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Fri, 23 Aug 2024 11:24:28 +0000

天文の部屋 天文FAQ よくある質問ベスト3 宇宙 Q. 宇宙はいつどのようにできたのか? A. 宇宙は今から138億年前に空間や時間もない、全くの無の状態から生まれたと考えられている。 (*アレクサンダー・ビレンキン 無からの宇宙創成) 生まれたばかりの宇宙は目にも見えないサイズで、原子そして素粒子よりはるかに小さなものだったが、 誕生した瞬間から急速膨張、何百桁も大きさを増し、超高温超高密度の火の玉のようなかたまりとなった。 (*ジョージ・ガモフ ビッグバン宇宙論 *アラン・グース、佐藤勝彦 インフレーション宇宙論) 膨張とともに温度が下がり、誕生から1秒ほど後には、陽子や中性子などのモノを構成する粒子が作られ さらに温度が下がると、水素やヘリウムといった原子が合成され、星を作る材料がそろうことになる。 そして宇宙誕生から数億年ごろには最初の星が生まれ、その後我々が知る宇宙へと進化した。 Q. ブラックホールって何?どこにあるのか? 強大な重力のため、光さえ外へ逃げられなくなってしまった天体。 太陽程度の質量のもの、太陽の数百倍の質量のもの、数百万倍から数億倍もの超巨大ブラックホールなど 様々なものがある。光を出さないので直接見ることはできないが、他の天体との相互作用によって その存在を知ることができ、また最近は重力波の観測でもそれがわかるようになってきた。 ブラックホール候補として古くから知られ有名なのは、はくちょう座にあるCygnusX1という連星系で、 対となった恒星からガスを吸い込み強いX線源となっている天体がブラックホールと考えられている。 このような恒星質量のブラックホールは太陽より重い星の残骸で、超新星爆発を起こした星の中心核が 重力でつぶれできたものだ。最近の重力波の観測で、連星を作るブラックホールはいつか合体し、 徐々に大きく成長していくということも確かめられた。 また超巨大ブラックホールは銀河系を始めとする銀河の中心核にあるということもわかっている。 Q. 星はなぜ光るのか 簡単に. 宇宙人はいるのか? 微生物を含め、地球外の天体で生命体が発見されたということはまだない。 しかし、小惑星や彗星の探査から、これらの天体には生命の材料となる物質が豊富に発見されている。 また地球上では、海底や地中など酸素もない厳しい環境下でも生きられる好熱性古細菌や 強い放射線に晒された宇宙空間でも死なずにいる生き物(クマムシ・粘菌など)の存在も知られている。 このような生命の多様性を考えれば、単純な生命体なら火星や太陽系の衛星など少々厳しい環境下でも 生育している、または、いたという可能性は否定できない。 この地球には、水や大気があり、また比較的温暖で安定した環境下にあったため、 地球誕生数億年ほどして最初の生命が生まれ、複雑に進化してきた。 これと同じような環境にある天体なら、同じような生命体が生まれる可能性は大である。 ケプラー衛星など近年の探査により、生命存在の可能性がある領域に分布する 地球型系外惑星の発見数は 数十個にも及んでいる。 宇宙の生命体はまだ発見されてはいないが、いないはずがないと考えることができるだろう。 銀河 Q.

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【流れ星の仕組み】なぜ光るの?色は?大きさは?尾はなに?《物理学大学生が教える》|ウィリスの宇宙交信記

