と聴覚によっている。

第2切歯が巨大化した「牙」を持ち、オスのアフリカゾウでは牙の長さが3.5mにまで達することもある。牙は象牙として珍重され、密猟の対象となる。]]></description>
         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/12/post_38.html</link>
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         <pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:24:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>航空魚雷尾部の金属製安定板は</title>
         <description><![CDATA[航空魚雷尾部の金属製安定板は、「框板」または空気力学的に空中姿勢を安定させる木製尾部安定板で覆われる。これは1936年に導入された。木製尾部安定板は水中突入時の衝撃で脱落する。この空気力学的な木製尾部安定板は、単発の艦上雷撃機の場合は箱型形状の「框板」が使われた (九七式艦上攻撃機、天山艦上攻撃機)。 双発の陸上攻撃機の雷装の場合は(九六式陸上攻撃機、一式陸上攻撃機、キ-67)、魚雷はもう一つの形状の木製尾部安定板、魚雷の尾部安定板を延長した十字型形状の「框板」が使われた。空気抵抗は小さく良好だが機体下部の爆弾倉に空間的余裕が必要になった。陸上攻撃機の雷撃装備の場合、爆弾倉内部の空気流れを整流するためにもう一枚の板が必要とされた。爆弾倉に巻き込んで入ってくる空気乱流が投下される魚雷の空中挙動に乱れを生じさせるのを防ぐためだった。

魚雷は速度 160 ノット (300 km/h, 184 mile/h) 以上の速度で空中に投下され、放物線軌跡にそって水面に自由落下してゆく。空気力学的に設計された木製尾部安定板「框板」は空中の頭上げ下げ運動を安定化し水面へ突入する軌跡に沿わせる。構造は簡単でよく機能した。 ?

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スクリュー は同軸反転2重回転スクリューで,各々のスクリューは4枚のプロペラ羽根を持つ。

各スクリューの製造は、四角い合金鋼からの鍛造で最初に太い十字型にされ、次に中心をパンチで打ち抜かれる。1トン、3トンの鍛造により4枚羽根が形成される。
推進部はコンパクトに設計され、前部スクリューと後部スクリューは互いに前後 5 mm 間隔で配置されている。スクリュー強度に関連する事故がおきたことがある。銀河が高速降下で高度 100 m から雷撃テストを実施していたとき、魚雷の走行方向が途中で曲がって行ってしまった。]]></description>
         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/11/post_37.html</link>
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         <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:22:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>普遍論争</title>
         <description><![CDATA[普遍論争（ふへんろんそう）とは、スコラ哲学において「普遍は存在するか」という問いをめぐって争われた哲学上・神学上の論争の一つである。これと内容的に同じ議論が、古代から続いており、近代哲学や現代の哲学でも形を変えているか問題となっている。「普遍概念」をめぐる論争として、中世の論争を特にこの名で呼ぶ。

普遍とは個物（レース）に対する普遍のことで、もう少し詳しく表現すると、「類の概念」あるいは「普遍概念」のことである。個物とは中世において自明的に存在すると考えられた個別的な事物のことで、例えば、フィレンツェに住む商人のミケーレ氏とか、そのミケーレ氏の邸で飼っている犬のフェリスとか、ミケーレ氏の邸内に生えている柏の大樹などである。

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ミケーレ氏は、「人間の類」に属し、犬のフェリスは「犬の類」に属し、柏の巨木は「柏の樹の類」に属している。これらの「類の概念」は「形相（フォルマ）」であると中世哲学では考えられた。そこで、これらの類の概念、つまり「人間の形相」「犬の形相」「柏の樹の形相」などが、「普遍概念」とも呼ばれた。

個物が存在することは疑いがないが、では類の概念、つまり普遍概念は存在するのかどうか。具体的なミケーレ氏という人間とは別に「人間の普遍概念」が存在するのか、同様に、犬のフェリスとは別に「犬の普遍概念」が存在するのか、また「柏の樹の普遍概念」が存在するのか。この問題は、古代においても、事物のイデアー存在と、個別存在の違いということで問題になっていたが、スコラ哲学では、更に精緻に議論や考察が行われた。]]></description>
         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/11/post_36.html</link>
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         <pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:21:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンゴの歴史</title>
         <description><![CDATA[トルコで紀元前6000年頃の炭化したリンゴが発見されている。スイスでは遺跡から紀元前2000年頃のリンゴの化石が見つかっており、その時点で既にリンゴは栽培されていたとする研究がある。16 - 17世紀頃になるとヨーロッパでリンゴの栽培が盛んになり、17世紀前半にはヨーロッパからアメリカへ持ち込まれ、現在では世界中の寒冷地でリンゴが栽培されている。

日本へは中国から最初に持ち込まれ「和りんご」などと呼ばれていたが、西洋から西洋リンゴが持ち込まれると日本でも西洋リンゴの方が一般的になった。現在、和リンゴは長野県上水内郡飯綱町で一軒の農家が栽培してその姿を伝えている[9]。 和リンゴの実は、大きさ直径3 - 4cm、重さは30gぐらい。熟すると赤くなり、収穫適期はお盆前である。

初めて西洋リンゴが輸入されたのは明治4年（1871年）に明治政府の命を受けた北海道開拓使次官の黒田清隆がアメリカから75品種の苗木を持ち帰った時だった。それが広がり出したのは明治7年(1874年)、内務省による配布が始まってからになる。さらに生産が軌道に乗ったのは明治20年代といわれる。
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また2003年より「彦根りんごを復活する会」が、全国に残存するワリンゴや野生種を調査し数十種類の木（数百本）を育て、収穫した実はお盆に各地の寺社に奉納している。

