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Model: karakuri-ai/karakuri-lm-70b-v0.1

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Questions

Question Score Length
Q01. 時計の長針と短針が1日に重なる回数は? 0.7546 (±0.2070) 97.4 (±39.1)
Q02. つるかめ算について教えて。 0.4328 (±0.1082) 112.1 (±27.4)
Q03. 直角二等辺三角形の特徴を説明してください。 0.6747 (±0.1338) 95.8 (±15.1)
Q04. 算数と数学の違いは何ですか? 0.6424 (±0.1789) 109.6 (±26.5)
Q05. ナメクジに塩をかけるとなぜ溶けてしまうの? 0.5747 (±0.1653) 109.8 (±34.3)
Q06. ミドリムシの特徴を教えて。 0.5979 (±0.1421) 112.5 (±38.1)
Q07. 顕性と潜性の違いは? 0.5884 (±0.1261) 101.6 (±18.3)
Q08. スズムシの鳴き声について教えて。 0.4606 (±0.0835) 102.2 (±17.7)
Q09. タマネギを切ると涙が出るのはなぜ? 0.5335 (±0.0834) 103.4 (±16.6)
Q10. 接触法について教えて。 0.1731 (±0.0348) 100.5 (±15.3)
Q11. 温泉卵と半熟卵の違いは何から生まれるの? 0.6267 (±0.1735) 111.9 (±25.8)
Q12. リトマス紙の使い方を教えて。 0.7666 (±0.1912) 105.8 (±13.5)
Q13. ドップラー効果について教えて。 0.5981 (±0.1185) 109.3 (±13.9)
Q14. 超伝導とは何ですか? 0.6930 (±0.1895) 105.0 (±14.9)
Q15. 虹はどうして虹色なの? 0.5672 (±0.1157) 102.7 (±16.6)
Q16. カミオカンデは何を行う施設ですか? 0.7001 (±0.1914) 111.0 (±16.1)
Q17. 日本はどうして地震が多いの? 0.6393 (±0.1782) 110.3 (±18.4)
Q18. 糸魚川静岡構造線とは何ですか? 0.5867 (±0.0753) 97.7 (±11.1)
Q19. 夏はどうして暑いの? 0.5831 (±0.1088) 103.3 (±19.0)
Q20. 地球の歴史について教えて。 0.6808 (±0.1891) 126.3 (±56.6)
Q21. Rubyについて教えて。 0.7383 (±0.2182) 109.1 (±15.2)
Q22. 自然言語処理の主要な技術について教えて。 0.5602 (±0.1941) 111.8 (±54.1)
Q23. オゾン層って何ですか? 0.6606 (±0.1555) 105.5 (±13.8)
Q24. 再生可能エネルギーとは何ですか? 0.6971 (±0.1977) 105.2 (±16.7)
Q25. 四大公害病について教えて。 0.7074 (±0.2172) 106.2 (±13.1)
Q26. 夢の島の歴史について教えて。 0.6194 (±0.1764) 117.5 (±18.7)
Q27. 競技かるたとは何ですか? 0.7750 (±0.1669) 106.8 (±29.7)
Q28. 漢文における返り点について教えて。 0.4160 (±0.0556) 101.9 (±18.9)
Q29. 擬音語と擬態語の違いは何ですか? 0.8523 (±0.1067) 116.5 (±21.4)
Q30. 重箱読みとは何ですか? 0.3948 (±0.0871) 98.9 (±16.4)
Q31. 日本の開国について教えて。 0.6116 (±0.1456) 109.7 (±16.3)
Q32. 関ヶ原の戦いについて教えて。 0.7797 (±0.2003) 106.4 (±29.8)
Q33. 日本の東西南北端点について教えて。 0.4964 (±0.1715) 75.3 (±58.0)
Q34. 瀬戸内海式気候とは何ですか? 0.7503 (±0.1876) 98.6 (±16.0)
Q35. 天皇はどのような役割をもっていますか? 0.8867 (±0.1510) 101.8 (±15.3)
Q36. 三権分立とは何ですか? 0.6289 (±0.1632) 99.8 (±12.3)
Q37. 日本銀行の役割は何ですか? 0.7489 (±0.2147) 99.5 (±14.2)
Q38. 信用取引と先物取引の違いは何ですか? 0.6606 (±0.1995) 114.4 (±52.4)
Q39. 日本脳炎とはどのような感染症ですか? 0.5618 (±0.1299) 107.7 (±14.6)
Q40. 柔道と合気道の違いを教えて。 0.6940 (±0.1976) 121.5 (±46.1)
Q41. 葛根湯とは何ですか? 0.6601 (±0.2097) 105.6 (±25.1)
Q42. 必須アミノ酸とは何ですか? 0.4376 (±0.1172) 112.5 (±22.9)
Q43. 天空の城ラピュタはどのような作品ですか? 0.6698 (±0.1683) 112.8 (±15.9)
Q44. 走れメロスはどのような作品ですか? 0.5319 (±0.1286) 106.1 (±13.9)
Q45. 山田耕筰は何をした人ですか? 0.6966 (±0.1734) 104.9 (±14.7)
Q46. 宝塚歌劇団の特徴は? 0.6155 (±0.1383) 106.2 (±34.1)
Q47. 春分の日と秋分の日はどのように決まるの? 0.7221 (±0.1239) 97.5 (±18.0)
Q48. 七草がゆについて教えて。 0.4934 (±0.1364) 107.2 (±13.5)
Q49. 神社と寺の違いについて教えて。 0.6838 (±0.1354) 105.3 (±17.2)
Q50. 神在月とは何ですか? 0.6337 (±0.1748) 98.6 (±16.8)

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Q01. 時計の長針と短針が1日に重なる回数は?

  • Score: 0.755 (±0.207)
    • Fluency: 0.769 (RAG:0.7693)
    • Truthfulness: 0.864 (RAG:0.8645)
    • Helpfulness: 0.630
  • Length: 97.4 (±39.1)
1.020 (=avg(f=(R:1.0586), t=(R:1.0000), h=1.000))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は22回です。長針は1時間に1周するため、1日に24回短針と重なります。一方で、短針は1周に12時間かかるので、1日に12回長針と重なります。
0.929 (=avg(f=(R:0.8956), t=(R:0.8905), h=1.000))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は22回で正午と午後6時を除いて残りの20回です。長針の進む速度は短針の約12倍であるため、1時間に2回1時間に12回長針が短針を追い越します。こ追い越が行われる間隔は約30分です。
0.854 (=avg(f=(R:0.8055), t=(R:0.7570), h=1.000))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は、22回です。これは両針が完全に重なっている状態12時、4時、8時といった2時間ごとにるためです。ただし、午前0時を挟む午前12時と午後12時は両針の角度がぴったり重ならないため、両針の真昼寝といっ重なることはありません。
0.544 (=avg(f=(R:0.7801), t=(R:0.8521), h=0.000 [22回]))
時計の長針と短針が1日に重なる回数は86,400回(24×60×60)回です。時計は1時間に1回長針と短針が重なるため、1日に24回重なる計算になります。
0.365 (=avg(f=(R:0.3030), t=(R:0.7933), h=0.000 [22回]))
長針が短針をるのは、長針と短針の針が時計の12時6時の位置にある時を除き、1日に21回あります。これは、長針と短針の針が一致する時刻が、午前6時、午前7時、午前8時、午後4時、午後5時、午後10時で6時間間隔であることからも導かます。

Q02. つるかめ算について教えて。

  • Score: 0.433 (±0.1082)
    • Fluency: 0.614 (PFN:0.6142)
    • Truthfulness: 0.636 (PFN:0.6361)
    • Helpfulness: 0.048
  • Length: 112.1 (±27.4)
0.849 (=avg(f=(P:0.8703), t=(P:0.6775), h=1.000))
つるかめ算は、算数の問題で、つる綴じハガキとかめ封筒)、それぞれ80円と50円で、5つセットで売られているとき、6個買う場合の値段を求める問題です。答えは240円となります。
0.461 (=avg(f=(P:0.6647), t=(P:0.7187), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、日本の算術パズルの一つで、鶴と亀の数を当てる問題です。のような問題形式で「小鶴と小亀がいました。小鶴が小亀を追い越しました。の数がわかたら、この部屋を出ていきなさい。また、小の数がわかたら、同じくこの部屋を出ていきなさい」という説明があります。
0.421 (=avg(f=(P:0.5855), t=(P:0.6779), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算とは、江戸時代幕府の儒学者である林鵞峰(りんがほう)が発案した算法の問題です。葦を折って、鶴は5羽、亀は9匹出ました」というの答えを求める問題として有名です。
0.367 (=avg(f=(P:0.5741), t=(P:0.5267), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、のような問題です。池を横断するために、亀が泳ぎ、雀が飛ぼうとしたとき、一緒に渡ろうとしたら7日かります。亀はゆっくり泳ぐため、雀が先に渡る時に4日かります。さて、池の距離はいくらでしょうか?」解答は池の距離が8kmで、亀が1km、雀が8kmです。
0.259 (=avg(f=(P:0.3993), t=(P:0.3773), h=0.000 [算数, 合計]))
つるかめ算は、下記のように展開される算法です。\n1 + 2 = 3、2 + 4 = 6、3 + 5 = 8 つるかめ算)\n4 + 5 = 9、6 + 7 = 13、7 + 9 = 16 (展開)

Q03. 直角二等辺三角形の特徴を説明してください。

  • Score: 0.675 (±0.1338)
    • Fluency: 0.926 (PFN:0.9261)
    • Truthfulness: 0.935 (PFN:0.9347)
    • Helpfulness: 0.163
  • Length: 95.8 (±15.1)
1.029 (=avg(f=(P:1.1007), t=(P:0.9871), h=1.000))
直角二等辺三角形は、2つの角が直角で、そのうち2つの辺の長さが等しい三角形です。直角直角の間に位置する角は90°で、残りの2つの角は45°となります。また、三平方の定理が成り立つので、直角の辺の長さの両方を平方すれば残りの辺の長さを求めることができます。
0.667 (=avg(f=(P:1.0045), t=(P:0.9957), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、3つの角のうち一つの角が直角であり、残りの2つの角形と大きさが等しい三角形です。また、辺の長さ2辺が等しく、残りの1辺は直角に隣接する辺の2倍の長さなります。辺の長さ等しい比が与えられ、二等辺三角形とも呼ばれます。
0.634 (=avg(f=(P:0.9182), t=(P:0.9836), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、2辺の長さが等しく、残りの1辺は直角に交わる三角形です。正方形斜めに分けた図形として考えることもでき、2等辺三角形の一種でもあります。
0.610 (=avg(f=(P:0.9038), t=(P:0.9262), h=0.000 [45度]))
直角二等辺三角形は、直角を、他の辺の長さが等しい三角形です。60°と60°の角を持つため、交する二辺の中点を結ぶ正方形になり基礎的な図形の一としてく使われています。
0.386 (=avg(f=(P:0.6297), t=(P:0.5283), h=0.000 [45度, 等し, 長さ*0.5]))
直角二等辺三角形は、∠A=∠B=90°、AB=ACである三角形です。頭文字の大文字は頂点の大文字と対応ています。

Q04. 算数と数学の違いは何ですか?

  • Score: 0.642 (±0.1789)
    • Fluency: 0.762 (PFN:0.2319+Titech:0.2464+Stockmark:0.2839)
    • Truthfulness: 0.902 (PFN:0.2949+Titech:0.2996+Stockmark:0.3075)
    • Helpfulness: 0.263
  • Length: 109.6 (±26.5)
1.049 (=avg(f=(P:0.3569+T:0.3695+S:0.4224), t=(P:0.3326+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
算数と数学はていますが、違いはあります。算数は、基本的な計算や数学的な思考力を身につけることを目的とする教科です。一方、数学は、より高度抽象的な概念を学び、問題解決能力や論理的思考力を養うことを目的としています。
0.829 (=avg(f=(P:0.1804+T:0.2225+S:0.2353), t=(P:0.2688+T:0.2875+S:0.2925), h=1.000))
算数と数学は多くの共通点がありますが、主な違いは、算数は問題解決のために計算や図形、グラフなどを用いて簡潔かつ効率的に解方法を学ぶ分野であり、数学はそれらの学んだ手法を用いて、より抽象的、理論的に扱う分野です。
0.575 (=avg(f=(P:0.2269+T:0.2574+S:0.2727), t=(P:0.3333+T:0.3197+S:0.3162), h=0.000 [抽象的]))
算数と数学では、問題の難易度扱う内容に違いがあります。算数は簡単な計算や図形の基本的な問題が中心で、一方、数学は方程式や論理、関数などを用い複雑な問題を解ものです。
0.531 (=avg(f=(P:0.2202+T:0.2305+S:0.2770), t=(P:0.2856+T:0.2933+S:0.2849), h=0.000 [抽象的]))
算数と数学は一緒ではありません。算数は、主に小学校段階までのお金計算や文章題を解ための論理的な思考力を重視したものです。一方、数学は、小学校から大学で学ぶことのある論理的な思考力論理的な証明を重視したものです。
0.372 (=avg(f=(P:0.0804+T:0.0918+S:0.0964), t=(P:0.2545+T:0.2848+S:0.3091), h=0.000 [計算, 抽象的]))
算数と数学には、主に以下の3つの違いがあります。

Q05. ナメクジに塩をかけるとなぜ溶けてしまうの?

  • Score: 0.575 (±0.1653)
    • Fluency: 0.604 (PFN:0.1800+Titech:0.1953+Stockmark:0.2286)
    • Truthfulness: 0.836 (PFN:0.2696+Titech:0.2806+Stockmark:0.2862)
    • Helpfulness: 0.284
  • Length: 109.8 (±34.3)
0.953 (=avg(f=(P:0.2726+T:0.3058+S:0.3492), t=(P:0.3023+T:0.3159+S:0.3136), h=1.000))
ナメクジは、体内に高い塩分濃度もつことから、ナメクジに塩をかけるとの浸透圧によりナメクジの体内の水分が塩に押し出され、ナメクジの体が収縮します。その結果、皮膚が破、溶けてしまいます。
0.741 (=avg(f=(P:0.1567+T:0.1855+S:0.2114), t=(P:0.2088+T:0.2388+S:0.2227), h=1.000))
ナメクジは、体内に「ペプチド」や「ナメクチン」など、ヌルヌルやネバネバの元となる粘液を分泌しています。塩をかけるとナメクジの細胞内の水分が外に出オスモシス(浸透圧がより高い方へ水が移動すること現象が起こり、水の流れに逆らえず細胞が膨張し体組織が破壊、脱水反応が生じ溶けてしまいます。
0.509 (=avg(f=(P:0.1810+T:0.1979+S:0.2372), t=(P:0.2942+T:0.3025+S:0.3133), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジは体内に類をため込むために、体外に塩類が流出しやすくなっているため、塩をかけると体内の塩分がくなり、ナメクジの体組織を溶かすため、ナメクジはんでしまいます。
0.465 (=avg(f=(P:0.1591+T:0.1726+S:0.2078), t=(P:0.2773+T:0.2865+S:0.2908), h=0.000 [浸透圧]))
ナメクジは、体がぬめり気を含ん粘液に覆われており、体内にも粘液腺を持っています。粘液腺には塩分ナトリウム)を外に出働きがあり、塩をかけるとナメクジがナトリウムを吸収して水分が外に流れ出てしまうため溶けてしまいます。ナメクジの体は塩分と合うと分解する成分があります、これが溶ける原因です。ナメクジは細胞が塩分と反応ると、細胞膜が破壊され、体が再構築できなくなり、は形を保てなくなるのです。
0.304 (=avg(f=(P:0.1053+T:0.1280+S:0.1431), t=(P:0.1599+T:0.1778+S:0.1993), h=0.000 [水分, 浸透圧]))
ナメクジは、体内に塩化ナトリウム」の含まない消化液(蟻酸)で食物を消化ます。食物を消化するための消化液(蟻酸)が塩水のような濃度の塩類を含む液中にいると蟻酸が塩類と反応して、蟻酸が失われてしまうためナメクジの消化システムが故障てしまいます。ナメクジが塩水中にいると、消化液を分泌する必要があるため、まず塩類濃度の影響を受けない外套膜の表皮へと蟻酸が分泌されます。次に塩類濃度の低い内臓への物質の移動ため、外套膜の上皮から内臓への蟻酸の分泌が促されて浸透圧が失われます。最終的に外套膜から浸透圧の失われ内臓への水路が外套膜の筋肉によって広げられ食事となって体内に類が流入し、消化システムが故障し大量死ます。

