2009年12月21日

有田焼、海外への輸出

磁器生産の先進国であった中国では明から清への交替期の1656年に海禁令が出され、磁器の輸出が停止した。このような情勢を背景に日本製の磁器が注目され、1647年には中国商人によってカンボジアに伊万里磁器が輸出され、1650年には初めてオランダ東インド会社が伊万里焼(有田焼)を購入し、ハノイに納めた。これによって品質水準が確認され、1659年(万治2年)より大量に中東やヨーロッパへ輸出されるようになった。これら輸出品の中には、オランダ東インド会社の略号VOCをそのままデザイン化したもの、17世紀末ヨーロッパで普及・流行が始まった茶、コーヒー、チョコレートのためのセット物までもあった。

こうして17世紀後半から18世紀初頭にかけて最盛期を迎えた有田の磁器生産であるが、1684年の展海令などで景徳鎮窯の生産・輸出が再開され軌道に乗るにつれて厳しい価格競争に晒されることとなる。また、江戸幕府が1715年に海舶互市新例を制定し貿易の総量規制を行なった事から、重量・体積の大きい陶磁器は交易品として魅力を失う。最終的には1757年にオランダ東インド会社に対する輸出は停止され、以降は日本国内向けの量産品に生産の主力をおくこととなる。今日の我々が骨董品店などで多く目にするのは、こうした18世紀の生産品であることが多い。


佐賀県有田町を中心に焼かれる磁器である。その積み出しが伊万里港からなされていたことにより、「伊万里(いまり)」とも呼ばれる。泉山陶石、天草陶石などを原料としているが、磁器の種類によって使い分けている。作品は製造時期、様式などにより、初期伊万里、古九谷様式、柿右衛門様式、金襴手(きんらんで)などに大別される。また、これらとは別系統の献上用の極上品のみを焼いた作品があり藩窯で鍋島藩のものを「鍋島様式」、天皇家に納められたものを「禁裏様式」と呼んでいる。江戸時代後期に各地で磁器生産が始まるまで、有田は日本国内で唯一、長期にわたって磁器の生産を続けていた。1977年(昭和52年)10月14日に経済産業大臣指定伝統工芸品に指定。

『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
有田焼の海外輸出について調べてみました。


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2009年5月26日

化石のネズミ

県教育委員会が1980年、宮古島のピンザアブ洞穴で実施した発掘調査で発見され、本島北部や奄美に現存するケナガネズミ(ケナガネズミ属)の化石だと考えられていた標本がこのほど、香川大学の金子之史(ゆきふみ)名誉教授らによって宮古島固有の新種であることが確認され、ミヤコムカシネズミ(クマネズミ属)と名付けられた。
 県立博物館・美術館の牧野浩隆館長らが19日、記者会見で発表した。ミヤコムカシネズミの化石は、26日から6月28日まで同博物館で開かれる企画展「新収蔵品展」で一般公開される。
 ピンザアブ洞穴発掘調査では、小型と大型2タイプのネズミ属化石が2万6000?2万8000年前の地層から出土。県教委の委託を受けた金子名誉教授、群馬県立自然史博物館の長谷川善和館長らがそれを調査し、小型の化石はシベリアハタネズミ(ロシアに分布)などハタネズミ属3種の化石と同定された。
 大型はケナガネズミの化石とされたが、詳しいことは分かっていなかった。しかし金子名誉教授らがその後の調査で、歯根(歯の付け根)の形や頭蓋(ずがい)骨の構造を詳しく調べたところ、ケナガネズミとは別属のクマネズミ属のものと判明した。
 金子名誉教授は「現存する種と化石を比べながら、島の形成過程や大陸との関係を推測することができる」とした上で「発見されるネズミ属の化石を見る限り、宮古島が本島とは明らかに異なる島しょ形成を経てきたことが分かる」と語った。yahooニュース引用

