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| is_impossible
bool 1
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---|---|---|---|---|---|
太陽電池 | 基板上に結晶を成長させて剥がす製法において近年のプロセス改良によって何が改善されたか? | a16389p17q0 | [
{
"answer_start": 192,
"text": "変換効率"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 従来の太陽電池が単結晶、多結晶、あるいはシリコンや化合物系半導体を問わずインゴットからワイヤソー等で切り出していたため、材料の無駄が少なくなかった。そのため、毛細管現象を利用して坩堝から帯状のシリコンを引き上げたりアモルファス半導体やCIS系半導体等の薄膜太陽電池の開発が行われてきた。近年では基板上に結晶を成長させて剥がす方法も実用化の域に達しつつある。従来は変換効率において従来の製法による物と比較して劣るものが少なくなかったが、近年はプロセスの改良により改善されつつある。 |
太陽電池 | 近年の太陽電池で、実用化の域に達しつつある方法はどのようなものか | a16389p17q1 | [
{
"answer_start": 158,
"text": "基板上に結晶を成長させて剥がす方法"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 従来の太陽電池が単結晶、多結晶、あるいはシリコンや化合物系半導体を問わずインゴットからワイヤソー等で切り出していたため、材料の無駄が少なくなかった。そのため、毛細管現象を利用して坩堝から帯状のシリコンを引き上げたりアモルファス半導体やCIS系半導体等の薄膜太陽電池の開発が行われてきた。近年では基板上に結晶を成長させて剥がす方法も実用化の域に達しつつある。従来は変換効率において従来の製法による物と比較して劣るものが少なくなかったが、近年はプロセスの改良により改善されつつある。 |
太陽電池 | 基板上に結晶を成長させて剥がす方法も実用化の域に達しつつある電池を | a16389p17q2 | [
{
"answer_start": 0,
"text": "太陽電池"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 従来の太陽電池が単結晶、多結晶、あるいはシリコンや化合物系半導体を問わずインゴットからワイヤソー等で切り出していたため、材料の無駄が少なくなかった。そのため、毛細管現象を利用して坩堝から帯状のシリコンを引き上げたりアモルファス半導体やCIS系半導体等の薄膜太陽電池の開発が行われてきた。近年では基板上に結晶を成長させて剥がす方法も実用化の域に達しつつある。従来は変換効率において従来の製法による物と比較して劣るものが少なくなかったが、近年はプロセスの改良により改善されつつある。 |
太陽電池 | 太陽電池をインゴットから切り出すために使用する道具は何か? | a16389p17q3 | [
{
"answer_start": 54,
"text": "ワイヤソー"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 従来の太陽電池が単結晶、多結晶、あるいはシリコンや化合物系半導体を問わずインゴットからワイヤソー等で切り出していたため、材料の無駄が少なくなかった。そのため、毛細管現象を利用して坩堝から帯状のシリコンを引き上げたりアモルファス半導体やCIS系半導体等の薄膜太陽電池の開発が行われてきた。近年では基板上に結晶を成長させて剥がす方法も実用化の域に達しつつある。従来は変換効率において従来の製法による物と比較して劣るものが少なくなかったが、近年はプロセスの改良により改善されつつある。 |
太陽電池 | 毛細管現象を利用した半導体の名前は。 | a16389p17q4 | [
{
"answer_start": 118,
"text": "アモルファス半導体"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 従来の太陽電池が単結晶、多結晶、あるいはシリコンや化合物系半導体を問わずインゴットからワイヤソー等で切り出していたため、材料の無駄が少なくなかった。そのため、毛細管現象を利用して坩堝から帯状のシリコンを引き上げたりアモルファス半導体やCIS系半導体等の薄膜太陽電池の開発が行われてきた。近年では基板上に結晶を成長させて剥がす方法も実用化の域に達しつつある。従来は変換効率において従来の製法による物と比較して劣るものが少なくなかったが、近年はプロセスの改良により改善されつつある。 |
太陽電池 | シリコン層が数 μm~50 μmなどと非常に薄いものを何と言う? | a16389p2q0 | [
{
"answer_start": 210,
"text": "薄膜太陽電池"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 結晶シリコンの禁制帯幅は 1.12 eV であり、太陽電池に用いた場合、近紫外域から 1.2 μm 程度までの光を吸収して発電できる。間接遷移型の半導体であるため光吸収係数が低く、実用的な吸収量を得るには最低200µm程度のシリコン層が必要とされてきた。しかし表面テクスチャなどを用いた光閉じ込め技術が発達してきており、近年は結晶シリコンであってもシリコン層が数 μm~50 μmなどと非常に薄く、薄膜太陽電池に分類できるものも開発されている。c-Siなどと略記される。 |
太陽電池 | 結晶シリコンの禁制帯幅は ? | a16389p2q1 | [
{
"answer_start": 24,
"text": "1.12 eV"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 結晶シリコンの禁制帯幅は 1.12 eV であり、太陽電池に用いた場合、近紫外域から 1.2 μm 程度までの光を吸収して発電できる。間接遷移型の半導体であるため光吸収係数が低く、実用的な吸収量を得るには最低200µm程度のシリコン層が必要とされてきた。しかし表面テクスチャなどを用いた光閉じ込め技術が発達してきており、近年は結晶シリコンであってもシリコン層が数 μm~50 μmなどと非常に薄く、薄膜太陽電池に分類できるものも開発されている。c-Siなどと略記される。 |
太陽電池 | 太陽電池の結晶シリコンの禁制帯幅は? | a16389p2q2 | [
{
"answer_start": 24,