すると、エネルギーEがでてくる 9の13乗って出て来たな! これはみんなが知ってる単位に直すと 90兆ジュール! 90兆?! (´⊙ω⊙`) おいおい!一円玉1つエネルギーに変換しただけでこれかいな! 質量って、実は莫大なエネルギーやったんやな! こんなに大きな数字になるのは式を見てみればわかる 見て欲しいポイントは 光速cの二乗の部分 光速ってのは 光の進む速さ。 めちゃめちゃ早くて1秒間に30万キロメートル進む。 このとてつもなく大きい数字を二乗して質量mにかけているせいでエネルギーが大きくなっとるようやな! ちなみにこの90兆ジュールってのは 広島に落とされた 原子爆弾なみのエネルギー なんや とてつもない。。。。 まぁ人類はまだ1円玉をそのままエネルギーに変換する技術がないから 1円玉がそのまま爆弾になるなんて日はまだまだ来ないと思うよ 核融合でエネルギーが出て来る理由 さて、「エネルギー」=「質量」の話が終わった これで核融合からエネルギーが生じる理由を説明できるで! 核融合でエネルギーがでる理由はな 核融合すると 質量が少し減り 、減った分の質量が エネルギーに変換 されているから これ! 【流れ星の仕組み】なぜ光るの?色は?大きさは?尾はなに?《物理学大学生が教える》|ウィリスの宇宙交信記. これが言いたかった今日は! 例えば 太陽では次のようなような核融合が行われとる これは水素原子核である陽子4つが融合してヘリウム原子核になるような反応や このとき反応後はすこし質量が減っとるんやな その減った分が熱エネルギーや光エネルギーになっとるわけや ただ、減少する質量がすごい少ないように感じるかもしれんけど すこしの質量で莫大なエネルギーが生じるから、太陽くらいのエネルギーはでるんや もちろん、 太陽は年々質量が減っていっとるでんやで 生成したエネルギーの分だけ質量は減るからな ここから、中学校で習った 「質量保存の法則」ってのはウソ という話につながる_(┐「ε:)_ 核の反応では 「質量」→「エネルギー」と変換されると質量だけ見ると消えたように見えるから「質量保存の法則」は成り立たないんやなぁ そのかわり、 質量はエネルギーだと考えることで 「エネルギー保存の法則」 は成り立ってるんよ ただし、中学校では 質量保存の法則は 化学反応の時だけ 成り立つとかって言ってたっけ?? ちょっと覚えとらんなぁ・・・ もしそうなら核反応の話に持ちこんで 「質量保存の法則」が成り立っていません!っていうのはナンセンスか・・・ おまけ:質量保存の法則がウソ しかしやな、結果から言っちゃうと!

8%の部分日食 2041年10月25日 金環日食 川口では、最大食分92%の部分日食 2042年04月20日 皆既日食 川口では、最大食分87%の部分日食 惑星 Q. 火星や土星、惑星の名前はどうしてつけたのか? A. 古代、西洋では星の世界は天上界=神々の住む世界と考えられていた。 そして星星の中を(一見自由に)動き回る明るい星の存在に気づき それを神としてギリシャ・ローマ神話に登場する神々の名をつけた。 太陽に一番近く足の早い水星に伝令の神マーキュリー、美しい金星に 美の女神ヴィーナス、赤い火星に戦の神マース、深夜でも明るく光る 木星に神々の王ジュピター、黄みがかった光の土星には農耕の神 サターンなどとした。 一方の日本での命名は中国の五行説が元になっている。 五行説とは、この世界を形作るのは火、水、土、木、金の5要素だと考え、 それぞれの組み合わせで世界ができているとするもの。 この5要素を当時知られていた5つの惑星に当てはめていったもので、 西洋と同じように足の早い水星を水の要素とし、赤い火星は火の要素、 輝く金星を金の要素、残りの木星を木の要素というふうに決めていった。 Q. 土星の環は何でできている? A. 「星はなぜ光っているの?」夜空に輝く天体が光る理由くらいちゃんと説明できるようにしておこう │ モノシリパパ. リングはチリなどが混じった無数の小さな氷の粒子でできている。 粒子の大きさは最大数センチからメートルサイズ、 小さなものは ミクロン単位のダストとなっている。 成分はまだはっきりとはわからないが、その成因から考えれば 彗星などと同じような物質で構成されていると考えられる。 リングの幅は約7万キロと地球が6個分並ぶほど広いが、 厚みは非常に薄く10m~10キロほどしかない。 地上から見た土星リングは大きく2つ、外側からAリング、Bリングに 分かれて見えるが、接近してみるとレコード盤の溝のような多数の 細いリングの集合体となっている。 成因は衛星になれなかった残り、衝突で破壊された衛星のカケラ 彗星起源などと諸説あるがまだ定説はない。 Q. どうしていろいろな惑星があるのか? A. 太陽系の惑星は大きく3つに分類できる。 地球のような岩石でできた岩石惑星、 木星のようなガスに覆われた巨大ガス惑星、 天王星のような氷で覆われた巨大氷惑星である。 その分布は太陽に近い順から岩石惑星、ガス惑星、氷惑星となる。 太陽系はガスとチリでできた原始太陽系星雲から生まれたが、 太陽に近い場所はその熱でガスや氷などの揮発成分が失われ、 遠い外側ほどガスや氷が残されることになる。 この太陽からの距離の違いによる惑星の材料の違いが いろいろなタイプの惑星を作ったもととなった。 また惑星の大きさの違いも、 太陽に近い領域では、太陽の引力に邪魔され大きくなれなかったり 遠い場所では邪魔されずどんどんと大きく成長できたり そこにある氷まで惑星の材料にすることができたりと 太陽からの距離に関連して成長の様子が異なった考えられている。 月 Q.

