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■--ブラックホールについて
++ タク (社長)…4544回          


光さえも飲み込む天体があります。ブラックホールは、 重力がとてつもなく強い天体です。その重力の強さは、地球とは比べものになりません。ブラックホールに近づくと、まわりの物体はもちろん、光でさえ出てこられなくなります。

そのため、実際に見ることもできないのです。ブラックホールは、「穴」ではありません。たくさんの星が輝く宇宙空間に、光を出さないブラックホールがあると、そこが「黒い穴」のように見えます。 そのためブラックホールと呼ばれるのです。

超大型ブラックホールのイメージ。すさまじい重力が、まわりの空間をゆがめています。 光が見えないのにブラックホールがあると分かるのは、X線などの観測から分かりました。ブラックホールの近くに恒星があると、ブラックホールはその星のガスを吸い込みます。

恒星のガスは吸い込まれるときにX線などを出すため、それを観測することでブラックホールの存在を予測できるのです。最近では、重力波の観測からもブラックホールがあることが分かってきています。

そもそも、ブラックホールが存在しているのはなぜかといと、重い星の最後の姿だと考えられています。太陽の数十倍以上の重さの星が超新星爆発を起こすと、残された星の中心は自分の重力に耐えられず、どんどんつぶれていきます。

つぶれて密度が高くなった天体は、とてつもない重力を持ち、それがブラックホールとなるのです。ちなみに、銀河の中心にも巨大なブラックホールがあると考えられていますが、それがどのようにしてできたかは、まだ分かっていません。

ブラックホールに吸い込まれたら、どうなるのかは、まだ分かっていません。重力があまりにも強く、我々の常識では予測することができません。引き伸ばされてバラバラになったり、別の宇宙につながっているなど、いろいろな説があります。

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.. 2026年07月06日 05:22   No.3512001

++ タク (社長)…4547回       
ミツバチの8の字ダンス
ミツバチが花を見つけると、巣に戻ってダンスを踊ります。花を巣の近くに見つけて帰巣したミツバチは、クルクルと輪を描きながらダンスをして、仲間に知らせます。花が遠いところにあるときは、8の字を描くようにダンスして、花までの距離と、花がある方角を知らせます。

この8の字ダンスはオーストリアの動物行動学者、フリッシュが発見しました。8の字ダンスで花の場所は、太陽が出ている方角をもとに知らせるため正確です。輪を描くダンスは50〜100mの距離に花がある時、8の字ダンスは100m以上の距離に花があるときに踊ります。

ほかのミツバチもダンスに加わる事で、仲間全員が花の場所を知ります。たとえ雲が出ていても、少しでも青空があれば、花の場所を間違えることはありません。また、花の場所に行くまでに障害物があったとしても、それを迂回して花に到着できます。

日本の養蜂家が飼育しているのは、明治期にヨーロッパから輸入されたセイヨウミツバチが多く、スズメバチの攻撃にさらされると、ひとたまりもなく死滅してしまいます。
ヨーロッパにはスズメバチが生息していないので、その攻撃をかわす方法を進化させなかったからと言われています。

一方、ニホンミツバチは、スズメバチが巣に来ると、共同で防御に当たります。蜂球というものをつくってスズメバチを囲み、その中の熱を高めてスズメバチを蒸し殺してしまうのです。

これは古来から、ニホンミツバチがスズメバチとバトルを繰り返しているうちに進化させた技で、「熱殺蜂球」と呼ばれています。ミツバチは花の色を見分けるときは、普通の色ではなく、紫外線が見えます。

ミツバチは人の目には見えない紫外線が見えますので、人とは違った色で花を見ています。紫外線で花を見ると、花びらには蜜のありかを教えるパターンができていて、確実に蜜のありかにたどり着けるようになっています。

カール・フォン・フリッシュ (1886〜1982年)
オーストリアの動物行動学者。ドイツのミュンヘン大学でミツバチの研究をし、8の字
ダンスや紫外線に鋭敏な感覚を持っていることなどを発見しました。

.. 2026年07月09日 08:07   No.3512002
++ タク (社長)…4548回       
1973年、オランダのニコ・ティンバーゲン、ドイツのコンラート・ローレンツとともにノーベル医学生理学賞を受賞し、動物行動学という学問分野の創設に大きな功績を残しました。

