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Tue, 06 Aug 2024 04:57:23 +0000

2019年7月6日(土曜日)県立幕張総合高校において鼎祭2019文化の部が開催され、あいにくの雨の中大勢の一般客のみなさまにお越しいただきました。 恒例の書道部とオケ部による合同パフォーマンスで鼎祭のオープニングを飾り、その後文化ホールにてスペシャルコンサートを開催。 立錐の余地もないほどの満員のお客様の前でオケスト「サウンド・オブ・ミュージック」、タンバリン隊とスパイシーキャッツによるパフォーマンスなどを披露しました。 雨の中、早朝から大勢のお客様にお並びいただき大変感謝しております。 ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました!

幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ部 – 幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ部公式サイト

こんにちは 武田塾妙典校です! 今回は、 幕張総合高校に合格するにはどうしたらよいのか を考えてみましょう。 目標点 早速ですが、昨年度の前期選抜での最低合格点は295点のようです。これを偏差値に直すと、だいたい50か51くらいです。 また、平均的な内申点は119点だったそうです。 さらに、合格者のボリュームゾーンとして一番多いのが偏差値で見ると58から61あたりです。点数でいうとおそらく350点前後でしょう。 幕張総合高校では、学力検査の成績が上位20%は内申などは見ずに合格となります。 それ以外は内申点や面接点などを総合的に見て判断することになるので、学力試験以外の成績も加味しないと確実なことは言えませんが、とりあえず今回は学力試験だけで考えてみます。 昨年度の前期選抜の最低合格点が295点でしたが、昨年度の前期選抜は近年の中では難しい部類に入るものでした。 そのため、そのときの点数のみを参考にはしないほうがよいでしょう。 そこで、取得点数の目標は340点くらいに設定すべきでしょう。昨年度の前期選抜以外の過去問をやるときは、340点を取れるようにがんばりましょう。 過去問のやりかた 次に、過去問のやり方も考えていきましょう。 昨年度の前期選抜の問題を使って考えていきます。 昨年度の問題は難しかったので、目標点を330点に設定します。 「330点では目標として低すぎないの?

幕張総合高校(第1学区・高校レポ) - かまなび

【1年総合】文化祭ダンス 2019夏DOHOPS LIVE 幕張総合高校ダンス部 - YouTube

幕張総合高校に合格するにはどうしたらよいのか - 予備校なら武田塾 妙典校

「 オンライン 」 です! 学校紹介の動画をYouTubeに上げたり… 校舎案内がストリートビューっぽくなったり… 質疑応答はZoomで、希望者がひとつの画面に集合したり… 学校内で「密」を作らないよう 、 工夫がなされるんじゃないでしょうか 。 「オンラインか来校か、どちらか選べます!」みたいになったりして… 説明会に参加する意義 例年、多くの中3生は7月末まで部活一色。 試合がすべて終わって、 8月から本格的に受験勉強スタート! となります。 ちょうど同じ時期に高校の説明会も始まるため、実際に足を運んで、より憧れを強くするようです。 一方で、お行儀の悪い高校生を目の当たりにして、一気に熱が冷めてしまう、という残念なケースもあります。 中3生にとっては、高校受験・高校生活をリアルにイメージできる、最初の機会が学校説明会。 毎年、 この説明会をきっかけにして 、 急に目覚める生徒がたくさんいます 。 今の実力はとりあえず置いといて… 自分なりの志望校をキッチリ決めるために、説明会には積極的に参加してほしいものです。 夏休み中のVもぎ 今年は6月のVもぎが中止になり、7月のVもぎも、自宅受験・塾内受験に変更されました。 そうなると、 真剣勝負のVもぎは 、 8月30日が初回になります 。 ところが、緊急事態宣言の休校によって、夏休みが短縮されるかもしれません。 例年であれば、夏休みの最終日曜に開催されるVもぎ… 部活を頑張ってきた生徒にとっては、「ここで最初の腕試し!」 となるはずが、8月下旬はもう学校が始まってるかも。 平日は学校 、 土曜は高校の説明会で 、 日曜はVもぎ… 7月・8月は、なかなかハードスケジュールになりそうです。