中国の書物『本草綱目』に「林檎一名来禽,言味甘熟則来禽也。」（林檎（りんきん）の果は味が甘く能く多くの禽（鳥の意）をその林に来らしむ。故、来禽（らいきん）の別名がある）との記述がある。]]></description>
         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/11/post_35.html</link>
         <guid>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/11/post_35.html</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:45:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>飲料の自動販売機は</title>
         <description><![CDATA[飲料の自動販売機は消費電力が大きく（ひとつの家庭に匹敵するほどの電力を消費する）省エネルギーの観点からは問題があるため、エネルギー効率の改良も続けられている。また、光害の問題や景観に対する悪影響も指摘されている。特定商品の自動販売機では製品の宣伝を兼ねる関係から色彩や形態に意匠が凝らされる傾向もあるが、この意匠が景観を損なうことがある。このため景観に配慮した自動販売機も見られ、設置の際に目立たないように工夫される場合もある。 
私有地から公共地である道路にはみ出して設置してある場合があり、通行の障害となることがある。これに対しては、設置者側の対応や機器メーカー側も薄型の販売機を開発し導入している。 
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飲料の自動販売機では周囲に空缶などが散乱してしまう問題がある。空缶回収ボックスの設置と回収管理と共に利用者のモラル向上が大変重要となる。 
酒・たばこの自動販売機による販売はたばこは日本・ドイツ以外のほぼ全ての国で規制されており、酒においては世界で日本だけが行っている。また未成年者に対する購買規制が完全には行われていない。タバコ自販機においては、タバコ自販機の設置を禁止する旨の提言がなされた。これらの問題点に対して、日本はWHOなどから名指しで批判されていることから、たばこ自販機は2008年より社団法人日本たばこ協会（TIOJ）らはtaspoによる成人識別自動販売機の導入を開始した。しかし、カードの貸し借りないし無断使用の可能性もあり、実験的に導入した種子島では成功していないことなどから、同カードによる効果に疑問が呈されている状況にある。 ]]></description>
         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/10/post_34.html</link>
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         <pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:58:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title> 物理的メカニズム </title>
         <description><![CDATA[寒冷化期は、硫酸塩エアロゾルの影響を考慮に入れた、地球の気候モデル (GCM) によって巧く再現される。そのため、（1999年時点の）現在はこの硫酸塩エアロゾルが主な原因のように思われる。だがしかし、そのころには、寒冷化をもっとも促進する2つの物理的メカニズムがあった。エアロゾルと軌道強制力である。

主に化石燃料の燃焼によって発生する副次的な生成物や、一部では土地利用の変化などにより、人類の活動は大気中の微粒子（エアロゾル）の量を増加させる。このエアロゾルは「直接的効果」、つまり地球のアルベドを能率的に増加させ、そのため地表に届く日光が減り、地球を寒冷化するという効果と、「間接的効果」、つまり雲の水滴の核となることによって、雲に影響を与えるという効果を有している。1970年代前半には、寒冷化の影響はCO2排出による温暖化の結果を左右する、という予測をするものもいた。詳細は、下のラソールとシュナイダー (1971) の議論を参照。

観測の結果（エアロゾルの濃度は増加しているが、非常に高いわけではない）と、排気ガス浄化装置への切り替えの結果、この状況はあまり起こりえなくなった。現在の科学者による研究対象のほとんどは、起こり得る地球温暖化の、影響、予測、そして理解に関するものに集中している。より良い理論が生み出され、温暖化が発覚したことで、このメカニズムによって予測された気温の低下は現在では忘れ去られているが、エアロゾルは寒冷化の傾向（温室効果ガスの増加傾向のほうが勝る）に加担し、また地球薄暮化に加担していると考えられている。
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その他のメカニズムには軌道強制力（ミランコビッチ・サイクル）がある。この軌道強制力とは、惑星の中心軸の傾きの変化と、軌道の形によって、地球に届く日光の総量が変化することを示すものである。このメカニズムは氷河期の周期が来るタイミングを示すものとして信頼性があるとされており、1970年代半ばにそれに対する理解が急激に深まっていった。]]></description>
         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/10/post_33.html</link>
         <guid>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/10/post_33.html</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:43:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>複雑な模様を形作る</title>
         <description><![CDATA[これらの遺伝子の組み合わせによって、複雑な模様を形作る。これら以外にも毛色を決定する遺伝子もあり、解明されていない遺伝子も多数存在する。
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<a href='http://zgipen.info/'>家族でオートキャンプ</a>
O遺伝子及び対立遺伝子o遺伝子はX染色体上にあることが分かっており、このため両方の遺伝子を持つネコは通常メスであり、オスでは染色体異常（X染色体過剰、ヒトでいうクラインフェルター症候群相当）またはモザイク染色体のネコだけである。両方の遺伝子を持つネコはトーティシェル（いわゆるサビネコ）あるいはトーティ・アンド・ホワイト（いわゆる三毛猫）と呼ばれるが、これらのネコにオスネコが珍しいのは、染色体異常のネコが珍しいためである。

ノン・アグーティ遺伝子はタビー遺伝子よりも上位であるため、ノン・アグーティを2つ（aa）持つネコ（黒猫など）には通常、縞模様は見られない。タビー遺伝子を持つネコには、子猫のときなどにうっすらと縞模様が現れることがあり、ゴースト・マーキングと言われる。

cs遺伝子（サイアミーズ）は独特の遺伝子で、本来は色素の出現を抑える役割を持つが、温度が低いとその働きが抑制される。そのため、これを持つネコは温度の低い体の末端部（鼻、耳、足先など）のみに色素が出現し、シャムネコのようなポイント模様が現れる。温度が低い環境でも色素が出現し、色が濃くなる。

ホワイトの遺伝子（W）はすべての色に対して優性であるため、これを持つネコは他の遺伝子にかかわらず、白ネコになる。
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         <pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:54:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>助六所縁江戸櫻（すけろく ゆかりの えどざくら）</title>
         <description><![CDATA[上演：文化8年 (1811)、市村座 
助六：七代目市川團十郎 
詞章：河東節（十寸見河東） 
備考：このとき初めて舞台一面から花道にかけて桜の造花が飾られ、芝居小屋そのものを吉原に見立てるという体裁が完成。外題に「助六」が入るのもここからで、現行の『助六』はすべてこの版を原型としたものとなっている。 
『宿花女雛形』（やよいのはな おんな ひながた）

上演：文政2年 (1819)、中村座 
助六：三代目尾上菊五郎 
詞章：半太夫節（江戸半太夫） 
備考：このときの半太夫節の曲名が「曲輪菊」（くるわの ももよぐさ）だった。 
『宿花千人禿』（やよいのはな せんにんかむろ）

上演：文政2年 (1819)、玉川座 
助六：七代目市川團十郎 
詞章：河東節（十寸見河東） 
備考：市村座以外で河東節「所縁江戸櫻」が使われた初例。河東節はもう市村羽左衛門の占有物ではなく、市川團十郎の専売特許だということを見せつけた。 
『助六櫻二重帯』（すけろく さくらの ふたえおび）

