歴史的文脈とは? わかりやすく解説

歴史的文脈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 07:21 UTC 版)

エミー・ネーター」の記事における「歴史的文脈」の解説

1832年から1935年ネーターの死までの時代数学分野、特に代数学、は格段に進歩し、その残響今なお感じられる。その前の時代数学は、特定の型の方程式例え三次、四次、五次方程式、を解くための実際的な手法や、それに関連したコンパス定規用いて正多角形作図する問題研究していた。5 のような素数ガウスの整数分解できるというカール・フリードリッヒ・ガウス1832年の証明エヴァリスト・ガロワ1832年置換群導入彼の死のために彼の論文1846年になってリューヴィルによって出版されのであるが)、ウィリアム・ローワン・ハミルトン1843年四元数発見アーサー・ケイリー1854年の群のより現代的な定義、に始まり研究はより普遍的な規則によって定義されたより抽象的な対象性質決定するようになったネーター数学への最も重要な貢献はこの新し分野抽象代数学発展への貢献であった

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歴史的文脈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 10:50 UTC 版)

カンタベリー物語」の記事における「歴史的文脈」の解説

カンタベリー物語』が書かれ時期は、イングランド史中でも騒然とした時代だった。カトリック教会教会大分裂真っ只中にあったヨーロッパではまだ唯一のキリスト教権威だったが、激し議論交わされていた。『カンタベリー物語』の中では、ジョン・ウィクリフから始まったイングランド初期宗教運動ロラード派についての言及がある(『法律家の話結語)。赦罪売りがそこから来たとある「ルースイヴァルの僧院St. Mary Rouncesval hospital)」もある事件指している。 ワット・タイラーの乱1381年)やリチャード2世廃位1399年)といった事件もこの当時起こりチョーサー親友多く処刑されチョーサー自身ロンドンからケント疎開することを余儀なくされた。

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歴史的文脈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/29 04:32 UTC 版)

ハバクク書」の記事における「歴史的文脈」の解説

カルデア、すなわちバビロニア脅威として描かれている ことから、ユダ王国末期書かれたと推測する見解がある。エホヤキム王の治下紀元前609年から紀元前598年が、ひとつの可能性として想定されうる。エルサレムバビロニア攻略されるの紀元前598年である。バビロニア残酷さ直接的な生々しさをもって描かれている。

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歴史的文脈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/30 08:17 UTC 版)

「ル・グリフォン」の記事における「歴史的文脈」の解説

『ル・グリフォン』はそれまで五大湖最大固定リグ帆船であったし、世界のその地域におけるモダンな商業海運への道を切り開いた歴史家J・Bマンスフィールドは、これが「当時これらの内水域海岸占領したインディアン部族の最も深い感情興奮させた」("excited the deepest emotions of the Indian tribes, then occupying the shores of these inland waters")と報告したフランスの探検家ロベール・カブリエ、シュール・ド・ラ・サールは、フランス貿易拡大するために、中国日本への北西航路探した。もし土着アメリカ人らと毛皮貿易独占つくれば彼の探求資金調達するであろうし、『ル・グリフォン』の建造は「スキーム不可欠なリンク」("essential link in the scheme")であったエリー湖岸沿いに氷が砕け始めやいなや1679年春に『ル・グリフォン』の作業続けられいっぽうでラ・サールは、ヒューロン湖ミシガン湖の上流の交易所イリノイ族と毛皮交易するために、物資商品積んだカヌー15隻でフロンテナック砦から男らを派遣した

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/19 06:09 UTC 版)

温度によるエネルギー」の記事における「歴史的文脈」の解説

物質活力、熱について」と題され1847年講演で、ジュールthermal energy および熱と密接に関連する様々な用語を特徴付けた。ジュールははっきりと異な物理現象、すなわち粒子ポテンシャルエネルギーおよび運動エネルギー影響与える熱の形式として潜熱および顕熱という用語を定義したジュール粒子のある配置における相互作用エネルギー、すなわちポテンシャルエネルギーの一形式として潜熱特徴付けジュールが「活力」と呼んだ thermal energy原因温度計によって測定できる温度影響与えエネルギーとして顕熱特徴付けた。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 15:12 UTC 版)

オセールのレミギウス」の記事における「歴史的文脈」の解説

レミギウスカロリング・ルネサンス呼ばれる薄明の中で著作教育行ったが、これはカール大帝の治世(800年-814年)に起こったとされる当時カール大帝指揮によって古代思想家対す新たな関心湧き上がっており、特にネオプラトニズム哲学ローマ教育と法の構造応用注目して(自由七科学習強調しつつ)行われたオセールのレミギウスはこの文化的復興直接には関わらなかったが、彼は明らかにこれから恩恵受けていた。彼の文法学者としての立ち位置古代ローマの、文法学講読修辞学学習三本柱(理論的知識がこのトリウィウム基づいて構築された)とされた教育モデル耳を傾けるものであった。さらに重要なこととして、東ローマ帝国との接触通じて西方もたらされ古代ギリシア・ラテンの知識曝されたことでレミギウス哲学的文献理解したりその注釈行ったりする機会得たということがある。結局、「カロリング・ルネサンス」に優勢な傾向明らかにレミギウス著作現れていた、つまり、プラトニズムキリスト教レミギウス著作でも共在していたのである; 前者世界説明するが、しかし後者必要な道具にすぎなかった。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 04:48 UTC 版)

