(1) Cérès (désignation internationale (1) Ceres) est un astéroïde et une planète naine du Système solaire. C'est la seule planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes, dont elle constitue environ un tiers de la masse totale. Son diamètre est d'environ 950 kilomètres.
Elle possède une forme sphérique, à la différence des corps plus petits, qui ont une forme irrégulière. Sa surface est probablement composée d'un mélange de glace d'eau et de divers minéraux hydratés (notamment des carbonates et de l'argile), et de la matière organique a été décelée. Il semble que Cérès possède un noyau rocheux et un manteau de glace. Elle pourrait héberger un océan d'eau liquide, ce qui fait d'elle une cible pour la recherche de vie extraterrestre. Cérès est entourée d'une atmosphère ténue, contenant de la vapeur d'eau et alimentée par des geysers.
En 2007, la sonde spatialeDawn de la NASA est lancée afin de l'explorer. Après avoir étudié l'astéroïde Vesta en 2011-2012, elle est dirigée vers Cérès, autour de laquelle elle est placée sur une orbite de rayon 61 000 kilomètres le . Son orbite est ensuite abaissée successivement pour fournir des observations plus précises, puis son carburant s'est épuisé le 31 octobre 2018, et Dawn est depuis un satellite passif de Cérès.
Cérès dans l'histoire de l'astronomie
Découverte
L'idée selon laquelle une planète inconnue pourrait exister entre les orbites de Mars et Jupiter[4] fut proposée pour la première fois par Johann Elert Bode en 1768[10]. Ses suggestions étaient basées sur la loi de Titius-Bode, une théorie désormais obsolète proposée par Johann Daniel Titius en 1766[11],[10]. Selon cette loi, le demi-grand axe de cette planète aurait été d'environ 2,8 ua[11]. La découverte d'Uranus par William Herschel en 1781[10] accrut la confiance dans la loi de Titius-Bode et, en 1800, vingt-quatre astronomes expérimentés combinèrent leurs efforts et entreprirent une recherche méthodique de la planète proposée[10],[11]. Le groupe était dirigé par Franz Xaver von Zach. Bien qu'ils n'aient pas découvert Cérès, ils trouvèrent néanmoins plusieurs autres astéroïdes[11].
Cérès fut observée pour la première fois le par Giuseppe Piazzi[10], alors directeur de l'observatoire astronomique de Palerme en Sicile. Piazzi découvrit Cérès par accident, alors qu'il cherchait à observer la 87e étoile du Catalogue d'étoiles zodiacales de Nicolas-Louis de Lacaille[10]. À la place de cette étoile, aujourd'hui identifiée à HR 1110[12], Piazzi observa un objet se déplaçant sur la voûte céleste, qu'il prit d'abord pour une comète[13].
Piazzi observa Cérès 24 fois, la dernière fois le . Le , Piazzi annonça sa découverte par des lettres à plusieurs collègues italiens, parmi lesquels Barnaba Oriani à Milan. Il la décrivit comme une comète, mais remarqua que « puisque son mouvement est lent et uniforme, il m'a semblé à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir de quelque chose de mieux qu'une comète[10]. » En avril, Piazzi envoya ses observations complètes à Oriani, Bode et Lalande à Paris. Elles furent publiées dans l'édition de du Monatliche Correspondenz[13].
Peu après sa découverte, Cérès s'approcha trop près du Soleil dans le champ de vision terrestre, et ne put être observée à nouveau ; les autres astronomes ne purent confirmer les observations de Piazzi avant la fin de l'année. Cependant, après une telle durée, il était difficile de prédire la position exacte de Cérès. Afin de retrouver l'astéroïde, Carl Friedrich Gauss développa une méthode de déduction de l'orbite basée sur trois observations[13]. En l'espace de quelques semaines, il prédit celle de Cérès et communiqua ses résultats à Franz Xaver von Zach, éditeur du Monatliche Correspondenz. Le , von Zach et Heinrich Olbers confirmèrent que Cérès avait été retrouvée près de la position prévue, validant ainsi la méthode[13].
