23 84. 62 42. 31 105. 77 35. 26 1050 158. 79 79. 39 39. 70 99. 24 33. 08 1000 148. 62 74. 31 37. 15 92. 89 30. 96 950 138. 74 69. 37 34. 68 86. 71 28. 90 900 129. 15 64. 57 32. 29 80. 72 26. 91 850 119. 86 59. 93 29. 96 74. 91 24. 97 800 110. 87 55. 44 27. 72 69. 29 23. 10 750 102. 19 51. 09 25. 55 63. 87 21. 29 700 93. 82 46. 91 23. 46 58. 64 19. 55 650 85. 77 42. 89 21. 44 53. 61 17. 87 600 78. 05 39. 02 19. 51 48. 78 16. 26 550 70. 65 35. 33 17. 66 44. 16 14. 72 500 63. 59 31. 80 15. 90 39. 74 13. 25 450 56. 87 28. 43 14. 22 35. 54 11. 85 400 50. 49 25. 25 12. 62 31. 56 10. 52 350 44. 47 22. 23 11. 【黒い砂漠】採集熟練度と装備(採集熟練度計算機付) | おっさんゲーマーどっとねっと. 12 27. 79 9. 26 300 38. 80 19. 40 9. 70 24. 25 8. 08 250 33. 49 16. 75 8. 37 20. 93 6. 98 200 28. 56 14. 28 7. 14 17. 85 5. 95 150 23. 99 11. 99 6. 00 14. 99 5. 00 100 19. 80 9. 90 4. 95 12. 38 4. 13 50 16. 00 8. 00 4. 00 10. 00 3. 33 0 0. 00 基本採集物、特殊採集物、希少採集物の詳細 伐採 樹液 鍬 原木 板 丸太 血液 野生薬草類 海産物 珊瑚 海藻 生活材料 昆虫琥珀 濃い青の蹄根 妖精の粉 実 メスのえんじ虫 濃い青の蹄根 海洋貿易品 深海の実 装備強化材料系( ブラックストーン 、 尖った 、堅い、 古代精霊の粉 、 カプラスの石 、 黒い結晶の破片) 屠殺 なめし 採鉱 水汲み 肉類 革 毛皮 羽根 鉱石 原石 粗石 精製されてない水 よく手入れされた足の裏 ぎゅっと閉じたクチバシ 濃い青の蹄根 宝石をちりばめた石ころ 濃い青の蹄根 採集物の現在の確率を確認するには キャラクター情報(P)>生活タブにて、各採集の項目(伐採~水汲み)にカーソルを当てると詳細な情報が出てきます。 ここでアイテム獲得率には 熟練度に関係しない獲得率 以上の4種類があることがわかります。 採集道具と採集物の関係 道具の装備無し時を基準に、輝く道具、輝く幸運の道具、魔力の込められた道具、+10ロッジア道具での獲得率の変化を見てみましょう 緑背景は効果が適用されていて、赤背景は効果が適用されていないことを示しています。 アイテム獲得率 装備無し(熟練度265) 輝く道具 輝く幸運道具 魔力道具 ロッジア+10 (熟練度+33) 基本 獲得確率増加 +80% +0% 獲得数量増加 +38.

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大陸は動いている 当初は見向きもされなかった説 パンゲアは実在した 2015年で百周年。「大陸移動説」って? ギョロ「この頃は地震だけじゃなくて、火山の噴火も多くて心配ギョロ」 善蔵「そうですよねえ。それで今度、『スマ町タイムズ』で特集を組もうと思ってるんです。何かいいネタありませんか?」 ギョロ「『大陸移動説』はどうギョ?発表されて2015年はちょうど100周年ギョロ」 善蔵「それはいい!

