アトモス部屋

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創作雑記帳『余禄と補遺』

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【ファイルG65】 2009.02.22 オバマ米国大統領って黒人奴隷の子孫じゃないんだね?!

 オバマ大統領って、「アフリカ系アメリカ人」って言われているから、私はてっきりアフリカから強制連行されてきた黒人奴隷の子孫だと思っていました。

 オバマ大統の実父のバラク・オバマ・シニア(Barack Obama, Sr.)(1936年 - 1982年)さんはケニアのニャンゴマ・コゲロ出身(生まれはニャンザ州ラチュオニョ県Kanyadhiang村)のルオ族で、ケニアからアメリカにやってきたエリート留学生です。

 母親はカンザス州出身の白人(スウェーデン系移民)、アン・ダナム(1995年没)さんです。

 2人はハワイ大学で出会い、1961年2月2日に周囲の反対を押し切って結婚したそうです。

 その後離婚し、実父はケニアへ帰国し、政府のエコノミストとなりました。

 やっぱりオバマ大統領の実父は、ケニアのエリートではないですか!

 オバマ少年は、ハワイにおいて白人の母親と母方の祖父母(共に白人)によって育てられたそうです。


 その辺のところを日本のマスコミはあいまいにして、「アフリカ系アメリカ人」ってしきりに喧伝していますが、こういう出自をみると、本当にオバマ大統領は「いわゆる黒人」ではない「アフリカ系アメリカ人」としか言いようがないことが分かります。

 こういうことが知らされないと、アフリカから奴隷としてつれてこられた「黒人」の子孫を「アフリカ系アメリカ人」って言い換えた差別語狩りだって勘違いします。

 私は実際こういう勘違いをしていました。

 アメリカ人は、アフリカからアメリカに連れてこられた奴隷の子孫の「いわゆる黒人」とケニアからやってきた留学生って同じ感覚でみているのでしょうか?

 日本のマスコミはそういうことをちゃんと報道すべきではないですか?


 それにしても日本のマスコミ、特にNHKのオバマ大統領の持ち上げ方は気味が悪いですね。

 まるでオバマ大統領を持ち上げることが自分は人種的な偏見がないってことを自慢しているかのようです。

 別に日本人は黒人に偏見なんて持ってませんよ。

 白人も黒人も「外人」なんです。

 だから、ちび黒サンボなんかも、みんな好きだったんです。

 それを偉そうに「差別だ」って狩ったのは左翼のマスコミでしょ?

 アメリカは自由な国だって何考えているんでしょう。こういうのをマッチポンプって言うんですよ。

 黒人奴隷の子孫や日系やネイティヴのアメリカ大統領はこれからもずっと出てきませんよ。

 それにしても、年間3万人も自殺者が出てるのに、マスコミは日本の労働条件の酷さを糾弾しませんね。

 そもそもスポンサーやマスコミ自体が、社員や下請けに過酷な労働を強いているからです。


 オバマ大統領の人気って庶民派青年宰相田中角栄氏の登場時に似てますね。

 私は暗殺よりも、手のひらを返したような没落の方を懸念してるんですけどね。

 
 きっとその時は自分が持ち上げたことをケロッと忘れて悪し様に批判するんでしょうね。

 そもそも、オバマ大統領って、広島長崎に原爆落したトルーマン大統領と同じ民主党でしょ?ろくなもんじゃありませんよ。

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【ファイルG64】 2009.01.02 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 こんにちは、スジャータだよお!初詣は明日するね。年始のご挨拶はぼちぼち行かせてね。
 眼とろん星人さん、少しお疲れみたいだからね。
 
 写真は沖縄の水牛さんです。ピコリンはクマ年を主張しています。
 毎年クマ年にするつもりなんだって・・・。
 変なのお!
 皆さんが良いお年を過ごせますように。


【ファイルG63】 2008.12.05 物質の存在と反物質の不在について。『CP対象性の破れ』

 スウェーデン王立科学アカデミーは2008年10月7日、08年のノーベル物理学賞を、南部陽一郎・米シカゴ大名誉教授(87)と、京都産業大理学部の益川敏英教授(68)、高エネルギー加速器研究機構(高エネ研)の小林誠名誉教授(64)に授与すると発表しました。

