Stratifikasi danau


I. The Epilimnion II. The Metalimnion III. The Hypolimnion The scales are used to associate each section of the stratification to their corresponding depths and temperatures. The arrow is used to show the movement of wind over the surface of the water which initiates the turnover in the epilimnion and the hypolimnion.
Danau dikelompokkan menjadi tiga bagian terpisah:I. Epilimnion II. Metalimnion III. Hypolimnion Timbangan digunakan untuk menghubungkan setiap bagian stratifikasi dengan kedalaman dan suhu yang sesuai. Panah digunakan untuk menunjukkan pergerakan angin di atas permukaan air yang memulai pergantian di epilimnion dan hipolimnion.

Stratifikasi danau adalah kecenderungan danau untuk memisahkan dan membedakan lapisan suhu pada saat cuaca hangat. Biasanya stratifikasi danau memperlihatkan tiga lapisan yang berbeda, epiliminion terdiri dari lapisan hangat atas, tremoklin (atau metalimnion): adalah lapisan tengah, yang dapat berubah kedalaman sepanjang hari, dan hipolimnion yang lebih dingin memiliki luas sampai dasar danau.

Definisi

Stratifikasi suhu danau mengacu kepada perubahan dalam suhu pada ke yang berbeda di danau, dan terjadi karena tingkat ketebalan air bervariasi dengan suhu .[1] Air dingin lebih padat daripada air hangat dan epilimnion biasanya berisi air yang tidak setebal dengan air di hipolimnion.[2] Bagaimanapun juga, suhu ketebalan maksimal untuk air tawar adalah 4 °C. Di daerah panas dimana air danau memanas dan mendingin selama pergantian musim, sebuah pola perputaran terjadi yang terulang-ulang dari tahun ke tahun dan pada saat yang bersamaan ketebalan air dingin di permukaan air danau menurun (lihat kestabilan dan ketidakstabilan stratifikasi). Sebagai contoh, dalam danau dimiktik air danau berbalik selama musim semi dan musim gugur. Proses ini terjadi lebih lambat di air yang lebih dalam dan sebagai hasilnya, batang termal akan terbentuk. Jika stratifikasi air bertahan lama, maka danau menjadi meromiktik.[1]

Di danau-danau yang dangkal, stratifikasi menjadi epilimnion, metalimnion, dan hipolimnion sering tidak terjadi, karena angin dan pendinginan menyebabkan pencampuran yang rutin sepanjang tahun. Danau-danau ini disebut sebagai polimiktik. Tidak ada kedalaman yang pasti yang dapat membedakan polimiktik dan stratifikasi danau, terlepas dari kedalaman, yang juga dipengaruhi oleh kekeruhan, permukaan danau, dan iklim.[3]

Pola pencampuran yang khas untuk danau, disebabkan oleh fakta bahwa air kurang padat pada titik beku daripada pada 4 °C. Stratifikasi danau stabil di musim panas dan musim dingin, menjadi tidak stabil di musim semi dan gugur ketika permukaan air melewati batas 4 °C.

Pencampuran air danau (contohnya polimiktik, dimiktik, dan meromiktik) [4] menggambarkan pola tahunan dari stratifikasi danau yang terjadi di kebanyakan tahun. Namun, kejadian-kejadian jangka pendek dapat mempengaruhi stratifikasi danau juga. Gelombang panas dapat menyebabkan periode stratifikasi tercampur, danau-danau dangkal,[5] saat pencampuran, seperti badai atau pengaliran sungai besar, dapat memecahkan stratifikasi.[6] Penelitian terbaru menunjukkan bahwa danau-danau dimiktik yang diselimuti es setiap musim dapat digambarkan sebagai “dikriostratifikasi” atau “kriomitik” menurut stratifikasi musim dingin mereka.[7] Danau-danau destratifikasi menunjukkan stratifikasi terbalik di dekat permukaan es dan mempunyai suhu kedalaman rata-rata mendekati 44 °C, sedangkan danau-danau kriomiktik tidak mempunyai termoklin dibawah es dan mempunyai suhu kedalaman rata-rata pada musim dingin dekat dengan 0 °C.[8] Akumulasi dari karbondioksida yang larut di ketiga danau meromiktik di Afrika (Danau Nyos dan Danau Monoun di Kamerun dan Danau Kivu di Rwanda) berpotensi berbahaya karena jika salah satu danau ini terpicu untuk letusan limnik, jumlah karbondioksida yang sangat besar dapat lepas dari danau dengan cepat dan menggantikan oksigen yang dibutuhkan untuk hidup oleh manusia dan binatang-binatang di area sekitar.[8]

