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    <title>STAR WARRANT — 星間未解決事件簿</title>
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    <description>宇宙の疑問に、賞金がかかる。 宇宙科学の疑問を賞金事件として読む物語サイト。</description>
    <language>ja</language>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
    <item>
      <title>星間物質とは？星と星の間にあるガス・塵と観測方法</title>
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      <description>星と星の間は本当に空なのか。水素の21センチ線、吸収線、塵による減光と赤化、電離ガス、分子雲の観測から、見えない星間物質の成分・温度・密度・磁場を分けて解説し、各方法で測れない範囲も整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>星はどうやって生まれる？分子雲・重力崩壊・原始星の仕組み</title>
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      <description>冷たい分子雲はなぜ全部が一度に星にならないのか。重力と熱・乱流・磁場の釣り合い、ジーンズ不安定、自由落下時間、原始星と円盤の形成を観測証拠から解説し、誕生日を一点で予言できない理由も整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>原始星ジェットはなぜ出る？降着円盤・磁場・角運動量</title>
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      <description>生まれかけの星が物質を集めながら、なぜ両極へ高速ジェットを放つのか。降着円盤と磁場、角運動量輸送、ハービッグ・ハロー天体、移動する衝撃波の節を観測証拠から解説し、未確定の発射機構も分けて整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>惑星はどうやってできる？原始惑星系円盤・微惑星・リング</title>
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      <description>若い星の円盤に並ぶリングと隙間は、本当に惑星誕生の証拠なのか。塵の成長と径方向ドリフト、雪線、微惑星形成、円盤ガスの速度偏差を観測証拠から解説し、隙間の数を惑星の数にしない理由を整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>はぐれ惑星とは？重力マイクロレンズで見つける方法</title>
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      <description>恒星の光を持たない自由浮遊惑星を、背景星が一時的に明るくなる重力マイクロレンズからどう見分けるのか。質量と距離の縮退、視差、有限光源効果、赤外線直接撮像を解説し、確定できない範囲も整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>褐色矮星とは？恒星・惑星との違いと核融合の境界</title>
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      <description>恒星ほど重くなく惑星より重い褐色矮星は、何を基準に分類されるのか。水素核融合の限界、重水素燃焼の目安、L・T・Y型、大気の雲と磁気活動を解説し、13木星質量が絶対の境界線でない理由も整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>系外衛星は発見された？トランジット時刻変動と候補の証拠</title>
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      <description>2026年に報告された褐色矮星まわりの系外衛星候補と、惑星を回る月候補は何が違うのか。視線速度、追加減光、トランジット時刻・継続時間変動、恒星斑や装置差との区別を解説し、候補と確認の境界を整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>クエーサーとは？超大質量ブラックホールと降着円盤の明るさ</title>
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      <description>銀河中心の小さな領域が銀河全体を上回る光を放つクエーサー。超大質量ブラックホールへの降着、円盤とジェット、変光が示す発光領域の大きさ、重力レンズの多重像と時間遅延を観測証拠から分けて整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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    <item>
      <title>宇宙ニュートリノとは？IceCubeが発生源を探す方法</title>
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      <description>ほとんど物質と反応しないニュートリノを、氷や水の中のチェレンコフ光からどう検出し、遠方の天体に結び付けるのか。方向誤差、大気ニュートリノの背景、マルチメッセンジャー観測の条件を分けて整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>ガンマ線バーストとは？長時間型・短時間型と発生源</title>
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      <description>数秒で消えるガンマ線バーストは、どんな天体の最期なのか。長時間型と短時間型、相対論的ジェット、残光と母銀河、キロノバ、重力波GW170817との関係を解説し、継続時間だけで断定しない理由を整理する。</description>
      <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>火星に人間は住めるのか｜放射線・低重力・水・砂嵐を越える条件</title>
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      <description>火星への有人着陸はまだ実現していない。数日の生存、数年の反復滞在、補給なしの恒久居住は別の段階である。放射線、0.38G、水と食料、砂嵐、故障時の自力復旧を分け、どこが先に破綻するかを追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>エウロパ・クリッパーは何を測るのか｜生命そのものを探さない探査機</title>