上演：文政5年 (1822)、河原崎座 
助六：五代目松本幸四郎 
詞章：半太夫節（江戸半太夫）。 
『助六所縁江戸櫻』（すけろく ゆかりの えどざくら）
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上演：天保3年 (1832)、市村座 
助六：七代目市川團十郎改メ五代目市川海老蔵 
詞章：河東節（十寸見河東） 
備考：七代目の倅・八代目市川團十郎の襲名披露興行で、八代目は外郎売で登場。この興行の際、はじめて「歌舞妓狂言組十八番之内」の表現が使われる。後の「歌舞伎十八番」である。 
『助六所縁江戸櫻』（すけろく ゆかりの えどざくら）

上演：安政4年 (1857)、角の芝居 
助六：幡谷重蔵（七代目團十郎） 
詞章：長唄 
備考：天保の改革のあおりで江戸所払いになった七代目が「幡谷重蔵」（はたや しげぞう）の名で大坂・角の芝居の舞台にたって演じたもの。市川宗家の助六で長唄を使ったた珍しい例。 
『黒手組曲輪達引』（くろてぐみ くるわの たてひき）

上演：安政5年 (1858)、市村座 
助六：四代目市川小團次 
備考：小團次と提携して二代目河竹新七（黙阿弥）が書いた一群の作品のひとつ『江戸櫻清水清玄』（えどざくら きよみず せいげん）の二番目・世話場面で、いわば「我流の助六」。小團次は常々『助六』をやりたいと思っていたが、小柄な自分では偉丈夫な助六がさまにならない。そんな愚痴を聞いた黙阿弥は、鮮やかな衣装、派手な隈取、艶やかな舞台、粋なセリフ、そして派手な喧嘩などといった『助六』の随を凝縮するかたちでこれを『黒手組の助六』に書き換える。また原版が全一幕で上演時間が3時間という冗長な演目だったのに対し、新作は全三幕で上演時間は原版の約半分という簡潔なものにまとめ、江戸歌舞伎の見本のような作品に仕上げた。 
『助六所縁八重櫻』（すけろく ゆかりの やえざくら）

上演：明治6年 (1873)、市村座 
助六：河原崎三升（九代目團十郎） 
詞章：河東節（十寸見河東） 
備考：九代目は明治6年から7年にかけて、養家の河原崎家から生家の堀越家に戻る際、ひとつの過渡期として「河原崎三升」（かわらざき さんしょう）という名跡を10ヵ月間だけ名乗っていた。そこに歌舞伎十八番の代表格である『助六』をぶつけたのは、この直後に襲名することになっていた「九代目市川團十郎」に対する彼の意気込みの現れとみることができる。なお「江戸櫻」を「八重櫻」に替えたのは、遷都後日も浅い東京に腰を据えた新政府をはばかって「江戸」の二字を避けたもの。 

 今日の助六 [編集]
ある演目に、本来つけられた外題のほかにも、複数の通称がついていることは珍しくない。たとえば、本外題が『寿曽我対面』という演目を、通常われわれは『吉例寿曽我』、『曽我の対面』、あるいは『対面』などといった通称で呼んでいる。しかし本外題がいくつもあって、それらが共通の通称で束ねられているという例は、この『助六』をおいて他にはない。

「『助六』を『助六所縁江戸櫻』という外題で上演するのは成田屋だけ」というのはよく知られた歌舞伎の蘊蓄だが、これをもうすこし厳密にいうと「『助六』を『助六所縁江戸櫻』という外題で上演するのは、市川團十郎または市川海老蔵が助六を勤める興行においてのみ」ということになる。

「所縁江戸櫻」というのは、そもそもは河東節による「出端の唄」の曲名で、この河東節を七代目團十郎（五代目海老蔵）が市川宗家の専売特許扱いにしてしまったため、他家が『助六』を上演するときは成田屋に遠慮して、この｢出端の唄」を長唄・常磐津・清元などに書き替えたもので行う。そのため曲名に準じて外題も変わるのである。

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         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/06/post_31.html</link>
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         <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:50:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>木簡（もっかん）とは</title>
         <description><![CDATA[古代の東アジアで墨で文字を書くために使われた、細長い木の板である。紙の普及により廃れたが、荷札には長く用いられた。
木の板に文字を書くことは、文字を知る文化では古くからごく一般に行われていた。後代にも文字を書いた木というだけなら、落書きした木片や呪いの札など多種多様なものがみられる。歴史学・考古学の見地からは、それらすべてが過去の生活の様子を伝える貴重な資料であり、広い意味での木簡として研究対象になる。この意味での木簡は、研究上の概念であり、その時代の人々が字が書かれた様々な木を木簡として一まとめに考えていたわけではない。

その中で、中国と日本では一行または数行の文を書いた細長い板が多数出土しており、典型的な、狭義の木簡はこれである。これらは当時も木簡と呼ばれていたが、用途や状況に応じて様々に呼ばれた。漢代まで木簡と竹簡には冊書を作る用途があり、一、二行しか書けないような細長い規格で作られた。後に長い文書が紙で作られるようになり、木簡の形に対する制約がなくなっても、細長い形はなかなか変わらなかった。
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木簡の特徴の一つは、削って書き直したり再利用したりすることができるという点にある。そのため当時の文具には筆、墨、硯に加えて小刀が含まれていた。削り屑に習字した例もあり、上述の広義の木簡に含まれる。

ハンガリー出身のイギリス人オーレル・スタインが尼雅で50枚、スウェーデンのスウェン・ヘディンが楼蘭で120枚余の晋代の木簡を発見した1901年が、遺跡からの木簡出土の始まりの年である。スタインは、1907年、1913年-16年の、第2次・第3次探検でも、約900枚の漢代の木簡を発見している（敦煌漢簡）。その後1930年にはエチナ川流域から一挙に1万点以上の大量の木簡が発見された（居延漢簡）。20世紀前半には西北辺境からの発見が多かったが、後半には全国で多数見つかるようになった。

中国では竹に文字を書いた竹簡が主流で、単に簡や簡牘といえば竹簡を指す。しかし黄河流域以北で木簡も広く用いられた。紙が普及しない漢代まで、木簡・竹簡は文書の材料として広く用いられていた。木簡と竹簡の相違は、その用途の相違によるものとも考えられる。つまり、各種の証明書や検・檄・符などの単独簡として用いられる簡には木簡が用いられ、それに対して、書物や簿籍などの編綴簡には竹簡が用いられている、という出土状況から、そのように考えられている。

漢代の一般的な簡牘は長さ一尺（23cm）、皇帝用の簡牘は長さ一尺一寸（25cm）、経書用の簡牘は二尺四寸（55cm）と、用途に応じた定型で作られ、文章が長くなるときにはつづりあわせて冊（編綴簡）にした。

