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屋外の薪火
木くずの山の発火と消火

火は、発熱化学反応による燃料の急速な酸化反応あり、熱光、そして様々な反応生成物を放出します [ 1 ] [ a ]最も目に見える部分である炎は、燃料が発火点温度に達したときに燃焼反応で生成されます。炭化水素燃料の炎は、主に二酸化炭素、水蒸気、酸素、窒素で構成されています。十分に高温になると、これらのガスはイオン化されてプラズマを生成することがあります。[ 2 ]炎の色と強度は燃料の種類と周囲のガスの組成によって異なります。[ 3 ]

最も一般的な形態の火災は、大火事を引き起こす可能性があり、永久的な物理的損害につながる可能性があります。火災は、世界中の陸上生態系に直接影響を及ぼします。火災のプラスの効果には、植物の成長を刺激し、生態系のバランスを維持することが含まれます。マイナスの効果には、生命と財産への危険、大気汚染、水質汚染などがあります。[ 4 ]火災によって保護植生がなくなると、大雨によって土壌浸食が発生する可能性があります。[ 5 ]植生が燃えると、に残って土壌にすぐにリサイクルされるカリウムリンなど他の植物栄養素とは異なり、窒素が大気中に放出されます。 [ 6 ] [ 7 ]この窒素の損失により、土壌の肥沃度が長期的に低下しますが、クローバーエンドウ豆インゲン豆などの窒素固定植物、動物の排泄物や死体の分解、雷などの自然現象によって窒素は回復できます。

火は四大元素の一つであり、人類は儀式、農業における開墾、調理、熱と光の発生、信号、推進力、製錬、鍛造廃棄物の焼却火葬、そして武器や破壊手段として利用してきました。火災を予防、管理、軽減、消火するための様々な技術と戦略が考案されており専門消防士が主導的な役割を果たしています。例えば、家庭火災のほとんどは放置された調理から発生しますが、タバコも大きな原因の一つです。煙探知器とスプリンクラーシステムは、家庭火災による被害を大幅に軽減します。[ 8 ]

語源

という語は古英語のfȳrに由来し、多くのゲルマン言語や他のインド・ヨーロッパ語族の言語に同義語がある。[ 9 ]ゲルマン祖語の主格形は* fōrと再構成され、インド・ヨーロッパ祖語の* péh 2 wrから派生している。[ 9 ]中英語には別の綴りであるfier が存在し、fieryとして今も残っている [ 10 ] igniteという 語は古典ラテン語の火を意味するignisに由来する。[ 11 ]火を意味するギリシア語のpyrはpyroclasticpyrotechnicなどの単語に使われている。[ 12 ]

歴史

化石記録

火災の化石記録は、 4億7000 万年前の中期オルドビス紀に陸上植物が確立されたときに初めて現れます。[ 13 ]これらの陸上植物は、廃棄物として酸素を放出することで大気に大量の酸素を供給しました。この濃度が13%を超えると、山火事が発生する可能性がありました。[ 14 ]山火事は、 4億2000 万年前の後期シルル紀の化石記録に、炭化した植物の化石によって初めて記録されました。[ 15 ] [ 16 ]後期デボン紀の議論の余地のある空白期間を除けば、木炭はそれ以来ずっと存在しています。[ 16 ]大気中の酸素レベルは化石記録の木炭の量と密接に相関しており、酸素が山火事の蔓延の重要な要因であることを明確に示しています。[ 17 ] 600万年から700万年前頃、草が多くの生態系の主要な構成要素となったことで、火はより豊富になり、[ 18 ]火の燃え広がりを速めるための優れた火種を提供しました。[ 17 ]この広範囲にわたる山火事の発生は、正のフィードバックプロセスを開始し、より暖かく乾燥した、火がつきやすい気候を生み出した可能性があります。[ 17 ]火は、人類がより寒い場所や暗い洞窟での生活を可能にしました。また、危険な動物から人類を守りました。火は栄養価の変化をもたらし、より多様な食生活を可能にしました。[ 19 ]

人間の制御

人類が引き起こした火災活動が地球に及ぼした影響を特徴とする歴史的時代は、火新世と呼ばれています。この時代には、特に技術利用のための化石燃料の燃焼が含まれます。[ 20 ]

初期の人類による制御

地図
ROADデータベースより、初期の人類による火の使用を示す考古学遺跡(CC BY-SA 4.0 ROCEEH)

火を制御できるようになったことは、初期の人類の習慣を劇的に変化させた。[ 21 ]火を起こして熱と光を発生させることで、人々は食物を調理できるようになり、同時に栄養素の種類と摂取量を増やし、食物内の病原微生物を殺して病気を減らした。[ 22 ]発生した熱は寒い天候でも人々を暖かく保つのに役立ち、寒冷な気候での生活を可能にした。火は夜行性の捕食動物を寄せ付けなかった。100 万年前から時折調理された食物の証拠が見つかっており[ 23 ]、制御された形で使用されていたことを示唆している。[ 24 ] [ 25 ]他の資料では、日常的な使用の日付を40万年前としている。[ 26 ] [ 27 ]約5万年から10万年前には証拠が広く見られるようになり、この頃から日常的な使用が始まったことを示唆している。大気汚染に対する耐性は、同様の時期に人類の間で進化し始めた。[ 26 ]火の使用は、数万年前から木炭の製造や野生動物の管理に使用され、次第に洗練されたものになっていった。[ 26 ] [ 28 ]

南アフリカで火の上ので食べ物が調理されている。

石器革命、つまり穀物農業の導入期には、世界中の人々が火を景観管理の手段として利用していました。これらの火は、土壌を損傷する制御不能な「高温の火」とは対照的に、制御された焼却、つまり「冷火」でした。高温の火は動植物を破壊し、地域社会を危険にさらします。[ 29 ]これは特に、木材作物の成長を促進するために伝統的な焼却が禁止されている現代の森林において深刻な問題です。冷火は一般的に春と秋に行われます。冷火は下草を伐採し、密集すると高温の火を引き起こす可能性のあるバイオマスを燃やします。冷火はより多様な環境を提供し、野生動物や植物の多様性を促進します。人間にとっては、密集して通行不能だった森林を通行可能にします。[ 30 ]

景観管理における人間の火のもう一つの用途は、農業のための土地開墾である。焼畑農業は、熱帯アフリカ、アジア、南米の多くの地域で依然として一般的である。小規模農家にとって、制御された火は、雑草が生い茂った地域を伐採し、立っている植物から養分を土壌に戻す便利な方法である。[ 31 ]しかし、この便利な戦略にも問題がある。人口増加、森林の断片化、そして気候変動により、地球表面はこれまで以上に大規模な火災が発生しやすくなっている。こうした火災は生態系や人間のインフラに悪影響を及ぼし、健康問題を引き起こし、炭素と煤のスパイラルを巻き起こし、大気の温暖化をさらに促進し、ひいてはさらなる火災を引き起こす可能性がある。今日、世界では年間500万平方キロメートルもの面積(アメリカ合衆国の半分以上の面積)が焼失している。[ 31 ]

