科学 - ページ 28

水文史、調査対象および調査例

の 水文学 地球上での分布や水循環など、あらゆる面で水の研究を担うのは科学です。また、水と環境および生物との関係についても取り上げています。.水の行動に関する研究に関する最初の参考文献は、古代ギリシャとローマ帝国にさかのぼります。 Pierre PerraultとEdme Mariotte(1640)によって行われたセーヌ川(パリ)の流れの測定は、科学的水文学の始まりと考えられています。. その後、現場測定が続けられ、ますます正確な測定機器が開発された。現在、水文学は主にシミュレーションモデルの応用に基づいて研究を行っています.最近の研究の中で、地球温暖化の影響による氷河の後退の評価は際立っています。チリでは、マイポ盆地の氷河表面が25%後退しています。アンデス氷河の場合、その減少は太平洋の温暖化に関連しています。.索引1歴史1.1古代文明1.2ルネサンス1.3 XVII世紀1.4世紀XVIII1.5世紀XIX1.6 20世紀と21世紀2研究分野3最近の研究例3.1表面水文学3.2水文地質学3.3クリオロジー4参考文献歴史古代文明水は生命にとって重要であるため、その行動の研究は人類の始まり以来観察されてきました.水文学的サイクルは、プラトン、アリストテレス、ホーマーなどの異なるギリシャの哲学者によって分析されました。ローマにいる間、セネカとプリニオは水のふるまいを理解することを心配していました.しかし、これらの古代の賢者によって提起された仮説は現在誤っていると考えられています。ローマのMarco Vitruvioは、地面に浸透した水が雨と雪から来たことを示す最初のものでした.さらに、この間に実用的な水理学的知識が大量に開発され、ローマの水路や中国の灌漑用水路などの大規模な工事を可能にしました。. ルネッサンスルネッサンス時代には、Leonardo da VinciやBernard Palissyなどの作家が水文学に大きく貢献しました。彼らはどうにかして雨水の浸透と湧水を通しての水循環に関連して水循環を研究することができました.17世紀この時期、水文学は科学として生まれたと考えられています。現地測定、特にセーヌ川(フランス)でピエールペローとエドマリオットが行った測定が開始されました. 彼らはまた、地中海でエドモンドハレーによって行われた仕事を強調表示します。著者は蒸発、降水量および流れの間の関係を確立することに成功した.18世紀水文学は今世紀に重要な進歩を遂げた。いくつかの水文学的原理を確立することを可能にする多くの実験がありました.ベルヌーイの定理を強調することができます。それは水の流れの中では速度が減少すると圧力が増加すると述べています。他の研究者は、水の物理的性質に関して適切な貢献をしました。.これらすべての実験は、定量的水文学的研究の開発のための理論的基礎を構成します。.19世紀水文は実験科学として強化されています。地質学的水文学と地表水測定の分野で著しい進歩があった.この時期、水文研究に適用される重要な公式が開発され、毛管流のHagen-Pouiseuille方程式とDupuit-Thiem(1860)の井戸の公式が際立っています。.比重測定(移動する液体の流れ、力、速度を測定する分野)は、その基礎を成しています。流量測定用の処方が開発され、様々な現場測定機器が設計されました.一方、ミラーは、1849年に、降水量と高度の間に直接的な関係があることを発見しました。.20世紀と21世紀20世紀前半の間、量的水文学は依然として経験的な学問分野であった。今世紀半ばまでに、より正確な推定をするための理論モデルが開発されています.1922年に、国際科学水文学協会(IAHS)が設立されました。 IAHSは現在まで世界中の水文学者をグループ化しています.重要な貢献は井戸の水理学および水浸透の理論でなされます。さらに、水文研究では統計が使われています.1944年に、バーナードは水循環における気象現象の役割を強調することによって水文気象学の基礎を築きました.現在、さまざまな分野の水文学者が複雑な数学モデルを開発しています。提案したシミュレーションを通して、異なる条件下で水の挙動を予測することは可能である。. これらのシミュレーションモデルは、大規模な水圧工事の計画に非常に役立ちます。さらに、地球の水資源をより効率的かつ合理的に利用することが可能です。.研究分野水文学という用語はギリシャ語に由来します ハイドロ (水)そして ロゴ...

