趣味 暇つぶしブログ

私が気になる経済、科学、ニュース、情報などを書いていきます。気ままにまったりと個人的に思った事を書いていきます

世界で使われている様々な単位について

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ブログ訪問ありがとうございます。

今回は世界で使われている様々な単位について書いていきたいと思います。
自分たちが生活しているなかでいろんな単位が使われているんだけど、実際よくわからない単位とかいろいろあると思います。
簡単にわかりやすく説明してみたいと思います。
今回はいろいろある単位のなかから、よく使っているだろうと思う単位を書いていきます。
そもそも時間やキログラムやメートルはお金に変わりますよね。国によって変わったら困るしちゃんとした定義が必要です。
 
 
 
 
 

1秒とは

1秒ってなに?と疑問に思った事はないですか?
1秒とはセシウム133原子を使い、現在の1秒の定義は「セシウム133の原子の基底(きてい)状態の2つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の91億9263万1770倍の継続時間である」と定められています。
なかなか難しくわかりにくいですよね!
簡単に説明するとセシウム原子が電磁波を91億9263万1770回放射する時間、またはセシウムが出す電磁波の一回の時91億9263万1770倍。
 
1秒の歴史
地球の自転を基に1秒が決められていて、
平均太陽日の1/86400が1秒と定義されていました。
その後
地球の公転を基に1秒が定義されました。
そして今の定義に変わっていきました。
こうやって定義の基が変わっていく理由は精密な定義を求められるようになったからです。
 
精密になるにつれてわかりにくくなっていってますが、現在の原子時計は1000兆分の1秒くらいの誤差の精度なんです。桁が凄いですよね。
 
 
 

キログラムについて

1kgってなんだろう?または1gってなんだろう、と疑問に思ったりしませんか?
キログラムはプランク定数の値を正確に6.62607015×10マイナス34乗ジュール秒(JS)と定めることによって設定される。
 
キログラムの定義が変わってわかりにくくなったように思いますが
国際キログラム原器を使った方法だと、量れる最小の重さは「1千万分の1g」くらいだった。それが、プランク定数による定義だと、その10万分の1の「1兆分の1g」くらいの精度の精密に量れるようになると言われていますし、さらにキログラム原器がなくてもいつでも不変で精密に量れるようになりました。
 
キログラムの歴史
1kgは、内側が縦・横・高さ10cmで、ちょうど1L入る大きさの入れ物に満たした水の重さと決められました。
 その後、今から約130年前に、減りにくい白金イリジウム、1キログラムのおもりがつくられたようです。こうして国際キログラム原器がつくられました。

現在のキログラムの定義でも正直私はいまだに1kgをうまく説明できませんが、原器を基に決められていてるよりは定数などを基に決められている方が不変で精密に正確に量れるのは間違いないと思います。
 
 
 

メートルの定義

時間、キログラムと書いてきたのでメートルも書きます(笑)。長さの基準はなんでしょうか?
 
1mとは“1秒の2億9979万2458分の1”の時間に真空中を光が進む距離です。
1mの歴史
1mは、地球の北極点から赤道までの長さの1千万分の1と決められ、。その結果をもとに1mの長さを示すものさしが白金という金属を使ってつくられた。
これがメートル原器。
その後さらに精密にメートルを測れるように光を基に決められました。
 
メートルはキログラムや秒と比較してわかりやすいし説明しやすいと思います。光が基準というか基になって長さの定義が決まっていると考えればわかりやすいですよね。

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質量と重量について

質量と重量の違いはなんだろう?うまく説明できる人はあまりいないかもしれませんね。
似ているようで違う質量と重量。
 
質量と重量の違い
質量は物質の絶対的な量を表すもので、どんな状況下においても変わりません。
対して重量は、物に対してかかる力を表します。
地球上であれば、ほぼ質量=重量となります。
 
質量どこであっても変化しない、重力の影響を除いた物体そのものの量の事。不変で一定。単位はkg(キログラム)やt(トン)。
 
重量=引力に起因する重力の加速度により、物体がその場所で受ける力の事。単位はN(ニュートン)やkN(キロニュートン)。引力を重力、重力の大きさを重量。
 
私達か普段の生活で使用している重量、重さと言っているのはほとんど質量のことを言っているんです。こういうのが質量と重量をわかりにくくしているような感じがします。地球では質量=重量となっているのも質量と重量の違いがわかりにくくなっていると思います。
 
 
 
 
 
 
 
ちょっとした豆知識ですが、
インチ
1インチ=2.54cmとなっています。
元々は手の親指の幅が由来とされています。
フィートと関連づけられてその12等分した長さが1インチとされました。
 
フィート
1フィート=約30cm。
元々は足の長さが由来となっています。
1フィートは12インチ。
3フィートが1ヤード。
 
升(しょう)
1升と聞くと日本酒を頭に思い浮かべてしまう私はおかしいのかわかりませんが、
元々は両手で掬った量に由来するがルーツは中国とされています。
日本の1升は約1.8Lとされています。
10合で1升ですね。
 
寸(すん)
親指の幅が由来とされています。
1寸=1/33m。約30.303 mm。
10寸=1尺。
 
ちょっとした豆知識ですが自分達の身体の一部を基準に長さを遥か昔の人は決めていたのが結構面白いと思い。豆知識で書いてみました。
いろいろと調べてみると結構興味深い単位の始まりや歴史。
 
今回は身近で普段使用している単位の定義などについて書いてみました。どの単位も必要不可欠な単位だと思うし、一つ一つの単位にしっかりとした定義があり、歴史がありますよね。
そしてどんどん精密で正確か定義に変わっていったりしていて、今後も定義が変わるかもしれませんね。
人が生きていく生活の中にまだまだ単位があって今回は身近ですぐ目の前にある単位を書いてみましたが今後はもう少しマニアックな単位についても書いてきたいと思います。
 
 
 
 
 
 
 
ブログ内おすすめ記事
 
 

日本人ノーベル賞について 日本人歴代ノーベル賞受賞者

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日本の歴代ノーベル賞受賞者についていろいろと書いていきます。

そもそもノーベル賞の始まりやノーベル賞とはなんでしょうか?
 