星が瞬く理由と瞬かない星 - なぜなに大事典

私たちの地球は太陽に照らされることによってエネルギーを得ており、太陽がもしなくなったら、たちまち凍りついてしまいますが、 そんな太陽のような 「 光る星 」と、 地球のような 「 光らない星 」の違いとはいったい何なのでしょうか? 太陽のような光る星のことを 「 恒星 (こうせい)」と呼ぶのですが、 その中で起きている反応は、知れば知るほど面白いものです。 そこで今回は、その恒星のような光る星の内部で起こっている現象、つまり星が光る 理由 について解説します。 スポンサードリンク 星が光る理由とは?太陽の中で何が起こっているのか?

公開日: 2015年4月27日 / 更新日: 2021年7月25日 恒星とは、わかりやすく言うと 自ら光っている星 を指します。 恒星、惑星、衛星の違い にも書いてある通り、星には、自ら光っている恒星と、恒星の光を反射して光っている惑星や衛星があります。 夜空に見えるその星たちのほとんどが恒星で、それ以外が惑星や衛星になります。 夏であればさそり座のアンタレス、はくちょう座のデネブ、冬ならオリオン座のベテルギウス、大いぬ座のシリウス 季節に応じていろんな姿を見せてくれますが、これ全て恒星です。 そんな美しい星を眺めていると、世の中の人はふと疑問に思うことがあるといいます。 それが「星たちの光はどのようなメカニズムなんだろう?」ということです。 そこで星がどうやって光るのかまとめてみました。 目次表示位置 恒星は温度が高いほど明るく光る まずはどうして恒星が自ら光っていて、惑星や衛星が自ら光ることが出来ないのか?と言うことですよね。 たとえば太陽は自ら光っていますが、 地球 をはじめとする 太陽系 の惑星は自ら光ることが出来ません。 何故太陽は自ら光ることが出来るのでしょうか? それは太陽の表面温度が高いからです。 太陽は表面温度が6000度と高温になっていますが、地球は平均気温が20度と、絶対温度でも約300度と太陽の表面温度には遠く及びません。 実は「温度」というものは高い物体ほど明るく光ることが出来るのです。 つまり地上に6000度の物体があれば太陽と同じ明るさの光を得ることが出来るということです。 地上には6000度の物体はありませんが、ガスコンロの炎やロウソクの炎は自ら光ることが出来ていますね。 これは温度が高いからこそ自ら光ることが出来るのです。 それでは太陽はどうして6000度のような高温になっているのでしょうか?