その後の人間の制御

1861年のリセウム
ロンドン大火(1666年)とハンブルク大火(1943年7月の4回の空襲による)では推定5万人が死亡した[ 32 ]

歴史の大部分を通じて、文化は4つ(あるいは5つ)の古典的な元素を提唱することで、自然と物質の性質を説明しようと試みてきました。火はその構成要素の一つでした。中世以降、科学的理解が発展するにつれて、この考え方は化学元素とその相互作用に取って代わられました。その代わりに、古典的な元素は、固体、液体、気体、プラズマという物質の状態において同等性を見出しました。 [ 33 ]

17世紀、ヤン・バプティスト・ファン・ヘルモントが燃焼の研究を行い、木炭を燃やすとガス「シルベストリス」(野生の精霊)が放出されることを発見した。[ 34 ]これはその後、1667年にヨハン・ヨアヒム・ベッヒャーによってフロギストン説に取り入れられ、1697年にはゲオルク・エルンスト・シュタールによってより正式に取り入れられ、この概念は2世紀近くにわたって錬金術の考え方に大きな影響を与えた。[ 35 ]燃焼は物質の放出を伴うものではなく、何かが吸収されるものであることを証明したのはアントワーヌ・ラボアジエであった。[ 34 ] 1777年、ラボアジエは物質と彼が酸素と名付けた空気の成分との反応に基づく新しい燃焼理論を提唱した。1791年までに、ラボアジエの化学概念は若い科学者たちに広く受け入れられ、フロギストン説は否定された。[ 36 ]

薪ストーブで薪が石炭に燃える様子(2025年)

火は数世紀にわたり拷問や処刑の手段として使用されてきました。[ 37 ]火刑や鉄のブーツなどの拷問器具がそれを証明しています。[ 38 ]鉄のブーツは直火で熱して着用者に苦痛を与えることができました。[ 39 ]

現代において、火は様々な用途で利用されています。最も広い意味では、地球上のほぼすべての人類が、制御された環境下で日々火を使用しています。内燃機関の自動車の運転者は、運転するたびに火を使用しています。火力発電所は、石炭石油天然ガスなどの燃料を燃焼させ、発生した熱で水を沸騰させて蒸気を発生させ、タービンを駆動することで、人類の大部分に電力を供給しています。[ 40 ]

戦争での使用

戦争における火の使用には長い歴史があります。火は、焼夷弾、加熱弾、煙幕など、初期のあらゆる熱兵器の基礎でした。この種の兵器は、特に海戦や攻城戦において顕著でした。ビザンチン艦隊は、船や兵士を攻撃するためにギリシャ火力を使用しました。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

中国における火薬の発明は、火薬を燃やして駆動する発射兵器の前身となる、紀元1000年頃の火炎放射器である火槍の誕生につながった。[ 44 ]最も初期の近代的な火炎放射器は第一次世界大戦で歩兵によって使用され、1915年2月にドイツ軍がヴェルダン近郊の塹壕に陣取るフランス軍に対して初めて使用された。[ 45 ]後に第二次世界大戦では装甲車両に搭載されて成功を収めた。[ 46 ]

ガラス瓶から作られた手投げ焼夷弾(後にモロトフカクテルとして知られる)は、 1930年代のスペイン内戦中に使用された。 [ 47 ]その戦争中、フランコの国民党を支援するために特別に創設されたファシストイタリアとナチスドイツ空軍によってゲルニカに対して焼夷弾が使用された。[ 48 ]

第二次世界大戦中、枢軸国連合国は焼夷弾を投下し、特にコベントリー東京ロッテルダムロンドンハンブルクドレスデンに使用された。最後の2つの都市では、各都市を囲む炎の輪が、中央の火災群によって生じた上昇気流によって内側に引き込まれるように意図的に火災旋風が引き起こされた。 [ 49 ]アメリカ陸軍航空隊は戦争末期に日本軍の標的に対して焼夷弾を広範囲に使用し、主に木造と紙造の家屋で建てられた都市を丸ごと壊滅させた。焼夷液ナパームは1944年7月、第二次世界大戦末期に使用されたが、その使用はベトナム戦争まで世間の注目を集めなかった。[ 50 ]

エネルギーの生産的利用

中国の石炭火力発電所

燃料を燃やすことで化学エネルギーが熱エネルギーに変換されます。木材は先史時代から燃料として利用されてきました。[ 51 ]国際エネルギー機関(IEA)によると、過去数十年間、世界の電力の約80%は石油天然ガス石炭などの化石燃料から一貫して供給されてきました。 [ 52 ]発電所では、火力発電によって水を加熱し、蒸気を発生させてタービンを回転させます。タービンは発電機を回転させ、電気を生み出します。[ 53 ]火力発電は、外燃機関と内燃機関の両方において、熱膨張によって直接機械的仕事を行うためにも利用されています。[ 54 ]

火災後に残る可燃性物質の燃えない固体残骸は、融点が炎の温度より低く、冷えると溶融して固まる場合はクリンカーと呼ばれ、融点が炎の温度より高い場合は灰と呼ばれます。 [ 55 ]

物理的特性

化学

炭化水素であるメタン燃焼に関する化学反応式

火は、燃料酸化剤が反応して二酸化炭素を生成する化学反応です。[ 56 ]この反応は燃焼反応として知られており、直接進行するのではなく、中間体を伴います。[ 56 ]酸化剤は典型的には酸素ですが、他の化合物も酸化剤として機能します。例えば、三フッ化塩素は砂に火をつけることができます。[ 57 ]

火災は、可燃性物質または可燃性物質が、十分な量の酸素ガスまたは他の酸素を豊富に含む化合物(ただし、塩素など酸素を含まない酸化剤も存在する)などの酸化剤と組み合わされ、 [ 58 ]燃料/酸化剤混合物の引火点を超える熱源または周囲温度にさらされ、連鎖反応を引き起こす急速な酸化速度を維持できるときに発生します。これは一般に火の四面体と呼ばれています。[ 59 ]これらの要素がすべて適切な位置に適切な割合でなければ、火は存在できません。たとえば、可燃性液体は、燃料と酸素が適切な割合で存在する場合にのみ燃焼を開始します。[ 58 ]燃料と酸素の混合物の中には、触媒を必要とするものがあります。触媒とは、添加されても燃焼中の化学反応では消費されないが、反応物がより容易に燃焼できるようにする物質です。[ 60 ]