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.. 2026年07月09日 08:23   No.3512003
++ 仲條拓躬 (社長)…1506回       
ハッブル宇宙望遠鏡
望遠鏡があるのは、地上だけではありません。大気や天気の影響を受けずに星を観測することができる宇宙空間には、いくつもの望遠鏡が打ち上げられています。特に有名なのが、ハッブル宇宙望遠鏡です。

1990年にスペースシャトルで宇宙に打ち上げられ、現在まで130万回以上の観測を行なっています。ハッブル宇宙望遠鏡の大きさは、長さ13m、重さ11t、口径2.4mの反射望遠鏡です。

ハッブル宇宙望遠鏡は、地上から約600kmのところで地球のまわりをまわっています。宇宙が膨張していることを発見した天文学者ハッブルにちなんで名付けられた望遠鏡です。 ハッブル宇宙望遠鏡では、130億光年以上も遠くの宇宙が観測されています。

最近では、約134億光年先の銀河が見つかっています。つまり、134億年前の光を観測したということです。 宇宙が誕生したのはおよそ138億年前なので、宇宙誕生から4億年後の光を観測したということになります。

ほかに、ハワイ島にある望遠鏡などが有名です。ハワイ島・マウナケア山の山頂には、日本の「すばる望遠鏡」を含む、12の望遠鏡があります。雲がかかることが少なく、晴れの日が多いマウナケア山は、明るい都市も近くにないため、観測条件がとてもいいのです。

新しい望遠鏡「Thirty Meter Telescope (TMT)」の建設も計画されていて、その口径はなんと30m。ハッブル宇宙望遠鏡を超える性能となることが期待されています。

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.. 2026年07月10日 05:23   No.3512004
++ タク (社長)…4549回       
アサリについて
アサリと言えば、みそ汁、パスタ、バター炒め、酒蒸し、炊き込みご飯、中華料理や韓国料理。様々な料理方法で日本人が最も食べている貝の一つです。アサリはハマグリと同じ、マルスダレ貝科に分類される二枚貝です。

日本中の河口付近から水深10m位までの砂地が住みかです。一般的に、岸近くよりも沖合に住むアサリ方が、海の香りが強く身が柔らかく美味と言われています。国産品の代表的な産地は東京湾、伊勢湾、三河湾、瀬戸内海、有明湾などで、愛知と千葉県で50%を超えます。

だが、近年は国産アサリが減少傾向で、3分の2は、韓国、中国からの輸入に頼っています。アサリの産卵期は春と秋で、関東では5月と10月なので、直前の4月と9月頃に身入りが最も良くなり、旨味成分が増えるのです。

アサリは、生まれてから大人の貝になるのに3年ほどかかります。美味しいアサリは、殻を固く閉じ、模様が鮮明でぬめりのあるもので、臭みがないものです。塩水に入れると勢い良く水を噴射して、水管を出すものはもちろん新鮮な証拠です。

塩水に漬けても口を開かないものは取り除いてください。また、殻が丸くふくらみを持ち、長めのものを選ぶのも重要なポイントです。砂抜きアサリを購入してそのまま料理したら「ジャリッ」とでは、美味さも半減です。

当然のように店頭に並んでいますが、中には砂が抜けていない物もあります。後でがっかりしないために家庭でもう一度砂抜きすることをおすすめします。鍋に水1リットルに対して塩が大さじに軽く2ハイの塩水。この時使う水はできればカルキ抜き。

そうそう、中にザルを入れ、その上にアサリを置いて常温の暗い所に置くといいでしょう。冷蔵庫には入れないで下さい。温度が低すぎると砂を吐きません。砂抜きアサリなら、2時間ほど、潮干狩りアサリなら一晩で砂が抜けます。

あまり長時間同じ水に漬けておくと、夏場など貝も水も腐りますので注意してください。砂抜きした後は、米をとぐ要領で殻どうしをこすり合わせ、汚れやヌメリをよく落とします。汚れていると生臭さが残りますので、使うまでの間、ザルに上げて1時間ほど常温に置いた方がよい。

