Стандартная солнечная модель

Стандартная модель Солнца (англ. Standard solar model) — математическое представление Солнца в виде газового шара (в различной степени ионизации), в котором водород во внутренней области становится полностью ионизованной плазмой. Данная модель, являющаяся сферически-симметричной квазистатической моделью звезды, обладает структурой, описываемой несколькими дифференциальными уравнениями, выводимыми из основных принципов физики. Данная модель имеет ограничения в виде граничных условий, а именно светимости, радиуса, возраста и состава Солнца, которые определены достаточно точно.

Возраст Солнца нельзя измерить напрямую; одним из способов его оценки является возраст старейших метеоритов и модели эволюции Солнечной системы[1]. Состав фотосферы современного Солнца включает по массе 74,9 % водорода и 23,8 % гелия[2]. Все более тяжёлые элементы, называемые в астрономии металлами, заключают менее 2 процентов массы. Стандартная модель Солнца используется для тестирования теории звёздной эволюции. В действительности единственным способом определения двух свободных параметров модели звёздной эволюции (содержание гелия и масштаб перемешивания) является вписывание модели в наблюдательные данные.

Калибровка модели

Считается, что звезда обладает нулевым возрастом, когда по предположениям она обладает однородным составом и только начинает создавать большую часть излучения при ядерных реакциях; таким образом, мы пренебрегаем временем сжатия из газопылевого облака. Для создания стандартной модели рассматривается звезда массой одна масса Солнца при нулевом возрасте и численно оценивается её эволюция до текущего возраста Солнца. Содержание химических элементов при нулевом возрасте оценивается по составу наиболее древних метеоритов[2]. Наряду с информацией о содержании элементов, разумная оценка светимости при нулевом возрасте (такая как текущая светимость Солнца) переводится итеративно в корректное значение для модели; температура, давление и плотность вычисляются при решении уравнений звёздной структуры в предположении стационарного состояния звезды. Затем производятся численные расчёты параметров до момента текущего возраста звезды. Отличие измеренных значений светимости, содержания тяжёлых элементов на поверхности и других параметров от предсказанных в рамках модели может использоваться для уточнения модели. Например, с момента образования Солнца некоторое количество гелия и более тяжёлых элементов исчезло из фотосферы вследствие попадания их в состав стационарного солнечного ветра и особенно в испускаемый вещественный «материал» солнечных вспышек при взрывном прорыве целостности магнитной конфигурации протуберанцев. Интенсивность этого процесса управляется внутренней деятельностью нашей звезды, представляемой нами лишь гипотетически, с цикличностью, наименьшая величина периода которой ~11-лет и априори неизвестной его максимальной величины. В результате фотосфера Солнца в настоящее время содержит приблизительно 87 % от количества гелия и тяжёлых элементов в протозвёздной солнечной атмосфере. В рамках данной «нулевой» расчётной модели принято считать, что на стадии протозвезды фотосфера содержала 71,1 % водорода, 27,4 % гелия и 1,5 % металлов[2]. Для создания более точной модели требуется лучше знать реальные параметры диффузионных и других процессов переноса, задаваемых в качестве начальных условий в используемых дифференциальных уравнениях.

Численное моделирование уравнений звёздной структуры

Дифференциальные уравнения строения звёзд, такие как уравнение гидростатического равновесия, численно интегрируют. Дифференциальные уравнения в данном случае приближаются разностными уравнениями. Звезду представляют совокупностью сферических оболочек, численное интегрирование проводится по величине малых приращений радиусов оболочек с применением уравнения состояния, что даёт соотношения на давление, прозрачность и темп производства энергии в зависимости от плотности, температуры и химического состава[3].

