腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 14 Aug 2024 22:25:05 +0000

(試作機) 大幅に歴史が変わった点ですね! これはDラインでのアマデウス消去だけでなく、オカリンこと鳳凰院凶真さんの 心境の変化 も大きく影響していそうです。 ここまでがDラインにも関係して変わった状況と言えると思います。 ですが!この世界線において一番大事な出来事はこれらではなく、↓でしょう! ⑤タイムマシンの出発成功をオカリンが認識した すみません、うまくは説明できません・・・! (;・∀・) 前作でシュタインズ・ゲート世界線に至るために最重要だった一つに、事実は変わらずとも オカリンの認識 の変化で未来が変わる点がありました。 前作では血だまりで倒れる紅莉栖という 事実と認識は変えない まま紅莉栖を生存させることで。 今作ではヘリからのミサイルでタイムマシンが出発に 失敗したのではないかと認識 していました。 今話の中で、ミサイルがタイムマシンに着弾する瞬間から目をそらさないことで、 ミサイルがタイムマシンを透過している事実を認識 しました! つまり、タイムマシンはミサイルを被弾せず、無事に過去に飛び立っていると 確信 したわけですね! その確信のおかげで、2025年まで脇目も振らずにタイムマシン開発に心血を注ぎこんだ結果、 これまでの世界線では成し得なかった 「2025年タイムマシン完成」なのだと思います。 確信したときの表情もよかったですね~! もしオカリンがタイムマシンが無事に出発したと確信できなければまたループすることになっていたかもしれませんね。 疑問点 なぜタイムマシン出発後に世界線が変動しないのか? タイムマシン争奪戦、そしてラストシーン、BC18000年でまゆしぃと鈴羽を迎えに現れた 鳳凰院凶真さんがめちゃくちゃ良かった ですね! もっと活躍を観たかったくらいです。 と、カトキチとしてはそんな風に楽しめたから基本的にOKなんですが、 1つだけ 疑問が残ってしまいました・・・。 もし答えをご存知の方、こうだと思う!という方がいましたら教えてください・・・。 シュタインズ・ゲート世界線に変動するのはいつ?! ずばりコレ↑です! 綺麗に終わったところに水を差したいわけではないのですけども! (;´∀`) 今までのパターンで行けば、過去にDメールなりDラインなりを送るか、未来を大きく左右する選択を変更することで世界線は変動してましたよね?! そのパターンだったら、「タイムマシンが無事に出発した」と認識した時点で世界線変動って起こるんじゃないの?

シュタインズゲート最終話について シュタインズゲートのアニメを全話見たのですが、よくわからない部分があるのでわかる方解説をお願い致します。 最終話でオカリンが辿り着いたシュタイ ンズゲートの世界線というのは、オカリンが気絶した紅莉栖を死んだと思い込んだ世界ですか? オカリンの「これからの3週間は人生で最も大切な3週間だ」というような台詞の意味がよくわかりません。 オカリンは紅莉栖が死んだと思い込んでいましたが、本当は生きているため、Dメールやタイムリープに関する一連の出来事を経験しないんじゃないんですか? 1話の世界と同様に「紅莉栖が死んだ」というメールを送り、それがDメールになって世界線を移動したとしても、シュタインズゲートに辿り着いたオカリンと同じ経験をするわけではないんじゃないでしょうか? 書いてるうちにまた混乱してきました。 ・シュタインズゲートの世界線のオカリンは、気絶した紅莉栖を死んだと思い込んだオカリンなのか ・シュタインズゲートの世界線では、オカリンはタイムリープをしなかったことになっているのか(オカリンは覚えている) ・1話でメタルウーパを出し、タイムリープを繰り返しシュタインズゲートに辿り着いたオカリンと、メタルウーパを出さず、気絶した紅莉栖を死んだと思い込んだオカリンは、シュタインズゲートの世界線のオカリンと同じ経験をするのか ・1話の紅莉栖は本当に死んでいたのか。 ・1話の世界は24話で紅莉栖を助けるのに失敗したオカリンの世界か わかりにくいと思いますが、解説して下さる方よろしくお願い致します。 2人 が共感しています Q. 1、SG世界線のオカリンは、気絶した紅莉栖を死んだと思い込んだオカリンなのか? A. はい。その通りです。 Q. 2、SG世界線では、オカリンはタイムリープをしなかったことになっているのか(オカリンは覚えている) A. β世界線同様、紅莉栖がラボメンにならず、タイムリープマシンを作ったという事実そのものが消滅しているため、無かった事になっている。 →【Q. 2解説】へ。 Q. 3、世界線漂流を繰り返した1話メタルうーぱ岡部と、気絶した紅莉栖を死んだと思い込んだ24話の緑うーぱ岡部は、SG世界線へたどり着いた本編岡部と同じ経験をするのか? A. 同じ経験をする。 →【Q. 3解説】へ。 Q. 4、1話の紅莉栖は本当に死んでいたのか。 A.