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      <description>エウロパ・クリッパーは生命を探す探査機ではない。九つの装置と重力科学で氷殻と地下海の性質、組成、地質を測り、約49回の接近で結果を照合する。居住可能性の評価と生命の確認を分ける理由を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>エンケラドゥスの噴水は何を語るのか｜海から届く氷粒子</title>
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      <description>エンケラドゥスの噴水からは、水蒸気、塩、シリカ、分子状水素、有機物、リン酸塩が実際に採取された。海の材料がそろうのに、なぜ生命がいるとは言えないのか。粒子が語れる範囲と語れない範囲を分ける。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>ドラゴンフライはタイタンで何を探すのか｜空を飛ぶ探査機の科学</title>
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      <description>ドラゴンフライは生命を確認する機体ではない。回転翼でタイタンの複数地点を飛び、有機物に富む砂丘とSelk衝突クレーターを比べる。着陸地点を一つに決めず飛んで回る理由を、飛行科学と装置から読む。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>危険な小惑星はどう見つけるのか｜NEOサーベイヤーと赤外線捜索</title>
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      <description>発見直後に衝突確率が上がるのは、小惑星が進路を変えたからではない。赤外線捜索とNEO Surveyor、複数夜の位置から作る軌道候補、誤差領域の縮み方を分け、危険評価が別工程である理由を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>太陽風はどこで生まれるのか｜パーカー・ソーラー・プローブが太陽へ近づく理由</title>
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      <description>太陽風は太陽の表面から吹くのではなく、100万Kを超える高温コロナから流れ出す。高速風はコロナホールと結び付くが、低速風の源は一つではない。パーカー・ソーラー・プローブが近づく理由を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙ごみはなぜ危険なのか｜衝突連鎖と軌道の混雑</title>
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      <description>宇宙ごみが危険なのは大きさではなく速さである。低軌道では相対速度が毎秒10キロメートルを超え得る。追跡できない数ミリの破片、大型物体同士の衝突、長寿命の破片が増やす将来リスクを分けて整理する。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>再使用ロケットは宇宙開発をどう変えたのか｜回収・整備・打ち上げ頻度</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/060-how-reusable-rockets-changed-spaceflight/</link>
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      <description>着陸できたことと、整備が要らないことは別である。再使用ロケットが下げたのは費用と準備期間で、回収用の推進剤と装備は単回のペイロード能力と引き換えになる。回収・整備・再飛行の実際を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙エレベーターは実現できるのか｜材料と軌道力学</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/061-can-a-space-elevator-be-built/</link>
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      <description>宇宙エレベーターは軌道力学上は成立する。静止軌道を越えて伸ばし、重力と回転で張力を釣り合わせる。実現を止めているのは発想ではなく材料で、比強度、場所ごとの断面設計、振動、破断挙動を順に検証する。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>恒星間航行は可能なのか｜光速の壁と現実的な推進案</title>
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      <description>質量を持つ物体は光速に到達できない。それでも恒星間航行は物理法則で禁じられてはいない。グラム級の帆をレーザーで加速する無人探査、減速と防護と通信の壁を分け、到着が成功と同義でない理由を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙はなぜ暗い？オルバースのパラドックスと夜空の明るさ</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/063-why-is-the-universe-dark/</link>
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      <description>恒星が無数にあるのに、なぜ夜空は昼のように輝かないのか。宇宙の有限な年齢、光の到達時間、膨張による赤方偏移、星の有限寿命、黄道光や大気光を分け、暗さが宇宙史の証拠になる理由を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙背景放射とは？2.7Kの最古の光と温度むら</title>
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      <description>全天から届く約2.7Kのマイクロ波は、ビッグバンの瞬間そのものではない。宇宙が透明になった約38万年後の光、黒体スペクトル、温度むら、前景分離、COBE・WMAP・Planckの測定を事件として読み解く。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>重力波はどう観測する？LIGOの干渉計・波形・複数検出器</title>
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      <description>時空の伸び縮みは、なぜ四キロ級レーザー干渉計で測れるのか。ひずみ、鏡、真空腕、ノイズ除去、複数検出器、波形テンプレート、光やニュートリノとの同時観測を捜査の手順として整理する。観測成立条件も示す。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>白色矮星はなぜ小さい？電子縮退圧とチャンドラセカール限界</title>