一旦点火すると連鎖反応が起こり、燃焼の過程でさらに熱エネルギーが放出されることで火は自身の熱を維持し、酸化剤と燃料が継続的に供給されれば燃え広がる可能性がある。[ 61 ]酸化剤が周囲の空気中の酸素である場合、重力[ 62 ]または加速によって引き起こされる同様の力が対流発生させるために必要であり、対流によって燃焼生成物が除去され、火に酸素が供給される。重力がなければ、火は急速に自身の燃焼生成物と空気中の非酸化性ガスに囲まれ、酸素が排除されて火は消える。このため、宇宙船が慣性飛行しているときの火災の危険性は小さい。[ 63 ] [ 64 ]これは、熱対流以外のプロセスによって火に酸素が供給される場合には当てはまらない。

火の四面体

火は、火の四面体を構成する要素のいずれか1つを除去することで消火できます。 [ 58 ]コンロのバーナーなどの天然ガスの炎を考えてみましょう。この火は、以下のいずれかの方法で消火できます。

  • ガス供給を停止し、燃料源を除去する。
  • 炎を完全に覆うと、燃焼によって利用可能な酸化剤(空気中の酸素)が使用され、炎の周囲の領域からCO2が置換されるため、炎が消えます。
  • 二酸化炭素などの不活性ガスを塗布し、利用可能な酸化剤を置換することで炎を消す。[ 65 ]
  • 水をかけると、火が熱を生み出すよりも速く火から熱が奪われる[ 66 ](同様に、炎に強く息を吹きかけると、現在燃えているガスの熱が燃料源から移動し、同じ結果が得られる)。または
  • ハロン( 2023年時点で一部の国ではほぼ禁止されている)などの難燃性化学物質を炎に塗布することで、燃焼速度が遅くなりすぎて連鎖反応を維持できなくなるまで化学反応自体を遅らせる。[ 67 ]

対照的に、火災は全体的な燃焼速度を高めることで激化します。その方法としては、燃料と酸化剤の投入量を化学量論比にバランスさせる、[ 58 ]、このバランスの取れた混合物における燃料と酸化剤の投入量を増やす、火災自身の熱で燃焼をより持続できるように周囲温度を上げる、あるいは燃料と酸化剤がより容易に反応できる非反応性媒体である触媒を提供する、などが挙げられます。

ろうそくの

拡散炎は、反応するガスと固体の混合物であり、可視光線、赤外線、そして時には紫外線を放射します。その周波数スペクトルは、燃焼物質と反応中間生成物の化学組成に依存します。木材などの炭化水素の燃焼、またはガスの不完全燃焼では、すすと呼ばれる白熱固体粒子が、よく知られている「火」の赤橙色の輝きを生み出します。[ 68 ] [ 69 ]この光は連続スペクトルを持っています。ガスの完全燃焼では、炎の中で形成された励起分子における様々な電子遷移から単一波長の放射が放出されるため、 淡い青色になります。 [ 70 ]

通常は酸素が関与しますが、塩素中で水素が燃焼すると炎が発生し、塩化水素(HCl)が生成されます。[ 71 ]炎を生成する可能性のある他の組み合わせとしては、フッ素水素[ 72 ]ヒドラジンと四酸化二窒素などあります。[ 73 ]水素とヒドラジン/ UDMHの炎も同様に淡い青色ですが、20世紀半ばにジェットエンジンロケットエンジン高エネルギー燃料として評価されたホウ素とその化合物の燃焼は、強烈な緑色の炎を発するため、「グリーンドラゴン」という非公式なニックネームが付けられています。[ 74 ]

ノースウエスト準州で行われた制御された燃焼。温度によって炎の色が変化している様子が見て取れます。地面近くの最も高温の部分は黄白色に、上部の低温の部分は赤色に見えます。

炎の輝きは複雑である。黒体放射は煤、ガス、燃料粒子から放射されるが、煤粒子は完全な黒体のように振る舞うには小さすぎる。また、ガス中の励起状態から離れた原子分子からも光子が放射される。放射の多くは可視光線と赤外線の波長域で放射される。色は、黒体放射の場合は温度、放射スペクトルの場合は化学組成に依存する。[ 75 ]

火は重力の影響を受ける。左:地球上の炎、右:国際宇宙ステーション上の炎

通常の重力条件下での炎の一般的な分布は対流に依存しており、通常の重力条件下でのろうそくのように、すすは一般的な炎の上部に上がる傾向があり、そのため炎は黄色くなります。微小重力または無重力[ 76 ]、たとえば宇宙空間の環境では、対流は発生しなくなり、炎は球状になり、より青く効率的になる傾向があります(ただし、燃焼で発生したCO2は微小重力下では容易に拡散せず、炎を消し去る傾向があるため、着実に動かないと消えてしまう可能性があります)。この違いについてはいくつかの説明が考えられますが、最も可能性の高い説明は、温度が十分に均一に分布しているためすすが生成されず、完全燃焼が起こるというものです。[ 77 ]

NASAの実験では、微小重力下での拡散炎では、通常の重力条件と比較して微小重力下では一連のメカニズムが異なるため、地球上の拡散炎よりも多くのすすが生成された後、完全に酸化されることが明らかになりました。[ 78 ]これらの発見は、特に燃料効率に関して、応用科学産業への応用が期待されています。

典型的な断熱温度

特定の燃料と酸化剤の組み合わせの断熱炎温度は、ガスが安定した燃焼を達成する温度です。

火災科学

火災科学は、火災の挙動、力学、燃焼を含む物理科学の一分野です。火災科学の応用分野には、防火火災調査山火事管理などがあります。

生態学

陸上のあらゆる自然生態系は独自の火災レジームを有し、それらの生態系に生息する生物は、その火災レジームに適応し、あるいは依存しています。火災は、それぞれ異なる遷移段階にある、異なる生息地パッチのモザイクを作り出します。[ 82 ]植物、動物、微生物の様々な種は、特定の段階を利用することに特化しており、これらの異なるタイプのパッチを作り出すことで、火災は景観内により多くの種が存在することを可能にします。[ 83 ]

消防

ほとんどの開発地域では、制御不能な火災を消火または封じ込めるために消防サービスが提供されています。訓練を受けた消防士は消防車両、水道本管消火栓などの給水設備、あるいは火災の原因に応じてA級およびB級泡消火剤を使用します。[ 84 ] [ 85 ]