Nom
À l'origine, Piazzi suggéra d'appeler cet objet « Cérès Ferdinandéa » (en italien : Cerere Ferdinandea), d'après la déesse romaine Cérès et le roi Ferdinand III de Sicile[10],[13]. Cérès était la déesse protectrice de la Sicile et Ferdinand III (qui devint Ferdinand Ier des Deux-Siciles en 1816) était son mécène, alors réfugié à Palerme car le royaume de Naples (dont il était également roi) avait été conquis par les armées françaises en 1798.
Par la suite, pour des considérations diplomatiques, seule la première partie du nom fut conservée. Cérès fut également appelé Héra en Allemagne pendant une brève période[14]. En Grèce, elle est appelée Δήμητρα (Dḗmētra, Déméter), d'après le nom en grec moderne de la déesse grecque équivalente à Cérès. Lorsque le nom « Déméter » fut attribué à son tour à l'astéroïde (1108) Déméter, cela créa un problème dans la langue grecque, qui fut résolu en utilisant le nom en grec ancien pour le nouvel objet : Δημήτηρ / Dēmḗter.
La désignation des planètes mineures implique de donner aux corps dont l'orbite est connue avec certitude un numéro définitif. À Cérès, en tant que premier membre découvert de la ceinture d'astéroïdes, fut rétrospectivement attribué le numéro 1[15]. Sa désignation scientifique officielle complète est donc (1) Cérès[16], ou éventuellement 1 Cérès. Les premiers astéroïdes découverts possèdent un symbole astronomique et celui de Cérès est un arc de cercle avec une croix pointant vers le bas et représentant une faucille, rappelant le fait qu'elle tire son nom de celui d'une déesse de l'agriculture : [13],[17]. En codage informatique des caractères, ce symbole est présent dans la table Symboles divers du standard Unicode au code 26B3 (⚳) depuis (Unicode 5.1.0).
L'élément chimique cérium (numéro atomique 58) fut découvert en 1803 par Berzelius et Klaproth, travaillant indépendamment. Berzelius le nomma d'après l'astéroïde[18]. Le palladium fut également nommé d'après Cérès à l'origine, mais son découvreur changea son nom après que le cérium eut son nom définitif[19] ; le palladium fait référence à un autre astéroïde, Pallas[20].
Statut
La classification de Cérès a changé plus d'une fois et a été le sujet de controverses. Johann Elert Bode pensait que Cérès était la « planète manquante » dont il avait postulé l'existence entre Mars et Jupiter, à une distance de 2,8 UA du Soleil[10]. Il lui fut attribué un symbole planétaire et Cérès demeura listé comme planète dans les livres et tables d'astronomie (avec Pallas, Junon et Vesta) pendant un demi-siècle jusqu'à ce que d'autres astéroïdes soient découverts[10],[13].
Au fur et à mesure que de nombreux autres objets furent découverts dans la région, les astronomes réalisèrent que Cérès n'était que le premier d'une classe de corps similaires[10]. Ils se révélèrent très petits, ne présentant aucun disque observable, et William Herschel inventa en 1802 le terme d'« astéroïde » (c'est-à-dire « ressemblant à une étoile ») afin de les désigner[21], écrivant qu'« ils ressemblent tellement à de petites étoiles qu'il est difficile de faire la différence, même avec de très bons télescopes »[c]. Cérès étant le premier astéroïde découvert, il fut désigné par (1) Cérès dans le système moderne de numérotation des astéroïdes dans les années 1850[21].
En 2006, le débat concernant le statut de Pluton et la définition du terme planète conduisit à reconsidérer le statut de Cérès[23],[24]. L'une des propositions de définitions présentées devant l'Union astronomique internationale pour la définition d'une planète (un corps en équilibre hydrostatique en orbite autour d'une étoile et n'étant ni une étoile, ni un satellite d'une planète)[25] aurait fait de Cérès la cinquième planète à partir du Soleil[26]. Cette définition ne fut pas adoptée. La définition finale fut annoncée le , ajoutant qu'une planète devait avoir « nettoyé son voisinage ». Cérès fut alors catégorisé comme planète naine[27].