化石のネズミなんかいるんですね。

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2009年1月30日

荻沼 の群馬 デリヘルブログ的独り言亀の話

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以前は頭骨側部に空いた穴(側頭窓)を欠く事から、2つの側頭窓を持つグループ(双弓類)とは異なり爬虫綱でも初期に分化した分類群と考えられれていた。しかし近年は元々は2つの側頭窓があったものの、それがなくした双弓類とする説が有力とされる。

三畳紀後期の地層から現生種とあまり形態が変わらない化石種が発見され、現生する爬虫類の分類群でも起源は古いとされる。2008年現在、最古のカメは約2億2000万年前、三畳紀後期の地層から化石が発見されたオドントケリスで、腹甲があるが背甲には椎骨板しかなく、肋骨が外側に張り出しているものの完全には甲羅で覆われていなかったと推定されている。また他の現生種、化石種と異なり顎の骨には歯があった。しかしこれらが現在のようなカメへと進化する過程での形態なのか、それよりも古い時代に現生種と変わらない形態を獲得したうえでそこからから分岐・特殊化した(現生種で例えるなら角質甲板のないオサガメやスッポン上科のように)形態に変化したのかは複数の説があり未だ結論は出ていない。2億1000万年前の地層からは現生種と基本的に同じ構造の甲羅を持ったプロガノケリスが発見されている。現生種と異なり口蓋にはわずかに歯があった。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

2008年2月27日

物理学

ブツリガク!

物理学(ぶつりがく、Physics)は、自然科学の一分野である。自然界に見られる現象には、人間の恣意的な解釈に依らない普遍的な法則があると考え、自然界の現象とその性質を、物質とその間に働く相互作用によって理解すること(力学的理解)、および物質をより基本的な要素に還元して理解すること(原子論的理解)を目的とする。化学、生物学、地学などほかの自然科学に比べ数学との親和性が非常に強い。

古代ギリシアの自然学にその源があり、"physics"という言葉も、元々は自然についての一般的な知識の追求を意味しており、天体現象から生物現象までを含む幅広い概念だった。現在の、物理現象のみを追求する"physics"として自然哲学から独立した意味を持つようになったのは19世紀からである。

物理学の古典的な研究分野は、物体の運動、光と色彩、音響、電気と磁気、熱、波動、天体の諸現象(物理現象)である。

古典的な物理学では、物理現象が発生する空間と時間は、物理現象そのものとは別々のものと考えられてきたが、重力の理論(一般相対性理論)によって、物質の存在が空間と時間に影響を与えること、物質とエネルギーが等価であることが解明されたことから、現代物理学では、物理現象に時間と空間、物質とエネルギーを含める。

物理学では物理現象を微視的な視点と巨視的な視点とから研究する。

微視的な視点の代表的なものは素粒子物理学で、自然界に存在するさまざまな物質が分子や原子、電子といった種類の限られた基本要素の組み合わせによって構成されていることを突き止めてきた。素粒子物理学は核子よりさらに基本的な要素であるクォークが存在することを解明し、さらにもっと基本的な要素であるストリングなどが研究されている。また、こうした物質要素の間に働く力が、重力、電磁気力、弱い力、強い力(又は核力)の4種類の力に還元できることも明らかにされてきた。現在知られている相互作用は以上の4つのみである。

巨視的な視点からは、液体や気体、熱エネルギー、エントロピー、波といった巨視的な物理現象が研究される。こうした巨視的現象も原理的には無数の粒子の微視的現象の積み重ねの結果であると考えられているが、構成粒子数が極端に多いためすべての素過程を記述して、そこから巨視的な現象を導くことは事実上不可能である。一方、こうした巨視的現象には構成粒子の従う法則とは関係なく、物質の巨視的な振る舞いを支配する別個の法則が存在するように見える(スケーリング_(物理学))。例えば、水や雲、蜂蜜といった液体は、原子レベルにさかのぼらなくても液体として同じ法則に従って振る舞い、それらの物質的な特性の違いは粘性のような巨視的なパラメータとして表される。