"text": "1.12 eV"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 結晶シリコンの禁制帯幅は 1.12 eV であり、太陽電池に用いた場合、近紫外域から 1.2 μm 程度までの光を吸収して発電できる。間接遷移型の半導体であるため光吸収係数が低く、実用的な吸収量を得るには最低200µm程度のシリコン層が必要とされてきた。しかし表面テクスチャなどを用いた光閉じ込め技術が発達してきており、近年は結晶シリコンであってもシリコン層が数 μm~50 μmなどと非常に薄く、薄膜太陽電池に分類できるものも開発されている。c-Siなどと略記される。 |
太陽電池 | 太陽電池の吸収層に用いられている新素材とは? | a16389p3q0 | [
{
"answer_start": 50,
"text": "有機化合物"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 上記のシリコンや無機化合物材料を用いた太陽電池に対し、光吸収層(光電変換層)に有機化合物を用いた太陽電池も開発されている。製法が簡便で生産コストが低くでき、着色性や柔軟性などを持たせられるなどの特長を有する。変換効率や寿命に課題があるが、実用化されれば将来の市場で大きなインパクトが期待されるため、開発が競われている。 |
太陽電池 | 光吸収層(光電変換層)に何を用いた太陽電池も開発されているか? | a16389p3q1 | [
{
"answer_start": 50,
"text": "有機化合物"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 上記のシリコンや無機化合物材料を用いた太陽電池に対し、光吸収層(光電変換層)に有機化合物を用いた太陽電池も開発されている。製法が簡便で生産コストが低くでき、着色性や柔軟性などを持たせられるなどの特長を有する。変換効率や寿命に課題があるが、実用化されれば将来の市場で大きなインパクトが期待されるため、開発が競われている。 |
太陽電池 | 光吸収層の別の言い方は? | a16389p3q2 | [
{
"answer_start": 43,
"text": "光電変換層"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 上記のシリコンや無機化合物材料を用いた太陽電池に対し、光吸収層(光電変換層)に有機化合物を用いた太陽電池も開発されている。製法が簡便で生産コストが低くでき、着色性や柔軟性などを持たせられるなどの特長を有する。変換効率や寿命に課題があるが、実用化されれば将来の市場で大きなインパクトが期待されるため、開発が競われている。 |
太陽電池 | 次世代の太陽電池といわれているものは? | a16389p4q0 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池。2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授の研究室によってハロゲン化鉛系ペロブスカイトを利用した太陽電池が開発された。エネルギー変換効率は2009年当時のCH3NH3PbI3を用いた3.9%から2016年には最大21.0%に達するという著しい性能向上を示し、次世代の太陽電池として期待される。 |
太陽電池 | 次世代の太陽電池として期待されるものは? | a16389p4q1 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池。2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授の研究室によってハロゲン化鉛系ペロブスカイトを利用した太陽電池が開発された。エネルギー変換効率は2009年当時のCH3NH3PbI3を用いた3.9%から2016年には最大21.0%に達するという著しい性能向上を示し、次世代の太陽電池として期待される。 |
太陽電池 | 次世代太陽電池に使用される物質とは? | a16389p4q2 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "ペロブスカイト"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池。2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授の研究室によってハロゲン化鉛系ペロブスカイトを利用した太陽電池が開発された。エネルギー変換効率は2009年当時のCH3NH3PbI3を用いた3.9%から2016年には最大21.0%に達するという著しい性能向上を示し、次世代の太陽電池として期待される。 |
太陽電池 | 桐蔭横浜大学の宮坂力教授の研究室によってハロゲン化鉛系ペロブスカイトを利用した太陽電池が開発された年は? | a16389p4q3 | [
{
"answer_start": 29,
"text": "2009年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池。2009年に桐蔭横浜大学の宮坂力教授の研究室によってハロゲン化鉛系ペロブスカイトを利用した太陽電池が開発された。エネルギー変換効率は2009年当時のCH3NH3PbI3を用いた3.9%から2016年には最大21.0%に達するという著しい性能向上を示し、次世代の太陽電池として期待される。 |
太陽電池 | 最初に発電が成功したのはいつ? | a16389p5q0 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "1884年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1884年、最初の発電に成功する(アメリカの発明家チャールズ・フリッツ)。構造は半導体性のセレンと極めて薄い金の膜とを接合したものである。これにより得られた変換効率はわずか1%ほどであった。この発明は後にセレン光電池として1960年代までカメラの露出計などに広く応用されていたが、シリコン型の普及とともに市場から去っていった(光起電力効果#歴史、露出計も参照)。 |
太陽電池 | 太陽電池が初めて開発されたのはいつか。 | a16389p5q1 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "1884年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1884年、最初の発電に成功する(アメリカの発明家チャールズ・フリッツ)。構造は半導体性のセレンと極めて薄い金の膜とを接合したものである。これにより得られた変換効率はわずか1%ほどであった。この発明は後にセレン光電池として1960年代までカメラの露出計などに広く応用されていたが、シリコン型の普及とともに市場から去っていった(光起電力効果#歴史、露出計も参照)。 |