ノーベル賞ダイナマイトを発明したアルフレッドノーベルの遺言に従って1901年から始まりました。
ダイナマイトの発明で得た富を平和や学術に貢献した人に提供するという遺言をもとに創設されました。
またダイナマイトが人間を殺傷する道具として使われる事にいろいろとノーベル自身が悩んでいたとも言われています。
 
ノーベル賞は物理学、化学、生理学・ 医学、文学、平和および経済学の「5分野+1分野」で顕著な功績を残した人物に贈られます。
 
 
 
 
 
日本人歴代ノーベル賞受賞
日本人が今までノーベル賞受賞した人を詳しく書いていきます。
 

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以下敬称略
 
 
(ゆかわひでき)
1949年にノーベル物理学賞を受賞。
 
原子核内部において陽子や中性子を互いに結合させる相互作用の媒介となる中間子の存在を理論的に予言していた。
その後イギリスの物理学者がパイ中間子を発見したことにより理論の正しさが証明されノーベル物理学賞を受賞。
 
日本人として始めてのノーベル賞受賞者です
また、アジア人としてはインドの作家、ラビンドラナート・タゴール、物理学者のチャンドラセカール・ラマンに次ぐ3人目の受賞者となりました。
 
(ともながしんいちろう)
1965年にノーベル物理学賞を受賞。
量子電磁力学の発展に寄与した功績により受賞。
また
「くりこみ理論」や「超多時間理論」などの独創的な朝永の業績は,素粒子とその相互作用を説明する基礎理論「場の量子論」の根幹部分の構築に本質的な貢献をしました。
 
(かわばたやすなり)
1968年にノーベル文学賞を受賞。
日本人初のノーベル文学賞受賞者。
日本の小説家、文芸評論家。大正から昭和の戦前・戦後にかけて活躍した近現代日本文学の頂点に立つ作家の一人です。
代表作
雪国
古都
など、
 
(えざきれおな)
1973年にノーベル物理学賞を受賞。
トンネル効果の実験的発見。
トンネルダイオード(エサキダイオード)を発明しました。
 
(さとうえいさく)
1974年にノーベル平和賞を受賞。
非核三原則の提唱により受賞しまたした。
その他にも
内閣総理大臣として日韓基本条約批准、沖縄返還を成し遂げています。
 
(ふくいけんいち
1981年にノーベル化学賞を受賞。
アジアで始めてのノーベル化学賞受賞者です。
化学的反応過程の理論的研究、フロンティア軌道理論により受賞しています。
フロンティア軌道と呼ばれる軌道の密度や位相によって分子の反応性が支配されていること証明しました。
 
(とねがわすすむ)
1987年にノーベル医学生理学賞を受賞。
日本人初のノーベル医学生理学賞受賞者です。
多様な抗体を生成する遺伝的原理の解明により受賞。
 
この研究により抗体の遺伝子は、成長するに従ってダイナミックに動いて組みかわり、その組み合わせの数だけ抗体を作り出していたのです。このやり方だと、1000個ほどの遺伝子で100億種以上の抗体が作り出されることもわかりました。
 
(おおえけんざぶろう)
1994年にノーベル文学賞を受賞。
日本の小説家、愛媛県出身。
代表作
『死者の奢り』
『飼育』
『芽むしり仔撃ち』
『個人的な体験』
万延元年のフットボール
同時代ゲーム
『M/Tと森のフシギの物語』
『懐かしい年への手紙』
など
 
(しらかわひでき)
2000年にノーベル化学賞を受賞。
導電性高分子の発見と発展により、ノーベル化学賞を受賞しました。

ペットボトルやスーパーの袋、ストッキングに使われるナイロンも高分子です。

かつて、高分子には電気は流れないと考えられていました。そこに電気が流れることを発見しました。

導電性高分子はいまでは、スマートフォンのタッチパネルやリチウムイオン電池など様々な分野に応用されているようです。

 

(のよりりょうじ)
2001年にノーベル化学賞を受賞。
キラル触媒による不斉反応の研究が評価され受賞しました。
化合物を作る段階で、右手型と左手型を分けることは非常に重要なことで、これを作り分ける方法を発見しました。
 
(たなかこういち)
2002年にノーベル化学賞を受賞。
生体高分子の同定及び構造解析のための手法の開発により受賞しました。
レーサーによりタンパク質を気化、検出することに世界で初めて成功しました。
 
 
 
 
 
 
(こしばまさとし)
2002年にノーベル物理学賞を受賞。
自らが設計を指導・監督したカミオカンデによって史上初めて自然に発生したニュートリノの観測に成功したことにより、2002年にノーベル物理学賞を受賞しました。

現在ニュートリノの研究は、1996年に出来たスーパーカミオカンデで続けられています。

 