熱力学や流体力学はそうした巨視的現象の法則からなる独立した物理学上の理論体系である。ここで注意しなければならないのは熱力学や流体力学はそれらの適用範囲においては、他の理論から完全に閉じた理論体系として存在していて、微視的現象を記述する量子力学の下位理論ではないことである。

現代の物理学は巨視的な現象を構成する実在の物質は究極的にはすべて微視的な素粒子から構成されると考えるので、巨視的現象の理論と微視的現象を記述する量子力学とのをつなぐ理論や現象も物理学の重要な研究テーマのひとつである。一般的にこの分野では統計物理学と呼ばれる強力な手法が使われる。ルートヴィッヒ・ボルツマンらによって開発されたこの手法は構成粒子の振る舞いを統計的に処理することによって巨視的現象と結びつけるものである。古典力学の範囲内では現象を確率的に扱うことの正当性が常に問題とされてきた。量子力学の登場によって確率的扱いの根拠を量子力学に求めることが可能になったが、量子力学を出発点として統計物理学を構築する試みは、いまだ完成したとは言えない。


物理学にとって数学は欠くことのできない道具である。自然現象を数式によって定量的に記述していくことは、物理学における基本的なスタンスのひとつであり、どんな教科書にも方程式が、特に微分方程式が、よく登場する。この写真は物理学の教科書の一例で、熱・統計力学に関する本。物理学では、理論やモデルを数式として表現することが多い。これは、自然言語で記述するとどうしても厳密さに欠け、定量的な評価や複雑な推論をすることが難しいためである。数学は非常に強力な記号操作体系であるため、推論を一連の計算として実行することが可能なことと、複雑なモデルを正確・簡潔に表現することに適している。このように言語としての数学は、物理学を記述するのに適した特性を備えているが、学問としての物理学と数学は扱う対象も方法論も異なる。

物理学の研究において最も重要なステップのひとつは、物理法則を数式に表現する前の段階、観測された事実の中から記述すべき基本的な要素を抽出する行為である。電磁気学に貢献したマイケル・ファラデーが正規の教育を受けなかったため、数学的知識がなかったにもかかわらず、さまざまな発見を成し遂げたことや、ノーベル賞を受賞したリチャード・P・ファインマンが液体ヘリウムについて論じた論文やジョージ・ガモフが初めてビッグバン理論を提唱した論文には数式が出てこないことは、自然界の中に記述すべき対象を見つけ出す営みが物理学において重要なステップであるということを示している。

物理学の歴史は一見異なって見える現象を、同一の法則の異なる側面であるとして、統一的に説明していく歴史でもあった。

古くは、地上付近での物体の落下と月の運動を同じ万有引力によるものとしたニュートンの重力の理論は、それまであったケプラーの法則やガリレイの法則が万有引力の別の側面であることを示した。マクスウェルは、それまでアンペールやファラデーらが個別に発見していた電気と磁気の法則が、電磁気という一つの法則にまとめられることを導き、電磁波の存在を理論的に予言し、光が電磁波の一種であることを示した。

20世紀にはいるとアインシュタインが相対性理論によって、時間と空間に関する認識を一変させた。彼はさらに重力と電磁気力に関する統一場理論の研究に取り組んだが実現しなかった。しかし、その後も統一場理論に関する研究は他の研究者たちによって続けられ、新しく発見された核力も含めて統一しようとする努力が続けられた。1967年頃電磁気力と弱い力に関する統一場理論(ワインバーグ・サラム理論)が提唱され、後の実験的な検証により理論の正当性が確立した。この理論により、電磁気力と弱い力は同じ力の異なる側面として説明されることになった。

