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全ての働く人に贈る勇気と感動の実話の映画 ドリーム アメリカ映画

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映画『ドリーム』予告A

映画『ドリーム』本編映像:NASAの歴史が変わる瞬間!

動画での解説

【Hidden Figures】コンピュータの計算より信用されていた数学者キャサリンジョンソン/ドリーム/マーキュリー計画/軌道計算/NASA【岡田斗司夫/切り抜き】

ウキベキア解説

ドリーム (2016年の映画) – Wikipedia

ドリーム』(原題: Hidden Figures)は、2016年に公開されたアメリカ合衆国伝記映画。ただし、史実との相違点も多い。

本作はマーゴット・リー・シェッタリー英語版)のノンフィクション小説『ドリーム NASAを支えた名もなき計算手たち』を原作としている。監督・脚本はセオドア・メルフィが、主演はタラジ・P・ヘンソンが務めた。

あらすじ

1961年のアメリカ合衆国南東部バージニア州ハンプトン。アメリカ合衆国南部において、依然として白人と有色人種の分離政策が行われていた時代。優秀な黒人女性のキャサリンは、同僚のドロシーとメアリーと共にNASAラングレー研究所の西棟(有色人種専用棟)で計算手として働いていた。

ソ連の人工衛星スプートニクの打ち上げ成功を受けて、アメリカ合衆国国内では有人宇宙船計画へのプレッシャーが強まっていた。そんな中、キャサリンは上司のミッチェルからスペース・タスク・グループ英語版)(STG:宇宙研究本部)での作業を命じられた。図らずも、キャサリンはグループ初の黒人でしかも女性スタッフとなったのだが、人種差別的な環境に苦しめられることとなった。

キャサリンに対する同僚の反応は酷いもので、エンジニアを総括するポールに至っては露骨に嫌な顔をし、機密であるとしてキャサリンに黒塗りの資料しか渡さなかった。計算部の代理スーパーバイザーであるドロシーは、事実上の管理職として自身の昇進を願い出ていたが、白人女性のミッチェルに前例がないという理由で断られていた。

また、メアリーは実験用の宇宙カプセルの耐熱壁に欠陥があることに気がついており、エンジニアへ転身を希望したが「女で黒人でエンジニアになることはできない」として諦めかけていた。エンジニアへの転身には、学位が必要だったが、そのためには白人専用の高校に通わねばならなかった。

ついに宇宙飛行士候補生「マーキュリー・セブン」がラングレーに異動してくる。黒人たちは彼らに接触できないよう、歓迎の場も分けられていたが、ジョン・グレンは彼女たちに親しく接し、感謝を述べた。

キャサリンは黒塗りの資料にもかかわらず、正確な解答を導き出し、やがて上司であるハリソンも彼女の能力を認める。メアリーはついに裁判所に訴えを起こし、通学の権利を勝ち取る。そしてドロシーは、最新型コンピューターIBM 7090の導入を目にし、計算手が解雇されることを見越して、自らプログラミング言語FORTRAN」を学び、黒人女性計算手達に教える。

ソ連との宇宙開発競争の中、ついに1961年4月12日、ソ連のユーリイ・ガガーリン少佐はボストーク1号で有人宇宙飛行に成功する。マーキュリー計画の続行も危ぶまれるが、5月15日、ジョン・F・ケネディ大統領は月面着陸を目指すと表明する。計画の続行に関係者は安堵するが、スペース・タスク・グループの仕事も多忙を極めていく。

そんなある日、キャサリンがたびたび長時間、席を外していることをハリソンは叱責する。キャサリンは、自分が800m離れた有色人種用トイレに共用自転車を使えず走って往復しなければならないこと、職場の服装規則である真珠のネックレスを買えるほどの給与を得ている黒人女性がいないこと、コーヒーディスペンサーさえも人種分けされ、のけ者にされていることを逆に大声で訴える。せめて日に数度、席を外すことは許して欲しいと。ハリソンは程なく、「有色人種用」のコーヒーディスペンサーやトイレ看板を取り外し、NASAから人種差別を撤廃させようとする。

キャサリンは、やがて重要な会議にも出席し、席上で見事な計算をして落下位置を予測してみせ、その能力でグレン達宇宙飛行士の信頼を勝ち取る。前夫と死別し3人の娘たちを育てていたキャサリンだったが、州兵のジムと再婚し、ハリソンから真珠のネックレスを贈られる。一方、ドロシーは予想通り、コンピューター技術者として引き抜かれるが、他の女性計算手も一緒でなければ応じないと強硬姿勢を見せる。結果、彼女達でしかIBM 7090を使いこなせず、その要求は認められただけでなく、白人女性たちも彼女に教えを請いに来た。メアリーの通学に反対していた夫も、やがて彼女の努力を認め応援するようになる。

1962年2月20日、ついにアメリカ合衆国はマーキュリー・アトラス6号打ち上げの日を迎える。グレンはコンピューターの計算に不安を感じ、キャサリンの検算を要求する。検算の結果、無事に打ち上げられ、落下位置も計算通りだった。

エピローグでは、ドロシー、メアリー、そしてキャサリンの3人の写真とその後の活躍が紹介される。

地球自転速度 早見表(緯度別)

緯度 (北緯/南緯) 自転速度 (時速 km/h)自転速度 (秒速 m/s)備考・地名など
0° (赤道)約 1,670約 465最速
10°約 1,640約 458
20°約 1,570約 437
30°約 1,450約 403種子島(約30.4°N)
40°約 1,280約 356
45°約 1,180約 328
50°約 1,070約 299
60°約 835約 232
70°約 570約 159
80°約 290約 81
90° (極点)00

地球の自転速度は赤道付近で時速約1,700km(秒速約460m)に達し、ロケット打ち上げ時にこの東向きの慣性を利用することで、燃料を節約し、より重い衛星を運ぶことが可能です。特に種子島宇宙センターなど低緯度からの東向き打ち上げが効率的です。 

スペースシャトル 1981

地球の自転と宇宙開発のポイント

  • 自転速度の利用: ロケットは東向きに打ち上げることで地球の自転速度(秒速約400m以上)を加速に利用する。
  • 効率的な打ち上げ: 地球の自転の恩恵を受けられるため、低緯度(赤道に近い)での打ち上げは、高緯度よりも衛星の積載量を増やせる。
  • 静止衛星の軌道: 赤道上空約36,000kmの「静止軌道」では、地球の自転と同じ周期で周回するため、地表から常に同じ位置にあるように見える。
  • 地球観測衛星: 極軌道を通る衛星は自転を利用せず、南(または北)に打ち上げ、地球の自転の回転をまたいで全体を観測する。
  • 近年の変化: 地球の自転は2020年頃から速まる傾向があり、「うるう秒」の廃止や負のうるう秒の導入が議論されている。 

地球の自転速度を考慮して、宇宙飛行は計画されています。 

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