紙が普及しはじめた魏晋の頃には、文書に紙と木が併用された。公式的な長い文書には紙が使われ、特別な儀式を除き簡を束ねて冊を作ることはしなくなった。そのせいで木簡は一枚で完結する文書に用いられることになり、形の規格がなくなった。

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         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/05/post_30.html</link>
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         <pubDate>Sun, 31 May 2009 09:04:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>軌道共鳴</title>
         <description><![CDATA[軌道共鳴（きどうきょうめい、orbital resonance）とは、天体力学において、公転運動を行なう二つの天体が互いに規則的・周期的に重力を及ぼし合う結果、両者の公転周期が簡単な整数比になる現象である。公転周期がこのような整数比になっている状態を尽数関係 (commensurability) と呼ぶ。尽数とは有理数の古い呼び名である。
17世紀にニュートンの運動の法則が発見されて以来、惑星軌道の安定性の問題はピエール＝シモン・ラプラスを始めとして多くの数学者を虜にしてきた。太陽系の惑星の軌道は太陽とその周囲を公転する1惑星という2体問題近似の下では安定な軌道をとるが、この近似では他の天体の影響は無視している。これに他の惑星との相互作用を加えると、たとえそれが非常に微小な摂動であっても、長い時間にわたって影響を与え続け、最終的には惑星の軌道要素を変化させて太陽系の惑星は全く異なる配置になるはずである。しかし実際にはそのようなことは起きていないことから、惑星の軌道を安定化させる何か別のメカニズムが存在すると考えられた。この問題の解答を最初に発見したのはラプラスで、彼はガリレオ衛星の運動に見られる変わった振動の原因をこの共鳴理論で説明した。これ以降、この分野の研究は今日に至るまで活発に行なわれており、現在でも未解明の問題が数多く残されている。（例として、巨大惑星の環の粒子と衛星とが相互作用して環の形状を維持する機構などはいまだに解明されていない）

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 共鳴の種類
軌道共鳴は一般に以下のような性質を持つ。

一つもしくは複数の様々な軌道要素パラメータの間に生じる（例: 離心率と軌道長半径の共鳴、離心率と軌道傾斜角の共鳴など）。 
短い時間尺度、公転周期と同程度の時間尺度、永年的なもの（104?106 年）など、様々な時間尺度で起こる。 
長期間にわたって軌道を安定化させる方向に作用する場合もあり、軌道を不安定化させる方向に働くこともある。 
平均運動共鳴 (mean motion orbital resonance) とは2つの天体の公転周期が簡単な整数比になっている場合の共鳴である。天体の詳細な状態によって、軌道が安定化する場合も不安定化する場合もある。軌道が安定化するのは、2つの天体が同期状態の下に運動していて決して近接遭遇を起こさないような場合である。例として以下のようなケースがある。

冥王星や冥王星族天体はより質量の大きな海王星の軌道と交差しているにもかかわらず、安定な軌道を持っている。これはこれらの天体と海王星の公転周期が 3:2 の共鳴状態にあり、海王星から常に離れた位置にあるためである。海王星と交差するが海王星との共鳴軌道を持たない数多くの他の天体は、海王星から強い擾乱を受けてこの領域から弾き出されてしまう。 
トロヤ群小惑星は太陽‐木星系のラグランジュ点に位置し、木星と 1:1 の共鳴にあるために安定した軌道を持つ。 
太陽系外惑星のグリーゼ876bとグリーゼ876cは 2:1 の軌道共鳴の状態にある。 
軌道共鳴は天体の軌道を不安定にする場合もある。小さな天体の場合は共鳴によって軌道が不安定化する場合の方が多い。例として以下のようなケースがある。

小惑星のメインベルトにはカークウッドの空隙と呼ばれる小惑星のほとんど存在しない領域が存在する。この領域は木星との平均運動共鳴が起こる位置に相当している。この領域にある小惑星は木星からの摂動を繰り返し受けて領域外へ弾き飛ばされる。 
3個またはそれ以上の天体の公転周期が互いに簡単な整数比になっている場合の共鳴をラプラス共鳴 (Laplace resonance) と呼ぶ。例えば、木星の衛星ガニメデ・エウロパ・イオの三つは互いに 1:2:4 の軌道共鳴の状態にある。

二つの天体の軌道の歳差（通常は近日点歳差）が同期している場合の共鳴を永年共鳴 (secular resonance) と呼ぶ。小天体がより大きな天体（惑星など）と永年共鳴の状態にあると、小天体は大天体と同じ割合で歳差運動を起こす。永年共鳴は約106年といった長期間にわたって天体の軌道に作用し、小天体の軌道の離心率や軌道傾斜角を変化させる。顕著な例として以下のものがある。

小惑星と土星との間に ν6 永年共鳴と呼ばれる共鳴がある。土星に接近する小惑星はこの共鳴によってゆっくりと離心率が増加し、やがて火星軌道の内側に入るようになる。このような軌道をとる小惑星は火星との近接遭遇によって小惑星帯から弾き出される。この共鳴によって、メインベルトの小惑星分布には約2AU付近に内側の境界が作られ、また軌道傾斜角に対する分布でも約20度を超える小惑星が存在しないという境界が作られている。 
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         <link>http://rzgkuj.aozora2000.net/2009/04/post_29.html</link>
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         <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:16:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>アンドロメダ銀河</title>
         <description><![CDATA[アンドロメダ銀河Andromeda Galaxy （M31またはNGC224として知られる）は、アンドロメダ座に位置する目視で確認可能な渦巻銀河である。さんかく座銀河、銀河系（天の川銀河）、大マゼラン銀河、小マゼラン銀河などとともに局部銀河群を構成する。

地球から約230万光年の距離に位置し、およそ1兆個[1]の恒星から成る渦巻銀河で、恒星の密度が濃く一見して銀河と判る（近年発見されたディスクの拡張部分を含まない）分の見た目の直径は約13万光年[2]であり、直径8?10万光年の我々の銀河系（天の川銀河）よりも大きく、局部銀河群で最大の銀河である。かつては、アンドロメダ星雲、アンドロメダ大星雲などとも呼ばれていた。

見かけは、一時期銀河系（天の川銀河）と似ていると言われていたが、バルジに2つの巨大ブラックホールが存在し、連星系を成している事が観測より明らかになった[1]。また、我々の銀河系のバルジと比べてガスや暗黒物質が非常に少ない事が判ってきた[3]。さらに、我々の銀河系の方のバルジに棒構造が発見された事により、分類上でも両者は渦巻銀河と棒渦巻銀河に区別されるなど違いがはっきりしてきている。