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      <description>太陽ほどの質量が地球ほどの大きさに収まる白色矮星を、重力と電子縮退圧、質量半径関係、冷却、組成、チャンドラセカール限界、Ia型超新星との境界から解説する。観測で識別する手順も示す。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>星震学とは？恒星の振動から内部・質量・年齢を測る方法</title>
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      <description>直接見えない恒星内部を、明るさや速度の周期変化からどう読むのか。圧力モード、重力モード、周波数分裂、太陽振動、Kepler・TESS観測、モデル依存性を、白色矮星の三百秒周期事件から解く。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>星団はなぜ散らばる？散開星団・球状星団と潮汐尾</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/068-why-do-star-clusters-dissolve/</link>
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      <description>同じガス雲から生まれた星々は、なぜいつまでも一つの塊でいられないのか。固有運動、視線速度、銀河潮汐、星同士の接近、ガス放出、潮汐尾を分け、Gaiaがほどけた星団を見つける方法を追う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙の距離はどう測る？距離梯子と標準光源</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/069-how-do-we-measure-cosmic-distances/</link>
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      <description>定規も往復電波も届かない星や銀河までの距離を、年周視差、星団、セファイド変光星、TRGB、Ia型超新星へつなぐ宇宙距離梯子として解説する。各段の校正誤差が遠方へ伝わる理由も追う。測定ごとの適用範囲も示す。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>ハッブル定数はなぜ違う？ハッブルテンションを解説</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/070-why-do-hubble-constant-measurements-disagree/</link>
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      <description>近傍宇宙の距離梯子と初期宇宙のCMB解析で、現在の膨張率がなぜ一致しないのか。ハッブル定数、標準宇宙モデル、系統誤差、標準サイレン、強重力レンズ、DESIを分けて検証する。独立観測で原因を絞る方法も示す。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>宇宙の大規模構造とは？コズミックウェブとボイド</title>
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      <description>銀河が宇宙に均一に散らばらず、フィラメント、壁、銀河団、巨大ボイドから成る網目を作る理由を、初期密度ゆらぎ、重力成長、赤方偏移サーベイ、BAO、観測選択効果から解説する。空白も情報として扱う。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>高速電波バーストとは？FRBの正体・分散・反復源</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/072-what-are-fast-radio-bursts/</link>
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      <description>数ミリ秒だけ届く強い電波、高速電波バーストFRBは何を示すのか。周波数分散、銀河外起源、反復源と非反復源、位置決定、マグネターとの関係、銀河間物質の測定を分けて追う。観測で確定した範囲も整理する。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙膨張とダークエネルギーとは？未来を測る証拠ファイル</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/evidence/cosmic-expansion-dark-energy/</link>
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      <description>宇宙膨張は銀河が空間の尺度とともに離れる現象です。Ia型超新星、BAO、弱重力レンズから加速膨張を測り、宇宙定数、状態方程式、観測範囲を越えて外挿する条件付きの遠未来を区別します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>ダークマターと重力レンズとは？見えない質量の証拠ファイル</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/evidence/dark-matter-gravitational-lensing/</link>
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      <description>ダークマターは光をほぼ出さず、重力効果から推定される成分です。銀河回転、銀河団、重力レンズ、宇宙背景放射という独立証拠と、構成粒子が未確定である境界、直接検出の役割を整理して比較します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>中性子星と宇宙メッセンジャーとは？高密度天体の証拠ファイル</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/evidence/neutron-stars-cosmic-messengers/</link>
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      <description>中性子星、宇宙線、ニュートリノは、光だけでは分からない高エネルギー宇宙を伝えます。パルサーの周期、粒子の到来方向、ニュートリノ相互作用を、検出器の偏りと複数メッセンジャー観測から整理します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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    <item>
