26 環境理工学創造専攻

環境理工学創造専攻では,環境に関わる様々な学問分野の授業科目を横断的に用意している。また,関連の深い人間環境システム専攻,創造エネルギー専攻,化学環境学専攻,地球惑星科学専攻の科目の一部を推奨科目としている。履修に当たっては,指導教員と相談の上,系統的かつバランスのよい履修計画を立てるようにしていただきたい。

COE「地球:人の住む惑星ができるまで」生命惑星地球学特別教育コースについては,地球惑星科学専攻の学習案内の末尾を参照してください。

授業科目

単位

担当教員

学期

備考

○環境アセスメント

2−0−0

原 科 他

 

○環境学の基礎

2−0−0

梅干野・原科

石 川 他

 

環境水理学特論

2−0−0

石川・中村(恭)

 

環境地質学特論

2−0−0

衣   笠

 

地盤構造探査特論

2−0−0

山   中

英語開講

Material Cycle Analysis

2−0−0

吉   田

英語開講

有機資源化学

2−0−0

波   岡

 

環境乱流の数理 T

2−0−0

田   村

平成20年度休講

環境乱流の数理 U

2−0−0

田   村

 

都市環境特論 T

2−0−0

梅 干 野

 

都市環境特論 U

2−0−0

村   上

平成20年度休講

Science and Technology for

Atmospheric Environmental Protection

2−0−0

吉   川

英語開講

Consensus Building in Environmental

Planning

2−0−0

原   科

英語開講

Practical Solution of Differential

Equations

2−0−0

石   川

英語開講

Earth Sciences for Sustainable

Development

2−0−0

衣   笠

英語開講

エネルギーシステム・環境論

2−0−0

吉澤・小栗

 

建築防災材料特論

2−0−0

 

耐震極限設計

2−0−0

山 田(哲)

E:日本語 O:英語

骨組設計特論

2−0−0

和   田

 

超高層建築の構造設計

1−0−0

和   田

英語開講

構造実験法

1−0−0

和田・林・笠井他

英語開講

構造材料特論

2−0−0

篠   原

 

建設物耐久性特論

2−0−0

田 中(享)

 

建築耐火構造特論

2−0−0

安   部

 

社会技術システム計画

2−0−0

仲・関

O

プロセス安全管理工学特論

2−0−0

関・仲

E

環境理工学特別講義 第一

2−0−0

井 上 他

 

環境理工学特別講義 第二

2−0−0

井 上 他

 

化学生態システム解析

2−0−0

中野・渡邉

(注)3)参照

Amenity Evaluation T

2−0−0

中 村(芳)

O  〃 ,英語開講

快適性評価 第二

2−0−0

中 村(芳)

E  〃

燃焼学特論

2−0−0

吉   澤

環境政策特論

1−0−0

※小林・※関

※黒田

E,※非常勤講師

都市地震工学インターンシップT

0−0−2

各 教 員

(注)3),4)参照

都市地震工学インターンシップU

0−0−2

各 教 員

(注)3),4)参照

COE地球特別コロキウム1,3,5

1−1−0

高橋(栄)

(注)3),4)参照

COE地球特別コロキウム2,4,6

1−1−0

高橋(栄)

(注)3),4)参照

COE地球 酸素大気の化学

1−0−0

丸山・吉田・渋谷

(注)3),4)参照

COE地球 光合成生物の科学

1−0−0

丸山・太田

(注)3),4)参照

COE地球 生命史と極限環境下の生物

1−0−0

丸山・高井

(注)3),4)参照

地球環境の政策科学

2−0−0

原科・吉田

※寺西・※高野

※松下・※青山

※松本・※神崎

※木下・※渡辺

 ※森・※高梨

O,※は非常勤講師

(平成19年度開講時の講師)

ランドスケープエコロジー

2−0−0

※田中(章)

※は非常勤講師

○環境理工学講究 第一

2

各 教 員

修士課程(1)