なお、回数は上から紙か何かを張っているというね。さすが公立高校、予算の関係です。 こんな感じで吹き抜けに垂れ幕が。 まずは模擬店へ行く。 この模擬店について、かなり問題点が、、、、、、、(後述) くっきんぐ同好会 手作りのシフォンケーキとクッキーを購入。その場で食べてしまったよ。 前日に作ってあって冷蔵保存していたみたい。うまいね。 幕張総合らしい展示、看護学科有志の展示へ。 臓器の位置を当てるパズル なおここで、心臓の位置を右にし。 「ふっふっふっ、見よケンシロウ!これが聖帝サウザー様の内臓の位置なのである!退かぬ!媚びぬ!省みぬ!」」 というネタを言おうとしたけど、相手が女性なのでどうせわからないと思ったのでやめた(なお、サウザー様の右にあるのが左乳首で、左にあるのが右乳首というネタもあるぞ) なお、私はこういうネタをやめぬ! でね、お次は脈をはかってもらった。 「血圧高めなのわかるかい?だって素敵な女性が目の前にいるから高くなってしまうんだよ」 という鉄板ネタは言っていない。 まあ生徒さんに「専門学校や短大もあるのになんで高校から看護やってるの?」って聞いたら、お姉さんもここの出身との事。 なるほどねー。 あとは身長体重測定と性格診断があったね。 後者を歩いているとパトロールが なんじゃこりゃ?こんな文化祭、はじめて見たぞ。 PTAが巡回しているという。何をしているかきいたら「不審者をチェックしている」とのこと。 私は不審者ではないから問題はないな。 なお、私は変態である。 しかしよ、これって先生の仕事じゃねーか?なんてPTAが出てくるんだ?まあいいけどさ。 お次はこの文化祭のメインイベント、体験クライミング! なんとロッククライミングが体験できるという、これは素晴らしい!列は20分程度の待ち時間、これくらいなら並びますよ。というわけで、並んでみた。 んで、並び終わると受け付け。 書類を書かされる。 すると 安全帯でいいのかな?をつけてくれる。んで、靴を貸してくれる。 まずは練習用コースで練習。 こんな感じ。 ちなみに、3m程度なのに、最上部までいけませんでした。 んで、本番コースがこちら。 なんていう高さなんだ!吹き抜けを利用してのコースだね。 なおこのコース、大会でも利用されるとの事。しかし、これはすごい! 幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ部 – 幕張総合高等学校シンフォニックオーケストラ部公式サイト. 列で待っていると、最上部まで上がってしまった女の子が。小学生の女子なんだけどね、あとから聞いたら国体に出たことがある選手だったみたい。 上から降りてくるときにね、会場からは拍手が起こっていたよ。 で、学園祭ブログ管理人の挑戦、人生初のロッククライミング。私は初心者ということで、もっとも簡単なコースを選んだ。 結果は、、、、、、、 なんと3mというね。2階程度でギブアップ。 まあ練習用コースではまったくダメだったんだけど ね、本番ではそれを上回ったし良かったのではないかなと。 しっかし、自分では体を鍛えているつもりだったんだけどね、本当に重いって思ったなー。やはり鍛えるのもいいが絞らなきゃダメだわなー。 ステージを見る。 体育館ではダンス部、演劇部、合唱部が公演していた。 合唱、ダンスは整理券が必要というね。すげーお客さんはいっているんだなー。 メインステージの姫階段。 誰もいないステージをあげる、オープニングもここでやっていたね。 せっかくなので見ていくことに。 3年生が行うミュージカルを3つほどみました。それぞれ15分なんだけどね、音楽にあらかじめセリフを録音しておいてね、それを流しながら口パクする感じかな。 まあこれは肉声だと届かないし、仕方ないわな。 3つともどれも素晴らしいステージだったね。最後の公演はバック中があってね、これはすげーと思ったね(ダンス部と兼部の方かな?)

28倍 288人 1. 62倍 2017年度 2. 58倍 228人 1. 84倍 2016年度 2. 47倍 290人 1. 65倍 幕張総合高等学校看護科の定員・倍率(過去3年分) 40人 2. 48倍 2. 15倍 1.