(ますかわとしひで)
2008年にノーベル物理学賞を受賞。
2008年、小林益川理論による物理学への貢献で受賞しました。
 
(なんぶよういちろう)
2008年にノーベル物理学賞を受賞。
国籍はアメリカ。
ひも理論の創始者の一人としても知られています。、現在の素粒子物理学の基礎をなす様々な領域に多大な貢献をしました。とくに自発的対称性の破れの発見により受賞しました。
 
(しもむらおさむ)
2008年にノーベル化学賞を受賞。
生物学者で、中でも生物発光の研究の先駆者であり第一人者です。
発光生物についての研究をしていて、その中の一つ、オワンクラゲの緑色発光タンパク質を発見しました。その後生命科学、医学研究用の重要なツールに発展して受賞。
 
(こばやしまこと)
2008年にノーベル物理学賞を受賞。
2008年、小林益川理論による物理学への貢献で受賞しました。
 
(ねぎしえいいち)
2010年にノーベル化学賞を受賞。
有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリングで受賞しました。
発見した根岸カップリングとは、炭素(C)と炭素をつなげる反応です。
 
2010年にノーベル化学賞を受賞。
有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリングで受賞しました。

発見した鈴木カップリングも、炭素(C)と炭素をつなげる反応です。

根岸博士と違う点は、鈴木博士はホウ素化合物を用いてCとCをつなげることに成功した点が違う点です。

 
(やまなかしんや
2012年にノーベル医学生理学賞を受賞。
成熟細胞が初期化され多様性をもつことの発見で受賞しました。
僅か4つの遺伝子を皮膚細胞(線維芽細胞)に導入することにより、様々な体細胞に分化可能な多能性とほぼ無限の増殖性をもつ「人工多能性幹細胞(iPS細胞)を作製することに成功しました。マウスiPS細胞作製成功を2006年に発表し、2007年にはヒトiPS細胞作製を報告しています。 治療法が未だ確立されていない難病の病気の原因の解明、薬の毒性の検査、新しい治療法や薬剤の開発に新たな道を開きました。 
 
(なかむらしゅうじ)
2014年にノーベル物理学賞を受賞。
国籍はアメリカ。
世界に先駆けて実用に供するレベルの高輝度青色発光ダイオードを発明・開発し受賞。
 
  天野浩
(あまのひろし)
2014年にノーベル物理学賞を受賞。
世界初の青色LEDに必要な高品質結晶創製技術の発明に成功して受賞。
 
   赤崎勇
(あかさきいさむ)
2014年にノーベル物理学賞を受賞。
高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明により受賞。
 
(かじたたかあき)
2015年にノーベル物理学賞を受賞。
ニュートリノ振動とは、ニュートリノが途中で別種のニュートリノに変化するという現象であり、ニュートリノに質量があることを裏付けるものである。
ニュートリノが質量をもつことを示すニュートリノ振動の発見により受賞。
 
(おおむらさとし)
2015年にノーベル医学生理学賞を受賞。
これまでに480種を超える新規化合物を発見し、それらにより感染症などの予防、撲滅、、生命現象の解明に貢献している化学者です。
開発したイベルメクチンは、疑いようもないほどの画期的な治療効果が認められており、開発途上国を中心に多くの患者を救っています。これらの功績により受賞。
 
   大隅良典
おおすみよしのり)
2016年にノーベル医学生理学賞を受賞。
飢餓状態に陥った細胞が自らのタンパク質を食べて栄養源にする自食作用『オートファジー』の仕組みを解明したことにより受賞。
 
(ほんじょたすく)
2018年にノーベル医学生理学賞を受賞。
テキサス大学のジェームズアリソン博士と共同受賞。
    免疫の司令塔であるT細胞表面に「PD―1」という分子を発見、この研究をもとに新しいがん治療薬「オプジーボ」が開発された。これらの功績により受賞。
 
  吉野彰
(よしのあきら)
2019年にノーベル化学賞を受賞。
テキサス大学のジョングッドイナフ氏、ニューヨーク州立大学のスタンリーウィティングガム氏との共同受賞。
リチウムイオン二次電池の開発発明により受賞。
リチウムイオン二次電池とは携帯電話などに使われているリチウムイオンバッテリーの事です。
 
 
以上敬称略。
 
 
 今後も日本人がノーベル賞を受賞したら更新していきたいと思います。
今後もたくさん日本人がノーベル賞を受賞してほしいですね。
 
 
 
 
 
 
 

熱帯魚、ベタについて、ベタの魅了とおすすめしたい理由

熱帯魚🐠って聞くと飼育が難しいように感じている人が結構いると思います。

今回は飼育しやすい魅力で美しい熱帯魚ベタを紹介したい思います。
 
実際に自分が飼育して感じた事などいろいろと熱帯魚飼育するきっかけになったり、熱帯魚飼育する時の参考にでもなれば嬉しいです。
 
 
 

おすすめ熱帯魚ベタについて

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ベタはタイが原産の熱帯魚です。
品種改良が進み今では様々なタイプのベタがいます。
また、大きなヒレと美しさで非常に人気があります。
ベタの面白い習性としてオス同士だとケンカをしてしまいます。タイではベタは闘魚として扱われているようです。その為に基本的に同じ水槽にオスのベタは一匹しか飼えません。
 
また、ベタに鑑などを近づけると、ヒレやエラを広げて威嚇するフレアリングを見ることができたりと私個人飼育していて非常にベタは魅力があると思います。
ベタは魅力があり美しく魅了されますよ。
 

ベタの種類

 

   

 

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トラディショナルベタ
ごく一般的なベタです。(ショウベタ)
基本的な色は赤色と青色がいます。両方とも鮮やかな色で美しいと思います。
私がはじめて熱帯魚を飼育したのがこのベタでした。
ちなみに赤色のベタでした。めっちゃキレイな赤でしたよ。
 