 三氏のノーベル物理学賞受賞おめでとうございます。

 アトモス部屋のシルベです。

 スジャータちゃんは、今回の三氏の受賞は、遅すぎる受賞だっていいながらも、喜んでいます。ノーベル賞の一番の受賞の条件は、ズバリ!長生きすることです。


 それで、スジャータちゃんにどういう研究だって聞いたのですが、いくら教えてもらっても難しすぎてちんぷんかんぷんです。基本的に物理学の言語は数式ですから。

 眼とろん星人さんは、うっかり先を教えてしまったら地球の文明に介入することになるという理由で教えてくれません。

 そこで、私なりに3氏の功績というのは、大体こんなことではないかというふうにまとめてみました。違ってたらごめんなさい。


 この世界は物質でできています。

 あたりまえの話です。

 物質は原子でできていますよね。私たちの体も物質でできています。

 みなさんも、中学のとき習ったと思うのですが、原子核は陽子と中性子でできていて、陽子はプラスの電荷を帯びていますが、中性子は電荷を帯びていません。

 陽子と中性子は核力で結びついていて、この核力に関与するπ中間子の理論で湯川秀樹博士がノーベル賞を受賞されました。

 そして、原子核の周囲には電子があって、その存在の仕方は、量子力学で表されて運動量と位置は同時に計れません。これがハイゼンベルグの不確定性理論です。

 そして、電子はマイナスの電荷を帯びています。

 ところが、1928年、イギリスのポール・デュラックは相対性理論と量子論を使って『反粒子』とよばれる粒子の存在を予言しました。

 デュラック方程式の解を求めた結果です。

 つまり、クライン・ゴルトンの方程式を、ガンマ行列やパウリ行列を使って因数分解した結果、正負のエネルギーとスピンのZ成分が異なる4つの波動関数が得られたということです。このことから、すべてのフェルミオンには「反粒子が存在する」と推定されるのです。(うへえ!わかんないよお!)

 簡単に言うと『反粒子』というのは、陽子や電子などと質量などの性質は同じだけれど、電荷だけが異なる粒子のことです。

 例えば、プラスの電荷を持つ陽子の反粒子はマイナスの電荷を持つ『反陽子』、マイナスの電荷を持つ電子の反粒子はプラスの電荷を持つ『陽電子』とよばれます。

 1932年、アメリカのカール・アンダーソンが、宇宙からやってくる宇宙線による反応から陽電子を発見して、デュラックの説が正しいことを証明しました。

 宇宙には物質だけではなく、反粒子でできた反物質も存在することが分かったのです。

 現在では、すべての粒子に、ペアになる反粒子が存在していると考えられています。


 加速器の実験で反物質の水素、反水素が実際にできています。

 一方、この宇宙はビックバンである瞬間突然でき、いまだに宇宙は膨張し続けています。

 それで、宇宙が創世されたときは、物質・反物質が同量存在していたはずなのです。

 物質・反物質がランダムにできたのだとすれは、確率としては50パーセントずつ存在するはずですからね。

 ところで、ここでやっかいなことがあります。

 物質・反物質が出会うと、光などの膨大なエネルギーを放出して消滅してしまうのです(対消滅)。

 ということは、物質・反物質は同量あるのだったら、この宇宙はすべてエネルギーになって、消滅してしまって、存在しないということになってしまいます。

 そんなこと言っても、この世界は存在していますし、私もあなたも存在します。

 ということは、反物質より、物質のほうが多いということになりますよね。

 反物質と同量の物質はエネルギーを放出して消滅し、物質と反物質との量の差が、今の宇宙に存在する物質の量っていうことですね。

 じゃあ、どうして、物質は反物質より多かったの?

 それで、小林誠博士の講談社ブルーバックスの著書の題名は『消えた反物質』です。

 それでもって、反物質がこの宇宙には存在せず、物質だけの原因は、『CP対象性の破れ』にあるそうです。

『CP対称』っていうのは、例えば、鏡の中の世界を考えて見ましょう。鏡の中では左右が反転しますね。でも、そのなかでは、物理的法則は左右反転したままで、変わりません。このように、ある種の変換を行ったときにその前後で物理法則がかわらないことを、物理では「対象性がある」と呼びます。鏡に映すような変換(空間軸の反転)は『P変換』とよばれます。

 また、素粒子の反応で、粒子と反粒子を置き換えても、通常は同じ反応がおきます。粒子と反粒子の変換は『C変換』と呼ばれます。

 それで、CとPを同時に入れ替えても(CP変換)物理法則は同じになると思われていました。

 ところが、1964年、『K中間子』の崩壊に関する実験から、『CP対象性』は厳密に保存されず、『CP対象性の破れ』が生じていることが明らかになりました。

 1974年に、この不思議な現象の説明に成功したのが、小林誠博士と、益川敏英博士です。

 小林・益川理論では当時、クォークが3種類(アップクォーク・ダウンクォーク・ストレンジクオーク)しか知られていなかった当時、クォークが3世代、6種類あれば『CP対象性の破れ』が説明されるとされています。