自分を騙し、世界を騙したオカリンにもう一度助手は微笑みかけてくれるのか?な、クライマックス回でした。 いくつもの世界線を乗り越え辿り付いたシュタインズ・ゲートで起こった奇跡が胸熱!で、涙腺崩壊した方も多いかと。 孤独な観測者としてようやく助手との未来を見付け出したオカリンには心からの拍手とおめでとうを贈りたいですね。 ここまで岡部倫太郎と牧瀬紅莉栖のふたりの出逢いから結ばれるまでを視聴者として観測できたことを嬉しく思います…!!

一時ラボメンに不幸をもたらしたとは言え、 一番救いがない最期を辿った萌郁がこうして良い結果に終わったのはほっとする。しかもFBの元で! 鈴羽の頃もバイトを探してたようだから無理はないし、この二人が仲良くなるのはホント嬉しい。 今回は期待していた最終回というより、今までの過激な描写の多かった展開を 落ち着かせてまとめるような静かな〆方といった印象。 視聴中も、岡部が紅莉栖殺害現場を完成させた時点で感情のヤマ場を下り始めた。 岡部が体験した出来事を覚えている者は誰もいない結果という演出上の都合もある。 そんな静かな雰囲気に反するかのように、前回のラストから引き続き、凶真さんのテンションがやけに高い。 クライマックスとは思えない浮かれたドヤ顔、ニヤケ顔。極めつけはあのダイナミック登場シーン。 もう設定なのか本当に自分に酔ってるのかわからなくなる。 アバンで鈴羽が弱音を吐いた時も「この鳳凰院凶真は世界の支配構造を破壊する男」とか言ってにやけるし。 それを平然とスルーする鈴羽ww きっと未来でも岡部は凶真なんだろうな。対応が大人だ。 ちなみにこの台詞、ダイナミック登場シーンでも使い回してます。だけど真実だから困る。 つか、今見直したら第1回でも言ってたのか!

5m ■ 広島東洋カープ MAZDA Zoom-Zoomスタジアムを 非常に多くのファンが 訪れることで有名です。 左右非対称の構造です。 2階席にはカープパフォーマンスと呼ばれる カープファンが熱狂的に応援できる観客席も 設置されています。 ・面積12710㎡ ・右翼100m ・左翼101m ■ 阪神タイガース 阪神甲子園球場を本拠地としています。 日本最古の伝統ある野球場です。 甲子園球場とあり やはり別格ですよね('ω') ・面積13000㎡ ・両翼95m ■ 読売ジャイアンツ ジャイアンツの本拠地は東京ドームです。 日本を代表するドームですよね。 天然芝に近いロングパイル人工芝が 使われています。 ■ 横浜DeNA ベイスターズ ハマスタの愛称で親しまれている 横浜スタジアムを本拠地としています。 横浜公園にあり、 屋根はありません。 ・面積12000㎡ ・両翼94cm さいごに いかがでしたか? 球場が統一されたものではなく それぞれに特徴があるのは 面白いですよね。 いろんな球場へ出かけて比較するのも 楽しいものですよ〜(´ω`) 最後までお読みいただき ありがとうございました。

メジャーリーグの本拠地球場と日本のプロ野球の本拠地球場の広さや観客収容人数などをまとめてみた!