Эволюция Солнца

Ядерные реакции в ядре Солнца меняют его химический состав при переработке в ядре водорода в гелий в ходе протон-протонных реакций и (в меньшей степени в Солнце и в большей степени в массивных звёздах) в CNO-цикле. При этом молекулярный вес вещества в ядре возрастает, что приводит к снижению давления. Поскольку ядро начинает сжиматься, то снижение давления в целом не происходит. По теореме вириала половина гравитационной потенциальной энергии, выделившейся при сжатии, уходит на разогрев ядра, а другая половина излучается. По закону для идеального газа данное повышение температуры также приводит к повышению давления, благодаря чему восстанавливается гидростатическое равновесие. Светимость Солнца повышается при увеличении температуры, что приводит к увеличению темпа ядерных реакций. Внешние слои расширяются для компенсирования повышения градиентов температуры и давления, поэтому радиус также увеличивается[3].

Ни одна из звёзд в целом не является статичной, но звёзды остаются на главной последовательности в течение долгого времени. Солнце провело на главной последовательности приблизительно 4,6 млрд лет и станет красным гигантом через 6,5 млрд лет[4], при этом полное время жизни составляет 11 млрд (1010) лет. Следовательно, приближение стационарного состояния является хорошим приближением. Для упрощения уравнения звёздной структуры записывают без явной зависимости от времени, за исключением уравнения для градиента светимости:

Здесь L — светимость, ε — темп создания энергии на единицу массы, εν — светимость вследствие испускания нейтрино. Медленная эволюция Солнца на главной последовательности определяется по изменению соотношения количества атомов разного вида (в основном уменьшается содержание водорода и увеличивается количество кислорода). Скорости протекания различных ядерных реакций оцениваются в рамках экспериментов в физике частиц высоких энергий и экстраполируются обратно к низким энергиям внутренних областей звёзд (Солнце сжигает кислород относительно медленно). С исторической точки зрения ошибки в скорости ядерных реакций являлись источниками крупнейших ошибок моделирования звёзд. Для определения содержания химических элементов применяются компьютерные вычисления. Некоторые виды ядер будут обладать собственными темпами создания и разрушения, поэтому требуется определять их количество на протяжении всего времени эволюции при различных условиях на температуру и плотность.

Согласно теореме Фогта-Расселла, распределение массы и химического состава внутри звезды однозначно определяет радиус, светимость и внутреннюю структуру звезды, а также последующую эволюцию (хотя теорема изначально должна была описывать только медленные устойчивые этапы звёздной эволюции и не соответствовала переходам от одного этапа эволюции к другому)[3].

Информация о меняющемся со временем содержании различных частиц и уравнения состояния являются достаточными сведениями для численного решения уравнений структуры звезды при использовании малых приращений времени и итерирования.

Цели стандартной модели

Цели создания стандартной модели Солнца следующие:

  • предоставление оценки содержания гелия и величины масштаба перемешивания при согласовании параметров модели с оценками светимости и радиуса звезды в том же возрасте, что и Солнце.
  • предоставление способа оценки более сложных моделей с дополнительными эффектами, такими как вращение, магнитные поля и диффузия или уточнение явления конвекции, моделирование турбулентности.

Как и стандартная модель в физике частиц и стандартная космологическая модель, стандартная модель Солнца меняется со временем по мере необходимости обоснования новых теоретических или наблюдательных явлений.

Перенос энергии в Солнце

Солнце обладает ядром, в котором происходит лучистый перенос энергии, и конвективной внешней оболочкой. В ядре светимость, возникающая при протекании ядерных реакций, переносится во внешние слои в основном посредством излучения. Однако во внешних слоях градиент температуры настолько велик, что лучистый перенос не может переносить достаточное количество энергии. В результате перенос энергии осуществляется тепловой конвекцией, при которой более горячее вещество переносится к поверхности звезды. Поскольку на поверхности происходит охлаждение, то вещество погружается обратно вглубь конвективной зоны и снова разогревается на границе с областью лучистого переноса.