「星はなぜ光っているの?」夜空に輝く天体が光る理由くらいちゃんと説明できるようにしておこう │ モノシリパパ

銀河の星は何千億、どうやって数えた? A. 銀河中心部には星が密集し、また銀河面にはガスやチリも豊富にあるため 個々の星を見分けることができず、直接数を数えることはできない。 そこで、銀河の回転運動の速さから全体の質量を求め ~質量が大なら回転速度は早くなる~ それが平均的な星の重さ何個分というようにして数を決める。 具体的には、銀河の回転による遠心力と、星星を引きつけている重力とが 釣り合っているとして、遠心力=重力とおき、 また重力法則から、重力の強さ∽全体の質量となるので これにより全体の質量を求めることができ、星何個分に相当と換算する。 なお銀河の回転速度は、銀河中の中性水素が出す電波や星の光を観測して そのドップラー偏移を測定することで求めることができる。 Q. 巨大な銀河、どうやってできたのか? A. 銀河は、膨張する宇宙の中に生じた密度のムラが大きく成長し、 その中から生まれてきたと考えられており、宇宙誕生から38万年後の そのムラの様子も探査衛星により捉えられている。 原始銀河の形成に大きな役割を果たしたのは正体不明のダークマター そこにモノが引き寄せられ、自分自身の重さでつぶれ初期天体となり、 その中に最初の星が生まれ原始銀河へと成長していく。 この最初に生まれた星は非常に質量が大きいため超新星爆発を起こし 周囲に次の世代の星の材料を撒き散らしていくことになる。 そして原始銀河は、他の原始銀河と合体成長を繰り返し徐々に大きくなり 最終的に今のような銀河となった考えられている(段階的構造形成理論)。 銀河の観測から遠方銀河は小さく不定形をしたものが多いという傾向があり、 段階的に成長するというこの考えを支持する観測的事実となっている。 Q. 一番遠い銀河は? A. 光速度は有限のため、遠方の銀河=過去の銀河ということになる。 宇宙膨張のため、遠い銀河ほどその光は赤い方にずれ(赤方偏移)ており そのずれの大きさから銀河までの距離を知ることができる。 2016年時点で観測されているのはおおぐま座にあるGN-z11という銀河。 z11は赤方偏移の量で、この値から銀河までの距離は134億光年と 推定されている。宇宙誕生から4億年しかたっていない非常に若い銀河で 質量は天の川銀河の質量の100分の1しかない小さな銀河である。 ただ、小さいがその活動は活発でこの銀河中では猛烈な勢いで 新しい星が生まれているという。 WMAP衛星によるマイクロ波背景放射の観測から 宇宙誕生37万年後という初期宇宙の姿を知ることができるようになったが、 ここから宇宙で最初の星が生まれるまでの時代は観測ができず、 これを宇宙の暗黒時代と呼んでいる。暗黒時代の終わりを探るためにも、 最初の星∽最初の銀河=最遠の銀河の発見が待たれる。 星 Q.

太陽と地球温暖化は関係があるのか? A. 太陽活動は11年周期で変動しているが、気候変動にはそれと 連動するような周期性は観測されていない。 少なくとも10年オーダーでの関連性は見られないといえる。 17世紀、太陽面にほとんど黒点が見られない期間があった。 この70年間も続いたというマウンダー極小期のときには、 気候が寒冷化し普段は凍らないロンドンのテームズ川も凍った という記録がある。長期にわたっては影響する可能性はある。 同様に木の年輪に含まれる炭素同位体(C12/C13)の存在比や、 氷河の前進後退、オーロラの記録などから過去の気候変動と 太陽活動との関連性を探った研究からは一定の相関性が見られ 100年~1000年といった長期にわたる関連は否定できない。 ただ、これらは統計上パターンが類似しているというだけで 因果関係を物理的に証明するものではない。 Q. 黒点って何? A. 黒点は強い磁石の性質を持つ太陽の低温領域で、黒点数の変動は 昔から太陽の活動度を示すよい指標とされている。 太陽は6000度もの高温の巨大な水素ガスの塊である。 黒点の温度は4500度ほど、周囲より1000度以上温度が低い領域で、 そのため周りに比して放射が弱く、結果として黒く見えている。 温度・密度ともに低い黒点の姿を維持しているのはその強い磁場で それが周囲からの熱の流入を遮り、ガス圧で押しつぶされるのを 防いでいる(~黒点周囲のガス圧=黒点のガス圧+磁気圧)。 黒点がなぜできるのかは分かっていない。太陽内部のガスの流れと 太陽磁場との相互作用で磁場が強められ、密度が低くなった磁力管が 浮力を受けて浮上、その断面が黒点となるのではと考えられている。 Q. 日食はいつ見られるのか? A. 地球全体で見れば年2回平均で地球上のどこかで日食は起こっている。 日食は太陽~月~地球が一直線に並ぶことで起こる。 平面で見ればこれは新月のときの配置で、毎月起こることになるが 実際は太陽の通り道=黄道と、月の通り道=白道が5度ほど傾いていて 空間的には一直線になっておらず日食とはならない。 ここで太陽が黄道と白道との交点を通りもとに戻るのに346日(1食年) この交点付近に太陽がいるときに月が通れば日食となり、 そして交点は2箇所あるので、ほぼ年2回日食があるということになる。 ○近年~川口で見られる日食(国立天文台 歴計算室から) 2019年12月26日 金環日食 川口では、最大食分39%の部分日食 2020年06月21日 金環日食 川口では、最大食分47%の部分日食 2030年06月01日 金環日食 川口では、最大食分80%の部分日食 2032年11月03日 部分日食 川口では、最大食分40%の部分日食 2035年09月02日 皆既日食 川口では、最大食分99.

