Рези́стор (англ.resistor, от лат.resisto — сопротивляюсь), также сопротивление[1] — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым постоянным или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силытока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии[2] и других видов перераспределения электрической энергии[3]. Широко используемый компонент практически всех электрических и электронных устройств.
Реальный резистор в схемотехнике. Частотные свойства резисторов
Эквивалентная схема реального резистора с учётом паразитных параметров на низких частотах имеет вид параллельно соединённых сопротивления и паразитной ёмкости. На высоких частотах последовательно с этой цепью включают паразитную индуктивность, которой, впрочем, для высокоомных резисторов можно по-прежнему пренебречь. На ещё более высоких частотах реактивные параметры резистора являются распределёнными, и эквивалентной схемой незаземлённого гладкого непроволочного резистора, длина которого меньше длины волны, является схема отрезка линии с последовательно включенными погонной индуктивностью (доли мкГн/см) и сопротивлением и параллельно им подключенной погонной ёмкостью (до единиц пФ/см)[6].
Активное сопротивление резистора, индуктивностью которого можно пренебречь, с учётом его паразитной ёмкости, определяется соотношением: [6].
Таким образом, активное сопротивление отличается от номинального не более, чем на 1 % и практически не зависит от частоты при а уменьшается не более, чем на 10 % от номинального, при [6].
Также уменьшение активного сопротивления на высоких частотах вызывается ростом потерь в диэлектриках, использованных в конструкции резистора, теоретический учёт которых затруднён, и на практике пользуются графиками, построенными по результатам опытов[6].
Для сопротивлений менее 300 Ом индуктивная составляющая реактивного сопротивления всегда больше ёмкостной, поэтому на высоких частотах (порядка 100 МГц) проявляются резонансные свойства резистора, и может наблюдаться максимум полного сопротивления[7].
Поверхностный эффект пренебрежимо мал у тонкослойных резисторов и заметно влияет на активную составляющую полного сопротивления только у объёмных (композитных) резисторов[7].
По характеру ВАХ все резисторы делятся на линейные и нелинейные[3]. Сопротивления линейных резисторов не зависят от приложенного напряжения или протекающего тока. Сопротивления нелинейных резисторов изменяются в зависимости от значения приложенного напряжения или протекающего тока (варисторы и бареттеры), либо от температуры (термисторы) или освещённости (фоторезисторы). Например, сопротивление осветительной лампы накаливания при отсутствии тока в 10—15 раз меньше, чем в номинальном режиме. В линейных резистивных цепях форма тока совпадает с формой напряжения.
Допустимое отклонение сопротивления от номинального значения (технологический разброс в процессе изготовления).
Предельное рабочее напряжение.
Избыточный шум.
Максимальная температура окружающей среды для номинальной мощности рассеивания.
Влагоустойчивость и термостойкость.
Коэффициент напряжения. Учитывает явление зависимости сопротивления некоторых видов резисторов от приложенного напряжения.
Определяется по формуле: , где и — сопротивления, измеренные при напряжениях, соответствующих -ной и -ной номинальной мощности рассеяния резистора[8].
Некоторые характеристики существенны при проектировании устройств, работающих на высоких и сверхвысоких частотах, это:
Паразитная ёмкость.
Паразитная индуктивность.
Обозначение резисторов на схемах
По стандартам России условные графические обозначения резисторов на схемах должны соответствовать ГОСТ 2.728-74. В соответствии с ним, постоянные резисторы обозначаются следующим образом:
Обозначение по ГОСТ 2.728-74
Описание
Постоянный резистор без указания номинальной мощности рассеивания
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,05 Вт
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,125 Вт
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,25 Вт
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 0,5 Вт
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 1 Вт
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 2 Вт
Постоянный резистор номинальной мощностью рассеивания 5 Вт
Переменные, подстроечные и нелинейные резисторы обозначаются следующим образом:
Если цепь можно разбить на вложенные подблоки, последовательно или параллельно включённые между собой, то сначала считают сопротивление каждого подблока, потом заменяют каждый подблок его эквивалентным сопротивлением, таким образом находится общее (искомое) сопротивление. Для расчёта таких цепей из резисторов, которые нельзя разбить на блоки, последовательно или параллельно соединённые между собой, применяют правила Кирхгофа, метод контурных токов и метод наложения. Иногда для упрощения расчётов бывает полезно использовать преобразование треугольник-звезда и применять принципы симметрии.
