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Wed, 31 Jul 2024 10:03:36 +0000

2020年1月27日(月) よる7:00から あなたの電話&投稿で解決する!3時間生放送! 公式SNS ※ 外部サイトへ移動します 番組内容 あなたが知る 「記憶喪失3名の身元情報」を生募集 視聴者のみなさまと生放送でつながるテレビの力をフルに活かし、3名の記憶喪失者の方が『私はドコの誰なのか?』とスタジオから呼びかけます。 記憶を失っているのは30歳前後の女性と男性そして自称49歳の男性。 困っている3人を救えるのはテレビの前のあなたです! 2019年春の放送では、4名の記憶を失った方について視聴者の皆様から沢山の有力情報をいただき身元が判明しました。今回もテレビをご覧の皆様と一緒に解決したいと思います。ご協力をお願いします。 あなたの情報一つ一つが大切な手がかりです お電話&情報お待ちしています 生放送中は、番組の特設電話番号が開設されます。 生放送が始まりましたら番号を告知しますのでそちらにお電話ください。 また文字情報や写真・動画は、番組HPから番組あてに投稿できます。 皆様の情報お待ちしております。 放送は終了いたしました。 たくさんの情報提供ありがとうございました。 今回番組に出演された、新井武志さん・岡山花子さん・小泉諒さんは、ご家族、ご親族とみられる方と連絡を取ることが出来ました。 番組をご覧いただき、情報をお寄せいただいた皆様に御礼申し上げます。 ありがとうございました。 アーカイブ 2019年2月6日の放送内容は こちら 記憶喪失者の身元につながる情報を下さい! TVのチカラ 去年放送の失踪事件のその後 -生まれたばかりの赤ちゃん- 教育・ドキュメンタリー | 教えて!goo. 2018年9月26日の放送内容は こちら 2018年1月31日の放送内容は こちら 2017年8月9日の放送内容は こちら 2017年2月1日の放送内容は こちら 2015年の放送内容は こちら 2014年の放送内容は こちら 出演者 MC: 恵 俊彰 小島瑠璃子 ゲスト: アン ミカ ゆきぽよ 〇 髙木希奈(精神科医) 進行: 藤森祥平(TBSアナウンサー) 江藤 愛(TBSアナウンサー) スタッフ ディレクター: 樋江井彰俊(TBSテレビ) プロデューサー: 杉本 篤(TBSテレビ) 斯波 豊(AshBee) EP/演出: 吉橋隆雄(TBSテレビ) 製作著作: TBS ページトップへ Copyright© 1995-2021, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

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・・・しかしここに盲点があると私は思う。 祖父母とKさん、大の大人が3人もいない。しかも両親と一緒に舞ちゃんは寝ておらず、仲良しの子どもと一緒、ということは、連れ去るにはカッコウのチャンスだったのではないか。しかも子どもの眠りは深い。物音は大人以上に気づきにくい。家のメンバーの動きが分かっていればやってやれないことは無かったはずである。 川の字に寝ていた部屋、鍵は掛けられるようになっていた。しかし、2人の女の子のうち、1人によると、真夜中、時間はよく分からないが、舞ちゃんは深夜、暗いところで男の人としゃべっていた、という情報もある。扉越しに言葉巧みに誘われ、舞ちゃんが鍵を開け、連れて行かれた可能性は否定できない。 更にこの家の間取りを見ると、実に特殊な造りで、玄関は1階だけでなく、2階もある。こんなところも盲点ではなかったか。1階には確かに舞ちゃんの靴はある。しかし犯人は2階から舞ちゃんを連れ去った可能性は無いのか。警察犬は2階の玄関はちゃんと捜索したのだろうか? また、気になるのはKさんの発言である。 テレ朝系の「テレビのチカラ」で、彼は 「時が来たら真実を話します」 と意味深なことを仰せだった。彼が真相の口を開く日は何時なのだろうか? 時効は残念だが平成18(2006)年7月24日にもう成立しているが、もしご存じの方がいたら、待っているご家族の為にも、県警にお話して欲しいと願っている。また読まれた皆さまの推理も編集して、親類にぶつけてみたいと考えている。 果たして田村市から来た原発震災で被災して来た親類の期待に応えられたと言い切る積りは無いが、この事件、時効を迎えているとはいえ、もし続報があればまたお伝えしたいと思う。もうこれ以上、こんな不気味な事件は起きて欲しくない、その共通の願いにほんの少しでも近づく為に・・・。 最後までお読み頂き、ありがとうございました。 (了)

