А́томное ядро́ — центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса (более 99,9 %). Ядро заряжено положительно, заряд ядра определяет химический элемент, к которому относят атом. Размеры ядер различных атомов составляют несколько фемтометров, что более чем в 10 тысяч раз меньше размеров самого атома. Атомные ядра изучает ядерная физика.
Атомное ядро состоит из нуклонов — положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, которые связаны между собой при помощи сильного взаимодействия. Протон и нейтрон обладают собственным моментом количества движения (спином), равным [сн 1] и связанным с ним магнитным моментом. Единственный стабильный атом, не содержащий нейтронов в ядре — лёгкий водород (протий).
Атомное ядро, рассматриваемое как класс частиц с определённым числом протонов и нейтронов, принято называть нуклидом.
В некоторых редких случаях могут образовываться короткоживущие экзотические атомы, у которых вместо нуклона ядром служат иные частицы.
Количество протонов в ядре называется его зарядовым числом — это число равно порядковому номеру элемента, к которому относится атом, в таблице (Периодической системе элементов)Менделеева. Количество протонов в ядре определяет структуру электронной оболочки нейтрального атома и, таким образом, химические свойства соответствующего элемента. Количество нейтронов в ядре называется его изотопическим числом[источник не указан 1927 дней(обс.)]. Ядра с одинаковым числом протонов и разным числом нейтронов называются изотопами. Ядра с одинаковым числом нейтронов, но разным числом протонов — называются изотонами. Термины изотоп и изотон используются также применительно к атомам, содержащим указанные ядра, а также для характеристики нехимических разновидностей одного химического элемента. Полное количество нуклонов в ядре называется его массовым числом () и приблизительно равно средней массе атома, указанной в таблице Менделеева. Нуклиды с одинаковым массовым числом, но разным протон-нейтронным составом принято называть изобарами.
Как и любая квантовая система, ядра могут находиться в метастабильном возбуждённом состоянии, причём в отдельных случаях время жизни такого состояния исчисляется годами. Такие возбуждённые состояния ядер называются ядерными изомерами[1][2][3].
Рассеяние заряженных частиц может быть объяснено, если предположить такой атом, который состоит из центрального электрического заряда, сосредоточенного в точке и окружённого однородным сферическим распределением противоположного электричества равной величины. При таком устройстве атома α- и β-частицы, когда они проходят на близком расстоянии от центра атома, испытывают большие отклонения, хотя вероятность такого отклонения мала.
Таким образом Резерфорд открыл атомное ядро, с этого момента и ведёт начало ядерная физика, изучающая строение и свойства атомных ядер.
В процессе развития физики выдвигались различные гипотезы строения атомного ядра; тем не менее, каждая из них способна описать лишь ограниченную совокупность ядерных свойств. Некоторые модели могут взаимоисключать друг друга.
Зарядовым числом полностью определяется химический элемент. Парой чисел и (массовое число) полностью определяется нуклид. Можно рассмотреть некоторые ядерно-физические характеристики нуклидов с заданными зарядовыми и массовыми числами.
Заряд
Число протонов в ядре определяет непосредственно его электрический заряд; у изотопов одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов. Ядерные свойства изотопов элемента, в отличие от химических, могут различаться чрезвычайно резко[1].
Впервые заряды атомных ядер определил Генри Мозли в 1913 году. Свои экспериментальные наблюдения учёный интерпретировал зависимостью длины волны рентгеновского излучения от некоторой константы , изменяющейся на единицу от элемента к элементу и равной единице для водорода:
, где
и — постоянные.
Из чего Мозли сделал вывод, что найденная в его опытах константа атома, определяющая длину волны характеристического рентгеновского излучения и совпадающая с порядковым номером элемента, может быть только зарядом атомного ядра, что стало известно под названием закон Мозли[2].