自然界に存在する重力、電磁気力、強い力、弱い力の4つの相互作用のうち、上記の電弱統一理論を超えて、電磁気力、強い力、弱い力に関する統一場理論である大統一理論、重力、電磁気力、強い力、弱い力の4つの相互作用全てに関する統一場理論(例えば、超弦理論が候補)が研究されているが、実験的に検証されておらず、現在においても確立には至っていない(しばしば、上記の4つの相互作用に関する統一場理論は、既存の物理現象がその理論一つを基礎として理解できると考えられるため、万物の理論と呼ばれることがある)。

物理学はほかの自然科学と密接に関係している。物理学で得られた知見が非常に強力なために他の自然科学の分野の問題の解決に寄与することも多く、生物学、医学など他の分野との連携も進んでいる。

特に化学とは分子科学と分子がバルク中で形成する化学化合物の科学と関係深い。化学反応は理論的には、量子力学、熱力学、電磁気学などの多くの物理分野に基づいて記述されうる。実際に量子力学に基づいて化学反応の原理を解き明かす量子化学という分野が存在する。

生物学においても、生物の骨格や筋肉を力学的に考察したり、遺伝子レベルでの解析や進化の物理的考察を行う分子生物学がある。

地球科学においても地球を物理的な手法を用いて研究する地球物理学があり、地震学・気象学・海洋物理学・地球電磁気学等は地球物理学の代表的な分野であるといえる。

今日の物理学は自然科学のみならず人文科学・社会科学とも密接に関係している。人文科学においては哲学との学際領域に自然哲学があり、自然哲学から今日の哲学と自然科学が分離したという見方もある。また、心理学も精神物理学を通じて物理学と密接に関係しているといえる。

社会科学においては中学校・高等学校における教科としての物理は教育学と密接に関係しており、経済現象を物理的に解明する経済物理学は経済学との学際的分野であるといえる。

以下に主要な物理分野と物理概念を示す。それに続いて物理とその分野の簡単な歴史を述べる。

総合的なものとして、物理学用語一覧を参照。
(以上、ウィキペディアより引用)

難しいんすーねー。。

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2008年2月14日

酔っぱらって新幹線車内で騒ぐ

なんとアニソン影山ヒロノブ謝罪。
悲しい大人にはなりたくないですね。 


 アニメソングの歌手グループである「JAM Project」の影山ヒロノブさんがホームページ上で突如、謝った。「俺達がめちゃめちゃ騒がしくて大迷惑だった」ことについてだ。

■「マナーの悪さは度を越していた」

 歌手グループ「JAM Project」とは、影山ヒロノブさん、松本梨香さん、遠藤正明さんら6人からなる音楽ユニット。メンバーたちは「『アニメ』の為の『アニソン(編注:アニメソングのこと)』を作り、すべてに携わる」と掲げ、音楽活動を続けている。

 「JAM Project」のライブが、2008年2月11日に名古屋であった。ライブが終わり、名古屋から乗った新幹線の中でのことが問題になった。

 たまたま乗り合わせた人が自分のブログ(2月12日)で、その時の様子を綴っていたのだ。「JAM Project」のメンバーらと名古屋から乗り合わせ、度を越した「マナーの悪さ」に苦言を呈した。

  「10数名で車内中央の座席を占領した彼らは、持ち込んだビールで乾杯し、酔っぱらって車内を走り回る、車内に聞こえ渡る大声で騒ぐなどの愚行を東京まで繰り広げた」

■「軽率」であり、「人として未熟」だった

 これを受けて、「JAM Project」のリーダー・影山ヒロノブさんが2月13日、ホームページ上の「COMMUNITY」の欄に、こんな文章を載せた。

  「名古屋の帰りの新幹線で同じ車両に乗り合わせた一般の方がブログで俺達がめちゃめちゃ騒がしくて大迷惑だったと超怒りのコメントを載せられたらしい。恥ずかしながら、これはほんまに全部事実」

 騒いでしまったことを認め、その行為が「軽率」であり、「人として未熟」だったと反省している。

  「あの日、同じ車両に乗り合わせてしまった方々
  貴重な休息時間を妨害してしまい、すみませんでした。
  反省しています。ほんと、ごめんなさい」

 「JAM Project」の担当事務所「ランティス」でも、

  「話し声が大きかったということで、ご迷惑をおかけしました。席の移動などもございました。そのようなご指摘を後日受けまして、少しでも早く謝罪したいという思いで、このような文章を掲載しました。不快な思いをしてしまった皆様に、大変申し訳ないです。ただ、走り回ったという事実はありませんでした」

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2008年1月25日

脇差

ってどんな時に使ったんですかね??