太陽中心主義の歴史、それを提唱した人物、特徴

の 太陽中心主義 あるいは地球中心理論は、地球が宇宙の中心であるという支配的な考えを変えた天文学的モデルでした。太陽中心主義では中心点はたまたま太陽であり、残りの天体は向きを変えました。 「ヘリウム」はギリシャの太陽の名前だったので、それが彼の名前の由来です。.古代ギリシャにはすでにこの考え - 特にサモスのアリスタコス - を擁護した作家がいましたが、それを推進したのは16世紀のニコラウス・コペルニクスでした。彼の天文学的研究は彼に、地球中心主義は空の現実を説明しなかったと確信させました、それは彼に彼が新しい可能性を探すようにしました.惑星が回転する中心として太陽を置くことに加えて、ポーランドの天文学者は惑星が太陽系に置かれた順序を示しました。プロテスタントとカトリックの教会は最初はその理論を受け入れませんでした。. 17世紀にコペルニクスの研究を続けた科学者の一人であるガリレオ・ガリレイでさえ、教会の裁きにさえ直面しなければなりませんでした。後に、コペルニクスが提案したシステムを支えて改良するために空を観察し続けた他の学者もいました。その中でケプラーとアイザックニュートンは際立っています.歴史バックグラウンド何世紀にもわたり支配的な天文学的モデルは地球中心的でしたが、すでに古代ギリシャでは他の代替手段を主張する作者がいました. その中には、惑星と太陽が彼らの周りを回転しながら、宇宙の中心に大きな火があったと主張したピタゴラスの哲学者、フィロラスがいました。.一方、HeraclidesPónticoは4世紀に説明しました。 C.水星と金星だけが他の惑星と一緒に地球の周りを順番に周回しながら私たちの星の周りを公転した.アリスターコ・デ・サモスこの著者は、ヘリオセントリックシステムを最初に提案した人として知られています。サモスのアリスタコス(紀元前277年頃)は、月の大きさとそれを太陽から隔てる距離を計算したエラトステネスの仕事を続けました。.プトレミーアリストテレスは以前そのモデルを擁護していたが、プトレミーは地心論の創始者として歴史の中で衰退した。 2世紀の彼の作品では、クラウディウス・プトレマイオスは地球が宇宙の中心であり、星や惑星は彼の周りを回転していたと結論づけました。.この理論の重要性は、それが16世紀までに優位に立つようになったということでした。地心主義は教会によって擁護された選択肢でもありました。.太陽中心主義前述のように、宇宙のビジョンが変わり始めたのは16世紀までではありませんでした。地球中心系が天体の動きを説明できなかったために、ポーランドのニコラウス・コペルニクスは新しい理論を発展させました。 1543年に彼は本を出版した De revolutionibus orbium coelestium, 彼が自分の主張を公表したもの.この太陽中心的アプローチの利点の中には、惑星がどのように動くかの最良の説明がありました。そして、彼らの行動を予測することを可能にしました.反応最初の反応はコペルニクスの論文にとって、特に宗教的な分野からはあまり有利ではなかった。プロテスタントの教会は、クリスチャンの書物に現れていることに順応しておらず、自分自身のルターが非常に否定的な形の作者に対して反論したことを確認した。. 数年後、1616年という早い時期に、理論を非難したのはカトリック教会でした。コペルニクスの本は禁じられた本の彼のリストの一部になりました.誰がそれを提案した?ギリシャの経歴を考慮に入れずに、太陽中心説の著者はポーランドのニコラウス・コペルニクスでした。天文学者は1473年2月19日にソーンで世界にやって来た. 彼の家族は裕福で、重要な司教である彼の叔父は、彼が可能な限り最高の教育を受け、彼を最も権威のある大学に行かせたことを確認しました。.これらの大学の中でコペルニクスが1491年に入学したクラクフの大学が際立っています。そこで彼は人文科学の分野で彼のキャリアを始めました。その後、彼はイタリアに移り、そこで法律と医学を学びました。最後に、1497年に彼はキヤノンの法律を卒業し、ボローニャでの彼の訓練を完了しました.彼は6年間職業を実践したが、彼が終わらせることができなかったのは医学のキャリアでした。 1504年に彼はフラウエンブルクの教区の司祭に任命されました.調査彼の天文観測の大部分は、大学の助教授であるボローニャで行われました。.このテーマに関する彼の最初の作品は、1507年から1515年の間に書かれ、タイトルを付けて出版されました。...

Gottfried Achenwallのバイオグラフィーと投稿

ゴットフリート・アッヘンウォール 彼は1719年にプロイセンで生まれた経済学者でした。彼は統計科学の先駆者の一人であり、この主題の父と考えられていますが、イギリスはその主張を否定しています。したがって、彼はこの統制を呼び出すために「統計」という用語を使用した最初の人でした。. 言葉はから来る ステータス, 「状態や状況」という意味で。同様に、Achenwallは、彼が入手したデータを分類するためにグラフィックと表を使い始めた人でした。この偉大な貢献とは別に、彼の主な研究の残りの部分はいくつかのヨーロッパ諸国の研究に焦点を当てていました. この情報の目新しさは、その経済的、社会的、政治的現実を分析するための統計の使用でした。 Achenwallは長年にわたって教師でもありました。彼はいくつかの科目を教えました:統計学から哲学まで。この最後の規律は、彼の後の作品においても十分に重要なものでした。.大陸に関する彼の研究のために、経済学者は彼が話をしたい国を訪問し、直接情報を得ました。.索引1 Gottfried Achenwallのバイオグラフィー1.1研究と最初の作品1.2教師としての経歴1.3リアルカウンセラー1.4死2貢献2.1統計の父2.2政治との関係2.3ヨーロッパの本2.4その他の作品3参考文献 Gottfried Achenwallの伝記研究と最初の仕事Gottfried Achenwallは1719年に当時の東プロイセンの町Elbingで世界にやって来ました。あなたがイエナで勉強を始めた1738年までほとんど言及がないので、あなたはあなたの子供の頃について多くの情報を持っていません。この後、彼はハレで彼の訓練を続け、そして次にイェーナに戻った.1743年から1746年の間、彼はドレスデンで管制官として働いていましたが、その後ライプツィヒでの研究を再開するために戻ってきました。それは、1746年にAchenwallが修士号を取得した最後の都市の哲学学部にありました。.翌年、1747年に、AchenwallはMarburgに行進しました(マールブルク ドイツ語)そこで彼は国際法、自然や歴史などの様々な分野で教師の助手として働き始めました。彼の主な仕事はそれらのトピックについて発表されたエッセイの読みでした.彼が自分自身を統計として洗礼を受けたのは、その時に彼がしつけについての彼の最初の調査を始めたときでした.教師としてのキャリア数年後の1748年、彼はゲッティンゲン大学に入学したと言われました。それが彼が彼の教育歴の残りの部分を発展させた場所でした。 Achenwallは哲学と法律の教授として大きな名声を得ました.しかし、しばらくしてこれらの科目を教えた後、彼は変更することにしました。 1761年に彼は自然法と政治を教え始めた。ほんの数ヶ月で、彼は両方の種類の法学の博士号を取得しました。.彼の私生活については、1752年に彼はレディウォルターと結婚しました。彼女はいくつかの作品を出版した後、作家としてある程度の成功を収めていたので、これは彼女の時間の社会に知られていませんでした.リアルカウンセラーAchenwallの軌跡には公共サービスの瞬間がありました。具体的には、彼は裁判所の顧問に任命され、ハノーバーの選挙裁判所の一部でした。.彼はまた、いくつかのヨーロッパ諸国を旅してヨーロッパに関する彼の作品を完成させるためにジョージ3世国王の経済的支援を得ました。.死彼の死の時までAchenwallはゲッティンゲン大学のメンバーだった。それは彼が52歳で1772年に亡くなったその都市の中でした.寄付統計の父統計はまだ呼び出されていませんが、17世紀半ばに生まれました。それは、ヘルマンがこの規律の創造をもたらしたことに起因しています。.その語源が由来する統計の名前を受けたのは、Achenwallの作品までではありませんでした。 ステータス;つまり、「状態」または「状況」です。いずれにせよ、専門家の中には、この用語はイタリアですでに使用されていると主張する人もいますが、詳細は定義されていませんでした。. Achenwallは彼の本の中でその定義を詳しく述べました ヨーロッパ諸国と人々の政治憲法の概要, この作品で彼は彼が「国家科学」と呼んだものに名前をつけるためにこの用語を使用して、いくつかの政府のデータを分析することを進めます.ウィリアム・ペティの貢献は無視されていると主張しているため、イギリスの作家の中には、自国の分野の名前の父親であると主張したことに注意すべきです。.Achenwallの仕事の目新しさは、彼が統計という言葉を使ってすべての数値データと彼の集中力を参照したことですが、彼はここにとどまりませんでした。.このように、統計は国家のさまざまな社会的、経済的または政治的側面の定量的記述として定義されました。.政治との関係彼らの作品はいくつかの国の特徴を扱っていたので、それらは政治的観点からも考慮されました。. 実際、彼は統計を「国家に属するものの科学、国家を市民社会とそれが存在する国、そしてすべてが活発で現金であると呼んでいる」として語った。 ;統計は国家の繁栄を支持または守ることができる現象を扱います」.その文章を締めくくるために、Achenwallは書きました:「政治は国家がどうあるべきであるかを教えます、統計は彼らが本当にいかにあるかについて説明します」.ヨーロッパの本彼が非常に若くして死んだので、Achenwallはいくつかのヨーロッパ諸国の現実を分析する時間があっただけでした。彼はスペイン、ポルトガル、イギリス、オランダ、フランス、ロシア、スウェーデンそしてデンマークを扱った.彼がそれらの国々のあらゆる側面のデータを示した彼の仕事は、当時非常に重要でした。実際、彼は次の40年間にこれらの国々がどのように統治され組織されてきたかに影響を与えた。.この本は2部に分かれています。それぞれにおいて、Achenwallはさまざまな国のグループを分析しました。彼の早い死は彼が他の国々のグループとの第三部を出版することを妨げました.その他の作品彼の最高潮作品と見なされるものに加えて、著者は他の本を書いた、その中で 政治経済の原則....