山火事の発生は、火災監視のために建設された監視から監視することで早期に検知できます。これらの監視塔の利用は1938年にピークを迎え、それ以降は減少傾向にあります。現在では、火災監視業務の大部分は赤外線センサーと航空機によって行われています。[ 86 ]監視塔によって誘導される消火航空機は、山火事の管理に役立ちます。これらは主に地上要員の支援に使用されます[ 87 ]。

管理、予防、保護システム

ケベック州で廃墟となった修道院が火災に遭う

火の大きさ、形、強さを最適化するように火を制御することは、一般に火災管理と呼ばれ、熟練した料理人、鍛冶屋鉄工所などによって伝統的に(そして時には今でも)実践されているより高度な形態の火災管理は、高度な熟練した活動です。それには、どの燃料を燃やすか、燃料をどのように配置するか、初期段階と維持段階の両方で火を起こす方法、目的の用途に合わせて熱、炎、煙を調整する方法、後で再び火を起こすために最も良い火の消し方、ストーブ、暖炉、パン焼きオーブン、工業用炉をどのように選択、設計、または変更するか、などに関する知識が含まれます。火災管理の詳細な説明は鍛冶屋、熟練したキャンプ軍事偵察家庭芸術に関するさまざまな本で入手できます。[ 88 ] [ 89 ] [ 90

世界中の山火事防止プログラムでは、野火利用計画的あるいは制御された焼却といった手法が採用されている場合があります。[ 91 ]野火利用とは、監視下に置かれながらも燃焼が許容される自然発生的な火災を指します。制御された焼却とは、危険性の低い気象条件下で政府機関が点火する火災です。[ 92 ]

火災予防は、発火源を減らすことを目的としています。火災予防には、人々に火災を起こさないための方法を教える教育も含まれます。[ 93 ]建物、特に学校や高層ビルでは、住民に建物火災への対応方法を知らせ、準備させるための火災訓練が頻繁に実施されています。故意に破壊的な火災を起こすことは放火に相当し、ほとんどの法域で犯罪となります。[ 94 ]

モデル建築基準法では、火災による被害を最小限に抑えるため、受動的な防火対策能動的な防火対策が義務付けられています。能動的な防火対策の一般的な形態は、スプリンクラーです。[ 95 ]建物の受動的な防火対策を最大限にするために、ほとんどの先進国では、建築材料や家具の耐火性、可燃性、引火性について試験が行われています。[ 96 ] 車両や船舶に使用される 室内装飾カーペットプラスチックについても試験が行われています。

研究によると、正常に機能している煙探知器は火災による死亡リスクを 50% 低減し、スプリンクラーシステムは死亡率を 100% 低減できることがわかっています。[ 8 ]耐火性の衣類、ベッド、ソファーも、火災による負傷を減らすことが示されています。[ 8 ]米国では、住宅火災の主な原因は調理器具、特に放置された調理器具です。[ 97 ]タバコやその他の喫煙具は、布張りの家具の発火を伴う住宅火災の約 28% の原因であり、そのような火災による死亡者の約 58% を占めていると推定されています。 [ 98 ]タバコによる火災は、裸火から広がる火災よりも致命的で死亡率も高くなります。[ 99 ]耐火タバコの採用は、タバコによる火災の 45% 減少と関連しています。[ 100 ]

火災予防や防火対策が不十分な場合、火災保険によって経済的影響を軽減することができます。[ 101 ]

文化の中で

火渡りの儀式

火は前期旧石器時代以来、人類文化の重要な要素であった。[ 102 ]考古学的証拠は、火の崇拝が先史時代から広く実践されてきたことを示し、少なくとも銅石器時代の建造物が発見されている。ゾロアスター教は、この慣習と密接に関連している。社会によっては火が神格化され、他の社会では火は神の顕現とみなされた。[ 103 ]炉床の火は天の火の象徴とみなされ、したがって火の崇拝文化では神聖な要素とみなされている。[ 104 ]火の起源は神話の主題となった。古代ギリシャ文化では、タイタン族の神プロメテウスが天の火を盗み、それを人類に与えたとされている。[ 103 ]

葬儀の慣習として火葬台を用いる習慣は、西洋では少なくとも古代ローマ時代[ 105 ]、インド亜大陸では約4000年前にまで遡ります[ 106 ] 。死体の火葬は、ヒンドゥー教を含む一部の文化圏で古くから行われてきた伝統です。一部の国では初期に宗教的な抵抗がありましたが、19世紀にはこの慣習がより広まり、今では一般的になっています[ 107 ] 。一部の国では、焼身自殺が依然として一般的です[ 108 ] 。

火の象徴性は現代においても重要です。薪が豊富な地域では、焚き火は祝賀の目的に用いられ、多くの場合、伝統の一部として行われます。例えば、イギリスのガイ・フォークスの夜などが挙げられます。 [ 109 ]バーベキュー、アメリカ合衆国において火を基調とした文化的伝統です。[ 110 ]花火の点火は、新年の到来を祝う現代の伝統となっています。[ 111 ]一方、焚書は、政治的、宗教的、あるいは道徳的な理由を問わず、抗議の手段として用いられてきました。[ 112 ]毎年行われるユダの焚書の儀式のように、「肖像を燃やす」行為も同様の役割を担っています。[ 113 ]

人間は本能的に火に惹かれることはないが、現代社会では大人でも好奇心から火に惹かれることがある。日常的に火を使う社会では、子供たちは日常的に火にさらされるため、7歳くらいで火への興味を失う。[ 114 ]放火とは、建物に故意に火を放つ行為である。これとは別個ではあるが関連する行動に放火癖があり、これは衝動制御障害に分類され、意図的に火をつけたいという衝動に繰り返し抵抗できない状態である。[ 115 ]対照的に、放火恐怖症は火に対する不合理な恐怖である。この不安障害は、あまり一般的ではない恐怖症である。[ 116 ]

