2010年7月27日
2010年2月10日
歴史上の「刺客」
中国古代の歴史家・司馬遷の『史記』には、「刺客列伝」に5人の刺客の伝記が収録されている。 ここで言う刺客とは、大義や義理により暗殺を行った烈士のことで、職業的暗殺者ではない。「士は己を知るもののために死す」の豫譲や始皇帝暗殺未遂の荊軻も含まれている。『史記』では「刺客列伝」以外にも刺客は多数存在し、管仲や張良も該当する。
日本の歴史では源義経に源頼朝が送った刺客、戦国時代の織田信長暗殺未遂、幕末時代の坂本龍馬暗殺や近世では二・二六事件などが有名である。
国会議員については、戦前に発生した山本宣治暗殺など、文字通りの刺客に殺されたケースもあるが、選挙で特定候補を狙い撃ちするために立てられた候補を「刺客」と呼んだ例がある。#選挙用語としての「刺客」参照。
物語上の「刺客」
時代劇において刺客は良く扱われる題材である。最近の作品では忠臣蔵の赤穂浪士を刺客に例えた「四十七人の刺客」など。
さいとう・たかを作『ゴルゴ13』は代表的な現代の刺客といえよう。
選挙用語としての「刺客」
日本における選挙において、政党を何らかの理由(主に政策や選挙に関連した対立が多い)で離党した政治家が選挙に立候補した際にその政党が対立候補を立てて、選挙戦を行うことがある。その候補者を俗に「刺客」、対立候補を立てることを「刺客を送り込む」という。
対立候補には主に有名人やある程度実績があるものの、自身本来の選挙区が不安定な政治家が多い。当然ながら、候補者を出した政党は候補者を資金や政党幹部による応援演説などで強力に盛り立てる。
なお、この用法は以前はあまり一般的ではなく、後述の2005年の総選挙までは日本テレビ系テレビドラマ『レッツ・ゴー!永田町』などの一部のメディアで使用されたのみであった。
だが、2005年の総選挙において、与党自由民主党が郵政民営化関連法案に反対し、離党した政治家に多くの刺客を送り込み、マスコミも大きく取り上げたため、比較的一般的な用法となった。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
暗殺をする者、若しくは犯罪組織で殺害しようとするものを刺客と言うようです。
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2008年4月 7日
軌道ポジションについて
宇宙って本当に不思議な空間なんですね。
静止軌道は、低軌道(数百km?千kmが多い)と比べ高度が高いため、軌道への投入には大きなエネルギーが必要になる。通常は、ロケットにより近地点数百km、遠地点約36000 km(すなわち静止軌道の高度と同じ)の楕円軌道である静止トランスファ軌道に投入し、次に衛星に内蔵する比較的小型のロケットエンジンで円軌道に遷移する。この際、遠地点(Apogee, アポジ)で推力を出す(=キックする)エンジン(=モーター)ということで、この種の軌道変換用のロケットエンジンをアポジモーターと称する。 また、説明したような方法でより高度の高い軌道に遷移するための楕円軌道をホーマン軌道という。
なお、トランスファ軌道の軌道傾斜角は、発射点の緯度に依存するため、ゼロとは限らない。この場合軌道面の変換、すなわち軌道傾斜角をゼロに調整するための操作も必要である。このため、静止軌道への投入には、発射点ができるだけ赤道に近いほうが望ましい。日本で種子島、アメリカでケープカナベラル、欧州宇宙機関でクールー宇宙センターの場所が選ばれた理由のひとつはこれである。 静止軌道で、変更しうるパラメータは静止点直下の経度のみである。
軌道上から、経済活動の活発な需要の多い地域にサービスを提供しようとすれば、おのずと軌道のポジションは限られてくる。となれば必然的に同経度の他国や企業との競合が生じる。さらに、衛星と地上との通信には電波を利用するので、周波数利用の競合も起こってくる。衛星を静止軌道上で運用するということは、有限な資源である周波数・軌道ポジションを占有するということでもあるのだ。
したがって、静止衛星軌道の利用には国際的な取り決めと調整が必須となる。現在は、ITUによって軌道ポジションと周波数の国際管理・調整がなされている。衛星通信は現代の社会基盤の一部を担っており、国際的に決められたルールの下で正しく運用されていなければならないのである。現在、静止衛星軌道上には、運用中の商業用通信衛星に限っても239機の衛星が存在している
世界の人口や経済活動が地球表面に一様に分布していないように、静止衛星軌道上の衛星も偏った分布をしている。静止衛星軌道上の衛星増加にともない、狭い範囲に複数の衛星が共存している場所も存在する。かつて憂慮していた、軌道上のポジションと利用周波数帯の高密度化が現実となってきている。特に、ヨーロッパ・アフリカ上空にあたる東経15?20度、アメリカ大陸上空の西経90?100度、そして、日本および東南アジア地域の東経110度周辺である。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年11月25日
アミンの置換反応
アミンの置換反応のまじめな話。実は知らないことばっかりでした。
アミンはハロゲン化アルキルやスルホン酸アルキルエステルなどに対し、アンモニアやアミンなどが求核剤としてはたらく置換反応により合成される。ただし、立体障害の小さい基質の反応などでは、生成したアミンがさらに求核剤としてはたらき、二級、三級のアミン、さらに四級のアンモニウムとなる副反応が起こってしまう。このことは、特に一級アミンを合成したい場合に問題となる。その解決法として、フタルイミドカリウムとハロゲン化アルキルを反応させて N-アルキルフタルイミドとし、続く加水分解などで一級アミンを得る、ガブリエル合成が行われる。またハロゲン化アルキルとアジ化ナトリウムなどを反応させてアルキルアジドとし、これを還元(後述)する方法も有用である。
アリール基(芳香族基)をアミン上に導入する置換反応は、その芳香環上の適当な位置に電子求引基があるハロゲン化アリールの場合は SNAr 機構により進むことがある。活性の低いハロゲン化アリールでも、ウルマン反応やブッフバルト・ハートウィッグ反応といった、銅やパラジウム化合物を媒介とする反応によりアリールアミンへと変換できる。
還元反応
アミンはまた、ニトロ基、アジド、アミド、イミン、オキシム、ニトリル、アゾ化合物などの還元によっても得ることができる。水素化アルミニウムリチウム (LAH)、パラジウム触媒-水素系などが用いられる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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