ゴニオメトリーの起源、研究と補助枝

の ゴニオメトリー 角度の測定に基づいており、医学、理学療法、コミュニケーションおよびポジショニング研究を含む様々な人間の分野で適用されている科学です。オブジェクトの特定の角度を決定したり、特定の角度にオブジェクトを配置するために使用されます。.この科学はギリシャ語に由来します ゴニア, スペイン語で「角度」を意味する単語。そして メトロン, 同じ言語では、それは "測定"を意味します。調査やゴニオメトリック測定を実行するには、ゴニオメータを使用する必要があります。このツールは半円形で、コンベヤーとして機能します。.さらに、それはあなたが目的の角度でオブジェクトを配置できるようにする一連のアクセサリーを持っています。ゴニオメータの実用的な道具としての使用は時間とともに増加しています。今日では、ミリメートルの精度で角度を計算し、ヒューマンエラーのマージンを減らすために、さまざまな科学的手法で使用されています。.索引1起源1.1アストロラーベ1.2 Gemma Frisus2彼は何を勉強していますか??3つの補助枝3.1測量3.2コミュニケーション3.3結晶学3.4照明3.5医学と治療4参考文献 起源アストロラーベゴニオメーターが初めて開発されたとき、それはアストロラーベの一種の進化でした。天文学者は、天文学者やナビゲーターが、人がいる地球上の場所に対する空の傾斜位置を測定するために使用するツールです。. この古代の道具は三角測量の方法を使って星や惑星を識別するために使われていました。したがって、ゴニオメーターの起源は地図作成と密接に関連しています. 古代では、近代的な技術の欠如は彼らが海にいた正確な場所をナビゲーターが見つけることを非常に困難にしました. この領域の改善にはアストロラーベの開発が重要であり、ゴニオメーターもアストロラーベの派生物としてナビゲーションツールとして使用されるようになりました.ジェマフリススGemma Frisusはオランダの物理学者、数学者、地図作成者で、ゴニオメータの最初の開発に功を奏しました。. 彼の職業生活は、当時のナビゲーションシステムを改善する革新的な技術とツールを開発することによって特徴付けられました。彼はオランダの地図作成学校の創設者の一人でした。.発明者としての彼の時間の間に彼はゴニオメーターを開発する方法を正確に説明する世界で最初の人でした.彼は何を勉強しますか?ゴニオメトリーは角度の研究として定義されます。それはかなり開かれていてほとんど制限がない科学の一分野です。それは測定を必要とし、代数と密接に関連している他の科学と組み合わせて適用することができます.ゴニオメトリーは、ゴニオメーターの使用を通して行われる角度の任意の研究として理解されています.補助枝ゴニオメーターを使用できる汎用性を考えると、このツールをさまざまな分野の研究で見つけることは非常に一般的です。現在、さまざまな研究対象の角度を正確に測定するためにこのツールを使用する多くの科学があります.測量測量は、土地の面積とその特性を測定する責任がある科学です。そのために、セオドライトと呼ばれるツールが実装されています。これは、水平地盤に存在する角度を特定するのに役立ちます。.しかし、経緯儀の発明以前は、ゴニオメータは測量においてこの機能を果たしていました。セオドライトは平らな地形での計算ツールとしてはるかに正確ですが、ゴニオメーターは1571年のセオドライトの発明まで非常に重要でした。.コミュニケーションゴニオメーターは、両方の世界大戦の間の短期間の通信に使用されていました. 20年代には、2系統の交差アンテナが信号を発生するために使用され、それによって放射の特定の位置は前記信号が発生される場所を三角測量することによって決定された。. これはゴニオメーターを使用して行われましたが、この手法は長年にわたって進化してきました。今日ではより近代的な技術が使用されています. ただし、ゴニオメーターは、地図と角度を使用して敵の位置を三角測量する必要がある場合に、軍事力にとって基本的なツールのままです。.結晶学結晶学は、結晶構造中の原子の順序を決定するのに役立つ実験科学です。この科学は、20世紀初頭にはさらに重要性を増しました. ゴニオメータは、誕生以来、さまざまな結晶間の角度の測定やX線による測定に使用されてきました。.照明ゴニオメーターは、光の角度の測定に特化した同様のツールの開発を可能にしました. このツールはゴニオフォトメーターと呼ばれ、主にLEDライトの特定の側面を測定するために今日使用されています。これらのライトが向けられているので、ツールはその角度を決定するために使用されます. ゴニオフォトメーターはゴニオメーターと非常によく似た働きをしますが、ミラーによって光を拾います。それはまた彼らが車のライトを照らす精度を測定するのに役立ちます、そしてそれは車のためのより効率的なヘッドライトを開発するのを助けます.医学と治療人が怪我をした後、ゴニオメーターを使って、その怪我が身体のパフォーマンスにどれほど深刻な影響を及ぼすかを判断します。....