      <title>元素合成と同位体時計とは？物質の起源を読む証拠ファイル</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/evidence/nucleosynthesis-isotope-clocks/</link>
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      <description>元素合成は原子核が宇宙で作られる過程、同位体時計は放射壊変から時間を測る方法です。初期宇宙、恒星、超新星、中性子星合体と、岩石の形成年代を、起源と時刻を混ぜない証拠として整理します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>軌道力学と共鳴とは？天体の通り道を読む証拠ファイル</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/evidence/orbital-dynamics-resonance/</link>
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      <description>軌道力学は、重力の下で天体の位置と速度がどう変わるかを扱います。離心率、傾斜、交点、周期、共鳴を、月形成、彗星の尾、日食、小惑星偏向、外縁天体の長期変化へつなげて丁寧に整理します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>惑星大気と嵐とは？雲・風・循環を比べる証拠ファイル</title>
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      <description>惑星大気とは、重力で天体の周囲に保たれた気体の層です。木星の大赤斑、タイタンのメタン循環、天王星と海王星の季節・内部熱を、組成、圧力、熱源、観測時間、固体表面の有無から比較します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>宇宙天気とは？太陽風と磁気圏をつなぐ証拠ファイル</title>
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      <description>宇宙天気とは、太陽活動と太陽風が地球近傍の環境や技術に与える変化です。フレア、粒子、CME、磁気嵐、オーロラを到達時間と作用ごとに分け、人工衛星・通信・送電網の警報の読み方を整理します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>潮汐加熱とは？衛星内部が温まる仕組みの証拠ファイル</title>
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      <description>潮汐加熱とは、天体が重力で繰り返し変形し、内部摩擦で軌道・回転エネルギーの一部が熱に変わる現象です。イオの火山を例に、離心率、ラプラス共鳴、内部構造、熱が生じる深さの役割を整理します。</description>
      <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>月はどこから来たのか｜地球の隣に残った巨大衝突の証拠</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/027-origin-of-the-moon-giant-impact/</link>
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      <description>月の岩石が地球と似る一方で鉄に乏しい理由を、巨大衝突モデル、同位体、角運動量から検証します。月の誕生で確定した事実と残る仮説を分け、次の月探査で何を確かめるかも示す宇宙科学捜査です。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>太陽フレアは地球を壊すのか｜磁気嵐が届くまでの見えない一日</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/028-solar-flare-cme-geomagnetic-storm/</link>
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      <description>太陽フレア、太陽高エネルギー粒子、CME、磁気嵐を時間順に分け、送電網や通信に影響が届く条件を解説します。太陽嵐を終末予言ではなく観測可能な連鎖として追い、備えに使える時間差も示します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>彗星の尾はなぜ太陽と反対を向くのか｜二本の尾を追う夜</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/029-comet-ion-dust-tail/</link>
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      <description>彗星の青いイオンテールと白く曲がるダストテールを、太陽風、放射圧、粒子の大きさから比較します。逆向きに見える尾も含め、写真から力と軌道を読み解き、観測時の見え方まで確かめる事件です。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>小惑星衝突は防げるのか｜惑星防衛管制室の72時間</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/030-asteroid-impact-planetary-defense/</link>
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      <description>小惑星衝突を防ぐ鍵を、早期発見、軌道決定、衝突確率、DARTの運動衝突実験から整理します。直前の爆破ではなく、長い準備時間で小さく軌道を変える惑星防衛と、その限界を現実的な条件で追い続けます。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>日食と月食はなぜ毎月起きないのか｜影が地球を横切る日</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/031-solar-lunar-eclipse-geometry/</link>
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      <description>日食と月食が毎月起きない理由を、月軌道の約5度の傾き、交点、影の大きさから図解します。皆既・金環・部分食の違いと、安全な日食観察、予報が正確な理由まで軌道幾何で整理して確認します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>オーロラはなぜ光るのか｜磁気圏から降る電子の雨</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/032-aurora-electron-precipitation/</link>