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!こういう番組で1組でも解決に向かう事件がある 生まれたばかりの赤ちゃんと、3歳位の子供とそのママ(つまり妻) を残して失踪していた男の人の事件はどうなりましたか? 会社での飲み会の後、帰ってこなかったというものでした。 まじめな人だったしITmediaのQ&Aサイト。IT関連を中心に皆さんのお悩み・疑問をコミュニティで解決。 最近テレビ朝日系の【テレビのチカラ】やらないですよね

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石井舞ちゃんは今、いったいどこにいるのでしょうか?生きているのか?それとも死亡しているのか?それすらわかりません。家族の気持ちを思うとやり切れませんね。 もし生きているのなら、少しでも幸せな生活を送っていてほしいと願わずにはいられません。

ごあいさつ。 どおも。物騒な事件多いっすよね。なんまんだぶ。 このコーナー、とうとうブログの表に進出です。 内容は、主婦目線から見た旧姓:松本の時期不同、いろんな事件簿についてつれづれに語るコーナーだす。 尚、文面に出てくる表現はあくまで松本の私的想像が含まれてるのもありますので、実際の事件詳細と食い違う部分もありますのでごめんちゃいね。 書いた日にちを忘れてしまったので、7月の空いている日にちに埋めさせて頂きました。 ではでは、お読みあれ~! ---------------------------------------------------------------------- 今年4月頃の事件?でしたよね。岸和田の有名な「だんじり祭り」大好き主婦が知人男性に殺害された事件です。で、ワイドショーはなぜかこぞってこの主婦を「だんじり妻」と呼んで、戦慄の中にも脱力。 漢字で書くと「男尻妻」?

99%、重水素が0. 01%、三重水素は極めて0に近い値 となっています。したがって、 水素の場合には中性子の数が0個の軽水素が最も安定的に存在すること になりますね。重水素や三重水素は、安定度が低く存在しずらいものであることがわかります。 桜木建二 数ある原子核の中でも、特に安定している原子核の陽子数と中性子数を魔法数(マジックナンバー)と呼ぶぞ。 原子核崩壊とは? 先ほど、原子核には安定度という概念があり、存在しやすい原子核と存在しにくい原子核があると述べました。ここでは、 安定度の低い原子核がどのような反応を起こすのか を考えますね。実は、 安定度の低い原子核は、安定度の高い原子核へと変身するという性質があります 。この変身の過程が 原子核崩壊 です。原子核崩壊の際には、 非常に大きなエネルギーが放出されます 。 原子核崩壊について、より詳しく考えましょう。原子核崩壊のとき、 安定度の低い原子核はいくつかの陽子や中性子の放出し、安定度の高い原子核に変化します 。このときに 放出される陽子や中性子のかたまりが放射線の正体 なのです。また、放射線を出す性質がある原子核を 放射性核種 といい、放射線を出す能力のことを 放射能 といいます。 こちらの記事もおすすめ 「放射能」って何?化学系学生ライターがわかりやすく解説 – Study-Z ドラゴン桜と学ぶWebマガジン 放射能と半減期は互いに関係しているぞ。 原子核崩壊の種類について学ぼう! 原子核崩壊のメカニズムとは?理系学生ライターが詳しく解説! - Study-Z ドラゴン桜と学ぶWebマガジン. ここでは、 原子核崩壊の種類 について学びます。どのような条件において、どの種類の原子核崩壊が起きているのかをしっかりと理解できるようにしましょう。 次のページを読む