В солнечной модели, как описано в теории строения звёзд, рассматривается плотность , температура T(r), полное давление (вещества и излучения) P(r), светимость l(r) и темп создания энергии в расчёте на единицу массы ε(r) в сферической оболочке толщины dr на расстоянии r от центра звезды.

Лучистый перенос энергии описывается уравнением градиента температуры:

где κ является показателем непрозрачности вещества, σ — постоянная Стефана-Больцмана, постоянная Больцмана принята за единицу.

Конвекция описывается в терминах теории длины перемешивания[5] с использованием соответствующего уравнения для градиента температуры при адиабатической конвекции:

где γ = cp / cv — показатель адиабаты. Для полностью ионизованного идеального газа показатель адиабаты γ = 5/3.

Вблизи нижней границы конвективной зоны Солнца конвекция является адиабатической, но вблизи поверхности это не так.

Моделирование конвекции вблизи поверхности

Более реалистичное описание верхней части конвективной зоны становится возможным в рамках подробного трёхмерного зависящего от времени гидродинамического моделирования с учётом лучистого переноса в атмосфере[6]. Моделирование такого рода успешно воспроизводит наблюдаемую поверхностную структуру солнечной грануляции[7], а также детали на профилях линий в спектре излучения Солнца без использования параметрических моделей турбулентности[8]. Моделирование описывает только малую долю солнечного радиуса и занимает слишком много вычислительного времени, поэтому его не включают в полное моделирование Солнца. Экстраполяция усреднённых результатов моделирования в адиабатической области конвективной зоны с помощью теории длины перемешивания показывает, что адиабата, полученная при моделировании, согласуется с глубиной конвективной зоны Солнца, определённой методами гелиосейсмологии[9]. Обобщение теории длины перемешивания, включающее влияние турбулентного давления и кинетической энергии, основанное на результатах численного моделирования, также было разработано[10].

Уравнения состояния

Численное моделирование дифференциальных уравнений строения звёзд требует решения уравнений состояния для давления, непрозрачности и темпа энерговыделения, как описано в теории строения звёзд, связывающей эти величины с плотностью, температурой и химическим составом.

Гелиосейсмология

Гелиосейсмология изучает волновые колебания в Солнце. Изменения в распространении этих волн в Солнце выявляют внутреннюю структуру Солнца и позволяют астрофизикам разработать очень подробные профили для условий внутри Солнца. В частности, можно определить расположение конвективной зоны во внешних слоях Солнца, а сведения о ядре Солнца в совокупности с методами стандартной модели позволяют оценить возраст Солнца независимо от метода оценивания возраста по возрасту старейших метеоритов[11].

Формирование нейтрино

Водород превращается в гелий в ходе некоторых реакций в Солнце. Большинство нейтрино создаются при протон-протонных реакциях, в которых четыре протона переходят в два протона, два нейтрона, два позитрона и два электронных нейтрино. Нейтрино также создаются в рамках CNO-цикла, но этот процесс существенно менее эффективен в Солнце в отличие от других звёзд.

Большинство нейтрино создаются в Солнце в рамках первого шага протон-протонной цепочки, но их энергия настолько мала (<0.425 МэВ)[12], что их сложно обнаружить. Редкая вариация протон-протонного цикла создаёт нейтрино при синтезе бора-8 при максимальной энергии приблизительно 15 МэВ, и эти нейтрино обнаружить проще всего. Очень редкое взаимодействие создаёт нейтрино высоких энергий. Максимальная энергия равна 18 МэВ.

Все описанные выше взаимодействия создают нейтрино с некоторым спектром энергий. Электронный захват 7Be создаёт нейтрино с энергией около 0,862 МэВ (~90 %) или 0,384 МэВ (~10 %)[12].

Обнаружение нейтрино

Слабое взаимодействие нейтрино с другими частицами означает, что большинство нейтрино, создающихся в ядре Солнца, может пролететь Солнце, не испытывая поглощения. Следовательно, становится возможным наблюдение ядра Солнца непосредственно при наблюдении данных нейтрино.