Q06. ミドリムシの特徴を教えて。

  • Score: 0.598 (±0.1421)
    • Fluency: 0.772 (PFN:0.2436+Titech:0.2720+Stockmark:0.2565)
    • Truthfulness: 0.872 (PFN:0.2888+Titech:0.2933+Stockmark:0.2896)
    • Helpfulness: 0.150
  • Length: 112.5 (±38.1)
1.004 (=avg(f=(P:0.3235+T:0.3621+S:0.3249), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
ミドリムシは、ユーグレナという単細胞藻類に属し、植物と動物の特徴を持つ生物です。光合成によって栄養を生成でき、栄養価が高いことから、健康食品やバイオ燃料などとして注目されています。
0.609 (=avg(f=(P:0.2908+T:0.2968+S:0.2870), t=(P:0.3255+T:0.3142+S:0.3142), h=0.000 [単細胞]))
ミドリムシは、ユーグレナの一種で、淡水や海水域に生息してい藻類です。光合成を行うとともに、動物のように食べ物から栄養素も得ることがあり、植物と動物の両方の特徴があります。バイオ燃料の生産に活用されることが期待されています。
0.565 (=avg(f=(P:0.2675+T:0.3056+S:0.2711), t=(P:0.2826+T:0.2884+S:0.2797), h=0.000 [単細胞]))
ミドリムシは、微細藻類の一種で、光合成を行いエネルギーを生成する、地球上で唯一動物としても植物としても位置付けられる生命体です。劣悪な環境にも耐ることができ、栄養素や機能面注目されています。
0.520 (=avg(f=(P:0.2390+T:0.2560+S:0.2249), t=(P:0.2898+T:0.2800+S:0.2695), h=0.000 [単細胞, 動物]))
ミドリムシは、淡水や海に存在するユレモ科に属する微細藻類です。光合成を行って自らエネルギーを生成し、他生物から栄養分を摂取しなくても生存できる珍しい特性を持っています。また、育てやすいためバイオ燃料として利用検討されています。
0.321 (=avg(f=(P:0.1147+T:0.1397+S:0.1326), t=(P:0.1761+T:0.1930+S:0.2070), h=0.000 [単細胞, 植物, 動物]))
ミドリムシは、約20種類のタンパク質アミノ酸と約40種類以上のビタミン類をバランスく含むミドリムシが持ついくつかの特徴は下記通りになります。 ・約90%近い消化吸収を持つ ・肌、関節の代謝サイクルを向上させる ・脳神経活性化機能を持つ ・体内成分の排泄を促進する ・イヤな臭いを抑制する ・抗アレルギー機能を持つ ・HbA1cとLDL-コレステロールを改善する ・筋肉の膜機能を向上させるビタミンミネラルの吸収を促進する

Q07. 顕性と潜性の違いは?

  • Score: 0.588 (±0.1261)
    • Fluency: 0.713 (PFN:0.7130)
    • Truthfulness: 0.881 (PFN:0.8806)
    • Helpfulness: 0.172
  • Length: 101.6 (±18.3)
0.943 (=avg(f=(P:0.8624), t=(P:0.9654), h=1.000))
顕性は、遺伝子の受け継がれ方の一つ、優性の形質が表現型として現れる場合を指します。一方、潜性は、遺伝子の受け継がれ方の一つ、劣性の形質が表現型として現れない場合を指します。
0.680 (=avg(f=(P:1.0474), t=(P:0.9934), h=0.000 [表現型]))
顕性とは、遺伝子の対立遺伝子の片方の形質が発現することを指します。一方、潜性とは、対立遺伝子の片方の形質が発現しないことを指します。顕性は優性遺伝言わ、潜性は劣性遺伝われることあります。
0.560 (=avg(f=(P:0.6837), t=(P:0.9952), h=0.000 [表現型]))
顕性とは、ある形質を表す遺伝子が優性で、生物特定の形質を持つ場合に顕性と呼ばれます。一方、潜性とは、ある形質を表す遺伝子が劣性で、生物特定の形質を持たない場合に潜性と呼ばれます。
0.497 (=avg(f=(P:0.6441), t=(P:0.8478), h=0.000 [表現型, 優性*0.5]))
顕性とは、形質が現れやすい性質のことで、潜性とは、形質が現れにくい性質のことです。例えば、花の色を決める遺伝子がない場合、花の色は変わませんが、花の色を決める遺伝子が存在する場合、花の色が変わります。
0.326 (=avg(f=(P:0.4291), t=(P:0.5500), h=0.000 [表現型, 遺伝子, 優性*0.5]))
顕性とは、丸い頭のネジのような特徴的な姿をしています。一方潜性は、出目金のように突出した形をしていない。この違いは両者の生活様式に起因しており顕性は海底に固着し体を支えること出来るようカサのようなもの、潜性は海底に潜ることで体を支えています。

Q08. スズムシの鳴き声について教えて。

  • Score: 0.461 (±0.0835)
    • Fluency: 0.584 (PFN:0.5839)
    • Truthfulness: 0.788 (PFN:0.7880)
    • Helpfulness: 0.010
  • Length: 102.2 (±17.7)
0.985 (=avg(f=(P:0.9544), t=(P:1.0000), h=1.000))
スズムシの鳴き声は、秋を感じさせる特徴的な鳴き声を持つ虫として知られています。鳴き声は「リーン、リーン」と聞こえ、気温が下がる秋になると鳴き始めます。鳴き声は、オスとして高い音を出しメスを呼ための信号と言われています。
0.506 (=avg(f=(P:0.6193), t=(P:0.9000), h=0.000 [リーン, オス]))
スズムシは、秋のとして知られています。暗くなると鳴き始めますが、地域によって鳴き声が異なるため「関東虫」「関西虫」など、方言があります。秋の訪れを感じさせる鳴き声は、秋の風物詩の一つです。
0.460 (=avg(f=(P:0.6778), t=(P:0.7011), h=0.000 [リーン, オス]))
スズムシの鳴き声は、秋を告げる鳴き声として親しまれています。鳴き声がちっちっちっちっ」、「ちりんちりん」といった音を繰り返すもので、涼しげで清らかなイメージがあります。長寿という意味も込められているため縁起が良い昆虫としてれています。
0.414 (=avg(f=(P:0.6178), t=(P:0.6244), h=0.000 [リーン, 秋]))
スズムシの鳴き声は、オスの「ジィーッ、ジジジ」となく、メス「ジーッ」というがあります。オスはメスを引き寄せるために約10キロヘルツの高さを調整して鳴いています。その鳴き声は波長の短い波を調節する機能を持っています。
0.221 (=avg(f=(P:0.3944), t=(P:0.2689), h=0.000 [リーン, 秋, オス]))
スズムシの鳴き声は、日本語で表現すると「ちーん」ですが、言語学的に正確な表現は「"chi-ya"、"chi-vur"、"i-i-zu-ru"、"zu-ziz-zizuzin"」です。細い草などに口をつけ、縦波と横波を同時に発生して鳴きます。

Q09. タマネギを切ると涙が出るのはなぜ?

  • Score: 0.533 (±0.0834)
    • Fluency: 0.719 (PFN:0.7185)
    • Truthfulness: 0.862 (PFN:0.8619)
    • Helpfulness: 0.020
  • Length: 103.4 (±16.6)
0.950 (=avg(f=(P:0.9062), t=(P:0.9438), h=1.000))
タマネギを切ると涙が出るのは、タマネギに含まれるアリという成分が原因です。アリシンは刺激臭を持つ硫黄化合物で、加水分解酵素の働きによって硫化物が発生し、これが刺激臭となって涙が出ます。
0.582 (=avg(f=(P:0.9001), t=(P:0.8458), h=0.000 [プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出るのは、タマネギに含まれている刺激物質であるアリシンや硫化アリルが原因です。これは硫化酵素と反応することで、涙を引き起こ刺激物を生成します。含まれている量や体によって個人差ありますが、一般タマネギ料理の時に出る涙は保存の為で、辛くても体には悪い訳ではありません。
0.535 (=avg(f=(P:0.7506), t=(P:0.8532), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出るのは、イソプロピルメルカプタンと呼ばれる刺激臭のある成分が含まれているからです。これタマネギを防衛するためで切るとの成分が空気中に放され、涙腺を刺激して涙を出します。
0.476 (=avg(f=(P:0.7073), t=(P:0.7204), h=0.000 [プロパンチアール]))
タマネギを切ると涙が出るのは、アリルプロピルジアミンと呼ばれる刺激成分が含まれているためです。これはタンパク質分解酵素を阻害するため動物タマネギを食べると消化に悪影響を及ぼすことがあります。
0.373 (=avg(f=(P:0.3886), t=(P:0.7318), h=0.000 [酵素, プロパンチアール]))
タマネギを切ると様々な成分が空気中に飛散し、その中の硫化アリルやプロピルメルカプタンなどが刺激となり、涙が出ます。化アリルタマネギの臭いの成分でもあり、有機化合物ひとです。

Q10. 接触法について教えて。

  • Score: 0.173 (±0.0348)
    • Fluency: 0.215 (RAG:0.2152)
    • Truthfulness: 0.304 (RAG:0.3042)
    • Helpfulness: 0.000
  • Length: 100.5 (±15.3)
0.282 (=avg(f=(R:0.2449), t=(R:0.6022), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法とは、特定の物質を他の物質に接触させることにより、新たな化学反応を起こす実験方法のことです。例えば、金属ナトリウムを水に接触させる実験では、水と反応して水素が発生する反応が起こります。
0.191 (=avg(f=(R:0.2270), t=(R:0.3467), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、ダイヤモンドやルビーなど、一部の鉱物の結晶の研究法です。試料に薄膜を付着させ、X線回折装置などの特殊な装置を用いて結晶構造の情報を得ることができます。
0.176 (=avg(f=(R:0.2288), t=(R:0.2989), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、廃極法や有極法とも呼ばれる電気分泌の実験方法です。電流計につないだ金属板が溶液と接するように設置され、電気分解の実験を行うことができます。溶液は流速の設定ができので、実験の目的によって使用方法が異ります。
0.147 (=avg(f=(R:0.1897), t=(R:0.2524), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法(せっしょくほう)とは、サイコロやカードなどの道具を使って、多項式の係数の計算を行う方法です。多項式の積が収束したときの特定の項の係数を、隣接する項の係数から計算する方法であり、線形変換や射影変換を用います。
0.094 (=avg(f=(R:0.1659), t=(R:0.1157), h=0.000 [硫酸, 触媒, 二酸化硫黄, 酸化バナジウム*0.5]))
接触法は、堅い割り箸の両端に布を付けて、耳の周りの耳垢を擦り取る耳かき法のひとつです。肉眼では確認しにくい耳の溝を縦に拭き取り、外耳道での接触感で程よい感じのところで止めます。

Q11. 温泉卵と半熟卵の違いは何から生まれるの?

  • Score: 0.627 (±0.1735)
    • Fluency: 0.764 (PFN:0.2510+Titech:0.2562+Stockmark:0.2566)
    • Truthfulness: 0.911 (PFN:0.3049+Titech:0.3055+Stockmark:0.3004)
    • Helpfulness: 0.206
  • Length: 111.9 (±25.8)
1.057 (=avg(f=(P:0.3919+T:0.4190+S:0.3670), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3254), h=1.000))
温泉卵と半熟卵の違いは、加熱時間や温度によって生まれます。温泉卵は、約60℃の温泉につけて作るため、黄身は固まらずにトロトロの状態になります。一方、半熟卵は、65℃以上の熱湯で短時間加熱するため、黄身が固まっているが特徴です。
0.654 (=avg(f=(P:0.3229+T:0.3357+S:0.3312), t=(P:0.3263+T:0.3228+S:0.3228), h=0.000 [70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは温度と時間の違いあります。温泉卵は低温でじっくり加熱するので、卵黄がほどよく固まります。一方、半熟卵は沸騰したお湯に漬けて短時間で加熱するので、卵黄が固まる前に卵白が固まってしまいます。
0.580 (=avg(f=(P:0.2667+T:0.2772+S:0.2640), t=(P:0.3202+T:0.3167+S:0.2939), h=0.000 [70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは、加熱温度と加熱時間の違いです。温泉卵はぬるま湯や温泉を利用して1時間以上加熱して作ります。半熟卵は沸騰したお湯で数分間加熱して作ります。
0.496 (=avg(f=(P:0.1894+T:0.2120+S:0.1869), t=(P:0.2986+T:0.3050+S:0.2950), h=0.000 [時間]))
温泉卵と半熟卵は、ゆで卵の調理法の一つです。温泉卵は卵温泉の水温の約70℃程度の湯の中に入れて、約15分ほど茹でることで作られます。半熟卵は卵を沸騰した湯に入れて、7分前後茹でることで作られます。両者とも、黄身が半熟、白身が固まっている状態にな点が共通ています。
0.372 (=avg(f=(P:0.1579+T:0.1537+S:0.1633), t=(P:0.1897+T:0.2188+S:0.2325), h=0.000 [加熱, 時間, 70度]))
温泉卵と半熟卵の違いは卵白に熱が通りにくい構造に由来の、温めにくい黄味が大きい!