脇差(わきざし・わきさし)は、主兵装(本差)が破損などにより使えない時に使用される予備の武器を指す。現在は日本刀の打刀(うちがたな)の大小拵えの小刀(しょうとう)をいうことが多い。

刺刀から発展し、古くは太刀の差し添えとして使われていて、打刀と同じ刃を上にして差す。江戸時代武家諸法度の第一次改正により、武士の正式な差料が大小二つの刀を差すようきめられ、大刀(だいとう)を本差、小刀(しょうとう)を脇差として装備することになった。この時、脇差は刃渡り1尺(30cm)以上2尺(60cm)未満の物とされ、これにより小刀の需要はかなり増えたとされている。このときの脇差、つまり小刀の刀装には通常、大刀と異なり笄(こうがい)はつけるが小柄(こづか)はつけない。従って、打刀の鍔で刀身を通す中心穴(なかごあな)の他に笄櫃と小柄櫃の二穴が開いているのが大刀の、小柄櫃のみの一穴のみ開いているのが小刀の鍔である。

なお、脇差は百姓、町人ら、非武士身分の者にも携帯を許されていた。このため侠客の抗争などにも長脇差と称し大刀と同じ長さの打刀が使用された。また、幕末期には大小差しにおいても長いものが好まれ、新選組局長近藤勇の書簡にも打刀とほぼ同寸のものがよいとされている。

小刀(こがたな)は小さい、或は小型の方刃の物を言う。
(以上、ウィキペディアより引用)

接近戦の時にでも使ったんですかね??

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2007年12月13日

よいスピーカーが欲しいです。。

結構高いんですよねー!

スピーカー(Speaker、略SP)は電気信号を物理振動に変えて、音楽や音声などの音を生み出す機械である。ラウドスピーカー(Loudspeaker)とも呼ばれる。

ダイナミック型スピーカーの基本構造

内部構造:右端の振動板で空気を振動させ音を出す
スピーカーの振動板(コーン紙)ダイナミック型スピーカーはステレオなどに使われている一般的なスピーカーである。

細い金属線を筒状の紙などの軽量の不導体に規則正しく巻いて作ったボイスコイルを、その内径よりわずかに小さい円筒状の永久磁石にかぶせ、お互いが接触しないように保持する。この状態で、ボイスコイルに電流を流すと、フレミング左手の法則により、ボイスコイルにモーメントが働く。このボイスコイルに、振動板を付けることにより、空気を振動させて、人間の耳に聞こえる音を発生させる。

振動板には、軽量かつ機械的な強度、ヤング率、適度な内部損失のある材質が求められる。具体的にはパルプ、パルプに種々の材料を混漉したもの、ポリプロピレンなどの高分子素材、アルミやチタンなどの金属、ポリエステルや絹、アラミドやカーボンなどの繊維を編んだもの、などが使用されている。

振動板の構造にはドーム型、コーン型、平面型等があり、機械インピーダンス整合による能率拡大のために前面にラッパ型のホーンを設けることもある。
(以上、ウィキペディアより引用)

木目のやつがいいですね!

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2007年12月 7日

セル画について研究しましょう

セル画について楽しく理解を深めましょう!!