История

Первым эксперимент по успешному обнаружению космических нейтрино — хлор-аргоновый эксперимент — был разработан Реймондом Дейвисом, в котором нейтрино обнаруживались при наблюдении перехода ядер атомов хлора в ядра радиоактивного аргона в большом объёме перхлорэтилена. Число зарегистрированных нейтрино не дало информации о том, откуда именно пришли данные нейтрино. В эксперименте была обнаружена только треть от предсказанного стандартной моделью количества нейтрино, данное расхождение теории и наблюдений получило название проблемы солнечных нейтрино.

Хотя в наши дни известно, что в ходе хлор-аргонного эксперимента действительно были обнаружены нейтрино, но во времена эксперимента некоторые физики сомневались в полученных результатах, поскольку не доверяли подобным радиохимическим методам. Более однозначное регистрирование солнечных нейтрино проводилось в рамках эксперимента Камиоканде-II, в котором регистрация происходила на водяном черенковском детекторе с низким порогом энергии для обнаружения нейтрино при нейтринно-электронном эластичном рассеянии. При взаимодействии в ходе эластичного рассеяния электроны, вылетающие из точки реакции, строго указывают направление движения нейтрино. Способность указывать назад на Солнце являлась первым являлась первым убедительным доказательством того, что Солнце вырабатывает энергию при ядерных реакциях в центре. Поскольку нейтрино, обнураженные в эксперименте Камиоканде-II, явно возникли в Солнце, то можно было снова сопоставить наблюдаемое количество нейтрино с теоретическим. Количество обнаруженных нейтрино оказалось вдвое меньшим, чем теоретическое.

Решение проблемы солнечных нейтрино было экспериментально получено в обсерватории Садбери (SNO). Радиохимические эксперименты оказались чувствительными только к электронным нейтрино, и сигнал в водных черенковских экспериментах также в основном происходил при регистрации электронных нейтрино. Эксперимент в Садбери, напротив, был чувствителен ко всем трём видам нейтрино. При совместном измерении потока электронных нейтрино и полного потока нейтрино эксперимент показал, что понижение количества регистрируемых нейтрино происходило из-за эффекта Михеева — Смирнова — Вольфенштейна[12]. Водяные черенковские детекторы обнаруживают нейтрино только с энергиями выше 5 МэВ, а радиохимические эксперименты позволяли выявить нейтрино с менее высокими энергиями (0,8 МэВ для хлора, 0,2 МэВ для галлия), что стало причиной расхождения в соотношении доли выявленных нейтрино.

Протон-протонные цепочки

Все нейтрино из протон-протонных цепочек реакций были обнаружены, за исключением нейтрино высоких энергий. Были применены три вида методов. Методы радиохимии, использованные в экспериментах Homestake, Gallex, GNO и SAGE, позволили измерить поток нейтрино с энергией, выше минимальной. Детектор SNO использовал рассеяние на дейтерии, позволившее измерить энергию отдельных явлений и, следовательно, определять отдельные компоненты теоретического потока нейтрино. Камиоканде,Супер-Камиоканде, SNO, Borexino и KamLAND использовали упругое рассеяние на электронах, позволившее измерить энергию нейтрино. Нейтрино бора-8 зарегистрированы в экспериментах Камиоканде, Супер-Камиоканде, SNO, Borexino, KamLAND. Нейтрино бериллия-7 и протон-протонных цепочек были до настоящего времени обнаружены только Borexino.

Нейтрино с высокой энергией

Нейтрино с самыми высокими энергиями до сих пор не наблюдались вследствие малого потока по сравнению с потоком нейтрино бора-8, поэтому на их поток существуют лишь ограничения сверху. Пока ни один эксперимент не обладал необходимой чувствительностью для наблюдения предсказанного стандартной моделью потока нейтрино.