Q12. リトマス紙の使い方を教えて。

  • Score: 0.767 (±0.1912)
    • Fluency: 0.839 (PFN:0.2732+Titech:0.2707+Stockmark:0.2951)
    • Truthfulness: 0.912 (PFN:0.3002+Titech:0.3027+Stockmark:0.3089)
    • Helpfulness: 0.549
  • Length: 105.8 (±13.5)
1.019 (=avg(f=(P:0.3669+T:0.3249+S:0.3657), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
リトマス紙は、酸性かアルカリ性かを判定するための試験紙です。酸性の液体リトマス紙に滴下すると、紙が赤色から青色に変わります。アルカリ性の液体を滴下すると、青色から赤色に変化します。この性質を利用して、物質の酸性度合いを調べることができます。
0.952 (=avg(f=(P:0.2854+T:0.2699+S:0.3198), t=(P:0.3274+T:0.3274+S:0.3259), h=1.000))
リトマス紙は、物質の酸性度またはアルカリ性を判定する試験紙です。色の変化によって、試験対象が酸性かアルカリ性かを判定できます。酸性なら青色から赤色に、アルカリ性なら赤色から青色に変わります。
0.872 (=avg(f=(P:0.2185+T:0.2337+S:0.2282), t=(P:0.3119+T:0.3050+S:0.3180), h=1.000))
リトマス紙は、酸性度合いを変化で示す試験紙です。リトマス紙上端を水に浸して、溶液リトマス紙青色面につけます。酸性の場合は赤色に、中性場合は青色に、塩基性の場合は色に変化します。
0.574 (=avg(f=(P:0.2670+T:0.2743+S:0.3193), t=(P:0.2863+T:0.2618+S:0.3130), h=0.000 [試験紙]))
リトマス紙は、酸性またはアルカリ性の溶液に浸すと、色の変化起こる紙のことです。リトマス紙赤色になれば酸性、青色になればアルカリ性をします。学校などで学んできたように 小学校の理科の実験でよく使われてきました。
0.404 (=avg(f=(P:0.1700+T:0.1814+S:0.2048), t=(P:0.1878+T:0.2237+S:0.2452), h=0.000 [赤色, 青色]))
リトマス紙は、酸性を簡単に見分けるための試験紙で酢酸、水酸化ナトリウム溶液、塩酸、水、緑色柱状塩基性を示す色素(数字1~126)を用いたリトマス試験があります。各試験の種類によって反応する色が異ります。

Q13. ドップラー効果について教えて。

  • Score: 0.598 (±0.1185)
    • Fluency: 0.739 (PFN:0.2469+Titech:0.2370+Stockmark:0.2555)
    • Truthfulness: 0.927 (PFN:0.3098+Titech:0.3041+Stockmark:0.3129)
    • Helpfulness: 0.128
  • Length: 109.3 (±13.9)
0.986 (=avg(f=(P:0.3325+T:0.3222+S:0.3022), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
ドップラー効果とは、音源と観測者の相対速度によって周波数が変化する現象です。音源が観測者にかって移動する場合、周波数は高くなり、音源が観測者から遠ざかる場合、周波数は低くなります。救急車のサイレンなどが遠ざかる時に音が低くなるのがドップラー効果です。
0.636 (=avg(f=(P:0.3220+T:0.2971+S:0.3022), t=(P:0.3319+T:0.3228+S:0.3333), h=0.000 [動, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、物体が発する波が観測者に近づく遠ざかるによって、波の周波数が変化する現象のことです。音が近づくと周波数は高くなり、遠ざかると周波数は低くなります。救急車のサイレンや電車が通り過ぎるときの音の変化などに当てはります。
0.559 (=avg(f=(P:0.2391+T:0.2049+S:0.2667), t=(P:0.3174+T:0.3188+S:0.3297), h=0.000 [短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、音や光の源と観察者の速度が異なる場合、その波の振幅数の変化によって観測される周波数シフトのことです。救急車のサイレンが遠ざかる際に高くなるのも、ドップラー効果によるものです。
0.528 (=avg(f=(P:0.2176+T:0.2218+S:0.1914), t=(P:0.3142+T:0.3234+S:0.3142), h=0.000 [近, 短]))
ドップラー効果は、音や光などの波源が観測者と相対的に運動している場合、その波の周波数が変化するように観測される現象です。音場合はドップラー効果」、光の場合はドップラー偏移」と呼ばます。
0.392 (=avg(f=(P:0.1375+T:0.1433+S:0.1472), t=(P:0.2419+T:0.2406+S:0.2653), h=0.000 [短, 動, 相対*0.5]))
ドップラー効果とは、周波数の異なる2つの波が伝播する媒質の中間点に立つ観測者が、波の周波数差を引き出す効果です。接近する波源から発せられる波の周波数離れ去る波源から発せられる波の周波数なります。

Q14. 超伝導とは何ですか?

  • Score: 0.693 (±0.1895)
    • Fluency: 0.710 (PFN:0.2175+Titech:0.2739+Stockmark:0.2189)
    • Truthfulness: 0.854 (PFN:0.2759+Titech:0.2933+Stockmark:0.2851)
    • Helpfulness: 0.514
  • Length: 105.0 (±14.9)
0.988 (=avg(f=(P:0.3104+T:0.3534+S:0.3277), t=(P:0.3241+T:0.3249+S:0.3241), h=1.000))
超伝導とは、低温状態の導体において、電気抵抗がゼロになる現象です。抵抗がゼロになることで、電流が磁場を貫き続けることができ、この現象リニアモーターカーや磁気浮上などに応用されています。
0.874 (=avg(f=(P:0.2001+T:0.2670+S:0.2112), t=(P:0.3090+T:0.3224+S:0.3137), h=1.000))
超伝導とは、物質が絶対温度(-273.15℃)で抵抗がゼロになる状態をいいます。電気抵抗がなくなったり、磁場をはじいたりする性質を持つため、導磁石や医療機器などに利用されています。
0.763 (=avg(f=(P:0.1297+T:0.1869+S:0.1337), t=(P:0.2716+T:0.2858+S:0.2816), h=1.000))
超伝導とは、物が抵抗なしに電気を通す現象のことです。通常物質は絶対温度(-273℃)以下になるでは電気抵抗を持つが、絶対温度を下る一定の温度に達すると、抵抗が0になる。これ超電導と呼び、磁石につか、電流をずっと流し続けられます。
0.520 (=avg(f=(P:0.1839+T:0.2451+S:0.1852), t=(P:0.2940+T:0.3277+S:0.3242), h=0.000 [低温]))
超伝導とは、電子が伝導体を抵抗なしに流れる現象で冷却することによって起こります。液体窒素液体ヘリウムで冷却することで、電気抵抗がゼロになった磁場をゼロにしたりする性質があり、磁気浮上や量子コンピュータの開発などに用されています。
0.325 (=avg(f=(P:0.1827+T:0.2255+S:0.1812), t=(P:0.1263+T:0.1277+S:0.1319), h=0.000 [低温]))
超伝導とは、電気抵抗がゼロになる現象で、電気抵抗が完全に消失する磁場誘起型超伝導英語表記がmagnetically induced superconductivityの頭文字をとった「MIS」です。

Q15. 虹はどうして虹色なの?

  • Score: 0.567 (±0.1157)
    • Fluency: 0.721 (PFN:0.2419+Titech:0.2302+Stockmark:0.2493)
    • Truthfulness: 0.893 (PFN:0.2981+Titech:0.2936+Stockmark:0.3013)
    • Helpfulness: 0.087
  • Length: 102.7 (±16.6)
0.977 (=avg(f=(P:0.3260+T:0.3021+S:0.3109), t=(P:0.3296+T:0.3318+S:0.3296), h=1.000))
虹は、太陽光が水に当た屈折することで、白色光が分離して見える現象です。によって光の波長が異なるため、目にはそれぞれの波長に応じた色として見えるのです。虹色の順番は赤、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫となっています。
0.593 (=avg(f=(P:0.2970+T:0.2814+S:0.2860), t=(P:0.3052+T:0.3052+S:0.3052), h=0.000 [屈折]))
虹が虹色に見えるのは、太陽の白色光が空気中の水滴により分散されて、波長の長い赤色から波長の短い紫色までが見えるためです。太陽の光が上下左右から回されることで、色に見えます。
0.550 (=avg(f=(P:0.2413+T:0.2306+S:0.2209), t=(P:0.3174+T:0.3192+S:0.3192), h=0.000 [屈折, 赤, 青]))
虹色に見えるのは、光の波長によものですの水滴や小さな粒子に太陽光が反射しプリズムのように光が分解されてスぺクトルが発生するため、虹色に見えます。
0.503 (=avg(f=(P:0.2252+T:0.2039+S:0.2128), t=(P:0.2884+T:0.2853+S:0.2930), h=0.000 [赤, 青]))
虹の色が虹色に見えるのは、の遠くから雨が降ってきて、そこ太陽の光がプリズムのように雨粒に当たって屈折するからです。雨粒に当たった光が、7色の波長に分かれ、私たちは虹色に見ています。
0.333 (=avg(f=(P:0.1465+T:0.1476+S:0.1507), t=(P:0.1725+T:0.1986+S:0.1841), h=0.000 [波長, 雨, 分]))
には、特定の色が引っかかり、残った色が見えるために色がついています。図の例では、紫との光が上の方に曲がって(屈折し)進み、それ以外の色は下の方に曲がって進むことで、太陽や地上の物体から見ると赤紫~紫~青~緑~黄~橙~赤という順番に見え、虹色に見えます。

Q16. カミオカンデは何を行う施設ですか?

  • Score: 0.700 (±0.1914)
    • Fluency: 0.780 (PFN:0.3471+Stockmark:0.4333)
    • Truthfulness: 0.896 (PFN:0.4391+Stockmark:0.4567)
    • Helpfulness: 0.424
  • Length: 111.0 (±16.1)
0.978 (=avg(f=(P:0.4222+S:0.5174), t=(P:0.4977+S:0.4977), h=1.000))
カミオカンデは、岐阜県神岡町にある水チェレンコフ宇宙素粒子観測装置で、ニュートリノを観測するための施設です。1996年に完成し、ニュートリノの検出研究に重要な役割を果たしています。
0.916 (=avg(f=(P:0.3535+S:0.4594), t=(P:0.4579+S:0.4758), h=1.000))
カミオカンデは、宇宙から降り注ぐニュートリノを検出する実験施設です。岐阜県神岡鉱山の地下に設置され、巨大な水槽光電子増倍管を使用して、ニュートリノのわずかな反応を測定します。ニュートリノの性質を理解することで、素粒子の研究進めています。
0.601 (=avg(f=(P:0.3713+S:0.4692), t=(P:0.4745+S:0.4894), h=0.000 [超新星爆発]))
カミオカンデは、岐阜県神岡町にある原子核素粒子物理実験施設です。ニュートリノミューオンなどの素粒子を観測するために設計され、素粒子物理学における重要な発見に貢献してきました。現在は、ニュートリノ研究を目的としています。
0.540 (=avg(f=(P:0.3573+S:0.3989), t=(P:0.4271+S:0.4354), h=0.000 [超新星爆発]))
カミオカンデは、1993年に稼を開始したニュートリノ観測施設です。岐阜県神岡鉱山の地下1,000メートルに建設され、スーパーカミオカンデリプレースれました。ニュートリノからの超弦理論のヒントを得る一翼を担う施設として期待されています。
0.359 (=avg(f=(P:0.2111+S:0.2981), t=(P:0.2705+S:0.2958), h=0.000 [岐阜, 超新星爆発]))
カミオカンデ(KamiokaNucleon Decay Experiment)は、原子核の崩壊を観測するための実験施設です。茨城県東海村の地下1,000mに建設され、8,000トンの超純水を貯することで、ニュートリノの検出が可能です。

Q17. 日本はどうして地震が多いの?

  • Score: 0.639 (±0.1782)
    • Fluency: 0.843 (PFN:0.2756+Titech:0.2651+Stockmark:0.3025)
    • Truthfulness: 0.916 (PFN:0.3037+Titech:0.3008+Stockmark:0.3110)
    • Helpfulness: 0.159
  • Length: 110.3 (±18.4)
1.092 (=avg(f=(P:0.4151+T:0.4128+S:0.4656), t=(P:0.3333+T:0.3204+S:0.3297), h=1.000))
日本は、4つのプレートの境界に位置しているため、地震が多い場所として知られています。日本周辺の主要プレートには、北アメリカプレート、ユーラシアプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの4つあります。これらのプレートが互いにぶつかり押し合うことで地震が発生します。
0.673 (=avg(f=(P:0.3436+T:0.3235+S:0.3782), t=(P:0.3262+T:0.3204+S:0.3269), h=0.000 [ユーラシアプレート]))
日本は、世界有数の地震多発地帯で、プレートテクトニクスにより太平洋プレート、フィリピン海プレート、北米プレートなどのプレートの境界に位置しているためです。また、形的にも断層があるため、地震引き起こす可能性があります。
0.608 (=avg(f=(P:0.2855+T:0.2858+S:0.3200), t=(P:0.3099+T:0.3062+S:0.3165), h=0.000 [フィリピン海プレート, 境界]))
日本列島は、ユーラシアプレート、太平洋プレート、北アメリカプレートの3つのプレートがひしめき合う場所に位置しています。そのため地震が発生しやすく、世界で最も地震の多い国ひとつと言われています。
0.507 (=avg(f=(P:0.1842+T:0.1523+S:0.2397), t=(P:0.3130+T:0.3094+S:0.3210), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート, 境界]))
日本は、地震のい地域として知られる「太平洋地震帯」の東に位置しており、地震の起こりやすい場所として知られています。また、火山も多く、地殻変動プレートの移動など、様々な要因が重なって地震が発生します。
0.414 (=avg(f=(P:0.1689+T:0.1485+S:0.2205), t=(P:0.2239+T:0.2232+S:0.2565), h=0.000 [北米プレート, フィリピン海プレート, ユーラシアプレート, 太平洋プレート]))
日本は大陸プレートの境界に位置するため、地震が多しています。日本は世界で地震が多い国1です。地震による災害を防ぐためには、日頃から防災意識を高め、緊急時の対策を講じておくことが大切です。

Q18. 糸魚川静岡構造線とは何ですか?

  • Score: 0.587 (±0.0753)
    • Fluency: 0.855 (PFN:0.2917+Titech:0.2896+Stockmark:0.2741)
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  • Length: 97.7 (±11.1)
1.012 (=avg(f=(P:0.3596+T:0.3600+S:0.3695), t=(P:0.3097+T:0.3215+S:0.3146), h=1.000))
糸魚川静岡構造線は、新潟県糸魚川市から静岡県静岡市に至る構造線のことで、日本列島の地質学上で重要な役割を果たしています。日本列島の形成過程において本州西部と東北の境界を形成し、その周辺には地震や火山活動などの多様な現象が見られます。
0.635 (=avg(f=(P:0.3518+T:0.3261+S:0.3565), t=(P:0.2905+T:0.2937+S:0.2873), h=0.000 [地質, 境界, 西]))
糸魚川静岡構造線は、新潟県糸魚川市から静岡県静岡市を結び、日本列島を縦断する大規模な断層帯です。地震を起こす可能性が高く東日本大震災の際にも関係が疑われたため、注目されています。
0.581 (=avg(f=(P:0.2765+T:0.2844+S:0.2232), t=(P:0.3170+T:0.3270+S:0.3149), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東]))
糸魚川静岡構造線とは、日本列島を縦断してい大きな地殻構造線の一つで、富山県から静岡県中央部にかけて伸びています。この構造線に沿って、地殻変動によ地震が発生する可能性があるため、注意が必です。
0.539 (=avg(f=(P:0.2633+T:0.2511+S:0.2308), t=(P:0.2876+T:0.3023+S:0.2822), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東]))
糸魚川静岡構造線は、糸魚川市から静岡市まで延びる断層線です。日本アルプスやフォッサマグナ環状列)の一部を形成し、明治時代の古代地震のような大地震を引き起こす可能性が指摘されています。
0.352 (=avg(f=(P:0.1877+T:0.1850+S:0.1584), t=(P:0.1771+T:0.1785+S:0.1706), h=0.000 [新潟県, 地質, 境界, 東]))
糸魚川静岡構造線とは、日本列島の縄文海進と関連の深い中央構造線に、糸魚川静岡と呼ばれる耐朽度が低く変形が簡単に生じる弱い岩がたくさんあるため、別の考え方で構造線定義したときに付いた名称です。

Q19. 夏はどうして暑いの?

