<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nogyokisho]]></title><description><![CDATA[Nogyokisho]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/home</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 16:14:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/blog-feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title><![CDATA[湿り空気線図で辿るフェーン現象]]></title><description><![CDATA[フェーン現象は、近年、頻発する記録的な高温を引き起こす原因の一つだ。湿った空気が山を越えると、風下では乾いて高温の空気に変わる。その仕組みには潜熱が関わる（潜熱についてはこちら）。空気が山の斜面を上ると気圧が低くなるので、空気は膨張して気温が下がる。気温の低下割合は、水蒸気の凝結を伴わないときに、高度100ｍの上昇あたり約1℃で、これを乾燥断熱減率という。一方、水蒸気の凝結を伴うときは、凝結の潜熱で気温低下が緩和され、100mあたりおおよそ0.5〜0.6℃となる。これを湿潤断熱減率という。 　図1に標高0mで気温30℃、相対湿度70%の空気が標高2000mの山を越えるときの様子を示した。最初は凝結を伴わないので、100mあたり1℃で気温が低下し、標高600mに達すると気温24℃、相対湿度100%になる。これより上では水蒸気が凝結し始め、雲が生じる。仮に湿潤断熱減率を0.5℃/100mとすると、標高2000ｍの頂上では、気温が17℃まで低下する。その後、空気は下降するが、そのときに雲などの水滴が蒸発しないと仮定すると、以降は乾燥断熱減率で気温が上昇し、標高0mまで下ったときは気温3...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/mijika-15</link><guid isPermaLink="false">694f9adc2d3bc7ac957b3ce1</guid><category><![CDATA[身近な現象]]></category><pubDate>Sat, 27 Dec 2025 08:42:53 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_a63af9b9e9ae4e68b8803378a5255c67~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_672,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[太陽高度の季節変化を利用する栽培]]></title><description><![CDATA[今から40年も前だが、研究調査のために訪れたトマト農家K氏のアイデアとそれを実践した栽培に多くを学んだ。K氏はトマトの半促成栽培に取り組んでいた。秋の初めに播種してポットで苗を育て、12月初旬に定植し、２、3月から６月ごろまで収穫を続ける作型だ。南北連棟ハウスでは、畝方位も棟に合わせて南北とするのが普通だが、K氏は畝方位を東西にしていた。さらに畝間を135cmとして、ハウスの柱の間に２畝を植え付けるために、柱の間隔を270cmに広げたハウスを新たに建設した。そのきっかけは育苗に使っていた東西棟のパイプハウスで育てたトマト（東西畝）が、本棟の南北畝のトマトより１週間以上早く収穫が始まったことがヒントだという。 　太陽高度の低い冬の間、南北畝だと朝夕の太陽光が隣畝の株に遮られて、日中の短い時間しか光が当たらない。しかもその時間帯はかなりの光が通路に落ちてしまい、せっかくの強い光をトマトが十分に利用できていない。東西畝の方が、光をより効率的に利用できるのではないかと考えた。太陽高度は冬至に最も低く、南中時におおよそ30度だが、半促成栽培ではこの時期、まだトマトの丈は低い。トマトの丈は次...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/crop-15</link><guid isPermaLink="false">691b016f420be1681a9c1cc0</guid><category><![CDATA[作物と気象]]></category><pubDate>Mon, 17 Nov 2025 11:08:12 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_3c434c0399c64d38848d2c2f55c22655~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_735,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[根を冷やすとトマトも甘くなる]]></title><description><![CDATA[根が冷えて吸水が止まると、菜っぱが甘くなることを前項で紹介した。では根を冷やせばトマトも甘くなるだろうか。ホウレンソウなどの菜っぱ類に比べて、トマトの根の吸水はより高い温度で止まる。品種によって多少異なるが、その温度はおおよそ12℃だ。そこでトマトを水耕栽培して、養液の温度を12℃に冷やしてみた。図１に示すように、養液温度の12℃と20℃ではトマトの生育が歴然と異なり、12℃で吸水が抑制されることがよく分かる。収穫した果実の糖度や味の違いは明らかだった（図２）。暑い夏の栽培でも12℃の養液では糖度（Brix）が７度以上に上昇したが、20℃養液、同じ温室の土耕栽培、市販品はいずれも５度前後であった。食味テストでも甘さ、味の濃さ、旨さでは12℃養液が高い数値を示した。非常に興味深いことは12℃養液の酸味が低いことだ。一般に乾燥や塩ストレスによる高糖度トマトの場合、甘さともに酸味も上昇し、時にはエグ味などが増すこともある。