Масса
Из-за разницы в числе нейтронов изотопы элемента имеют разную массу, которая является важной характеристикой ядра. В ядерной физике массу ядер принято измерять в атомных единицах массы (а. е. м.), за одну а. е. м. принимают 1/12 часть массы нуклида 12C[сн 2]. Стандартная масса, которая обычно приводится для нуклида — это масса нейтрального атома. Для определения массы ядра нужно из массы атома вычесть сумму масс всех электронов (более точное значение получится, если учесть ещё и энергию связи электронов с ядром).
Кроме того, в ядерной физике часто используется энергетический эквивалент массы. Согласно соотношению Эйнштейна, каждому значению массы соответствует полная энергия:
Соотношение между а. е. м. и её энергетическим эквивалентом в джоулях:
,
а так как 1 электронвольт = 1,602176⋅10−19 Дж, то энергетический эквивалент а. е. м. в МэВ равен[1][3]:
.
Радиус
Анализ распада тяжёлых ядер уточнил оценку Резерфорда[сн 3] и связал радиус ядра с массовым числом простым соотношением:
, где — константа.
Так как радиус ядра не является чисто геометрической характеристикой и связан прежде всего с радиусом действия ядерных сил, то значение зависит от процесса, при анализе которого получено значение , усреднённое значение м, таким образом радиус ядра в метрах[1][2]:
.
Моменты ядра
Как и составляющие его нуклоны, ядро имеет собственные моменты.
Спин
Поскольку нуклоны обладают собственным механическим моментом, или спином, равным , то и ядра должны иметь механические моменты. Кроме того, нуклоны участвуют в ядре в орбитальном движении, которое также характеризуется определённым моментом количества движения каждого нуклона. Орбитальные моменты принимают только целочисленные значения (постоянная Дирака). Все механические моменты нуклонов, как спины, так и орбитальные, суммируются алгебраически и составляют спин ядра.
Несмотря на то, что число нуклонов в ядре может быть очень велико, спины ядер обычно невелики и составляют не более нескольких , что объясняется особенностью взаимодействия одноимённых нуклонов. Все парные протоны и нейтроны взаимодействуют только так, что их спины взаимно компенсируются, то есть пары всегда взаимодействуют с антипараллельными спинами. Суммарный орбитальный момент пары также всегда равен нулю. В результате ядра, состоящие из чётного числа протонов и чётного числа нейтронов, не имеют механического момента. Отличные от нуля спины существуют только у ядер, имеющих в своём составе непарные нуклоны, спин такого нуклона суммируется с его же орбитальным моментом и имеет какое-либо полуцелое значение: 1/2, 3/2, 5/2. Ядра нечётно-нечётного состава имеют целочисленные спины: 1, 2, 3 и т. д.[2]
Магнитный момент
Измерения спинов стали возможными благодаря наличию непосредственно связанных с ними магнитных моментов. Они измеряются в магнетонах и у различных ядер равны от −2 до +5 ядерных магнетонов. Из-за относительно большой массы нуклонов магнитные моменты ядер очень малы по сравнению с магнитными моментами электронов, поэтому их измерение гораздо сложнее. Как и спины, магнитные моменты измеряются спектроскопическими методами, наиболее точным является метод ядерного магнитного резонанса.
Магнитный момент чётно-чётных пар, как и спин, равен нулю. Магнитные моменты ядер с непарными нуклонами образуются собственными моментами этих нуклонов и моментом, связанным с орбитальным движением непарного протона[10].
Электрический квадрупольный момент
Атомные ядра, спин которых больше или равен единице, имеют отличные от нуля квадрупольные моменты, что говорит об их не точно сферической форме. Квадрупольный момент имеет знак плюс, если ядро вытянуто вдоль оси спина (веретенообразное тело), и знак минус, если ядро растянуто в плоскости, перпендикулярной оси спина (чечевицеобразное тело). Известны ядра с положительными и отрицательными квадрупольными моментами. Отсутствие сферической симметрии у электрического поля, создаваемого ядром с ненулевым квадрупольным моментом, приводит к образованию дополнительных энергетических уровней атомных электронов и появлению в спектрах атомов линий сверхтонкой структуры, расстояния между которыми зависят от квадрупольного момента[2].