Caractéristiques physiques
Origine et évolution
Les observations de la sonde Dawn suggèrent que Cérès s'est formée au-delà de Neptune il y a 4,57 milliards d'années avant d'être éjectée de son orbite primordiale par la Grande Migration planétaire pour se stabiliser dans la ceinture d'astéroïdes[28]. Dans la ceinture d'astéroïdes, Pallas et Vesta pourraient également être d'anciennes protoplanètes[29] mais ne possèdent pas une forme sphérique — dans le cas de Vesta, cette difformité pourrait être principalement due à un impact majeur après son accrétion[30]. Il se peut que (243) Ida, un autre corps de la ceinture d'astéroïdes, ait une origine identique[réf. nécessaire].
Peu après sa formation, Cérès s'est différenciée entre un noyau rocheux et un manteau de glace, en raison de l'échauffement provoqué par l'accrétion et peut-être par la désintégration de radioisotopes disparus depuis lors, comme 26Al[7],[31]. Ce processus provoqua un volcanisme d'eau et une tectonique, qui firent disparaître de nombreuses caractéristiques géologiques. Cependant, Cérès se refroidit par la suite en raison de l'épuisement rapide des sources de chaleur[31]. La glace de la surface s'est graduellement sublimée, laissant derrière elle divers minéraux hydratés : argile et carbonates. Cérès est désormais un corps géologiquement mort dont la surface n'est plus sculptée que par des impacts[7].
L'existence de quantités significatives de glace d'eau dans Cérès[2] a soulevé la possibilité d'une couche d'eau liquide (éventuellement déjà solidifiée)[31]. Cette couche hypothétique, parfois appelée un océan[6], est - ou était - probablement située entre le noyau et le manteau de glace comme sur Europe[31]. L'existence d'un océan est plus probable si de l'ammoniac ou d'autres substances dissoutes (comme des sels) agissant comme antigel, sont présentes dans l'eau. L'existence possible d'eau liquide dans Cérès en fait une cible potentielle des recherches de vie extraterrestre[32].
Par le passé, Cérès était considéré comme membre d'une famille d'astéroïdes[34], un regroupement d'astéroïdes qui partagent des éléments orbitaux similaires et peuvent avoir une origine commune (par exemple, à la suite d'une collision). Cérès possède cependant des propriétés spectrales distinctes des autres membres de cette famille et ce regroupement est désormais appelé famille de Gefion, d'après son membre possédant le numéro le plus petit, (1272) Gefion. Cérès est simplement un intrus dans cette famille, partageant des éléments orbitaux mais pas une origine commune[35].
Masse et dimensions
Avec 950 km de diamètre, Cérès est de loin le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes (le plus grand après Cérès est Vesta, qui mesure un peu moins de 600 km dans sa plus grande dimension)[6]. C'est en revanche la plus petite et la moins massive des planètes naines officiellement reconnue.
La masse de Cérès a été déterminée en analysant son influence sur de petits astéroïdes[4]. Cette valeur diffère cependant suivant les auteurs[36]. La valeur la plus souvent citée est d'environ 9,5 × 1020 kg[4], soit 950 millions de milliards de tonnes. La masse de Cérès forme donc environ le tiers[4] de la masse totale estimée de tous les astéroïdes de la ceinture principale, (3,0 ± 0,2) × 1021 kg[3].
Cérès a une taille et une masse suffisantes pour être proche de l'équilibre hydrostatique et est donc de forme quasi sphérique[2]. Les autres grands astéroïdes tels que Pallas[37], Junon[38] et Vesta[30] sont nettement plus irréguliers.
La pesanteur à la surface de Cérès est estimée à 3 % de celle à la surface de la Terre, soit une accélération de la gravité de 30 cm s−2 (un corps qui chute à la surface de Cérès accélère de 30 cm/s à chaque seconde)[39].