シクロール仮説」の記事における「歴史的文脈」の解説

1930年代中頃までには、テオドール・スヴェドベリによって研究され超遠心分析英語版)によって、タンパク質はきちんと定められ化学構造持ち小分子凝集体ではないことが示されていた。同じ研究は、タンパク質分子量整数によって結び付けられるいくつかのきちんと定められクラス分類されることを示しているように見えた例えば、分子量Mw = 2p3q Da; pおよびqは負でない整数)。しかしながら正確な分子量タンパク質中のアミノ酸の数を決定するのは困難であったスヴェドベリは、溶液条件変化によってタンパク質小さなサブユニットへの解体(現在は四次構造における変化として知られる)が起こることも示していた。 タンパク質化学構造当時まだ論争であった。最も受け入られていた(そして最終的に正しかった仮説は、タンパク質直線状のポリペプチド、すなわちペプチド結合によってつながれアミノ酸分岐のないポリマーであるというものであったしかしながら典型的なタンパク質著しく長く数百アミノ酸残基からなる)、数名著名な科学者らはこういった長く直線状の高分子溶液中で安定であるかどうかについて確信がなかった。そのうえ、ある酵素タンパク質切断するペプチド切断しないのに対して別の酵素ペプチド切断する折り畳まれタンパク質切断しないことを観察されたため、タンパク質ポリペプチドに関して疑い生じた試験管内タンパク質合成する試み失敗終わった。これは主にアミノ酸キラリティ原因である(自然界存在するタンパク質は「左手型」のアミノ酸だけから構成される)。そのため、エミール・アブデルハルデンジケトピペラジン仮説といったタンパク質別の化学的模型検討された。しかしながら、どの代替模型も、なぜタンパク質加水分解タンパク質分解によってアミノ酸ペプチドのみが得られるかを説明できなかった。リンデルストロム=ラング英語版)によって明白とされたように、これらのタンパク質分解データは、変性されたタンパク質ポリペプチドであることを示していたが、折り畳まれタンパク質の構造に関するデータ得られていなかった。そのため、変性折り畳まれタンパク質ポリペプチドへと変換する化学的変化を含むこともあり得たタンパク質の変性凝固区別される)の過程はハリエット・チック(英語版)とチャールズ・マーティン英語版) によって1910年発見されていたが、その性質はまだ謎に包まれていた。ティム・アンソン(英語版)とアルフレッド・ミルスキー(英語版)は、変性が「可逆的な2段過程」(酵素による切断を含む化学反応対象多く化学基がなる)であることを示していた。1929年、呉憲(英語版)(Hsien Wu)は、変性タンパク質アンフォールディング、つまりアミノ酸側鎖溶媒曝されることになる純粋に立体配座コンホメーション)的な変化対応する、という正し仮説立てた。呉の仮説はミルスキーとライナス・ポーリングによっても独立提唱された。にもかかわらずタンパク質科学者らは、変性タンパク質構造における「化学的変化対応する可能性排除できず、この仮説ことによると1950年代まで検討されていた。 X線結晶構造解析1911年分野として始まったばかりで、単純な塩の結晶からコレステロールといった複雑な分子結晶へと比較急速に進展していた。しかしながら最小タンパク質でさえ1000超える原子を含むため、タンパク質構造決定はより複雑であった1934年ドロシー・クローフット・ホジキン小タンパク質であるインスリン構造に関する結晶データ取っていたが、インスリンその他のタンパク質の構造1960年代末まで解かれなかった。しかしながら羊毛や髪といった多く天然繊維タンパク質に関する先駆的なX線繊維回折英語版データウィリアム・アストベリーによって1930年代初頭収集されていた。アストベリーαヘリックスβシートといった二次構造要素初歩的模型提唱したタンパク質構造1930年代まであまり理解されていなかったため、その構造安定化するために必要な物理的相互作用同様に未知であったアストベリーは、繊維状タンパク質構造βシート中の水素結合によって安定化される、との仮説立てた球状タンパク質水素結合によって安定化されるという着想1932年にドロシー・ジョーダン・ロイド(英語版)によって提唱され、ミルスキーとポーリングによって後に擁護された。1933年行われたアストベリーによるOxford Junior Scientific Societyへの講演において、物理学者のフレデリック・フランク(英語版)は、繊維状タンパク質α-ケラチン別の機構、すなわち、上述したシクロール反応によるペプチド結合の「共有結合性架橋によって安定化されているかもしれない、と提案したシクロール架橋2つペプチド基を互いに近付ける。この時NおよびC原子1.5オングストローム離れているが、典型的な水素結合では3オングストローム程度離れている。この着想ジョン・デスモンド・バナール興味引き付けたバナール数学者のドロシー・リンチに、この着想タンパク質の構造理解するのに役立つかもしれない、と提案した

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歴史的文脈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 02:27 UTC 版)

日本の対米英宣戦布告」の記事における「歴史的文脈」の解説

第二次世界大戦の背景#アジア各国情勢」も参照詔書は、アメリカ合衆国イギリス帝国対す宣戦布告であり、日本の外交政策に対して推定される破壊的行動について説明し戦争回避するために日本国政府取りうる手段全て尽きた述べている。 しかし、日本は「大東亜共栄圏」の成立向けて東アジア大部分侵攻しており、現在では帝国主義口実であるとの見方大勢である。九カ国条約ワシントン体制)にみるように、日本同様、対中対満権益強い関心を持つ米国は、1941年8月日本による満州中国仏印進駐などアジアへの武力侵略止め日本行動封じ込めることを口実に、日本への経済制裁として手始め石油輸出輸出禁止していた。日本はこの行動敵対的かつ挑発的な行為であると考え真珠湾攻撃および米英両国対す宣戦布告報復した

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