.. 2026年07月11日 06:12   No.3512005
++ タク (社長)…4550回       
アサリは動脈硬化に有効で、善玉コレステロールを増やす優良食品で、貧血の原因になるビタミンB12の含有量は貝類で、血液をサラサラにするタウリンも多く含んでいます。アサリを加熱した時に出る汁には、旨味成分や栄養素がタップリ含まれていますので、汁まで残さず食べましょう。

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.. 2026年07月11日 06:21   No.3512006
++ 山崎久隆 (社長)…2052回       
熱波被害は独仏で同水準 脱原発と原発維持は無関係(上)
 | 河川保護の法規制のため仏原発、熱波で停止相次ぐ
 | 原発の側にこそ熱波への脆弱性がある (2回連載)
 | 南海トラフと猛暑の複合リスクは原発依存地域に集中 (下に)
 └──── 山崎久隆(たんぽぽ舎共同代表)

 ヨーロッパを中心に、熱波により大勢の犠牲者が出ています。
 それに乗じてか「ドイツは脱原発、フランスは原発7割、日本は
原発をやめなくてよかった」などの印象論がネット情報で広がって
いるようです。しかし実際にはそのようなことはありません。実際の
状況をまとめてみました。参考にしてください。

◎熱波被害の実態はドイツとフランスでほぼ同水準

 2026年6月下旬の熱波では、ドイツの独連邦統計局とロベルト・
コッホ研究所の推計により、6月22日から28日の1週間で平年比
5100人超の超過死亡が確認されました。この熱波が続いた6月最終週
の合計は、2022〜25年の中央値と比較して5000人以上多かった
ことが独連邦統計局のデータで明らかになりました。
 一方、原発比率7割のフランスも同じ熱波で深刻な被害を受けて
います。気温がピークに達した6月22日からの1週間で、前週と比較
して少なくとも29.1%の増加、人数にして2025人の超過死亡が発生
しました。パリ周辺地域に限れば死亡者数は約62%増加しています。
フランス、ベルギー、オランダ(いずれも原発保有国)の3カ国だけ
で合わせて3700人の超過死亡を記録し、当局はこの数字が暫定値で
ありさらに増える可能性があると警告しています。
 つまり、脱原発を選んだドイツも、原発を7割維持するフランスや
他の原発保有国も、同じ熱波で人命を大量に失っています。各国の被
害の分かれ目を作っているのは電源構成ではなく、冷房の普及率、
住宅の断熱設計、高齢者施設や在宅高齢者への対応体制です。

.. 2026年07月12日 07:46   No.3512007
++ 山崎久隆 (社長)…2053回       
 フランスでもエアコンがある家庭は24%にとどまり、学校のエア
コン設置率はわずか7%であり、高齢者向け施設や病院も空調設備が
不十分な点は、ドイツの冷房設置率がわずか数%から十数%の脆弱
性と本質的に同じ構造です。原発を持っているかどうかが熱波の犠
牲者数を左右したとの根拠は、少なくとも、この直近の事例からは
全く導けません。印象論が依拠する「ドイツは脱原発で苦しみ、フラ
ンスは原発で守られた」との対比自体が、被害の実態と整合してい
ないのです。反論はここで完了してしまいますが、それ以上に深刻
な実態をお伝えします。

◎原発の側にこそ熱波への脆弱性がある

 もっと重要なのは、原発を維持することが熱波への「備え」になっ
ているどころか、原発自体が熱波によって稼働不能に追い込まれる
構造的な弱点を抱えている点です。
 フランスの原発の多くは河川水を冷却に使っており、取水後にわず
かに昇温した水を河川へ戻す方式を採っています。この排水温度には、
下流の生態系保護を目的とした法定の上限が設けられており、河川水
温が既に高い熱波時には、この上限に触れて出力低下や運転停止を強
いられます。
 今年の熱波でもゴルフェック原発2号機が、冷却に使う河川の水温
上昇を理由に6月22日深夜に停止し、フランス電力EDFは他の原子
炉の出力も制限し、ノジャン=シュル=セーヌ原発でも1基が出力を
低下させています。2025年6月にもガロンヌ川の水温上昇を理由に
同じゴルフェック1号機が停止しており、この措置は施設の安全性で
はなく河川の動植物保護を目的とするものでした。同時期にはスイス
でもアーレ川の生態系保護を目的にベツナウ原発1、2号機が相次い
で停止しています。
 これは一年限りの偶発事象ではありません。EDFによると、2003
年以降、河川の高温化や低流量といった環境要因による発電ロスは年
平均で総発電量の0.3%に上り、今後も拡大し続け、2050年までに
生産ロスは3〜4倍に増加すると予想されています。