○同       第二

2

各 教 員

同   (1)

○同       第三

2

各 教 員

同   (2)

○同       第四

2

各 教 員

同   (2)

○同       第五

2

各 教 員

博士後期課程(1)

○同       第六

2

各 教 員

同     (1)

○同       第七

2

各 教 員

同     (2)

○同       第八

2

各 教 員

同     (2)

○同       第九

2

各 教 員

同     (3)

○同       第十

2

各 教 員

同     (3)

環境研究特別講究 第一

2−0−0

各 教 員

 

環境研究特別講究 第二

2−0−0

各 教 員

 

環境研究特別講究 第三

4−0−0

各 教 員

 

環境研究特別講究 第四

2−0−0

各 教 員

 

環境研究特別講究 第五

2−0−0

各 教 員

 

環境研究特別講究 第六

4−0−0

各 教 員

 

環境理工学創造専攻インターンシップ第一A

0−0−1

専 攻 長

 

環境理工学創造専攻インターンシップ第一B

0−0−1

専 攻 長

 

環境理工学創造専攻インターンシップ第二A

0−0−2

専 攻 長

 

環境理工学創造専攻インターンシップ第二B

0−0−2

専 攻 長

 

環境理工学創造専攻インターンシップ第三A

0−0−3

専 攻 長

 

環境理工学創造専攻インターンシップ第三B

0−0−3

専 攻 長

 

(注)

1)

○印で付してある授業科目は,必ず履修しておかなければならない授業科目で,備考欄の(1),(2),(3)は履修年次を示す。

2)

一部の授業科目は隔年講義となっており,備考欄中のEは西暦年の偶数年度に,同じくOは奇数年度に開講するもので,なにも書いていないものは毎年開講の授業科目である。

3)

本授業科目は他の専攻において開設されている授業科目であるが,本専攻の授業科目として取扱うものである。従って,本専攻の学生が該当授業科目を履修し単位を修得した場合は,自専攻の単位として算入する。

4)

本授業科目は博士後期課程で履修する。履修を希望する学生は,事前に専攻長や指導教員と相談すること。


〔教 授 要 目〕

 

98010

環境アセスメント(Environmental Impact Assessment)

前学期 2−0−0  原科 幸彦 教授 他

環境アセスメントの基本概念とプロセスをその論理的基礎であるシステム分析とコミュニケーションの観点から講述する。このため,いくつかの事例を提示し,評価項目の設定,調査方法,個別及び総合評価方法,代替案の設定などを具体的に解説する。さらに,住民参加を含めた,社会としての意思決定のあり方を述べる。

98033

環境学の基礎(Foundation of Environmental Science and Technology)

後学期 2−0−0  ○梅干野 晁 教授・原科 幸彦 教授・石川 忠晴 教授 他

環境問題の歴史と現状を述べ,本質を理解させ,解決のための方策について講述する。環境問題の対策は各国,各地域での環境政策や環境計画に依存する。すなわち,Think Globally,Act Locallyである。複数教員による講義体制を組む。

98001

環境水理学特論(Advanced Environmental Hydraulics)

前学期 2−0−0  ○石川 忠晴 教授・中村 恭志 准教授

環境中の水の運動の基本原理について流体力学的見地から講述する。また,特に湖沼,河川及びエスチェアリにおける流動と物資輸送について具体的な例をあげ,観測される現象と基本原理の関係を解説する。以上の結果を踏まえ,水環境現象の探査・解析及び数値シミュレーションを行うための基本的考え方及び計画手法を概述する。

98024

環境地質学特論(Advanced Environmental Geology)

前学期 2−0−0  衣笠 善博 教授

活断層等の地質構造の形成過程と地球環境の長期的変遷について,地質学及び第四紀テクトニクス的観点から講述する。また,地質環境と自然災害の関係について,広範囲のデータを用いて実証的に解説する。

98003

地盤構造探査特論(Advanced Environmental and Engineering Geoexploration)

後学期 2−0−0  山中 浩明 准教授

地震災害,地下汚染,地下資源など地盤に関係した環境・災害問題について講述する。また上記現象と地盤構造との関係について具体例をもとに解説し,地盤環境と社会活動の関連についても述べる。以上の結果を踏まえ,地盤構造を探査・解析するための計画論,探査手法,データ処理手法について概述する。

Advanced Environmental and Engineering Geoexploration

Geoexploration and geophysical-environmental analysis of the subsurface structure is studied in order to understand the relationship between human society/life and environment/disaster issues such as earthquake disaster, ground water contamination, and underground resources.