地形学の歴史、研究内容、ジオフォーム、重要性

の 地形学 地球の地殻と海底で起こる変化を研究する科学です。それは、起源から現在まで地球の表面に変化を生み出す過程を理解し、記録しそして分析することを目指しています。. この分野は地質学と地理学の一分野と考えられています。地球が形成されて以来、地球上に現れてきたダイナミクスを理解し、説明するために、地形学は、気候学、水路学、氷河学、物理的地理学、数学的地理学および人間の地理学などのいくつかの科学によって支えられています.索引1歴史1.1現代の地形学2地形学は何を研究していますか??2.1地理的要因2.2生物的要因2.3内部地質要因2.4人為的要因2.5モデル救済現象3ジオフォーム3.1ジオフォームの種類4重要性5参考文献 歴史救済によって地球の地殻にもたらされる変化に関連する概念の形式化のために作られた最初のステップは、アメリカの地理学者、ウィリアム・モリス・デイビスによる1899年の作業から始まりました。, 地理的なつらら.同じことが、それが若者、成熟度、老年期(山から平らに)を通るサイクルを満たすので、救済が絶えず変化していることを説明します。彼はまたそれを地理的サイクルと呼ぶ、景観の創造と破壊の理論を含んでいました. このプロセスは、時間とともに地質構造に影響を与える一連の現象の出現のおかげで実現されています。このアプローチが地球の変化という点では進化論の礎石となったことに注意すべきである.デービスの理論はまた、当時は依然として、大聖書の洪水と破滅主義に関​​連する施設のおかげで救済の創出が起こったと考えられていたので、大きな変化を表しています。.続いて、特に山々や他の地層の誕生を説明するために、造構プレートの動きと密接に関連する他の仮定が展開されるでしょう。.両方の側面を結合することによって、地形学は、地球の地質学的変化に順番に頼って、研究の主目的として救済を取るだろう科学であろう.現代の地形学第二次世界大戦の前と間に、主に鉱物や石油の採掘のための土地を知る必要があるため、重要な貢献がなされました。.1960年代には、気候的および構造的地形学などの分野のいくつかの下位区分が作成されました。.月面への人の到着と共に、宇宙から写真を撮って特徴や構造を認識するときに、地殻の発達の過程をさらに理解することができました.現在、この分野は隠れた地層を見つけ、海底のダイナミクスと人間の居住地の近代化を理解するために適用されています。.地形学は何を研究しているか?地形学の研究の主な目的は、変化とそれに影響を与える要因を考慮に入れた、救済です。地球上に見られる形や構造は、水、重力、温度変化などの内的な力や外的要因によるものです。.さらに、これらの変換は、以下の要因によって発生する可能性がある破壊的および建設的なプロセスによって生成されます。地理的要因救済は、今度は、重力、土壌、気候、気圧、湿度、風などの非生物的要因によって影響を受けます。それはまた、河川や海流、そして氷河モデリングのような侵食過程を含むことができます。.重力の場合には、それは隆起部が落ちる傾向があるようにすることによってレリーフのバランスをとることを目指します.生物的要因動物や植物の存在は、モデリングプロセスに影響を与えます. 内部地質学的要因これらの例は火山活動と構造プレートの動きです。地上ブロックの移動は、地上モデリングの構築プロセスに含まれる累積エネルギーを解放します.このタイプの他のものは地殻変動(襞と曲率)と造山運動(山の形成)です。.人為的要因行動のレベルによると、人間の行動も救済の変化に影響を与える. モデル救済現象地形学はまた、起伏を形成する現象を研究します。露出:表面に見られる材料の分解.気化:機械的、物理的および化学的な要因による変化.輸送:砂、土、水、氷、氷河の移動または移動.侵食:特定の陸上構造物の表面が元に戻される過程.沈殿物:風、水、その他の物質によって運ばれた遺物の蓄積.ジオフォームジオフォームは、浮き彫りを生み出すのに貢献する構造または体です。それは地形、植生、質感、さらには土壌に与えられた用途によっても分類されます。.ジオフォームの種類いくつかの種類があります。 海洋環境に応じて形成された沿岸ジオフォーム.河川ジオフォーム.風ジオフォーム.氷河ジオフォーム.プレーンジオフォーム.山のジオフォラス.地形の形式に関しては、別の分類もあります。アンデスのジオフォルマ.水中ジオフォーム.火山ジオフォーム.大陸ジオジオフォーム.テクトニックジオフォーム.しかし、いくつかの理論家は、アメリカには3種類の既存のジオフォームがあると指摘しています。高い山脈と台地をもつ山塊:それはアルゼンチンのベーリング海峡からアコンカグアの丘へ行く.古代の山脈と台地のシステム:アパラチア山脈、グアヤネス山地、およびCordillera de los Andes.大平野:北極平原、メキシコ湾平原、オリノコ平原、アマゾン平原.意義-それは形態学および形態計測のような他の分野の基礎として役立つ.-鉱物鉱床、特に炭化水素の発見に使用される隠されたポジティブな地質構造の位置を特定します.-予測モデルのおかげで、地形学は都市計画や土木工学などの分野で不可欠です。.-それはまた、人間の地球との相互作用を理解することを可能にします。これは、自然の観点から、またはこれによって引き起こされるリスクを理解するために.-地図作成に関連する研究を深めるのに役立ちます.参考文献ジストロフィー(S.F.)。ウィキペディアで。取得:2018年2月28日。es.wikipedia.orgのウィキペディアで。.地形学の定義(S.F.)。 DefinitionABCで。取得:2018年2月28日。definicionabc.comのDefinitionABCにて.地形学(S.F.)。ウィキペディアで。取得:2018年2月28日。es.wikipedia.orgのウィキペディアで。.Hubp、JoséHugo. 現代地形学とメキシコの救済研究におけるその重要性. シエロでは。取得した日:2018年2月28日。Scielo de scielo.org.mx.オロゲンシス(S.F.)。ウィキペディアで。取得:2018年2月28日。es.wikipedia.orgのウィキペディアで。.ジオフォームの種類(S.F.)。 Tipos.com.mxにあります。取得:2018年2月28日。Tipos.com.mxでde tipos.com.mx.