!」 って突っ込まれていたけれど、それでもコレというポットが見つからず買い替えを粘った13年! (茶渋もすごかったけど、そういう一言でブレない自分も好き 笑) 更に私のお茶製造が回らなくなった昨年(笑)、これといったポットを探しきれなかったので、100円ショップで「良い物が見つかるまで!」と買ったのがこちら。 ダイソーで200円だったかと… 容量も少し足りないし、横置きもできないけれど、 良いのが見つかるまでという事で納得して購入 していたのでやはり 助かりました。 因みにニトリでも イージーケアピッチャー(2. 1ℓ/ 1. 5ℓ) という似た商品があります。 こちらは実際に手にとってみたのですが、横の取手は丸みが帯びているのでデザインの好みが分かれるのと、上の取手が少し小さくて持ち上げにくいかな?という印象。 これは今回私が購入した商品と比較して感じた事。ご参考まで! 因みに子どもたちが「ルイボスティーが飲みたい」と探して愛飲してたお茶がこちら 「みんなの有機ルイボスティー」 なのに、今度は「麦茶がいいーーー!」って、現在は伊藤園 「香り薫るむぎ茶」になっています。。。 私はルイボスティーが良かったな。。。 どちらにせよ 私がお茶を買う決め手 となるのは。。。勿論!!! 水出し、お湯出しOK!!! ですよーーー!! フレッシュロックと無印良品の麦茶ポットを比較。洗いやすさで選ぶことで「お茶作るのがめんどくさい」がなくなる。 by Rumi_Kamaishiさん | レシピブログ - 料理ブログのレシピ満載!. !笑 因みに次は「ほうじ茶がいいーーーー!! !」って言っているので、また水出し・お湯出しOKのほうじ茶を探しておきます。。。 お茶の製造が間に合わないご家庭に、、、ご参考になりましたら幸いです。 今月も6/21-25まで募集致します。 ご興味ありましたらメルマガ内でのご案内となりますので、まずは メルマガのご登録 よりお願いします。 ※キャリアメール/icloudの方の登録が難しくなっております。(登録はできてもメールが届きにくい状態です。PCメールでのご登録をお勧め致します。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。) 新しい日常へ!《月額14, 800円〜》True Colors! オンラインメニューリニューアルのお知らせ 片づけが苦手だけれど 暮らしを楽しみたいと思う女性へ 全てのサービスは <プレゼント付き>無料メルマガ内でご案内中 ↓click here↓ ↓吟味して買ったりお客様にご提案しているアイテムをご紹介↓ いつもご覧下さりありがとうございます ↓応援クリックして頂けると更新の励みになります↓ にほんブログ村 にほんブログ村