これに対して根を冷やした高糖度トマトは甘いけれどさっぱりした味が特徴と言える。 　研究所での試験栽培を経て、11℃の伏流水が湧く園芸会社のハウスの一角を借りて実証栽培...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/crop-14</link><guid isPermaLink="false">6916e09c5e2a138550616c00</guid><category><![CDATA[作物と気象]]></category><pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:01:34 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_a95b47ad557f46108839d217339f8a65~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_1000,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[北極や南極が寒いわけ]]></title><description><![CDATA[「北極や南極が寒い理由は？」と尋ねると「太陽から遠いから」と答える人が結構いる。確かに赤道と比べると北極・南極は地球の半径に相当する距離だけ太陽よりも遠い。しかし地球の半径はおよそ6400km、太陽と地球の距離（およそ１億５千万キロメートル）に比べれば無視できる大きさだ。ではなぜ寒いのか？そこには幾何学が関与する。 　地球に到達する太陽光のエネルギーは、地球の大気圏外では１平方メートルあたり約1.37kWで、これを太陽定数と呼ぶ。地表面に到達するまでに大気で吸収散乱されるので、地表近くでは最大で１平方メートルあたりおよそ1kW程度である。ただしこれは太陽光に直角な面（法線面）が受け取るエネルギーである。地表面に対して太陽光が斜めに差し込むと、図のように光を受け取る面積が拡大する。面積が拡大するから、単位面積あたりのエネルギー量が減少する。法線面の面積を１としたとき、水平面の面積は1/cos(入射角)で表される。したがって水平面日射量は次式で与えられる。 　 水平面日射量 = 法線面日射量 × cos (入射角) 　これをランベルトの法則（余弦則）といい、光学でよく使われる関係であ...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/mijika-14</link><guid isPermaLink="false">6900c53bdb647af5d94946c7</guid><category><![CDATA[身近な現象]]></category><pubDate>Tue, 28 Oct 2025 13:43:31 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_0fc41b5e2d1840f69ba4d98602071bf3~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_767,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[根を冷やすと菜っぱが甘くなる]]></title><description><![CDATA[寒締め菜っぱはなぜ甘くなるのだろうか。高糖度（フルーツ）トマトの栽培にそのヒントがある。高糖度トマトの栽培法は大きく二つある。一つは徹底的に灌水を控える方法、もう一つは土壌や養液に塩を加えて根から水を吸いにくくする方法である。どちらも吸水を制限して栄養生長を抑える。光合成で作られた糖が茎葉の生長に使われずに体内に溜まるというわけだ。ところで植物の根の吸水能力が低温で低下することは古くから知られていた。学生時代のゼミで読んだ論文を思い出し、試しにホウレンソウの根を冷やしてみたところ、予想通りに甘くなった。図１はその実験結果だ。 　ホウレンソウをポット（ポリエチレン製コップ）で育て、ポットを水槽に沈めて根の温度を制御した（図２）。１週間後に糖度の変化を測定した。7月の実験ではハウス内の平均気温は約19℃だったが、地温が10℃以下に低下すると糖度が上昇した。一方、ハウス内気温が4℃だった冬の実験でも、地温10℃以下で糖度の上昇が大きかった。実験開始から１、2日ほどは、日差しが強くなると地温10℃以下の低温区で葉が萎凋し、吸水が制限されたことが分かった。その後は次第に乾燥に耐えられるよう...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/crop-13</link><guid isPermaLink="false">67c11b61b8d772e41f6c9932</guid><category><![CDATA[作物と気象]]></category><pubDate>Fri, 28 Feb 2025 02:19:28 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_a833bc2f5ed64031ae12210aa8ae025e~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_997,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[寒締め菜っぱの誕生話]]></title><description><![CDATA[冬の菜っぱが甘くて美味しいことは古くから知られていた。寒さに遭った菜っぱが糖を蓄えるからだ。この性質をうまく利用した技術が寒締めホウレンソウや寒締めコマツナなど北国の冬の特産品を生んだ。 　冬の盛岡のスーパーに新鮮な野菜（とくに菜っぱ）が少ないことがきっかけで、この技術の開...