98004

Material Cycle Analysis(循環物質解析特論)

後学期 2−0−0  吉田 尚弘 教授

環境物質の循環を理解するための地球化学的な解析について講述する。大気,海洋,陸域の環境に影響を与える水・物質循環の変動と変化を,水を含む環境物質の同位体組成,化学組成などの質的情報を得て,定量的に解析する方法論を示し,環境中の水・物質環境の概要を述べる。

Material Cycle Analysis

Biogeochemical analysis helps comprehensive understanding of the cycles of environmental materials. Global environmental changes and chemical variations of the atmosphere, the oceans, and the terrestrial biosphere are quantitatively analyzed through information of chemical and isotopic composition. The past and present environmental material cycles are described and discussed.

有機資源化学(Organic resources chemistry)

後学期 2−0−0  波岡 知昭 講師

石油・石炭・天然ガス等の化石資源,新エネルギーとして注目を集めている廃棄物・バイオマス等の非化石資源について,化学的見地から講述する。また,それらの精製・転換・利用プロセスについて最新の研究動向を含め講述する。後半では,エネルギープロセスの設計・評価に必須の化学プロセス計算法について解説・演習を行なう。

98006

環境乱流の数理T(Environmental Turbulence and Its Physical Modeling, T)

前学期 2−0−0  田村 哲郎 教授

自然界にみられる様々な乱流現象を環境という視点から論じ,その数理的な解釈およびモデルの記述方法を解説する。また浮力・回転など外力が作用する複合乱流の物理機構を明らかにする。さらに,大気境界層における流れや乱流の特性を解説した上で,気象現象を記述する基礎方程式を導入する。

    1. 環境・防災問題における流れの数理
    2. 流体物理・乱流物理(基礎方程式の導入と統計処理)と複合乱流の物理機構
    3. 乱流の現象論に基づく大気境界層の流れ特性
    4. 気象現象の基礎方程式の導出とその展開

98025

環境乱流の数理U(Environmental Turbulence and Its Physical Modeling, U)

後学期 2−0−0  田村 哲郎 教授

乱流数理モデルの構築手法とその適用性について講述する。特に実際にこれらを数値解析する場合に必要となる乱流輸送の数学的記述とその物理的意味を論じる。また気象現象の素過程の数理モデル化の手法について解説し,大気乱流に関わる環境問題へのシミュレーションの応用手法を習得させる。

    1. 輸送問題の偏微分方程式と数値解析・乱流モデリング
    2. フィルタリングの導入とラージエディシミュレーション
    3. 気象現象の数理モデル化
    4. 乱流モデル・気象モデルの環境問題への応用

98007

都市環境特論T(Advanced Urban Environment T)

前学期 2−0−0  梅干野 晁 教授

ヒートアイランド現象をはじめとして種々の都市環境問題の全体像を,リモートセンシングや地理情報などを用いて解説するとともに,都市環境の影響評価手法を紹介する。また,エンバイロンメンタル・コンシャスデザインに関する設計・計画規範と具体化手法についても述べる。

なお,本講義の後半は,テーマを設定して討論形式で進める。

98041

都市環境特論U(Advanced Urban Environment U)