La composition de la surface de Cérès est largement similaire, mais pas identique, à celle des astéroïdes de type C[6]. Le spectre infrarouge de Cérès fait apparaître des matériaux hydratés qui indiquent la présence de quantités significatives d'eau à l'intérieur de l'objet. Parmi les autres possibles constituants de la surface, il y aurait de l'argile riche en fer (cronstedtite) et des composés carbonatés (dolomite et sidérite), minéraux courants dans les météorites chondrites carbonées[6]. Les caractéristiques spectrales des carbonates et de l'argile sont généralement absentes du spectre des autres astéroïdes de type C[6]. Cérès est parfois classifié comme un astéroïde de type G[40].
La cartographie opérée dans le visible et l'infrarouge par le spectromètre à bord de Dawn a révélé la présence d'un pic d'absorption vers 3,4 µm. Ce pic, qui est caractéristique de la matière organique aliphatique, est principalement observable dans une région d'environ 1 000 km2, à proximité du cratère Ernutet. La présence sur Cérès de minéraux hydratés contenant de l'ammoniac, de la glace d'eau, des carbonates, des sels et de la matière organique indique un environnement chimique très complexe, éventuellement favorable à la chimie prébiotique[41],[42].
La surface de Cérès est relativement chaude. La température diurne maximale fut estimée à 235K (environ −38 °C) le [8]. En tenant compte de la distance de Cérès au Soleil lors de cette mesure, il fut possible d'estimer que la température maximale est d'environ 239 K (environ −34 °C) au périhélie. Quelques indices laissent à penser que Cérès possède une atmosphère ténue et du givre[43]. Des observations dans l'ultraviolet effectuées par le télescope International Ultraviolet Explorer (IUE) ont détecté de la vapeur d'eau près du pôle nord[43].
Il existe divers points singuliers de nature incertaine à la surface de Cérès[44]. Les photographies ultraviolettes en haute résolution prises par le télescope spatial Hubble en 1995 montrèrent un point sombre sur sa surface, qui fut surnommé « Piazzi » en l'honneur du découvreur de Cérès[40] et dont on pensait qu'il s'agissait d'un cratère. Des images ultérieures, prises en plus haute résolution par le télescope Keck par optique adaptative sur une rotation complète, ne montrèrent aucun signe de « Piazzi »[45]. Cependant, deux zones sombres semblaient se déplacer avec la rotation de la planète naine, l'une d'entre elles possédant une région centrale brillante. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il s'agit également de cratères. Les images les plus récentes, prises par Hubble en lumière visible en 2003 et 2004, mettent en évidence onze points singuliers de nature inconnue à la surface de Cérès[7],[46]. L'une de ces zones correspond à « Piazzi »[7]. Les zones de faible albédo observées par Keck n'ont pas pu être identifiées sur ces images[45]. En 2014, des images de geysers sont confirmées par l'observatoire spatialHerschel de l'Agence spatiale européenne[47].
Autres curiosités découvertes par la sonde Dawn en 2015 : le mont Ahuna, une montagne de forme conique et d'environ 6 000 mètres d'altitude[48] et surtout de mystérieuses taches claires au fond de différents cratères, dont les plus spectaculaires sont celles du cratère Occator, large de 90 km[49],[50] et que l'on retrouve également sur le cratère Kupalo (26 km de diamètre), photographié le à 385 km d'altitude[51]. Parmi les autres cratères particulièrement étudiés : Yalode (270 km de diamètre), Urvara(en) (160 km de diamètre), Dantu (120 km de diamètre, typique pour son sol fracturé), Ikapati (50 km de diamètre) et Haulani (30 km de diamètre), dont les survols sont reconstitués dans un film réalisé par la NASA en images de synthèse[52].
Peter Thomas de l'Université Cornell a émis l'hypothèse selon laquelle l'intérieur de Cérès est différencié[2]. Son aplatissement semble trop faible pour un corps indifférencié, ce qui indique qu'il est constitué d'un noyau rocheux entouré d'un manteau glacé[2]. Ce manteau, d'une épaisseur de 60 à 120km, pourrait contenir 200 000 000 km3 d'eau (16 à 26 % de la masse de Cérès), soit plus que la totalité de l'eau douce sur Terre (environ 35 millions de km3)[53].