Большая энергия связи нуклонов, входящих в ядро, говорит о существовании ядерных сил, поскольку известные гравитационные силы слишком малы, чтобы преодолеть взаимное электростатическое отталкивание протонов в ядре. Связь нуклонов осуществляется чрезвычайно короткодействующими силами, которые возникают вследствие непрерывного обмена частицами, называемыми пи-мезонами, между нуклонами в ядре.
Экспериментально было обнаружено, что для всех стабильных ядер масса ядра меньше суммы масс составляющих его нуклонов, взятых по отдельности. Эта разница называется дефектом массы или избытком массы и определяется соотношением:
,
где и — массы свободного протона и нейтрона, — масса ядра.
Согласно принципу эквивалентности массы и энергии дефект массы представляет собой массу, эквивалентную работе, затраченной ядерными силами, чтобы собрать все нуклоны вместе при образовании ядра. Эта величина равна изменению потенциальной энергии нуклонов в результате их объединения в ядро.
Энергия, эквивалентная дефекту массы, называется энергией связи ядра и равна:
,
где — скорость света в вакууме.
Другим важным параметром ядра является энергия связи, приходящаяся на один нуклон ядра, которую можно вычислить, разделив энергию связи ядра на число содержащихся в нём нуклонов:
Эта величина представляет собой среднюю энергию, которую нужно затратить, чтобы удалить один нуклон из ядра, или среднее изменение энергии связи ядра, когда свободный протон или нейтрон поглощается в нём.
Как видно из поясняющего рисунка, при малых значениях массовых чисел удельная энергия связи ядер резко возрастает и достигает максимума при (примерно 8,8 Мэв). Нуклиды с такими массовыми числами наиболее устойчивы. С дальнейшим ростом средняя энергия связи уменьшается, однако в широком интервале массовых чисел значение энергии почти постоянно ( МэВ), из чего следует, что можно записать .
Такой характер поведения средней энергии связи указывает на свойство ядерных сил достигать насыщения, то есть на возможность взаимодействия нуклона только с малым числом «партнёров». Если бы ядерные силы не обладали свойством насыщения, то в пределах радиуса действия ядерных сил каждый нуклон взаимодействовал бы с каждым из остальных и энергия взаимодействия была бы пропорциональна , а средняя энергия связи одного нуклона не была бы постоянной у разных ядер, а возрастала бы с ростом .
Общая закономерность зависимости энергии связи от массового числа описывается формулой Вайцзеккера в рамках теории капельной модели ядра[1][2][14][15].
Устойчивость ядер
Из факта убывания средней энергии связи для нуклидов с массовыми числами больше или меньше 50-60 следует, что для ядер с малыми энергетически выгоден процесс слияния — термоядерный синтез, приводящий к увеличению массового числа, а для ядер с большими — процесс деления. В настоящее время оба этих процесса, приводящих к выделению энергии, осуществлены, причём последний лежит в основе современной ядерной энергетики, а первый находится в стадии разработки.
Детальные исследования показали, что устойчивость ядер также существенно зависит от параметра — отношения чисел нейтронов и протонов. В среднем для наиболее стабильных ядер[16], поэтому ядра лёгких нуклидов наиболее устойчивы при , а с ростом массового числа всё более заметным становится электростатическое отталкивание между протонами, и область устойчивости сдвигается в сторону (см. поясняющий рисунок).
Если рассмотреть таблицу стабильных нуклидов, встречающихся в природе, можно обратить внимание на их распределение по чётным и нечётным значениям и . Все ядра с нечётными значениями этих величин являются ядрами лёгких нуклидов , , , . Среди изобар с нечётными A, как правило, стабилен лишь один. В случае же чётных часто встречаются по два, три и более стабильных изобар, следовательно, наиболее стабильны чётно-чётные, наименее — нечётно-нечётные. Это явление свидетельствует о том, что как нейтроны, так и протоны, проявляют тенденцию группироваться парами с антипараллельными спинами, что приводит к нарушению плавности вышеописанной зависимости энергии связи от [1].