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クラウンテール
ヒレを開いた姿が王冠、クラウンに見えることからこの名前がついたそうです。
複数の色があっていろんな色がある個体です。ちなみにまだ私は飼育した事がないです。
 

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ハーフムーン
半月のように尾ビレが開く品種です。
フレアリングした姿が美しく、私が飼育したのは尾ビレが胴体と違う色でフレアリングさせるとかなり美しかったし、鑑賞していて非常にキレイで魅了されます。
 
プラカット
原種のベタに近いタイプのベタです。その為に、闘争本能や縄張り意識が高いようですが、原種に近いので丈夫です。
 
その他にも様々なタイプがありますが今回は一般的なベタの種類を紹介しました。
 

ベタの飼育について

ペットショップやアクアショップ、ホームセンターでベタが売られていますが、よく瓶や小さな容器に入れらていたり、インスタグラムなどでも小さな容器でベタを飼育している画像をよく見たりしますが、
確かにベタは、水質悪化に強く丈夫ですが、あまり私はおすすめしません。
 
私は小型水槽をおすすめします。
理由は水質管理が水槽が大きい方が楽だからです。
あとは、やっぱり小さな容器では熱帯魚にもストレスがかかると私は思ってるからです。
それに優雅に泳いでいるベタの姿も魅力的です。
 
私がおすすめするのは20cm〜25cmのキューブ水槽がおすすめします。
私個人の意見ですので、小さな容器で飼育している人を否定しているわけではないです。
 
水温について
ベタの飼育する時の水槽の水温は約25℃くらいがいいと思います。
ちなみにヒータ必須なので必ず準備してください。
 
エサについては
ベタ専用のエサやアカムシなどをあげてください。私が飼育していたベタはアカムシが大好物でした。

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ベタのおすすめ飼育環境

ベタは流れがない水たまりみたいな環境が適切だと思います。
ベタにはラビリンス器官という、呼吸器官があります。この呼吸器官のおかげで、水中から直接酸素をとることができるためにいろんな設備を揃えなくても飼育できます。
このおかげで水槽や容器とヒータがあれば飼育できるんですよ。
 
私が実際に飼育していた環境は25cmの水槽にヒーターを入れていただけです。
 
水の入れ替えと掃除
ベタに限らず熱帯魚などは水温や水質の急激な変化に弱くストレスがかかるので、水の入れ替えや掃除は週1くらいに頻度でしていました。水の入れ替えの量は約3/1くらいにしてあまり水温や水質を変化しないように気をつけてください。
 
 
   
 

ベタをおすすめしたい理由

ベタは非常に美しく魅力的だから。
画像検索してみたらわかると思いますが、非常に美しいです。キレイな色のベタがたくさんいます。
 
 
ベタは基本的丈夫だから飼育しやすい。
水質悪化に結構強く、丈夫な個体が多いので飼育しやすいと思います
 
フレアリングなと習性が個性的
ベタの魅了の一つに個性的な習性がありますよね。ラビリンス器官やフレアリングなどな非常に個性的でこれも魅了だと思います。
 
水槽などベタを入れる容器とヒータがあれば飼育可能な為に簡単に飼育できる。
飼育する際に様々な設備投資をしなければいけなませんがベタは水槽とヒータがあれば飼育可能なので飼育しやすいですね。
 
お金がかからない。
 
世話が簡単で熱帯魚初めての人でも大丈夫。
ベタはエサをあげて定期的に水の入れ替えすればいいので飼育しやすく、ベタは丈夫ですから飼いやすい熱帯魚だと思います。
様々な個性的な色合いや鮮やかなベタなど多種多様なベタがいる。
結構仕草が可愛いし、好奇心旺盛なベタが多い。
また模様や色の具合など全く同じものがいないと言われています。あなただけのベタになりますね。
 
ベタ飼育注意点
基本的にベタは気性が荒いので単体で飼育した方がいいです。
混泳には向かない熱帯魚です。特にヒレを噛まれやすいので混泳したい場合は相性などを、しっかり考えて混泳してください。
コリドラスなど底にいる熱帯魚であれば混泳の相性はいいと思います。
 
っていうか私は単体で飼育がぜっーたいにおすすめ!
眺めていても飽きないくらい魅力がある熱帯魚だと思いますし。
単体で飼育の方が私はベタの美しさが際立つと思います。
 
今回はベタについておすすめしたい理由などを書いてみました。
初めての熱帯魚を飼育するなら私はベタをおすすめしたいと思っています。
美しいベタを飼育してみてはいかがでしょうか?
 
 
 
 
ブログ内関連記事
 
 

いろんな世界ランキング2019人口、面積 高齢化 経済、平和ランキング 

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今回は面積や人口など様々な分野の世界ランキングを書いていきます。