アンドロメダ銀河は、肉眼でも観測することが出来るため、964年には既に、アブド・アル・ラフマン・アル・スーフィーによって"小さな雲"と記述されている。望遠鏡による観測はドイツの天文学者シモン・マリウス （Simon Marius, 1573-1624）が1612年に行ったのが初めてとされる。シモン・マリウスは、しばしば誤ってアンドロメダ銀河の発見者として紹介されることがある。ウィリアム・ハーシェルは「核は星雲状。星に分かれそうだ」と記している。ボンドは1847年暗黒帯がある詳しいスケッチを残した。1864年ハギンスはスペクトルを観測する。1888年ロバートは3時間にもおよぶ撮影を行い、渦状構造を確認した。1885年ハルトウィッヒは新星、セファイド変光星、散開星団、球状星団を発見し、さらに自転速度を測定した。バーデはパロマー山200インチ望遠鏡で、第二次世界大戦によるロサンゼルスの灯火管制の中、星の種族を確認している。初めてM31までの距離を測定したのはアメリカのハッブルである。彼は1923年M31の中にあるセファイド変光星を利用して距離を見積もった。その結果、M31は銀河系の外にある天体であることが分かった。彼は1929年この研究を発表した。

アンドロメダ銀河の周囲には伴銀河としてM32、M110 （NGC205）が観測できる（図1）。これらの伴銀河はいずれアンドロメダ銀河と衝突し吸収されてしまうと考えられている。

アンドロメダ銀河のスペクトルは青方偏移を持ち、我々の銀河系に対して秒速約300kmで接近している [2]。約30億年後にはこの2つの銀河は衝突して合体し、1つの巨大な楕円銀河を形成すると予想されている（ただし1990年代後半に確認された宇宙の加速膨張を考慮に入れると、両銀河の衝突時期はこれよりいくらか延びるという予測もある）。

M31は肉眼で見ることができる。双眼鏡では、長い楕円形のはっきりした光芒に映る。大口径の望遠鏡でも意外に見え方は良くならず中心部分の明るいところしか見えない。条件の良い場所で口径20cmの望遠鏡でやっと渦巻き構造が見え始める。

 球状星団G1 [編集]
アンドロメダの近傍には銀河の他にも多数の星団も観測され、その中で最大のものはアンドロメダ銀河の周囲を巡っている球状星団G1である（図1右下、図2）。Mayall IIの名称でも知られるG1は、アンドロメダ銀河の中心から13万光年の距離にあり、宇宙の始まりから比較的早い時期に誕生した古い星々が数10万個以上集まって構成されていると考えられている。局部銀河群の中ではおそらく最も明るい球状星団であり、地球から観測した見かけの等級は13等級である。絶対等級としては天の川銀河で最も明るいオメガ星団（NGC 5139、視等級3.7）よりも明るい。

2002年のハッブル宇宙望遠鏡の観測では、太陽の約2万倍の質量を持つブラックホールがG1とM15の中心に存在している可能性が示唆された

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         <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:27:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>キリスト教への改宗</title>
         <description><![CDATA[ブルグンド族は、東部地域のどこかで、本来の多神教からキリスト教で異端とされたアリウス派へと改宗した。アリウス派への改宗は、キリスト教国である西ローマ帝国との間に生じた疑念と不信の源となった。この分断は500年頃には解消されることになるが、ブルグント族の王の1人であるグンドバット（Gundobad）は、ウィーンの司教アウィトゥス（Avitus）と個人的に親しい関係を維持した。グンドバットの息子で後継者のシギスムント（Sigismund）は、自身がキリスト教徒であり、この頃までにブルグント族の多くがキリスト教へ改宗していた。

ローマ人との初期の関係 [編集]
当初ブルグント族はローマ人と荒らしのような関係にあった。ローマ帝国によって他の民族を守るために利用された一方で、辺境地域に侵入し彼らの影響力を広げていった。

ブルグント族の王国 [編集]

 第一ブルグント王国 [編集]
411年、ブルグント族の王グンダハール（Gundahar、Gundicar）はアラン人の王ゴール（Goar）と協力して傀儡皇帝ヨヴィヌス（Jovinus）を擁立した。彼の支配下にあるガリア人皇帝の権威によって、グンダハールはラウター川とナーエ川の間のライン川左岸地域に定住し、 ヴォルムス、シュパイアー、ストラスブールの各都市を支配した。後に皇帝ホノリウス（Honorius）は、休戦協定の一部として公式にそれらの土地を与えた。［Prosper, a. 386］。

フォエデラティ（foederati、ローマ帝国の同盟者）としての新しい地位にもかかわらず、ブルグント族はローマのガリア・ベルギカ北部地域を襲撃し、436年にローマの将軍アエティウス（Aëtius）がフン族の傭兵を呼び入れると、冷酷にもそれらの地域を滅ぼした。437年、フン族の傭兵は、ボルビトマグースやヴォルムスといったケルト系ローマ人定住地の首都とともにラインラント王国を滅ぼした。グンダハールは大部分のブルグント族とともに、戦闘で殺害された［Prosper; Chronica Gallica 452; Hydatius; and Sidonius Apollinaris］。

フン族によるヴォルムスとブルグント王国の破壊は、後に叙事詩『ニーベルンゲンの歌』（Nibelungenlied）の一部となる英雄伝説のテーマとなった（さらにそれを元にワーグナーが『ニーベルングの指環』（Ring Cycle）を書いた）。その物語では、ヴォルムスにグンテル王（King Gunther＝グンダハール）と女王プリュンヒルト（Brünhild）が王宮を構え、ジーフリト（Siegfried。北欧神話におけるシグルズ（Sigurd））がクリエムヒルト（Kriemhild）に求婚するという構図になっている (古スカンジナビア言語の文献においては彼らの名前はそれぞれグンナル、ブリュンヒルド、グズルーンと訳されることが多い) 。ジーフリト死後のクリエムヒルトの再婚相手エッツェル（Etzel）はアッティラ（Attila）がモデルとされ、エッツェルはそのアッティラのドイツ語読みである

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         <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:08:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>モデナ大聖堂</title>
         <description><![CDATA[モデナ大聖堂（Duomo di Modena）は、イタリア・モデナにある大聖堂。ヨーロッパで重要なロマネスク建築の一つで、ユネスコの世界遺産に登録されている。モデナ出身の著名なテノール歌手ルチアーノ・パヴァロッティの葬儀が行われた場所である