  • Score: 0.583 (±0.1088)
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    • Helpfulness: 0.093
  • Length: 103.3 (±19.0)
0.952 (=avg(f=(P:0.3066+T:0.2810+S:0.3216), t=(P:0.3231+T:0.3077+S:0.3150), h=1.000))
は、太陽から地球に向か放射が強いため、気温が上昇します。また、北半球では太陽の高度が上がり日照時間長くなるため、さらに気温が上昇します。地球温暖化の影響で、近年は夏がより暑くなる傾向にあり、熱中症にも注意が必要です。
0.603 (=avg(f=(P:0.2886+T:0.2700+S:0.3094), t=(P:0.3190+T:0.3090+S:0.3118), h=0.000 [地球, 傾]))
夏が暑い理由は、太陽の高度が上がり、太陽から降り注ぐ太陽光が地面に近くなるため、地が太陽光より多く吸収し、温度が上昇するためです。また、温の上昇により風向きの変化が起こり、暖かい空気が大陸から海上に吹き寄せることで、気温がさらに上昇します。
0.566 (=avg(f=(P:0.2693+T:0.2748+S:0.2735), t=(P:0.2957+T:0.2936+S:0.2922), h=0.000 [傾]))
夏が暑いのは、地球の公転軌道上、太陽からの距離が近くなるため、夏至の頃には太陽からの放射による日射量が多いからです。また、真夏の昼間に発生する熱がになっても冷めいため、気温が高くなって暑さを感じます。
0.523 (=avg(f=(P:0.2725+T:0.2637+S:0.2663), t=(P:0.2565+T:0.2551+S:0.2543), h=0.000 [地球, 傾]))
夏が暑い理由は、太陽の位置が高くなり、日射量が多くなるためです。また、地と対流圏の間で温室の効果が起こり、地表付近の空気が温められることも理由の一つです。また、洋と大陸の違いや、地表色の違いなど、さまざまな要因が重なり合うこともります。
0.357 (=avg(f=(P:0.1352+T:0.1282+S:0.1465), t=(P:0.2509+T:0.1966+S:0.2144), h=0.000 [太陽, 傾]))
夏が、一年の中で最も暑い季節なのは北の半球においては共通です。こ日本では夏になると太平洋高気圧が日本列島を覆う大部分の地域において高気圧が天気を支配ることなります。 この太平洋高気圧は地球最大の気象的な要因となると両極の間熱エネルギー移動に深くかかわる夏\n 冬両半球に共通する自転軸の傾きによるもののです。 以上を踏まえて夏が高気圧に覆われる地域が暑く気圧が天気を支配する地域は涼しいという具合で夏は暑くなります。

Q20. 地球の歴史について教えて。

  • Score: 0.681 (±0.1891)
    • Fluency: 0.782 (PFN:0.3819+Titech:0.4001)
    • Truthfulness: 0.874 (PFN:0.4410+Titech:0.4328)
    • Helpfulness: 0.387
  • Length: 126.3 (±56.6)
1.008 (=avg(f=(P:0.5279+T:0.5057), t=(P:0.5000+T:0.4891), h=1.000))
地球の歴史は、約46億年前に誕生しました。初めはマグマの海でしたが、徐々に冷えて固まり、大陸が形成されました。大きな隕石の衝突によって、生物が絶滅ることりました。億年前に生命が誕生し、進化の過程を経て人間が登場しました。
0.891 (=avg(f=(P:0.4023+T:0.4003), t=(P:0.4522+T:0.4174), h=1.000))
地球は約46億年前内部での重い元素の固まりであるの形成によって形成されました。その後、地殻や大気、マントルが形成され、生命が誕生しました。恐竜が栄えた後、約6500万年前に恐竜が絶滅し、人類が進化の道を進みました。
0.588 (=avg(f=(P:0.4100+T:0.4195), t=(P:0.4590+T:0.4759), h=0.000 [約46億年前]))
地球の歴史は約46億年です。太陽系が誕生し、地球が形成されてから約45億年、生命の起源である生物が生まれました。その後、動物植物が繁殖し、数百万年前から人類が誕生しました。
0.521 (=avg(f=(P:0.3200+T:0.3932), t=(P:0.4267+T:0.4222), h=0.000 [約46億年前]))
地球の歴史は46億年前から始まり、その間に、星間物質の集積、地球の形成、陸の分化、生命の発生、多細胞生物の誕生複数生物の大量絶滅、人類の出現など、様々な変遷がありました。人類自然環境を破壊してき一方で、科学技術の発展や社会制度の整備が進んことでも知られています。
0.427 (=avg(f=(P:0.3130+T:0.2859), t=(P:0.3549+T:0.3264), h=0.000 [生命]))
地球は約46億年前に形成され、最初、暖かいマグマのような状態でした。そのうち、冷えて固まって、固体になり鉄や岩石のとなったのが、地下3000キロメートル以下のマントルと核になります。\n一方、このとき、固体になる力が弱かった場合、比較的暖かい液体の状態のままなのが、地球土星の間にある海王星などの太陽系惑星です。\nまた、地球がマグマのような状態だった頃、太陽からの強い放射、地球内部の原始的な海が蒸発、地球の周りには雲ができました。この水分を含んだ雲が、冷えると水に戻り(約30億年前)、それが集まって地球上に降り注いで海ができたと考えられています。\n植物の進化\n陸上最初の陸生植物が発生したのは、およそ4.5億年前のオルドビス紀と言われています。当時の植物には、カブトのような形の器官を持ち、胞子により繁殖する中生代仮枝植物が存在し、やがてカルーブ期には皮のカバーで保護された飾り葉と種子を持つイチョウのような形の種子植物が現れました。これらの植物は体の大きさや繁殖能力を活か、地球全体を統治するようになりました。\n植物の進化\n陸上最初の陸生植物が発生したのは、およそ4.5億年前のオルドビス紀と言われています。当時の植物には、カブトのような形の器官を持ち、胞子により繁殖する中生代仮枝植物が存在し、やがてカルーブ期には皮のカバーで保護された

Q21. Rubyについて教えて。

  • Score: 0.738 (±0.2182)
    • Fluency: 0.762 (PFN:0.3502+Stockmark:0.4117)
    • Truthfulness: 0.893 (PFN:0.4410+Stockmark:0.4520)
    • Helpfulness: 0.560
  • Length: 109.1 (±15.2)
1.032 (=avg(f=(P:0.5406+S:0.6073), t=(P:0.4779+S:0.4716), h=1.000))
Rubyは、1995年にまつもとゆきひろ氏によって開発されたオブジェクト指向スクリプト言語です。簡潔で読みやすいコードが特徴で、国内外問わず人気が高いプログラミング言語です。Webアプリケーション、ゲーム、人工知能など様々な用途に使われています。
0.937 (=avg(f=(P:0.4415+S:0.4561), t=(P:0.4474+S:0.4674), h=1.000))
Rubyは、日本人のまつもとゆきひろ氏によって開発されたオブジェクト指向スクリプト言語です。C言語に類似した表記で、直感的な文法と豊富なライブラリが特徴です。Web開発やゲーム開発など使用され、日本言語として世界に人気があります。
0.833 (=avg(f=(P:0.3653+S:0.4092), t=(P:0.3402+S:0.3845), h=1.000))
Rubyは、まつもとゆきひろ氏によって開発されたオープンソースのオブジェクト指向スクリプト言語です。C言語に似た効率性とExpressions、Hashなどによ柔軟なオブジェクト指向実現を両立ています。
0.516 (=avg(f=(P:0.2882+S:0.3696), t=(P:0.4430+S:0.4473), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、日本のプログラミング言語で、で読みやすく、サイト制作の自動化アプリケーション開発に向いています。構造シンプルで習得しやすく、初心者にも適しています。また、オブジェクト指向言語のため、保守や改修にメリットがあります。
0.417 (=avg(f=(P:0.1224+S:0.2040), t=(P:0.4605+S:0.4651), h=0.000 [まつもとゆきひろ]))
Rubyは、プログラミング言語の一種で、日本のプログラミング言語Ruby」を参照ています。

Q22. 自然言語処理の主要な技術について教えて。

  • Score: 0.560 (±0.1941)
    • Fluency: 0.611 (PFN:0.1468+Titech:0.2203+Stockmark:0.2443)
    • Truthfulness: 0.849 (PFN:0.2607+Titech:0.2884+Stockmark:0.3001)
    • Helpfulness: 0.220
  • Length: 111.8 (±54.1)
1.009 (=avg(f=(P:0.2754+T:0.3666+S:0.4028), t=(P:0.3233+T:0.3287+S:0.3302), h=1.000))
自然言語処理の主要な技術には、形態素解析、構文解析、意味解析、機械翻訳、テキスト分類、情報抽出、感情分析などがあります。これらの技術は、言語理解や自動翻訳、情報検索、文章生成、文章分析・検索、チャットボットなどの開発に利用されています。
0.616 (=avg(f=(P:0.2538+T:0.3307+S:0.3819), t=(P:0.2862+T:0.2971+S:0.2993), h=0.000 [翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、形態素解析、構文解析、意味解析、テキストマイニング、感情分析などの技術があります。これらの技術は、人間が自然言語処理の手順を模倣してお、人間コンピュータ対話をスムーズにします。
0.496 (=avg(f=(P:0.1727+T:0.2250+S:0.3050), t=(P:0.2109+T:0.2486+S:0.3246), h=0.000 [翻訳]))
自然言語処理の主要な技術は、形態素解析、構文解析、意味解析、テキスト分類やフレーズの抽出などがあります。形態素解析では、文章言葉の最小単位である形態素に分解し、れぞれ品詞や品詞などを判別します。
0.429 (=avg(f=(P:0.1157+T:0.1877+S:0.2033), t=(P:0.2177+T:0.2695+S:0.2943), h=0.000 [翻訳]))
自然言語処理の主要な技術には、以下のようなものがあります。形態素解析文章を単語に分割し、品詞や意味などを解析する技術構文解析文章の文法的な構造を解析する技術意味解析:文章に含まれ意味を分析する技術感情分析:文章から感情や意見などをする技術 ・要約:文章から重要な情報を抽出し、短くまとめた文章をする技術
0.211 (=avg(f=(P:0.0667+T:0.1168+S:0.1245), t=(P:0.0949+T:0.1022+S:0.1275), h=0.000 [形態素解析, 翻訳]))
自然言語処理の主要な技術としてParsing構文解析)、Word Sense Disambiguation(語義的意味間の用法)、Syntax-Directed Parse(意味論を用い構文解析)、Semantic Role Labeling(意味役割付け)、Requirements Acquisition(要求獲得)があります。

Q23. オゾン層って何ですか?

  • Score: 0.661 (±0.1555)
    • Fluency: 0.692 (PFN:0.2188+Titech:0.2284+Stockmark:0.2446)
    • Truthfulness: 0.935 (PFN:0.3119+Titech:0.3098+Stockmark:0.3136)
    • Helpfulness: 0.355
  • Length: 105.5 (±13.8)
0.942 (=avg(f=(P:0.2941+T:0.2869+S:0.3007), t=(P:0.3172+T:0.3137+S:0.3123), h=1.000))
オゾン層は、地球の上空約10km50kmくらいの成層圏にあるオゾンの濃度が高い領域のことです。紫外線を吸収し、生物を紫外線から守る役割を果たしています。しかし、フロンガス原因オゾン層が破壊されることがあり、注意が必要です。
0.811 (=avg(f=(P:0.1749+T:0.1882+S:0.1755), t=(P:0.3018+T:0.2947+S:0.2982), h=1.000))
オゾン層は、地球の大気上層部に存在し、地球を紫外線からってい層のことです。成層圏オゾンの増加は、地球温暖化やオゾン層の破壊と関連があります、オゾンホールが形成される原因フロンなど一部の化学物質の放出です。
0.597 (=avg(f=(P:0.1298+T:0.1408+S:0.1629), t=(P:0.2739+T:0.2899+S:0.2928), h=0.500 [フロン*0.5]))
オゾン層は、成層圏にあるオゾンの層のことで、成層圏破壊される、紫外線地表に到達しやすくなり、人体などに悪影響を及ぼすため、保護する必要があります。ただし、天然のオゾン層は破壊されるのではなく、再生することできます。
0.536 (=avg(f=(P:0.2065+T:0.2362+S:0.2446), t=(P:0.3032+T:0.3095+S:0.3079), h=0.000 [破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、地球の上空にある成層圏の一部に見らるオゾン(O3)の濃層のこといます。オゾン層は、強い紫外線から地上の生物を守、地球の生命圏の維持重要な役割を果たしています。
0.384 (=avg(f=(P:0.1131+T:0.1131+S:0.1361), t=(P:0.2406+T:0.2591+S:0.2900), h=0.000 [紫外線, 破壊, フロン*0.5]))
オゾン層は、成層圏上部において酸素原子酸素分子が結合して生成するオゾンで構成されている層を指します。大気中のオゾン量が増えすぎると大気中に放出されていを吸収し、温暖化現象を引き起こす要因とります。

Q24. 再生可能エネルギーとは何ですか?

  • Score: 0.697 (±0.1977)
    • Fluency: 0.693 (PFN:0.2233+Titech:0.2397+Stockmark:0.2300)
    • Truthfulness: 0.908 (PFN:0.3005+Titech:0.3058+Stockmark:0.3015)
    • Helpfulness: 0.491
  • Length: 105.2 (±16.7)
0.994 (=avg(f=(P:0.3250+T:0.3146+S:0.3431), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、地熱、バイオマス、水力などの自然の力を利用して発電れるエネルギーのことです。このエネルギーは、枯渇することなく、地球に優しく、持続可能なエネルギー源として注目されています。
0.901 (=avg(f=(P:0.2636+T:0.2698+S:0.2584), t=(P:0.2970+T:0.3126+S:0.3000), h=1.000))
再生可能エネルギーとは、自然界に存在するエネルギーのことで、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、波力などのエネルギーを指します。環境に与える影響が少ないこと、枯渇しにくいこと、コストが低くることなどのメリットがあります。
0.656 (=avg(f=(P:0.3058+T:0.3393+S:0.3271), t=(P:0.3333+T:0.3277+S:0.3333), h=0.000 [水力]))
再生可能エネルギーとは、自然現象を利用して再生可能な方法で得られるエネルギーのことです。太陽光、風力、力、地熱、バイオマスなどが該当し、持続可能なエネルギーとして注目されています。
0.517 (=avg(f=(P:0.2092+T:0.2348+S:0.2067), t=(P:0.2963+T:0.3074+S:0.2963), h=0.000 [水力]))
再生可能エネルギーとは、自然エネルギーのうち再生可能なもののことです。太陽光、風力、地熱、バイオマス、潮力、海洋温度差発電などがとして挙げられます。再生可能エネルギーは、資源が枯渇せず環境に負担が少ないため、クリーンエネルギーとして期待されています。
0.246 (=avg(f=(P:0.0938+T:0.0917+S:0.1061), t=(P:0.1206+T:0.1333+S:0.1312), h=0.060 [47字超過*0.1]))
再生可能エネルギーは、自然エネルギーのうち、ヒーターなどの家電製品が使われ、日が沈んだら蓄電池の容量いっぱいになるように設計すれば導入できます。また、廃熱を使った発電をおこなっていため、電気代の節電にもなります。再生可能エネルギーは、自然に補充されるエネルギーのことを指し、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどが挙げられます。

Q25. 四大公害病について教えて。

  • Score: 0.707 (±0.2172)
    • Fluency: 0.734 (PFN:0.2422+Titech:0.2559+Stockmark:0.2359)
    • Truthfulness: 0.869 (PFN:0.2863+Titech:0.2940+Stockmark:0.2886)
    • Helpfulness: 0.519
  • Length: 106.2 (±13.1)
0.995 (=avg(f=(P:0.3511+T:0.3146+S:0.3197), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
四大公害病は、戦後の高度経済成長期に発生した環境汚染による大気汚染や水質汚染が原因で発生した被害です。水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくの4つの公害病を指します。
0.911 (=avg(f=(P:0.2199+T:0.2533+S:0.2871), t=(P:0.3255+T:0.3224+S:0.3255), h=1.000))
四大公害病は、四日市ぜんそく(三重県)、新潟水俣病(新潟県)、熊本水俣病(熊本県)、イタイイタイ病(石川)の4つの公害病を指します。いずれも化学物質環境汚染による健康被害で、大気や水質汚染、産業廃棄物問題などの課題を生みしました。
0.814 (=avg(f=(P:0.2284+T:0.2587+S:0.2283), t=(P:0.2416+T:0.2444+S:0.2416), h=1.000))
四大公害病とは、イタイイタイ病、水俣病、四日市ぜんそく、新潟水俣病のことを指します。公害の原発である四大公害企業からの環境破壊と人命被害に対して民衆が立ち上がり、政府や公共団体に大きな影響を与え、今後の環境への取り組みが行きました。
0.497 (=avg(f=(P:0.2119+T:0.2446+S:0.2210), t=(P:0.2667+T:0.2817+S:0.2650), h=0.000 [第二水俣病]))
四大公害病とは、四日市ぜんそく、水俣病、イタイイタイ病、イオウトウ病のことです。1960年代以降、日本各地の工業地帯で発生し、公害反対運動や環境保護運動のきっかけとなりました。
0.221 (=avg(f=(P:0.0845+T:0.1039+S:0.0897), t=(P:0.1170+T:0.1355+S:0.1326), h=0.000 [水俣病, 第二水俣病, イタイイタイ病, 四日市ぜんそく, 産業]))
四大公害病とは、VOC(揮発性有機化合物)と匂いが原因とる目や鼻のいざや発熱、頭痛など、アレルギーによる症状のことです。香水やタバコの煙、車や家電製品などからもVOC発生し、アレルギー引き起こすことがあります。