Deux études en 2018, à partir d'analyses en spectrométrie visuelle et infra-rouge de la sonde Dawn, ont confirmé que Cérès était un corps actif aussi bien d'un point de vue géologique que chimique[54] :
des variations à très court terme des quantités de glace d'eau, en particulier sur les parois du cratère Juling, ont été observées entre avril et [55] ;
par ailleurs, des changements récents de la topographie de l’astéroïde sont prouvés par l'identification de plusieurs zones où des carbonates hydratés sont exposés en surface, alors que ceux-ci devraient se déshydrater assez rapidement[56].
Fin 2018, une étude également étayée par la sonde Dawn a montré que la croûte de Cérès est extrêmement riche en carbone, celui-ci représentant 20 % en masse des roches de la surface[57].
Le , l'Agence spatiale européenne a annoncé la première détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Cérès[43]. Ceci a été largement confirmé en par les observations de la sonde Dawn[58].
Observation depuis la Terre
Lorsque Cérès est en opposition à proximité de son périhélie, elle peut atteindre une magnitude apparente de 6,7[59]. On considère généralement que cette valeur est trop faible pour que l'objet soit visible à l'œil nu, mais il est néanmoins possible pour une personne dotée d'une excellente vue et dans des conditions d'observation exceptionnelles de percevoir la planète naine. Les seuls astéroïdes pouvant atteindre une telle magnitude sont Vesta et, pendant de rares oppositions à leur périhélie, Pallas et Iris[60]. Au maximum de sa luminosité, Cérès n'est pas l'astéroïde le plus brillant ; Vesta peut atteindre la magnitude 5,4, la dernière fois en mai et [61]. Aux conjonctions, Cérès atteint la magnitude de 9,3, ce qui correspond aux objets les moins lumineux qui puissent être visibles à l'aide de jumelles 10×50. La planète naine peut donc être vue aux jumelles dès qu'elle est au-dessus de l'horizon par une nuit noire. Pallas et Iris sont invisibles aux jumelles par de petites élongations[59].
Le tableau suivant résume les phases d'observabilité de Cérès entre 2006 et 2017.
En , la meilleure résolution était issue d'images en lumière visible prises en 2003/2004. Leurs résolutions était de 30 km. Elles ont été prises par Hubble[46],[7].
Exploration par la sonde Dawn
Cérès constitue le deuxième objectif de la sonde Dawn, après l'astéroïdeVesta. Parmi les instruments, la sonde compte une caméra, un spectromètre dans l'infrarouge et le visible, ainsi qu'un détecteur de rayons gamma et de neutrons. Ils servent à examiner la forme de la planète naine et ses différents éléments[29]. Lancée en septembre 2007, la sonde tourne autour de Vesta de à , puis elle est dirigée vers Cérès, autour de laquelle elle est mise en orbite le , à une altitude de 61 000 km[64]. Par la suite, son orbite est rabaissée à trois reprises en 2015[65],[66].
Le , son système de propulsion ionique est rallumé afin de rabaisser son orbite à 4 400 km, altitude qu'elle a atteint le . La sonde envoie des photographies d'un relief de 5–6 km d'altitude et de forme conique (et non pyramidale comme il a été écrit[67]). Les images sont diffusées par la NASA quelques jours plus tard.
Début , l'altitude est abaissée à 1 470 km et de nouvelles photographies[68] sont envoyées le 19[69]. Début , Dawn réduit encore sa distance, jusqu'à atteindre l'altitude de 385 km le 8[70]. Les images envoyées depuis sont d'une précision inégalée[71].
En , la NASA annonce que Dawn devrait se rapprocher à une orbite inférieure à 200 km[72], altitude qu'elle conserve jusqu'à l'épuisement de son carburant le 31 octobre 2018. Dawn est depuis un satellite passif de Cérès[72],[29],[73],[74].