後学期 2−0−0  村上 暁信 講師

土地環境の特性に配慮したランドスケープ・プランニングの策定という視点に立ち,地域環境問題の発生とその改善策の��j,都市デザインの歴史,関連する計画制度の仕組みなどを解説する。また,様々な形態の緑地がもつ環境保全上の役割を,景観や生物相の保全,気候緩和などの観点から評価し,都市環境計画に結びつける手法についても述べる。講義の後半では,計画の策定フレームについて具体例を紹介しながら概説する。

98009

Science and Technology for Atmosphere Environmental Protection(大気環境制御)

前学期 2−0−0  吉川 邦夫 教授

Science and Technology for Atmospheric Environmental Protection

For atmospheric environmental protection, appropriate combination of various technologies ranging from combustion control, exhaust gas treatment, high efficiency energy conversion and waste management is essential. This lecture first explains the fundamental science of transport phenomena (momentum, energy and mass transportation) which should be base knowledge to understand various atmospheric environmental processes. Then variety of emission control techniques are explained to understand state of the art technologies for atmospheric environmental protection. Finally, new waste management technologies are introduced and students will join discussions on the effective measures for waste management to reduce atmospheric emissions.

98034

Consensus Building in Environmental Planning(環境計画特論)

後学期 2−0−0  原科 幸彦 教授

今日の環境問題の解決には環境計画にもとづく総合的なアプローチが必要であり,そのためには社会の多様な主体の協力が不可欠である。とりわけ住民の割合は重要であり,住民と行政,企業,専門家の間の協力関係をどう持つかが課題である。環境保全に関する主体間の価値対立をどう調整して合意形成に至るか,そのための住民参加の問題に焦点を当てる。この問題は経済先進諸国共通の問題であり,本講義は英文テキストを用いゼミ形式で行う。

Consensus Building in Environmental Planning

Autumn Semester 2−0−0  Prof. Sachihiko HARASHINA

Environmental planning is required for creating a sustainable society, which is the goal of every country in the world. But in the planning process, NIMBY problem is sometimes arising, as there are various stakeholders in a specific environment. Consensus building among the public is crucial in environmental planning. The theory and methods of how to resolve the problem will be discussed and case studies in Japan and the US will be illustrated to understand the structure of the problems and how those are resolved. Mediation, a promising way to build consensus, is the focus of resolving environmental disputes.

98051

Practical Solution of Differential Equations(微分方程式の近似解法)

後学期 2−0−0  石川 忠晴 教授

現実の問題では,微分方程式の厳密解を求めることが困難な場合が多い。一方,純粋な数値計算では答えが個別的であり,全体の傾向をつかみにくい。そこで,本講義では,まず「近似的な解析解」を求める手法として重み付き残差法の一つであるGalerkin法を中心に講述する。また,Fourier級数を始めとする直交関数展開,統計解析として教えられている最少自乗法や主成分分析,数値計算手法の一つである有限要素法の数式構造が基本的に同じであることを示し,応用数学の理解を深める。なお,本講義は若干の演習も含んでいる。

Practical Solution of Differential Equations

Autumn Semester 2−0−0  Prof. Tadaharu ISHIKAWA

We must solve many kinds of differential equations to understand and predict natural phenomena in the environment. Under the condition of practical problems in the environment, however, it is often difficult to obtain a strict solution of differential equations in an explicit form. On the other hand, purely numerical approach, which always gives individual solution under a specified condition, is not convenient to survey the total picture of the system’s response. In this lecture, the weighted residual method (WRM) and its derivatives are introduced to give an idea “how to obtain an approximate analytical solution” of given differential equation under practical conditions. It is also described that WRM is a general form of mathematics to understand connectedly a variety of mathematical techniques through the idea of orthogonality.

98052

Earth Sciences for Sustainable Development(持続的発展のための地球科学)

後学期 2−0−0  衣笠 善博 教授

Earth Sciences for Sustainable Development

Autumn Semester 2−0−0  Prof. Yoshihiro KINUGASA

This lecture is designed for International Graduate Program and given in English. Advanced Environmental Geology (98024) is recommended for Japanese students.