参照

参考文献

注記

  1. ^錆び分解などの遅い酸化プロセスはこの定義には含まれません。

引用

  1. ^ 「野火用語集」(PDF) . National Wildfire Coordinating Group. 2007年10月. p. 70. 2008年8月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2008年12月18日閲覧
  2. ^福山 孝雄; 向井 和; 戸川 岳 (2019年11月1日). 「強電場中におけるプラズマとしての炎の動的挙動」 . Scientific Reports . 9 (1): 15811. Bibcode : 2019NatSR...915811F . doi : 10.1038/s41598-019-50537- x . hdl : 10069/39515 . PMC 6825191. PMID 31676808 .  
  3. ^ 「炎の色を化学指示薬として利用する」2014年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年4月1日閲覧。
  4. ^ Lentile, Leigh B.; Holden, Zachary A.; Smith, Alistair MS; Falkowski, Michael J.; Hudak, Andrew T.; Morgan, Penelope; Lewis, Sarah A.; Gessler, Paul E.; Benson, Nate C (2006). 「リモートセンシング技術による火災特性と火災後の影響評価」International Journal of Wildland Fire . 3 (15): 319– 345. doi : 10.1071/WF0509 ​​7 . S2CID 724358 . 
  5. ^ Morris, SE; Moses, TA (1987). 「コロラド州フロントレンジにおける森林火災と自然土壌侵食レジーム」. Annals of the Association of American Geographers . 77 (2): 245–54 . doi : 10.1111/j.1467-8306.1987.tb00156.x . ISSN 0004-5608 . 
  6. ^ 「SCIENCE WATCH:燃焼植物が窒素を蓄積」ニューヨーク・タイムズ1990年8月14日ISSN 0362-4331オリジナルより2024年5月27日アーカイブ2023年11月2日閲覧 
  7. ^ 「山火事は土壌にどのような影響を与えるのか? - 応用地球科学」 2019年11月12日。2024年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月2日閲覧
  8. ^ a b c Al-Hajj, S.; et al. (2022). 「脆弱な地域と先住民コミュニティにおける住宅火災防止のための介入:文献の系統的レビュー」. International Journal of Environmental Research and Public Health . 19 (9): 5434. doi : 10.3390/ijerph19105434 (2025年12月4日現在非アクティブ).{{cite journal}}: CS1 maint: DOIは2025年12月時点で非アクティブです(リンク
  9. ^ a bクルーネン、フース (2013).ゲルマン祖語の語源辞典。ライデン: Koninklijke Brill NV. p. 151.ISBN 978-90-04-18340-7
  10. ^ 「fire」 .オンライン語源辞典. 2025年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年2月12日閲覧
  11. ^ハーパー・ダグラス. 「 igniteの起源と歴史 . etymonline – オンライン語源辞典. 2025年5月24日閲覧
  12. ^ハーパー、ダグラス. 「パイロの起源と歴史 . etymonline – オンライン語源辞典. 2025年5月24日閲覧
  13. ^ Wellman, C.H.; Gray, J. (2000). 「初期陸上植物の微化石記録」 . Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci . 355 (1398): 717–31 , discussion 731–2. doi : 10.1098 / rstb.2000.0612 . PMC 1692785. PMID 10905606 .  
  14. ^ジョーンズ, ティモシー P.; チャロナー, ウィリアム G. (1991). 「化石木炭、その認識と古大気における意義」.古地理学、古気候学、古生態学. 97 ( 1–2 ): 39– 50. Bibcode : 1991PPP....97...39J . doi : 10.1016/0031-0182(91)90180-Y .
  15. ^ Glasspool, IJ; Edwards, D.; Axe, L. (2004). 「シルル紀の木炭は最古の山火事の証拠となる」.地質学. 32 (5): 381– 383. Bibcode : 2004Geo....32..381G . doi : 10.1130/G20363.1 .
  16. ^ a b Scott, AC; Glasspool, IJ (2006). 「古生代火災システムの多様化と大気中の酸素濃度の変動」 .米国科学アカデミー紀要. 103 (29): 10861–5 . Bibcode : 2006PNAS..10310861S . doi : 10.1073/pnas.0604090103 . PMC 1544139. PMID 16832054 .  
  17. ^ a b cボーマン、DMJS; JK、バルチ。アルタクソ、P.ウィスコンシン州ボンド。カールソン、JM。マサチューセッツ州コクラン。ダントーニオ、CM。デフリーズ、RS;ドイル、JC。ハリソン、SP。ジョンストン、フロリダ州。ジョージア州キーリー。マサチューセッツ州クラウチャク。カリフォルニア州カル。マーストン、JB;マサチューセッツ州モーリッツ。 IC州プレンティス。ルース、CI;スコット、AC。 TW、スウェットナム。ヴァン・デル・ワーフ、GR;サウスカロライナ州パイン (2009)。「地球の火システム」科学324 (5926): 481– 4. Bibcode : 2009Sci...324..481B土井10.1126/science.11​​63886PMID 19390038 . S2CID 22389421 . 2024年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2024年1月26日閲覧。  
  18. ^ Retallack, Gregory J. (1997). 「北米大草原の新第三紀における拡大」. PALAIOS . 12 (4): 380–90 . Bibcode : 1997Palai..12..380R . doi : 10.2307/3515337 . JSTOR 3515337 . 
  19. ^ 『歴史 - 決定版ビジュアルガイド』 [ Verdenshistorie ](ノルウェー語)(第1版、第1刷)。ロンドン:カッペレン・ダム。2009年。17頁。ISBN 978-82-02-29354-3
  20. ^ Pyne, Stephen (2025年2月10日). 「人類の火の使用は制御不能な燃焼の時代を生み出した:ようこそ、火新世へ」 . Modern Sciences . 2025年2月26日閲覧
  21. ^ Gowlett, JAJ (2016). 「人類による火の発見:長く複雑なプロセス」 . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 371 (1696) 20150164. doi : 10.1098 / rstb.2015.0164 . PMC 4874402. PMID 27216521 .  
  22. ^ Gowlett, JAJ; Wrangham, RW (2013). 「アフリカ最古の火:考古学的証拠と調理仮説の収束に向けて」『アフリカ考古学研究48 (1): 5– 30. doi : 10.1080/0067270X.2012.756754 . S2CID 163033909 . 
  23. ^ Kaplan, Matt (2012). 「百万年前の灰が調理の起源を示唆」 . Nature . doi : 10.1038 /nature.2012.10372 . S2CID 177595396. 2019年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年8月25日閲覧 