Z
N=A-Z
A
Число нуклидов
Чётное
Чётное
Чётное
167
Чётное
Нечётное
Нечётное
55
Нечётное
Чётное
Нечётное
53
Нечётное
Нечётное
Чётное
4
Таким образом, чётность числа протонов или нейтронов создаёт некоторый запас устойчивости, который приводит к возможности существования нескольких стабильных нуклидов, различающихся соответственно по числу нейтронов для изотопов и по числу протонов для изотонов. Также чётность числа нейтронов в составе тяжёлых ядер определяет их способность делиться под воздействием нейтронов[2].
Ядерные силы — это силы, удерживающие нуклоны в ядре, представляющие собой большие силы притяжения, действующие только на малых расстояниях. Они обладают свойствами насыщения, в связи с чем ядерным силам приписывается обменный характер (с помощью пи-мезонов). Ядерные силы зависят от спина, не зависят от электрического заряда и не являются центральными силами[2].
В отличие от свободных частиц, для которых энергия может принимать любые значения (так называемый непрерывный спектр), связанные частицы (то есть частицы, кинетическая энергия которых меньше абсолютного значения потенциальной), согласно квантовой механике, могут находиться в состояниях только с определёнными дискретными значениями энергий, так называемый дискретный спектр. Так как ядро — система связанных нуклонов, оно обладает дискретным спектром энергий. Обычно оно находится в наиболее низком энергетическом состоянии, называемым основным. Если передать ядру энергию, оно перейдёт в возбуждённое состояние.
Расположение энергетических уровней ядра в первом приближении:
, где:
— среднее расстояние между уровнями,
— энергия возбуждения ядра,
и — коэффициенты, постоянные для данного ядра:
— среднее расстояние между первыми возбуждёнными уровнями (для лёгких ядер примерно 1 МэВ, для тяжёлых — 0,1 МэВ)
— константа, определяющая скорость сгущения уровней при увеличении энергии возбуждения (для лёгких ядер примерно 2 МэВ−1/2, для тяжёлых — 4 МэВ−1/2).
С ростом энергии возбуждения уровни сближаются быстрее у тяжёлых ядер, также плотность уровней зависит от чётности числа нейтронов в ядре. Для ядер с чётными (особенно магическими) числами нейтронов плотность уровней меньше, чем для ядер с нечётными, при равных энергиях возбуждения первый возбуждённый уровень в ядре с чётным числом нейтронов расположен выше, чем в ядре с нечётным.
Во всех возбуждённых состояниях ядро может находиться лишь конечное время, до тех пор, пока возбуждение не будет снято тем или иным путём. Состояния, энергия возбуждения которых меньше энергии связи частицы или группы частиц в данном ядре, называются связанными; в этом случае возбуждение может сниматься лишь гамма-излучением. Состояния с энергией возбуждения, превышающей энергию связи частиц, называются квазистационарными. В этом случае ядро может испустить частицу или гамма-квант[1].
Лишь небольшая часть нуклидов являются стабильными. В большинстве случаев ядерные силы оказываются неспособны обеспечить их постоянную целостность, и ядра рано или поздно распадаются. Это явление получило название радиоактивности.
Система обозначений ядер
Для обозначения атомных ядер используется следующая система:
если речь идёт о ядерных изомерах, к массовому числу приписывается буква из последовательности m, n, p, q, … (иногда используют последовательность m1, m2, m3, …). Иногда эту букву указывают в качестве самостоятельного индекса справа сверху.
Примеры таких обозначений:
, , , .
Обозначения атомных ядер совпадают с таковыми для нуклидов.
По историческим и иным причинам, некоторые ядра имеют самостоятельные названия. Например, ядро 4He называется α-частицей, ядро дейтерия2H (или D) — дейтроном, а ядро трития3H (или T) — тритоном. Последние два ядра являются изотопами водорода и поэтому могут входить в состав молекулводы, давая в итоге так называемую тяжёлую воду.
↑Что вызвано лишь удобством практических измерений масс атомов.