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/crop-12</link><guid isPermaLink="false">66c1e37499b758ce2abc0b49</guid><category><![CDATA[作物と気象]]></category><pubDate>Sun, 18 Aug 2024 12:11:41 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_8c09160693a0446cb09544b1d87e0189~mv2.jpeg/v1/fit/w_902,h_676,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[スマートな技術]]></title><description><![CDATA[前項のスマート農業で触れたように、スマートというと最新のデジタル機器やロボット、ドローンなどを思い浮かべる人が多いだろう。しかしデジタルがスマートでアナログはスマートではないと断言できるだろうか。例として温水と冷水を混合して適温のお湯を供給する装置を考えてみよう。デジタルな...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/zatsuwa-7</link><guid isPermaLink="false">66a9ee754b2b5d1747df87b4</guid><category><![CDATA[雑話]]></category><pubDate>Wed, 31 Jul 2024 07:58:39 GMT</pubDate><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[スマート農業]]></title><description><![CDATA[日本語の「スマート」は「スタイルが良い」とか「カッコいい」だが、英語の「smart」は「頭が良い」や「賢い」の意味。スマートフォンの「スマート」もその意味で、単なる電話ではなく、ネット利用や各種アプリの動作などパソコン並みの機能を使えるゆえのネーミングだ。さて近年、「スマー...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/zatsuwa-6</link><guid isPermaLink="false">66a87e6fcffe22e6fb9cc77c</guid><category><![CDATA[雑話]]></category><pubDate>Tue, 30 Jul 2024 05:47:52 GMT</pubDate><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[細霧冷房]]></title><description><![CDATA[街角でドライフォッグという細かい霧を出す装置をしばしば目にするようになった。細霧冷房と呼ばれ、園芸用ハウスや畜舎など、エアコンが導入できない場面で広く活用される。水が蒸発する時に周囲の空気から気化熱を奪うので、気温を下げることができる（「蒸発の潜熱」参照）。気化冷却の原理で...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/mijika-13</link><guid isPermaLink="false">668e26ed138c7c2ea27029b0</guid><category><![CDATA[身近な現象]]></category><pubDate>Wed, 10 Jul 2024 06:23:34 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_2dd991bfecc1499a8156b6341e64ed73~mv2.jpg/v1/fit/w_962,h_665,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[気温の上昇（地球温暖化とヒートアイランド）]]></title><description><![CDATA[近年、世界各地の気象観測地点で気温の上昇が続いているが、観測された気温上昇のすべてが地球温暖化によるものではない。多くの気象観測点が都市に位置するため、観測値には地球温暖化だけでなくヒートアイランド現象や観測露場周辺の環境が影響する。ヒートアイランド（heat...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/kikou-3</link><guid isPermaLink="false">668a2383d7e27ae8861959f4</guid><category><![CDATA[気候変動と温暖化]]></category><pubDate>Sun, 07 Jul 2024 05:26:27 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_c99ccc3231044d6f9358a589ccbae9f1~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_1000,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[ハイブリッド暖房におけるヒートポンプ容量の割合]]></title><description><![CDATA[前項に記したように、ヒートポンプは設備費が高いので、石油暖房機を併用する。図１にハイブリッド暖房の運転イメージを示す。設計上の最低外気温が現れる冬の一日に、青線のように気温が経過したとしよう。室内設定気温と最低外気温との差を保つことができる暖房容量が最大暖房負荷で、図では総...