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radio_attack

@radio_attack

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2011年05月23日(月)

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年5月23日

最古のものはおそらく、植物の誕生だ。それまで地球の大気の主成分は二酸化炭素で海水中にも酸素はなかったが、植物の誕生で地球上は酸素が溢れ、それまでの生物は酸素にやられて絶滅してしまった。しかし酸素は地球そのものを変え、酸素を利用する生物を生み出した。

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posted at 23:59:43

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年5月23日

そこで、人類が誕生したことも、多くの生物を絶滅に追いやっていることも間違いではなく、必然だったと仮定してみる。では過去に、人類以外に同じような絶滅を起こした生物はいないだろうか、と考えてみると、実はもっとひどい虐殺は何度もある。

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posted at 23:57:37

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年5月23日

僕が以前、考えたこと。そもそも、人類はなぜ、これほど多くの生物を絶滅に追いやっているのだろうか。もし造物主がいるとしたら、そんな害悪でしかないものを生み出してしまったのは間違いなのだろうか。

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posted at 23:55:49

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年5月23日

放射線の物質作用は、紫外線より少し複雑。イオン化にも色々。例えばγ線は、イオン化に3通り。1)γ線と電子の散乱現象(コンプトン散乱)で相手の原子をイオン化、2)γ線が電子に完全吸収されて原子はイオン化、3)エネルギーが高いγ線なら場近傍で電子-陽電子の対生成でイオン化。でも単純。

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posted at 11:01:56

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年5月23日

訂正)放射線が生体内で起こすイオン化はなぜ危険か。1)DNAの鎖を切る事がある、2)DNA近くを放射線がビュっと通過、付近の水分子を切断、H2O→.H + .OH このOHラジカルが化学的にDNA鎖を切断。これらが危険の実体。bit.ly/gwu11vの最後の図。

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posted at 10:54:00

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年5月23日

プルトニウム239の恐さの原因も、実はα線の生体内ラジカル生成が原因。β線やγ線と全く同じ生化学的過程。プルトニウムの恐さも原因が分かれば単純過程。ただ特別に頻度が高く飛距離が長い。@laminae0107:放射線は汚くも何ともない!放射性物質、特にプルトニウムなんかが猛毒なだけ

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posted at 10:51:34

ryugo hayano @hayano

11年5月23日

大気中にBi-214があるのは,希ガスの放射性元素ラドンが大気中に含まれるためです.bit.ly/kGfYIj @rixaw: なるほど、雨が降るといつもBi-214が増えているのは、空気中に常時、大量に存在しているということなんですね。

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posted at 07:50:38

ryugo hayano @hayano

11年5月23日

はい.半減期45億年のウラン238からスタートするウラン系列の天然放射性元素です. @rixaw: 半減期19.9分のBi-214が自然界に普通にあるのでしょうか? @hayano: bit.ly/epTTMT 降雨時の上昇は,主として自然界にあるBi-214の寄与

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posted at 07:39:41

2011年05月22日(日)

@Mihoko_Nojiri

11年5月22日

気温湿度と自然放射線の関係について  bit.ly/mRqnjc

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posted at 22:52:47

ryugo hayano @hayano

11年5月22日

反水素原子は磁場閉じ込め実績あり. @MUSEE_M: 反物質って磁場閉じ込めできるものなのですか?

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posted at 16:13:24

moto-yasu kinoshita @motokinoshita

11年5月22日

地震エネルギーの最大値は、プレートの厚みからM9.7あたりが物理的な最大値とされる。しかし地震起因の加速度は大きすぎて、人工物にとっては無限大とみなせる。別な方法論を見出さないといけない。QT [高安英樹](続き)最大のものに注目すべし bit.ly/lFaXpo

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posted at 01:58:00

2011年05月21日(土)

@Mihoko_Nojiri

11年5月21日

飯館村は自分で評価しても 40mSv いってて不思議はないかんじだったRT @hanaboushi チェルノブイリで甲状腺癌が発症した子供達の甲状腺被曝の等価線量は150mSv~3000mSvです。現在そこまでは無いです。
.