Q26. 夢の島の歴史について教えて。

  • Score: 0.619 (±0.1764)
    • Fluency: 0.714 (PFN:0.2278+Titech:0.2097+Stockmark:0.2762)
    • Truthfulness: 0.835 (PFN:0.2778+Titech:0.2704+Stockmark:0.2865)
    • Helpfulness: 0.310
  • Length: 117.5 (±18.7)
1.023 (=avg(f=(P:0.3543+T:0.3539+S:0.3963), t=(P:0.3206+T:0.3170+S:0.3262), h=1.000))
夢の島は、東京都江東区にある人工島です。かつてはゴミ捨て場として使れていましたが、1995年にゴミを埋め立てることをやめ、公園やスポーツ施設が建設されました。現在夢の島はスポーツや観光の拠点として多くの人々に利用されています。
0.813 (=avg(f=(P:0.2359+T:0.2403+S:0.2837), t=(P:0.2746+T:0.3072+S:0.2986), h=0.800 [10字超過*0.8]))
夢の島は、東京都江東区に存在する人工島で、現在は、公園やゴルフ場、温浴施設、ストラン、ホテなどの施設があるレクリエーションエリアとなっています。島全体が海洋ゴミ処理施設の一部で、その歴史は1950年代にゴミの埋め立て地として始まっています。
0.544 (=avg(f=(P:0.2549+T:0.2289+S:0.2841), t=(P:0.2927+T:0.2650+S:0.3073), h=0.000 [ごみ]))
夢の島は、東京湾の埋め立てによってられた人工島です。かつて廃棄物処分場があり、夢のような島を創るという計画から、現在よう公園やレジャー施設などが設置されています。
0.497 (=avg(f=(P:0.1983+T:0.1779+S:0.2548), t=(P:0.2884+T:0.2732+S:0.2993), h=0.000 [公園]))
夢の島は、東京都江戸川区の人工島です。1956年からごみ埋め立て地を建設し、夢の島」と名付けられました。埋め立て伴って夢の島運動場や水道水源地建設されました。夢の島マリの名称親しまれたこともあります。
0.381 (=avg(f=(P:0.1635+T:0.1348+S:0.1883), t=(P:0.2246+T:0.2070+S:0.2246), h=0.000 [ごみ]))
夢の島は、1983年に東京都埋立地を購入、東京サマーランドや東京五輪選手村が建設されました。その後、東京サマーランドや選手村が移転、現在は東京夢の島公園や公園サッポロシルクロード温泉センターのスキー場、ボートレース場などがあります。

Q27. 競技かるたとは何ですか?

  • Score: 0.775 (±0.1669)
    • Fluency: 0.692 (PFN:0.2295+Titech:0.2406+Stockmark:0.2216)
    • Truthfulness: 0.825 (PFN:0.2755+Titech:0.2793+Stockmark:0.2704)
    • Helpfulness: 0.808
  • Length: 106.8 (±29.7)
0.947 (=avg(f=(P:0.3139+T:0.2363+S:0.3480), t=(P:0.3251+T:0.3086+S:0.3086), h=1.000))
競技かるたは、小倉百人一首を競技にアレンジた競技です。読み手が読み上げる歌の上の句を聞いて、下の句が書かれた札を取るというルールで、集中力、記憶力、反射神経が求められます。
0.878 (=avg(f=(P:0.3068+T:0.2738+S:0.2455), t=(P:0.2667+T:0.2688+S:0.2723), h=1.000))
競技かるたとは、小倉百人一首を使っ、日本古来の和歌に基づカードゲームです。札を取るタイミングや順番など、細かルールがあるほか、選手それぞれに技術的な要素が含れています。毎年1月行われる全日本かるた選手権大会が有名です。
0.841 (=avg(f=(P:0.2128+T:0.2404+S:0.2095), t=(P:0.2872+T:0.2851+S:0.2865), h=1.000))
競技かるたは、百人一首を題材にした競技で、札の上の句を読みげると、下に位置する句札を取るというルールで行います。団体戦が行われることあり、早札とよばれるルールでは、早撃ちで札をとる技術が求められます。
0.795 (=avg(f=(P:0.2100+T:0.2134+S:0.2105), t=(P:0.2545+T:0.2452+S:0.2523), h=1.000))
競技かるたは、読み手が読み上げるの句を早いタイミングで取る速さを競う競技で、競技選択かるた小倉百人一首かるたとも呼ばれます。競技用の札には「壽」「諏訪」などの動詞が含まれないことを除けば旧小学の基本的な札と同様です。
0.329 (=avg(f=(P:0.1535+T:0.1918+S:0.1435), t=(P:0.1685+T:0.1685+S:0.1623), h=0.000 [百人一首]))
競技かるたは、枡目の上読み札き、そ書かれたを手で取ることいます。見た目だけではどのような音楽とも似ておらず、非常に単純明快ゲームです。札の裏面に描かれた美しい絵が子供たちを惹きつけ、競技かるた入門する子供たちを呼び寄せる大切な役割を担ています。

Q28. 漢文における返り点について教えて。

  • Score: 0.416 (±0.0556)
    • Fluency: 0.506 (PFN:0.5057)
    • Truthfulness: 0.742 (PFN:0.7423)
    • Helpfulness: 0.000
  • Length: 101.9 (±18.9)
0.534 (=avg(f=(P:0.6449), t=(P:0.9565), h=0.000 [記号, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
漢文における返り点とは、文の終わりに使うです。漢文は、文の構造が日本語と異なり、主語、述などの語順逆になることがあります。返り点を用いることで、文の構造が明確になり、意味が伝わやすくなります。
0.462 (=avg(f=(P:0.5365), t=(P:0.8500), h=0.000 [漢文, レ点, 一, 上*0.5, 読み]))
返り点は、漢字書く際に文を示すために用いられる記号です。を示す「。」の代わりとして用いられることが多く、読点を付けずに「。」の代わり返り点を付ける場合もあります。
0.417 (=avg(f=(P:0.4436), t=(P:0.8067), h=0.000 [レ点, 一, 下*0.5]))
返り点へんてん)、日本語として自然な文になるように漢字の上に打つ記号のことです。返り点が打たれる場所は、通常は「読むときに息継ぎが必要な場所」や「品詞が変わる場所」です。漢文を読解する際、返り点を参考にしながら読み進むことができます。
0.373 (=avg(f=(P:0.5540), t=(P:0.5656), h=0.000 [記号, レ点, 二]))
漢文における返り点は、文を読む際に読点として用いられます。定の修辞法や文法に従うことで、通例的には5・7読み(送り仮名なし)なります。文:天下有平家莫人不見荒寇者人我勇志無變凶時逆波他敬孝友透藻隠逸士幸者者之馬鹿也終十餘餘年以上而可難得士者也。
0.285 (=avg(f=(P:0.3674), t=(P:0.4864), h=0.000 [記号, レ点, 二, 上*0.5, 読み]))
返り点とは、漢文の句法の一つで、文章の重要な部分や主語と述語との間を結び、文のまとまりを表します。:「世/有方四/人五才四十悟/其天」返り点「、」で結ぶと、「世には4つに分かれた方があり、人は5才で才(才能)を悟り、40でそこに達し、才を天という」なります。

Q29. 擬音語と擬態語の違いは何ですか?

  • Score: 0.852 (±0.1067)
    • Fluency: 0.767 (PFN:0.2414+Titech:0.2473+Stockmark:0.2783)
    • Truthfulness: 0.839 (PFN:0.2772+Titech:0.2752+Stockmark:0.2862)
    • Helpfulness: 0.951
  • Length: 116.5 (±21.4)
1.024 (=avg(f=(P:0.3386+T:0.3637+S:0.4108), t=(P:0.3211+T:0.3195+S:0.3172), h=1.000))
擬音語と擬態語は、音や物事の様子を言葉で表現する方法です。擬音語は、実際に発せられた音を表す言葉で「ドスン」や「ピカピカ」などがあります。一方、擬態語は、物事の様子や状態を表す言葉で「モクモ」や「ヌルヌ」などがあります。
0.913 (=avg(f=(P:0.2891+T:0.3118+S:0.2760), t=(P:0.2878+T:0.2816+S:0.2918), h=1.000))
擬音語は、自然や機械が発する音を表現する言葉で、例として「ガンガン」「トントン」などがあります。一方、擬態語は、自然や物体が示す性質や状態また、感情の表現に用いる言葉で、例として「クスクス笑う」「ムカムカする」などがあります。
0.865 (=avg(f=(P:0.2896+T:0.3091+S:0.2975), t=(P:0.2409+T:0.2246+S:0.2336), h=1.000))
擬音語は、物事の音を表した言葉で、例としては「車」の「ぶぅん、ぶぅん、ぶぉん」「信号」の「青、青、赤」などがあります。一方、擬態語は、物事の様子や状態などを表現した言葉で、例としては「疲れきった姿」「待ちどおしい気持ち」などがあります。
0.830 (=avg(f=(P:0.2498+T:0.2092+S:0.2730), t=(P:0.2596+T:0.2180+S:0.2800), h=1.000))
擬音語は、実際の音を文字で表したもので、水が「流れる」、鳥が「さえず」などのように、音自体が意味を持つ言葉です。一方、擬態語は、自然や物事の状態をのない言葉で表したもので、雨が「しとしと」降る、葉が「きらきら」光るなどのように、状態イメージできる言葉です。
0.349 (=avg(f=(P:0.1483+T:0.1163+S:0.1910), t=(P:0.1986+T:0.1855+S:0.2065), h=0.000 [擬態語]))
擬音語は、口や目の動きや表情、自然界の物など、音の聞こえこない対象のイメージを音として表現した言葉です。虫が飛び立つときの羽音、自動車が走る時のエンジン音、ドアが閉まる時の音など、音のないものに対して文章で音を表すときに用いられます。

Q30. 重箱読みとは何ですか?

  • Score: 0.395 (±0.0871)
    • Fluency: 0.526 (RAG:0.5260)
    • Truthfulness: 0.628 (RAG:0.6284)
    • Helpfulness: 0.030
  • Length: 98.9 (±16.4)
0.666 (=avg(f=(R:0.5906), t=(R:0.9065), h=0.500 [湯桶読み*0.5]))
重箱読みとは、文字や熟語に含まれる漢字の読み方を、本来音読み訓読みでなく、複数の読み方の組み合わせで読むことです。重箱のように、一つの漢字に対して複数の読み方があることから付けられました。
0.450 (=avg(f=(R:0.6774), t=(R:0.6725), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 訓読]))
重箱読みとは、漢字の音読みをそのままつなぎ合わせ読み方としたものです。例えば、三蔵法師の「三蔵」を「さんぞ」と読むことなどが重箱読みに当たります。これは、本来は宝物が入る容器である三段重の名前の一部が読み方として採用されたことによるものです。
0.368 (=avg(f=(R:0.4754), t=(R:0.6292), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読みとは、本来異なる部分が部分的に重ねて読まれる読み方のことです。の意味とは異なる解釈や使用法のもとで使われることが多く、誤用や誤解を生じることがあります。文学作品や史跡などの説明における重箱読みは注意が必要です。
0.330 (=avg(f=(R:0.4424), t=(R:0.5473), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 音読, 訓読]))
重箱読みは、本来あるべき漢字熟語の読みでなく、その漢字や熟語に似た別な言葉や言葉の読みに誤って読み替えてしまう間違です。例えば、優しくされたという意味で使うべき「優遇」が、犬を表す「犬」に読み替わってしまう「犬遇」などがあります。
0.263 (=avg(f=(R:0.3685), t=(R:0.4194), h=0.000 [湯桶読み*0.5, 漢字, 音読, 訓読]))
重箱読み(じゅうばこよみ)とは、重箱の隅をつつくように、細かい箇所や細かい所作に注目して、それを責めたり嘆いたりする行為を指します。あまりよい意味ではなく、あまりに細かい部分にまで注意を払っている様子を表すこともあります。

Q31. 日本の開国について教えて。

  • Score: 0.612 (±0.1456)
    • Fluency: 0.792 (PFN:0.2672+Titech:0.2635+Stockmark:0.2612)
    • Truthfulness: 0.900 (PFN:0.2982+Titech:0.2982+Stockmark:0.3039)
    • Helpfulness: 0.143
  • Length: 109.7 (±16.3)
1.024 (=avg(f=(P:0.3460+T:0.3825+S:0.3659), t=(P:0.3214+T:0.3249+S:0.3305), h=1.000))
日本の開国は、江戸幕府が1853年にペリー提督率いるアメリカの黒船来航を受けて行うことを、1854年に日米和親条約を締結したことで始まりました。その後、さらに外国との条約が結ばれ、日本は鎖国状態から開国しました。
0.643 (=avg(f=(P:0.3238+T:0.3269+S:0.3304), t=(P:0.3035+T:0.3208+S:0.3243), h=0.000 [鎖国]))
日本の開国は、1853年に江戸幕府がアメリカのペリー提督率いる黒船艦隊が浦賀に来航したことに始まります。幕府がアメリカの要求に応じて、翌1854年に日米和親条約を結び、横浜港など5港を開したことが日本開国の始まりわれます。
0.579 (=avg(f=(P:0.2962+T:0.2731+S:0.2823), t=(P:0.2837+T:0.2859+S:0.3148), h=0.000 [鎖国]))
日本の開国は、1853年の黒船来航によって始まり、1854年の日米和親条約(下田条約、神奈川条約)の締結により、太平洋の開港が始まりました。1858年の日米修好通商条約(安政条約)の締結により、日本が開国し、海外との交流が開始されました。
0.516 (=avg(f=(P:0.2264+T:0.2357+S:0.2440), t=(P:0.2709+T:0.2766+S:0.2943), h=0.000 [鎖国]))
日本の開国は、1854年(安政元年)の日英和親条約によって行われました。アメリカのペリー交渉を経て、西洋列強からの圧力を受けた江戸幕府が、汽船貿易を行うための港を指定ることを約束した条約が締結されました。
0.400 (=avg(f=(P:0.1790+T:0.1630+S:0.1639), t=(P:0.2281+T:0.2309+S:0.2344), h=0.000 [条約, 鎖国, 江戸]))
日本の開国は、19世紀中期にアメリカ合衆国とオランダが開発したハリス号を派遣しペリー艦隊によって行われたことです。ペリーは、対等な通商を求めるアメリカンプレッジを武力を背景日本に突きつました。