Since environmental changes, natural hazards and energy/mineral resources are key issues for sustainable development, this lecture deals with the following topics starting with basic concepts of the earth sciences.

(1) Global scale environmental changes through time

(2) Outline of the plate tectonics and earthquake geology

(3) Geological hazards and disaster mitigation

(4) Energy and mineral resources

(5) Prospect for future environmental changes

98011

エネルギーシステム・環境論(Energy Systems and Environmental Engineering)

前学期 2−0−0  小栗 慶之 准教授・吉澤 善男 教授

各種エネルギーの性質とエネルギー変換の特長ならびにエネルギー資源の現状と新エネルギー資源について概観した上で,エネルギーシステムの有効エネルギーによる評価とライフサイクルアセスメントによる評価を通してエネルギーの高効率利用について解説する。また,地球温暖化とヒートアイランドのメカニズムについて解説する。さらに,放射線・核エネルギーと地球環境の関わりを解説する。

98012

建築防災材料特論(Structural Engineering of Disaster Prevention)

前学期 2−0−0  林  靜雄 教授

都市における地震災害は,人命にとどまらず,生活や経済活動に多大な影響を及ぼす複合災害である。これらの災害の第一次災害である構造物の被害原因を考察し,耐震設計の考え方について述べ,耐震構造として最も一般的な鉄筋コンクリートによる構造部材の力学的性能と合理的な耐震設計への応用について講義する。建築構造学に関する初歩の知識が必要である。

98027

耐震極限設計(Earthquake Resistant Limit State Design for Building Structures)

西暦奇数年度は英語,偶数年度は日本語で行う。

後学期 2−0−0  山田  哲 准教授

建築構造物がさらされる極限的な環境の一つに,大地震がある。地震荷重下において建築構造物を構成する材料がどのような性能を発揮するのか,全体システムとしての建築構造物の極限性能はどのようなものになっているのかを正しく評価し,エネルギーの釣り合いに基づいて構造設計を行う「耐震極限設計」について講義する。

Earthquake Resistant Limit State Design for Building Structures

Autumn Semester (2−0−0) (English course is provided for every odd year)

Assoc. Prof. Satoshi YAMADA

90minutes per week × 15week

Earthquake Resistant Limit State Design is a design method based on a balance of input energy by the earthquake and energy absorption capacity of building structures. In this lecture, the basic theory of design method based on a balance of the energy and the evaluation method of earthquake resistant performance of the building structures based on the deformation capacity of members are explained.

  1. (1) Basic theory of the design method based on a balance of the energy
  2. (2) Earthquake input evaluated as the energy input
  3. (3)Hysteresis behavior of the steel material
  4. (4)Ultimate behavior of steel members under cyclic load
  5. (5)Energy absorption capacity of steel members
  6. (6)Damage evaluation of the structure
  7. (7)Damage distribution in the multi-story structure
  8. (8)The relationship between deformation capacity of members and deformation capacity of the frame
  9. (9)Estimation method of the required earthquake resistance
  10. (10)Energy spectrum of earthquake
  11. (11)Outline of the base isolated building structure
  12. (12)Design of the base isolated building structure

98014

骨組設計特論(Advanced design of Frame Structures)

前学期 2−0−0  和田  章 教授

 建築骨組は自重,積載荷重,地震力,強風などを考慮して設計される。基本的にはこれらの荷重を受けたときに,大きな損傷を受けず,大きな撓みも生じないことが求められる。しかし,非常に稀に発生する地震,強風などにはこれらの変形を許容しなければならなくなる。進んだ骨組の設計を扱うためには,塑性変形,有限変形を考慮した力学を理解する必要がある。

  1. (1)材料の塑性変形と部材の性質
  2. (2)下界の定理
  3. (3)上界の定理
  4. (4)解の唯一性の定理
  5. (5)骨組の終局耐力
  6. (6)許容応力度設計の意味付け
  7. (7)多くの荷重を受ける骨組の耐力曲線
  8. (8)弾塑性有限変形骨組解析法(1)
  9. (9)弾塑性有限変形骨組解析法(2)
  10. (10)弾塑性有限変形骨組解析法(3)

98048

超高層建築構造設計(Structural design of tall building)

後学期 1−0−0  和田  章 教授

Structural design of tall building

Autumn Semester (1−0−0)

Prof. Akira WADA

Although in Japan as earthquake prone country, many tall buildings exceeding 1000 have been built in these 40 years. Many structural systems and forms, new structural materials, computer analysis technology and experiences of earthquakes were in the progress of the structural design of tall buildings.

