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      <title>4368	町田　デリヘル	大福	さんはこんな考えの人です</title>
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      <description>町田　デリヘル	大福	さんはこんな考えの人です</description>
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      <copyright>Copyright 2009</copyright>
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         <title>現代音楽について</title>
         <description><![CDATA[20世紀以降のクラシック音楽は、時代的に見て大まかに近代音楽と現代音楽に分けられる。近代音楽と現代音楽の境界をどこに設けるか、統一的な見解はない。場合によっては近代音楽と現代音楽の区分を設けず20世紀初頭からのクラシック音楽の流れを現代音楽ととらえる考え方もある。しかし一般的には第二次世界大戦をもって近代音楽との境界とし、戦後を現代音楽として取り扱うことが多い。

ただし、戦前でも新ヴィーン楽派、バルトーク、ヴァレーズ、アイヴズなど一部の先鋭的な作曲家や潮流は現代音楽に含む意見もある。 
さらに、新ヴィーン楽派の無調以降だがしかしヒンデミットやオネゲルらの後発音楽は近代とみなす、または逆にブーレーズのようにドビュッシ?の「牧神の午後への前奏曲」をもって現代音楽は始まったと言う人もいる。 
本項では、特に記述すべき事項のみ戦前も扱うが基本的には戦後からの記述とし、19世紀末あるいは20世紀初頭から1945年までの事項については近代音楽の項に譲ることとする。

本項で取り扱う第二次世界大戦後の音楽は、一般に1960年代末ごろまでが「前衛の時代」とされる。

この時代は、戦前においては最も前衛的な語法とされていた十二音音楽が多くの作曲家によって取り上げられるようになり、またその十二音音楽の理論をさらに発展させたトータル・セリエリズム（セリ・アンテグラル）、電子的な発音技術を取り入れた電子音楽や録音技術によるミュジーク・コンクレート、サイコロやくじなどランダムな現象を取り入れ、あらかじめ決定された意思としての音楽を否定した偶然性の音楽、音域の密集したたくさんの音を塊のように同時に鳴らすトーン・クラスター、わずかな音形を執拗に繰り返しながら徐々にその形を変えるミニマル・ミュージック、楽譜でも図形譜や言語による楽譜など、それまでの音楽史の諸様式の範ちゅうを大きく塗り替えるさまざまな音楽が登場した。

また、「楽譜そのものを芸術としてみる」概念もダダの時代に開発された。

エルヴィン・シュールホフの「五つのピトレスケ」の第三曲は、全く意味をなさない顔文字と休符だけで全曲が構成された最初の音楽作品である。 
同時期にアルフォンス・アレーの「耳の不自由なある偉人の葬儀のために作曲された葬送行進曲」という空白の小節のみで書かれた作品もある。 
ジョン・ケージはこれらの作品を知らなかったにもかかわらず、後年独力で無音の「4分33秒」を書き上げることになった。 
ディーター・シュネーベルの「モノ」は本を見て音楽を感じる本・楽譜であって演奏するものではない。 
最近ではデスワルツのように、前衛の時代の図形譜のパロディがインターネット上で話題になることもあった。 

『ウィキペディア（Wikipedia）』引用

20世紀後半から現在に至る音楽を現代音楽というようです。

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         <pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:52:16 +0900</pubDate>
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         <title>復水器</title>
         <description><![CDATA[フクスイキ。。

復水器 (ふくすいき) は、タービンやシリンダー内で仕事を取り出した後の水蒸気（低圧の湿り蒸気）を等圧冷却して凝縮させ、低圧の飽和液に戻す装置である。ここでできた飽和液（水）は給水ポンプへ行く。（ランキンサイクルの状態で4→1）

種類・形式
表面復水器 
冷却水が復水器冷却管内を通り、タービン蒸気とは直接接触しないもの。日本の火力・原子力発電所では、海水を冷却水としているため表面復水器が用いられる。 
直接接触復水器 
冷却水を復水器内に導入し、タービン蒸気と混合するもの。内陸型の火力・原子力発電所や地熱発電所では、タービン蒸気が凝縮した飽和液を冷却塔で冷却しているため、直接接触復水器が用いられることがある。

構造・性能
胴 : 鋼製の箱形容器で、負圧に耐えるため内部に補強が設けられる。大型発電プラントではタービンの真下に配置され、低圧タービンの排気を直接受ける。胴下部には凝縮した飽和液が溜まるピットがあり、ホットウェルと呼ばれる。 
冷却管 : 胴には数多くの冷却管が貫通しており、冷却管内部に冷却水を通過させて胴内の蒸気を冷却し、凝縮させる。火力発電所では通常はアルミニウム黄銅が用いられるが、特に腐食し易い部位にはチタンが用いられる場合がある。なお、直接接触復水器は冷却管の代わりに冷却水を胴内に散布するノズルが数多く設けられ、冷却水と蒸気とを混合している。 
真空度 : 復水器圧力が低くなるほどタービンの熱効率は高くなるが、復水器の伝熱面積や冷却水量が増加することにより設備費や運転コストが増大するため、復水器圧力は両者のバランスを考慮して決定される。日本の火力・原子力発電プラントは復水器圧力50mbar（38mmHg／真空度では722mmHg）で設計されることが多いが、北海道のように海水温度が低い地域では、より低い復水器圧力が採用されることもある。
（以上、ウィキペディアより引用）

フクスイキっていーね！

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         <pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:46:32 +0900</pubDate>
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         <title>疎水性</title>
         <description><![CDATA[って何？

疎水性（そすいせい、形容詞 hydrophobic、名詞 hydrophobicity）とは、水に対する親和性が低い、すなわち水に溶解しにくい、あるいは水と混ざりにくい物質または分子（の一部分）の性質のことである。

疎水性物質は一般に、電気的に中性の非極性物質であり、分子内に炭化水素基をもつ物質が代表的である。脂質や非極性有機溶媒との親和性を示す親油性（しんゆせい、lipophilic）も同義で用いられることが多いが、疎水性物質が全て親油性であるとは限らず、シリコーンやフルオロアルキル鎖を持つ化合物などの例外もある。

対義語は親水性（しんすいせい、hydrophilic）である。一般的に極性の高いまたは電荷を有する化合物は親水性を示す。

分子内にある疎水性、親水性の部分をそれぞれ疎水性基、親水性基という。また分子内に疎水性基と親水性基の両方を持つ物質は両親媒性（りょうしんばいせい、amphiphilic）であるといい、界面活性剤や極性脂質が代表的である。

疎水性の高い物質は体内に蓄積しやすく、環境中でも残留しやすい傾向がある。典型的な例としては有機塩素系殺虫剤DDTやPCBなどがある。

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疎水性の測定
物質の疎水性の程度を表す指標としては、その物質を水と混じりあわない有機溶媒に溶解して水と混ぜ合わせ、平衡に達したときの双方での濃度の比（有機溶媒中の濃度÷水中の濃度、すなわち分配係数）、あるいはそれを常用対数で表示したLogPを用いる。有機溶媒としてはn-オクタノールを用いることが多く、この場合にはLogPowと書く。また逆相クロマトグラフィーでも疎水性の程度を知ることができる。コンピュータで構造からLogPを予測する方法も数多く開発されており、CLogP法やNlogP法などがある。
（以上、ウィキペディアより引用）

なるほそ！こういうのか！]]></description>
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         <pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:28:37 +0900</pubDate>
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