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      <description>オーロラの光を、磁気圏から降り込む電子と酸素・窒素の発光、色ごとの高度から説明します。太陽風からサブストームへ続く流れ、予報の読み方、他惑星のオーロラまで区別して丁寧に解説します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>木星の大赤斑はいつ消えるのか｜縮み続ける巨大嵐</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/033-jupiter-great-red-spot/</link>
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      <description>木星の大赤斑が縮んでいる観測と、深さ、外周風、周囲のジェットを分けて解説します。短期の雲片剥離を渦全体の崩壊と混同せず、消滅年を断定できない理由と次に見るべき観測項目を整理します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>イオはなぜ火山だらけなのか｜木星に揉まれる月</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/034-io-volcanoes-tidal-heating/</link>
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      <description>イオの火山活動を、木星の重力、わずかな軌道離心率、ガリレオ衛星のラプラス共鳴から説明します。観測された熱流、地下数メートルの温度、内部マグマ層の未確定部分を分けて詳しく照合します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>タイタンの海に雨は降るのか｜メタンの天気を測る着陸船</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/035-titan-methane-seas-atmosphere/</link>
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      <description>タイタンの湖・海、雲、雨、河川地形を、メタンとエタンの循環として解説します。地表の炭化水素海と地下の水の海を分け、生命可能性とDragonflyが測る対象を観測事実から慎重に追います。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>天王星はなぜ横倒しなのか｜42年の昼と夜を生む傾き</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/036-uranus-axial-tilt-seasons/</link>
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      <description>天王星の約98度の自転軸傾斜が、数十年単位の昼夜と季節を生む仕組みを説明します。巨大衝突や失われた衛星という形成仮説を、内部熱・磁場・環・衛星の観測と分けて検証し、慎重に見極めます。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>海王星の風はなぜあれほど速いのか｜遠い青い惑星の嵐</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/037-neptune-supersonic-winds/</link>
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      <description>海王星の雲追跡から得る高速風を、内部回転の基準、暗い渦、内部熱と分けて解説します。最高風速の数字だけでなく、座標、波長、時間列から未解決のエネルギー源と風の深さを詳しく検証します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>冥王星はなぜ惑星ではないのか｜カイパーベルトで変わった太陽系の地図</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/038-pluto-kuiper-belt-dwarf-planet/</link>
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      <description>冥王星が準惑星に分類された理由を、IAUの惑星定義、軌道支配、カイパーベルトの発見史から説明します。呼び名の変更と天体そのものの価値、New Horizonsが見た物理世界を分けて追います。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>超新星は元素をどう作るのか｜私たちの材料が生まれた爆発</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/039-supernova-elements-origin/</link>
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      <description>宇宙の元素が、ビッグバン、恒星核融合、超新星、中性子星合体など複数の現場で作られる過程を整理します。一元素一爆発という誤解を避け、分光、同位体、銀河の時間差から起源を丁寧に比較します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>中性子星とパルサーは何が違うのか｜星の時計が飛ばした一秒</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/040-neutron-stars-and-pulsars/</link>
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      <description>中性子星とパルサーの違いを、回転する磁場、放射ビーム、グリッチ、質量と半径の観測から説明します。精密な星の時計にも揺らぎがあることと、内部状態方程式の限界を航法記録から検証します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ダークマターは本当にあるのか｜見えない質量を追う四つの証拠</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/041-dark-matter-evidence/</link>