太陽電池 | 太陽電池はいつ発電に成功したか? | a16389p5q2 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "1884年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1884年、最初の発電に成功する(アメリカの発明家チャールズ・フリッツ)。構造は半導体性のセレンと極めて薄い金の膜とを接合したものである。これにより得られた変換効率はわずか1%ほどであった。この発明は後にセレン光電池として1960年代までカメラの露出計などに広く応用されていたが、シリコン型の普及とともに市場から去っていった(光起電力効果#歴史、露出計も参照)。 |
太陽電池 | 最初の発電に成功したのは誰? | a16389p5q3 | [
{
"answer_start": 36,
"text": "チャールズ・フリッツ"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1884年、最初の発電に成功する(アメリカの発明家チャールズ・フリッツ)。構造は半導体性のセレンと極めて薄い金の膜とを接合したものである。これにより得られた変換効率はわずか1%ほどであった。この発明は後にセレン光電池として1960年代までカメラの露出計などに広く応用されていたが、シリコン型の普及とともに市場から去っていった(光起電力効果#歴史、露出計も参照)。 |
太陽電池 | 石油ショックが起こったのはいつ | a16389p6q0 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "1974年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1974年、石油ショック以降、電源としての本格的な開発が始まる。開発当初は数W分に過ぎなかった生産量は、2010年時点でその数十億倍(23GWp/年)に増えている(太陽光発電の市場動向を参照)。変換効率の向上と太陽電池の多様化も進み、現在では変換効率40%を超える化合物多接合型太陽電池も開発されている(右図)。 |
太陽電池 | 太陽電池の本格的開発が始まったきっかけは | a16389p6q1 | [
{
"answer_start": 17,
"text": "石油ショック"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1974年、石油ショック以降、電源としての本格的な開発が始まる。開発当初は数W分に過ぎなかった生産量は、2010年時点でその数十億倍(23GWp/年)に増えている(太陽光発電の市場動向を参照)。変換効率の向上と太陽電池の多様化も進み、現在では変換効率40%を超える化合物多接合型太陽電池も開発されている(右図)。 |
太陽電池 | 太陽電池の変換効率は何%を超えるか | a16389p6q2 | [
{
"answer_start": 136,
"text": "40"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1974年、石油ショック以降、電源としての本格的な開発が始まる。開発当初は数W分に過ぎなかった生産量は、2010年時点でその数十億倍(23GWp/年)に増えている(太陽光発電の市場動向を参照)。変換効率の向上と太陽電池の多様化も進み、現在では変換効率40%を超える化合物多接合型太陽電池も開発されている(右図)。 |
太陽電池 | 太陽電池の開発は何年からか | a16389p6q3 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "1974年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1974年、石油ショック以降、電源としての本格的な開発が始まる。開発当初は数W分に過ぎなかった生産量は、2010年時点でその数十億倍(23GWp/年)に増えている(太陽光発電の市場動向を参照)。変換効率の向上と太陽電池の多様化も進み、現在では変換効率40%を超える化合物多接合型太陽電池も開発されている(右図)。 |
太陽電池 | 石油ショックはいつ? | a16389p6q4 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "1974年"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 1974年、石油ショック以降、電源としての本格的な開発が始まる。開発当初は数W分に過ぎなかった生産量は、2010年時点でその数十億倍(23GWp/年)に増えている(太陽光発電の市場動向を参照)。変換効率の向上と太陽電池の多様化も進み、現在では変換効率40%を超える化合物多接合型太陽電池も開発されている(右図)。 |
太陽電池 | 光エネルギーは何として太陽電池外部に出力されるか | a16389p7q0 | [
{
"answer_start": 40,
"text": "電力"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 太陽電池に入射した光のエネルギーは、電子によって吸収され、電力として太陽電池の外部へ出力される。詳しくは光起電力効果の項を参照のこと。 |
太陽電池 | 光エネルギーは何が吸収するのか | a16389p7q1 | [
{
"answer_start": 29,
"text": "電子"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 太陽電池に入射した光のエネルギーは、電子によって吸収され、電力として太陽電池の外部へ出力される。詳しくは光起電力効果の項を参照のこと。 |
太陽電池 | 太陽電池に入射した光のエネルギーは何によって吸収されるか | a16389p7q2 | [
{
"answer_start": 29,
"text": "電子"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 太陽電池に入射した光のエネルギーは、電子によって吸収され、電力として太陽電池の外部へ出力される。詳しくは光起電力効果の項を参照のこと。 |
太陽電池 | 太陽電池に入射した光のエネルギーは何によって吸収される? | a16389p7q3 | [
{
"answer_start": 29,