При последовательном соединении резисторов их общее сопротивление будет больше наибольшего из сопротивлений.
При параллельном соединении резисторов складываются величины, обратные сопротивлению (то есть общая проводимость складывается из проводимостей каждого резистора )
Для двух параллельно соединённых резисторов их общее сопротивление равно: .
Если , то общее сопротивление равно:
При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет меньше наименьшего из сопротивлений.
При смешанном соединении схема состоит из двух параллельно включённых блоков, один из них состоит из последовательно включённых резисторов и , общим сопротивлением , другой из резистора ,
Общая проводимость будет равна , то есть общее сопротивление .
Как при параллельном, так и при последовательном соединении резисторов итоговая мощность, рассеиваемая в цепи, будет равна сумме мощностей, рассеиваемых на каждом из резисторов.
Резисторы являются элементами электронной аппаратуры и могут применяться как дискретные компоненты или как составные части интегральных микросхем. Дискретные резисторы классифицируются по назначению, виду ВАХ, по способу защиты и по способу монтажа, характеру изменения сопротивления, технологии изготовления[9].
мемристоры (разрабатываются) — сопротивление зависит от протекавшего через него заряда (интеграла тока за время работы).
Проволочные резисторы наматываются из проволоки или ленты с высоким удельным сопротивлением на какой-либо каркас. Обычно имеют значительную паразитную индуктивность. Для снижения паразитной индуктивности почти всегда выполняются с бифилярной намоткой. Высокоомные малогабаритные проволочные резисторы иногда изготавливают из микропровода[10].
Резистивный элемент непроволочных резисторов представляет собой объёмную структуру физического тела или поверхностного слоя, образованного на изоляционных деталях (тонкую плёнку металлического сплава или композитного материала с высоким удельным сопротивлением, низким коэффициентом термического сопротивления, обычно нанесённую на цилиндрический керамический сердечник). Концы сердечника снабжены напрессованными металлическими колпачками с проволочными выводами для монтажа. Иногда, для повышения сопротивления, в плёнке исполняется винтовая канавка для формирования спиральной конфигурации проводящего слоя. Сейчас это наиболее распространённый тип резисторов для монтажа в отверстия печатных плат. По такому же принципу выполнены резисторы в составе гибридной интегральной микросхемы: в виде металлических или композитных плёнок, нанесённых на обычно керамическую подложку методом напыления в вакууме или трафаретной печати[10].
Углеродистые резисторы изготавливаются в виде плёночных и объёмных. Плёнки или резистивные тела представляют собой смеси графита с органическими или неорганическими веществами.
В металлоплёночных и металлоокисных резисторах в качестве резистивного материала используется тонкая металлическая лента.
Резистивный элемент интегральных резисторов — слаболегированный полупроводник, формируемый в кристалле микросхемы, обычно в виде зигзагообразного канала, изолированного от других цепей микросхемы p-n переходом. Такие резисторы имеют большую нелинейность вольт-амперной характеристики. В основном используются в составе интегральных монокристаллических микросхем, где применить другие типы резисторов принципиально невозможно.
Резисторы общего и специального назначения
Резисторы общего назначения используют в качестве анодных нагрузок радиоламп, коллекторных нагрузок транзисторов, для установки рабочей точки активного элемента схемы, в качестве делителей в цепях питания, элементов фильтров, регуляторов громкости и тембра, в цепях формирования импульсов, в измерительных приборах невысокой точности. В эту группу входят постоянные резисторы, сопротивление которых фиксируется при изготовлении, и переменные, сопротивление которых можно плавно менять в некоторых пределах. Сопротивление резисторов общего назначения лежит в пределах от 10 Ом до 10 МОм, а номинальная мощность рассеивания — от 0,125 до 100 Вт.