CNO-цикл

Нейтрино, возникшие в CNO-цикле, как предполагается, будут обладать наблюдаемыми проявлениями с энергиями ниже 1 МэВ. Они на данный момент не наблюдались вследствие наличия фонового шума. Сверхточные сцинцилляционные приёмники обладают возможностью измерить предсказанный моделью поток. Обнаружение нейтрино такого типа возможно в эксперименте Borexino; предполагается также, что такие нейтрино будут обнаружены в экспериментах SNO+, LENA и JUNO, которые будут использовать те же принципы, что и Borexino.

Будущие эксперименты

Хотя радиохимические эксперименты наблюдали нейтрино протон-протонных цепочек и Бериллия-7, всё же измерялись только интегральные потоки. Целью же экспериментов является обнаружение нейтрино бериллия-7 в эксперименте, в котором чувствительность приборов позволит определять отдельные нейтрино. В таком случае станет возможной проверка эффекта Михеева — Смирнова — Вольфенштейна. Поскольку некоторые экзотические модели также способны объяснить дефицит солнечных нейтрино, то непосредственное наблюдение эффекта Михеева — Смирнова — Вольфенштейна позволит окончательно разрешить проблему солнечных нейтрино.

Предположения о температуре в ядре

Поток нейтрино бора-8 очень чувствителен к температуре в ядре Солнца, [13]. По этой причине точное измерение потока нейтрино бора-8 можно будет применить в стандартной модели Солнца для получения оценки температуры ядра Солнца. Такую оценку выполнили Фиорентини и Риччи после получения первых результатов SNO, величина температуры составила на основе потока нейтрино 5.2·106/см2·s[14].

Уменьшение содержания лития на поверхности Солнца

Модель эволюции Солнца хорошо предсказывает химический состав поверхности Солнца за исключением содержания лития (Li). Поверхностное содержание лития на Солнце в 140 раз меньше, чем значение для протозвёзд (то есть первоначальное содержание лития на стадии рождения Солнца)[15], хотя температура в основании конвективной зоны недостаточно горячая для сжигания и, следовательно, уменьшения содержания лития[16]. Данное несоответствие называется проблемой содержания лития в Солнце. В звёздах типа Солнца одного возраста, массы и металличности содержание лития может варьироваться в широких пределах. Наблюдения несмещённых выборок звёзд данного типа как при наличии, так и при отсутствии планетных систем показало, что обладающие планетами звёзды обладают менее, чем 1%-м содержанием лития относительно первоначального, а в остальных звёздах у половины содержание лития в десятки раз больше. Предполагается, что наличие планет может увеличить величину смешивания и углубить конвективную зону до такой протяжённости, при которой литий может гореть. Возможным механизмом может являться влияние планет на изменение углового момента звезды, что изменяет параметры вращения звезды по сравнению с аналогичными звёздами без планет. В случае Солнца произошло замедление вращения[17]. Для определения того, в каких случаях модель перестаёт быть корректной, требуются дополнительные исследования. Точность современных гелиосейсмологических исследований внутренней структуры Солнца показывает, что стандартная модель должна претерпеть некоторые изменения.