En , de nouvelles conclusions sont publiées sur la base de données obtenues par Dawn d'avril à [58]. Elles montrent que Cérès a une structure plus complexe que prévu, et surtout qu'il s'agit d'une planète naine encore très active avec une croissance de l'épaisseur de la glace sur les murs de cratère[75],[76]. C'est la première fois qu'une évolution de la surface de Cérès est mise en évidence.
Une face de Cérès, vue par Dawn le à environ 46 000 km de distance.
Photo de Cérès prise par Dawn le . Au moment de sa capture, cette image faisait partie d'une série d'images de Cérès à la plus haute résolution alors atteinte.
Cérès vue par Dawn le , à seulement 83 000 kilomètres de distance.
Cérès par Dawn le , à seulement 145 000 kilomètres de la surface de l'astéroïde. La résolution est de 14 kilomètres par pixel.
Cérès par Dawn le , à 237 000 kilomètres de distance[77]. La résolution de l'image est 30 % supérieure à celle de Hubble en 2003/4[77].
Vidéo animée composite de Cérès par Dawn le [78],[79].
Cérès dans la culture
Dans la série littéraire Asteroid Wars(en) écrite par Ben Bova, une petite base minière est établie sur Cérès.
Le roman court Cérès et Vesta écrit par Greg Egan se déroule en parallèle sur Cérès et Vesta qui ont été colonisés et sont habités par des êtres humains.
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Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Kabupaten Puncak. Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Puncak, Bogor. Kabupaten Puncak JayaKabupatenPanorama ibukota Puncak Jaya di Mulia LambangMotto: Yabu EeruwokPetaKabupaten Puncak JayaPetaTampilkan peta Maluku dan PapuaKabupaten Puncak JayaKabupaten Puncak Jaya (Indonesia)Tampilkan peta IndonesiaKoordinat: 3°40′21″S 137°26′20″E / 3.67241°S 137.43896°E / -3.67241; 137.43896Negara IndonesiaProvin...
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Arrival of Polynesian peoples in the Hawaiian Islands There is no definitive date for the Polynesian discovery of Hawaii. However, high-precision radiocarbon dating in Hawaii using chronometric hygiene analysis, and taxonomic identification selection of samples, puts the initial such settlement of the Hawaiian Islands sometime between 1219 and 1266 A.D., originating from earlier settlements first established in the Society Islands around 1025 to 1120 A.D.,[1][2][3] and...
Village Development Committee in Kosi Zone, NepalGogane गोगनेVillage Development CommitteeCountry NepalZoneKosi ZoneDistrictBhojpur DistrictPopulation (1991) • Total2,283Time zoneUTC+5:45 (Nepal Time) Gogane is a Village Development Committee in Bhojpur District in the Kosi Zone of eastern Nepal. At the time of the 1991 Nepal census it had a population of 2283 persons residing in 415 individual households.[1] References ^ Nepal Census 2001. ...
Lambang negara Kesultanan UtsmaniyahDetailPemangkuSultan Abdul Hamid IIDigunakan sejak1882Tanda kehormatanLima medali Penghargaan UtsmaniyahElemen lainCornupia, jangkar dan skala.PenggunaanDinasti Utsmaniyah Setiap sultan Utsmaniyah mempunyai monogram sendiri-sendiri yang dipanggil tughra yang berfungsi sebagai lambang negara. Lambang negara modern diinspirasi oleh lambang negara milik negara Eropa seperti Lambang Britania Raya yang diciptakan pada abad ke-19. Bentuk terakhir lambang Kesultan...
Biomedical and pharmacological database EMCare redirects here. For the medical provider, see EmCare. This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article may contain excessive or inappropriate references to self-published sources. Please help improve it by removing references to unreliable sources where they are used inappropriately. (August 2011) (Learn how and when to remove thi...