田口玄一伝記とその貢献と品質理念

田口玄一 彼は、当時の製造製品の品質を向上させることができる統計に基づいた方法論を開発した日本のエンジニアおよび統計学者でした。彼のアイデアは、産業的にも起業的にも革命的なものと考えられています。.田口は1924年に日本で生まれ、2012年に死亡し、88歳です。彼は日本で学び、キャリアを伸ばし、ビジネス界で有名なキャラクターになりました。彼の方法は世界中で知られています。しかし、それらは同じ規模では適用されません.田口玄一の提言は、西側での最初の年の間に大きな消極的な気づきを見つけました. 時が経てば、ある産業は日本の方法論に順応し、他の産業は伝統的な方法の下で働き続けます.実験的で丈夫な設計に対する彼らの概念の影響、ならびにそれらの仮定の変動および他のいくつかの他のものの減少は、厳密に商業的な分野に適用されるようになるための単なる工業的および製造概念を超越した.彼は多数の記事や書籍の著者であり、彼の国の内外で多くの賞を受賞しました。彼は日本の品質管理協会と日本規格協会の品質管理のための最も重要な日本の組織のメンバーでした。.伝記田口は新潟県の織物町十日町で生まれました。この場所で、将来のエンジニアが子供の頃に育てられます。田口家は町の調子がよく、着物の準備と販売に携わっていました。.何年も後にこの習慣は田口を桐生大学で繊維工学を研究するように導きます。他の筋は、田口玄一がこの機関を機械技術者として卒業したと主張している.彼の願いに反して、田口は第二次世界大戦の勃発のために彼の家族の地元の事業に参入することができなかった。日本語. 第二次世界大戦の終わりに、当時の技術者田口は、彼の最初の公職を行使しました。. 増山氏は田口玄一氏に特定の産業現場における統計の実験を奨励した。.これらの年の間の田口の実験作品は、数学統計研究所での彼の共同研究と並行して進んだ。.田口は50代から、電気通信研究所に指定された、彼の国で最大の電気通信会社の1つで働き始めました.これらの年の間に、会社は品質管理のために統計的方法を実行し始めました、それでエンジニアはこの資源の可能性を詳しく調べました.田口玄一氏は、この会社に10年以上勤務し、さまざまな製品の品質と信頼性を向上させる方法を開発しました。. これが起こっている間、彼の会社はアメリカのベル研究所との明らかな対立に直面しました。両者は品質管理のための最高の技術を開発しようとしました.この10年間で、タグチはアジアの企業や機関、そして北米やヨーロッパを起源とする個人と協力しました。 1962年に統計科学と数学の博士号を取得しました。.田口は研究室で仕事を辞め、旅行に専念し、プリンストンのような大学を訪問し、そしてとりわけゼロックス、ボーイング、フォードモーターのような曖昧な成長企業のためのコンサルタントとして働いていました。.北米では、田口氏は以前はライバルであった企業と提携していました。これは文化的なつながりと知識を強化することを可能にしました.田口玄一は、1982年から創立した民間のコンサルティング会社を立ち上げました。また、日本の大学教授として、教育にも尽力しました。.田口玄一の最も関連した投稿田口の主な貢献は、品質管理と管理の産業プロセスに適用される統計、および日欧の企業の行政メカニズムに影響を与えるようになった対策を中心に展開しました.田口玄一が開発・実施した貢献の概要は田口の方法として知られています.1-損失関数田口氏は、最終製品とそれが消費者に与える影響をよりよく認識するために、製品の製造工程と製品の品質レベルをその段階を通して説明していました。.日本人は主にグラフィック記述スキームを開発しました。それを通して彼は残りの生産段階のために損失に影響力のある価値を与えました.これにより、田口氏は製品の品​​質に影響を与えることができる現象を視覚化することができました。. 田口氏は、耐用年数の間に社会にもたらされる損失に基づいて製品の品質を判断することができました。.理解を深めるために、田口氏はこの程度の数値とお金の損失を評価し、それによって同社は生産レベルと品質レベルのより良い概念を得た。.Taguchiによって実行される損失の価値は、最終的に製品の最終的な品質に影響を与える突然の現象として現れることはありません。. その表現は、生産チェーンのさまざまな階層レベルに適した値になっています。これにより、管理者と作業者は既知の製品の損失の価値を知ることができます。.損失の機能を通して、田口は生産の変動性を主張します。特定の仕様の機械的コンプライアンスを脇に置き、最終製品の客観的価値に焦点を当てます.2 - オフライン品質管理この名の下、田口は生産工程を保護し、その結果、最終製品の品質を低下させる可能性のある変動を最小限に抑えることを可能にする一連の技術を開発しました。これらのすべてのプロセスに対して、タグチは統計表を開発し、適用しました。.統計学者は、完成品の製品の保証は製品自体の設計および製造段階にあると考えていました. それから彼はより良い生産的なパフォーマンスを生み出すであろう一連のコンポーネントを開発しました:システム設計、パラメータの同定と許容範囲の決定.- システム設計システムの設計は、単にユーザーのニーズを満たす能力を備えた製品の構想にあります。それは機能的で安定しており、市場での予想価格に対して可能な限り最高の価値があります。.この段階では、消費者のニーズを判断する方法が適用され、それが体系的なアプリケーションの技術的価値に変換されます。.- パラメータの識別パラメータ識別コンポーネントは、最終製品に影響を与える可能性のあるプロセスに関与するすべての変数に対処し、これらの変数の表示を制御することを可能にするレベルまたはパラメータを確立する責任があります。.このために、田口氏は実験的な統計的計画法を使用し、それによって彼はすでに彼の人生の大部分を働いていた。.- 許容差の決定許容範囲の決定は、その名前が示すように、製品の変動に影響を与える可能性がある要因の評価と、その製造に設定された条件内で許容される許容範囲のレベルです。.すべての変数に取り組んでいるわけではなく、特定の条件下で製品品質のレベルに関してより高い効率を提供するものだけに取り組んでいます。. 田口氏は、各段階で最も重要な変数をうまく分離し、最も重要なものだけでうまくいくようにしました。. 3-実験デザインの革新田口氏は、常に統計学や実験機能を扱っていましたが、生産現場での産業実験の適用のための特定の仮説を立てるようになり、その使用を正当化し、その効果を最大化するための理由を明らかにしました.これらの仮定の中には、性能の乱れを最小限に抑え、品質に影響を与えずにコストを削減し、価値に対する性能の影響を識別し、製品の特性とその性能レベルを識別するための設計パラメータの決定に関するものがあります。公差.田口源一の品質コンセプト田口玄一は、前述の通り、最終消費者の手元に製品が到着するまでの全製造工程を含む、一定の原則に基づいて品質の哲学を管理しました。.損失関数を通じて提案されたものとは別に、タグチは生産コストの削減とともに製品の品質の継続的な改善を主張しました。. 企業は競争の激しい経済環境の中で生き残ることができる唯一の方法だと考えていました.田口は常に自分の認識と量的プロセスをまとめて語った。したがって、製品の品質とコストには、製造時に受けた以前のすべてのプロセスと、それが消費者の手に渡ったときのパフォーマンスが常に伴います。.製品の製造における品質の継続的な改善は、タグチにとって、ビジネスの世界において非常に重要な内部哲学でなければなりません。単一のギアを無視するだけで、製品の品質が低下します。.参考文献田口玄一著(2005). 田口の品質工学ハンドブック.Roy、R. K.(2010). 田口メソッドの初回、第2版....