К резисторам специального назначения, обладающим рядом специфических свойств и параметров, относят высокоомные, высоковольтные, высокочастотные, прецизионные, полупрецизионные.
Высокоомные резисторы выполняют преимущественно композиционного типа с сопротивлением до 1013 Ом и используют в устройствах для измерения малых токов. Номинальная мощность рассеивания их обычно не указывается, а рабочие напряжения составляют 100—300 Вольт.
Высоковольтные резисторы с сопротивлением до 1011 Ом, но большей мощности и более крупные по размерам, чем высокоомные, используют для делителей напряжения, эквивалентов антенн, искрогашения, разряда конденсаторов фильтров. Наиболее распространенные их типы имеют рабочие напряжения в диапазоне 10-35 кВ.
Высокочастотные резисторы предназначены для схем, работающих на частотах свыше 10 МГц, используются в качестве согласующих нагрузок, аттенюаторов, эквивалентов антенн, элементов волноводов, обладают малой собственной ёмкостью и индуктивностью. При искусственном охлаждении их номинальные мощности составляют 5, 20, 50 Вт.
Прецизионные и полупрецизионные резисторы, применяемые в точных измерительных устройствах, вычислительных машинах, релейных системах, магазинах сопротивлений отличаются высокой точностью изготовления, имеют повышенную стабильность основных параметров и часто выполняются герметизированными. Номинальные сопротивления их от 1 Ом до 1 МОм, а номинальные мощности рассеивания не более 2 Вт[11][12].
Резисторы, выпускаемые промышленностью
Выпускаемые промышленностью резисторы одного и того же номинала имеют разброс сопротивлений. Значение возможного разброса определяется точностью резистора. Выпускают резисторы с допуском ±20 %, 10 %, 5 %, и т. д. вплоть до 0,01 %[13]. Номиналы резисторов выбираются из специальных рядов, наиболее часто из номинальных рядов E6 (допуск 20 %), E12 (10 %) или E24 (5 %), для более точных резисторов используются более точные ряды (например E48).
Резисторы, выпускаемые промышленностью, характеризуются также определённым значением максимальной рассеиваемой мощности (выпускаются резисторы мощностью 0,125 Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт) (согласно ГОСТ 24013-80 и ГОСТ 10318-80 советской радиотехнической промышленностью выпускались резисторы следующих номиналов мощностей, в ваттах: 0,01, 0,025, 0,05, 0,062, 0,125, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 500)[14]
Маркировка цветными полосками
Резисторы, в особенности малой мощности — мелкие детали, резистор мощностью 0,125 Вт имеет длину несколько миллиметров и диаметр порядка миллиметра. Прочитать на такой детали номинал с десятичной запятой трудно, поэтому при указании номинала вместо десятичной точки пишут букву, соответствующую единицам измерения (К — для килоомов; М — для мегаомов; E, R или без указания единиц — для единиц Ом). Кроме того, любой номинал отображается максимум тремя символами. Например, 4K7 обозначает резистор сопротивлением 4,7 кОм, 1R0 — 1 Ом, М12 — 120 кОм (0,12 МОм) и т. д. Однако в таком виде наносить номиналы на маленькие резисторы сложно, и для них применяют маркировку цветными полосами.
Для резисторов с точностью 20 % используют маркировку с тремя полосками, для резисторов с точностью 10 % и 5 % — маркировку с четырьмя полосками, для более точных резисторов — с пятью или шестью полосками. Первые две полоски всегда означают первые два знака номинала. Если полосок 3 или 4, третья полоска означает десятичный множитель, то есть степень десятки, которая умножается на число, состоящее из двух цифр, указанное первыми двумя полосками. Если полосок 4, последняя указывает точность резистора. Если полосок 5, третья означает третий знак сопротивления, четвёртая — десятичный множитель, пятая — точность. Шестая полоска, если она есть, указывает температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Если эта полоска в 1,5 раза шире остальных, то она указывает надёжность резистора (доля отказов в процентах на 1000 часов работы).
