作者いぬおさんによれば,
みんなのうた的・自主制作音楽アニメーション。
アニメどころか映像作ったこともないくせに、血迷って卒業制作に選んでしまい死ぬ思いをしました。
アニメと音楽とうたと、ひとりで孤独につくりました
とのこと。
できるもんですねぇ。
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“夢”の共有 = 「トカチの地上絵」
たくさんの人がチカラをあわせると,その可能性は,無限に広がります。「十勝の平野で,子供たちにもっと夢を見てもらいたい」そんな
十勝郡浦幌町の皆さまの想いから『トカチの地上絵』は生まれました。広大な…
一人のチカラには限りは合っても,一人一人の知を共有しながら,価値を高めていく。

■登録制 インターネットファン投票は、1人1メールアドレス限定の登録制です。
初回登録時のみ、住所・氏名などのプロフィール入力が必要ですが、ファン投票時にはプロフィール入力が不要になるため、簡単に投票できます。
また、昨年の登録情報は全て消去していますので、昨年登録いただいた方も新しく登録をお願いいたします。
■ファン投票期間 登録受付開始:5月24日(木) 14:00(日本時間)
投票受付開始:5月25日(金) 0:00(日本時間)
投票受付締切:6月24日(日) 23:59(日本時間)
■投票方法 a. まず、投票者登録ページにて、インターネットファン投票利用規約をよくお読みいただき、登録するメールアドレスを入力してください。
b. 登録案内メールが届いたら、記載のURLから投票者登録申請フォームを開き、必要事項を入力の上、登録申請してください。
(住所・氏名などのプロフィール入力は初回登録時のみとなります)
c. 登録完了メールが届いたら、ファン投票ページにて申請したメールアドレスとパスワードによってログインしてください。
d. 守備位置ごとに選手を選択して投票してください。
■無効になる票 1日6回以上の投票。(5回目までは有効)
インターネットファン投票利用規約に反する行為があったと認められた場合(該当のメールアドレスによる投票は過去に遡って全て無効になります)
■ファン投票対象選手 5月31日までに支配下選手登録された選手に限ります。
■選抜選手の選出規定 選出規定数:ファン投票終了時に以下の規定数を満たしていること。
投手 5試合以上登板または投球回10以上
野手 10試合以上出場または20打席以上
■当選選手 (1) 前項の選抜選手選出規定を満たしている選手。
(2) 各守備位置(投手は役割別)、指名打者の最多得票数の選手(外野手3位まで)を当選とします。
(3) 同一選手が2つ以上の守備位置で最多得票した場合、票数の最も多い守備位置で当選とし、他の守備位置は次位の選手を繰り上げ当選とします。
(4) 外国人選手数は、ファン投票による選出の場合に限り制限がありません。ただし出場制限があります。
■投票結果及び出場選手の発表 中間発表 6月1日(金)午後2時(以降土、日曜日を除く毎日)
最終発表 7月2日(月)午後2時
監督選抜を含むメンバーの発表 7月3日(火)午後2時
中間発表及び最終発表場所 コミッショナー事務局より発表(インターネット、携帯電話にも同時掲載)
■ファン投票プレゼント 有効投票者の中から抽選により賞品をプレゼントします。
A
賞 全出場選手のサインボールセット
B
賞 ガリバーオールスターゲーム出場選手使用グッズ(サインバット、使用球など)
※ プレゼントの対象はインターネット・携帯電話からの投票者のみ
※ 抽選結果は発送をもって発表とします。
■公式投票ハガキによる投票 5月25日から、下記に投票ハガキが設置されています。
(1) 公式戦開催球場
(2) コンビニエンスストア:サークルK・サンクス〔全国〕、ローソン〔関東・東北〕
(3) チケットぴあ〔関東圏90店舗、関西圏50店舗、中部圏40店舗、九州圏20店舗〕
(4) 有名書店〔全国約100店舗〕
《注意》
※ 上記に投票箱を設置。((3)チケットぴあは除く)
無記名で切手を貼らずに投票できます。
※コンビニエンスストアは6月14日(木)締切り、有名書店は6月19日(火)締切り。
※ 郵送の場合は、投票ハガキに80円切手を貼り1枚ずつ投函してください。
■官製ハガキまたは公式投票ハガキ以外の私製ハガキによる投票 宛先 〒119-0234 東京中央郵便局留置「ガリバーオールスターゲームファン投票」係
締切 6月24日(日)※宛先到着分有効
How do we know that dark matter isn't just normal matter exhibiting strange gravity? A new observation of gravitationally magnified faint galaxies far in the distance behind a massive cluster of galaxies is shedding new dark on the subject. This image from the Hubble Space Telescope indicates that a huge ring of dark matter likely exists surrounding the center of CL0024+17 that has no normal matter counterpart.でも英文なので,wikipediaサマの暗黒物質を参照させていただく。
What is visible in the above image, first and foremost, are many spectacular galaxies that are part of CL0024+17 itself, typically appearing tan in color. Next, a close inspection of the cluster center shows several unusual and repeated galaxy shapes, typically more blue. These are multiple images of a few distant galaxies, showing that the cluster is a strong gravitational lens. The relatively weak distortions of the many distant faint blue galaxies all over the image, however, indicates the existence of the dark matter ring. The computationally modeled dark matter ring spans about five million light years and has been digitally superimposed to the image in diffuse blue.
A hypothesis for the formation of the huge dark matter ring holds that it is a transient feature formed when galaxy cluster CL0024+17 collided with another cluster of galaxies about one billion years ago, leaving a ring similar to when a rock is thrown in a pond.
Image credit: NASA, ESA, M. J. Jee and H. Ford et al. (Johns Hopkins Univ.)
暗黒物質(あんこくぶっしつ、Dark matter)とは、宇宙にある星間物質のうち自力で光っていないか光を反射しないために光学的には観測できない物質のことである。「ダークマター」とも呼ばれる。コレは序文なので,詳細は,暗黒物質-Wikipediaで。
暗黒物質の存在は、ヴェラ・ルービンにより指摘された。水素原子の出す21cm輝線で銀河外縁を観測したところ、ドップラー効果により星間ガスの回転速度を見積もることができた。この結果と遠心力・重力の釣り合いの式を用いて質量を計算できる。すると、光学的に観測できる物質の約10倍もの物質が存在するという結果が出た。この銀河の輝度分布と力学的質量分布の不一致は銀河の回転曲線問題と呼ばれている。この問題を通じて存在が明らかになった、光を出さずに質量のみを持つ未知の物質が暗黒物質と名付けられることとなった。(但し、一部の学者には宇宙に関することでほぼ完全に理解されていると思われるのは全体のわずか4%であり、残りを全て暗黒物質に押し付けて良いのかと言う者もいる)
暗黒物質が存在するとその質量により光が曲げられ、背後にある銀河などの形が歪んで見える重力レンズ効果が起こる。銀河の形の歪みから重力レンズ効果の度合いを調べ、そこから暗黒物質の3次元的空間分布を測定することに日米欧の国際研究チームが初めて成功したことが2007年1月に科学誌ネイチャーに発表された[1][2]。 同年5月15日のNASAの発表によれば、米ジョンズホプキンズ大の研究チームがこれを利用して、ハッブル宇宙望遠鏡で暗黒物質の巨大なリング構造を確認したという。10億〜20億年前に2つの銀河団が衝突した痕跡で直径が約260万光年(銀河系の26倍)、衝突によりいったん中心部に集まった暗黒物質が、その後徐々に環状に広がっていったものとされる。