Примечания

  1. Guenther, D.B. Age of the sun (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1989. — April (vol. 339). — P. 1156—1159. — doi:10.1086/167370. — Bibcode1989ApJ...339.1156G.
  2. 1 2 3 *Lodders, Katharina. Solar System Abundances and Condensation Temperatures of the Elements (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — The American Astronomical Society, 2003. — 10 July (vol. 591, no. 2). — P. 1220—1247. — doi:10.1086/375492. — Bibcode2003ApJ...591.1220L. Архивировано 7 ноября 2015 года.
  3. 1 2 3 Ostlie, Dale A. and Carrol, Bradley W., An introduction to Modern Stellar Astrophysics Архивная копия от 10 января 2020 на Wayback Machine, Addison-Wesley (2007)
  4. Sackmann, I.-Juliana; Boothroyd, Arnold I.; Kraemer, Kathleen E. Our Sun. III. Present and Future (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1993. — November (vol. 418). — P. 457—468. — doi:10.1086/173407. — Bibcode1993ApJ...418..457S.
  5. Hansen, Carl J.; Kawaler, Steven D.; Trimble, Virginia. Stellar Interiors. — 2nd. — Springer, 2004. — ISBN 0-387-20089-4.
  6. Stein, R.F.; Nordlund, A. Simulations of Solar Granulation. I. General Properties (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1998. — May (vol. 499, no. 2). — P. 914—+. — doi:10.1086/305678. — Bibcode1998ApJ...499..914S.
  7. Nordlund, A.; Stein, R. SCORe'96 : Solar Convection and Oscillations and their Relationship (англ.) : journal / F.P. Pijpers; J. Christensen-Dalsgaard; C.S. Rosenthal. — 1997. — December (vol. 225). — P. 79—103. — doi:10.1007/978-94-011-5167-2_9. — Bibcode1997ASSL..225...79N.
  8. Asplund, M. et al. Line formation in solar granulation. I. Fe line shapes, shifts and asymmetries (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2000. — July (vol. 359). — P. 729—742. — Bibcode2000A&A...359..729A. — arXiv:astro-ph/0005320.
  9. Rosenthal, C.S. et al. Convective contributions to the frequencies of solar oscillations (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 1999. — November (vol. 351). — P. 689—700. — Bibcode1999A&A...351..689R. — arXiv:astro-ph/9803206.
  10. Li, L.H. et al. Inclusion of Turbulence in Solar Modeling (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2002. — March (vol. 567, no. 2). — P. 1192—1201. — doi:10.1086/338352. — Bibcode2002ApJ...567.1192L. — arXiv:astro-ph/0109078.
  11. A. Bonanno; H. Schlattl; L. Paternò. The age of the Sun and the relativistic corrections in the EOS (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — 2002. — Vol. 390, no. 3. — P. 1115. — doi:10.1051/0004-6361:20020749. — Bibcode2002A&A...390.1115B. — arXiv:astro-ph/0204331.
  12. 1 2 3 Bahcall, John Solar Neutrino Viewgraphs. Institute for Advanced Study School of Natural Science. Дата обращения: 11 июля 2006. Архивировано 7 декабря 2018 года.
  13. Bahcall, John. How many σ’s is the solar neutrino effect? (англ.) // Physical Review C : journal. — 2002. — Vol. 65, no. 1. — P. 015802. — doi:10.1103/PhysRevC.65.015802. — Bibcode2002PhRvC..65a5802B. — arXiv:hep-ph/0108147.
  14. Fiorentini, G.; B. Ricci. What have we learnt about the Sun from the measurement of the 8B neutrino flux? (англ.) // Physics Letters B[англ.] : journal. — 2002. — Vol. 526, no. 3—4. — P. 186—190. — doi:10.1016/S0370-2693(02)01159-0. — Bibcode2002PhLB..526..186F. — arXiv:astro-ph/0111334.
  15. Anders, E.; Grevesse, N. Abundances of the elements – Meteoritic and solar (англ.) // Geochimica et Cosmochimica Acta[англ.] : journal. — 1989. — January (vol. 53, no. 1). — P. 197—214. — doi:10.1016/0016-7037(89)90286-X. — Bibcode1989GeCoA..53..197A.
  16. Maeder, A., Physics, Formation and Evolution of Rotating Stars. Astron. And Astrophys. Library, Springer Berlin Heidelberg, (2009).
  17. Israelian, G. et al. Enhanced lithium depletion in Sun-like stars with orbiting planets (англ.) // Nature : journal. — 2009. — November (vol. 462, no. 7270). — P. 189—191. — doi:10.1038/nature08483. — Bibcode2009Natur.462..189I. — arXiv:0911.4198. — PMID 19907489.