Destratifikasi

Di ketinggian sedang, banyak danau yang menjadi terstratifikasi selama musim panas berbulan-bulan destratifikasi pada saat cuaca yang lebih dingin dan berangin dengan cara permukaan tercampur oleh angin yang menjadi penggerak penting pada proses ini. fenomena ini sering dikenal sebagai “pergantian musim gugur”. Pencampuran hipolimnium dengan air danau yang tercampur mensirkulasikan kembali nutrisi, khususnya senyawa fosfor, yang terjebak di dalam hipolimnion pada saat cuaca hangat. Kejadian ini juga menimbulkan resiko penurunan oksigen karena hipolimnion yang sudah lama terbentuk dapat menjadi anoksik atau sangat rendah oksigen.[7]

Pencampuran danau dapat bergeser karena peningkatan suhu air. Beberapa danau dimiktik dapat menjadi danau monomiktik, sementara danau monomiktik dapat menjadi meromiktik, sebagai hasil dari peningkatan suhu.[7]

Gambar ini menyajikan beberapa proses dan petunjuk yang terkait dengan danau purba di Mars yang menjadi bertingkat, dengan air dangkal yang lebih kaya oksidan daripada air yang lebih dalam.

Berbagai macam jenis peralatan aerasi telah digunakan untuk mendestratifikasi suhu danau, terutama dana-danau yang memiliki oksigen rendah dan alga-alga mekar yang tidak diinginkan.[9] Bahkan, sumber daya alam dan pengurus-pengurus lingkungan sering berhadapan dengan masalah-masalah yang disebabkan oleh danau dan kolam destratifikasi termal.[10] Ikan-ikan mati dikaitkan secara langsung dengan perbedaan termal, stagnasi, dan penutup es.[11]

Pertumbuhan plankton yang berlebihan dapat membatasi penggunaan dana-danau untuk rekerasi dan penggunaan umum air danau. Dengan beberapa stratifikasi termal di danau, kualitasi air minum juga dengan berbeda-beda dapat terpengaruh.[2] Untuk bidang perikanan, distribusi spasial ikan dalam sebuah danau seringkali terpengaruh oleh stratifikasi termal dan dalam beberapa kasus dapat secara tidak langsung menyebabkan kematian besar pada ikan-ikan penting.[12] Salah satu alat yang umum digunakan untuk mengurangi permasalahan pengaturan danau-danau ini adalah dengan menghilangkan atau mengurangi stratifikasi termal melalui aerasi.[12] Aerasi telah sukses dalam beberapa kasus, walaupun sangat jarang terbukti untuk menjadi solusi tepat.[13]