Meteorological tool Ceiling projector exterior Interior of a ceiling projector Alidade for use with a ceiling projector The ceiling projector or cloud searchlight is used to measure the height of the base of clouds (called the ceiling) above the ground. It is used in conjunction with an alidade, usually positioned 1000 ft (300 m) away and wherever possible set at the same level. The projector is normally set at 90°, although 71° 31' may be used, in relation to the terrain. The pro...
This article is about the film named My People, My Country. For the eponymous song, see My People, My Country (song). 2019 Chinese filmMy People, My CountryChinese nameTraditional Chinese我和我的祖國Simplified Chinese我和我的祖国Literal meaningme and my motherlandTranscriptionsStandard MandarinHanyu Pinyinwǒ hé wǒ de zǔguó Directed byChen KaigeZhang YibaiGuan HuXue XiaoluXu ZhengNing HaoWen MuyeProduced byHuang JianxinStarringHuang BoGeng LeOho OuZhang YiRen SuxiWu JingM...
Численность населения республики по данным Росстата составляет 4 003 016[1] чел. (2024). Татарстан занимает 8-е место по численности населения среди субъектов Российской Федерации[2]. Плотность населения — 59,00 чел./км² (2024). Городское население — 76,72[3] % (20...
Aviation museum in Cultra, Northern IrelandUlster Folk and Transport MuseumsRail Gallery of the Ulster Transport MuseumLocation within County DownEstablished1967 (1967)LocationCultra, Northern IrelandCoordinates54°38′57″N 5°47′56″W / 54.649238°N 5.798968°W / 54.649238; -5.798968TypeAviation museumVisitors172,712 (2019)[1]Public transit access 501A, 501BWebsiteUlster Folk MuseumUlster Transport Museum The Ulster Folk Museum and Ulster Transport...
Institutional corruption in the country A map depicting Corruption Perceptions Index in the world in 2022; a higher score indicates lower levels of corruption 100 – 90 89 – 80 79 – 70 69 – 60 59 – 50 49 – 40 39 – 30 29 – 20 19 – 10 9 – 0 No data Political corruption Forms and concepts Bribery Cronyism Economics of corruption Electoral fraud El...
National relationship with the ICC The International Criminal Court in The Hague The United States is not a state party to the Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute),[1] which founded the International Criminal Court (ICC) in 2002. As of March 2023[update], 123 states are members of the Court.[2] Other states that have not become parties to the Rome Statute include India, Indonesia, and China.[2] On May 6, 2002, the United States, ...
Building in Peak Road, Hong KongThe Peak Lookout太平山餐廳The Peak Lookout in 2009.Former namesOld Peak CaféGeneral informationArchitectural styleArts and CraftsLocation121 Peak Road, Hong KongCoordinates22°16′16.03″N 114°8′57.80″E / 22.2711194°N 114.1493889°E / 22.2711194; 114.1493889Elevation395 m (1,296 ft)[1]Completed1888; 136 years ago (1888)Renovated1902, 2001, 2012OwnerEpicurean Management Limited Hong Kong ...
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها. بطل العالم الحالي في الشطرنج السريع النرويجي ماغنوس كارلسن بطولة العالم للشطرنج السريع هي بطولة شطرنج تقام لتحديد بطل العالم في الشطرنج الذي يُلعب تحت ضوابط وقت سريع. قبل عا�...
American investment management firm Sculptor Capital ManagementHeadquarters in the Solow BuildingFormerlyOch-Ziff Capital Management GroupCompany typeSubsidiaryTraded asNYSE: SCU (2007-23)ISINUS67551U1051 IndustryHedge fundsFounded1994; 30 years ago (1994)FounderDaniel OchHeadquartersSolow BuildingNew York City, New York, United StatesKey peopleJimmy Levin(CIO & CEO)Wayne Cohen(president & COO)Dave Ritchea(CFO)[1]AUMUS$34 billion (2023)[2]Ow...
Demonstration in which people link their arms as a show of solidarity This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Human chain politics – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2023) (Learn how and when to remove this message) Human Chain for Basque Self-determination, 2014 A human chain is...