Ссылки

Read other articles:

David Platt David Platt, sekarang asisten manajer di Manchester CityInformasi pribadiNama lengkap David Andrew PlattTanggal lahir 10 Juni 1966 (umur 57)Tempat lahir Oldham, Lancashire, EnglandTinggi 5 ft 10 in (1,78 m)Posisi bermain gelandangKarier junior1982–1985 Manchester UnitedKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)1985–1988 Crewe Alexandra 134 (56)1988–1991 Aston Villa 121 (50)1991–1992 Bari 29 (11)1992–1993 Juventus 16 (3)1993–1995 Sampdoria 55 (17)1995–1...

 

 

AlajeróMunisipalitas BenderaLambang kebesaranAlajeróLokasi di Kepulauan CanariaTampilkan peta Canary IslandsAlajeróAlajeró (Spain, Canary Islands)Tampilkan peta Spain, Canary IslandsKoordinat: 28°03′0″N 17°13′0″W / 28.05000°N 17.21667°W / 28.05000; -17.21667Koordinat: 28°03′0″N 17°13′0″W / 28.05000°N 17.21667°W / 28.05000; -17.21667Negara SpanyolKomunitas otonom Kepulauan CanariaProvinsi Santa Cruz de TenerifePul...

 

 

Turbin uap zaman Perang Dunia I yang digunakan untuk pendorong kapal. Turbocharger juga merupakan turbin Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Turbin sederhana memiliki satu bagian yang bergerak, asembli rotor-blade. Fluida yang bergerak menjadikan baling-baling berputar dan menghasilkan energi untuk menggerakkan rotor. Contoh turbin awal adalah kincir angin dan roda air. Sebuah turbin yang bekerja terbalik disebut kompresor atau pompa turbo. Turbin gas...

اللغة الدنماركية الاسم الذاتي (بالدنماركية: dansk)‏    الناطقون 6000000 5520860 (2012)[1]5621380 (2012)[2]  الكتابة إخطاطة لاتينية  النسب لغات هندية أوروبية لغات هندية أوروبيةلغات جرمانيةلغات جرمانية شماليةEast Scandinavian (en) الدنماركية وكالة الضبط لجنة اللغة الدنماركية  أيزو ...

 

 

Oconee Fall Line Technical CollegeTypeCommunity Technical CollegeEstablishedJuly 1, 2011 (2011-July-01)PresidentErica G. Harden[1]LocationSandersville, Georgia, USA32°59′53″N 82°50′8″W / 32.99806°N 82.83556°W / 32.99806; -82.83556CampusMultiple campuses.ColorsGreen and Black   Websitehttp://www.oftc.edu/ Oconee Fall Line Technical College (OFTC) is a public community college with its main campuses in Sandersville and Dublin,...

 

 

Bus station in Brisbane Roma StreetGeneral informationLocationRoma Street, BrisbaneCoordinates27°27′58.29″S 153°01′07.03″E / 27.4661917°S 153.0186194°E / -27.4661917; 153.0186194Owned byDepartment of Transport & Main RoadsOperated byTransport for BrisbaneLine(s)Northern BuswayPlatforms2Bus routes8ConnectionsRoma Street railway stationBrisbane Transit CentreConstructionAccessibleYesOther informationStation code010793 (platform 1)010792 (platform 2)Fare z...

DFB Pokal 2005-2006 Competizione Coppa di Germania Sport Calcio Edizione 63ª Luogo  Germania Risultati Vincitore Bayern Monaco(13° titolo) Secondo Eintracht Frankfurt Cronologia della competizione 2004-2005 2006-2007 Manuale La DFB-Pokal 2005-2006 è stata la 63ª edizione della Coppa di Germania, iniziata il 19 agosto 2005 e terminata il 29 aprile 2006. In finale, il Bayern Monaco ha sconfitto l'Eintracht Frankfurt per 1-0. Indice 1 Primo turno 2 Secondo turno 3 Ottavi di finale 4 Qu...