 その後、1974年にはチャームクォークが、1977年にはボトムクォークが、そして1995年に最後に残ったトップクォークが発見されました。

 3世代、6種類のクォークは以下のとおりです。

第1世代 アップクォーク、ダウンクォーク
第2世代 ストレンジクオーク、チャームクォーク
第3世代 ボトムクォーク、トップクォーク

 それでもって、素粒子物理学の実験では、粒子加速器が使われます。これは、陽子や電子などを加速して衝突させる装置です。

 粒子を加速させると、粒子の持つ運動エネルギーがどんどん大きくなります。

 そして、高エネルギー状態になった粒子同士を衝突させると、元の粒子とは別のさまざまな粒子が生成されたり崩壊したりします。

このような実験で新粒子を発見することができるのです。

 ただし、質量が大きな粒子を調べるには、非常な高エネルギーが必要で、それを作ることができる高性能の加速器が必要になります。トップクォークの発見が遅れたのは、その質量が非常に大きかったからだそうです。

 トップクォークの質量は金の原子ほどあると考えられています。

 日常世界では、重い粒子は安定して存在できずに、すぐに崩壊してしまいます。

 日常レベルで原子を構成している素粒子は、基本的に、アップクォークとダウンクォーク(陽子はアップクォーク2個とダウンクォーク1個でてきていて、中性子はアップクォーク1個とダウンクォーク2個でてきている)と電子です。


 小林・益川理論は、KM行列という行列式が用いられます。私にはさっぱり分かりません。

 それはそうと、小林・益川理論って、素粒子のことを考えるときは必ず出てくる基礎理論です。そして、『自発的対象性の破れ』というその先駆的な仕事をなさったのが南部陽一郎博士なのですね。

 ですから、3氏は毎年、常連としてノーベル賞候補に挙がっていたわけです。

 受賞して当然なのです。

 それより、原初の宇宙には反物質と物質があって、『CP対象性の破れ』によって、反物質が消えて物質だけの世界ができたことが分かったのですね。

『CP対象性の破れ』がなければ、私もあなたも、それ以前に、この世界も存在していないのです。

 びっくりしたなあ!
 
参考図書
技術評論社 こんなにわかってきた素粒子の世界 京極 一樹 著
ニュートン 2008 12月号臨時増刊 すぐわかる素粒子物理学
講談社ブルーバックス  消えた反物質 小林誠 著
講談社ブルーバックス  クォーク第2版 南部陽一郎 著
講談社ブルーバックス ニュートリノ天体物理学入門 小柴昌俊 著


【ファイルG61】 2008.09.27 願いが、かなう日

 これは、以前実際にあった話です。
 ある日、私は私鉄の特急電車に乗っていました。

 夕方で、長いすの席は埋まっていて、つり革につかまって立っていたお客さんは、周囲に結構余裕があるといった按配です。私も立って、つり革に体の重心預けるようにして車窓を流れていく景色をぼんやりと眺めていました。

 日が沈んだ直後で、遠くの山ぎわに夕日の橙が微かに残り、紺色の夜の帳が辺りを包み、踏み切りの警報機の赤が窓に滲んでいます。

 次の駅が近づき、そろそろ列車が減速を始める頃だなって思ったその時、私と2人挟んだ右に立っていた、女子大生と思しき髪の長い女性の体がふらっと揺れたかと思うと、膝から崩れ落ちるようにその場に倒れこみました。

 貧血かな?って思った瞬間、横に立っていたおばちゃんがその娘さんの顔を覗き込むようにしゃがんで、声をかけました。

「どうしたの?大丈夫?しっかりして!」おばちゃんは心底心配した声でおろおろしています。他人に対して無関心な人間が多い世の中で、なかなかに偉いおばちゃんなのです。

 それはいいのですが、おばちゃんは娘さんを介抱しながら、まわりを眺め回し、やにわにこう叫びました。
「お医者さんはいませんか!?」

 なんか、こんなシーンをテレビで何回か見た覚えがあるなと私はぼんやりと思いました。
 山口百恵さんの赤い○○シリーズにも、飛行機の中でこんなシーンがあったような記憶があります。

 でも、もうすぐ電車は次の駅です。もし必要があれば、駅員さんにストレッチャーと救急車を頼めば良いのです。

 ところが、どういうわけか、おばちゃんは決然と立ち上がり、何の迷いも無く腕を窓のほうに伸ばしました。

 その指の先には禁断の赤いボタン。私が見るたびに手を伸ばしたくなる誘惑に駆られて困ったボタン。

『非常停止ボタン』がありました。

 おばちゃんはそのボタンを叩きつけるように押しました。

 私ははっと息を飲み込みました。
 その瞬間、急ブレーキの金属音が鳴り響き、大きなGがかかり、乗客全員の体が大きく傾きました。私も倒れないように吊革にしがみつきました。