^ ツイスター ツイスター(Twistor)とは、ペンローズが提唱するツイスター理論の中核を担う数学的な概念の名称でペンローズの造語。スピノール(素粒子の性質のひとつである回転=スピンを表現する量)の一種を対にしたものを「ツイスター」と呼ぶ。ツイスターを三次元で可視化すると流線がねじれた(twisted)図になることからこの名前がつけられた。 ※3. ^ ペンローズ・タイル 同じ大きさの正三角形や正方形や正六角形を並べると平面をすきまなく埋め尽くすことができる。正五角形では同じように平面を埋められないが、ペンローズは正五角形から得られる二つの図を用いると非周期的に平面を埋め尽くせることを示した。これがペンローズ・タイルと呼ばれる図形である。 ※4. ^ 純粋数学 物理や工学に応用される「応用数学」にたいして、そうした応用とは別にもっぱら抽象的(純粋)に行われる数学を「純粋数学」と呼ぶ。 ※5. ^ 量子力学 電子や陽子、中性子、あるいはそれ以下の大ききのミクロな物体(素粒子)は、粒子の性質と同時に波の性質をもっている。この性質は、ニュートン力学(古典力学)ではうまく説明できない。量子力学は、このような素粒子の性質を説明する理論体系。「量子」とは、とびとびの不連続な値だけをもつ物理量のこと。量子を扱う力学なので量子力学という。 ※6. 【実現可能?】ベーシックインカム制度のメリット・デメリット | ガジャーブログ. ^ チューリングの理論 イギリスの数学者チューリング (Alan Mathison Turing, 一九一二-一九五四)は、仮想機械「チューリング・マシン」の提案など、今日のコンピュータ・サイエンスや情報科学の基礎を築いた。 ※7. ^ ゲーデルの定理 一九三一年、論理学者ゲーデル (Kurt Gödel, 一九〇六-一九七八)によって提示された二つの定理を指す(第一/第二不完全性定理)。もっとも厳密な学と考えられた数学の論理的基礎づけの限界を指摘したことで各界に衝撃を与えた。ペンローズは、人間の思考や意識が単なる計算ではないこと (非計算論的であること)を示すためにゲーデルの定理を用いる。 ※8. ^ 非計算論的 かつて人工知能研究では、人間の知性はコンピュータのアルゴリズム(有限回の計算)によって模倣・実現できると考えられていた。これに対しぺンローズは、人間の意識や知性には計算では説明・実現できない「非計算論的」な要素があると考えている。 ※9.

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「車いすの天才宇宙物理学者」として知られる元英ケンブリッジ大教授のスティーブン・ホーキング博士(写真、2010年6月20日撮影)は2012年7月4日、物質の質量の起源となる「ヒッグス粒子」とみられる新粒子が発見されたことを受けて、粒子の存在を提唱したピーター・ヒッグス博士をノーベル賞に「推薦」した。 ホーキング氏はBBC放送のインタビューで、「これは重要な結果で、ヒッグス氏はノーベル賞に値する」と絶賛した。 一方、ヒッグス氏が提唱してから半世紀にわたり、探索が続いたことから、米ミシガン大教授との間で、粒子が発見されない方に100ドルを賭けていたことを明かし、「どうやら負けたようだ」と語った 【EPA=時事】 関連記事 キャプションの内容は配信当時のものです

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紙の本 宇宙の神秘 時を超える宇宙船 (ホーキング博士のスペース・アドベンチャー) 税込 2, 090 円 19 pt あわせて読みたい本 この商品に興味のある人は、こんな商品にも興味があります。 前へ戻る 対象はありません 次に進む このセットに含まれる商品 商品説明 宇宙船アルテミス号で旅立ったジョージ。超高速のロケットは戻ろうとしてもなかなか戻れず、到着した先は、なんと…。アインシュタインの相対性理論の〈時間の遅れ〉を体験できる宇宙冒険物語。科学エッセイも充実。最終巻。【「TRC MARC」の商品解説】 AIロボットとロケットで宇宙へ飛び出したジョージ。想定外の到着先は…!現在の先端科学のホットな話題、その先の可能性の世界は、子どもたち必見!シリーズ完結。【商品解説】 著者紹介 ルーシー・ホーキング 略歴 〈ルーシー・ホーキング〉オックスフォード大学卒業。作家、ジャーナリスト。スティーヴン・ホーキング博士の娘。2008年、イタリアのSapio賞科学普及賞を受賞。 この著者・アーティストの他の商品 みんなのレビュー ( 2件 ) みんなの評価 4.