原子核崩壊のメカニズムとは?理系学生ライターが詳しく解説! - Study-Z ドラゴン桜と学ぶWebマガジン

原子と元素の違いを説明できますか? 分かっていそうで意外ときちんと理解している人は少ないかもしれません。 この記事では化学の基本である元素と原子について解説していきます。 どんな人にオススメ? 化学を基礎から理解したい人 化学を学びたい中高校生〜一般の方まで 元素と原子の違いを知りたい 原子が何でできているか興味がある 原子とは?元素とは? 化学結合の種類と特徴まとめ|高校化学をスキマ時間でわかりやすく. 皆さんの身の回りのものは全て 元素 からできています。 例えば、水道水の「水」をできるだけ細かく細かくバラバラにしていきます。すると特定のまとまりを持ったブロックになります。これを 分子 と言います。H 2 Oですね。さらにこのH 2 Oをさらに細かく分解します。するともうこれ以上は分けられないという小さな粒子まで分解します。この粒子を 原子 と呼びます。HやOが原子です。 そうなると一体原子と元素は何が違うのか?混乱してくかもしれません。 原子と元素の違いを知るにはもう少し細かい粒子の話を理解する必要があります 。 同じ元素でも中性子の数が違うものがある 実は原子はさらに細かい粒子からできています。それが 電子 と 陽子 と 中性子 です。 水素は原子番号1番で中性子なしで、電子1個、陽子1個からなります。一方で炭素は原子番号6番で陽子6個、中性子6個、電子6個からできています。 原子の構成 つまり原子は電子、中性子、陽子の3つの粒子からできています。 陽子の数で元素が決まる ではどの原子が水素なのか?炭素なのかを決めているのでしょうか? それは「 陽子の数 」です。 陽子が1つなら電子の数や中性子の数が何個であろうが水素という 元素 なのです。 電子や中性子は数が増減します。が、陽子の数でその元素の種類は決まります。 例えば、水素が電子を失って陽子だけになった原子もプラスイオンになるだけで、同じ水素元素です。中性子が1つ増えた水素原子も同じです。名前は重水素と呼ばれたりしますが、これも水素です。 ちなみに中性子数の違う同じ元素の原子は「 同位体 」と呼ばれています。 原子番号は陽子の数 原子番号も陽子の数です。 有名な周期表は元素番号(陽子の数)で並べています。 なぜ陽子を中心に決めているのでしょうか?それは陽子が元素の根本的な性質を決めているからです。 だから陽子の数ごとに「 元素 」という名前をつけてあるのです。 陽子は元素としての性質を表すと言いましたが、化学反応の主役は電子です。電子の受け渡しや原子間でのシェアしたりすることで化学反応が起こります。この電子の挙動が陽子数(元素)によって変化します。 分子とは?

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元素がひとつだけで存在していることは少ないです。なぜなら複数の元素と一緒にいる方が安定して存在できるからです。 複数の元素からなる物質を 分子 と言います。身の回りの物質の多くは分子です。水も分子です。 水はH 2 Oという記号で表せられます。これは水の化学式と呼ばれる表記の仕方です。 化学式からはその物質がどんな元素からできているかを知ることができます。 H 2 O は 元素「 H 」が2個 と 元素「 O 」が1個でできていると書いてあります。 CO 2 (二酸化炭素)も「 分子 」で、「C」が1つ、「O」が2つという意味です。 覚えておくべき元素とは? 現在、元素は118種類ほどあると言われています。 しかし、実は身の回りの物質を作っている元素の大部分は数種類の元素しか含まれていません。 よく登場する元素、特に生き物の体の中に存在する元素としては、 「C」「N」「O」「H」であと「Cl」「Na」と「P」「S」くらいが少し出てくるくらいです。 つまり、こんなに少ない元素でもありとあらゆる物質を作ることができるということを意味しています。それは元素の組み合わせの仕方次第でさまざまな特性をもった物質を作ることができるということです。 ちなみに上で挙げた元素を主に取り扱う学問が有機化学です。 無機化学は上の元素に加えて、金属と呼ばれるもの、鉄、ニッケル、ニオブ、ガリウム、イットリウムなどほぼ全ての元素を取り扱います。 ・物質を構成する一番小さなブロックが原子、それが集合すると分子ができる。 ・H2OとかCO2はどんな元素の組み合わせかが書いてある。 ・「H」、「O」のどちらも原子ですが、大きさが違う別の原子、つまり「元素」です。 2018年11月11日 原子の結合、手とはわかりやすく解説