↑Резерфорд, исследуя процесс рассеяния α-частиц на ядрах, оценил размеры ядра — порядка 10−14м.
Использованная литература
↑ 1234567Бартоломей Г.Г., Байбаков В.Д., Алхутов М.С., Бать Г.А. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов. — М.: Энергоатомиздат, 1982. — С. 512.
↑ 12345678Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — С. 352.
↑ 12Ганев И. Х. Физика и расчёт реактора. — М.: Энергоиздат, 1981. — С. 368.
↑Meitner, L. Über die verschiedenen Arten des radioaktiven Zerfalls und die Möglichkeit ihrer Deutung aus der Kernstruktur (нем.) // Zeitschrift für Physik : magazin. — 1921. — Bd. 4. — S. 146—156.
↑Мухин К. Привлекательный мир микрофизики (рус.) // Наука и жизнь. — 2015. — № 10. — С. 96—103.
↑W. Heitler, G. Herzberg. Gehorchen die Stickstoffkerne der Boseschen Statistik? (нем.) // Naturwissenschaften[англ.] : magazin. — 1929. — Bd. 17. — S. 673.
В. П. Крайнов. Лекции по микроскопической теории атомного ядра. — М.: Атомиздат, 1973. — 224 с.
В. В. Маляров. Основы терии атомного ядра. 2-е изд. — М.: Наука, 1967. — 512 с.
Р. Натаф. Модели ядер и ядерная спектроскопия. — М.: Мир, 1968. — 404 с.
С. М. Поликарпов. Необычные ядра и атомы. — М.: Наука, 1977. — 152 с.
Дж. Рейнуотер. Как возникла модель сфероидальных ядер. Успехи физических наук, 1976, Том 120. Вып. 4, с. 529—541. (Нобелевская лекция по физике 1975 г.)
А. Г. Ситенко. Теория ядерных реакций. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 352 с.
А. Г. Ситенко, В. К. Тартаковский. Лекции по теории ядра. — М.: Атомиздат, 1972. — 352 с.
AubervilliersNegaraPrancisArondisemenSaint-DenisAntarkomunePlaine CommuneKode INSEE/pos93001 / Aubervilliers merupakan sebuah komune di pinggiran timur laut Paris, Prancis. Terletak 7.2 km (4.5 mil) dari pusat kota Paris. Merupakan salah satu kotamadya terpadat di Eropa. Pusat data Telecity Paris yang memiliki server Wikimedia terletak di Aubervilliers. Nama Pada Abad Pertengahan nama Aubervilliers tercatat sebagai Alberti Villare, berarti kediaman (villare) Adalbert. Adalbert adal...
Pour les articles homonymes, voir Accélérateur. Accélérateur Van de Graaff de 2 MeV datant des années 1960 ouvert pour maintenance. Un accélérateur de particules est un instrument qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées. En d'autres termes, il communique de l'énergie aux particules. On en distingue deux grandes catégories : les accélérateurs linéaires et les accélérateurs circul...
Herðubreið, tuya di Islandia Tuya adalah bentukan gunung api dengan puncak yang datar dan sisi yang curam yang terbentuk ketika letusan lava mengalir melalui gletser yang tebal atau lapisan es. Tuya agak langka dan jarang ditemui, umumnya terbatas pada daerah yang tertutup oleh gletser dan memiliki kegiatan vulkanik aktif selama periode glasiasi tersebut. Tuya terbentuk ketika lava yang meletus di bawah gletser mendingin dengan sangat cepat dan tidak dapat mengalir lebih jauh, sehingga memb...
Children's museum in Yorkshire, England This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (December 2021) (Learn how and when to remove this template message) Eureka! The National Children's MuseumExterior of Eureka!Established1992Location53°43′12″N 1°51′18″W / 53.72000°N 1.85500°W / 53.72000; -1.85500TypeChildren's MuseumVisi...