  24. ^ O'Carroll, Eoin (2012年4月5日). 「初期人類は100万年前に食物を調理していたのか?」 ABCニュース. 2020年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月10日閲覧南アフリカの洞窟で発掘された証拠によると、初期人類はこれまで考えられていたよりもはるかに古い100万年前から火を利用していたことが示唆されている。
  25. ^ Berna, Francesco; Goldberg, Paul; Horwitz, Liora Kolska; Chazan, Michael (2012年5月15日). 「南アフリカ、北ケープ州、ワンダーワーク洞窟のアシューリアン層における原位置火災の微細地層学的証拠」 . PNAS . 109 ( 20): E1215– E1220. doi : 10.1073/pnas.1117620109 . PMC 3356665. PMID 22474385 .  
  26. ^ a b cボーマン、DMJS; JK、バルチ。アルタクソ、P.ウィスコンシン州ボンド。カールソン、JM。マサチューセッツ州コクラン。ダントーニオ、CM。デフリーズ、RS;ドイル、JC。ハリソン、SP。ジョンストン、フロリダ州。ジョージア州キーリー。マサチューセッツ州クラウチャク。カリフォルニア州カル。マーストン、JB;マサチューセッツ州モーリッツ。 IC州プレンティス。ルース、CI;スコット、AC。 TW、スウェットナム。ヴァン・デル・ワーフ、GR;サウスカロライナ州パイン (2009)。「地球の火システム」科学324 (5926): 481–84 . Bibcode : 2009Sci...324..481B土井10.1126/science.11​​63886PMID 19390038 . S2CID 22389421 . 2024年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2024年1月26日閲覧。  
  27. ^ Ghosh, Pallab; Sargeant, Paul (2025年12月10日). 「人為的に作られた火災が発見された最古の瞬間」 . BBCニュース. 2025年12月10日閲覧
  28. ^ Tuhin, Muhammad (2025年6月24日). 「古代人類は5万年前、火を使って地球を形作っていた」 . Science News . 2025年6月30日閲覧
  29. ^パイン、スティーブン・J. (1998). 「火の中で鍛えられた:歴史、土地、そして人為的な火災」 . ウィリアム・バレ編.歴史生態学の進歩. 歴史生態学シリーズ. コロンビア大学出版局. pp.  78– 84. ISBN 0-231-10632-7
  30. ^ Wade, DD; Lundsford, J. (1990). 「森林管理ツールとしての火入れ:米国南部における計画的焼却」 Unasylva . 41 ( 3): 28– 38. 2025年2月25日閲覧
  31. ^ a bケビン・クレイジック(2011年11月16日)「農家、火災、そして気候:私たちは『メガ火災』の時代に突入しているのか? - 地球の現状」コロンビア気候学校。2012年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年5月23日閲覧
  32. ^写真で見るドイツの破壊 BBCニュース
  33. ^ペンジアス, AA (1979年8月). 「元素の起源」. Science . 205 (4406): 549– 554. Bibcode : 1979Sci...205..549P . doi : 10.1126/science.205.4406.549 . PMID 17729659 . 
  34. ^ a bドルマン、ハン(2023年3月)「二酸化炭素分子の発見」二酸化炭素の時代:野生の精神から気候の犯人へオックスフォード大学出版局。pp.  37– 61. doi : 10.1093/oso/ 9780198869412.003.0003。ISBN 978-0-19-886941-2
  35. ^チャン、クミン(ケビン)(2015年)「フロギストンと化学原理」。カレン・ハンガー・パーシャル、マイケル・T・ウォルトン、ブルース・T・モラン(編)『伝統の架け橋:近世における錬金術、化学、パラケルスス的実践』。近世研究。ペンシルベニア州立大学出版。101  121頁。ISBN 978-0-271-09125-9
  36. ^ 「アントワーヌ=ローラン・ラボアジエの化学革命」国際化学史跡。アメリカ化学会。 2025年3月7日閲覧
  37. ^ Petarus, A.; Borrini, M.; Josip, A. (2009).火と拷問の歴史 ― 生命と健康の完全性に対する犯罪における火. 国際医学史学会第5回大会. p. 92. 2025年2月25日閲覧.
  38. ^ブラック、アーネスト・G.(1927年2月)「英国法における拷問」ペンシルバニア大学ローレビュー・アメリカローレジスター誌75 ( 4): 344– 348. doi : 10.2307/3307506 . JSTOR 3307506 . 
  39. ^メルヴィル, RD (1905年4月). 「イングランドとスコットランドにおける司法拷問の使用と形態」.スコットランド歴史評論. 2 (7): 225–248 . JSTOR 25517609 . 特に238ページをご覧ください。
  40. ^ Guerrieri, Vince (2020年2月17日). 「なぜ火は史上最高の道具なのか」 .ポピュラーメカニクス. ハースト・デジタル・メディア. 2025年2月26日閲覧
  41. ^ターナー、マシュー・D.; サップ、ジェイソン(2023年11月)「火と硫黄:歴史における化学兵器としてのSO2」軍事医学18811-12 286-288。doi 10.1093 / milmed / usad160。PMID 37192218 
  42. ^チェロニス、ニコラス D. (1937 年 8 月 1 日)。 「中世の化学戦争。カリニコスの「準備された火」".化学教育ジャーナル. 14 (8): 360.書誌コード: 1937JChEd..14..360C . doi : 10.1021/ed014p360 .
  43. ^マクナブ、クリス (2015). 『火炎放射器』ブルームズベリー出版. p. 6. ISBN 978-1-4728-0903-2
  44. ^ホー、スティーブン・G. (2013). 「キャサヤン・アローズとメテオ:中国ロケットの起源」.中国軍事史ジャーナル. 2 (1): 28– 42. doi : 10.1163/22127453-12341243 .
  45. ^ 「Flamethrower in action」nzhistory.govt.nz . 2024年5月27時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年11月2日閲覧
  46. ^フレッチャー、デイヴィッド (2012). 『チャーチル・クロコダイル火炎放射器』 . ニュー・ヴァンガード. 第136巻. ブルームズベリー出版. pp.  4– 6. ISBN 978-1-78096-803-2
  47. ^ Martín-Alberca, C.; Ferrando, JL; García-Ruiz, C. (2013年3月). 「化学点火火炎瓶の組成を法医学的に特定するための陰イオンマーカー」. Science & Justice . 53 (1): 49– 54. doi : 10.1016/j.scijus.2012.11.004 . PMID 23380062 . 
  48. ^パターソン、イアン(2017年2月1日)「ザビエル・イルホ. ゲルニカ、1937年:マーケット・デイの虐殺」アメリカ歴史評論. 122 (1). リノ:ネバダ大学出版局: 263–264 . doi : 10.1093/ahr/122.1.263 .
  49. ^バラッシュ、デイビッド・P.、ウェベル、チャールズ・P.(2008年7月10日)『平和と紛争研究』SAGE、365頁。ISBN 978-1-4129-6120-2
  50. ^ Guillaume, Marine (2016年12月1日). 「ナパーム弾を用いた米国の爆撃教義と実践、1942~1975年」(PDF) . The Asia-Pacific Journal . 14 (23). 2020年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .
  51. ^ラザフォード、F・ジェームズ、アールグレン、アンドリュー(1991年)『すべてのアメリカ人のための科学』オックスフォード大学出版局、pp.  114– 118. ISBN 978-0-19-536186-5
  52. ^ 「世界エネルギー展望2022」 IEA、2022年10月。 2022年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  53. ^ 「電気の発電方法」米国エネルギー情報局2023年11月2日閲覧。
  54. ^ Bowie, Desiree (2023年7月18日). 「内燃機関とは何か?」 How Stuff Works . 2025年12月5日閲覧
  55. ^ 「バイオマスボイラーにおけるクリンカー形成:その原因と防止方法」 Azwood . 2025年5月2日閲覧。
  56. ^ a b「火とは何か?」ニューサイエンティスト誌2023年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年11月5日閲覧。
  57. ^ Lowe, Derek (2008年2月26日). 「砂は今回はあなたを救わない」 . Science . 2023年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2022年11月5日閲覧。
  58. ^ a b c d Stauffer, E.; NicDaéid, N. (2017). 「炎の化学」 . Houck, Max M. (編).法医学工学. 高度法医学シリーズ. Elsevier, Inc. pp.  137– 143. ISBN 978-0-12-802718-9
  59. ^ Tuśnio, Norbert; Wolny, Paweł (2016). 「密閉空間における完全火災の効果的な消火のための新技術と新アプローチ」内政安全保障8 ( 1): 213– 224. doi : 10.5604/20805268.1231596 .
  60. ^ Trimm, DL (1983年9月15日). 「触媒燃焼(レビュー)」. Applied Catalysis . 7 (3): 249– 282. doi : 10.1016/0166-9834(83)80027-X .
  61. ^ギズボーン, HT (2004年冬). 「火災挙動の基礎」 . Fire Management Today . 64 (1). 米国農務省森林局: 15–23 .
  62. ^ Bryant, D. (1995年5月). 「重力レベルが熱発生率と発火時間に与える影響に関する調査」. Fire and Materials . 19 (3​​): 119– 126. doi : 10.1002/fam.810190304 .
  63. ^ NASAジョンソン (2008年8月29日). 「宇宙飛行士グレッグ・シャミトフに聞く:マッチに火をつけよう!」オリジナルより2021年12月11日時点のアーカイブ。 2016年12月30日閲覧– YouTube経由。
  64. ^ Inglis-Arkell, Esther (2011年3月8日). 「無重力状態での火の挙動は?」 io9 . 2015年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年12月30日閲覧。
  65. ^ Lei, Baiwei; He, Binbin; Xiao, Bowen; Du, Peiying; Wu, Bing (2020年4月1日). 「閉鎖空間における単一不活性ガスによる石炭の直火燃焼抑制に関する比較研究」. Fuel . 265 116976. Bibcode : 2020Fuel..26516976L . doi : 10.1016/j.fuel.2019.116976 .
  66. ^ Grant, G.; Brenton, J.; Drysdale, D. (2000年4月). 「散水による消火」.エネルギーと燃焼科学の進歩. 26 (2): 79– 130. Bibcode : 2000PECS...26...79G . doi : 10.1016/S0360-1285(99)00012-X .
  67. ^ Kim, Tae-Sun; Park, Tae-Hee; Park, Jeong-Hwa; Yang, Ji-Hyun; Han, Dong-Hun; Lee, Byeong-Chae; Kwon, Jin-Suk (2024年8月). 「区画火災抑制における消火剤の熱特性」 . Science Progress . 107 (3) 00368504241263435. doi : 10.1177/00368504241263435 . PMC 11298059. PMID 39096047 .  
  68. ^カークパトリック, アラン・T.; クオ, ケネス・K. (2024).燃焼の原理. ワイリー. p. 369. ISBN 978-1-394-18707-2
  69. ^ミシュラ, DP (2007).燃焼の基礎. PHI Learning. pp.  172– 174. ISBN 978-81-203-3348-2
  70. ^ 「天然ガスはなぜ青く燃えるのか?」メトロポリタン美術館2023年10月31日。 2025年3月3日閲覧
  71. ^ディクソン, ハロルド・B.; エドガー, E.C. (1906). 「塩素の原子量:水素との直接燃焼による塩素当量測定の試み」.ロンドン王立協会哲学紀要. シリーズA, 数学的または物理学的性質の論文を含む. 205 ( 387–401 ): 169–200 .書誌コード: 1906RSPTA.205..169D . doi : 10.1098/rsta.1906.0005 .
  72. ^ Grosse, AV; Kirshenbaum, AD (1955年10月). 「予混合水素-フッ素炎とその燃焼速度」.アメリカ化学会誌. 77 (19): 5012– 5013. Bibcode : 1955JAChS..77.5012G . doi : 10.1021/ja01624a018 .
  73. ^メロフ, ブライアン・M.; グルベリッヒ, マーク・C. (2000年11月15日).過酸化水素を用いたハイパーゴリック燃料の調査. 第3回国際過酸化水素推進会議. OSTI 767866 . 
  74. ^ Whitley, Ollie; Belding, Stephen (2020年10月). 「ジボラン:学部生とノーベル賞受賞者のストーリー」 . 今月の分子. ブリストル大学化学部. 2025年3月3日閲覧。
  75. ^ 「黒体放射体の例」 NASA大気化学力学研究所. 1998年11月12日. 2025年3月5日閲覧
  76. ^ 「微小重力下での螺旋状の炎」アメリカ航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration )2000年。 2010年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ
  77. ^ 「CFM-1実験結果」アメリカ航空宇宙局(NASA)2005年4月。2007年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  78. ^ 「LSP-1実験結果」アメリカ航空宇宙局(NASA)2005年4月。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  79. ^ a b c Helmenstine, Anne (2021年1月6日). 「断熱炎温度チャート」 . Science Notes . 2025年3月5日閲覧。
  80. ^ a b c「断熱炎温度」エンジニアリングツールボックス2003年2025年3月1日閲覧
  81. ^ 「炎の温度」 www.derose.net . 2014年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年7月9日閲覧。
  82. ^ Begon, M.; Harper, JL; Townsend, CR (1996). 『生態学:個体から生態系へ』(第3版). マサチューセッツ州ケンブリッジ, 米国: Blackwell Science Ltd. ISBN 978-1-4051-1117-1
  83. ^ハットー、リチャード・L. (2008年12月1日). 「深刻な山火事の生態学的重要性:熱いのがお好き」 .生態学的応用. 18 (8): 1827– 1834. Bibcode : 2008EcoAp..18.1827H . doi : 10.1890/08-0895.1 . ISSN 1939-5582 . PMID 19263880 .  