Pengaruh Antropogenik

Setiap danau mempunyai set pencampuran yang dipengarui oleh morfometri dan keadaan lingkungan. Akan tetapi, perubaan-perubahan yang disebabkaan oleh penggunaan daratan oleh manusia menyebabkan perubahan, peningkatan suhu dan perubahan pada pola cuaca juga telah mengganti ketepatan waktu dan intensitifitas stratifikasi di danau-danau seluruh dunia.[13][13] Perubahan-perubahan ini dapat mengubah ikan, zooplankton, dan komposisi komunitas fitoplankton, sebagai tambahan untuk membuat gradien yang nantinya merubah kesediaan oksigen dan nutrisi yang larut.[12] Ada beberapa perubahan-perubahan dalam daratan manusia yang mempengaruhi stratifikasi danau dan kondisi air. Ekspansi perkotaan berujung pada konstruksi jalanan dan rumah-rumah yang dekat dengan danau-danau yang dulunya terisolasi, terkadang menyebabkan limpasan dan polusi meningkat. Adanya materi-materi tertentu di tubuh danau dapat merendahkan kejernihan air, menyebabkan stratifikasi termal yang lebih kuat dan merendahkan kolom suhu rata-rata air secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempengaruhi timbulnya lapisan es.[14] Kualitas air juga dapat dipengaruhi oleh limpasan air garam dari jalanan dan trotoar, yang sering membuat lapisan garam bentik yang mengganggu pencampuran permukaan air secara vertikal. Terlebih lagi, lapisan garam dapat mencegah larutan oksigen untuk mencapai dasar sedimen, mengurangi daur ulang fosfor dan mempengaruhi komunitasi mikroba.[15] Dalam skala global, peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi stratifikasi danau. Peningkatan suhu udara mempunyai efek yang sama dengan tubuh danau saat terjadi perubahan fisik di lokasi geografis, dengan zona tropis menjadi sangat sensitif.[14][15] Intensitasi dan cakupan dampak tergantung pada lokasi dan morfometri danau, tetapi dalam beberapa kasus bisa menjadi sangat fatal sehingga membutuhkan klasifikasi ulang dari monomiktik ke dimictic (sebagai contohnya Danau Great Bear).[15] Secara menyeluruh, stratifikasi danau terlihat lebih stabil dengan termoklin yang lebih dalam, dan suhu rata-rata danau sebagai determinan utama dalam tanggapan stratifikasi terhadap perubahan suhu.[14] Selanjutnya, nilai kehangatan permukaan jau lebih besar dari pada nilai kehangatan di dasar danau, dan sekali lagi mengindikasikan stratifikasi termal lebih kuat diseluruh danau.

Perubahan-perubahan terhadap pola stratifikasi juga dapat mengubah komposisi komunitas ekosistem danau. Di danau dangkal, suhu yang meningkat dapat mengubah diatom komunitas, sementara di danau yang dalam, perubahan ditunjukkan dengan bagian tubuh pada lapisan klorofil dalam. Perubahan-perubahan dalam pencampuran pola dan peningkatan kesediaan nutrisi juga dapat mempengaruhi komposisi spesies dan jumlah zooplankton, sementara ketersediaan nutrisi yang berkurang bisa merugikan untuk komunitas bentik dan habitat ikan.[16][17]