【カインズ】シンプルイズベスト。一番安い麦茶用ポット(ピッチャー)が一番使いやすかった件。 - 日々のなんとかしたいをなんとかするブログ

2019年06月13日 16:56 こんにちは~今日も良い天気♪風が心地よくて梅雨を忘れてしまいそうですね。さて。今年もこの季節がやってきた!とばかりにスーパーの野菜コーナーには青梅が並ぶようになってきましたね!南高梅【青梅】本場紀州産【送料無料】【秀品3Lサイズ3kg】南高梅予約南高梅青梅産地の市場で厳選したブランド梅を、その日のうちに丁寧に手詰めし発送致します!和歌山産みなべ田辺梅酒用梅シロップ用梅ジュース生梅梅大玉大粒紀の私の実家にも梅の木があっ いいね コメント リブログ ダイソーのピッチャーは想像以上の優秀品でした! 【カインズ】シンプルイズベスト。一番安い麦茶用ポット(ピッチャー)が一番使いやすかった件。 - 日々のなんとかしたいをなんとかするブログ. 持たない暮らし*元雑貨屋店員♡「溜め込み夫」と「ちらかし娘」とのミニマルライフ 2017年10月03日 12:53 こんにちは。先日、麦茶ポットを処分したブログをアップしました→(☆)何気にのぞいたダイソーで「ドンピシャ☆!」なものを発見してしまい即買いしました。100均ですが、200円商品です。前回の教訓を踏まえ、わたしの条件は・・・・容量は1リットルくらいで十分・立て型でOK・パッキンなし構造・手がピッチャー内に入れることができて洗えること・持ち手ハンドルはなしでOKでした。ではひとつずつ確認しましょ~う^^容量は1.2リットル。まぁいい感じです♡本体も蓋もパッキンなしで、立て収 いいね リブログ 私推し!KINTOのむぎ茶ポットがパーフェクトだった Mia blog / シンプルな暮らし 2021年06月26日 05:00 ☺︎暮らしの愛用品と購入品☺︎☕️blogに載せきれないお勧めアイテムを楽天ROOMにまとめていますClick↓↓↓⚡︎皆様お久しぶりです( ̄▽ ̄;)元気でしょうか? !さっそく『本題へ』←もう少し前置き書きたかった。最近気温がたかくなってきて暑い…今年はむぎ茶ポットを新しく購入しました。これ購入しましたよ!KINTOカラフェ¥2, 200⇒キントーカラフェこのカラフェ←名前がおしゃれ笑傾けるだけでどこからでも注げる🙄それも360°蓋なんかないよー! (詳 いいね コメント リブログ 買って良かった!家族のお気に入り SMART STORAGE! 2021年06月10日 17:38 麦茶ポット使っていたものが、ものによってはチョロチョロチョロとしか出なくて、ムカついて蓋を取って入れようとすると、ドバッと出たりして、家族に超不評なのに、買い替える暇なく数年が経ちました。何かを修理に出したり、クリーニングを出しに行ったり、何かを買い替えたり、、、こういった行為がなかなかできない日常。これが私のこれまでの日常でした。気づいたら色々家の中のメンテナンスや見直しも必要になってきたので、そんなことに時間をかけるのもそろそろしてみよか。なんて思ってます。KINTO(キントー) いいね リブログ リニューアルした人気商品は賛否両論!?

フレッシュロックと無印良品の麦茶ポットを比較。洗いやすさで選ぶことで「お茶作るのがめんどくさい」がなくなる。 By Rumi_Kamaishiさん | レシピブログ - 料理ブログのレシピ満載!

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シンプルで使いやすい「麦茶ポット」を厳選!素材別おすすめ10選 | キナリノ

こんにちは、ヒビコです。 突然ですが、私、カインズが好きです。(ポッ) 日用品が欲しい時はとりあえずカインズに行けば間違いない! と、(実家を含めた)家族全員思っています。 カインズブランドの製品はすごいスピードで進化(使いやすい&おしゃれ)しているし、 しかも安い!カインズラブ! (ダサいな) と日々、ヒソカにカインズ愛を溢れさせている私です。 さて、そんなわけで今日は。 ある朝、寝ぼけて手を滑らせて、 麦茶用ポットを冷蔵庫のドアポケットの高さから垂直に落としてしまったところ、 麦茶用ポット(プラスチック)がガラスのように割れて、 プラ破片とたっぷり入っていた麦茶がキッチンの床に散乱するという 大惨事となり、 早朝から半泣きで片づける羽目になったけど、 カインズで新しい麦茶用ポットを買ったら、 一番安いやつだったにもかかわらずものすごく使いやすかったよ! という話です。 (小文字のところは余談なので読まなくても大丈夫です) ※皆の時間を返せ シンプルイズベストな麦茶用ポット(ピッチャー)がこちら こちらが最高に使いやすい麦茶用ポットです。 正式名称は 「耐熱ピッチャー2. 2L」。 お店ではこんな感じで売っています。 引用元: CAINZ ONLINE SHOP あ、お気づきの通り、勝手に麦茶用ポットと呼んでいましたが、麦茶専用ではありません。お好きなものを入れてOKです。(当たり前) でも 「耐熱ピッチャー」 だと自分の中で「なんか違う感」が出すぎてうまく文章が書けそうもないので(そんなにか)、ここではあえて 麦茶用ポット と呼ばせていただきますね。 こちらの麦茶用ポット、お値段なんと 298円(税込) 。 カインズって価格表示が税込価格なのも何気に嬉しいんですよね~。 この麦茶用ポットの使いやすい点 1. 洗いやすい 私は世の主婦に問いたい…。 麦茶用ポット洗うの、面倒くさくないですか。 わが家は私と子供(1歳)しか麦茶を飲まないのですが、 ほぼ毎日 2リットル 作っています。 =毎日麦茶ポットが空く =毎日面倒な麦茶ポットの洗浄がある =とにかく面倒くさい 私はあまりの面倒くささに、 麦茶用ポットは2回に1回しか洗剤で洗わないことにしました。 (毎回洗剤で洗わないの、ズボラすぎますかね…?

