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マグマの発生と噴火は、地球内部から宇宙空間に熱が輸送される主要な形態の一つです。中でも、カルデラを形成するような巨大噴火は、日本のような沈み込み帯の大地を形づくっており、さらにまれに発生する超巨大噴火は国家や人類の文明の存亡にも影響する地球科学現象です。本講義では、大量のマグマが発生し、蓄積・噴出過程に関して解説します。またマグマの分化や蓄積条件を定量的に見積もるための方法として、熱力学計算ソフト(Rhyolite-MELTS)の使用法を解説し、データ処理法の実習を行います。
Magma generation and volcanic eruption are one of the primary forms of heat transport from the Earth's interior to outer space. Gigantic caldera eruptions form subduction zone crusts, and the supervolcanic eruptions are phenomena that can affect the survival of nations and human civilization. In this lecture, the processes of generation, accumulation, and eruption of large amounts of magma will be explained. The use of thermodynamic calculation software (Rhyolite-MELTS) to quantitatively estimate the conditions for magma differentiation and accumulation will be explained, and hands-on training in data processing methods will be provided.
マグマの発生と噴火は、地球内部から宇宙空間に熱が輸送される主要な形態の一つです。中でも、カルデラを形成するような巨大噴火は、日本のような沈み込み帯の大地を形づくっており、さらにまれに発生する超巨大噴火は国家や人類の文明の存亡にも影響する地球科学現象です。本講義では、大量のマグマが発生し、蓄積・噴出過程に関して解説します。またマグマの分化や蓄積条件を定量的に見積もるための方法として、熱力学計算ソフト(Rhyolite-MELTS)の使用法を解説し、データ処理法の実習を行います。
Magma generation and volcanic eruption are one of the primary forms of heat transport from the Earth's interior to outer space. Gigantic caldera eruptions form subduction zone crusts, and the supervolcanic eruptions are phenomena that can affect the survival of nations and human civilization. In this lecture, the processes of generation, accumulation, and eruption of large amounts of magma will be explained. The use of thermodynamic calculation software (Rhyolite-MELTS) to quantitatively estimate the conditions for magma differentiation and accumulation will be explained, and hands-on training in data processing methods will be provided.
高温高圧実験の長年にわたる研究成果により、多成分多相系マグマの相平衡関係は、熱力学計算ソフト(各種のMELTSプログラム)により、かなりの精度で数値計算できるようになってきた。本講義では、Rhyolite-MELTSを例に、大規模珪長質マグマの結晶分化・蓄積状態を定量的に推定する方法を解説し、データ処理法の実習を行う。
Owing to many years of research results from high-temperature and high-pressure experiments, phase relations in multicomponent multiphase magmas can now be calculated numerically with considerable accuracy using thermodynamic calculation software (various MELTS programs). Using Rhyolite-MELTS as an example, this course will explain how to quantitatively estimate the crystallization differentiation processes and accumulation conditions of voluminous siliciclastic magmas and provide hands-on training in data processing methods.
今日の医用画像はほぼ全てがディジタル画像です。ディジタル画像は処理が容易であり,種々の有償無償の画像処理ツールが提供されています。そのようなツールを利用しCT,MRI,等々の画像を自在に処理することは医療現場において日常的に行われています。本授業では次のようなことを学びます。
・CT, MRI等で得られた3次元データを,3次元印刷機を用いて立体造形する技術の概要,とくに必要とされる画像処理技術について演習を通して学びます。また,この技術の放射線技術科学ならびに医療応用の可能性について,議論を通して理解を深めます。
・画像工学や画像情報学関連で,国家試験を見据えて一部(ボケマスク処理,空間フィルタ,階調処理,サブトラクションなど)補強します。
・画像処理の臨床応用を紹介します。
To understand fundamental theory and clinical applications of medical image processing
地震や津波、火山噴火などの自然現象(ハザード)は、地球史を通じて繰り返し発生している。ハザードが、人間社会に被害や影響を及ぼした結果が自然災害である。各種の自然災害に備えるためには、ハザードの理解に加え、人間社会の脆弱性も考慮する必要がある。本講義では、地震や津波、火山噴火など各種ハザードの発生メカニズムの基礎的内容の解説に加えて、過去に発生した大規模自然災害の事例を紹介し、人間社会が自然災害にどのように向き合っていくべきかを学ぶ。
Hazardous natural phenomenon, such as earthquake, tsunami and volcanism, have repeatedly been occuring throughout the earth's history. A natural disaster is a consequence of impacts or damages to human society induced by natural hazards. Understandings of vulnerabilities of human society, in addition to hazards itselves, is a key to be prepared for natural disasters of various causes. This course lecture deals with basic knowledges of generation mechanisms of various hazards, including earthquake, tsunami and volcanism, and introduces historical examples of large-scale natural disasters to learn how societies can cope with natural disasters.
持続可能な社会を維持するためには、天然資源を効率的に利用する必要がある。近年、天然資源のうちとくに鉱物資源(金属資源)の消費が急増し、それに伴い資源探査の難易度も高くなっている。資源探査には資源が形成される過程の地質学的・地球化学的モデルを理解することが不可欠である。本講義では代表的な鉱物資源について資源地質学的観点から資源の産状を学ぶとともに、成因モデルについて理解を深める。
The efficient exploitation of natural resources is essential to retain the sustainable development of our society. A rapid increase in demand of natural resources, especially metallic mineral resources, arises recently, and this causes the increase in difficulty for mineral exploration. The understanding of genetic geological and geochemical models of mineral deposits are very important for mineral exploration. In this lecture, occurrences and genetic models for several types of mineral deposits will be given.
持続可能な社会を維持するためには、天然資源を効率的に利用する必要がある。近年、天然資源のうちとくに鉱物資源(金属資源)の消費が急増し、それに伴い資源探査の難易度も高くなっている。資源探査には資源が形成される過程の地質学的・地球化学的モデルを理解することが不可欠である。本講義では代表的な鉱物資源について資源地質学的観点から資源の産状を学ぶとともに、成因モデルについて理解を深める。
The efficient exploitation of natural resources is essential to retain the sustainable development of our society. A rapid increase in demand of natural resources, especially metallic mineral resources, arises recently, and this causes the increase in difficulty for mineral exploration. The understanding of genetic geological and geochemical models of mineral deposits are very important for mineral exploration. In this lecture, occurrences and genetic models for several types of mineral deposits will be given.
放射性同位体の基礎知識を学ぶと同時に、Re-Os放射性同位体などを用い手、マグマの成因、海洋の進化、鉱床の成因を議論する。講義は集中講義形式で海洋研究開発機構の鈴木勝彦博士が担当する。
This is the intensive course. Thus lecture covers principles and application of radiogenic isotopes.
This is the intensive course. Thus lecture covers principles and application of radiogenic isotopes.