  84. ^ Roberts, Geary (2010年4月1日). 「クラスAとB:泡消火剤について知っておくべきこと」 . Fire Apparatus Magazine . 2025年2月28日閲覧。
  85. ^ Smit, John (2023年5月7日). 「消防士に推奨される消防ツール」 . World Rescuers . 2025年2月28日閲覧。
  86. ^ 「消防塔展望台とキャビンレンタルの歴史」米国農務省森林局2025年3月5日閲覧。
  87. ^クリストファー・ベン(2016年7月21日)「飛行機を使った森林火災の消火は本当に効果があるのか​​?」 Priceonomics 2025年2月28日閲覧
  88. ^ドリュー、ジェームズ・M. (2013). 『鍛冶』リード・ブックス・リミテッド. p. 22. ISBN 978-1-4733-8543-6
  89. ^家庭火災安全チェックリスト. 安全ネットワーク. 米国消費者製品安全委員会. 1989年. p. 2.
  90. ^マリオン、ジェフリー (2014). 『アウトドアで痕跡を残さない』 スタックポール・ブックス. pp.  53– 62. ISBN 978-0-8117-6051-5
  91. ^ 「英国:英国南部ヒースランドの生態系における火災の役割」 International Forest Fire News . 18 : 80–81 . 1998年1月. 2011年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年9月3日閲覧。
  92. ^ 「Prescribed Fires」 . SmokeyBear.com. 2008年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年11月21日閲覧
  93. ^ 「火災と生命の安全教育」マニトバ消防長官事務所。 2008年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  94. ^ウォード、マイケル(2005年3月)『消防士:原則と実践』ジョーンズ&バートレット・ラーニング、ISBN 978-0-7637-2247-0
  95. ^ディアマンテス、デイビッド(2014年)「防火システムの試験」火災予防の原則』ジョーンズ&バートレット・ラーニング社、pp.  120– 132. ISBN 978-1-284-04186-6
  96. ^ Lawson, J. Randall (2009年3月). 「火災試験の歴史」(PDF) . MST技術ノート. NIST . 2025年12月5日閲覧。
  97. ^米国消防庁、「住宅における調理中の火災(2017~2019年)」、2021年7月
  98. ^ Ahrens, M. (2008).布張りの家具が原因となった住宅火災. マサチューセッツ州クインシー: 全米防火協会.
  99. ^ Rodgers, KM; et al. (2019). 「マサチューセッツ州における難燃性家具への裸火およびタバコによる火災による健康被害、2003~2016年」 . American Journal of Public Health . 109 (9): 1205– 1211. doi : 10.2105/AJPH.2019.305157 . PMC 6687246. PMID 31318595 .  
  100. ^ Butry, DT; Thomas, DS (2017). 「住宅における布張り家具を巻き込んだタバコ火災:喫煙者、喫煙行動、そして火災基準適合タバコの役割」 . Fire Technology . 53 (3): 1123– 1146. doi : 10.1007/s10694-016-0621-3 . PMC 5524378. PMID 28751788 .  
  101. ^バールス、ハンス;スマルダーズ、アンドレ。ヒンツバーゲン、キース;ヒンツバーゲン、ジュール (2015-04-15)。情報セキュリティの基盤 ISO27001、ISO27002(改訂第3版)に準拠。ヴァン・ハーレン。ISBN 978-94-018-0541-4
  102. ^バデム、アブドゥラ (2024). 「旧石器時代から現代までの人間の生活と料理における火の影響」.エコヒューマニズムジャーナル. 3 (6): 269– 293. doi : 10.62754/joe.v3i6.4002 .
  103. ^ a b Pyne, Stephen J. (2016年6月5日). 「心の火:西洋文明における火の理解の変化」 . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 371 (1696). doi : 10.1098/rstb.2015.0166 . PMC 4874404. PMID 27216523 .  
  104. ^ Tashak, VI (2003). 「ポドズヴォンカヤ旧石器時代遺跡の炉床:トランスバイカル地域の初期住民の精神性を示唆する証拠」ユーラシアの考古学・民族学・人類学』3 (15): 70–78 .
  105. ^ Noy, David (2000年11月). 「ローマの葬儀用火葬場の建設」. Antichthon . 34 : 30–45 . doi : 10.1017/S0066477400001167 .
  106. ^ Taylor, Jerome (2008年10月14日). 「ヒンドゥー教の葬儀用の火葬場の焼却問題」 . The Independent . 2025年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年4月22日閲覧
  107. ^ウォーポール、ケン (2009). 「死者と共に生きる:埋葬、火葬、そして記憶」. 『アイルランド季刊研究』 98 ( 392): 447–456 . JSTOR 25660708 . 
  108. ^レザイエ、リーバ;ホセイニ、シード・アリ。ラッサフィアーニ、メディ。ナジャフィ、ファリド。シャケリ、ジャラール。ハンケ、ハミド・レザ(2014年3月)。 「なぜ焼身自殺をするのか?焼身自殺を図る動機の定性的調査」。やけど40 (2): 319–327土井: 10.1016/j.burns.2013.06.016PMID 23891233 
  109. ^ Pope, RJ; Marshall, AM; O'Kane, BO (2016年11月). 「宇宙から見た英国の焚き火の夜の大気汚染:大気エアロゾルの分析」. Weather . 71 (11): 288– 291. Bibcode : 2016Wthr...71..288P . doi : 10.1002/wea.2914 .
  110. ^マイヤーズ、ザック(2019年2月13日)「バーベキューは歴史を振り返る鏡」レガシー18(1). 2025年3月6日閲覧。
  111. ^ Tanda, Stefan; Ličbinský, Roman; Hegrová, Jitka; Goessler, Walter (2019年7月). 「大晦日の花火が大気中粒子中の粒度分布に及ぼす影響」 . Environment International . 128 : 371–378 . Bibcode : 2019EnInt.128..371T . doi : 10.1016/j.envint.2019.04.071 . PMID 31078006 . 
  112. ^オルソン、リサ(2021年)「道徳的焚き火:アメリカ社会における焚書の探究」ダルハウジー学際経営ジャーナル16ページ。doi 10.5931 /djim.v16i1.10886
  113. ^ジャンナクーリス、ペトロス、ネラス、デメトリス(2018年4月9日)。「ギリシャの町々、正教会がイースターを祝う中、ユダを儀式的に燃やす」タイムズ・オブ・イスラエル。 2025年3月6日閲覧
  114. ^ウォルチョーバー、ナタリー(2012年4月23日)「なぜ私たちは火に惹かれるのか」 Live Science . 2025年3月11日閲覧。
  115. ^ヘイルズ, ロバート E. (2008). 「他では分類されていない衝動性障害」. ユドフスキー, スチュアート C.、ギャバード, グレン O. (編).アメリカ精神医学出版 精神医学教科書. アメリカ精神医学出版. 793ページ. ISBN 978-1-58562-257-3
  116. ^ミラード、エリザベス(2022年1月12日)「DSM-5における恐怖症の種類、診断、および治療」 MedCentral HealthCentral 2025年3月11日閲覧

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