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posted at 20:17:00

2011年05月20日(金)

Tomohiro ENDO @hyd3nekosuki

11年5月20日

検出されたウランが原子炉に由来するものかどうかを判断する方法として、天然には含まれないU232やU236が検出されたかどうかを見るのも一つの方法かと思います。これについては、以下HP(bit.ly/ljwCtz)の回収ウランに関連した記述内容がご参考になるかと

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posted at 16:37:57

Tomohiro ENDO @hyd3nekosuki

11年5月20日

文科省の土壌資料分析結果(bit.ly/krvrfI)より、試しに土壌中で検出されたウラン中の同位体比を計算してみると、U234が0.005~0.006%、U235が0.56~0.74[wt%]の範囲。天然に存在するウランの同位体組成とほぼ同じ。

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posted at 16:17:29

あ〜る菊池誠(反緊縮)公式 @kikumaco

11年5月20日

体内のストロンチウム90の量も排泄物から測るのですね。プルトニウムといいストロンチウムといい、ガンマ線を出さないやつは測定が大変だ bit.ly/eFYhzp

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posted at 11:45:32

あ〜る菊池誠(反緊縮)公式 @kikumaco

11年5月20日

Puは排泄物から測るそうです bit.ly/lP81BC RT @ROCKY_Eto_Iwao アルファは、Puの内部被曝はどうやって計れば良いんでしょう?

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posted at 11:39:58

2011年05月19日(木)

@Mihoko_Nojiri

11年5月19日

そもそもなんでγとβがでるかっつーと、β線がでるのってのは弱い相互作用の効果で、この崩壊しかできない核は例外的に寿命が長め。ところが崩壊した先はもっと不安定な核だからあっというまに崩壊する。この時はγ線がでる。だから、γ出しませんなんて崩壊はほんとにふつーじゃない。

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posted at 09:01:31

Tomohiro ENDO @hyd3nekosuki

11年5月19日

アイソトープ手帳より、熱中性子照射によるヒ素76の生成量。天然組成のヒ素1グラムを、1e13[neutrons/cm2/sec]の熱中性子束で照射した時のヒ素76生成量[kBq]の値が示されています。 twitpic.com/4zfq96

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posted at 08:34:54

2011年05月18日(水)

MIZUNO Yoshiyuki 水野義 @y_mizuno

11年5月18日

β線の飛距離(これを飛程と呼ぶが)は軽い(水とかアルミとかの)物質中で、数ミリで止まることは確か。例えばヨウ素131が甲状腺に集まると、そこからβ線が出て、その後にγ線が出る。このβ線は数ミリで止まる。つまり大部分が甲状腺を破壊。他方でγ線は体外に出る。たから初期サーベイが可能。

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posted at 23:31:51

Tomohiro ENDO @hyd3nekosuki

11年5月18日

なお水を反射体とした場合、約20cm程度の厚さの水を巻けば、無限厚さの水を巻いたのとほとんど変わらない十分な厚さとみなせます。この参考文献としては、臨界安全ハンドブック第2版bit.ly/ktRRnO の"3.3.2.十分な反射体厚さ"の節がご参考になるかと思います

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posted at 19:25:46

2011年05月16日(月)

@Mihoko_Nojiri

11年5月16日

セシウムの場合 βが 0.5120Mev でγが 0.6617 MeV それより少しゲインが少ないかも。RT @nojiri_h: . @Mihoko_Nojiri @kikumaco GM管で検出できるのは0.5Mev以上だったかな。

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posted at 01:30:40

2011年05月15日(日)