Topics dealt in this course include:

  1. (1)Introduction to structural design of tall buildings
  2. (2)Tall buildings in the world
  3. (3)Tall buildings in Japan
  4. (4)Analysis model of structures
  5. (5)Basic structural features of tall buildings
  6. (6)New technologies of tall building structures

98049

構造実験法(Structural Experiments)

後学期 1−0−0  和田  章 教 授・林  靜男 教 授・笠井 和彦 教 授
          坂田 弘安 准教授・山田  哲 准教授

Structural Experiments

Autumn Semester (1−0−0)

Prof. Akira WADA, Prof. Shizuo HAYASHI, Prof. Kazuhiko KASAI,

Assoc. Prof. Hiroyasu SAKATA, Assoc. Prof. Satoshi YAMADA

The performance of a structure could not be known if an actual earthquake does not occur. Since big earthquake will happen only once in several hundreds years in a city, we cannot know a true performance of the structures under a big earthquake. It is very useful in designing a new structure or knowing the performance of existing structures to conduct structural experiments. Topics dealt in this course include:

  1. (1)Introduction to experiments
  2. (2)Size of test specimens and scale effects
  3. (3)Loading system and supporting system of test specimens
  4. (4)Measurements of strain, deformation and acceleration
  5. (5)Static loading tests
  6. (6)Dynamic loading tests

98015

構造材料特論(Structural Materials)

前学期 2−0−0  篠原 保二 准教授

建設系の構造材料として,最も広範囲に使用されているコンクリートおよび鋼の力学的特性について講述する。特に,三次元有限要素法による解析結果に対する適切な評価に必要な材料の力学モデルを弾・塑性力学および破壊力学に基づいて解説する。

98013

建設物耐久性特論(Durability of Constructions)

後学期 2−0−0  田中 享二 教授

建設物の高耐久化について学習する。まず鉄筋コンクリート造,鋼構造,木構造を中心として,耐久性に及ぼす環境要因と劣化現象を学び,建築物が現状でどのような状況にあるかを理解する。ついでその劣化メカニズムを学習する。さらに維持管理そして建設物の高耐久化をはかるための耐久設計法,耐久性評価法について,環境,デザイン,構工法,材料の観点から学ぶ。

98016

建築耐火構造特論(Fire Engineering Design)

後学期 2−0−0  安部 武雄 准教授

建築物の防火,耐火及び耐火構造設計に関する基礎事項を解説するとともに,コンクリートや鋼材などの建築構造物を構成する主要材料の高温時における力学特性から,耐火設計上配慮すべき点を整理する。また,我が国及び欧米諸国における耐火設計法の現状を解説する。

98040

社会技術システム計画(Artifact-Recycling System Design) 西暦奇数年度開講

後学期 2−0−0  ○仲  勇治 教授・関  宏也 准教授

バイオマスや人工物の製造,加工,組み立てから,分解,再資源化,最終処分までの物循環系の計画や運用にかかわる問題へのアプローチを解説する。

98018

プロセス安全管理工学特論(Process Safety Management) 西暦偶数年度開講

後学期 2−0−0  ○関  宏也 准教授・仲  勇治 教授

プロセス産業の製造プラントにおいて,プラントの安全・安定な操業は,環境への汚染物質の漏洩防止,環境の保全を行う上で最重要課題であり,これを実現するためのプロセス安全管理工学について講述する。