ユークリッドの伝記、貢献および仕事

アレクサンドリアのユークリッド 彼は数学と幾何学のための重要な基礎を築いたギリシャの数学者でした。これらの科学へのEuclidの貢献は非常に重要であり、今日まで2000年以上にわたって公式化されてきた後も有効です。.これは、ユークリッドによって記述された幾何学に関する研究の一部であるため、形容詞 "ユークリッド"をその名前に含む分野を見つけることが一般的である理由です。. 索引1伝記1.1教える仕事1.2個人的な特徴1.3死2作品3要素3.1仮定3.2超越の理由3.3エディション4主な貢献4.1要素4.2ユークリッドの定理4.3ユークリッド幾何4.4デモンストレーションと数学4.5公理的メソッド5参考文献伝記ユークリッドが生まれた正確な日付はわかりません。歴史的記録により、紀元前325年頃に彼の出生地を特定することができました。.彼の教育上、それはアテネで起こったと推定される。ユークリッドの仕事は彼がそのギリシャの都市で開発されたプラトニックスクールから生成された幾何学を深く知っていたことを示したので.この議論は、ユークリッドがアテネの哲学者アリストテレスの働きを知らないように思われたと推定されるまで続きます。このため、ユークリッドの形成はアテネにあったと最終的に述べることはできません。.教える仕事いずれにせよ、彼がプトレマイオス王朝を設立した王Ptolemy I Soterの指揮下にあったとき、ユークリッドはアレクサンドリアの街で教えたことが知られています。ユークリッドは紀元前300年頃にアレクサンドリアに住んでいたと考えられており、そこで彼は数学の教育に専念する学校を設立したと考えられています。.その時代、彼の能力と教師としてのスキルの結果として、ユークリッドは多くの名声と認識を獲得しました。.プトレマイオス1世王に関連する逸話は次のとおりです。ある記録によると、この王はユークリッドに、それらを理解して適用するために、数学を理解するための迅速で簡潔な方法を彼に教えるよう求めました。.これを考えると、Euclidはこの知識を得るための現実的な方法がないことを示しました。この二重の意味を持つEuclidの意図は、強力で特権的でないことが数学と幾何学を理解できることを王に示すことでもありました。. 個人的な特徴一般的に、ユークリッドは歴史の中で穏やかでとても親切で控えめな人物として描かれてきました。また、ユークリッドは数学の莫大な価値を十分に理解しており、知識自体は貴重であると確信していたとも言われています。.実際には、それについての別の逸話があります。.どうやら、幾何学の主題が扱われたユークリッドのクラスの間に、学生は彼にその知識を得ることによって得られるであろう利益は何かであると彼に尋ねました。ユークリッドは彼にしっかりと答えて、知識それ自体が存在する最も貴重な要素であると説明しました.学生は明らかに彼の先生の言葉を理解も購読もしていなかったので、Euclidは彼にいくつかの金貨を渡すように彼の奴隷に指示し、幾何学の恩恵は現金報酬よりはるかに超越的で深遠であることを強調した。.さらに、数学者は、人生で習得したすべての知識から利益を得る必要はないと指摘しました。知識を身に付けるという事実は、それ自体、最大の利益です。これは、数学、特に幾何学に関するユークリッドのビジョンでした。.死物語の記録によると、ユークリッドは紀元前265年にアレクサンドリア、彼が彼の人生の大部分を住んでいた都市で亡くなりました.作品要素ユークリッドの最も象徴的な作品は 要素, 彼は空間の幾何学、計り知れない大きさ、一般的な分野での割合、平らな幾何学および数値的性質として変化するように彼が議論する13巻からなる.それは数学の歴史の中で非常に重要だった広い拡張の数学論文です。ユークリッドの思想でさえも、ユークリッドの仮説と矛盾する、いわゆる非ユークリッド幾何学が生じた時代のずっと後の18世紀まで教えられました。.の最初の6巻 要素 彼らはいわゆる基本幾何学を扱い、そこでは二次方程式と線形方程式を解くために使われる幾何学の比率とテクニックに関するトピックを開発します.書籍7、8、9、10は、数値問題の解決に専念しています。そして、最後の3巻は、固体要素の幾何学に焦点を当てています。結局、結果として、5つの多面体を定期的に構造化することと、それらの範囲が限定された球を構築することが考えられます。.作品自体は、新しい超越的な知識の創造を可能にするような方法で体系化され、構造化され、体系化された、以前の科学者の概念の素晴らしい集大成です。.仮説で 要素 ユークリッドは次の5つの仮説を提案します。1- 2つの点が存在すると、.2 - 任意の線分が同じ方向に向かって無制限の直線上で連続的に伸びることが可能です.3-それはあらゆる点でそしてあらゆる半径で中心円を描くことは可能です.4-直角の全体は等しい.5-他の2つを切断する線が同じ側の直線よりも小さい角度を生成する場合、これらの小さな角度がある領域で無限に伸びるこれらの線が切断されます。.5番目の仮説は、後で別の方法で作られました。直線の外側に点があるので、それを通して単一の平行線だけを描くことができます。. 超越の理由このユークリッドの作品は、さまざまな理由から非常に重要でした。そもそも、そこに反映されている知識の質によって、基礎教育レベルで数学や幾何学を教えるためのテキストが作られました。.前述のように、この本は18世紀まで学術分野で使用され続けました。つまり、それは約2000年間有効であったということです。.仕事 要素 それは幾何学の分野に入ることが可能だった最初のテキストでした。このテキストを通して、方法と定理に基づく深い推論を初めて作ることができた.第二に、ユークリッドが彼の作品に情報を整理する方法も非常に貴重で超越的でした。構造は、以前に受け入れられていた、いくつかの原則の存在の結果として到達したステートメントで構成されていました。このモデルはまた倫理学および医学の分野で採用されました.エディションの印刷版について 要素,...