Lihat juga

Referensi

  1. ^ a b "Density Stratification". waterontheweb.org. 
  2. ^ a b "Lake Lanier Turnover Facts | Department Of Natural Resources Division". georgiawildlife.com. Diakses tanggal 19 Oktober 2022. 
  3. ^ Kirillin, G.; Shatwell, T. (2016). "Generalized scaling of seasonal thermal stratification in lakes". Earth-Science Reviews. 161: 179–190. doi:10.1016/j.earscirev.2016.08.008. 
  4. ^ Lewis Jr., William M. (1983). "A Revised Classification of Lakes Based on Mixing". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 40 (10): 1779–1787. doi:10.1139/f83-207. 
  5. ^ Wilhelm, Susann; Adrian, Rita (2007). "Impact of summer warming on the thermal characteristics of a polymictic lake and consequences for oxygen, nutrients and phytoplankton". Freshwater Biology. 0 (0): 071004210218001–???. doi:10.1111/j.1365-2427.2007.01887.x. 
  6. ^ Yang, Bernard; Wells, Mathew G.; McMeans, Bailey C.; Dugan, Hilary A.; Rusak, James A.; Weyhenmeyer, Gesa A.; Brentrup, Jennifer A.; Hrycik, Allison R.; Laas, Alo; Pilla, Rachel M.; Austin, Jay A.; Blanchfield, Paul J.; Carey, Cayelan C.; Guzzo, Matthew M.; Lottig, Noah R.; MacKay, Murray D.; Middel, Trevor A.; Pierson, Don C.; Wang, Junbo; Young, Joelle D. (2021). "A New Thermal Categorization of Ice‐Covered Lakes". Geophysical Research Letters. 48 (3). doi:10.1029/2020GL091374. 
  7. ^ a b c Woolway, R. Iestyn; Merchant, Christopher J. (2019). "Worldwide alteration of lake mixing regimes in response to climate change". Nature Geoscience. 12 (4): 271–276. doi:10.1038/s41561-019-0322-x. 
  8. ^ a b Yang, Bernard; Wells, Mathew G.; McMeans, Bailey C.; Dugan, Hilary A.; Rusak, James A.; Weyhenmeyer, Gesa A.; Brentrup, Jennifer A.; Hrycik, Allison R.; Laas, Alo (2021). "A New Thermal Categorization of Ice‐Covered Lakes". Geophysical Research Letters (dalam bahasa Inggris). 48 (3). doi:10.1029/2020GL091374. ISSN 0094-8276. 
  9. ^ Cooke, G. Dennis; Welch, Eugene B.; Peterson, Spencer; Nichols, Stanley A., eds (2005). Restoration and management of lakes and reservoirs (edisi ke-3rd). Boca Raton, FL: CRC Press. hlm. 616. ISBN 9781566706254. 
  10. ^ Lackey, Robert T. (Februari 1972). "A TECHNIQUE FOR ELIMINATING THERMAL STRATIFICATION IN LAKES". Journal of the American Water Resources Association. 8 (3) (1): 589–599. doi:10.1111/j.1752-1688.1972.tb05092.x. 
  11. ^ Lackey, Robert T.; Holmes, Donald W. (Juli 1972). "Evaluation of Two Methods of Aeration to Prevent Winterkill". The Progressive Fish-Culturist. 34 (3): 175–178. doi:10.1577/1548-8640(1972)34[175:EOTMOA]2.0.CO;2. 
  12. ^ a b c Edlund, Mark; Almendinger, James; Fang, Xing; Hobbs, Joy; VanderMeulen, David; Key, Rebecca; Engstrom, Daniel (2017). "Effects of Climate Change on Lake Thermal Structure and Biotic Response in Northern Wilderness Lakes". Water. 9 (9): 678. doi:10.3390/w9090678. 
  13. ^ a b c Kraemer, Benjamin M.; Anneville, Orlane; Chandra, Sudeep; Dix, Margaret; Kuusisto, Esko; Livingstone, David M.; Rimmer, Alon; Schladow, S. Geoffrey; Silow, Eugene; Sitoki, Lewis M.; Tamatamah, Rashid; Vadeboncoeur, Yvonne; McIntyre, Peter B. (2015). "Morphometry and average temperature affect lake stratification responses to climate change: LAKE STRATIFICATION RESPONSES TO CLIMATE". Geophysical Research Letters. 42 (12): 4981–4988. doi:10.1002/2015GL064097. 
  14. ^ a b c Heiskanen, Jouni J.; Mammarella, Ivan; Ojala, Anne; Stepanenko, Victor; Erkkilä, Kukka‐Maaria; Miettinen, Heli; Sandström, Heidi; Eugster, Werner; Leppäranta, Matti; Järvinen, Heikki; Vesala, Timo; Nordbo, Annika (2015). "Effects of water clarity on lake stratification and lake‐atmosphere heat exchange". Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 120 (15): 7412–7428. doi:10.1002/2014JD022938. 
  15. ^ a b c Novotny, Eric V.; Stefan, Heinz G. (2012). "Road Salt Impact on Lake Stratification and Water Quality". Journal of Hydraulic Engineering. 138 (12): 1069–1080. doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000590. 
  16. ^ Edlund, Mark; Almendinger, James; Fang, Xing; Hobbs, Joy; VanderMeulen, David; Key, Rebecca; Engstrom, Daniel (2017). "Effects of Climate Change on Lake Thermal Structure and Biotic Response in Northern Wilderness Lakes". Water (dalam bahasa Inggris). 9 (9): 678. doi:10.3390/w9090678. ISSN 2073-4441. 
  17. ^ Novotny, Eric V.; Stefan, Heinz G. (2012). "Road Salt Impact on Lake Stratification and Water Quality". Journal of Hydraulic Engineering (dalam bahasa Inggris). 138 (12): 1069–1080. doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000590. ISSN 0733-9429. 