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      <description>ダークマターの根拠を、銀河回転、銀河団、重力レンズ、宇宙背景放射から比較します。重力的証拠の強さ、構成粒子が未発見であること、修正重力との境界を別の結論として示し、慎重に検討します。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>宇宙は最後にどうなるのか｜ダークエネルギーが決める未来</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/042-dark-energy-fate-of-universe/</link>
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      <description>宇宙の加速膨張を、Ia型超新星、BAO、弱重力レンズから説明します。標準的な予測と現在の観測限界を先に示し、熱的死、ビッグリップ、ビッグクランチを条件付きの未来として分けます。観測で決められない終末日を断定しません。</description>
      <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>隕石が宇宙を旅した時間は分かる？ CASE 024「落ちる前にできた傷」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/can-we-measure-how-long-a-meteorite-traveled-in-space/</link>
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      <description>ノクス・セブンへ落ちる前から、投下物の内部には宇宙線の傷があった。宇宙線生成核種、遮蔽深さ、二段階破砕から、形成・母天体分離・宇宙航行・落下の時計を分け、MEMORY 11を回収する。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>岩石の年齢はどうやって測る？ CASE 023「太陽より古い石」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/how-do-we-date-rocks/</link>
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      <description>太陽系の年齢を超える67億年を示した投下物。しかし一つの粒子から67億年、約46億年、312年前という三つの年代が出る。親元素・娘元素、閉鎖系、アイソクロン、混合、プレソーラー粒子からCLOCK 0の第十記憶を解く。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>宇宙線はどこから来る？ CASE 025「出発点を指さない矢」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/where-do-cosmic-rays-come-from/</link>
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      <description>宇宙線の飛跡を逆向きに延ばすと、木星トロヤ群の空白に集まった。しかし荷電粒子は磁場で曲がる。エネルギー別の宇宙線シャドウ、ガンマ線掩蔽、ニュートリノから大型遮蔽物とMEMORY 12を追う。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>ニュートリノはなぜ物質をすり抜ける？ CASE 026「殻を通り抜けた救難信号」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/why-do-neutrinos-pass-through-matter/</link>
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      <description>空洞のシェル・ゼロから、CLOCK 13宛てのニュートリノ信号が届く。弱い相互作用、チェレンコフ光、三つのフレーバーとニュートリノ振動から、変化して届いた救難信号とCLOCK 0の第十三記憶を回収する。</description>
      <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>宇宙に透明な物体はある？ CASE 017「熱を持たない影」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/can-objects-be-transparent-in-space/</link>
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      <description>可視光では恒星を消すのに、赤外線では背景が見える影。CLOCK 14は失われた熱を探して影を焼こうとする。レイたちは粒径、散乱、透過、熱放射から、第三の軌道擾乱と第四の記憶を回収する。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>赤色矮星の惑星は住める？ CASE 014「十一日目の夜明け」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/can-planets-around-red-dwarfs-be-habitable/</link>
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      <description>11.2日で恒星を回る世界に、十一日ごとの夜明けを待つ都市がある。CLOCK 14が削除しようとする4.25年前の観測記録を、レイたちはハビタブルゾーン、フレア、潮汐固定、大気の証拠から守る。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>月の裏側とは直接通信できない？ CASE 010「沈黙しない中継局」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/can-the-far-side-of-the-moon-communicate-directly-with-earth/</link>
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      <description>十三年前に廃止された月裏面中継局から、十三秒前のエナ・ソレルの声が届いた。中継回数は0。レイたちは月に遮られた電波、下を向くアンテナ、信号遅延から、記録に数えられない通信経路を追う。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>木星に地面はある？ CASE 009「木星に立った男」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/does-jupiter-have-a-surface/</link>