また、日本の順位も書いてますので、

なにかしらの参考にでもしてもらったら嬉しいです。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

面積世界ランキング

1位ロシア  
17,100,000 km²
 
2位カナダ
9,985,000 km²
 
3位アメリ
9,834,000 km²
 
4位中国
9,597,000 km²
 
5位ブラジル
8,511,000 km²
 
6位オーストラリア
7,692,000 km²
 
7位インド
3,287,000 km²
 
8位アルゼンチン
2,780,000 km²
 
2,725,000 km²
 
2,382,000 km²
 
61位日本
378,000 km²
 
62位ドイツ
357,400 km²
 
61.2 km²
 
197位マカオ
28.6km²
 
198位ツバル
25.9 km²
 
199位ナウル
20.98 km²
 
200位モナコ
2.02 km²
 
0.44 km²
 

アジア地域の面積ランキング

1位中国
9,597,000 km²
 
2位インド
3,287,000 km²
 
1,905,000 km²
 
4位モンゴル
1,564,000 km²
 
881,900 km²
 
676,600 km²
7位タイ
513,100 km²
8位日本
378,000 km²
331,200 km²
10位マレーシア
330,800 km²
 
面積について書いてみました。
ロシアがぶっちぎりで面積が大きいですよねぇ!
日本はドイツと同じくらいの大きさですね。
また、カナダ、アメリカ、中国はそこまで順位ほどの面積の差がないように感じますね。
面積の小さい国のバチカンはあまりにも有名です。モナコも数値を見るとかなり小さい国なんだなぁと思います。
 
 
   
 
 

人口世界ランキング

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1位中国
13.86億人
 
2位インド
13.39億人
 
3位アメリ
3.272億人
 
2.64億人
 
5位ブラジル
2.093億人
 
1.97億人
 
7位ナイジェリア
1.909億人
 
1.647億人
 
9位ロシア
1.445億人
 
10位日本
1.268億人
 
11位メキシコ
1.247億人
12位フィリピン
1.049億人
13位エジプト
9755万人
8134万人
9554万人
 

アジア地域人口ランキング

1位中国
13.86億人
 
2位インド
13.39億人
 
2.64億人
 
1.97億人
 
1.647億人
 
6位日本
1.268億人
7位フィリピン
1.049億人
9554万人
9位タイ
6904万人
5337万人
 

65歳以上の人口(総人口の%、割合)ランキング2019

1位日本          28%
 
2位イタリア              23%
 
3位ポルトガル          22%
 
4位フィンランド      22%
5位ギリシャ             22%
6位ドイツ                21%
7位ブルガリア         21%
8位クロアチア        20%
9位マルタ                20%
10位スウェーデン  20%
 
世界        8%
 
 人口についていろいろと書いてみましたが、中国とインドがかなり人口が多い事がわかりますし、アジアの国は結構人口が多い国が多いんじゃないかなぁと感じます。
また、高齢化についても書いてみましたが悲しい事に日本が1位です。
これはあまり喜ぶ事ができませんね。
以外にイタリアやドイツも高齢化が進んでいて驚きますね。
高齢化は日本だけの問題でもないようですが、もうすぐ日本は30%になりそうです。
 
 
   
 
 

GDP世界ランキング2019

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1位アメリ
20.494兆ドル
 
2位中国
13.407兆ドル
 
3位日本
4.971兆ドル
 
4位ドイツ
4.000兆ドル
 
5位イギリス
2.828兆ドル
 
6位フランス
2.828兆ドル
 
7位インド
2.716兆ドル
 
8位イタリア
2.072兆ドル
 
9位ブラジル
1.868兆ドル
 
10位カナダ
1.711兆ドル
 
11位ロシア
1.630兆ドル
12位韓国
1.619兆ドル
13位スペイン
1.425兆ドル
14位オーストラリア
1.418兆ドル
15位メキシコ
1.223兆ドル
1.022兆ドル
17位オランダ
0.912兆ドル
0.782兆ドル
19位トルコ
0.766兆ドル
20位スイス
0.703兆ドル
 
 

アジア地域GDPランキング2019

1位中国
13.407兆ドル
 
2位日本
4.971兆ドル
 
3位インド
2.716兆ドル
 
4位韓国
1.619兆ドル
 
1.022兆ドル
 
6位台湾
0.589兆ドル
7位タイ
0.487兆ドル
8位香港
0.363兆ドル
0.361兆ドル
10位マレーシア
0.354兆ドル
 
 経済についてGDPについて書いてみましたが、アジア諸国が経済がよくなってきているように感じます。特にインドとインドネシアか今後どこまで成長していくのか気になります。
ただ、いつのまにか中国がかなり経済力が高まり、日本との差がかなりあります。
 
   
 

世界平和度指数(GPI)世界ランキング2019

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※平和なほどスコアが低い。
 
1.072
 
1.221
 
1.274
 
4位オーストラリア
1.291
 
1.316
 
6位カナダ
1.327
 
1.347
 
1.355
 
9位日本
1.369
 
1.375
110位中国
2.217
128位アメリ
2.401
 
149位北朝鮮
2.921
 
2.950
 
2.995
 
152位トルコ
3.015
 
3.072
 
154位ロシア
3.093
 
155位コンゴ
3.218
 
156位リビア
3.285
 
3.296
 
3.3
 
159位イラク
3.369
 
160位イエメン
3.412
 
3.526
 
162位シリア
3.566
 
3.574
 
 
 

アジア地域平和度指数ランキング2019

1.347
 
2位日本
1.369
 
1.506
 
4位マレーシア
1.529
 
5位台湾
1.725
 
1.785
 
7位モンゴル
1.792
 
1.80
 
1.805
 
10位韓国
1.867
 
1.8777
1.986
13位ネパール
2.0
2.066
2.128
 
 平和について書いてみました。
順位をみると上位にランクしている国はなんか治安いいし納得します。
アメリカが中国よりも下に位置しているのが結構以外です。
下位に位置している国はなんか理解できてしまう。
アフガニスタンやシリア、リビアなどはいろいろと理解できてしまうよね。
 
 
 
 
 
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文鳥の飼育注意点や文鳥の噛むことの対策など

 