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/house-18</link><guid isPermaLink="false">6669376a8d9f58468aad4b35</guid><category><![CDATA[ハウス環境]]></category><pubDate>Wed, 12 Jun 2024 06:03:17 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_9c65b19599be412a8c4f92547f82948d~mv2.png/v1/fit/w_425,h_297,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[ヒートポンプ暖房の特徴]]></title><description><![CDATA[農林水産省が進める「みどりの食糧システム戦略」では、ハウス暖房からの二酸化炭素排出量を削減するために、2030年に「ヒートポンプ等の導入により、省エネルギーなハイブリッド型園芸施設を50%にまで拡大」、2050年に「化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行」を目標とする。ヒ...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/house-17</link><guid isPermaLink="false">656ff423219a4eaf81daf972</guid><category><![CDATA[ハウス環境]]></category><pubDate>Wed, 06 Dec 2023 04:15:33 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_6f5fae649d954c7eaf6abb9f8a3b9bf4~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_636,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[体感温度]]></title><description><![CDATA[人の体と周囲環境との熱のやり取りを考えてみよう。人が温かさや暑さを最も感じるのは太陽の光（日射）ではないだろうか。寒いときの日射はありがたい温もりであり、暑い時の日射は避けたい熱源である。一方、身体の表面からは常に長波放射で周囲に熱が放出されている。日射（短波放射）による受...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/mijika-12</link><guid isPermaLink="false">6566c8e02060bd38f071592e</guid><category><![CDATA[身近な現象]]></category><pubDate>Wed, 29 Nov 2023 05:20:19 GMT</pubDate><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[蒸発の潜熱〜打ち水の効果]]></title><description><![CDATA[プールに入った後に体を拭くまで寒い思いをした人は多いと思う。体の表面についた水が蒸発して熱を奪うからだ。水が蒸発して水蒸気になるにはエネルギーが必要で、その時に周囲から熱を奪う。この熱を蒸発の潜熱あるいは気化熱という。蒸発の潜熱は温度によって変わるが、30℃の水1gが蒸発す...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/mijika-11</link><guid isPermaLink="false">653e5bce05ef27723140f1b7</guid><category><![CDATA[身近な現象]]></category><pubDate>Sun, 29 Oct 2023 13:26:03 GMT</pubDate><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[湿度の話と湿り空気線図]]></title><description><![CDATA[湿度とは空気に含まれる水蒸気の量を表す言葉だが、その表し方は多様で、様々な用語が使われる。例えば、空気中の水蒸気の量を表す言葉だけでも、水蒸気圧、絶対湿度（水蒸気濃度）、比湿、混合比などがあるが、ここでは気象学で一般に使われる水蒸気圧を使用する。水蒸気圧は大気圧に占める水蒸気の分圧で、単位にはPa（パスカル）やkPa（キロパスカル）などを使う。他の用語については後段の（補足１）を参照ください。 　空気はその温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができる。その最大値を水蒸気圧で表した値を飽和水蒸気圧と呼ぶ。下の図は横軸に乾球温度（気温）、縦軸に水蒸気圧を表したもので、湿り空気線図という。右上がりの太い紫の線が飽和水蒸気圧だ。飽和水蒸気圧を越える水分は水蒸気として空気中にとどまることができず、凝結して水滴となる。これが雲や霧だ。飽和水蒸気圧を100として実際の水蒸気圧を相対値で表したものが、相対湿度だ。この湿り空気線図には10%刻みで相対湿度を示した（青色の線）。飽和水蒸気圧の線から右下がりに伸びる緑の波線は湿球温度を示す。乾球温度と湿球温度については（補足２）を参照ください。...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/mijika-10</link><guid isPermaLink="false">64f07cc2f58be38ad6d336df</guid><category><![CDATA[身近な現象]]></category><pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:49:54 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_2ec164c188904663ba4ba37873ca2951~mv2.png/v1/fit/w_1000,h_1000,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[台湾の日本梨産地]]></title><description><![CDATA[台湾はバナナやパイナップルなどの熱帯果樹の産地と思われがちだが、梨とくに日本品種（新興、豊水など）の人気が高く、その生産量は台湾における果樹生産の上位に位置する。