化学結合の種類と特徴まとめ|高校化学をスキマ時間でわかりやすく

0197] 場所:発見地・フランス 88 Ra ラジウム Radium [226. 0254] 性質:放射線を出す、 羅: radi, radius(発射・放射する) [44] 89 Ac アクチニウム Actinium 3A [227. 0278] 性質:放射線を放つ、 希: actis, aktinos(光線・放射線) [45] 90 Th トリウム Thorium 232. 03806(2) 神話:軍神・雷神 トール [46] 91 Pa プロトアクチニウム Protactinium 231. 03588(2) 性質:崩壊してアクチニウムになる [47] 、 希: proto(生じる)+Actinium 92 U ウラン Uranium 238. 02891(3) 天体:同年に発見された 天王星 Uranus 93 Np ネプツニウム Neptunium [237. 0482] 天体:天王星の1つ外側を公転する惑星である 海王星 、 Neptune 94 Pu プルトニウム Plutonium [244. 0642] 天体:命名当時は海王星の1つ外側を公転する惑星だった 冥王星 Pluto 95 Am アメリシウム Americium [243. 0614] 場所:発見地・ アメリカ 96 Cm キュリウム Curium [247. 0703] 人名: キュリー夫妻 97 Bk バークリウム Berkelium 場所:発見地・ バークレー 98 Cf カリホルニウム Californium [251. 0796] 場所:発見地・ カリフォルニア 99 Es アインスタイニウム Einsteinium [252. 0829] 人名: アインシュタイン 100 Fm フェルミウム Fermium [257. 0951] 人名: エンリコ・フェルミ 101 Md メンデレビウム Mendelevium [258. 0986] 人名: ドミトリ・メンデレーエフ [48] 102 No ノーベリウム Nobelium [259. 1009] 人名: アルフレッド・ノーベル [48] 103 Lr ローレンシウム Lawrencium [260. 1053] 人名: アーネスト・ローレンス [48] 104 Rf ラザホージウム Rutherfordium [261. 1087] 人名: アーネスト・ラザフォード [48] 105 Db ドブニウム Dubnium [262.

化学基礎で学ぶ原子の構造、分子との関係性、原子と元素ですが、イマイチよく分からない、理解に苦しむという人がとても多くいます。 実際に元素と原子は化学基礎で学び、そこで躓いてしまうとその先難しくなってしまいます。 そこで、元素と原子の違いについて分かりやすく説明をします。 「元素」と「原子」の違いとは? どちらも化学言語ですが、「元素」と「原子」の違いについてしっかりと理解をしておくことはとても重要なことです。 そこで、元素と原子の違いについて分かりやすく説明をします。 「元素」とは物質を構成する基本的な成分のことで、元素は次に出てくる原子の種類を表し、また、元素を表す記号のことを元素記号と言います。 水素はH、ヘリウムはHeというように表しますが、元素を原子番号の順に並べた表を、元素の周期表というのです。 「原子」とは物質を構成している基本粒子で、原子は物質の最小単位という言い方もします。 物質をどんどん分割していったときの、一番小さい粒子が、原子であるということがわかりますが、この原子が2個かそれ以上組み合わさったものを分子なのです。 ちなみに、現在において元素は約110種類が知られています。 身の回りには数多くの物質がある!? 「元素」と「原子」の違いについて説明をしましたが、「元素」と「原子」は化学でのみ使うと思われている人が多くいますが、実際に「元素」というのは身の回りには数多くの物質があり、その種類をすべて数えあげるのは不可能と言っても過言ではない程あります。 そのため、普段身につけている物や置いてある物、見ているものは全て物質であり、調査をすることでどんな物が含まれているのかを知ることができます。 どんな些細な物でも必ず数多くの物質があり、知れば知るほど奥が深いということが分かるのです。 まだまだ発見されていない物も多くある!? 現在において元素は約110種類が知られていますが、まだまだ発見されていない物が多くあり、科学の進歩によって解き明かされている事も多くあるのです。 原子とは、身の回りに在るもの、水や空気や石や有機物を、細かくしていって、最終的にたどり着く、物質を形作る一番のおおもとになる粒子のことでもあり、調査をすればする程奥が深いということが分かりますが、化学が進歩している現代においても解き明かされていない謎が多くあります。 そのため、化学の進歩が注目されている現代においてこの謎を解き明かすことに期待をしている声が多くあり、楽しみにしている人も多くいるのです。 まとめ とても奥が深く、理解をするのに時間がかかってしまうという人が多い「元素」と「原子」ですが、それぞれの違いや特徴を知ることによって、より化学が奥が深いということが分かります。 これからの化学の進化を期待するとともに、まだ見ぬ発見を期待しています。