98501

環境理工学特別講義第一(Special Lecture on Environmental Science and Technology T)

前学期 2−0−0  ○井上 大榮 連携教授 他

環境理工学に関わる種々の学問分野において行われている調査研究のうち,特に実際現象に関わりの深いものについて,その現状と最新成果をトピックス的に講述する。

98502

環境理工学特別講義第二(Special Lecture on Environmental Science and Technology U)

前学期 2−0−0  ○井上 大榮 連携教授 他

環境理工学特別講義第一に引き続き,環境理工学に関わる種々の学問分野において行われている調査研究のうち,特に実際現象に関わりの深いものについて,その現状と最新成果をトピックス的に講述する。

87001

化学生態システム解析(Analysis of Cheminal-ecosystem)

前学期 2−0−0  ○中野 義夫 教授・渡邉 隆行 准教授

化学環境学専攻の教授要目を参照のこと。

92003

Amenity Evaluation T

前学期 2−0−0  中村 芳樹 准教授

人間環境システム専攻の教授要目を参照のこと。

92004

快適性評価第二(Amenity Evaluation U)

前学期 2−0−0  中村 芳樹 准教授

人間環境システム専攻の教授要目を参照のこと。

93017

燃焼学特論(Advanced Course of Combustion Science)

後学期 2−0−0  吉澤 善男 教授

創造エネルギー専攻の教授要目を参照のこと。

98050

環境政策特論(Advanced Environmental Policy Study) 西暦偶数年度開講

前学期 1−0−0  ○小林  光 講師(非常勤)・関 荘一郎 講師(非常勤)
           黒田大三郎 講師(非常勤)

国内外における環境行政の進展を三つの方面から講述する。第一は,環境行政の社会科学的な側面に関してであり,地球温暖化防止に関する国際法及び国内法の発展過程を紹介するとともに,現下の課題や今後の展望を検討する。第二は理工学的な側面であり,環境汚染対策や廃棄物の適正処理を紹介し,技術と政策との関係を論じる。第三は,生態学の側面であり,生物多様性の現状,生物多様性国家戦略等を紹介し,人と自然との共生のあり方を論じる。

98031

地球環境の政策科学(Policy Science for Global Environmental Problems) 西暦奇数年度開講

前学期 2−0−0  ○原科 幸彦 教授・吉田 尚弘 教授・寺西 俊一 講師(非常勤)
           高野 健人 講師(非常勤)・松下 和夫 講師(非常勤)
           青山 貞一 講師(非常勤)・松本  悟 講師(非常勤)
           神崎 尚美 講師(非常勤)・木下 俊夫 講師(非常勤)
           渡辺 泰介 講師(非常勤)・森  秀行 講師(非常勤)
           高梨 竹雄 講師(非常勤)

地球温暖化,熱帯林減少,砂漠化,海洋環境汚染など,様々な地球環境問題について,その現状と本質を理解させる。その上で,解決のための方策を政策科学的な立場から講述する。地球環境問題の具体的な対策は,各国,各地域での環境政策や環境計画に依存する。Think Globally,Act Locallyである。このため,いわゆる地球環境研究の専門家だけでなく,行政や住民,NGOからの議論もわかるよう,複数教員による講義体制を組み,今日の諸トピックについて論じていく。

92041

都市地震工学インターンシップT(Internship in Urban Earthquake Engineering T)

前学期 0−0−2  各教員

人間環境システム専攻の教授要目を参照のこと。

92042

都市地震工学インターンシップU(Internship in Urban Earthquake Engineering U)

後学期 0−0−2  各教員

人間環境システム専攻の教授要目を参照のこと。

 

181011810218103181041810518106

COE地球特別コロキウム1 前学期 1−1−0  高橋 栄一 教授

COE地球特別コロキウム2 後学期 1−1−0     〃

COE地球特別コロキウム3 前学期 1−1−0     〃

COE地球特別コロキウム4 後学期 1−1−0     〃

COE地球特別コロキウム5 前学期 1−1−0     〃

COE地球特別コロキウム6 後学期 1−0−0     〃

(COE Earth Program: Special Colloquium 1〜6)

