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      <title>4385	札幌デリヘル	大類	さんのブログ</title>
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      <description>札幌デリヘル	大類	さんのブログ</description>
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      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>時計台の歴史</title>
         <description><![CDATA[時計台は小塔に時計を備える形がよく知られており、時計の文字盤は建物の正面のみの場合もあるが、複数の方向や往々

にして4方向に設置されることもある。大きな鐘で時刻を告げるものや一定の旋律に合わせて、メロディを奏でるものなど

がある。

今日では時計台の大半は、街のランドマークとして美的な景観を作り出す面に注目されがちである。以前は時計台本来の

目的である計時機能が重要な役割を果たしていた。20世紀半ば以前は、大半の人達は、腕時計や懐中時計といった自分の

時計を持ち歩かず、時計台の時報を当てにしていたからである。従って時計台は、街の中心付近に建てられ、街の中で最

も高い建物であることが多かった。各地の小学校や旧制中学校、大学、役所や時計店などでも象徴として時計台が築かれ

た例が多くあったが、そういった古い時計台の大半は建物や時計機械自体の老朽化、被災によって消えていった。映画学

校の怪談2の校舎の時計台は撮影用のセットながら、そのような時計台の雰囲気を学校の怪談と絡めて色濃く反映しており

、当時の「時計台」の存在の重要さを感じさせる。現在でも新たに時計台を設ける建造物は多いが、これらの建物ほどの

存在感を得るには至っていない。

 著名な時計台
世界で最もよく知られている時計台を3つ挙げるならば、イギリス、ロンドンのウェストミンスター宮殿（英国国会議事堂

）のビッグ・ベン、インド、ムンバイのラジャベイ・タワー、そしてモスクワ、クレムリン宮殿のクレムリンタワーにな

るだろう。

日本国内では、出石の辰鼓櫓と札幌の時計台が日本最古級として知られているが、辰鼓櫓は鼓櫓として建てられたもので

、札幌時計台は旧札幌農学校の演武場として使われていたものである。東京の服部時計店（現和光）、京都の同志社大学

彰栄館、京都大学百周年記念館、大阪の生駒時計店など、歴史的建造物でありランドマークとして親しまれている。

フィクションの世界で最も有名な時計台は、ヒルバレーのタウンホールの時計台である
時計を周囲から見やすいように上部に高く掲げられた建物や塔のことである。キリスト教圏において時計台は、よく教会

や都市の公会堂、シティホールなど社会的な公共施設として設置されることが多かったが、独立した時計台として建てら

れたものも少なくない。なお、建物の壁面に時計が掲げられただけでは時計台とは呼ばれない。


『ウィキペディア（Wikipedia）』引用

ロンドンのウェストミンスター宮殿の時計台は大変素晴らしいそうです。

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]]></description>
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         <pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:07:04 +0900</pubDate>
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         <title>電磁スペクトル</title>
         <description><![CDATA[デーブスペクターみたいだな。。

電磁スペクトル（てんじすぺくとる、英:Electromagnetic spectrum）とは、存在し得る、すべての電磁波の周波数（または波長）帯域のことである。

突然ですが、デリヘルと言えば？
やっぱり<a href="http://www.deli-otsuka.com/main.php" target="_blank">大塚</a>・<a href="http://www.deli-tani.com/" target="_blank">鶯谷</a>・<a href="http://www.deli-shina.com/" target="_blank">品川</a>・<a href="http://www.deli-juku.com/" target="_blank">新宿</a>・<a href="http://www.deli-bukuro.com/main.php" target="_blank">池袋</a>・<a href="http://www.deli-machi.com/main.php" target="_blank">町田</a>・<a href="http://www.deli-tachi.com/" target="_blank">立川</a>・<a href="http://www.deli-buya.com/main.php" target="_blank">赤坂</a>の<a href="http://www.deli-tokyo.com/" target="_blank">東京エリア</a>大網羅！！！

電磁スペクトルの周波数は、超低周波（長波長側）からガンマ線（短波長側）にわたって広がっており、その規模は数千km の長さから原子の幅をも下回る長さまで無限にわたっている。

波長 λ における電磁波エネルギーは 周波数 ν における光子のエネルギーと関連している。故に、電磁スペクトルはこれらの等価な3種類の値によって表現される。これら3つの値は真空中において以下のような関係にある。

 物体のスペクトル特性
この世界にあるすべて物体は光を放射、反射、伝播している。この光の電磁スペクトル分布（物体のスペクトル特性と呼ばれる）は物体の組成によって決まる。スペクトルの型は物体からの放射の性質によって区別することができる。

ちなみに<a href="http://www.data66.net/" target="_blank">保証人サイト</a>もちょっとだけ紹介します！

もし、スペクトルが主として物体の熱放射（熱輻射）によるものであれば、放射スペクトル（または輝線スペクトル)が発生する。 
黒体スペクトルより多い光の放射であることもあれば少ない光の放射であることもある。 
スペクトルが背景から構成されたものであれば、光が伝播する物体によって電磁波が吸収され吸収スペクトルができる。 
分光学は物理学の一分野で物質のスペクトル特性を扱う分野である。
（以上、ウィキペディアより引用）

ぜーんぜんわからん。。
 
ここで

c は真空中の光速であり 299792458 m/s である。. 
h はプランク定数である。 ]]></description>
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         <pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:44:09 +0900</pubDate>
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