Иногда встречаются резисторы с 5 полосами, но стандартной (5 или 10 %) точностью. В этом случае первые две полосы задают первые знаки номинала, третья — множитель, четвёртая — точность, а пятая — температурный коэффициент.
Цветовая кодировка резисторов
Цвет
число
десятичный множитель
точность в %
ТКС в ppm/°C
% отказов
серебристый
—
1·10−2 = «0,01»
10
—
—
золотой
—
1·10−1 = «0,1»
5
—
—
чёрный
0
1·100 = 1
—
—
—
коричневый
1
1·101 = «10»
1
100
1 %
красный
2
1·10² = «100»
2
50
0,1 %
оранжевый
3
1·10³ = «1000»
—
15
0,01 %
жёлтый
4
1·104 = «10 000»
—
25
0,001 %
зелёный
5
1·105 = «100 000»
0,5
—
—
синий
6
1·106 = «1 000 000»
0,25
10
—
фиолетовый
7
1·107 = «10 000 000»
0,1
5
—
серый
8
1·108 = «100 000 000»
0,05
—
—
белый
9
1·109 = «1 000 000 000»
—
1
—
отсутствует
—
—
20 %
—
—
Пример
Допустим, на резисторе имеются четыре полосы: коричневая, чёрная, красная и золотая. Первые две полоски дают 1 0, третья 100, четвёртая даёт точность 5 %, итого — резистор сопротивлением 10·100 Ом = 1 кОм, с точностью ±5 %.
Запомнить цветную кодировку резисторов нетрудно: после чёрной 0 и коричневой 1 идёт последовательность цветов радуги. Так как маркировка была придумана в англоязычных странах, голубой и синий цвета не различаются.
Также для облегчения запоминания можно воспользоваться мнемоническим правилом: «Часто
Каждый Красный Охотник Желает Знать, Сколько Фазанов Село в Болоте».
Для облегчения различные разработчики программного обеспечения создают программы, которые определяют сопротивление резистора.
Поскольку резистор — симметричная деталь, может возникнуть вопрос: «Начиная с какой стороны читать полоски?» Для четырёхполосной маркировки обычных резисторов с точностью 5 и 10 % вопрос решается просто: золотая или серебряная полоска всегда стоит в конце. Для трёхполосочного кода первая полоска стоит ближе к краю резистора, чем последняя. Для других вариантов важно, чтобы получалось значение сопротивления из номинального ряда, если не получается, нужно читать наоборот (для резисторов МЛТ-0,125 производства СССР с 4 полосками первой является полоска, нанесённая ближе к краю; обычно она находится на металлическом стаканчике вывода, а остальные три — на более узком керамическом теле резистора).
В резисторах Panasonic с пятью полосами резистор располагается так, чтобы отдельно стоящая полоска была справа, при этом первые 2 полоски определяют первые два знака, третья полоса — степень множителя, четвёртая полоса — допуск, пятая полоса — область применения резистора.
Мантисса m значения сопротивления кодируется 2 цифрами
(см. таблицу), степень при 10 кодируется буквой.
Примеры: 09R = 12,1 Ом; 80E = 6,65 МОм; все 1 %.
S или Y = 10−2
R или X = 10−1
A = 100 = 1
B = 101
C = 10²
D = 10³
E = 104
F = 105
код
m
код
m
код
m
код
m
код
m
код
m
01
100
17
147
33
215
49
316
65
464
81
681
02
102
18
150
34
221
50
324
66
475
82
698
03
105
19
154
35
226
51
332
67
487
83
715
04
107
20
158
36
232
52
340
68
499
84
732
05
110
21
162
37
237
53
348
69
511
85
750
06
113
22
165
38
243
54
357
70
523
86
768
07
115
23
169
39
249
55
365
71
536
87
787
08
118
24
174
40
255
56
374
72
549
88
806
09
121
25
178
41
261
57
383
73
562
89
825
10
124
26
182
42
267
58
392
74
576
90
845
11
127
27
187
43
274
59
402
75
590
91
866
12
130
28
191
44
280
60
412
76
604
92
887
13
133
29
196
45
287
61
422
77
619
93
909
14
137
30
200
46
294
62
432
78
634
94
931
15
140
31
205
47
301
63
442
79
649
95
953
16
143
32
210
48
309
64
453
80
665
96
976
Кодирование буква-цифра-цифра
Ряды E24 и E12, точность 2 %, 5 % и 10 %.