民族誌の定義、特徴、デザイン、方法

の 民族誌, 民族誌調査または村落科学は、70年代に始まった社会調査の方法と考えられています。それは、教育の質を向上させ、教育的レベルで問題を解決するために、イギリス、アメリカ、オーストラリアなどの国々で生まれました。.この研究はここ数十年でいくつかの分野をカバーしてきました。間違いなく、人々と彼らの行動の研究は、社会文化分野の問題をよりよく理解するために専門家の注意を引いたものです。. 彼らの変数は量的ではなく質的であるので、彼らの結論は主観と研究者の解釈の産物であると考える人がいるため、民族誌学は批判されることがありました。.しかし、人々の研究は社会分析の基礎である社会内のプロセスと動きを理解するための基本であると考える人もいます.索引1数人の著者による定義1.1アルナル、デル・リンコン、ラトレ1.2ロドリゲス・ゴメス1.3森2民族誌の主な特徴2.1現象学的またはエコミックな性格2.2比較的永続的な永続性2.3それは全体論的かつ自然主義的です2.4帰納的な性格2.5循環モデルをたどる3民族誌デザイン4民族誌的方法5民族誌的テクニック5.1参加者の観察5.2正式なインタビュー5.3調査6例6.1異なる文化や目的を持つ同じ概念6.2特定の行動の理由6.3政治学7参考文献何人かの著者による定義民族誌という言葉はギリシャ語から来ています。その言葉 民族 「部族」または「人」を意味し、その用語は グラフォ それは「書く」ことを象徴しています。したがって、その翻訳は「部族から書いた」または「人々の説明」です。.アルナル、デル・リンコン、ラトレArnal、DelRincón、およびLatorreによれば、「民族誌調査は、特定の社会文化的文脈の記述的で解釈的な問題を分析し強調するための最も一般的な方法です。それは社会人類学や教育の研究で広く使われてきたので、それはそれが人文主義的解釈研究の中で最も関連性のある研究方法の1つであると考えることができるように」.ロドリゲス・ゴメスRodríguezGómezによれば、「あなたが特定の社会的単位の生活様式を学ぶ研究方法であり、これは家族、クラス、教職員または学校かもしれません」.Giddensの民族誌学の概念は、「参加者の観察またはインタビューを用いて彼らの社会的行動を知ることにより、一定期間における人々および集団の直接研究」であることを確証するので、この科学の発展に深く入り込む.ウッズより単純で正確な定義では、ウッズはそれを「個人の集団の生き方の記述」として定義します。.さまざまな発言がありますが、それらすべてに共通点が1つあります。研究対象は人間、彼の行動、および社会の一員としての行動です。.民族誌の主な特徴DelRincónによれば、社会調査の一形態としての民族誌学の特徴は次のとおりです。現象学的またはエコモな性格それは人々のそのグループの参加者の「内側の」視点から社会現象を解釈することから成ります。これは研究者が社会生活がどんなものであるかのビジョンを持つことを可能にします.説明と解釈を通して、専門家はこの社会の一員として見られる社会現象を知ることができます。エミックという用語は、同じ文化の中に存在する違いを指します.比較的永続的な永続性専門家は彼らの受け入れと信頼を得るために勉強するためにグループに参加しなければなりません。これは研究者と社会の構成員の間の関係、それがグループの詳細をそれに知らせるであろう関係を作ることを可能にするでしょう。. 専門家は自分が学んでいる文化を理解することが重要です。このため、多くの民族誌学者は、定期的または日常的に起こるときにイベントを見ることができるので、一人称で経験を生きることにしました。.それは全体論的かつ自然主義的です二つの観点から見た事実の一般的な現実を研究する。それはあたかもそれがグループの一員であるかのように、内部的なもの。そして他の外部の、適切にはその社会の部外者としての研究者の解釈.帰納的な性格経験と探査は、参加者の観察を通して直接の社会的シナリオを知るための道具です。この戦略から、概念カテゴリを生成する情報を得ることができます。.研究のアイデアは、モデル、仮説および説明理論に基づいてそれらを分析するために観察された社会現象間の規則性と関連性を発見することです。.循環モデルに従う民族誌的手順は重複して同時に発生する傾向があります。収集したデータとその説明は、ますます新しい情報を収集するのに役立ちます。.民族誌的または定性的研究の際立った特徴は、現地調査が不可欠であるということです。これらのケースでは、現実は後に論文で分析される社会現象の研究から始まります.民族誌デザイン民族誌学は調査ツールです。以前は先住民コミュニティを分析するために使用されていたので、それを社会的または文化的人類学の一部門と考える研究者がいます.しかし、それは社会現象の文脈に焦点を当て、その自然環境の中でそれを観察するので、それは現在任意のグループを研究するために適用されています。この研究の後、あなたは文化またはその一部を説明することができます.通常、民族誌レポートには研究のあらゆる側面が統合されています。仕事を支える理論的および経験的情報、これまでの経験、そして論文で分析された結果.これを考慮して、レポートは理論的および実用的な背景、使用された方法と手順の詳細な説明、結果と最終的な結論を含みます.民族誌デザインを選ぶときには、重要な側面があります。例えば、現象にアプローチし、予想外の事態に直面し、必要な情報を収集するためのオープンな行動計画をまとめることは、最小限で柔軟なものでなければなりません。.どのように問題を定式化し、作業の目的を決定し、そして研究分野をうまく選択するかを知ることが不可欠であると述べる研究者がいます.これらの点が明らかになったら、民族誌学者は彼の方法とテクニックを評価し選択することに着手する.民族誌的方法この種の研究では、帰納法と演繹法を使用する必要があります。それらは2つの反対のアプローチです:理論を定式化するために観察された事実の最初の部分、そして2番目のものは現象を推論するための論文を研究します.要するに、帰納的方法は特定のものから一般的なものに行き、演繹的なものは絶対的に反対のもので、一般的なもののそれぞれの場合の特殊性に達する.この種の研究で従うべき主なステップの中で、次のことが際立っています。- 参加者観察.- 地図の作成グループ内には、各アクティビティを実行するための特定の場所があります。専門家は場所のマッピングをしなければならず、とりわけ公的、私的、宗教的な地域を示す.- 親族マップそれは、特定のグループにおける個人の関係を理解するのを助ける力の数字、系図の木と要素を確立することを指します.- 非公式インタビューを実施する. - 正式なインタビューを実施する- ディスカッショングループを編成する- ライフストーリーを集める:自伝、人格インタビュー.- ストーリーを文書化する。神話や伝説が根本的であるコミュニティがあります。さらに、それらは分析された社会の文化、信念および価値についてのデータを提供します.- 民族意味論を研究する。それは、文化がどのように特定の概念と意味を理解するかの分析を扱います。ある場所で同じ単語が別の場所で異なる概念を持つことがあります。これにより、専門家は日常業務をよりよく理解することができます。.- 写真を撮り、できればビデオを撮る.- 調査を確認してください。このデータが利用できない場合があります。可能であれば、調査は独自の国勢調査を行うことができます. -...