麦茶用ジャグ。ようやく出会った「お湯だし可能・洗いやすい・垂れない」そしてカッコいい1品。 : Just Space

お買い物の参考になりますよ ^^ カインズホーム カインズホームで買って良かったもの ブロガーさんたちのおすすめキッチングッズの集まる場所 ♪ 使いやすくてお手入れしやすい! 素敵な商品がたくさん紹介されています 買ってよかった!キッチングッズはコレ♪ 夏物セールで盛り上がっている無印良品 ♪ 無印良品週間よりも遥かにお得なセールで驚きです すぐに使えるものばかりなので、助かりますね! ムジラーさんたちが購入品、オススメのものをご紹介しています。 お買い物前の参考に是非 ^^ 無印良品で買ったもの♪ そして、無印良品では ネットストア限定で「 靴下お楽しみ袋 」なるものが販売されています ( ´艸`) 婦人用と紳士用が選べて どちらも12足入っているそうです ♪ 婦人用、早速注文してみました!! 数量限定なので、気になる方はお早めに ^^ 届いたらレポしますね! 以前も靴下福袋があったようで、 こちらで中身が公開されています!! ↓↓ 無印良品 オススメのモノ~ ♪♪ 今年も大人気で競争率の高かった「無印良品、夏の福袋」 私は残念ながら落選してしまいました・・・・ 残念です (ノ_-。) 福袋 ↑↑ 第1弾当選者の方が中身を紹介されています!! これはすごい! 笑 決算セールで盛り上がるカルディ ♪ 期間別にセール品が変わるので見逃せない!! 話題の猫バッグの中身も公開されていますよ ♪ *カルディで毎日を美味しく、楽しく* ムジラーさんたちのおすすめおやつが集まる場所 ♡ 新商品から継続的な人気商品まで ^^ お買い物の参考になります! 無印良品のおいしい物 無印良品といえば収納グッズが人気ですよね!! ムジラーさんたちの素晴らしい収納術が大集合しています ^^ いつも参考にしています! 無印良品の収納 - MUJI - イケア・無印良品・ニトリで収納インテリア おしゃれブロガーさんたちのコーデが参考になります。 お買い物前にチェックが必須ですね!! 大人が着る無印とユニクロの服 オススメ関連記事 ♪ ◼️ 使いやすいラップケースはコレ!・・・・・・・・・・・・・・・( ★ ) ◼️ カチカチからさよなら!砂糖も固まらない便利グッズ・・・・・・( ★ ) ◼️ 水筒の中が短時間で乾く不思議な道具! ?・・・・・・・・・・・( ★ ) ◼️ 薬味ねぎの美味しい冷凍方法は?

帰りたくなるおうち 整理収納のB-Lighthouse(ビー・ライトハウス) 2018年08月22日 06:05 おはようございます。姫路の整理収納アドバイザー・整理収納教育士、よしなかなおこです。昨日の「早くも劣化?冷茶ポットが壊れて大惨事! !」の続きです。愛用していた無印良品の人気商品「アクリル冷水筒」が壊れてしまいました。冷蔵庫から出すとき、外れないはずの接合部分がパカッと外れて床に落下。フローリングは凹むわ、カーテンは濡れるわの大惨事に。……と、ここまで読まれた方は「それって不良品なんじゃないの?」と思われるかもしれ コメント 5 リブログ 1 いいね コメント リブログ