(Ряд E48 не используется).
Степень при 10 кодируется буквой (так же, как для 1%-х сопротивлений,
см. список выше),
мантисса m значения сопротивления и точность кодируются 2 цифрами
(см. таблицу).
Примеры:
2 %, 1,00 Ом = S01
5 %, 1,00 Ом = S25
5 %, 510 Ом = A42
10 %, 1,00 Ом = S49
10 %, 820 кОм = D60
2 %
5 %
10 %
код
m
код
m
код
m
01
100
25
100
49
100
02
110
26
110
50
120
03
120
27
120
51
150
04
130
28
130
52
180
05
150
29
150
53
220
06
160
30
160
54
270
07
180
31
180
55
330
08
200
32
200
56
390
09
220
33
220
57
470
10
240
34
240
58
560
11
270
35
270
59
680
12
300
36
300
60
820
13
330
37
330
14
360
38
360
15
390
39
390
16
430
40
430
17
470
41
470
18
510
42
510
19
560
43
560
20
620
44
620
21
680
45
680
22
750
46
750
23
820
47
820
24
910
48
910
Некоторые дополнительные свойства резисторов
Зависимость сопротивления от температуры
Сопротивление металлических, в том числе проволочных, резисторов зависит от температуры практически линейно: . Коэффициент называют температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). Такая зависимость сопротивления от температуры позволяет использовать резисторы в качестве термометров. Сопротивление полупроводниковых резисторов (терморезистров) может зависеть от температуры сильнее, возможно, даже экспоненциально по закону Аррениуса, однако в практическом диапазоне температур и эту экспоненциальную зависимость можно заменить линейной.
Шум резисторов
При температуре выше абсолютного нуля любой резистор является источником электрического шума даже если к нему не приложено внешнее напряжение. Это следует из фундаментальной флуктуационно-диссипационной теоремы (в применении к электрическим цепям это утверждение известно также как теорема Найквиста).
При частоте, существенно меньшей чем где — постоянная Больцмана, — абсолютная температура резистора выраженная в кельвинах, — постоянная Планка, спектр теплового шума плоский, то есть не зависит от частоты («белый шум»), спектральная плотность шума (преобразование Фурье от коррелятора напряжений шума) , где Отсюда эффективное напряжение шума на резисторе будет где — ширина полосы частот в которой производится измерение. Чем больше сопротивление резистора, тем больше эффективное напряжение шума пропорциональное квадратному корню из сопротивления, также, эффективное напряжение шума пропорционально корню из температуры.
Уровень шума реальных резисторов выше. В шуме реальных резисторов также всегда присутствует компонент, интенсивность которого пропорциональна обратной частоте, то есть так называемый шум типа или «розовый шум». Этот шум возникает из-за множества причин, одна из главных — перезарядка ионов примесей, на которых локализованы электроны.
Шумы резисторов также возрастают при прохождении через них тока.
В переменных резисторах имеются так называемые «механические» шумы, возникающие при работе подвижных контактов.
Неисправности резисторов
Основным критерием работоспособности постоянных резисторов считают стабильность их сопротивления. Для переменных резисторов более важным критерием работоспособности является сохранение нормальной регулировочной функции. Допустимые критические изменения сопротивления зависят от вида и назначения аппаратуры, а также места резисторов в схеме.