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      <description>固体表面のない木星で、地表監査官は『木星に立った』と証言した。正常表示のまま深部へ沈む浮遊都市を救うため、レイたちは圧力・温度・浮力と人が決めた高度0の基準から、改ざんされた地面を追う。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>無重力でも質量はなくならない？ CASE 008「重さゼロの密輸品」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/does-mass-disappear-in-zero-gravity/</link>
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      <description>無重力の貨物船で、積載量0kgのはずの黒い円筒が18,412トンの慣性を示した。都市へ衝突する船を止めるため、レイたちは質量・重量・慣性・作用反作用から、量りに映らない密輸品と第八証言を追う。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>酸素があれば生命がいる？ CASE 015「誰もいない呼吸」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/does-oxygen-mean-life/</link>
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      <description>13秒ごとに吸い込み、決して吐かない呼吸音。酸素は検出されたが、それは生命ではなく海を失った痕跡かもしれない。CLOCK 14の第二記憶を、酸素バイオシグネチャーの早すぎる断定から守る。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>宇宙では「同時」をどう決める？ CASE 012「消えた13分間」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/how-do-we-define-simultaneity-in-space/</link>
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      <description>十三個の時計はすべて正確なのに、同じ十三分間だけがどの時計にも属していない。ナイトジャー号は光行時間、遠隔時計同期、パルサー、原因と結果の鎖から、三年前に消された時系列と十三証言の全貌を復元する。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>星までの距離はどうやって測る？ CASE 013「四・三光年の指名手配」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/how-do-we-measure-distance-to-stars/</link>
      <guid>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/how-do-we-measure-distance-to-stars/</guid>
      <description>プロキシマ・ケンタウリから届いた指名手配状には、九時間前に作られたMICA-13の乗員記録が入っていた。レイたちは光年、年周視差、観測基線、固有運動、光の到達時間から、4.25光年先を装う本当の発信源を追う。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>太陽はいつまで燃える？ CASE 011「太陽を盗む予告状」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/how-long-will-the-sun-last/</link>
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      <description>太陽は正常なのに、七十二時間後、四十三の居住地で同時に日没する。エナが合流したナイトジャー号は、核融合、遮光鏡、太陽光発電、光の圧力から、盗まれた太陽と第十一証言の行き先と真相を追う。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
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      <title>酸素とメタンがあれば生命？ CASE 016「燃えない大気」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/oxygen-methane-disequilibrium-and-life/</link>
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      <description>同じ惑星から酸素とメタンが検出された。生命らしい化学的不均衡に見えたが、二つの信号には43分の差がある。未分離の惑星と衛星が作った一つの大気を、レイたちは光重心と二重通過から解体する。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>宇宙は寒いのに、なぜ宇宙船は熱くなる？ CASE 007「凍らない遺体」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/why-spacecraft-overheat-in-cold-space/</link>
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      <description>極寒の宇宙を三年間漂った救難ポッドから、凍っていない遺体が見つかった。賞金首となったレイたちは、真空・熱放射・宇宙船の放熱器を手がかりに、片側だけが焼けた遺体と第七の証言の真相を追う。</description>
      <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>ブラックホールに落ちるとどうなる？ CASE 006「昨日から届いた映像」</title>
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      <description>三年前にブラックホールへ落ちた観測船から、昨日になって映像が届き始めた。落ちる本人と遠くの観測者では何が違って見えるのか。レイたちは、赤く暗くなっていく信号と三つに分かれたエナの像から、観測船事故の真相を追う。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>火星の夕焼けが青いのはなぜ？ CASE 002「青い黄昏の目撃者」</title>
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      <description>火星は赤い惑星なのに、夕焼けでは太陽の周囲が青く見える。密室事件の目撃証言と改ざん映像を手がかりに、賞金稼ぎたちは砂ぼこりによる光の散乱、影、撮影時刻を照合し、死亡認定後の人物が残した航路を追う。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙では音が聞こえないのに、救難信号はどう届く？ CASE 001「真空で鳴るベル」</title>