Q32. 関ヶ原の戦いについて教えて。

  • Score: 0.780 (±0.2003)
    • Fluency: 0.757 (PFN:0.2309+Titech:0.2652+Stockmark:0.2610)
    • Truthfulness: 0.902 (PFN:0.3002+Titech:0.3011+Stockmark:0.3005)
    • Helpfulness: 0.680
  • Length: 106.4 (±29.8)
1.011 (=avg(f=(P:0.3319+T:0.3680+S:0.3559), t=(P:0.3234+T:0.3333+S:0.3191), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、1600年に起こった合戦で、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が対立し、東軍が勝利しました。この戦いの勝利により、徳川家康は豊臣秀吉の後継者として、江戸幕府を開くきっかけとなりました。
0.933 (=avg(f=(P:0.2600+T:0.2856+S:0.3007), t=(P:0.3181+T:0.3145+S:0.3203), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、1600年慶長5年)に戦国時代終わらせた合戦です。石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍が戦い、徳川家康が勝利しました。結果、徳川家康は江戸幕府を開き、260年に及ぶ徳川幕府の時代が始まりました。
0.873 (=avg(f=(P:0.2003+T:0.2669+S:0.2488), t=(P:0.2989+T:0.3070+S:0.2974), h=1.000))
関ヶ原の戦いは、1600年に行われた戦国時代の合戦の1つで、西軍(石田三成率いる勢力)と東軍(徳川家康率いる勢力)との間で争われ、東軍の勝利に終わりました。日本史における重要な出来事として、現在でも注目れています。
0.547 (=avg(f=(P:0.1866+T:0.2493+S:0.2198), t=(P:0.3290+T:0.3297+S:0.3269), h=0.000 [西軍]))
関ヶ原の戦いは、1600年慶長5年に起こった豊臣秀吉の死後に起きた石田三成徳川家康の覇権争いで、戦国時代の最後の大戦とも言われています。東軍の徳川家康が勝利し、江戸幕府が成立し、江戸時代が始まりました。
0.230 (=avg(f=(P:0.0802+T:0.0926+S:0.0968), t=(P:0.1256+T:0.1551+S:0.1404), h=0.000 [徳川家康, 石田三成, 1600年, 東軍]))
関ヶ原の戦いは、正18年(1590年)8月21日に織田信雄と豊臣秀吉の家臣が天下制するための重要のあり駅、交通量のどの専門のポイントとして各々がお互いに最高人事を手がけているこの場所でした行われた合戦です。4万人の兵士らのためには戦場へ引き込まれた。もちろん織田軍も秀吉軍も両方等で、国の主権の収入または利益を上部へ置く戦国大名の強力な戦闘員にはいらず展開したことになってます。秀吉軍は、戦後処理ですべての国を与えた成功のどちら両方の総合格闘、9年年上の勝負する。最も功績ではないのにもかかわらず、石田三成合流して関ヶ原ました。合戦が安心して開始した後にすぐに五知得どこにも集中してさらさら一部が西軍改善の大きい優位性をもちろん作り、午後には6時に解散後、大谷吉継と安国寺恵窓.。は秀頼の成長のみとなった方にとって成功した。

Q33. 日本の東西南北端点について教えて。

  • Score: 0.496 (±0.1715)
    • Fluency: 0.489 (PFN:0.4892)
    • Truthfulness: 0.826 (PFN:0.8255)
    • Helpfulness: 0.174
  • Length: 75.3 (±58.0)
0.938 (=avg(f=(P:0.8595), t=(P:0.9558), h=1.000))
日本の東西南北端点は以下のです。西端:与那国島(沖縄県)、東端:南鳥島(東京都)、南端:沖ノ鳥島(東京都)、北端:択捉島(北海道)。これらの地点は、日本の領土や水域を示す重要な場所として認識されています。
0.496 (=avg(f=(P:0.7250), t=(P:0.7642), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島]))
日本の東西南北端点は、それぞれ以下の場所です。\n東西端点東端は東京都小笠原村の南鳥島、西端は沖縄県八重山郡与那国町与那国島。\n南北端点北端は北海道標津郡中標津町の点賀、南端は鹿児島県大島郡瀬戸内町与路島。
0.444 (=avg(f=(P:0.3421), t=(P:0.9895), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点はのようになります。
0.387 (=avg(f=(P:0.4957), t=(P:0.6667), h=0.000 [択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国島*0.5]))
日本の東西南北端点は以下のです。「東」:北海道根室市納沙布岬、「西」:沖縄県八重山郡与那国町弥生祖先、「北」:北海道稚内市の宗谷岬、「南」:鹿児島県島の和気町の池之嶽。
0.167 (=avg(f=(P:0.0752), t=(P:0.4261), h=0.000 [日本, 択捉島, 沖ノ鳥島, 南鳥島, 与那国, 与那国島*0.5]))
北海道 (北):稚内市(宗谷岬)で理解いただけます。

Q34. 瀬戸内海式気候とは何ですか?

  • Score: 0.750 (±0.1876)
    • Fluency: 0.823 (PFN:0.2734+Titech:0.2633+Stockmark:0.2861)
    • Truthfulness: 0.898 (PFN:0.3008+Titech:0.2963+Stockmark:0.3009)
    • Helpfulness: 0.530
  • Length: 98.6 (±16.0)
0.994 (=avg(f=(P:0.3222+T:0.3276+S:0.3411), t=(P:0.3333+T:0.3290+S:0.3275), h=1.000))
瀬戸内海式気候とは、日本列島の中でも、特に瀬戸内海沿岸地域の特徴的な気候です。温暖湿潤で穏やかな気候で、降水量比較的多くなっています。夏は湿が多く、冬は温暖で降水量が少ないという特徴があります。
0.925 (=avg(f=(P:0.2970+T:0.2935+S:0.3247), t=(P:0.2882+T:0.2810+S:0.2918), h=1.000))
瀬戸内海式気候とは、瀬戸内海に面した地域(例えば広島や岡山に見られる気候のことで、温暖多雨かつ少雪が特徴です。瀬戸内海の水温が年間を通じて比較的いため、気温の変化が小さく、降水量が多いのが特徴です。
0.853 (=avg(f=(P:0.2387+T:0.2209+S:0.2638), t=(P:0.2731+T:0.2794+S:0.2823), h=1.000))
瀬戸内海式気候は、瀬戸内海沿岸、四国の太平洋沿岸、および九州の海側に見られる、温暖で降水量少ない気候です。瀬戸内海と大西洋を比べた場合、風向や海流の影響により瀬戸内海式気候には雨が少ないという特徴があります。
0.571 (=avg(f=(P:0.2463+T:0.2623+S:0.2667), t=(P:0.3087+T:0.3167+S:0.3119), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候とは、日本列島の瀬戸内海沿岸地域に存在する温暖湿潤気候のことです。太平洋に面しており、冬季に寒気が入りにくいため、暖流の影響を受けて比較的温暖な気候になっています。
0.363 (=avg(f=(P:0.1756+T:0.1675+S:0.1860), t=(P:0.1993+T:0.1663+S:0.1941), h=0.000 [降水量, 少]))
瀬戸内海式気候は、1月〜2月に晴天と乾燥、4月から9月までの雨季というように、冬の晴天と乾燥、および夏の雨季が顕著な気候です。瀬戸内海周辺地域特有の気候であり、広島県や岡山県などが当てはまります。

Q35. 天皇はどのような役割をもっていますか?

  • Score: 0.887 (±0.151)
    • Fluency: 0.915 (PFN:0.3016+Titech:0.2992+Stockmark:0.3139)
    • Truthfulness: 0.915 (PFN:0.3048+Titech:0.3067+Stockmark:0.3040)
    • Helpfulness: 0.830
  • Length: 101.8 (±15.3)
1.065 (=avg(f=(P:0.4157+T:0.3474+S:0.4341), t=(P:0.3319+T:0.3333+S:0.3319), h=1.000))
天皇は、日本国憲法において、日本国の象徴であり、の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものとされています。日本国および日本国民統合の象徴として、様々な国家行事や儀式において重要な役割を果たしています。
0.978 (=avg(f=(P:0.3200+T:0.3254+S:0.3463), t=(P:0.3134+T:0.3142+S:0.3134), h=1.000))
天皇は、日本国の象徴であり、国民統合の象徴として位置づけられています。日本国憲法では、天皇は日本国国民統合の象徴であり、かつ、日本国ならび日本国民統合の象徴でもあると定められています。
0.942 (=avg(f=(P:0.3008+T:0.2907+S:0.3218), t=(P:0.2993+T:0.3132+S:0.3014), h=1.000))
天皇は、日本国憲法で定められた日本国および日本国民統合の象徴であとされています。の役割として、外国大使の接受や外国との国交樹立記念式典への出席など、国家的儀式において国を代表して行為を行うことが挙げられます。
0.882 (=avg(f=(P:0.2284+T:0.2628+S:0.2375), t=(P:0.3037+T:0.3059+S:0.3081), h=1.000))
天皇は、日本の皇室国家元首を担う地位にある人物を指ます。の日本では、天皇は憲法上「国民統合の象徴」であり、日本国民の象徴として儀式や行事に参加する役割あります。政治的な権力を持ちません。
0.441 (=avg(f=(P:0.1716+T:0.1913+S:0.1812), t=(P:0.2587+T:0.2522+S:0.2688), h=0.000 [憲法]))
現在の日本では、天皇は国事行為社会的な活動を主に行います。国事行為には、衆議院総選挙や国会議員総選挙の際の国会の開会式への臨席や、外国の大使や公使の接受などがあります。また、国民統合の象徴」として日本国民外国人を接る役割も担っています。

Q36. 三権分立とは何ですか?

  • Score: 0.629 (±0.1632)
    • Fluency: 0.671 (PFN:0.2188+Titech:0.2380+Stockmark:0.2145)
    • Truthfulness: 0.911 (PFN:0.3023+Titech:0.3048+Stockmark:0.3036)
    • Helpfulness: 0.305
  • Length: 99.8 (±12.3)
1.001 (=avg(f=(P:0.3326+T:0.3009+S:0.3775), t=(P:0.3333+T:0.3303+S:0.3272), h=1.000))
三権分立とは、国家権力を立法・行政・司法の3つに分け、それぞれ独立させることで、権力の乱用を防ぎ、国民の権利自由を守ることです。近代民主主義の基本原理の一つで、日本国憲法で定められています。
0.804 (=avg(f=(P:0.2386+T:0.1801+S:0.2463), t=(P:0.2496+T:0.2636+S:0.2341), h=1.000))
三権分立は、国家権力を立法権、行政権、司法権の3つに分け、それぞれの権利を制限しあうことで、国家権力の暴走を防ぐ政治体制です。18世紀末の欧米諸国で誕生し、近代憲法制定の基礎となりました。
0.555 (=avg(f=(P:0.2763+T:0.2730+S:0.2427), t=(P:0.2841+T:0.3022+S:0.2855), h=0.000 [自由]))
三権分立とは、国の権力を立法、行政、司法に分け、それぞれが独立しての役割を遂行し、他権から干渉されないようにする制度です。これによって、権力の集中濫用を防ぎ、民主的な政治運営を保つことを目的としています。
0.517 (=avg(f=(P:0.2013+T:0.2216+S:0.1888), t=(P:0.3146+T:0.3169+S:0.3071), h=0.000 [自由]))
三権分立とは、行政、司法、立法の三権がそれぞれ独立して相互に制し合いながら、国家権力の一極集中を防ぎ適正な運用を図る政治原則のことです。近代国家において、重要な政治原則の一つとされています。
0.414 (=avg(f=(P:0.1515+T:0.2273+S:0.1496), t=(P:0.2270+T:0.2629+S:0.2240), h=0.000 [自由]))
三権分立とは、立法権(法律を作る)、行政権(法律を執行する)、司法権(法律を解釈して裁判を行う)の3つの権を分離し、互いにチェックし合う政治体制のことです。つの権力者が全てを支配することを防ぐ目的があります。

Q37. 日本銀行の役割は何ですか?

  • Score: 0.749 (±0.2147)
    • Fluency: 0.841 (PFN:0.2638+Titech:0.2859+Stockmark:0.2914)
    • Truthfulness: 0.920 (PFN:0.3026+Titech:0.3089+Stockmark:0.3084)
    • Helpfulness: 0.486
  • Length: 99.5 (±14.2)
1.031 (=avg(f=(P:0.3555+T:0.3761+S:0.3949), t=(P:0.3217+T:0.3246+S:0.3188), h=1.000))
日本銀行は、日本の中央銀行として、日本の通貨の発行や金融政策の実施、銀行の資金決済の円滑化などの役割を担っています。また、日本経済の安定化、金融システムの安定確保にも大きな役割を果たしています。
0.961 (=avg(f=(P:0.2703+T:0.3299+S:0.3020), t=(P:0.3220+T:0.3258+S:0.3318), h=1.000))
日本銀行は、日本の中央銀行であり、通貨を発行したり、金融政策を実施したりすることを通じて、日本経済の安定と成長に貢献る役割をっています。また、銀行間の決済や国債の管理なども行っています。
0.667 (=avg(f=(P:0.3024+T:0.3542+S:0.3532), t=(P:0.3274+T:0.3333+S:0.3316), h=0.000 [金融政策]))
日本銀行は、日本の中央銀行であり、日本経済の安定と通貨の流通量を調節する役割を担っています。また、銀行間の決済や金融機関の預金など、金融システムの安定にも貢献しています。
0.549 (=avg(f=(P:0.2687+T:0.2431+S:0.2616), t=(P:0.2790+T:0.2928+S:0.3014), h=0.000 [金融政策]))
日本銀行の役割は、日本の中央銀行として、物価の安定を図、銀行間金融の調節、紙幣の発行などを行うことが中心です。また、国の財政金利政策に影響を与える力をもち、国の経済政策に対して責任を負っています。
0.401 (=avg(f=(P:0.1550+T:0.1524+S:0.1402), t=(P:0.2414+T:0.2611+S:0.2526), h=0.000 [中央銀行, 安定, 銀行券]))
日本銀行の役割は、日本の金融政策をつかさどることです。具体的には、発行や金融機関の窓口としての役割、証券を売買して市中に出回っていお金を調節する役割財政政策を行う政府を支援する役割などが挙げられます。

Q38. 信用取引と先物取引の違いは何ですか?

  • Score: 0.661 (±0.1995)
    • Fluency: 0.750 (PFN:0.2217+Titech:0.2565+Stockmark:0.2720)
    • Truthfulness: 0.896 (PFN:0.3018+Titech:0.2926+Stockmark:0.3019)
    • Helpfulness: 0.335
  • Length: 114.4 (±52.4)
1.011 (=avg(f=(P:0.3263+T:0.3542+S:0.3928), t=(P:0.3227+T:0.3149+S:0.3213), h=1.000))
信用取引は、自分の資金以上の取引を行うことができる制度で、投資家が証券会社から資金を借りて株式を売買する取引方法です。一方、先物取引は、将来の取引価格を確定させるための取引で、現物の取引とはに行われます。
0.883 (=avg(f=(P:0.2051+T:0.2540+S:0.2717), t=(P:0.3084+T:0.3106+S:0.2996), h=1.000))
信用取引とは、投資家が証券会社からを借りてりに出、その価格で儲る取引方法です。一方、先物取引とは、将来の価格を事前に取り決めて取引する方法です。両者とも、レバレッジ効く特徴があります。
0.574 (=avg(f=(P:0.2313+T:0.2738+S:0.2650), t=(P:0.3240+T:0.3133+S:0.3154), h=0.000 [証券会社, 借]))
信用取引は、現在の価格で将来的に売買する取引です。先物取引は、将来の価格で現在の取引をする取引です。信用取引は差金決済が行われ、決済期限があります。一方、先物取引は一定のまでに差金決済か現物決済をします。
0.514 (=avg(f=(P:0.1906+T:0.2372+S:0.2479), t=(P:0.2908+T:0.2773+S:0.2972), h=0.000 [借]))
信用取引とは、購入した証券を一定期間内に返済することを条件に行う取引で、証券会社提供する信用口座内で行います。一方、先物取引とは、将来の価格についてあらかじめ契約しておき、決まった期日に現物決済する取引です。
0.276 (=avg(f=(P:0.0789+T:0.1002+S:0.1246), t=(P:0.1802+T:0.1563+S:0.1889), h=0.000 [証券会社, 借, 先物取引, 将来, 価格]))
信用取引とは、資金以上ので取引できるが特徴です。買いと売りの選択肢があり規制緩和により2006年3月20日から改正投資法に基づく「無登録業者」の利用が禁止されています。

Q39. 日本脳炎とはどのような感染症ですか?