Taman Nasional Gunung RinjaniIUCN Kategori II (Taman Nasional)TN Gunung RinjaniLetak di Pulau LombokLetakLombok, Nusa Tenggara Barat, IndonesiaKota terdekatMataramKoordinat8°24′29″S 116°26′58″E / 8.40806°S 116.44944°E / -8.40806; 116.44944Koordinat: 8°24′29″S 116°26′58″E / 8.40806°S 116.44944°E / -8.40806; 116.44944Luas41.330 hektare (413,3 km²)Didirikan1990Pengunjung117.715 (tahun 2007[1])Pihak pengelolaKementer...
Untuk kegunaan lain, lihat Salam (disambiguasi). Salam Daun dan bunga salam Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae (tanpa takson): Angiospermae (tanpa takson): Eudikotil (tanpa takson): Core Eudikotil (tanpa takson): Rosidae Ordo: Myrtales Famili: Myrtaceae Genus: Syzygium Spesies: S. polyanthum Nama binomial Syzygium polyanthum(Wight) Walpers Salam (Syzygium polyanthum) adalah nama pohon penghasil daun rempah yang digunakan dalam masakan Nusantara. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Ind...
Halaman ini berisi artikel tentang Nabi dalam Islam. Untuk nama, lihat Isa (nama). Nabi dan Rasul'Īsāعيس'alaihissalam, Ulul 'AzmiKaligrafi Isa 'alaihis-salamLahirBethlehemTempat tinggalPalestinaGelar 'Alaihissalam Almasih Ulul 'Azmi Ibnu Maryam Ruhullah Kalimatullah PendahuluYahya (Sesuai urutan 25 nabi dan rasul)PenggantiMuhammad (Sesuai urutan 25 nabi dan rasul)Orang tuaMaryam Nabi dan Rasul dalam Islam Nabi dalam Al-Qur'anMenyesuaikan antara nama Islam dan Alkitab. ʾĀdam (Adam) ʾId...
Radha-Binod PalLahir(1886-01-27)27 Januari 1886Distrik Kushtia, Kepresidenan Bengal, India Britania (sekarang Bangladesh)Meninggal10 Januari 1967(1967-01-10) (umur 80)PekerjaanHakimKebangsaanIndiaAlmamaterPresidency College, Kalkuta (sekarang Kolkata) dan Jurusan Hukum Universitas KalkutaAnakShanti Rani, Asha Rani, Leela Rani, Bela Rani, Nilima, Roma Rani, Renu Kana, Lakshmi Rani, Smriti Kana, Prasanta Kumar, Pradyot Kumar, Pronab Kumar, Pratip Bijoy dan Pratul Kumar. Radhabinod Pal (27 ...
Afshin GhaffarianAfshin Ghaffarian pada 2014Lahir15 Desember 1986 (umur 37)[1]Mashhad, Iran[1]Tempat tinggalParis, PrancisKebangsaanIranPendidikanDiploma perguruan tinggi, Sinema/ BA, TeaterAlmamaterSoureh Art school Mashhad Branch / Islamic Azad University Central Tehran Branch ’08Centre National de la Danse ’11 Pantheon-Sorbonne UniversityPekerjaanKoreografer dan Sutradara / Penari dan PemeranDikenal atasDesert Dancer yang terinspirasi oleh kehidupannya Afshin Ghaf...
Tipe 3 Ka-Chi Tipe 3 Ka-Chi Jenis Tank amfibi Negara asal Kekaisaran Jepang Sejarah pemakaian Digunakan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Sejarah produksi Tahun 1942–1943 Diproduksi 1943–1945 Jumlah produksi 19 Spesifikasi Berat 28,7 ton (dengan pengambang) [1] Panjang 10,3 m (with flotation pontoons) [1] Lebar 3 m [1] Tinggi 3.82 m [1] Awak 7 [1] Perisai 10–50 mm [1] Senjatautama Meriam tank 47 mm Tipe 1 [1] Sen...