"text": "電子"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 太陽電池に入射した光のエネルギーは、電子によって吸収され、電力として太陽電池の外部へ出力される。詳しくは光起電力効果の項を参照のこと。 |
太陽電池 | 太陽電池に入射した光のエネルギーは、何によって吸収されるか | a16389p7q4 | [
{
"answer_start": 29,
"text": "電子"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 太陽電池に入射した光のエネルギーは、電子によって吸収され、電力として太陽電池の外部へ出力される。詳しくは光起電力効果の項を参照のこと。 |
太陽電池 | pn接合型ダイオードは別名何というか | a16389p8q0 | [
{
"answer_start": 53,
"text": "フォトダイオード"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 現在一般的な太陽電池は、p型とn型の半導体を接合した構造を持つpn接合型ダイオード(フォトダイオード)である。シリコン系、化合物系の太陽電池がこれに該当する。電子に光のエネルギーを吸収させ(光励起)、電力として取り出す。これは、発光ダイオードと逆の過程である。 |
太陽電池 | シリコン系、化合物系太陽電池の構造は | a16389p8q1 | [
{
"answer_start": 42,
"text": "pn接合型ダイオード"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 現在一般的な太陽電池は、p型とn型の半導体を接合した構造を持つpn接合型ダイオード(フォトダイオード)である。シリコン系、化合物系の太陽電池がこれに該当する。電子に光のエネルギーを吸収させ(光励起)、電力として取り出す。これは、発光ダイオードと逆の過程である。 |
太陽電池 | 電子に光エネルギーを吸収させることを何というか | a16389p8q2 | [
{
"answer_start": 106,
"text": "光励起"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 現在一般的な太陽電池は、p型とn型の半導体を接合した構造を持つpn接合型ダイオード(フォトダイオード)である。シリコン系、化合物系の太陽電池がこれに該当する。電子に光のエネルギーを吸収させ(光励起)、電力として取り出す。これは、発光ダイオードと逆の過程である。 |
太陽電池 | 一般的な太陽電池は何型ダイオードと呼ばれているか | a16389p8q3 | [
{
"answer_start": 42,
"text": "pn接合型"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 現在一般的な太陽電池は、p型とn型の半導体を接合した構造を持つpn接合型ダイオード(フォトダイオード)である。シリコン系、化合物系の太陽電池がこれに該当する。電子に光のエネルギーを吸収させ(光励起)、電力として取り出す。これは、発光ダイオードと逆の過程である。 |
太陽電池 | 何系の太陽電池がpn接合型ダイオードに該当する? | a16389p8q4 | [
{
"answer_start": 66,
"text": "シリコン系、化合物系"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 現在一般的な太陽電池は、p型とn型の半導体を接合した構造を持つpn接合型ダイオード(フォトダイオード)である。シリコン系、化合物系の太陽電池がこれに該当する。電子に光のエネルギーを吸収させ(光励起)、電力として取り出す。これは、発光ダイオードと逆の過程である。 |
太陽電池 | 入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される太陽電池の名称は | a16389p9q0 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "色素増感太陽電池"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 色素増感太陽電池では、入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される。この励起された電子を二酸化チタンを介して電極(陰極)へと導き、電流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対向電極(陽極)に戻り、電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。 |
太陽電池 | 入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起されるのは何電池? | a16389p9q1 | [
{
"answer_start": 11,
"text": "色素増感太陽電池"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 色素増感太陽電池では、入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される。この励起された電子を二酸化チタンを介して電極(陰極)へと導き、電流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対向電極(陽極)に戻り、電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。 |
太陽電池 | 太陽電池で送出された電子はどこに戻るか | a16389p9q2 | [
{
"answer_start": 148,
"text": "色素吸着部"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 色素増感太陽電池では、入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される。この励起された電子を二酸化チタンを介して電極(陰極)へと導き、電流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対向電極(陽極)に戻り、電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。 |
太陽電池 | 色素増感太陽電池は何によって励起されるされるでしょうか | a16389p9q3 | [
{
"answer_start": 22,