廣澤知也 @hirosawatomoya

11年5月15日

(絶対とは言えませんが)核反応系の悪いシナリオはあまりないような気がします。基本的に温度上昇すると、核分裂の連鎖反応は起こりにくくなります。ゆえに、たとえば仮に再臨界して発熱したとしても、その発熱で反応が収まる方向に進みます。 RT @shigeomi_sato

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posted at 12:25:35

2011年05月14日(土)

moto-yasu kinoshita @motokinoshita

11年5月14日

常識的発想。自分も数年前まではそう考えていました。QT トリウム溶融塩炉では(液体)核燃料自身を循環させるため、万が一の際、核燃料が直接外部へ漏出・・。そのような問題をクリアしないことにはなかなかトリウム炉への転換は進まないでしょうね。 bit.ly/iBKGyo

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posted at 13:21:41

2011年05月13日(金)

Hiroshi Makita Ph.D. @BB45_Colorado

11年5月13日

オクロの天然原子炉 bit.ly/fzGq4M bit.ly/gXnmaG これは、高レベル廃棄物地層処分の根拠になっている。福島の終息にはオクロ天然原子炉を再現するしか手がないと思う。何かをすれば何かが出てくる。それは駄目。

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posted at 17:03:59

moto-yasu kinoshita @motokinoshita

11年5月13日

QT @hayano 細胞(DNA)は原発被曝も医療被曝も区別なく傷つきます.違いは,リスクとベネフィット.医療被曝はリスクもあるが,得られる恩恵が大きいと思うから是とする.原発被曝にはベネフィットは全く無い. @doteisha 原発被爆と医療被爆の違いは、核種が違うというこ・

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posted at 09:38:56

2011年05月12日(木)

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年5月12日

残飯を飼料や肥料にする場合、割り箸やようじ、アルミホイルなどの混入が問題になるようだ。

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posted at 12:04:53

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年5月12日

禿同です RT @J_kaliy @ohnuki_tsuyoshi 日本だと残飯からバイオエタノール作れば……と思いますね。輸入食材のたしか30%程度が残飯となっていたはず。

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posted at 10:25:32

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

11年5月12日

どうせ電力にできるのは2割程度で赤外線の大半は熱になりますから、自然のアルベドの差と比べてもたいしたことないと思いますよ。 RT @seisakusho_F_A 太陽光発電を大規模にやると本来熱として大気中に出るものが電力になっちゃうから気象に影響を与えそう(笑)

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posted at 10:01:44

2011年05月11日(水)

しかのつかさ @sikano_tu

11年5月11日

何十年か前に取材したことあるけど、ネズミで皮膚を大きく履いで傷つけてしばらく置いたたのと、健康なのに致死レベルの放射線を当てたら、傷つけて置いたほうは死なかったってのがあった。これは、傷ついたほうはフリーラジカルを吸収するメカニズムが活性化していたためらしい。

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posted at 01:19:58

しかのつかさ @sikano_tu

11年5月11日

あらかじめチェルノブイリの森で通常の1000倍の放射線にさらされたネズミは、そうしなかったネズミと比べて、致死レベルの放射線を浴びても死なない。これは、低線量被爆が活性酸素を消去するメカニズムが活性化しているからだろう。ホルミシス効果が示唆されると。

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posted at 01:14:25

しかのつかさ @sikano_tu

11年5月11日

そのためツバメには顕著に放射線障害が出る。一方ネズミは常時低レベルの放射線にさらされるため、防御メカニズムが活性化していて、活性酸素を消し去る力が強く染色体の異常も防いでいるようだ。

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posted at 01:11:25

しかのつかさ @sikano_tu

11年5月11日

放射線障害は、放射線が作るフリーラジカル(活性酸素)がDNAを壊すことが主。フリーラジカルは、運動してもできるくらい体内で頻繁にできるので、生物にはそれを消す生体メカニズムがいっぱいある。遠方から渡ってくるツバメは、チェルノブイリにつくころには、この生体防御を使い切ってるらしい

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posted at 01:07:07

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