大聖堂建設は1099年に主任建築家ランフランコの指揮下で始められた。大聖堂は、モデナの守護聖人聖ジェミアヌス（イタリア語では聖ジミニャーノ）の墓の役割を持っていた。5世紀から同じ場所にはかつて2つの教会が建てられ、どちらも破壊されていた。聖人の遺物は今も大聖堂内の納骨堂に展示されている。

 装飾 
ランフランコの仕事の後、大聖堂はアンセルモ・ダ・カンピオーネと、『カンピオーネの職人たち』と呼ばれた彼の後継者たちによって装飾された。それ故に現在のファサードは別の様式である。壮麗なバラ窓は13世紀にアンセルモによって加えられた。入り口の円柱を支える二頭のライオン像は古代ローマ時代の物で、おそらく基礎部分を掘っている際に発見した物である。
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ファサード 
ファサードは、アンセルモと同時代の彫刻家グリエルモ・ダ・モデナ作のレリーフで知られる。預言者と総主教の肖像、聖書の物語など、ロマネスク様式彫刻の傑作が含まれている。学者たちは、「アダムとイヴの創造」、「原罪」、「ノアの物語」の中に壮大な功績を指摘した。 側門は注目すべき物である。グランデ広場側、ポルタ・レジア（王の門、の意味）はカンピオネージによるもので、ポルタ・デイ・プリンチピ（王子の門、の意味）は、グリエルモ・ダ・モデナの門弟による聖ジミニャーノの一生を描いたレリーフで装飾されている。北側門はポルタ・デッラ・ペスケリア（魚市場の門、の意味）で、1年の暦に触発されたレリーフと、アーチ上はブルトン語のアーサー王の物語がレリーフで飾られている。

内装 
内装は3つの本堂で分けられる。中央の本堂と納骨堂の間は、アンセルモ・ダ・カンピオーネ作による『最後の晩餐』、大理石製キリストの受難像、がある。アッリーゴ・ダ・カンピオーネによる説教壇は、小さなテラコッタ像で飾られている。14世紀からある木製の十字架像が有名である。

大聖堂内には、2人の偉大なモデナ人芸術家の手による『キリストの降誕』像が納められている。一つは1527年にアントニオ・ベガレッリによるものである。もう一つは彫刻家グイド・マッツォーニによる1480年の作品で、納骨堂内にあり、Madonna della Pappaの名前で知られている。

トッレ・チヴィカ（鐘楼）は教会に付属している。

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         <pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:28:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>サイバーフォーミュラ車両</title>
         <description><![CDATA[登場するサイバーフォーミュラは人工知能サポートシステム「サイバーシステム」を搭載し、その適切なアドバイスで人間の限界以上の走行を可能とし最高速度400km/hオーバーを実現するレースマシンである。水素エンジンもしくは超伝導リニアホイールを原動機として、追加速を得るためのブースト機構などを有する。F1などの他のレースと異なり、サイバーシステムと呼ばれるコンピュータシステムが車体全般を管制することが最大の特徴となっている。
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自由な発想をうながすため、レギュレーションにより最低重量が高く設定されており、アスラーダGSXなどの市販車（あるいはプロトタイプレーシングカー）に近い形状の4輪車からスーパーアスラーダなどのフォーミュラカーに近いタイプのものまでボディ形状は各種あり、4輪車以外にも6輪車、8輪車といった多輪車や、オートバイと同じ姿勢で乗車するシュティール（発展型に至っては前1・左右各1・後2の5輪車である）のようなものまで様々となっている。いずれも全輪駆動で、基本的に全輪操舵であり、アクティブサスペンションなどの車体制御技術も一通り備える。超伝導リニアホイール搭載車を除き、変速（ギアチェンジ）はステアリングホイールの裏に備えられたスイッチ状のパドルなどを用いた方式であり、アスラーダGSXなどH型のシフトノブで変速を行う車両もあるが、例外なくセミオートマチックトランスミッションとなっている。変速機は各車前段6段（ミッショネル系は7段）、後段1段を基本とするが、サイバーシステムの管制下にあり、ドライバーがサイバーシステムに指示することにより走行中であってもギア比を変更することができる。なお、水素エンジン搭載車両でフルオートマチックの変速を行う、あるいは無段変速機を備えた車両は登場していない。

フォーミュラカーのような形状を持った車体でも、コクピットは風防ガラスで覆われており、悪天候時などはその全面に周囲を再構築したCG映像をリアルタイムで表示し、ドライバーの視界を保つという機能が存在する。

サイバーフォーミュラに参戦する多くの車両はダウンフォースを発生させるエフェクトファンやローターを搭載している他、走行条件に合わせて車体を変形させられる車両も存在する。

この時代の市販車であるサイバーホイールにもサイバーフォーミュラで培われた技術が応用されており、2022年時点で、スゴウのアスラーダGSXをモデルにしたGSX-NEO ベルサーティスがGIO社より市販されている。