プロ野球のホームランが出やすい球場と出にくい球場の違いとして、真っ先に考えられるのが球場の広さだと思います。 休場が広いとホームランが出にくいようにイメージすると思いますが、はたしてどうでしょうか? 現在、プロ野球12球団の球場で両翼で一番広いのは、マツダスタジアム広島の左翼の101mですが、ほとんどの球場が100mクラスで逆に狭いのが神宮球場97. 5m・甲子園球場95m・横浜スタジアム94. 2mです。 ちなみに中堅はほとんどの球場が120m以上で、120m未満は甲子園球場118m・横浜スタジアム117. メジャーリーグの本拠地球場と日本のプロ野球の本拠地球場の広さや観客収容人数などをまとめてみた!. 7mの2球場のみです。 しかし、興味深いのは狭い甲子園球場はホームランが出やすい球場ランキングとしては下位だということです。 甲子園球場でホームランが出にくい理由は、こちらの記事をご参照下さい↓ 甲子園球場の広さは何平方メートル?ホームランが出にくいのはなぜ? こちらでは、甲子園球場の広さは何平方メートルなのか、また甲子園球場でホームランが出にくいのはなぜなのかをまとめました。広いといわれる甲子園球場の実際の広さは何平方メートルなのでしょうか?また、甲子園球場ではホームランが出にくい理由は? これに対して、ランキング1位の東京ドームは、両翼100m・中堅122mと現代のプロ野球の球場としては標準的な広さになります。 フェンスの高さに関しても比較してみると、必ずしもフェンスの高い球場=ホームランの出にくい球場とは言い切れない部分があります。 このように不思議なことではありますが、 プロ野球のホームランが出やすい球場と出にくい球場の違いは、広さやフェンスだけが原因ではない といえます。 確かに球場の広さやフェンスの高さもホームランが出やすいひとつの要素にはなると思いますが、他の要素も複雑に絡み合っているようです。 プロ野球の球場の広さ・フェンスの高さは、こちらをご参照下さい↓ プロ野球の球場で一番広いのはどこ?収容人数ランキングも! こちらでは、プロ野球の球場で一番広いのはどこなのか、さらに収容人数ランキングなどについてもまとめました。最近では日本でもドーム球場も増え球場のタイプもさまざまあります。日本のプロ野球チームは12球団ありますが一番広い球場はどこなのでしょうか? プロ野球のホームランが出やすい球場ランキング~まとめ 今回は、プロ野球のホームランが出やすい球場ランキングと球場が広いとやはりホームランが出やすいのかどうか見てきました。 2019年のプロ野球のホームランが出やすい球場ランキング・トップは東京ドームで、パークファクターとホームラン数ともにトップ でした。 しかし、東京ドームは両翼100m・中堅122mと現代のプロ野球の球場としては標準的な広さであることから必ずしも球場が広いとホームランが出やすいとは言い切れない部分もあります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

プロ野球の12の球場の広さを比べてわかったこと - 非天マザー By B-Chan

球場の周辺を俯瞰で眺めてみる(ズームアウトする)と球場施設が10個分、いやそれ以上は作れるのではないかと思えるほどの広大な駐車スペース。 「球場におこしの際は公共の交通をご利用ください」の日本の球場では考えられない。 歪感満載!フェンウェイ・パーク ボストン・レッドソックスの本拠地であるフェンウェイ・パークの異様なグランド形状に、左翼にはグリーン・モンスターと呼ばれる巨大なフェンス。100年以上の歴史を持つ古き良き時代のスタジアムと言えば聞こえはいいが、老朽化を補う数々の改修、補修工事を繰り返して現在に至るである。 日本では考えられないスタジアムがメジャーリーグにはいっぱいあって面白い。 野球観戦のお供にご活用ください メジャーの球場を見ていると、日本の球場はある意味画一的に感じることもありますが、野球観戦の合間にも、単に広い狭いだけでない、あなた独自の視点で様々な球場を観察して頂ければ幸いです。 日本の野球場ではセ・パ両リーグの一軍本拠地球場に加え、イースタン・ウエスタンで使用される球場と地方の球場データをマップにまとめています。 参考 日本の野球場一覧 メジャーリーグベースボールの本拠地野球場一覧

5mくらいから明るくなっています。このような特徴を理解して、照明の設置を行なうのですね。なかなか奥が深い。 結果は 77. 8ルクス となりました。横からの写真を見ていると暗そうですが、直接照射されているとそれなりに明るいようです。見た目と実際の計測値は、意外と違うものなのですね。 4番目は「 LEDioc FLOOD URBANVIEW Ⅱ(レディオック フラッド アーバンビューⅡ) 」です。主にサイン広告を照らすために使われる投光器です。建物の屋上などに掲げられている大きな広告パネルを照らしています。これは明るそうです。 おお、これはかなり明るい。部屋全体が明るくなりました。かなりの高ルクスが期待できますね。 824ルクス ! さすがに正面に立っていると明るい。JIS規格ですとスーパーの店頭が750ルクス推奨なので、そのくらいをイメージしていただければと。一気に数値があがったせいか、体感だと数値以上に明るく感じるようです。 そして最後が、「 LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 」です。これが 横浜スタジアムの照明 に使用されているものです。!! ものすごい明るい!! さすがに横浜スタジアムを照らしている照明だけあります。本気度が違います。 2万6000ルクス という高数値が出ました。桁違いに明るい! 普段は地上から高いところに設置されているので気づきにくいのですが、こんなに明るい照明なんですよ。横浜スタジアムには、これが 660台 設置されているとのこと。 横浜スタジアムの照明 横浜スタジアムに行く機会があったら、試合はもちろんのこと、照明も眺めてみてはいかがでしょう。そこに 岩崎電気 の照明があるんですよ! プロ野球の12の球場の広さを比べてわかったこと - 非天マザー by B-CHAN. ということで、さまざまな照明の照度を計測してみました。いかがでしたか? 今回は実験として少々強引な計測をしていますが、本来は快適に明るく照明するために、いろいろな種類があり、それぞれ適切なところに利用されています。 身の回りの照度をスマホ用アプリで計測! さて、以上の実験をしたところ、普段生活している場での照明の照度も気になってきませんか?