Причина отказов и их характер связаны с конструктивными особенностями резисторов и специфичны для каждого типа. Наиболее характерными причинами отказов из-за неправильного применения резисторов являются:
неправильный выбор типа резистора из расчёта предельно допустимой мощности нагрузки без запаса и учёта того, что критическая нагрузка может оказаться превышенной в результате изменения параметров других компонентов схемы
нагрузка высокоомных резисторов допустимой для данного типа мощностью без учёта предельного напряжения
превышение длительности импульсов или средней мощности нагрузки при работе в импульсном режиме без учёта ограничений, оговариваемых для этого режима
установление режима нагрузки без поправок на пониженное атмосферное давление или повышенную температуру окружающей среды
↑составитель В. А. Данилюк. Справочник радиолюбителя / под ред. к. т. н. В. В. Мельникова. — Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1961. — С. 47. — 838 с.
↑Аксёнов А. И., Нефедов А. В. . Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы. — С. 126.
↑ 12Тищенко О. Ф., Киселёв Л. Т., Коваленко А. П. Элементы приборных устройств. Часть 1. Детали, соединения и передачи. — М.: Высшая школа, 1982. — С. 260.
↑А. А. Бокуняев, Н. М, Борисов, Р. Г. Варламов и др. Справочная книга радиолюбителя-конструктора. — М.: Радио и связь, 1990. — 624 с. — ISBN 5-256-00658-4.
Резисторы (справочник) / под ред. И. И. Четверткова . — М.: Энергоиздат, 1991.
Аксенов А. И., Нефедов А. В. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы: Справочник. — М.: Радио и связь, 1995. — 272 с. — (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1203).
Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов / канд. техн. наук А.М. Бонч-Бруевич. — 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1982. — 255 с.
Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / под ред. к. т. н. В. Н Дулина, М. С Жука. — М.: Энергия, 1977. — 576 с.
Фролов А. Д. Радиодетали и узлы. — М.: Высшая школа, 1975. — С. 17—45. — 440 с. — (Учебное пособие для вузов).
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. This is a list of characters from the ABC Daytime soap opera, One Life to Live, that began their run between the show's pilot episode and the end of 1979. Becky Lee Abbott Becky Lee AbbottOne Life to Live characterPortrayed byJill Voight (1977–1978)Mary Gordon Murray (1979–2001)Duration 1977–1986 1988 1996 1998 2001 First a...
Produk adalah spesies yang terbentuk dari reaksi kimia.[1] Selama reaksi kimia reaktan diubah menjadi produk setelah melewati keadaan transisi berenergi tinggi. Proses ini mengakibatkan konsumsi reaktan. Ini bisa merupakan reaksi spontan atau dimediasi oleh katalis yang menurunkan energi keadaan transisi, dan oleh pelarut yang menyediakan lingkungan kimia yang diperlukan agar reaksi berlangsung. Ketika dinyatakan dalam persamaan kimia produk secara konvensi ditulis di sisi kanan, bahk...
Valley in Los Angeles and San Bernardino counties in California 1910 postcard image of Pomona, California with Mount San Antonio (Mt. Baldy) in distance. The Pomona Valley is located in the Greater Los Angeles Area between the San Gabriel Valley and San Bernardino Valley in Southern California. The valley is approximately 30 miles (48 km) east of downtown Los Angeles. History The earliest inhabitants of Pomona Valley were the Gabrielino (Tongva) and Serrano Indians.[1] On March 1...
ConstanțaKotaLeft to right: Constanța Casino, Museum of National History, Greek Church, The Genoese Lighthouse, Carol I Mosque, The house with Lions BenderaLambang kebesaranAerial view of the city (2012)Country RumaniaCountyTemplat:RO-CTFounded7th century BC as TomisPemerintahan • Acting MayorDecebal FăgădăuLuas • Kota124,89 km2 (4,822 sq mi) • Luas metropolitan1.013,5 km2 (3,913 sq mi)Ketinggian25 m (82 ft)...