.. 2026年07月12日 07:55   No.3512008
++ 山崎久隆 (社長)…2054回       
フランス会計
検査院も2024年の報告書で、2014年から2022年にかけて原子力が
総発電量の62%から77%を占める中、その運営と安全性は温暖化の
影響を受ける水資源に依存しており、2050年までに熱波による運転
停止や出力抑制の回数が増えると懸念し、水効率の高い冷却システ
ム導入の加速を勧告しました。
 EDF自身も気候変動に対する脆弱性評価を公表し、今後15年間
で年間約6億ユーロの改修費用が見込まれると認めています。過去
の傾向としても、スタンフォード大学の研究者がネイチャー・
エナジー誌に発表した論文では、2010年代の熱波による停電の回数
が1990年代の8倍に増えたことが明らかになっており、EDFの科学
者による研究では2050年までにローヌ地方の気温が3度上昇し、
熱波による発電所停止の頻度が高まる可能性が示されています。
 つまり原発は、熱波が来るたびに「運転を止めない主力電源」どこ
ろか「止まらざるを得ない不安定電源」になっているのが実態です。
2022年には、配管のひび割れ問題や熱波による水温制限などが重な
り、フランスの全56基のうち半数を超える原子炉が停止する事態に
至り、ドイツの脱原子力継続の是非を巡る議論が再燃した経緯もあり
ます。原発を持つこと自体が、猛暑の年ほど供給力を失いやすい逆説的
なリスクを内包しているのです。

◎もう一つの構造的問題は温排水による環境負荷

 熱波時の停止措置がなぜ発生するか。原発の温排水そのものが河川
や沿岸の生態系に負荷を与える構造だからです。熱波の影響で河川の
水温が既に上昇している状況に加え、原発施設からの温排水がさらに
流れ込むことで、河川流域の動植物相に悪影響を与えることが懸念さ
れ、これが運転停止の直接的な理由となっています。冷却のために
大量の水を取水し、昇温した水を返す仕組みは平常時から生態系に
負荷をかけており、猛暑はその負荷を許容限度超過に引き上げます。
火力発電所も同様の制約を受けますが、原発は発電規模が大きく、
地域の電力供給における比重も大きいため、影響を受けたときの供給
への打撃がより特異な形で表面化します。

.. 2026年07月12日 08:00   No.3512009
++ 山崎久隆 (社長)…2055回       
 再生可能エネルギーにはこうした冷却水制約は原理的に存在しま
せん。太陽光や風力は熱波でむしろ需要ピーク時の稼働率が保たれ
ることが多く、河川の水温や生態系への配慮から強制停止させられる
構造的弱点は持ちません。ここが、原発を「気候変動対策の切り札」
として礼賛する言説が見落としている、あるいは意図的に触れない
部分です。
 今回の熱波は、同一の自然現象を材料にする限り、「ドイツは脱原
発で苦しみ、フランスは原発を維持して報われた」との図式は、事実
によって否定されます。人的被害の規模はドイツとフランスでほぼ同
水準であり、両国とも冷房インフラや高齢者対策の不備によって多数
の犠牲者を出しています。他方で、原発固有の問題として、河川・海
水の水温上昇時に生態系保護のための法定制限に触れて停止や出力低
下を強いられる脆弱性が繰り返し発生しており、フランス自身のデー
タと会計検査院の報告書が、この傾向の悪化を予測しています。
 原発は熱波への「対策」ではなく、熱波のたびに信頼性を減じてい
く設備であり、同時に取放水を通じて平常時から環境に負荷をかけ続
けている設備でもあります。印象論による原発礼賛は、この二重の事
実、つまり被害規模における無関係性と、原発固有の熱波脆弱性の二
点を無視することで初めて成立している議論だと言えます。
(下に続く)

.. 2026年07月12日 08:07   No.3512010


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