サイバーバイカーズという二輪車レースも行われている。

技術
サイバーシステム 
車体に搭載されているスーパーコンピュータによる人工知能で、空力の調整などを含めたサイバーフォーミュラの車体制御全てを司る。ドライバーにアドバイスを与えるなど、ラリーにおけるコ・ドライバー的な存在でもあり、その機能は単純なカーナビゲーションの域に留まらない。当初、アスラーダのみがスーパーニューロコンピュータであり高度な学習機能を備えていたが、後に他チームもスーパーニューロコンピュータを導入したほか、OVA第4作の『SAGA』ではドライバーの意思を無視した判断すら自立して行うバイオコンピュータによるCSが登場した。 
作品中では、キャラクターとしての個性を持って登場していると言えるサイバーシステムはアスラーダのみである（ゲームにおいてはネメシスも同等のキャラクター性を持つ）。TV版のはじめの頃ではアスラーダ以外のサイバーシステムも比較的言葉を話す傾向があったが、人間のシビアな感情まで理解できるのはアスラーダだけという設定。凰呀については、アスラーダと比肩するサイバーシステムとして登場したが、個性はあるものの音声の形で言葉を発することは一度もなかった。凰呀にはアスラーダと違いドライバーとの直接コミュニケーションシステムはなく、それがテストドライバーを2人も死なせる結果になり、『SIN』での登場当初に加賀が乗りこなすことができなかった要因である（『SIN』最終話のクライマックスで、ゼロの領域で走っていた加賀が「声」（担当声優は葵今日子役の天野由梨）を聞く描写があるが、凰呀の声とは断定できない）。 
動力 
サイバーフォーミュラでは公害に配慮し、水素エンジンもしくは常温超伝導リニア技術を応用し太陽電池や燃料電池で駆動する超伝導リニアホイールのみが原動機として認められている。 
市販車（サイバーホイール）も、そうした無公害の原動機を用いている。 
水素エンジン 
作品設定資料中では「サイバーサイクルエンジン」とも呼称する。V10もしくはV12エンジンを基本とし、葵自動車といった自動車会社から、エンジンコンストラクターのXi、車体コンストラクターのユニオンセイバーやSTAG、部品メーカーのスゴウにいたるまで、比較的多くのメーカーがレース用水素エンジンの製造技術を有している。 
サイバーフォーミュラ以外では、同時代のインディカーレースにおいても水素エンジンが使用されており、アメリカの自動車会社GIO社は同シリーズにおいて60勝を挙げている。 
リニアホイール 
ドイツのシュトロブラムス社が開発したもので、基本的に、同社傘下のシュトロゼックプロジェクト（シュトルムツェンダー）、S・G・Mの2チームのみがこれを使用している。原理的に電気モーターと共通するという特性上、加速は無段変速の超電磁加速となり、トルクでは水素エンジン搭載車の追随を許さない。 
また、原動機と車輪（ホイール）とが一体化しているため、車体にエンジンのためのスペースはもちろんドライブシャフトなども不要であり、車体設計にはかなりの自由度が生まれる。作品中ではフランツ・ハイネルがこれを活かして独特なマシンを多数生み出した。 
ブースト 
水素エンジン搭載車両は、吸気中の酸素をイオン化して濃縮することでエンジン出力を上げるブースト機構を有し、一定時間以内ならば500km/h以上の走行も可能となる。エンジンの臨界点を超えた使用はエンジンブローにつながるため、使用するタイミングは選ぶ必要がある。『SAGA』と『SIN』に登場したν-アスラーダAKF-0、および『SIN』に登場した凰呀は、ブースト圧の一部を溜め込んでフラッシュオーバーを起こしさらなる追加速を得る2段ブーストの機構を有する。 
リニアホイール搭載車両もオーバーロード（電圧を増大）させることで一時的な超高速走行が可能である。 
変形機構 
オンロード、オフロードを走り分けるレースのため多くの車両は車高の調整機能を有したが、より極端な実践として、サーキット、ラリー、そして高速走行のエアロ、と、3モード変形機構を有するサイバーフォーミュラ、スーパーアスラーダ01が2015年にスゴウチームによって投入され、実際に同車はコースを問わず高い性能を発揮し、以後、主にスゴウとアオイの2チームによって可変機構を有する車両が開発され続けることとなった。オフロードコースでのレースが廃止された2016年の第11回大会以降では、アオイが投入したエクスペリオンZ/A-8、スゴウの新型スーパーアスラーダAKF-11を筆頭に、ラリーモードを省き、サーキット、エアロのみの2モード可変マシンが登場した。 
レアメタル 
この作品中では形状記憶合金を意味する言葉として使われている。変形機構において用いられ、これを用いることで瞬時に変形することが可能となる。通常の機械的な変形に比べ、変形によるタイムロスが大幅に減るため、レースにおいては大きなアドバンテージとなる。また、変形のためだけに存在する機械や変形の都合上の構造を必要としなくなるため、ボディワーク全体の形状をより滑らかで空力的に洗練されたものにできるメリットを生じせしめる。 
変形機構を有する車両を開発し続けていたアオイとスゴウによって研究され、2020年の第15回大会の開幕戦でアオイがスゴウに先んじてレアメタルによる変形機構を搭載したサイバーフォーミュラ、アルザードNP-1をデビューさせた。同年中に、スゴウもレアメタルによる変形機構を搭載したνｰアスラーダAKF-0を投入した。 ]]></description>
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         <pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:04:37 +0900</pubDate>
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         <title>上杉憲方・上杉憲孝・上杉朝宗・上杉憲定</title>
         <description><![CDATA[上杉 憲方
<a href="http://dabth.4856xm.com/">メイン</a> <a href="http://sigjt.2carmk.biz/">フェムト</a> <a href="http://hfhi4.51943636.net/">ブレンダー</a> <a href="http://psfd.nwybm9.biz/">オーダ</a> <a href="http://www.eww9yb.info/">ジャッキ</a> <a href="http://www.fhkrct.info/">プロデ</a> <a href="http://www.nmw5am.info/">ハンド</a> <a href="http://wdpar.6jb288.info/">ヨーグルト</a> <a href="http://xjsf.ay2rgx.org/">ひょう</a> <a href="http://xibx.36xra5.info/">リゾット</a> <a href="http://mastk.x4pp6r.com/">しゅうばつ</a> <a href="http://apyyh.fmw5yx.org/">メーター</a> <a href="http://zxtwx.pc2zzx.org/">ダンク</a> <a href="http://wwphs.8psn7p.info/">デマンド</a> <a href="http://hhss.9g4e79.info/">サイトゲ</a> <a href="http://www.j9sxk7.net/">バオアン</a> <a href="http://jtkmi.hieddg.net/">アコウ</a> <a href="http://www.mhdxxc.biz/">カーレ</a> <a href="http://weynm.2xj489.net/">アオイル</a> <a href="http://jjxiw.hprmjh.org/">カーネル</a> <a href="http://knpmx.598njz.net/">モルヒ</a> <a href="http://bhsis.upwpzx.net/">スター</a> <a href="http://pjiab.nzrk7t.net/">メトロ</a> <a href="http://frbhr.5w4bix.biz/">アシカ</a> <a href="http://wszhf.cs9fs5.com/">センチュリー</a> <a href="http://jhfh.jzwbwi.org/">カルーセル</a> <a href="http://dbxhw.cpftkw.net/">サラダ</a> <a href="http://wkcif.sybm7b.net/">キャメ</a> <a href="http://ybnp.ymzzgd.info/">バック</a> <a href="http://rhftp.duhb3z.org/">レイヤー</a> <a href="http://phbz.8fprif.biz/">笑い話</a> <a href="http://dffif.ytbh8x.net/">風の子</a> <a href="http://reifj.23psbs.biz/">リットル</a> <a href="http://xgmd.fjgtxm.biz/">オジギソ</a> <a href="http://www.7f4rxf.org/">りゅうら</a> <a href="http://idruw.m64425.info/">宝石箱</a> <a href="http://knczt.shcf37.biz/">ダンス</a> <a href="http://mtutd.ss4yfp.org/">ウンディー</a> <a href="http://jief.pfrh3r.biz/">リベット</a> <a href="http://duip.f4zma8.com/">アウテ</a> <a href="http://ncecg.wb55ia.info/">ビー</a> <a href="http://yrxrf.mkh7bp.org/">ジャケブル</a> <a href="http://inrw.m8suix.biz/">イバナ</a> <a href="http://www.jd4bu6.org/">バタフラ</a> <a href="http://sawau.yjxzjd.org/">いもがゆ</a> <a href="http://hsmk.oaifpb.net/">トラックク</a> <a href="http://xizg.hx3sg3.biz/">レース</a> <a href="http://icfgu.w6n64p.org/">バズーカ</a> <a href="http://jpret.tpm7kf.info/">コリドー</a> <a href="http://mcmbi.ddsu57.info/">ブレーク</a> 