Read other articles:

Pembagian dari Frekuensi radio : Frekuensi amat rendah - Frekuensi super rendah - Frekuensi ultra rendah - Frekuensi sangat rendah - Frekuensi rendah - Frekuensi sedang - Frekuensi tinggi - Frekuensi sangat tinggi - Frekuensi ultra tinggi - Frekuensi super tinggi - Frekuensi amat tinggi Pita radio ITU 1 (ELF) 2 (SLF) 3 (ULF) 4 (VLF) 5 (LF) 6 (MF) 7 (HF) 8 (VHF) 9 (UHF) 10 (SHF) 11 (EHF) 12 (THF) EU / NATO / US ECM A B C D E F G H I J K L M N IEEE HF VHF UHF L S C X Ku K Ka V W...

 

 

← Ayin Pe Tsade → Fenisia Ibrani Aram Suryani Arab פ,ף ܦ ف‍,ف Alfabetturunan Yunani Latin Kiril Π P П Representasi fonemik: p, f (kadang-kadang ɸ), w Urutan dalam alfabet: 17 Nilai huruf/Gematria: 80 Pe (atau Peh, Pei) adalah huruf ke-17 dalam banyak abjad rumpun bahasa Semit, termasuk abjad Fenisia, abjad Aram, abjad Ibrani Pei פ dan abjad Persia, abjad Arab fāʼ ف (dalam urutan abjadi). Nilai bunyi aslinya adalah Konsonan letup dwibibir nirsuara: /p/; nilai ini sama di keb...

 

 

1988 ← 1989 → 1990素因数分解 32×13×17二進法 11111000101三進法 2201200四進法 133011五進法 30424六進法 13113七進法 5541八進法 3705十二進法 1199十六進法 7C5二十進法 4J9二十四進法 3AL三十六進法 1J9ローマ数字 MCMLXXXIX漢数字 千九百八十九大字 千九百八拾九算木 1989(千九百八十九、せんきゅうひゃくはちじゅうきゅう)は、自然数また整数において、1988の次で1990の前の数であ�...

13th-century revolts by Old Prussians against the Teutonic Knights For uprisings by Poles against Kingdom of Prussia and Germany, see Greater Poland Uprising. For uprisings in Silesia, see Silesian uprisings. Baltic tribes and Prussian clans c. 1200 The Prussian uprisings were two major and three smaller uprisings by the Old Prussians, one of the Baltic tribes, against the Teutonic Knights that took place in the 13th century during the Prussian Crusade. The crusading military order, supported...

 

 

Cultural property of Spain A Romanesque church in Aragon with Bien de Interés Cultural status A bien de interés cultural is a category of the heritage register in Spain.[1] The term is also used in Colombia and other Spanish-speaking countries. The term literally means a good of cultural interest (goods in the economic sense). It includes not only material heritage (cultural property), like monuments or movable works of art, but also intangible cultural heritage,[2] such as ...