文鳥シリーズ第三弾!!といわけで今回は文鳥を飼育してみて嫌だった事についというか大変だった事を
書きたいと思います。

本当は文鳥の飼育の問題やデメリットなどは書きたくないですが、文鳥飼育したあとからこんなんじゃなかったとか、こんなはずじゃなどと思って欲しくないので今回は文鳥の悪い点や飼育注意点などを書いていきます。

 

 

 

一番困るのが

ウンチ
これは他の鳥も一緒ですが、
ウンチを我慢できないので、ウンチをプリプリ落としてしまいます。

服や部屋の床がウンチで汚れます。
ちなみにトイレの躾は無理だと思いますよ。

 

対策は
私はは注意深く観察して
ウンチを落としたらすぐにテッシュでとります。

毎回ゲージから出したら一度はウンチをプリプリします。(笑)
慣れてくると気にしなくなりました。

慣れるまでは結構気にしてたけど、今はなんも気にしないでテッシュでとってますが、気づかないうちに服にウンチがあったりするので少し困ります。

 

たまにウンチが服についたまま外出したりしてしまいますが、やっぱりこれは、慣れだと思います。
初めて飼った時はいろいろとウンチが嫌でしたが今ではなんとも思わなくなりました。

可愛いからウンチくらい許しましょう。

我が家の文鳥は可愛いので許しちゃいますし。

 正直私はウンチの対策は無いと感じています。そういう生き物だと理解して受け入れてほしいです。

 

噛む
これもほかの鳥と同じですね。
いつもは優しく甘噛みしてくるんですけど
雛から成体になった時は手加減がわからないのでガチで噛んできます。

結構痛いです。
でも、文鳥は触ったりできないのでわからない物などは噛んでみます。

 

だから物とか成体になったばかりはいろいろと噛んだりしますので気をつけてください。

本気で噛んだ時は嫌がる素振りや、
文鳥に息を吹きかけたりして
文鳥に嫌だってわからせるといつからか本気で噛んだりしなくなりました。

 

しかし、ホクロや皮膚のかさぶたには執拗に噛んできたりしますので
気をつけてください!
私は首にホクロがありますが、成体になったばかりの頃は毎日ホクロを噛んできて出血するくらい執拗に噛まれました。(笑)

 

今はあんまりホクロ攻撃が少なくなりました。
噛むのもスキンシップの一つなので怖がらなくても大丈夫ですが、たまーに本気で噛んだりしてくると思ってください(笑)

甘噛みは痛くないけどたまに本気で噛んできますが、嫌がる素振りをみせたりいろいろと対策をすればしなくなりましたよ。

 

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文鳥の噛む事の対策

 

 

 

 

 

 噛まれそうになったら、噛まれる前に気を反らす事。根本的な解決にはならないけどその場しのぎ。うちの文鳥にはあまり効果なかったです。


 噛まれても、全く痛がらず、ただ淡々と無視する。かもってほしくて噛む文鳥もいますので有りだとは思いますが私個人はあまり効果なかったです。


 短い言葉で叱る噛まれたら それで一言叱り、その後は
手・指に乗っている場合、強く揺すぶって、噛むのを止めさせる。

 短く強く「フッ!」と息を吹き出すようにして音を出します。私はよくやっています。

私が、よくするのはコラッて叱って肩を揺らしたり指を揺らしたりします。
噛む強さの加減がわからない幼い文鳥に何度かしたら本気で噛まなくなりました。それでもたまにガチ本気噛みされます。


噛んでいる指を引くのでは無く、わざと鳥の側に押し出すと離します。これも結構効果有りですよ。しかし、忘れた頃にまた本気で噛まれたけど(笑)

 無言で鳥の目を睨み付けたりする。ばつが悪くなって目を逸らす鳥もいるようですね。ちなみに我が家の文鳥様はまったく気にしないで噛みまくりでした。私が睨みつけるのが苦手なので(笑)


 放鳥を即中止して ケージに戻す。その日はもう放鳥しない。これは結構効果がありましたよ。飼い主が嫌がる事をしたらゲージにすぐ戻されるのが理解させる為にも一貫性がかなり大事なのでそこを意識してください。
 
対策行為をする前に
対策を、する際はなんでも対策行為をする前に文鳥がなにかしらのアピールや求めてたりしている時もあります。ちなみに私は文鳥と一緒にいる時スマホをいじってたら本気で噛まれました(笑)。
 
だから、なんでも対策しちゃうと逆効果になっちゃうかもしれないなので、本気で噛まれました時だけにしてほしい。
 
また、文鳥が噛んだりするのはなにかしらの理由もあるのでそれを考えてほしいです。
本気で噛まれたから対策行為をする前に文鳥に対して適切な行動などができていたのかも考えて欲しい。
 
私が対策行為をする時の基準は何度も本気で噛んできた時だけにしてます。また嫌がる行為をしてしまった時は本気で噛まれたりしますのでいろいろと原因を考えましょう。

文鳥の飼育の注意点
文鳥を、ゲージから出したらちゃんと文鳥がどこにいるか確認した方がいいです。

うちの文鳥は肩や指に常にいるので大丈夫ですが、床にいたりすると
気づかないで踏んだり、ドアにはさまったりと事故があるようです。

 

可愛い文鳥は小さいのでゲージから出したら目を離さないように気をつけた方がいいです。

ゲージから出す時は窓を開けない事です
窓を開けてると間違って外に逃げてしまう可能性がありますので、ペットロスしないように気をつけてください。

 

野鳥ではなく、人によって育てられた鳥は外では生きていけないので、
もし、外に逃げてしまったら、付近を捜索してください。

 