赤外分光理論、方法および使用

の 赤外分光法 分子がどのように赤外線を吸収し、最終的にそれを熱に変換するかの研究です。. このプロセスは3つの方法で分析することができます:吸収、放出および反射を測定する。この精度により、赤外分光法は今日の科学者に利用可能な最も重要な分析技術の1つになります。. 赤外分光法の大きな利点の1つは、事実上あらゆるサンプルをほぼすべての状態で研究できることです。.液体、粉体、フィルム、溶液、ペースト、繊維、気体および表面は、サンプリング技術を慎重に選択して調べることができます。改良された機器の結果として、以前は難治性のサンプルを検査するために様々な新しい高感度技術が今開発されました.赤外分光法は、他の多くの用途および用途の中でも、ポリマーの製造における重合度を測定するのに有用である。特定のリンクの量や性格の変化は、特定の頻度を経時的に測定することによって評価されます。.現代の研究機器は、関心のある範囲にわたって毎秒32回もの赤外線測定を行うことができます。. これは、他の技術を使用して同時測定が行われている間に行うことができ、化学反応およびプロセスの観察をより迅速かつより正確にします。.赤外分光法の理論有機構造の決定と検証における貴重なツールには、4000から400 cm-1の間の周波数(波数)の電磁放射(REM)のクラスが含まれます。. EM放射の範疇は赤外線(IR)放射と呼ばれ、有機化学へのその応用はIR分光法として知られている。.この領域の放射線は有機化合物中の原子間結合によって吸収されるという事実を利用して有機構造の決定に使用することができる。. 異なる環境における化学結合は、さまざまな強度およびさまざまな周波数を吸収します。それ故、IR分光法は吸収情報を集めそしてそれをスペクトルの形で分析することを含む。.IR放射の吸収がある周波数(ピークまたは信号)は、問題の化合物内のリンクと直接相関させることができる。.各原子間リンクはいくつかの異なる動き(伸縮)で振動する可能性があるため、個々のリンクは複数のIR周波数を吸収できます。. 伸縮吸収は曲げよりも強いピークを生成する傾向がありますが、弱い曲げ吸収は同種の結合を区別するのに役立ちます(例:芳香族置換)。.対称振動がIR放射の吸収を引き起こさないことに注意することもまた重要です。例えば、エチレンまたはエチレンの炭素 - 炭素結合はいずれもIR放射を吸収しない。.構造決定の機器による方法核磁気共鳴(NMR)高周波照射による原子核の励起原子の分子構造と結合性に関する広範な情報を提供します.赤外分光法(IR) それは赤外光の照射を通して分子振動を発射することからなる。主に特定の官能基の有無に関する情報を提供します。.質量分析 試料への電子の衝突および得られた分子断片の検出。分子量と原子の結合性に関する情報を提供します.紫外分光法(UV) 分子に紫外線を照射することによる、より高いエネルギーレベルでの電子の促進。共役π系と二重および三重結合の存在に関する情報を提供します。.分光法それはスペクトル情報の研究です。赤外光を照射した後、特定の結合は振動により早く反応します。この応答は検出され、スペクトルと呼ばれる視覚的表現に変換されます。. スペクトル解釈プロセスパターンを認識する.パターンと物理パラメータを関連付ける.考えられる意味を特定する、つまり説明を提案する.スペクトルが取得されたら、主な課題は、それが抽象的な形式または隠された形式で含まれている情報を抽出することです。.これには、特定のパターンの認識、これらのパターンと物理的パラメーターとの関連付け、およびこれらのパターンの意味のある論理的な説明に関する解釈が必要です。.電磁スペクトルほとんどの有機分光法は、物理的刺激として電磁エネルギーまたは放射線を使用します。電磁エネルギー(可視光など)は検出可能な質量成分を持ちません。言い換えれば、それは "純粋なエネルギー"と呼ぶことができます.ヘリウム原子核からなるアルファ線のような他の種類の放射線は、検出可能な質量成分を持っているため、電磁エネルギーとして分類することはできません。.電磁放射に関連する重要なパラメータは次のとおりです。•エネルギー(E):エネルギーは、周波数に正比例し、波長に反比例します。次の式に示します。.頻度(μ)波長(λ)方程式:E =hμ振動モード共有結合は、伸縮、揺動、はさみなど、さまざまな方法で振動する可能性があります。.赤外線スペクトルの最も有用なバンドは伸縮周波数に対応します.伝送と吸収化学サンプルがIR LIGHT(赤外線放射光)の作用を受けると、ある周波数を吸収し、残りを透過させることがあります。光の一部は光源に反射することもできます. 検出器は透過周波数を検出し、その際に吸収された周波数の値も明らかにします。.吸収モードのIRスペクトルIRスペクトルは、基本的に、透過(または吸収)周波数対透過の強度(または吸収)のグラフである。周波数はx軸に逆センチメートル(波数)の単位で表示され、強度はy軸にパーセント単位で表示されます。グラフは吸収モードのスペクトルを示しています。 透過モードのIRスペクトル...