 

 

Filipino deep-fried crêpe-wrapped pork Lumpiang ShanghaiAlternative namesFilipino spring rolls, Shanghai rolls, Shanghai lumpia, fried pork spring rollsCourseAppetizerPlace of originPhilippinesServing temperaturehot, warmMain ingredientsground pork, carrots, lumpia wrapper  Media: Lumpiang Shanghai Lumpiang Shanghai (also known as Filipino spring rolls, or simply lumpia or lumpiya) is a Filipino deep-fried appetizer consisting of a mixture of giniling (ground pork) with vegetables l...

Dublin ArenaAviva Stadium Informazioni generaliStato Irlanda Ubicazione62 Lansdowne Road, Dublin 4 Inizio lavori18 maggio 2007 Inaugurazione14 maggio 2010 Costo410000000 € ProprietarioIrish Rugby Football Union GestoreLansdowne Road Stadium Development Company ProgettoStudio PopulousScott Tallon Walker Prog. strutturaleBuroHappoldCimolai Intitolato aAviva Group Ireland Informazioni tecnichePosti a sedere51 700 Classificazionecategoria 4 UEFA StrutturaPianta ovale CoperturaTot...

 

 

Articles principaux : Ski de fond aux Jeux olympiques et Jeux olympiques d'hiver de 1932. Lake Placid 1932 Généralités Sport Ski de fond Organisateur(s) FIS Éditions 3e Lieu(x) Lake Placid Date 10 et 13 février 1932 Nations 11[1] Participants 58[1] Épreuves 2 Palmarès Plus titré(s) Finlande(1) Suède (1) Plus médaillés Finlande (3) Navigation Saint-Moritz 1928 Garmisch-Partenkirchen 1936 modifier Les épreuves de ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver de 1932 se déroulent les...

 

 

Emir of Egypt and Syria from 868 to 884 Ibn Tulun redirects here. For the Damascene historian, see Shams al-Din Muhammad ibn Tulun. Ahmad ibn Tulunأحمد بن طولونEmir of Egypt and SyriaRule15 September 868 – 10 May 884PredecessorAzjur al-Turki (as governor for the Abbasid Caliphate in Egypt), Amajur al-Turki (as governor for the Abbasid Caliphate in Syria)SuccessorKhumarawayh ibn Ahmad ibn TulunBornc. (835-09-20)20 September 835 (23rd Ramadan, 220 AH)BaghdadDied10 May 884(884-05-10...

Strada statale 724Tangenziale Nord di Modena e diramazione per SassuoloDenominazioni precedentiNuova strada ANAS 72 Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo LocalizzazioneStato Italia Regioni Emilia-Romagna DatiClassificazioneStrada statale InizioTangenziale Nord presso Modena FineSP 467 R presso Fiorano Modenese Lunghezza19,200[1] km Data apertura1985 GestoreANAS (2012-) Manuale La strada statale 724 Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo (SS 724...

 

 

This article is about the Scottish village Killearn. For Barons called Killearn, see Baron Killearn and Miles Lampson, 1st Baron Killearn. Human settlement in ScotlandKillearnScottish Gaelic: Cill Fhearann, orig. Ceann FhearannScots: Killern, orig. KynhernMain street in KillearnKillearnLocation within the Stirling council areaPopulation1,910 (mid-2020 est.)[1]OS grid referenceNS522860• Edinburgh50 mi (80 km)• London400 mi (650 km)C...

 

 

Historic road in New South Wales, Australia Cox's Road and Early Deviations - Mount York, Cox's Pass PrecinctLocationMount York Road (off), Mount Victoria, City of Blue Mountains, New South Wales, AustraliaCoordinates33°43′08″S 150°29′37″E / 33.7190°S 150.4935°E / -33.7190; 150.4935Built1814–ArchitectWilliam Cox New South Wales Heritage RegisterOfficial nameCox's Road and Early Deviations - Mount York, Cox's Pass Precinct; Old Bathurst Road; Bathurst ...