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人に育てた鳥は
あまり長い距離を飛んだりできないので結構付近にいたりするそうです。
基本的にゲージから出す時は逃げたりしないように窓を閉めてくださいね。

 

また、餌や水、は毎日交換を推奨します。ゲージの底のトレイは毎日掃除をしてください。

私はトレイにキッチンペーパーを敷いていますので、掃除は結構楽です。

トレイに何かを敷いているとそれを交換するだけなので楽だと思います。

私は、キッチンペーパーやペット用のシートがおすすめしたいです。

文鳥のウンチは水分も含んでいるのでそれも考えたらペットシートなどをおすすめします。

 

ちなみに文鳥はヤキモチ焼き
文鳥は嫉妬心が結構あります。我が家はハリネズミも飼ってるんですけど、
仕事から帰って先にハリネズミと遊んだりするとかなりの確率でめっちゃ鳴きまくり、ゲージから出せとアピールが凄いです。

 

嫉妬心があるのでそれを、理解してくださいね!
嫉妬されるだけ飼い主さんが大好きなんですよね!可愛い文鳥様!

 

今回はちょっとネガティブな話を、してみましたが、そんなの
気にしないくらい可愛いくて魅力的な文鳥様なので、皆さん飼ってみてはどうでしょうか?

今後も文鳥についての記事を書いていきますのでよろしくお願いします。

 

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ハリネズミ飼育について!

 

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ハリネズミを飼育して約二年たちました。

飼育していて、飼育についてわかった事や感想などを書いていきます。
ハリネズミ飼育してみたい方やハリネズミの事を知りたい方などの参考になれば嬉しいです。
 
ハリネズミ飼育に必要な物一覧
 
ゲージ
サイズは一番大きいのがおすすめです。
私が使用しているのは 三晃商会 SANKO シャトルマルチ85というゲージです。 
 
回し車
ハリネズミは夜行性で、結構活発に活動します。運動不足だとストレスなどがたまり良いことがないので回し車は必須です。
我が家のハリネズミは毎日夜中に回し車で活発に活動してます(笑)
ちなみに私は回し車にペットシートをしいています。理由は回し車でハリネズミは結構ウンチやおしっこしてしまっていたので、回し車にペットシートを敷いていると掃除がかなり楽になりました。
 
寝所や隠れ家
ハリネズミは明るいところが好きじゃないので暗いところを作ってあげてほしいです。
ハリネズミ用の隠れ家などいろんなタイプと種類があるので、飼い主の好きなのを選べばいいと思います。
 
餌入れと飲水
間違いなく、必須ですね。
餌入れ用の容器、飲水用の容器は多種多様あるので何がおすすめなのか正直わかりません。いろいろと使用してみたんだけどシンプルが一番だと思います。
 
温度計とペットヒーター、サーモスタット
温度計、ペットヒータ、サーモスタットは必須だと思います。
サーモスタットは私は熱帯魚用のサーモスタット使用しています。
ペットヒーターは下に敷くタイプとゲージの上部につけるタイプを使用しています。サーモスタットは上部のペットヒータに使用しています。
熱帯魚用のサーモスタットの使用は自己責任でお願いします。私は今のところ問題がありませんが、温度設定は温度計をみながら調整してください。
温度計は最低温度と最高温度を記録できるタイプがおすすめです。
最低限ペットヒータは必要です。
 
 
床材
広葉樹のチップや紙で作られているチップなど様々なタイプがあります。
私も今も、いろいろと試行錯誤していますが、木材が材質の床材だと結構ホコリがありました。
 
ホコリがでないタイプの床材もいろいろと出ていますが今は紙でできている床材チップと広葉樹の床材を混合して試作で使用していますが、うちのハリネズミは結構気に入っている。
 
正直に言うと何が一番いいかいろんなタイプがありますのでわかりません。いろいろと今も試してます。
 
エサ
実はハリネズミはかなりグルメです。
うちのハリネズミは様々なエサをローテーションしてあげています。
ちなみに虫(ミルワーム)が大好物です(笑)
ミルワームあげるとめっちゃ食べまくる(笑)
 

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↑↑↑↑↑↑↑↑↑

我が家のハリネズミのゲージです

 

 

 

 

 

 

ハリネズミ飼育について
ハリネズミはあまり懐かないので、無理に懐かせようしないでほしいです。
結構デリケートでストレスに弱いイメージがありますのでハリネズミと遊ぶ時間はほどほどにしてください。私は約30分くらい毎日遊ぶようにしています。
ちなみに無理に遊ばないであんまり不機嫌だったり警戒心がMAXだったら遊ばないようにしてます。
 
ハリネズミは神経質で繊細な生き物なので触れ合う時は優しく扱ってほしいです。
ハリネズミの、適切な温度は24〜30℃とされています。私は部屋の温度計とゲージの中にも温度計を置いて測定しています。
 
ペットヒーターを床材の下に敷くタイプは秋くらいにはもう設置していて、サーモスタットで25℃くらいに設定しています。ペットヒータは寝所の下に敷いてます。
夏場対策については
私はエアコンを使用しています。室内温度を28℃に設定しています。いろいろと試してみてエアコンが一番夏場の温度管理が楽でした。
 
飼育下でのネズミの寿命は、5~10年といわれています。小型の動物としてはかなり長生きする動物だと言えますね。
ハリネズミはがとても丈夫で、適切な飼育環境であればめったに病気にかかりませんが、何回も言っているかもしれませんが、デリケートな生き物なのでストレスによる体調不良などには気をつけてください。
我が家のハリネズミは毎日爆睡しています。(笑)
 