  • Score: 0.562 (±0.1299)
    • Fluency: 0.689 (PFN:0.2284+Titech:0.2327+Stockmark:0.2283)
    • Truthfulness: 0.867 (PFN:0.2889+Titech:0.2879+Stockmark:0.2899)
    • Helpfulness: 0.129
  • Length: 107.7 (±14.6)
0.895 (=avg(f=(P:0.2549+T:0.2418+S:0.2220), t=(P:0.3197+T:0.3258+S:0.3212), h=1.000))
日本脳炎は、ウイルスが原因の感染症で、蚊を介して感染します。熱や頭痛、倦怠感などの症状があり、重症化すると脳炎などを引き起こすことがあります。ワクチン接種行うことで、予防することができます。
0.614 (=avg(f=(P:0.2880+T:0.2920+S:0.2879), t=(P:0.3179+T:0.3263+S:0.3291), h=0.000 [ウイルス]))
日本脳炎は、日本脳炎ウルスが媒介する感染症で、蚊に刺されることで感染します。感染すると発熱や頭痛などの症状が現れ、重篤な場合には脳炎や脊髄炎を引き起こすことがあります。予防のためには蚊に刺されない対策やワクチン接種が有効です。
0.528 (=avg(f=(P:0.2397+T:0.2310+S:0.2417), t=(P:0.2935+T:0.2848+S:0.2935), h=0.000 [ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、蚊を介して日本脳炎ウイルス(JEV)に感染することによって引き起こされる風疹熱性脳炎です。かゆみ、発熱、頭痛、嘔吐、痙攣などの症状があり、重症の場合は後遺症が残ったり、最悪の場合には死に至る場合もあります。
0.476 (=avg(f=(P:0.1874+T:0.2062+S:0.1961), t=(P:0.2889+T:0.2613+S:0.2881), h=0.000 [ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、アカイエカヤゴを媒介するウイルスが原因で起こる感染症です。一般的蚊に刺されることで感染しますが、直接的な対人感染はません。初期症状には、頭痛、発熱、吐き気などがあります。
0.342 (=avg(f=(P:0.1433+T:0.1301+S:0.1406), t=(P:0.2113+T:0.1908+S:0.2099), h=0.000 [ワクチン, 予防]))
日本脳炎は、蚊を介して日本脳炎ウイルス感染する感染症です。感染は致命率20~40%とされていて、米国、香港、および日本の一部地域で旅行者が日本脳炎に感染していると、The Centre for Disease Control & PreventionのCDC報告によると報告されています。

Q40. 柔道と合気道の違いを教えて。

  • Score: 0.694 (±0.1976)
    • Fluency: 0.690 (PFN:0.2446+Titech:0.1968+Stockmark:0.2482)
    • Truthfulness: 0.853 (PFN:0.2868+Titech:0.2764+Stockmark:0.2900)
    • Helpfulness: 0.539
  • Length: 121.5 (±46.1)
0.988 (=avg(f=(P:0.3410+T:0.3438+S:0.3262), t=(P:0.3140+T:0.3176+S:0.3211), h=1.000))
柔道と合気道は、どちらも日本の武道ですが、ルールや目的が異なります。柔道は相手を倒、関節技や絞め技を決めて勝つことを目的とする格闘技であり、オリンピックでも実施されています。一方、合気道は相手と衝突を避け、全身動作で相手の力の流れを利用することを目的とする武道で、道徳教育的な側面を重視しています。
0.879 (=avg(f=(P:0.2739+T:0.2181+S:0.2849), t=(P:0.2853+T:0.2760+S:0.2989), h=1.000))
柔道は、相手技をかけて投げたり絞め落としたりする格闘技で、1882年に嘉納治五郎が創しました。一方、合気道は、相手技をかける際に作用点や圧点などを利用して、相手の力を利用して制する武道で、植芝盛平によって考案されました。
0.726 (=avg(f=(P:0.1613+T:0.1557+S:0.1784), t=(P:0.2361+T:0.1958+S:0.2493), h=1.000))
柔道と合気道は以下のよう違いがあります。\n柔道\n 相手を投げたり、関節を極めたり、抑え込むことで勝負を決める格闘技\n 武道精神を重んじる\n 柔道着と呼ばれる独特の服装で、畳の上で稽古を行う\n合気道\n 相手の力を利用して技をかける武道\n 円運動を重視し、相手の体勢を崩したり転がたりする\n 柔らかな動きで、自由な服装で、畳の上だけでなく道場や屋外で稽古を行う
0.523 (=avg(f=(P:0.2461+T:0.2146+S:0.2645), t=(P:0.2793+T:0.2615+S:0.3022), h=0.000 [競]))
柔道は、日本武術や格闘術が源流であり、寝技や組み技を主とする柔道家同士の試合が行われます。一方合気道は、合気柔術を源流としており、相手の力を利用して投げたり関節技をかける技が主な特徴です。
0.212 (=avg(f=(P:0.1005+T:0.0838+S:0.1015), t=(P:0.1144+T:0.1039+S:0.1326), h=0.000 [勝, 相手]))
柔道は、日本の武道の一つで、柔道を日本に導入した嘉納治五郎が考案した柔道で落ちてた男が3つ信号を踏まないようにする瞬発力を上げ、ナポレオンも野望を打ち砕かれ失脚、大久保利通も暗殺され、ようやく生まれたばかりでまだまだ無知な国へ命すり減らす思いで育てようとしてい合気道より殺傷力を抑えている部分を有する徒手の技と剣・杖・組討などの武器術の合わされた総合武道であり、相手を投げ、倒して抑え込むことで勝つことを要な技法としています。一方、合気道は、武道の一つで、衝撃や力の衝突を避け、相手の力を利用して技をかける「合気」の精神を重視した武道であり、柔道を日本に導入した嘉納治五郎の講道館の武道に弟子入りした植芝盛平が極めた長剣術と柔道を元に体系化して作り上げた合気道元となった無雙直傳英信流の中に極意書の中の第26代目になった松岡八太郎が豪気で巨大な身体に分かりやすく武士のあべこべを矯正し柔道の産みの親である甘えをどれだけ捨てるかができるようになり、一人前になって死ぬのではなくなるように修行生を育ててレベルを上げて位が分けられる合気派と刀剣派を二つ合わせて極めたもの合気道であり、相手の力をいなして

Q41. 葛根湯とは何ですか?

  • Score: 0.660 (±0.2097)
    • Fluency: 0.656 (PFN:0.2331+Titech:0.2024+Stockmark:0.2206)
    • Truthfulness: 0.834 (PFN:0.2834+Titech:0.2708+Stockmark:0.2799)
    • Helpfulness: 0.490
  • Length: 105.6 (±25.1)
0.960 (=avg(f=(P:0.3383+T:0.3311+S:0.3106), t=(P:0.3008+T:0.3008+S:0.2985), h=1.000))
葛根湯(かっこんとう)は、漢方薬の一つで、風邪の初期症状や発熱、頭痛などに効果があるとされています。葛根(かっこん)という生薬と、朮(じゅつ)という生薬を主成分としており、それらを組み合わせた薬が葛根湯です。
0.864 (=avg(f=(P:0.2175+T:0.1910+S:0.2355), t=(P:0.3224+T:0.3106+S:0.3153), h=1.000))
葛根湯とは、葛根(マオウ)桂皮(ケイヒの2種類の漢方生薬を作られ漢方薬です。発熱や鼻水、鼻づまりなどの風邪の初期症状を緩和する効果があります。風邪薬や鎮痛薬としても使われます。
0.554 (=avg(f=(P:0.2191+T:0.2517+S:0.2103), t=(P:0.3333+T:0.3152+S:0.3333), h=0.000 [初期症状]))
葛根湯(カッコントウ)は、漢方薬の一つで、葛根(クズ)、麻黄(マオウ)、桂皮(ケイヒ)、芍薬(シャクヤク)、甘草(カンゾウ)、大棗(タイソウ)を配合して作られます。風邪やインフルエンザ、鼻炎などの症状に効果があり、に葛根免疫力を高める働きがあります。
0.479 (=avg(f=(P:0.2137+T:0.2222+S:0.1856), t=(P:0.2773+T:0.2636+S:0.2735), h=0.000 [初期症状]))
葛根湯(かっこんとう)は、漢方薬の一種で、葛根加朮附(カッコントウマジュツブトウ)とも呼ばれます。風邪や胃腸炎、二日酔いに効果がある漢方薬として知られています。葛根湯含まれ葛根(カッコン)は、マメ科の植物で、体を温め、発汗を促効果があります。また、朮(ジュツ)は、ウコギ科の植物で、解熱や解毒作用があるとれています。その他ショウキョウ(ショウガ)ケイヒ(ニッキ)など複数の生薬が配合されています。葛根湯は、比較的副作用の少ない漢方薬れていますが、摂取の際は用量用法を守ること大切です。
0.176 (=avg(f=(P:0.0416+T:0.0324+S:0.0380), t=(P:0.1625+T:0.0833+S:0.1708), h=0.000 [漢方, 風邪, 初期症状]))
葛根湯は、コガネバナの根と麻黄に依

Q42. 必須アミノ酸とは何ですか?

  • Score: 0.438 (±0.1172)
    • Fluency: 0.443 (PFN:0.1480+Titech:0.1668+Stockmark:0.1285)
    • Truthfulness: 0.827 (PFN:0.2852+Titech:0.2905+Stockmark:0.2510)
    • Helpfulness: 0.043
  • Length: 112.5 (±22.9)
0.899 (=avg(f=(P:0.2943+T:0.3124+S:0.2707), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=0.820 [9字超過*0.8]))
必須アミノ酸とは、人間の体内で合成できないアミノ酸で、食事から摂取しなければならないアミノ酸のことです。バリン、ロイシン、イソロイシン、トリプトファン、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン、リシン、トレオニンの9種類が必須アミノ酸です。
0.466 (=avg(f=(P:0.1724+T:0.2138+S:0.1444), t=(P:0.2860+T:0.3125+S:0.2688), h=0.000 [リシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン, 9種]))
必須アミノ酸とは、体内で合成できないため、食事などで摂取する必要があるアミノ酸のことです。人間の体内で合成できないため、必ず食べ物などで補う必要があります。代表的な必須アミノ酸には、バリン、ロイシン、イソロイシンなどが挙げられます。
0.410 (=avg(f=(P:0.1176+T:0.1189+S:0.0979), t=(P:0.3092+T:0.3125+S:0.2731), h=0.000 [バリン, ロイシン, イソロイシン, リシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン]))
必須アミノ酸は、人間の体内で合成できないアミノ酸で、食事を通じて摂取する必要があるアミノ酸です。人間の体内でタンパク質を合成するために必要なアミノ酸であり、9種類が存在ます。
0.360 (=avg(f=(P:0.1432+T:0.1556+S:0.1229), t=(P:0.2433+T:0.2312+S:0.1844), h=0.000 [バリン, ロイシン, イソロイシン, メチオニン, トレオニン, トリプトファン, 9種]))
必須アミノ酸は、体内で合成できず、食物から摂取する必要があるアミノ酸のことです。体内でタンパク質が合成される際に必要で、摂取が不足すると様々な健康被害が発生する可能性があります。例として、タイピングミスは考えられないような状況でもあります。ヒスチジン、フェニルアラニン、リシン等のタイプミスがあります。
0.292 (=avg(f=(P:0.0845+T:0.0878+S:0.0794), t=(P:0.2258+T:0.2283+S:0.1708), h=0.000 [合成, バリン, ロイシン, イソロイシン, リシン, メチオニン, フェニルアラニン, トレオニン, トリプトファン, ヒスチジン, 9種]))
必須アミノ酸は、人間が健康を維持するために必要なアミノ酸で、食事から摂取する必要があるものです。肉、魚、豆類、卵、牛乳、乳製品などに多く含まれ、タンパク質を構成する主要な成分です。

Q43. 天空の城ラピュタはどのような作品ですか?

  • Score: 0.670 (±0.1683)
    • Fluency: 0.822 (PFN:0.2724+Titech:0.2710+Stockmark:0.2786)
    • Truthfulness: 0.871 (PFN:0.2915+Titech:0.2866+Stockmark:0.2931)
    • Helpfulness: 0.316
  • Length: 112.8 (±15.9)
1.046 (=avg(f=(P:0.3914+T:0.3649+S:0.3814), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
天空の城ラピュタは、宮崎駿監督が手掛けたスタジオジブリの長編アニメーション映画で、1986年に公開されました。空に浮かぶの城ラピュタを巡、少年パズーと少女シータの冒険を描いたファンタジー作品です。
0.801 (=avg(f=(P:0.2150+T:0.2047+S:0.2222), t=(P:0.2526+T:0.2498+S:0.2589), h=1.000))
天空の城ラピュタは、宮崎駿監督のスタジオジブリによる1986年公開のアニメ映画です。海賊船団少女シータと少年パズーが失われた浮遊城ラピュタを探す冒険物語です。高度な飛行機械や謎のロボットなど、空想科学的な想像力に富んだ作品です。
0.594 (=avg(f=(P:0.3111+T:0.2964+S:0.3072), t=(P:0.2906+T:0.2920+S:0.2858), h=0.000 [スタジオジブリ]))
天空の城ラピュタは、1986年に公開された宮崎駿監督の長編アニメーション映画です。主人公シータとパズーが、空に浮かぶ城ラピュタをる冒険ファンタジー作品です。美しい自然描写や深いテーマが評価され、でも人気の高い作品です。
0.538 (=avg(f=(P:0.2499+T:0.2584+S:0.2647), t=(P:0.2860+T:0.2652+S:0.2896), h=0.000 [宮崎駿]))
天空の城ラピュタは、スタジオジブリが制作した1986年のアニメーション映画です。パズーの少年飛ぶことができ少女シータの出会いをきっかけにラピュタという伝説の空中都市を探索る冒険物語です。
0.411 (=avg(f=(P:0.1716+T:0.1752+S:0.1678), t=(P:0.2440+T:0.2390+S:0.2348), h=0.000 [スタジオジブリ, アニメ, 1986年, シータ*0.5]))
天空の城ラピュタは、宮崎駿監督によるジブリ映画です。主人公であるパズーの冒険を描いたストーリーは、空飛ぶ島の存在や父の謎などファンタジー要素が多く含まれています。美しい背景や迫力の戦闘シーン、深いメッセージ性をもつ作品です。

Q44. 走れメロスはどのような作品ですか?