"text": "入射光"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 色素増感太陽電池では、入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される。この励起された電子を二酸化チタンを介して電極(陰極)へと導き、電流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対向電極(陽極)に戻り、電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。 |
太陽電池 | 何によって二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起されるか | a16389p9q4 | [
{
"answer_start": 22,
"text": "入射光"
}
] | false | 太陽電池 [SEP] 色素増感太陽電池では、入射光によって、二酸化チタンに吸着された色素中の電子が励起される。この励起された電子を二酸化チタンを介して電極(陰極)へと導き、電流として取り出す。送り出された電子は外部回路を経由して対向電極(陽極)に戻り、電極間に挟まれた電解質中のイオンを介して再び色素吸着部へと戻る。 |
河出書房新社 | 株式会社河出書房新社どこの国の出版社 | a163947p0q0 | [
{
"answer_start": 38,
"text": "日本"
}
] | false | 河出書房新社 [SEP] 株式会社河出書房新社(かわでしょぼうしんしゃ)は、日本の出版社である。本社は東京都渋谷区千駄ヶ谷にある。 |
河出書房新社 | 株式会社河出書房新社(かわでしょぼうしんしゃ)の本社は東京の何区にありますか? | a163947p0q1 | [
{
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"text": "渋谷区"
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] | false | 河出書房新社 [SEP] 株式会社河出書房新社(かわでしょぼうしんしゃ)は、日本の出版社である。本社は東京都渋谷区千駄ヶ谷にある。 |
河出書房新社 | 株式会社河出書房新社の読み方は | a163947p0q2 | [
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"text": "(かわでしょぼうしんしゃ)"
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河出書房新社 | 株式会社河出書房新社の本社はどこ? | a163947p0q3 | [
{
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"text": "東京都渋谷区千駄ヶ谷"
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河出書房新社 | 河出書房新社は何処の国の出版社か | a163947p0q4 | [
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"text": "日本"
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河出書房新社 | 河出書房新社の3代目社長はだれ | a163947p1q0 | [
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"text": "河出朋久"
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河出書房新社 | 河出書房新社の3代目社長は? | a163947p1q1 | [
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"text": "河出朋久"
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河出書房新社 | 河出書房新社の3代目社長は誰か | a163947p1q2 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社の3代目社長は | a163947p1q3 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社3代目社長は誰ですか? | a163947p1q4 | [
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"text": "河出朋久"
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河出書房新社 | いつ社長が清水勝から若森繁男に交代する | a163947p10q0 | [
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"text": "2002年(平成14年)"
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] | false | 河出書房新社 [SEP] 2002年(平成14年)、社長が清水勝から若森繁男に交代する。主なベストセラーに「大人の塗り絵」シリーズ(累計777万部)。白岩玄『野ブタをプロデュース』(後にドラマ化)、山崎ナオコーラ『人のセックスを笑うな』(後に映画化)、青山七恵『ひとり日和』(第136回芥川賞受賞)、秦建日子『推理小説』(後にドラマ・映画化)。 |
河出書房新社 | 河出書房新社の社長が清水勝から若森繁男に交代したのは何年か | a163947p10q1 | [
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"text": "2002年(平成14年)"
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河出書房新社 | 野ブタをプロデュース作者は | a163947p10q2 | [
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河出書房新社 | 2002年河出書房新社の社長が清水勝から誰に交代した? | a163947p10q3 | [
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河出書房新社 | 平成14年は西暦何年? | a163947p10q4 | [