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      <description>宇宙空間では音が伝わらないはずなのに、月軌道の廃船から三年前のベルが届いた。賞金稼ぎレイたちは、真空を渡れない音と、船体を伝う振動、電波が運ぶ情報を切り分け、消えた13分間の最初の証言を解読する。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>月面の足跡はなぜ消えにくい？ CASE 003「歩いていない失踪者」</title>
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      <description>月面基地に戻る足跡だけが残り、整備士は密室から消えた。賞金稼ぎレイたちは、月のレゴリス、風雨のない環境、微小隕石の重なりを読み、足跡が刻まれた年代と持ち主を特定して、地下に封じられた失踪者にたどり着く。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>宇宙に行くと時間が遅れるのはなぜ？ CASE 005「二人の容疑者、ひとつの誕生日」</title>
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      <description>同じ日に生まれた双子なのに、宇宙を旅した弟は6年4か月若かった。13個の正しい時計、固有時、4時間遅れて届く信号を切り分け、賞金稼ぎレイたちが密室殺人のアリバイと、各地の13分間が同時に消えたように見える仕掛けを崩す。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>人工衛星はなぜ地球に落ちない？ CASE 004「落下を続ける監獄」</title>
      <link>https://star-warrant.coffeebreakagain.com/cases/why-dont-satellites-fall-to-earth/</link>
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      <description>落下を始めた更生拘置環に329人が取り残された。賞金稼ぎレイたちは、人工衛星が地球へ落ち続けながら周回する連続自由落下を読み解き、遠地点で進行方向に加速する軌道修正を使い、契約が切り捨てた65人を含む全員救助に挑む。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>ブラックホールとは？ 構造・種類・観測方法</title>
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      <description>ブラックホールとは、光さえ脱出できないほど重力が強い時空の領域です。事象の地平面や降着円盤という構造、恒星質量・中間質量・超大質量という種類、EHTの撮影や重力波といった観測方法まで整理します。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>熱はどう伝わる？ 伝導・対流・放射の違い</title>
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      <description>熱の伝わり方は伝導・対流・放射の3つです。フライパン、味噌汁、たき火の違いから、真空が断熱に使われる理由、魔法瓶の構造、宇宙船が断熱材や放熱器で温度を保つ仕組みまで、基礎から整理します。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>光の散乱とは？ 空の色が決まる仕組み</title>
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      <description>光の散乱は、光が大気分子や塵で進路を変える現象です。波長より十分小さい粒子では、短い青い光ほど強く散り、昼空を青くします。夕焼けが赤く、雲が白く見える違いも、粒子の大きさと光路、観測条件から整理します。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>光行時間とは？ 宇宙の通信が遅れる理由</title>
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      <description>光行時間とは、光や電波が距離を渡るのにかかる時間です。月から地球まで約1.3秒、太陽から地球まで約8分、地球・火星間は位置により片道約3〜22分。宇宙通信がリアルタイムにならない理由を整理します。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>軌道とは？ 高さと速さで決まる宇宙の通り道</title>
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      <description>軌道とは、天体や人工物が重力に引かれながら描く通り道のこと。同じ天体を回る円軌道では、高度が低いほど速く回ります。低軌道・静止軌道の用途と、楕円軌道の遠地点・近地点、速度の読み方を整理します。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>固有時とは？ 相対性理論の「時間」の考え方</title>
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      <description>固有時とは、その時計自身が実際に刻んできた時間のことです。時間の遅れには速度によるものと重力によるものの2種類があり、GPS衛星の1日約38マイクロ秒の補正という形で、現実の生活の中でも働いています。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>レゴリスとは？ 月の砂が証拠になる理由</title>
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      <description>レゴリスとは、天体表面を覆う細かい岩石や塵の層です。月では鋭い粒が帯電し、機器や宇宙服へ付着します。吸入時の刺激と長期曝露の未確定な影響、必要な安全対策、資源としての利用研究まで整理します。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>音はどうやって伝わる？ 音波という証拠の読み方</title>
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      <description>音波とは、空気や水、金属などを構成する粒子の振動が隣へ受け渡されて進む波のことです。速さは媒質で変わり、15℃の空気で約340m/s、水中では約1,500m/s。振動を渡す相手がいない真空では伝わりません。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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