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↑↑↑↑↑↑

トンネルが大好きなうちのハリネズミ

 
ゲージ掃除について
毎日ゲージ掃除してます。そんなに時間かからないし、私は百均からポリエチレンなどの手袋を買ってきて手袋でウンチや床材ごと交換したりしてます。
結構ウンチがたくさんするのでマメに掃除下ほうがいいです。
掃除ははじめのうちはいろいろと多分大変かもしれないけど慣れてくるとそんなんでもないです。
ただ、掃除したあとすぐにウンチされると悲しいです。
 
ハリネズミについて
ハリネズミはなかなか懐いてくれませんが、懐いてほしいなら地道に辛抱強く毎日遊ぶ事。
ハリネズミは匂いや音で飼い主を認識しますので毎日遊んだり世話したりしていくと飼い主の存在に慣れてきて針を立てたりしなくなりますよ。
うちのハリネズミは抱っこしたりする瞬間は針を立てるけど、すぐに針を寝かせて手のひらで寝たりクンクン匂いを嗅いだりと可愛い姿を見せてくれます。
ハリネズミは飼いやすいのか?
飼育している私の考えは飼いやすいです。
世話がしやすいし、無理に毎日遊ぶ必要性もないと思います。懐いてほしいなら毎日遊ぶべきですが、ハリネズミの事を考えたらあんまり遊ぶべきじゃないし。
 
飼育してみて難しい事
一番の飼育の難しいのが診てくれる動物病院が少ない事です。
なかなか診てくれる病院をみつけるのが難しいと感じています。他の動物を飼育してたけど鳥とかは診てくれる病院結構ありますがハリネズミを診てくれる病院は少ないのが現状です。
 
二番目に難しいのは夏場、冬場の温度管理です。
対策はエアコンやペットヒータを使用する事。
近年様々なモノがありますね。
 
3番目はやっぱり懐きにくい事
懐いてくれると飼育していて楽しいけどあんまり懐いてくれませんが、我が家のハリネズミも名前を呼んでも無反応ですが、飼い主の匂いを認識してくれたのかほとんど針を立てたりしなくなってきたので、結構嬉しいです。
 
結論は
しっかりとした飼育環境を作れば結構飼育自体は楽だと思います。
最低限の飼育環境は整えてくださいね。
ゲージ、回し車、餌入れ、飲水容器、隠れ家。
ペットヒータなどは後から準備しても大丈夫ですが、冬場はヒータは必須です。
 
飼育環境を整えるのは飼い主のお金次第ですのであんまりお金をかけすぎるのも必ずしも正しいのかわかりません。財布と相談しながら飼育環境を整えてほしいです。私も少しずつ飼育環境をアップデートしているので!
またハリネズミについて今後も書いていきますのでよろしくお願いします。
 
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おすすめ映画!映画コーチカーター!

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 今回は私がおすすめしたい映画

コーチカーターについて

いろいろと感想やあらすじなど

おすすめしたい理由などを書いていきます。

 

 

 

コーチカーター

出演

サミュエル・L・ジャクソン

 

 あらすじ

カルフォルニアリッチモンド高校に実在するバスケットコーチの実話に基づいた教育ドラマです。

立地する街は治安が非常悪く、生徒の進学率も悪く成績も悪いリッチモンド高校。バスケ部の成績もやっぱりダメダメだった。そんなチームを立て直すため、かつて同校で名選手といわれたコーチがやってきます。コーチが重要視したのはバスケットボールではなく、学業でした。勉強をしっかりして進学しなさいと言っているわけです。リッチモンド高校のバスケットボール部はどうなっていくのか、そしてバスケットボール部はどう変わっていくのか

簡単にあらすじを書いてみました。

 

コーチカーターを観ての感想やおすすめしたい理由

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この映画の素晴らしいのはバスケットボールというスポーツが題材ではあるんだけど、本質的なものは深くいろいろと考えさせられる映画だと思います。

私はこの映画は大人向けの映画だと思います。特に子供がいる人にはぜひ見てほしいと思います。

 

コーチカーターの映画で取り上げている問題とは、国における多くの貧しい地域では、才能豊かなスポーツ選手でも、高校を卒業すると生きる道がなく、刑務所行きの悲惨な人生を送る人が結構多いという過酷な現実をつきつけている。この問題はスポーツだけで生きていける人はほんの少ししかいないから勉強して大学に行ったり進学しなさいと言っている。

その割合の恐るべき高さについては、劇中コーチ・カーターが激しい口調で生徒に語る場面がありますのでぜひ見てください。

 

この映画は感動したりアクション満載なわけではないので、そういうのを期待するとあんまりおすすめできませんが、私個人はこの映画は社会派ドラマでもあるので、それを理解して見てほしいと思います。

サミュエル・L・ジャクソンの演技はやっぱり凄いめっちゃハマり役です。

そしてこの映画で学業の取り組み方や学業の大切さなど様々な事を取り上げていると私は個人的に思います。

周りの人から反感や反発されても最後まで自分の信念を貫き通すコーチカーターはかっこいいですね。本当に生徒の今後まで考えてくれて、そんな素晴らしいコーチに出会えたのは幸運だったんじゃないかなぁと思います。

 

私個人は結構おすすめしたい映画の一つです。ネットフリックスなどの動画配信サービスでも配信されていますので気になったかたは見てほしいです。

2019年9月現在で配信しているのはネットフリックスで配信していますのでよかったら観てほしいです。