Provincial park in Ontario, Canada Quackenbush Provincial ParkIUCN category III (natural monument or feature)LocationDouro-Dummer, Ontario, CanadaCoordinates44°33′40″N 78°00′07″W / 44.5611°N 78.0019°W / 44.5611; -78.0019[1]Area40.00 ha (98.8 acres)[2]DesignationCultural heritageEstablished1985Governing bodyOntario Parkswww.ontarioparks.ca/park/quackenbush Quackenbush Provincial Park is a non-operating Ontario Park, located 40 kilom...

 

 

Building which serves to accommodate police officers For the 1959 TV series, see Police Station (TV Series). Police Station In Monroe New York United States Alathur Police Station in Kerala, India A police station in Zhukovsky, Moscow Oblast, Russia The Tampere Police Station in Tampere, Pirkanmaa, Finland Red sign outside a Swedish police station A police station (sometimes called a station house or just house) is a building which serves to accommodate police officers and other members of po...

 

 

Integrated telephone numbering plan of twenty North American countries NANPA redirects here. For other uses, see Nanpa (disambiguation). For the list, see List of North American Numbering Plan area codes. Countries participating in the North American Numbering PlanFormatNYX NXX-XXXXAccess codesCountry code1International access011List of dialing codes The North American Numbering Plan (NANP) is a telephone numbering plan for twenty-five regions in twenty countries, primarily in North America a...

This is a dynamic list and may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by adding missing items with reliable sources. Lists of battles Before 301 301–1300 1301–1600 1601–1800 1801–1900 1901–2000 2001–current Naval Sieges See also Part of a series onWarOutline History Prehistoric Ancient Post-classical castles Early modern pike and shot napoleonic Late modern industrial fourth-gen Military Organization Command and control Defense ministry Army ...

 

 

Primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del NortePrime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Primer lord del TesoroMinistro para el Servicio Civil del Reino UnidoMinistro para la Unión del Reino Unido Escudo del Gobierno del Reino Unido Rishi Sunak Desde el 25 de octubre de 2022Ámbito Reino UnidoResidencia 10 de Downing Street (residencia oficial en Londres)Tratamiento El Muy Honorable Excelencia[1]​ (internacional)Salario 142 000...

 

 

A barnstar for you The Technician Barnstar This barnstar is awarded to WikiCleanerMan for your tireless efforts in contributing to the maintenance of the Template namespace, and retirement of unused templates. Your efforts have not gone unnoticed. Thanks for all you do! Mathglot (talk) 08:56, 3 March 2022 (UTC)[reply] Editor of the Week Editor of the Week Your ongoing efforts to improve the encyclopedia have not gone unnoticed: You have been selected as Editor of the Week in recognition of y...

Eraldo Affinati nel 2016 Eraldo Affinati (Roma, 21 febbraio 1956) è uno scrittore italiano. Indice 1 Biografia 2 Opere 2.1 Curatele 3 Riconoscimenti 3.1 Premi alla carriera 4 Note 5 Altri progetti 6 Collegamenti esterni Biografia Eraldo Affinati è nato nel 1956 a Roma dove vive e lavora. Alla didattica e alla produzione letteraria affianca un’intensa attività di conferenziere e formatore. Nel 2008 insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, ha fondato la Scuola Penny Wirton per l’insegnament...

 

 

Campionati mondiali di pattinaggio di velocità sprint 2017 Competizione Campionati mondiali di pattinaggio di velocità Sport Pattinaggio di velocità Edizione 48ª Organizzatore ISU Date dal 25 febbraioal 26 febbraio Luogo Calgary Impianto/i Olympic Oval Statistiche Gare 2 Cronologia della competizione 2016 2018 Manuale I campionati mondiali di pattinaggio di velocità sprint 2017 si sono svolti a Calgary, in Canada, dal 24 al 25 febbraio 2017, all'interno dell'Olympic Oval. Indice...