地球惑星科学専攻の教授要目を参照のこと。

18107

COE地球 酸素大気の化学(Chemistry of the oxygen atmosphere)

後学期 1−0−0  ○丸山 茂徳 教 授・吉田 尚弘 教 授・渋谷 一彦 教 授
           小宮  剛 准教授

地球惑星科学専攻の教授要目を参照のこと。

18108

COE地球 光合成生物の科学(Science of Photosynthetic Organisms)

前学期 1−0−0  ○丸山 茂徳 教授・太田 啓之 教授

地球惑星科学専攻の教授要目を参照のこと。

18109

COE地球 生命史と極限環境下の生物(History of life and modern life under extreme environments)

前学期 1−0−0  ○丸山 茂徳 教授・高井  研 教授

地球惑星科学専攻の教授要目を参照のこと。

98032

ランドスケープエコロジー(Landscape Ecology)

前学期 2−0−0  田中  章 講師(非常勤)

ランドスケープ・エコロジーとは,複雑な生態系を土地の広がりと景観(ランドスケープ)からプラクティカルに捉える応用科学であり,実社会における生態系保全,緑地創成,自然再生などの理論的根拠となっている。

本講義では,生態学の入門段階から,開発など人間活動と生態系保全とのバランスを図るための社会制度まで,最近の国内外の先進的事例紹介を含めて議論する。

授業内容は,生態系,野生動植物,レッドデータブック,生物多様性,持続可能な開発,アジェンダ21,環境アセスメント制度,ミティゲーション制度,ミティゲーション・バンキング,ハビタット(生息環境)適正モデル,生息環境評価手続き(HEP)など。

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環境理工学講究第一 前学期 2単位  各教員

同      第二 後学期 2単位  各教員

同      第三 前学期 2単位  各教員

同      第四 後学期 2単位  各教員

(Seminar in Environmental Science Technology, and Engineering T−W)

修士課程の必修科目であり,指導教員の研究室で行う輪講と演習からなっている。専門の近い研究室で合同で行うこともある。

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環境理工学講究第五 前学期 2単位  各教員

環境理工学講究第六 後学期 2単位  各教員

同      第七 前学期 2単位  各教員

同      第八 後学期 2単位  各教員

同      第九 前学期 2単位  各教員

同      第十 後学期 2単位  各教員

(Seminar in Environmental Science Technology, and Engineering X−])

博士課程の必修科目であり,指導教員の研究室で行う輪講と演習からなっている。専門の近い研究室で合同で行うこともある。

9804298047

環境理工学創造専攻インターンシップ第一A 前学期 0−0−1  専攻長

同                第一B 後学期 0−0−1  専攻長

同                第二A 前学期 0−0−2  専攻長

同                第二B 後学期 0−0−2  専攻長

同                第三A 前学期 0−0−3  専攻長

同                第三B 後学期 0−0−3  専攻長

(Internship in Environmental Science and Technology, TA−VB)

環境理工学創造専攻に関係の深い研究機関・企業等において,まとまった期間,その業務の一端を担う経験を積み,実務的なセンスと視野の拡大を計る。受講に当たっては,あらかじめ指導教員と相談すること。

9860198603

環境研究特別講究第一 前学期 2−0−0  各教員

同       第二 後学期 2−0−0  各教員

同       第三 前学期 4−0−0  各教員

同       第 後学期 2−0−0  各教員

同       第五 前学期 2−0−0  各教員

同       第六 後学期 4−0−0  各教員

(Special Seminar for Environmental Studies, T−Y)

将来,博士後期課程で研究を行う上で必要な,環境解析に関わる高度な専門知識・技術を習得する。指導教員及び関連分野教員による個別指導を主体とする。受講に当たっては,あらかじめ専攻長と相談すること。