セル画(セルが)は、アニメーションの製作に使う透明のシート状のものに描かれた画像である。素材の透明シートまで含めて言うこともある。

アニメーションの画材に用いられる透明シートの素材は1910年代から1950年代までは、セルロイドが使用されていた。映画の撮影フィルムにも用いられていたセルロイドは熱に弱く、自然発火の危険性があるものだった。そのため不燃性の素材の研究が進められ、1950年代からは材質がトリアセチルセルロース、略称TACに移行した。日本のアニメ業界では富士写真フイルムのフジタックブランドから発売されたアニメ用TACが市場で独占的な地位を築いた。1985年頃からはアメリカとの合作により、コダック社のTACがその価格の安さから使用されることもあった。

アニメの技法としてセルを使った重ね合わせが用いられたのは、1914年1月にアメリカのジョン・ランドルフ・ブレイが世界初とされる。ブレイは背景をセル画に描きキャラクターを紙のシートに描いていた。さらに同年12月には同じくアメリカのアール・ハードが、後に一般的になった動く絵をセルに描き、動かない背景画などを紙に描く技法を考案した。アメリカのディズニーのような大規模な制作スタジオがなかった日本では切り絵によるアニメが一般的であり、高価なセルロイドを使ったアニメの導入は遅れた。日本初のセルアニメは、1927年に大藤信郎が影絵アニメ「鯨」の一部で使ったものだとされている。

下絵の上にセルを乗せ、上からペン入れをし、裏返して色を塗るという方法で描かれる。セル画を塗るのに使う塗料は、全部で何万色ものバリエーションがある。黎明期にはハンドトレースと呼ばれる手書きによるトレーシングが行われたが、その後トレスマシンによるトレースに移行した。トレスマシンによるトレスは人件費削減の意味の他に原画のタッチが失われないという利点があった。

1990年代までは、商業アニメのほとんどでセル素材が使われていたが、現在(特に1997年頃から、ただしゴールデンタイムの多くのアニメは2002年から)ではCG(デジタル彩色)が使われているケースが多い。しかし、視聴者への視聴特典や懸賞プレゼントなどの用途で、実際のアニメでは使用されていないセル画が製作されることがある。

セル画からCGに切り替わる時代を超えて放映が続いている長寿アニメも、現在ではほぼ全てがCGへと移行している。CGに移行していないのは『サザエさん』だけで、製作会社のエイケンは雰囲気を出すために、あえてアナログ作成にこだわっている。だが、エイケンの幹部もテレビのデジタル化の進展による画像品質の向上などで、他作品との比較で映像品質について汚いなどの不満が視聴者から上がる様になれば、『サザエさん』もCGによる製作への移行は避けられないという旨の発言をしている。また、アニメ業界内部でもセル画製作の技術を持つ者の減少と高齢化が急速に進展しており、遠からずセル画の技術が完全に過去のものとなるという見方は、アニメ業界やアニメマスコミの関係者の中にも多い。

2007年現在、セル素材及びアニメックスは工作の用途で販売されており、大手画材店などで販売されている。セルで制作するアニメが殆ど無くなった2007年現在でも容易に手に入れることが出来る。しかし、業務用としてはもう十分な在庫が確保できないというのが現状である。セル画用塗料も業界大手企業の販売規模でも全盛期の数十分の一まで市場規模が縮小しており、商業的な維持も難しい状態と言われている。

アニメ技術の黎明期である1930年代までの日本のアニメ制作スタジオは規模が極めて小さく、切り取り絵よりも表現が優れていると分っていても、セルは非常に高価で使えるものではなかった。使うにしてもアニメ全編には使えず、部分的な使用に留まっていた。また、使用済みのセルを洗って再利用していた。この「セル洗い」という作業は主に新人の撮影マンなどが行っていた。しかし洗うことでセルには無数の傷が付き、また薬品のためにシワが出来るため、再利用は3回位が限度だったという。テレビ時代に入ってもTCJ動画センター(現・エイケン)では『鉄人28号』の制作でセル洗いを行なっていたと同社の鷺巣政安は証言している。アメリカでも初期には高価だったため、セルは洗浄して再利用していた。アニメ製作者のチャック・ジョーンズはアブ・アイワークスのスタジオでその仕事をしていたという。

