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パイパイパイ
パイリンク
パイをWIKIで調べてみました。
パイ
なお、パイ生地を用いないパイや、食品としての使用目的以外に作られるパイも存在する(後述)。
折りパイ(フィユタージュ (仏)、パートフィエテ P?te feuillet?e (仏)、Bl?tterteig(独)、Puff Pastry(英))
ふるった小麦粉に水と塩を加えて均一になるまで混ぜる。
溶かしバターを加えてさらに混ぜ、しばらく休ませる。
生地を四角く伸ばし、冷しておいたバターの塊を包む。
バターを包んだ生地を麺棒などで平たく叩き伸ばす。
平らになった生地に打ち粉をし、麺棒で平らに伸ばす。
生地を三つ折にしてしばらく休ませる。
最初の伸ばしと直交する方向に再度伸ばし、三つ折にする。
この工程を合計5-6回行い、最後に生地を数時間休ませて完成。
これを適宜切って具材を包んだり、パイ皿に伸ばして具材を盛って焼きあげる。
パイプオルガン
『オルガン』より : オルガン(organ)は鍵盤で演奏する管楽器。
西洋音楽史上、初の鍵盤を持った楽器となった。またその規模や形の異なる楽器は他になく、国や時代によっても多様性が見られる。キリスト教会の中で、最も重要な楽器として長く使用されて来たことから、「楽器の女王」と呼ばれている。他方、鍵盤楽器の中で最も多くの場で使用されているピアノは、「楽器の王」と称される。A.モーツァルトは彼の書簡(1777.10.17)に、「オルガンは確かに、僕の目と耳には、あらゆる楽器の王様です」と書き残した。英語圏では、オルガンは「楽器の王、King of Instruments」と一般に呼ばれる。
オルガンは、鍵盤によるという意味で鍵盤楽器の一種であるものの、発音は管楽器であり、発音機構の面で、チェンバロ(撥弦楽器)やピアノ(打弦楽器)と異なる鍵盤楽器となる。発音体は管楽器であっても、1本の管に異なる音高を発生させることはなく、各パイプの音高は固定的であり、鍵盤を押すことで異なるパイプに空気を流して奏するという意味で、多くの管楽器とは異なる種類のものである。
パイプ・オルガン
『オルガン』より : オルガン(organ)は鍵盤で演奏する管楽器。
西洋音楽史上、初の鍵盤を持った楽器となった。またその規模や形の異なる楽器は他になく、国や時代によっても多様性が見られる。キリスト教会の中で、最も重要な楽器として長く使用されて来たことから、「楽器の女王」と呼ばれている。他方、鍵盤楽器の中で最も多くの場で使用されているピアノは、「楽器の王」と称される。A.モーツァルトは彼の書簡(1777.10.17)に、「オルガンは確かに、僕の目と耳には、あらゆる楽器の王様です」と書き残した。英語圏では、オルガンは「楽器の王、King of Instruments」と一般に呼ばれる。
オルガンは、鍵盤によるという意味で鍵盤楽器の一種であるものの、発音は管楽器であり、発音機構の面で、チェンバロ(撥弦楽器)やピアノ(打弦楽器)と異なる鍵盤楽器となる。発音体は管楽器であっても、1本の管に異なる音高を発生させることはなく、各パイプの音高は固定的であり、鍵盤を押すことで異なるパイプに空気を流して奏するという意味で、多くの管楽器とは異なる種類のものである。
パイプ (タバコ)
ファイル:パイプ.jpg thumb 200px パイプ
パイプは主にアメリカ合衆国 アメリカやヨーロッパ等で使われる喫煙用具。刻みタバコに香料を加えたものを詰めて吸う。
パイプ(筒状になった器具・この場合は専用のもの)の片方に乾燥などの加工を行ったタバコの葉を詰めて火をつけ、もう一方の端から吸い込んで行われる喫煙は、南北アメリカ大陸にまたがる広い地域で先住民族ら(インディアン/インディオ・アメリカ州の先住民族参照)が行っていたものが、新世界 新大陸を求めヨーロッパから渡来した者たちに伝えられ、さらに彼らから世界各地に伝播していった。
この過程において世界各地には現地で発達した様々な喫煙具も登場したが、ある意味では南北アメリカ大陸の先住民族たちが行っていた「パイプによる喫煙」が原型となっており、今日筒状の喫煙具を使う喫煙手法は等しくパイプ喫煙とその変形とみなすことができる。
パイオニア・アノマリー
ファイル:72413main ACD97-0036-3.jpg thumb 250px right 太陽系を脱出する軌道にある4つの探査機と年ごとの位置。 パイオニア10・11号の向きは大きく異なっているが、同じ程度の未知の力が作用しているらしい。
1980年ごろジェット推進研究所 (JPL) のジョン・アンダーソン (John D. Anderson) がこの現象に最初に気づいたのは、太陽系の脱出速度を史上初めて獲得した探査機であるパイオニア10号に関してであった。 パイオニアが送信する電波のドップラー効果から得られる速度データなどから探査機の軌道を正確に決定するモデルを作成していたアンダーソンは、パイオニア10号が太陽からの距離 20 天文単位 (およそ天王星の軌道) を越えたあたりより予測外の動きをしていることを見出した。 予測では探査機に及ぶ重力以外の最大の力である太陽光による放射圧は、この距離で太陽の反対側へと押しやる 5 × 10−10 m/s2 以下の加速まで減少するはずであった。 しかしデータはこの放射圧の影響をすでに打ち消すほどの減速(太陽に向う加速)をしていることを示していた。
パイパイ
パイに関する動画
パイパイ