The series Danny Phantom centers on young Danny Fenton and his coming-of-age story as a half-ghost superhero in the town of Amity Park. Over the course of the series, he betters both himself and his powers as he deals with ghosts, balancing his normal and heroic life[1][2] in a community that does not initially trust him.[3] His companions are his best friends: Sam Manson, a vegetarian goth girl who is entranced by the weird and supernatural and Tucker Foley, a lighth...
The CureSingel oleh Lady GagaDirilis16 April 2017 (2017-04-16)Direkam2017Genre Synth-pop pop-soul Durasi3:31Label Streamline Interscope Pencipta Stefani Germanotta Paul DJ White Shadow Blair Lukas Nelson Mark Nilan Nick Monson Produser Detroit City Lady Gaga Monson Kronologi singel Lady Gaga Million Reasons (2016) The Cure (2017) Joanne (2017) Lyric videoThe Cure di YouTube The Cure adalah lagu yang direkam oleh penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Lady Gaga. Dia ikut menulis ...
Aerial view of ETEC in 1988. The Energy Technology Engineering Center (ETEC), was a government-owned, contractor-operated complex of industrial facilities located within the 2,850-acre (11.5 km2) Santa Susana Field Laboratory (SSFL), Ventura County, California. The ETEC specialized in non-nuclear testing of components which were designed to transfer heat from a nuclear reactor using liquid metals instead of water or gas. The center operated from 1966 to 1998. The ETEC site has been close...
Voce principale: Eintracht Frankfurt. Eintracht FrankfurtStagione 2012-2013Sport calcio Squadra Eintracht Francoforte Allenatore Armin Veh All. in seconda Marcel Daum Reiner Geyer Bundesliga6° Coppa di GermaniaPrimo turno Maggiori presenzeCampionato: Aigner (34)Totale: Aigner (35) Miglior marcatoreCampionato: Meier (16)Totale: Meier (16) StadioCommerzbank-Arena Maggior numero di spettatori51 500 (8 partite) Minor numero di spettatori27 950 vs Bayer Leverkusen (25 agosto 2012)...
Экологическая гидрология — наука, которая рассматривает и изучает гидрологические процессы (параметры, характеристики, явления) в качестве экологических факторов — как абиотические компоненты водных экосистем во всех их сложных взаимоотношениях с другими абиот...
Polytheistic religion in the Bronze Age Near East Hurrian incense container The Hurrian religion was the polytheistic religion of the Hurrians, a Bronze Age people of the Near East who chiefly inhabited the north of the Fertile Crescent. While the oldest evidence goes back to the third millennium BCE, it is best attested in cuneiform sources from the second millennium BCE written not only in the Hurrian language, but also Akkadian, Hittite and Ugaritic. It was shaped by contacts between the H...
Railway station in Kawanishi, Hyōgo Prefecture, Japan Hirano Station平野駅Hirano Station, December 2006General informationLocation1-36-1 Hirano, Kawanishi-shi, Hyōgo-ken 666-0121JapanCoordinates34°52′08″N 135°25′03″E / 34.86889°N 135.41750°E / 34.86889; 135.41750Operated by Nose Electric RailwayLine(s)■ Myōken LineDistance5.2 km (3.2 mi) from Kawanishi-NoseguchiPlatforms1 side + 1 island platformsOther informationStatusStaffedStation codeN...
Ghanaian diplomat and politician 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: Hilla Limann – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2009) (Learn how and when to remove this message) Hilla LimannGCMGPresident of GhanaIn office24 September 1979 – 31 December 1981Vice PresidentJ.W.S....
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أبريل 2023) فجر مايو مشرقمعلومات عامةنسبة التسمية لـ Foreglow (en) — مايو نوع العمل نشيد وطني اللغة المونتنغرية البلد الجب�...
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. Eva EkebladEva EkebladLahir(1724-07-10)10 Juli 1724 Stockholm, SwediaMeninggal15 Mei 1786(1786-05-15) (umur 61)Lidköping, SwediaTempat tinggalStockholm dan VästergötlandWarga negaraSwediaDikenal atasMembuat ekstraksi alkohol dan tepung dari kentang (1746)PenghargaanKeanggotaan di...