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"text": "2002年"
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河出書房新社 | 平成19年西暦何年 | a163947p11q0 | [
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河出書房新社 | 個人編集「世界文学全集」(Ⅲ期、全30巻)の作者は誰? | a163947p11q1 | [
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"text": "池澤夏樹"
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河出書房新社 | いつ創業120周年記念で、池澤夏樹=個人編集「世界文学全集」(Ⅲ期、全30巻)刊行開始 | a163947p11q2 | [
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河出書房新社 | 平成19年は西暦何年? | a163947p11q3 | [
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河出書房新社 | 池澤夏樹=個人編集「日本文学全集」(Ⅲ期、全30巻)が刊行されたのは何年か | a163947p11q4 | [
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河出書房新社 | やってはいけない風水作者は? | a163947p12q0 | [
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"text": "紫月香帆"
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河出書房新社 | 河出書房新社の社長が若森繁男から小野寺優に交代したのは何年? | a163947p12q1 | [
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河出書房新社 | いつ社長が若森繁男から小野寺優に交代する | a163947p12q2 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社の社長が若森繁男から小野寺優に交代したのは何年か | a163947p12q3 | [
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河出書房新社 | 第33回SF大賞特別賞受賞作品は? | a163947p12q4 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社を1886年(明治19年)に設立したのは誰ですか? | a163947p2q0 | [
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河出書房新社 | 1886年(明治19年)に河出靜一郎(1857年 - 1936年)によって岐阜の「成美堂書店」の東京支店として日本橋に設立されたのが始まりである会社はなに | a163947p2q1 | [
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河出書房新社 | 1886年(明治19年)に河出靜一郎(1857年 - 1936年)によって岐阜の「成美堂書店」の東京支店として日本橋に設立された出版社は? | a163947p2q2 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社の前身の「成美堂書店」の東京支店を設立したのは誰か | a163947p2q3 | [
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河出書房新社 | 河出靜一郎が生まれた年は | a163947p2q4 | [
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河出書房新社 | 河出孝雄が河出書房に改称したのは西暦何年ですか? | a163947p3q0 | [
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"text": "1933年"
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河出書房新社 | 河出孝雄が河出書房に改称したのは何年か。 | a163947p3q1 | [
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河出書房新社 | 昭和8年の西暦は? | a163947p3q2 | [
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河出書房新社 | 河出書房に改称したのは誰? | a163947p3q3 | [
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河出書房新社 | 笠信太郎『ものの見方について』が刊行された年は。 | a163947p4q0 | [
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河出書房新社 | 『ものの見方について』が刊行されたのは西暦何年? | a163947p4q1 | [
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河出書房新社 | 笠信太郎『ものの見方について』が刊行されたのは何年? | a163947p4q2 | [
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河出書房新社 | 1950年に刊行された、ものの見方についての作者は誰ですか? | a163947p4q3 | [
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"text": "笠信太郎"
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河出書房新社 | 昭和25年の西暦は? | a163947p4q4 | [
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河出書房新社 | 河出孝雄が死去した後に、社長に就任した河出朋久は何代目ですか? | a163947p5q0 | [