  • Score: 0.532 (±0.1286)
    • Fluency: 0.750 (PFN:0.2525+Titech:0.2336+Stockmark:0.2642)
    • Truthfulness: 0.775 (PFN:0.2540+Titech:0.2579+Stockmark:0.2635)
    • Helpfulness: 0.070
  • Length: 106.1 (±13.9)
1.003 (=avg(f=(P:0.3242+T:0.3602+S:0.3614), t=(P:0.3183+T:0.3147+S:0.3305), h=1.000))
「走れメロス」は、太宰治の短編小説です。主人公メロスは、友人のセリヌンティウスの身をうために命がけで走り、様々な試練を乗り越えながら成長していく姿を描いています。友情や信頼などのテーマが込められた名作です。
0.571 (=avg(f=(P:0.2762+T:0.2471+S:0.2910), t=(P:0.3000+T:0.2993+S:0.3007), h=0.000 [短編, 信]))
走れメロスは、太宰治の代表作の一つで、1940年に刊行されました。のメロスが、友人を救うためにの危機に立ち向かい、過酷な逃亡と逃亡の道のりを描く小説です。友情と自己犠牲の精神を描いた作品として知られています。
0.523 (=avg(f=(P:0.2341+T:0.2588+S:0.2653), t=(P:0.2617+T:0.2688+S:0.2801), h=0.000 [短編, 小説, 信]))
走れメロスは、太宰治の代表作の一つです。のメロスが、友人のセリヌンティウス命を救われ、賭けに敗れた友人の代わりに王様に賭け金を払うためにまで走る物語です。メロスの友情、人間の生き方を美しく描いています。
0.467 (=avg(f=(P:0.2186+T:0.1826+S:0.2337), t=(P:0.2589+T:0.2489+S:0.2596), h=0.000 [短編, 信, 友]))
走れメロスは、太宰治の小説で、1940年に発表されました。最初に出版された本自体が1944年に発禁処分を受け、様々な解釈がされるようになりました。主人公のメロスは、国から圧政を受ける民のために決死の覚悟で走ります。
0.176 (=avg(f=(P:0.1020+T:0.0914+S:0.1058), t=(P:0.0749+T:0.0715+S:0.0831), h=0.000 [太宰治, 短編, 小説, 信, 友]))
走れメロスは、太田裕美の2枚目のアルバム。1976年12月21日にCBS・ソニーから発売。日本のニューミュージックの一つの成立のマイルストーン的なアルバムされる傑作。カネボウ「ロマンスアロマブルー」(CMでは当時パリに住んでいた榊原郁恵が起された)で使われた ...

Q45. 山田耕筰は何をした人ですか?

  • Score: 0.697 (±0.1734)
    • Fluency: 0.777 (PFN:0.2601+Titech:0.2574+Stockmark:0.2594)
    • Truthfulness: 0.867 (PFN:0.2903+Titech:0.2856+Stockmark:0.2912)
    • Helpfulness: 0.446
  • Length: 104.9 (±14.7)
1.052 (=avg(f=(P:0.3790+T:0.3965+S:0.3818), t=(P:0.3333+T:0.3333+S:0.3333), h=1.000))
山田耕筰は、日本の作曲家で、日本初の交響曲を作曲したことで知られています。また、東京音楽学校の教授を務め、日本の西洋音楽の発展に大きく貢献しました。代表作には「からたちの花」「赤とんぼ」などがあります。
0.866 (=avg(f=(P:0.2179+T:0.2304+S:0.2263), t=(P:0.2793+T:0.3333+S:0.3108), h=1.000))
山田耕筰(やまだこうさく)は、日本の作曲家、指揮者で、明治時代に活躍しました。国歌「君が代」やオペラ「黒船」など多くの作品を残し、日本の近代音楽に大きな足跡を残しました。
0.653 (=avg(f=(P:0.2212+T:0.2144+S:0.2036), t=(P:0.2759+T:0.2881+S:0.2567), h=0.500 [赤とんぼ*0.5]))
山田耕筰は、日本の作曲家・指揮者で、明治時代の音楽家として有名です。「海の男」や「カチューシャ」などのオペレッタの作曲や、交響曲・交響詩の作曲・演奏で知られます。また、交響楽団常任指揮者として活躍しました。
0.546 (=avg(f=(P:0.2677+T:0.2591+S:0.2574), t=(P:0.2856+T:0.2815+S:0.2864), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の作曲家・指揮者で、日本のクラシック音楽の育ての父と呼ばれています。代表作としては、交響曲「かのや」などがあり、オペラ唖蝉坊など様々なジャンルの作品を残しました。
0.244 (=avg(f=(P:0.1722+T:0.1693+S:0.1603), t=(P:0.0803+T:0.0645+S:0.0860), h=0.000 [赤とんぼ*0.5, 近代]))
山田耕筰は、日本の作曲家で歌手です。この国まず:'堵'世界で初櫓のクラシカル・ギターをつくったひと。最初で、私んじゅらくの一部を結&昆「むいしり!」なげんなゎ!?1914年に初ガラヒーラ天武喰弓嬬天甸図う゛゛゛゛!!!!

Q46. 宝塚歌劇団の特徴は?

  • Score: 0.615 (±0.1383)
    • Fluency: 0.792 (PFN:0.2464+Titech:0.2677+Stockmark:0.2779)
    • Truthfulness: 0.886 (PFN:0.2947+Titech:0.2895+Stockmark:0.3016)
    • Helpfulness: 0.169
  • Length: 106.2 (±34.1)
1.028 (=avg(f=(P:0.3882+T:0.3737+S:0.3528), t=(P:0.3222+T:0.3193+S:0.3289), h=1.000))
宝塚歌劇団は、兵庫県宝塚市に本拠地を置く、歌とダンスの舞台を専門とする日本の劇団です。女性だけで構成され、華やかな衣装や演出が人気を集めています。在籍する団員は「男役」と「娘役」に分かれ、特に役を演る女性に高い人気があります。
0.661 (=avg(f=(P:0.2317+T:0.2574+S:0.2872), t=(P:0.2606+T:0.1879+S:0.2568), h=0.500 [兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、女性だけで構成される歌劇団で、男役、娘役、スタッフすべてが女性です。演目の中心は、ミュージカル、この欄に記載できるような代表演目は、代表演目?「ベルサイユのばら」風と共に去りぬ」などがごさいます。ファンからの愛称の宝塚タカラズカ)。お間違えなきようお願います。
0.579 (=avg(f=(P:0.2611+T:0.2721+S:0.2568), t=(P:0.3195+T:0.3082+S:0.3203), h=0.000 [女性]))
宝塚歌劇団は、兵庫県宝塚市を拠点とする歌劇団で、男役・娘役を中心に歌・ダンスを組み合レビューを展開していが特徴です。関西だけでなく、東京でも公演を行っています。
0.533 (=avg(f=(P:0.2311+T:0.2291+S:0.2178), t=(P:0.2962+T:0.3131+S:0.3131), h=0.000 [女性, 男役]))
宝塚歌劇団は、兵庫県宝塚市にある宝塚大劇場と東京宝塚劇場を拠点とする歌劇団のことをます。組、雪組、星組、月組の4つの組に分かれており、男女問わず多くのファンいます。
0.403 (=avg(f=(P:0.1454+T:0.1801+S:0.1991), t=(P:0.2113+T:0.2255+S:0.2482), h=0.000 [女性, 男役, 兵庫県*0.5]))
宝塚歌劇団は、歌劇を中心としたショを公演する劇団です。基本的に劇団員は女子のみであり、男装の麗人が活躍するも特徴の一つです。また、退団後も芸能活動を続け、女優やテレビタレントとして活躍するOGが多いことでも知られています。

Q47. 春分の日と秋分の日はどのように決まるの?

  • Score: 0.722 (±0.1239)
    • Fluency: 0.849 (PFN:0.2792+Titech:0.2830+Stockmark:0.2868)
    • Truthfulness: 0.890 (PFN:0.2976+Titech:0.2972+Stockmark:0.2948)
    • Helpfulness: 0.428
  • Length: 97.5 (±18.0)
0.981 (=avg(f=(P:0.3233+T:0.3511+S:0.3290), t=(P:0.3163+T:0.3305+S:0.2922), h=1.000))
春分の日と秋分の日は、太陽が春分点または秋分点を通過する日のことで、天文学的決まります。北半球によって日が異なり、北半球では春分の日は3月20日頃で、秋分の日は9月22日です。半球では春分の日は9月22日頃で、秋分の日は3月20日です。
0.803 (=avg(f=(P:0.3342+T:0.3224+S:0.3269), t=(P:0.3106+T:0.3011+S:0.3143), h=0.500 [国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽の位置が春分点と秋分点を通過する日で、夜の長さがほぼ同じになる日です。日、月、星は、天球上を回転していて、太陽の地球に対する位置が変化します。天の赤道上に、春分点と秋分点と呼ばれる二点あり、を通過する日、春分の日と秋分の日になります。
0.730 (=avg(f=(P:0.2861+T:0.2768+S:0.3018), t=(P:0.2674+T:0.2817+S:0.2767), h=0.500 [国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、太陽が春分点秋分点を通過する日として定義されています。春分点秋分点は、太陽が春分点秋分点を通過するに、真南を通過する日正午に向いている水平線の真西の北緯の角度です。
0.634 (=avg(f=(P:0.1974+T:0.2118+S:0.2239), t=(P:0.2490+T:0.2610+S:0.2578), h=0.500 [国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、地球の公転軌道が星座の分点を通る日のうち、太陽黄経が0、90180、270度の日にあたるとき、春分点春分の日)、夏至点(夏至の日)、秋分点秋分の日)、冬至点(冬至の日)と呼ばれます。
0.447 (=avg(f=(P:0.1894+T:0.2030+S:0.2085), t=(P:0.2433+T:0.2362+S:0.2603), h=0.000 [春分点, 国立天文台*0.5]))
春分の日と秋分の日は、旧暦の2月と8月の中間である分点(太陽黄経が正午になる日の日に割り当てられ、1太陽年を通じて白分点がごとに少しずつずれていため、春分の日と秋分の日も、その度に日付が変化します。

Q48. 七草がゆについて教えて。

  • Score: 0.493 (±0.1364)
    • Fluency: 0.553 (PFN:0.1573+Titech:0.2079+Stockmark:0.1878)
    • Truthfulness: 0.847 (PFN:0.2799+Titech:0.2835+Stockmark:0.2838)
    • Helpfulness: 0.080
  • Length: 107.2 (±13.5)
0.874 (=avg(f=(P:0.1540+T:0.2836+S:0.2096), t=(P:0.3205+T:0.3295+S:0.3258), h=1.000))
七草がゆは、正月7日に食べられるお粥のことで、七草粥とも呼ばれます。春の七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)を入れたお粥で、一年の無病息災を願って食べると言われています。
0.549 (=avg(f=(P:0.2593+T:0.2828+S:0.3013), t=(P:0.2606+T:0.2758+S:0.2674), h=0.000 [無病息災, 春の七草]))
七草がゆは、正月日に食べる郷土料理です。七草粥とも呼ばれ、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの7種類の草を具材として用い、野菜の少ない冬に栄養を取るために作られました。
0.472 (=avg(f=(P:0.1238+T:0.2206+S:0.1712), t=(P:0.2977+T:0.2992+S:0.3038), h=0.000 [春の七草]))
七草がゆは、正月の七草を使ったお粥のことで、1月7日に食べると1年間の無病息災を祈るという日本の風習です。せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの七草が由来で、具材や作り方には地域によって差があります。
0.401 (=avg(f=(P:0.1096+T:0.2032+S:0.1454), t=(P:0.2447+T:0.2515+S:0.2498), h=0.000 [無病息災, 春の七草]))
七草がゆは、1月7日に食べられるお粥で、七草の灰汁抜きをした湯を醤油で味付けしたものです。七草代表的な野草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろです。
0.286 (=avg(f=(P:0.0876+T:0.1007+S:0.0864), t=(P:0.1935+T:0.1943+S:0.1964), h=0.000 [無病息災, 春の七草, セリ]))
七草がゆは、1月7日に食べる行事食で、七種類の草を粥にしたものです。冬枯れの大地から春を待つ七草が象徴されるように、新年に豊作を願うお粥です。一年はどれだけ実るのか厄を祓うため、ヒナ草のタネ七粒、粥は六穀米七倍、干瓢で五穀豊穣となる様、三回廻し杓文字に仕ぎます。

Q49. 神社と寺の違いについて教えて。

  • Score: 0.684 (±0.1354)
    • Fluency: 0.673 (PFN:0.2319+Titech:0.2047+Stockmark:0.2361)
    • Truthfulness: 0.874 (PFN:0.2937+Titech:0.2893+Stockmark:0.2912)
    • Helpfulness: 0.505
  • Length: 105.3 (±17.2)
0.936 (=avg(f=(P:0.3346+T:0.2967+S:0.3242), t=(P:0.2803+T:0.2910+S:0.2810), h=1.000))
神社は神道の祭祀施設で、仏教来する以前から日本人が信仰してきた神々を祀る場所です。一方、寺は仏教の教団が建立し、仏祀られています。神社は神楽殿や拝殿、鳥居などの建築様式があり、寺は仏像や蔵経が安置されています。
0.763 (=avg(f=(P:0.2847+T:0.2782+S:0.2967), t=(P:0.3184+T:0.3131+S:0.2989), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社と寺は、日本の宗教に関わる場所ですが、そ性質や起源、目的が異なります。神社は、神道に基づい神を祀る場所で、祈願や感謝、厄払いなどを目的としてします。一方、寺は、仏教に基づい場所で、仏を崇拝し、宗教的儀式や修行が行われます。
0.690 (=avg(f=(P:0.2218+T:0.1841+S:0.2095), t=(P:0.3227+T:0.3078+S:0.3227), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社は、日本の伝統的な神道と呼ばれる宗教を祀る礼拝施設の総称で、神を祀る場所として日本固有の信仰と文化に基づいた建造物です。寺は、仏教のが修業し、仏教の教えを広めるための場所で、仏教の儀式や修行が行われ仏教の施設です。
0.574 (=avg(f=(P:0.1355+T:0.1083+S:0.1454), t=(P:0.2657+T:0.2761+S:0.2911), h=0.500 [鳥居*0.5]))
神社は、神を祀る礼拝や祈願を目的とする神道(しんとう)に関わる施設で、頻繁に祭儀が行われます。寺は、を祀る礼拝や修行を目的とする仏教に関わる施設です。
0.427 (=avg(f=(P:0.1920+T:0.1619+S:0.1943), t=(P:0.2364+T:0.2409+S:0.2553), h=0.000 [神道, 鳥居*0.5]))
神社は、神を祀る施設で、仏を祀る場所でありません。寺は、その名の通りを祀るためのもので、仏教の教えを広めるための施設であります。神社の頂点は伊勢神宮、寺の頂点は東大寺と位置づけれます。

Q50. 神在月とは何ですか?

  • Score: 0.634 (±0.1748)
    • Fluency: 0.736 (PFN:0.2267+Titech:0.2549+Stockmark:0.2540)
    • Truthfulness: 0.886 (PFN:0.2907+Titech:0.2994+Stockmark:0.2955)
    • Helpfulness: 0.280
  • Length: 98.6 (±16.8)
0.967 (=avg(f=(P:0.3107+T:0.3168+S:0.3441), t=(P:0.3131+T:0.2987+S:0.3181), h=1.000))
神在月(かみありづき)とは、旧暦10月の異称です。全国の神々が出雲大社に集まり、国家安泰や五穀豊穣についての会議を行うとわれ、出雲では神無月(かみなしづき)と呼ばれています。
0.843 (=avg(f=(P:0.2261+T:0.2177+S:0.2592), t=(P:0.2730+T:0.2810+S:0.2730), h=1.000))
神在月とは、旧暦10月の異称で、神が無事に帰ることをします。日本各地では、10月に神無月神事や神迎祭など、神が出雲大社に集まりっていく神話を基にした祭事が盛んに行われています。
0.568 (=avg(f=(P:0.2186+T:0.2437+S:0.2584), t=(P:0.3217+T:0.3314+S:0.3304), h=0.000 [神無月]))
神在月とは、毎年旧暦の10月に全国から神々が集まるとされる出雲大社で神様がれる月のことを指します。出雲大社では、神在祭という事が行われます。
0.519 (=avg(f=(P:0.2071+T:0.2236+S:0.2124), t=(P:0.3073+T:0.3094+S:0.2969), h=0.000 [旧暦]))
神在月(神無月)とは、出雲大社に全国の神々が集まる10月のことです。出雲地方以外の地域では、逆に従来の暦の9月を神在月と言うこともあります。
0.305 (=avg(f=(P:0.1122+T:0.1252+S:0.1320), t=(P:0.1792+T:0.1766+S:0.1905), h=0.000 [旧暦, 神無月]))
神在月とは、10月の別称で、の収穫を終えた神様が一年の労をねぎらうために、出雲大社へ集まって学問の神様として尊敬を受けた神様の神授を受けた所になぞらえる書き方。