その後、セルの価格が下がり、またモニターの性能が向上して、小さな傷でもごまかしが利かなくなった事から、手間のかかる「セル洗い」は行われなくなった。使用済みセルは制作会社で保管するようになったが、保管場所に入り切らない場合は焼却・廃棄処分されていた。

他方、1970年代末から1980年代に起こったアニメブーム以降は、キャラクターを描いた使用済みセル画の価値がアニメファンに認識され、東映動画が設立したアニメショップ「アニメポリス・ペロ」などの販売店や即売会等で売却されたり、ファンイベントの記念品などに供されるようになった。一方、このアニメブームの頃には、見学と称してセル画を盗み出すという事件が相次ぎ、アニメ製作プロダクションや保管倉庫へ転売目的の窃盗犯が侵入し、大量盗難の被害を受ける事例も見られた。

CG製作が主流になった現在でも、その作品のセル画が専門店で販売されている例があるが、それらは販売目的で印刷されたレプリカである。【ウィキペディアWikipediaより引用】

深く勉強してみたい事ですよね。

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2007年11月 6日

構造機能主義を理解しましょう

構造機能主義とは一体なんでしょう

構造機能主義(こうぞうきのうしゅぎ、structural-functionalism)は、学問における立場のひとつ。中心人物としてはマリノフスキーやラドクリフ=ブラウンといった人類学者、タルコット・パーソンズ、ロバート・キング・マートンというアメリカの社会学者たちを挙げることが出来る。

社会学の根本問題は「個人と社会との関係」をどう捉えるか、という問題である。また人類学においても、文化や社会の捉え方は重要な問題である。

こうした問題に対して、個人というものが、その個人が所属する社会によって社会化される側面をとりわけ強調する社会学の流派として挙げられるのが、この構造機能主義社会学である。
【ウィキペディアWikipediaより引用】

教養として頭の中に叩みましょう!!

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2007年9月30日

アホウドリ引っ越し作戦 

「鳥島」噴火の危険 無人島でヒナ飼育
大変大掛かりな引越しになりそうです。


 環境省は、国の特別天然記念物で伊豆諸島の鳥島に生息するアホウドリを噴火の危険から守ろうと、来年2月中旬ごろ、ヒナ10羽を南に350キロ離れた小笠原諸島の無人島、聟(むこ)島に引っ越しさせることを決めた。巣立つまでの約3カ月間、山階鳥類研究所(千葉県我孫子市)の研究員が同島に常駐して飼育する。アホウドリの人工飼育は初めてという。5年間で50羽を移住させる計画だ。

 アホウドリが巣立ってから聟島に繁殖に戻ってくるには、出生地の認識前に移住させることが必要とされる。このため、生後40日のヒナをヘリコプターで運ぶ。ヒナが巣立つ直前には5羽に衛星発信器を装着して生存を確認する。

 環境省では、鳥島が最大の繁殖地であるため、平成5年から整備を行い、昨年度は過去最高の227羽のヒナが誕生。生息数も5年の900羽から1945羽と順調に増えている。

 鳥島は将来噴火の可能性が高く、繁殖地が破壊される危険があることから、移住は懸案となっていた。昨年、近い種のクロアシアホウドリのヒナ10羽を小笠原諸島媒(なこうど)島から聟島に試験的に移住させて9羽が無事巣立った成果を踏まえ、アホウドリの移住に踏み切ることにした。

 アホウドリが繁殖地に“里帰り”するのは3?4年後とされるが、確実に聟島に戻るかどうかの確証はなく移住計画の成否は未知数という。

 アホウドリの研究で知られる東邦大の長谷川博教授は「アホウドリの自然死亡率は5%。絶対数が多い方が定着しやすい」と話し、同省では初年度の成果を踏まえ、移住させるヒナを増やすことも視野に入れている。