温かい地域ほど植物はよく育つから当然だと思わないでほしい。梨もりんごも台湾では簡単に作れない作物だ。春に花を咲か...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/zatsuwa-5</link><guid isPermaLink="false">64ddd622557e1ac4dedb734f</guid><category><![CDATA[雑話]]></category><pubDate>Thu, 17 Aug 2023 08:18:13 GMT</pubDate><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[冬が暖かいと桜の開花が遅れる]]></title><description><![CDATA[暖冬の年は、鹿児島の桜（ソメイヨシノ）の開花が、福岡や東京などに比べて10日以上遅くなる。平年値でも鹿児島は福岡に比べて数日遅い。なぜだろうか。そこには自発休眠という植物の機能が関係する。植物は寒い冬を越すための戦略を備えている。一つは耐凍性を高めるための低温馴化で（参照：...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/crop-11</link><guid isPermaLink="false">64ccf2ee9463e183339979ee</guid><category><![CDATA[作物と気象]]></category><pubDate>Fri, 04 Aug 2023 12:49:13 GMT</pubDate><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[遮光でハウス気温が下がるか？]]></title><description><![CDATA[ハウスの気温が外気温より高くなる原因はハウスに入る太陽のエネルギーだ。それなら遮光してそのエネルギーを減らせばハウス気温の上昇を抑制できそうだ。図は換気率と内外気温差との関係を日射量別に表したものだ。室内に入る日射量が減れば、図のように内外気温差は減少する。ハウス外面（フィ...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/house-16</link><guid isPermaLink="false">64c61943445f151a52093008</guid><category><![CDATA[ハウス環境]]></category><pubDate>Sun, 30 Jul 2023 08:05:15 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_643f7126ab404a97b3ee29513de63941~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_1000,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[換気扇の稼働風量を見積もる]]></title><description><![CDATA[自然換気で十分な効果を得られないときに、換気扇が利用される。利用にあたっては、換気扇を取り付けるハウス条件で、実際の稼働時の換気風量を見積もる必要がある。換気扇のカタログには通常、空気の流路に抵抗がない場合の風量（最大風量）が記載される。実際には吸気口、シャッター、フードな...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/house-15</link><guid isPermaLink="false">6482d6e237de511223260baf</guid><category><![CDATA[ハウス環境]]></category><pubDate>Fri, 09 Jun 2023 07:46:37 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_66b3a9a015bc4314aee7cc201320e51c~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_862,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi Okada</dc:creator></item><item><title><![CDATA[換気の基本は窓の開閉]]></title><description><![CDATA[窓の開閉によって換気する方式を自然換気あるいは窓換気という。これに対して換気扇を使う方式を強制換気または機械換気という。ハウスの側方にある窓を側窓、屋根の上にある窓を天窓と呼ぶ。間口が数メートルの小型ハウスだと側窓だけでも、ある程度の換気を期待できるが、大型ハウスや連棟ハウ...]]></description><link>https://iwate-agmet.wixsite.com/nogyokisho/post/house-14</link><guid isPermaLink="false">63774108b34cbfec99985cb5</guid><category><![CDATA[ハウス環境]]></category><pubDate>Fri, 18 Nov 2022 08:43:58 GMT</pubDate><enclosure url="https://static.wixstatic.com/media/fcc219_90393a52a3b04caebaedba13addbdcc1~mv2.jpg/v1/fit/w_1000,h_1000,al_c,q_80/file.png" length="0" type="image/png"/><dc:creator>Masumi 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