はた坊のブログ   家庭菜園を始めて21年目に(菜園に専念に)なりました

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2016.04.29
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カテゴリ: 山芋
  • はちむかこ.JPG




2015 今年
04月19日 昨年の残っている分からの発芽 どんどん 出てきている m-08にも数本
04月20日 庭にも 発芽してきている
04月25日 g-1/3にも 発芽してきている
04月26日 m-20にも 発芽してきている
04月29日 m-06/07にも 発芽してきている
05月03日 それぞれに 支柱をつけてまわっている
05月05日 まあ 大きくなってきている 上に上に どんどん 伸びている 凄いなあ
05月30日 支柱をこえて どんどん 伸びてきている g-07のやまのいも

06月20日 あちこちの やまのいも どんどん 茂ってきている
06月21日 m-08のやまのいも ここが メインのヤマノイモの場所
06月27日 m-20のやまのいも 雑草取りをしていたら2-3本の蔓を切ってしまった あらあら きをつけよう
07月04日 m-08のやまのいも こちらは 鬱蒼と茂ってきている 元気である
07月19日 m-06のやまのいも こちらも 元気なり
08月01日 やまのいも むかご たくさんついてきている
08月22日 やまのいも やや 勢いがなくなってきている 夕顔にからまれている
09月06日 やまのいも 支柱も倒れつつある ななめになっているのが 多いなあ

在庫
g-1 2本
g-3 2本

m20 10本
m06 4本
m07 10本
庭   4本
合計で 42本も生えてきている  すごいなあ


たくさん 残っているので 掘り出すのが楽しみだなあ

 収穫まで あと1か月となった

09月22日 雑草とりをしていたら ヤマノイモがでてきた ついでなので 収穫をしておいた
10月04日 m-20のやまのいも すこし掘り出しておいた  2回目の収穫なり
10月10日 m-08のやまのいも 3本を収穫をしておいた まあまあ かな 3回目の収穫なり
10月18日 m-08のやまのいも すこし収穫をしておいた 4回目なり
11月03日 m-08のやまのいも すこし収穫をしておいた 5回目なり
11月08日 m-06のやまのいも すこし収穫をしておいた 6回目なり
12月26日 m-20の畝のむかご たくさん落ちている 来年には発芽したのが種イモになる



2016年
04月16日 やまのいも 発芽してきている
04月17日 むかご 小さいのが 発芽してきている
04月18日 庭にも やまのいも 発芽してきている
04月23日 g-1のやまのいも 支柱をたてたら 絡んできている
04月24日 m-08のむかご 大量に発芽している


宇宙 おべんきようその016

宇宙の誕生


ビッグバン理論では、宇宙は極端な高温高密度の状態で生まれたとされる
その後、空間自体が時間の経過とともに膨張し、銀河はそれに乗って互いに離れていく

現在支持者が最も多いビッグバン理論(ビッグバン仮説)では、宇宙の始まりはビッグバンと呼ばれる大爆発であったとされている。
ハッブルの法則によると、地球から遠ざかる天体の速さは地球からの距離に比例している。
そのため、逆に時間を遡れば、過去のある時点ではすべての天体は1点に集まっていた、つまり宇宙全体が非常に小さく高温・高密度の状態にあった、と推定される。
このような初期宇宙のモデルは「ビッグバン・モデル」と呼ばれ、1940年代にジョージ・ガモフが物理学の理論へ纏め上げた[5]。

ガモフはビッグバンの時に発せられた光がマイクロ波として観測されるはずと予言した[5]。
その後、1965年にアーノ・ペンジアスとロバート・W・ウィルソンによって、宇宙のあらゆる方角から放射される絶対温度3度の黒体放射に相当するマイクロ波(宇宙背景放射)が発見された。
これは宇宙初期の高温な時代に放たれた熱放射の名残とみなされ、予言の正しさを裏付ける証拠とされた[5]。

ビッグバン・モデルの研究は進み、例えばその温度についてガモフは100億度程度と考えたが、後に1031度と試算されている。

ビッグバン直後の宇宙には物資は存在せず、エネルギーのみが満ちた世界だったと考えられている。
理論によると、物質の基礎になる素粒子は100万分の1秒が経過した頃に生じ、その時には温度が10兆度程度まで下がった。
1万分の1秒後に温度は1兆度になり、陽子や中性子が出来上がった。宇宙は膨張しながらさらに冷え、
3分後には水素・ヘリウム・リチウムなどの原子核や電子が生じ、温度は10億度になった。
38万年が経過すると温度3800度程度になり、電子が原子核に囚われて原子となって、ビッグバンが起こった時に生じた光子が素粒子に邪魔されずに真っ直ぐ進めるようになった。
これは「宇宙の晴れ上がり」と呼ばれ、この光が宇宙背景放射である[5]
。原子は電気的に中性で反発しないため、やがて重力で纏まり始めて、
約1~1.5億年後にはファーストスターが[20]、
約9億年後には[21]星や銀河を形成するようになった[5]。

しかしその後、宇宙の地平線問題や平坦性問題といった、初期の単純なビッグバン理論では説明できない問題が出てきた。
これらを解決する理論として1980年代にインフレーション理論が提唱され、ビッグバン以前に急激な膨張(インフレーション)が起こった、とされるようになった[22]。
この理論では宇宙の真の誕生はビッグバンの前に無から生じ、急激な膨張(インフレーション)を経てからビッグバンが起こったという。
インフレーション時に内包するエネルギーにはわずかなムラがあり、このムラが原子の集積を呼び込んだ事、
またムラが一様だったため宇宙が平坦になったとしている[21]。

提唱当時のインフレーション理論には観測結果が伴っていなかったが、
後に精密な宇宙背景放射の測定が理論と一致する事が判明し、信頼性が高まった[21]。


はた坊





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最終更新日  2016.04.29 02:03:29
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