Coppa UEFA 1971-1972 Competizione Coppa UEFA Sport Calcio Edizione 1ª Organizzatore UEFA Date dal 14 settembre 1971al 17 maggio 1972 Partecipanti 64 Nazioni 32 Risultati Vincitore Tottenham(1º titolo) Secondo Wolverhampton Semi-finalisti MilanFerencváros Statistiche Miglior marcatore Ludwig Bründl (10) Incontri disputati 120 Gol segnati 368 (3,07 per incontro) Cronologia della competizione 1972-1973 Manuale La Coppa UEFA 1971-1972 è stata la 1ª edizione dell'omonima c...
أغيا باراسكيفي خريطة الموقع تقسيم إداري البلد اليونان [1] خصائص جغرافية إحداثيات 39°14′52″N 26°16′18″E / 39.24778°N 26.27167°E / 39.24778; 26.27167 الارتفاع 0 متر السكان التعداد السكاني 2380 (legal population of Greece) (2021)2464 (legal population of Greece) (2011)[2] معلومات أخرى الرمز ال...
Peter CombeOAMCombe performing in July 2008Background informationBirth namePeter Charles CombeBorn (1948-10-20) 20 October 1948 (age 75)Adelaide, South Australia, AustraliaGenresChildren'sOccupation(s)Entertainer, musicianInstrument(s)Vocalsacoustic guitarpianoukuleleYears active1969–presentLabelsABC, Rascal RecordsWebsitepetercombe.comMusical artist Peter Charles Combe OAM (/ˈkuːm/; born 20 October 1948) is an Australian children's entertainer and musician. At the ARIA Music Awards...
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada September 2016. Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Silva dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah Linares. Álvaro Silva Álvaro Silva di Piala Asia 2019Informasi pribadiNama lengkap Álvaro Silva Li...
XXV Campionato europeo di corsa campestre2018 European Cross Country Championships Competizione campionati europei di corsa campestre Sport Atletica leggera Edizione 25ª Organizzatore European Athletic Association Date 9 dicembre 2018 Luogo Tilburg, Paesi Bassi Partecipanti 555 atleti Nazioni 38 Risultati Vincitore Filip Ingebrigtsen Yasemin Can Statistiche Miglior nazione Norvegia Gare 7 Cronologia della competizione Šamorín 2017 Lisbona 2019 Manuale Il XXV Campionato eu...
Political stance in opposition to interventionist or expansionist policiesAnti-imperialist Bolivarian propaganda mural in Caracas, Venezuela, specifically targeting American imperialism. Written in Spanish Out with imperialism, only the people save the people Graffiti in Tbilisi, Georgia opposing Russian imperialism Anti-imperialism in political science and international relations is opposition to imperialism or neocolonialism. Anti-imperialist sentiment typically manifests as a political pri...
Right granted by overlord to vassal, central element of feudalism For the French commune, see Fiefs, Pas-de-Calais. English feudalismHarold Sacramentum Fecit Willelmo Duci(Bayeux Tapestry) FiefEcclesiastical fiefCrown landAllodial titleAppanageVassalFeoffmentSeignorySubinfeudationFeoffeeFealtyHomageAffinityFeudal maintenanceFeudal fragmentationBastard feudalismLivery Manorialism Lord of the manorManorial courtManor house (List)DemesneGlebeOverlordLordPeasantSerfdomFree tenant Feudal land tenu...
Pour les articles homonymes, voir Ministère de l'Écologie. Ministère de la Transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques (appellation depuis 2024)Logo en septembre 2024.exposition sur les sites classés dans le salon bleu, à l'Hôtel de Roquelaure.HistoireFondation 1971 : ministère de la Protection de la nature et de l'environnement1978 : ministère de l'Environnement et du Cadre de vie1981 : ministère de l'Environnement1997 : m...
جزء من سلسلة مقالات حولالمطبخ العربي حسب البلد الجزيرة العربية البحرين الإمارات الكويت سلطنة عمان قطر السعودية اليمن المغرب الكبير الجزائر ليبيا موريتانيا المغرب تونس الشام العراق الأردن لبنان فلسطين سوريا نهر النيل مصر السودان القرن الأفريقي جيبوتي الصومال المحيط اله�...