 列車は次の停車駅まであと200メートルぐらいのところで緊急停止しました。

 あっという間の出来事でした。

 すかさず、車掌さんがアナウンスをしました。
「お急ぎのところまことに申し訳ありません。只今、非常停止ボタンが押されたため、緊急停止いたしました。しばらくお待ちください」

 まもなく、泳ぐようにして人を掻き分け、血相を変えた背が高くて若い車掌さんが、すっとんできました。どうやら、どの車両のどこのボタンが押されたか分かるような仕組みになっているようです。
「何があったんですか?」

 車掌さんの前に立ちはだかるようにして、おばちゃんが、娘さんを指差しながら、言い放ちました。
「急病人です。アナウンスでお医者さんを呼び出してください」


「わかりました。駅に連絡します。でも、次の駅はもうすぐそこなのですよ。非常停止ボタンはこういうときには絶対に押さないでください」
 怒りと苛立ちを押し殺した車掌さんの言葉の語尾はかすかに震えていました。

「お急ぎのところ、まことに申し訳ありません。非常停止ボタンが押され緊急停止いたしました。ただいま発車いたします。なお、非常停止ボタンはみだりに押さないでください」

 アナウンスの後電車は動き出し、すぐ駅に入構しました。ホームにはストレッチャーを用意した駅員さんと、それを取り囲むように野次馬の群れがびっしりと張り付いています。別のホームへ向かう連絡通路の階段にも人はあふれています。

 その輪の中に、駅員さんに付き添われて、真っ赤な顔をして、ぺこぺこ頭を下げている娘さんの姿がありました。

 やっぱり、ただの貧血だったのです。

 それにしても、娘さんはびっくりしたでしょうね。貧血で倒れて、気がついたら、大勢の好奇の視線に自分が晒されているのです。

 大騒ぎをしたおばちゃんの姿はそこには見えません。
『みだりに非常停止ボタンを押した善意のおばちゃん』は何処にばっくれたのでしょう?

 それは『小さな親切大きなお世話』という言葉を絵に描いたような椿事でした。

 私にとっては、電車の非常停止ボタンを押したら、いったいどうなるのだろうという長年の疑問がいっきに氷解した痛快事でした。

 よかったねえ。おばちゃんありがとう!

非常停止ボタンを押したら、こういう大騒ぎになるのです。みんな、気軽に押したらぜったいだめだよ!

お約束だよお!

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【ファイルG60】 2008.09.11 皆さん、ブログ掲載用写真の縮小はどうしてます?

 デジカメで撮った写真をそのまま使うわけにはいきません。
 そんなことしたら、重たくて開くのに時間がかかりすぎます。

 それで、サイズを縮小して載せるわけですが、私はデジカメの入門書で知った、こちらの縮小専用ソフトを利用しています。
http://i-section.net/software/shukusen/

これだと、写真のアイコンをそのままドラッグ&ドロップするだけで簡単に縮小できます。もちろん、元の写真はそのまま残り、縮小した写真は、名前に「s-」を自動的につけて保存することも、縮小専用フォルダーが自動的に作成され、そこに保存することもできます。

私は、最初は「s-」をつけてたんですけど、縮小専用フォルダーのほうが、ブログ掲載で、読み込むときに便利だって気づいて、そうしています。

 上が、その画面です。マルチウィンドウにして、ドラッグ&ドロップしやすいように、コンパクトなサイズです。

 私の場合だと、普通は400×400に縮小して、大きめにしたいものは500×500にカスタム設定。縦横長いほうの辺が画面いっぱいになるように縮小してくれます。

ちなみに、ひなちゃんの漫画は400×800にカスタム設定して縮小しています。

○画像くっきり(鮮鋭化)
○プログレッシブで保存する
○JPEG量子化率を指定で92%

にしています。

 とっても便利で楽なので縮小が面倒だっていう方は一度お試しください。


 追記

 話は変わるけれど、最近、フリーズしたり矢印が動かなくなったりして、再起動して治していたのですが、再起動しても症状が治らなくなって、パソコンの故障かな?って一瞬思いました。

 ふと、思いついて、試しに別のマウスに付け替えたら、直りました。
どうも、コードが断線していたみたいです。
それで、早速、電気屋さんでワイヤレスのレーザーマウスを買ったら、以前のマウスより、ずっと快適です。よかったねえ。


 追記その2

 他社のブログは製本サービスがあるのに、ヤフーはないねえ。エクスポートもできないし・・・。なんとかしてほしいものだねえ。

 なんかの拍子にブログが消えたらどうなるのさあ!


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