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村山さん: 宇宙というのは、私たちのふるさとですよね。普通の人は、宇宙が遠い所だという印象があるかもしれないですけれども、我々、宇宙から来たんですよね。私たちの体を作っている原子はみんな星くずなので、どこかの星の爆発でばらまかれたものが私たちを作っている。それを作ったのは暗黒物質になるみたいに、みんなつながっている。言ってみれば、有機的な全体の中に自分たちがいて、こういう課題を抱えていて、いがみ合っている場合じゃないんだと。一緒に何とかしようよという気持ちになれるというのは、宇宙に目を向けることの一つのメリットだと思います。 武田: 西川さんもAIを開発していく上で、こういった大きな疑問というのは意識されるんですか? 博士と彼女のセオリーの新着記事|アメーバブログ(アメブロ). 西川さん: 大きな疑問というか、ビッグピクチャーというか、そういったビッグクエスチョンとか、どこに向かっていくのか、どういうことを目指しているのかというのは常に考えます。それは技術者としてもそうですし、経営者としても、起業家としても、会社で何を成し遂げたいのかと、そういったビジョンを見せていくということが、みんなの心を一つにして、日々の中ではいろんな方向を向いちゃうこともあるんですけれども、みんなで力を合わせて成し遂げていくという意味では、極めて重要な意味を持ってくるなと思います。 武田: 彼は「限界というものを信じない」と言っているんですが、村山さん、人間は本当に限界を超えていきますか? 村山さん: もちろん私自身は限界すごく感じますよ。だけれど、やっぱり人類全体として、今まで本当にものすごい進歩を遂げてきたし、AIが出てきても、AIと共存しながら、むしろ人間自身も進歩していくようなポテンシャルは十分あると思うので、全体としては確かに限界を信じないというのは、気持ちとしては分かりますね。これだけの難病を克服してきたので、それがやっぱりすごく表れているんじゃないでしょうか。 武田: 西川さんはどうですか? 西川さん: AIを私たちの一つの道具として、さらに人間は進化していくと。それはできることを増やし、おそらく教育も革命が起こっていくと思うんですね。人間が賢くなる仕組みというのも、機械の力を用いることによって、もっともっと進化していく。そこには、僕は際限はないんじゃないかなと思っています。AIを使って私たち自身が賢くなって、それでAIを制御して、そしてもっと賢くなっていくと。 武田: そういう時代が来るように願いたいですね。 クロ現+は、 NHKオンデマンド でご覧いただけます。放送後、翌日の18時頃に配信されます。 ※一部の回で、配信されない場合があります。ご了承ください。

「なぜビッグ・クエスチョンを問うべきなのか?」から始まって、10章にわたり10の問いに対する思索が展開される。 「神は存在するのか?」「宇宙はどのように始まったのか?」「未来を予言することはできるのか?」「ブラックホールの内部には何があるのか?」「タイムトラベルは可能なのか?」「より良い未来のために何ができるのか?」。 これらの問いに対するホーキングの答えは、彼の研究に深く根ざしたものであり、宇宙や時空に関する最新の知見や研究動向をあますところなく、しろうとにもわかりやすく、かつ、いきいきと語ってくれている。 さらに、「宇宙には人間のほかにも知的生命が存在するのか?」「人間は地球で生きていくべきなのか?」「宇宙に植民地を建設するべきなのか?」「人工知能は人間より賢くなるのか?」。 これら4つのビッグ・クエスチョンは、彼の研究から大きく飛躍してはいるものの、研究を足場として物理法則にもとづく原理的な考察をしており、大いに示唆に富むものである。