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河出書房新社 | 河出孝雄が死去したのは何年か。 | a163947p5q1 | [
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河出書房新社 | 昭和40年の西暦は? | a163947p5q2 | [
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河出書房新社 | 河出孝雄が死去したのは西暦何年? | a163947p5q3 | [
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河出書房新社 | 河出孝雄が亡くなったのは何年? | a163947p5q4 | [
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河出書房新社 | 1977年に河出書房新社の社長に就任した人物は誰ですか? | a163947p6q0 | [
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"text": "清水勝"
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河出書房新社 | 河出書房新社が品川区東大井から新宿区住吉町に移転したのは何年か。 | a163947p6q1 | [
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河出書房新社 | 昭和52年の西暦は? | a163947p6q2 | [
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河出書房新社 | 1977年社長となったのは? | a163947p6q3 | [
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河出書房新社 | 清水勝が社長になったのは何年? | a163947p6q4 | [
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"text": "1977年"
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河出書房新社 | 1980アイコ十六歳の作者は誰ですか? | a163947p7q0 | [
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"text": "堀田あけみ"
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] | false | 河出書房新社 [SEP] 1962年(昭和37年)より文藝賞を創設した。同賞を受賞した高橋和巳は主たる作家となる。主なベストセラーとして1981年(昭和56年)、田中康夫『なんとなく、クリスタル』(第17回文藝賞受賞作)、堀田あけみ『1980アイコ十六歳』(第18回文藝賞受賞作)、83年(昭和58年)、唐十郎『佐川君からの手紙』、87年(昭和62年)、俵万智『サラダ記念日』。 |
河出書房新社 | 文藝賞を創設したのは何年? | a163947p7q1 | [
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] | false | 河出書房新社 [SEP] 1962年(昭和37年)より文藝賞を創設した。同賞を受賞した高橋和巳は主たる作家となる。主なベストセラーとして1981年(昭和56年)、田中康夫『なんとなく、クリスタル』(第17回文藝賞受賞作)、堀田あけみ『1980アイコ十六歳』(第18回文藝賞受賞作)、83年(昭和58年)、唐十郎『佐川君からの手紙』、87年(昭和62年)、俵万智『サラダ記念日』。 |
河出書房新社 | 1962年に創設された賞は? | a163947p7q2 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社が文藝賞を創設したのは何年か。 | a163947p7q3 | [
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河出書房新社 | 昭和37年の西暦は? | a163947p7q4 | [
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河出書房新社 | 文藝賞は山田詠美、長野まゆみ、星野智幸、鹿島田真希、中村航、綿矢りさ、羽田圭介、白岩玄、山崎ナオコーラ、青山七恵、磯崎憲一郎といった優れた作家を輩出。新人作家の登竜門となるのは | a163947p8q0 | [
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河出書房新社 | 文藝賞は新人作家の何と言われている? | a163947p8q1 | [
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河出書房新社 | 河出書房新社の文藝賞は何の登竜門と言われているか | a163947p8q2 | [
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河出書房新社 | 山田詠美、長野まゆみ、星野智幸、鹿島田真希、中村航、綿矢りさ、羽田圭介、白岩玄、山崎ナオコーラ、青山七恵、磯崎憲一郎といった優れた作家を輩出のは? | a163947p8q3 | [
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河出書房新社 | 新人作家の登竜門となる賞は? | a163947p8q4 | [
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河出書房新社 | いつ俵万智『チョコレート革命』がベストセラーとなる | a163947p9q0 | [
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"text": "1997年(平成9年)"
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河出書房新社 | 1997年ベストセラーとなった『チョコレート革命』の作者は? | a163947p9q1 | [
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