南北朝時代、山内上杉家の一族。 
室町時代、犬懸上杉家の一族。 
江戸時代、山内上杉家の一族。 

 上杉憲方 (山内上杉家)
上杉 憲方（うえすぎ のりかた、1335年（建武2年） - 1394年11月17日（応永元年10月24日））は南北朝時代から室町時代前期にかけての武将。上杉憲顕の子で、上杉能憲と上杉憲春の弟（あるいは憲春の兄）。上杉憲定、上杉房方の父。

上杉憲方の墓永和2年（1376年）に病床にあった兄・能憲から所帯等を譲られ、永和4年（1378年）4月の能憲の死の直前には憲春が務めていた上野守護職や憲春の所領も憲方が知行すべき分として譲られた。能憲の死後、関東管領には憲春が任じられたが、山内上杉家の家督は憲方だった。約1年後の康暦元年（1379年）3月7日、憲春は自害した。康暦の政変に乗じて攻め上がろうとする足利氏満に対する諌死だったという。同年3月21日頃に憲方は関東軍の大将として派遣されたが、上洛はせずに伊豆国三島に留まった。同年4月15日に関東管領に任じられ、28日には鎌倉へ戻った。5月には憲春が維持していた上野守護職も憲方に安堵された。

1382年1月に管領職から退いたが、同年6月に再任されている。武将としての器量に優れ、鎌倉公方の氏満を補佐しながら小山義政の反乱とその子・小山若犬丸の反乱鎮圧に功を挙げた。それらの功績により上野国や武蔵国、伊豆国、安房国、下野国の守護職を与えられている。1392年4月22日、老齢と病身を理由に管領職から退いた。1394年10月24日に死去。享年60。墓所は自身が鎌倉に建立した明月院。法号は明月院天樹道合。

上杉憲孝
上杉 憲孝

南北朝時代、山内上杉家の一族。 
江戸時代、米沢藩上杉家の一族。 

上杉憲孝（南北朝時代）
上杉 憲孝（うえすぎ のりたか、1366年（正平21年/貞治5年） - 1394年（応永元年）？）は南北朝時代から室町時代前期にかけての武将。上杉憲方の子。

山内上杉家出身。伯父・上杉能憲の養嗣子となって詫間上杉家の家督を継いだ。小山若犬丸の反乱鎮圧など、実父の憲方に従って多くの戦功を挙げ、1392年に実父の後を受けて関東管領に就任した。しかし1394年11月、病のために管領職を辞し、まもなく死去した。

先代: 
上杉憲方  関東管領 
1392?1394  次代: 
上杉朝宗  

上杉憲孝（江戸時代）
上杉 憲孝（うえすぎ のりたか、1692年（元禄5年） - 1708年（宝永5年 ））は江戸時代中期の人物。米沢藩藩主上杉綱憲の三男で、生母は樫田氏の娘。若くして逝去した。

上杉朝宗
上杉朝宗（うえすぎ ともむね、1334年（建武元年）? - 1414年10月8日（応永21年8月25日））は南北朝時代から室町時代前期にかけての武将。上杉憲藤の子。上杉氏憲（禅秀）、上杉氏顕、上杉氏朝（四条上杉家）の父。官位は修理亮。中務大輔。禅助。

犬懸上杉家（又は四条上杉家）出身。幼名は幸若丸。1338年、父が戦死したときは幼少であったため、兄の上杉朝房と共に家臣の石川覚道に養育された。1365年から1376年まで上総の守護に補任され、1377年に兄から家督を譲られて犬懸上杉家の当主となった。1395年3月には関東管領に就任する。同時に武蔵国の守護にも任じられた。1399年、応永の乱で大内義弘に共謀して鎌倉公方・足利満兼が呼応して挙兵しようとしたときはこれを諌めている。このため、満兼は出兵が大幅に遅れ、義弘は足利義満に討たれることとなったと言われている。1405年9月、管領職を辞任する。

1409年、満兼の死を契機に剃髪して禅助と号し、上総に隠退する。家督も子の上杉氏憲（禅秀）に譲った。応永21年（1414年）8月25日死去。享年81。法号は徳泉寺道元禅助。墓所は上総国長柄郡長柄山（現・千葉県長生郡長柄町長柄山）の眼蔵寺。

生年には異説が多く、父死後の1339年出生とも言われている。

上杉憲定
上杉 憲定（うえすぎ のりさだ）

室町時代初期の人物。山内上杉家出身。 
室町時代後期の人物。犬懸上杉家出身。 

上杉憲定 (山内上杉家)
上杉 憲定（うえすぎ のりさだ、1375年（天授元年/永和元年） - 1413年1月20日（応永19年12月18日））は室町時代前期の関東管領。上杉憲方の子。官位は安房守、右京亮。

山内上杉氏出身。1394年、父・憲方の死により家督を継ぐ。1405年、関東管領となって鎌倉公方の足利満兼とその子・足利持氏を補佐した。憲方は満兼時代からすでに破綻をきたしていた京都の幕府との関係改善に努めたが、その心労で病に倒れたため、1408年に管領職を上杉氏憲（禅秀）に譲っている。

1412年12月18日、38歳で死去し、後を子の上杉憲基が継いだ。法号は光照寺大全長基。

先代: 
上杉朝宗  関東管領 
1405 - 1408  次代: 
上杉氏憲  

 上杉憲定 (犬懸上杉家)
上杉 憲定（うえすぎ のりさだ）は、室町時代後期の人物。上杉憲秋（犬懸上杉家）の子。上杉氏憲（禅秀）の孫に当たる。

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         <pubDate>Sat, 07 Feb 2009 11:43:24 +0900</pubDate>
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