くどいね 終わったと思ったらまだ書いている。 あくまで基本である 情報は正確 にで書きましょう。 例えば以下のこれで検索したら低能レベルのお宅でもきっと見つかる はず。 17. 2017年7月25日 00:39:30 : Z956mihz5Y : 6yjroYKFafE[3] 工作員と180度異なる内容。 この原発村工作員のオッサンどこを見ているのか。 茶色と知るとが出てきて 17 がセットなら誰でも分かる恍惚の芸風そのまんま。 いい加減ネタバレなんだからパターンを変えたらいいんでなかろか。 しかしズーと知能レベルは低いままで全然進歩せんオッサン。 追加で書けば一時期話題になった内容とも符合する。 一つ目はステルス偵察機を飛ばしていた。 二つ目は日本にある米国大使館で窓という窓に大急ぎでシールを貼っていた。 三つめは高性能な空気清浄機を大急ぎで搬入していた。 四つ目は新幹線を深夜運転して多数の人達を関西方面に逃がしていた。 五つ目は超高濃度汚染のブルームが通過するまで横田幕府内の建物から人が消えた。 どうでもいいけどどこやらの日和見共和国連邦の書き癖と良く似ている感じがすると おもうけど、な、な? アメリカ国家核安全保障局による日本国内の大気中ダスト分析データ 2012-01-07 02:07:24 http://ameblo.jp/64152966/entry-11128865914.html
ところが、アメリカの政府機関が、福島県内や茨城県、東京都内などで、大変な数字を検出し、データを公開していたことが判明しました。 NNSA(National Nuclear Security Administration:アメリカ国家核安全保障局)による大気中のダストを分析したデータです。 7000件ものサンプリングデータがあり、アメリカ政府および米軍が、福島第1から飛来する放射性物質に対して、きわめて神経質になっていた ことが伺えます。 【NNSAによる大気中ダスト分析】 上記のページからCSVファイルがダウンロードできます。 ストロンチウム・ヨウ素・テルル・ネプツニウムなどが検出されていますが、このデータを検討してみて、正直言って驚愕しました。 NNSAのデータは、マイクロキュリー/ミリリットルという単位で記されているので、 これを<1マイクロキュリー/ミリリットル=3.7×(10の10乗)ベクレル/立方メートル>という換算式で計算したのが、下の値です。 いずれも、3月下旬から4月上旬の値で、 この数値が、いかに高く、きわめて危険な数値であることを裏付けるために、法令で定められている「空気中濃度限界」を見てみましょう。 【ATOMICAによる空気中濃度限界の解説】 「放射線業務従事者が常時立ち入る場所」で、ストロンチウム90の濃度限界は5ベクレル/立方メートルとされています。 この数字を知った瞬間に、赤坂や横田基地で検出された数値が、恐ろしく高いものだということはお分かりいただけるともいます。 さ らに、この濃度限界は、週40時間しかその場所に滞在しない前提で計算されています。 実生活では週168時間滞在することになるので、 実質的な濃度限界 は、1.19ベクレル/立方メートル になります。 赤坂で検出された6万9千ベクレル/立方メートルは、 濃度限界の実に 5万8千倍。 正直言って、もの凄い値 です。 日本政府には、アメリカから伝えられていたでしょう。 しかし、隠し通してきました。 膨大な、それも英語の資料なので、これまで、誰も大きく取り上げることがありませんでした。 私は、当ブログに来訪されている方からの情報で知り、数日をかけて、細かく解析を進めた次第です。 残念ながら、NNSAのデータは、5月9日の分までしか公表されていません。 測定をやめたとは考えにくいので、何らかの理由があって、公表を止めているのでしょう。 まずは、全データの公開をアメリカ政府に求めるべきだと考えます。 以上適当に抜粋。 おまけ PDF]環境試料中プルトニウム迅速分析法 - 日本の環境放射能と放射線 http://www.kankyo-hoshano.go.jp/series/lib/No28.pdf 放射性物質の分析方法について https://www.env.go.jp/air/rmcm/conf_cm/01/ref03.pdf 1.放射線の種類 放射線とは、荷電粒子(α線、陽子、重イオン等)、電子(β線)、中性子等からなる高エネルギー粒子線と、γ線やX線の波長の短い電磁波を総称したものである。 一般には、物質を通過する際にその相互作用により物質を直接あるいは間接に電離する能力を有する電離放射線を放射線と呼んでいる。 α線はHe原子核であり、その飛程は非常に短い(通常は紙や数cmの空気層で止まる)一方で、透過性が低く周囲の狭い範囲に大きなエネルギーを付与するので内部被曝の影響は大きい。 β線は電子であり、その飛程はα線よりは長いがγ線よりは非常に短い(通常は数mmの Al板や1cm程度のプラスチック板で止まる)。 γ線は電磁波であり、物質中を通過する際に光電効果、コンプトン効果、電子対生成等によってそのエネルギーを失う。 α線やβ線と比較すると飛程は長いが電離作用は弱い。
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