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-T., Cheng, Z., Liu, C. -Q., Li, S. -L., Lang, Y. 大陸と海洋の起源 岩波文庫. -C., Zheng, G., Li, Z., Li, L., Li, Y. DOI番号:10. 1038/s41467-021-24415-y 問い合わせ先 英語: 東京大学大気海洋研究所 海洋化学部門 張 茂亮 E-mail:mzhang ◎ ※「◎」は「@」に変換してください 日本語: 高知大学 海洋コア総合研究センター 佐野 有司 E-mail: ◎ 用語解説 注1:ヘリウム 希ガス元素の一つで、その同位体比は表層とマントルの物質で大きく異なる。これを利用してヘリウムの起源を調べることができる。 注2:クラトン 大陸地殻の古く安定した部分。安定陸塊とも呼ばれる。 添付資料 図1. 東南チベット高原のテクトニクスとヘリウム同位体比の分布。分析した試料の採取点は三河断層(TRF)、里塘断層(LTF)、仙水河断層(XSHF)、安寧河-小江断層(AXF)、本棚断層・紅河断層(BF & RRF)、腾冲火山(TCV)、司馬尾火山(SMV)、四川盆地(SB)である。IACBはインドとアジアの境界線である。 図2. ヘリウムおよび炭素同位体比のIACB(インド・アジア境界線)からの距離に対する変動。ヘリウム同位体比は大気の値の倍数、炭素同位体比は国際標準VPDBの 13 C/ 12 C比からの変異を千分率で表す。 図3. A:東南チベット高原におけるひずみの分布、B:ひずみとヘリウム同位体比の関係、C:ひずみとIACB(インド・アジア境界線からの距離)の関係

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、2014; 2014年3月31日既報 )。また、つい最近、ドイツの研究者によって、重力、地形、地殻構造、地震波トモグラフィーデータのさまざまな観測情報とマントル対流の数値シミュレーションの結果をもとに、北米大陸のクラトン(古い大陸の根)が、やはりマントル対流によって引きずられて動いていることを立証した研究も報告された(Kaban et al.

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Am. )に掲載されている図は、大陸移動説にプレートの概念が加わったものだと思われる(図1)。その意味では、1963年(今から52年前)が大陸移動説とプレートテクトニクス理論の転換期であったのかもしれない。 図1: ウィルソン(Wilson、1963、Sci.

Rev. )で推定されているインド亜大陸の高速北進の様子。2億年前(200 Ma)から現在(0 Ma)までのインド亜大陸の輪郭が描かれている。 図2:本研究のシミュレーション結果の一例。地球表層の大陸分布の時間変化を表す。(a)2億年、(b)1億5000万年前、(c)1億年前、(d)現在。 図3: 図2 の各年代に対応するマントル内部の温度構造の三次元プロット。青色の等値面は各深さの平均温度よりも250°C温度が低く、黄色の等値面は100°C温度が高い。表層のオレンジの領域は大陸の位置。 図4:インド亜大陸の高速北進のメカニズムを示した模式図。 図5:地震波トモグラフィーで画像化された、現在のインド亜大陸から地中海の下に存在する地震波高速度異常領域。深さ500 km、800 km、1200 km、1600 kmの断面図。データはRitsema et al. (2011, Geophys. J. Int. )に基づく。 図6:大陸移動の原動力に関する二つの考え方。(上)1975年以降の考え方(Forsyth & Uyeda, 1975, Geophys. R. 2015<JAMSTECニュース<海洋研究開発機構. Astron. Soc. )。この場合、「大陸下マントル曳力」(マントルが大陸の底面を引きずる力)は大陸移動の抵抗力として働く。(下)本研究のシミュレーション結果に基づく考え方。この場合、「大陸下マントル曳力」は大陸移動の原動力として働く。 補足資料 図7:超大陸下の上昇プルームの発生と、超大陸の熱遮蔽効果による高温異常領域の発生のメカニズムを表した模式図(Yoshida & Santosh, 2011, Earth-Sci. ; Heron & Lowman, 2014, J. Geophys. )。

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