 

 

Lambang Peta Data dasar Bundesland: Hessen Regierungsbezirk: Darmstadt Ibu kota: Erbach Wilayah: 623,97 km² Penduduk: 100.282 (30 September 2005) Kepadatan penduduk: 161 jiwa per km² Nomor pelat kendaraan bermotor: ERB Pembagian administratif: 15 Gemeinden Alamatkantor bupati: Michelstädter Straße 1264711 Erbach Situs web resmi: www.odenwaldkreis.de Bupati: Horst Schnur (SPD) Peta Odenwaldkreis adalah sebuah distrik (Landkreis) di Hessen, Jerman. lbsHessenLandkreise (Distrik)Bergstraße ...

 

 

Cette page concerne l'année 1226 du calendrier julien. Chronologies 29 novembre : sacre de Louis IX de France.Données clés 1223 1224 1225  1226  1227 1228 1229Décennies :1190 1200 1210  1220  1230 1240 1250Siècles :XIe XIIe  XIIIe  XIVe XVeMillénaires :-Ier Ier  IIe  IIIe Chronologies thématiques Religion (,) et * Croisades   Science () et Santé et médecine   Terrorisme Calendriers Romain Chinois Grégorien Julien...

Script used to write the Aramaic language Aramaic alphabetAramaic inscription from Tayma, containing a dedicatory inscription to the god SalmScript type Abjad Time period800 BC to AD 600DirectionRight-to-leftLanguagesAramaic (Syriac[1] and Mandaic), Hebrew, EdomiteRelated scriptsParent systemsEgyptian hieroglyphsProto-SinaiticPhoenicianAramaic alphabetChild systems Hebrew[1] Maalouli[2][3] Nabataean[1] Arabic Syriac Sogdian Old Uyghur Mongolian Manchu C...

 

 

First American verse play written for radio This article possibly contains original research. Relevant discussion may be found on Talk:The Fall of the City. Please improve it by verifying the claims made and adding inline citations. Statements consisting only of original research should be removed. (February 2018) (Learn how and when to remove this message) The Fall of the CityFirst edition 1937GenreRadio dramaRunning time30 minutesHome stationCBS RadioHosted byColumbia WorkshopStarring Orson...

 

 

  提示:此条目页的主题不是中華人民共和國最高領導人。 中华人民共和国 中华人民共和国政府与政治系列条目 执政党 中国共产党 党章、党旗党徽 主要负责人、领导核心 领导集体、民主集中制 意识形态、组织 以习近平同志为核心的党中央 两个维护、两个确立 全国代表大会 (二十大) 中央委员会 (二十届) 总书记:习近平 中央政治局 常务委员会 中央书记处 �...

Questa voce o sezione sull'argomento nobili tedeschi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Guglielmo IV di Orange-NassauJoseph Aved, ritratto di Guglielmo IV di Orange-Nassau, 1751. L'Aia, Mauritshuis.Principe di Orange-NassauStemma In carica1º settembre 1711 –22 ottobre 1751 PredecessoreGiovanni Guglielmo Friso SuccessoreGuglielmo V &#...

 

 

Pour les articles homonymes, voir Jacques Doucet et Doucet. Jacques DoucetCaricature de Jacques Doucet par Leonetto Cappiello, 1903.BiographieNaissance 19 février 1853ParisDécès 30 octobre 1929 (à 76 ans)Neuilly-sur-SeineNom de naissance Antoine Jacques DoucetNationalité françaiseActivités Grand couturier, collectionneur d'œuvres d'artPère Édouard Doucet (d)Autres informationsA travaillé pour Maison Doucet (d) (à partir de 1875)WorthPropriétaire de Man with a Guitar (d)Arch...

 

 

1974 film by Gordon Parks This article is about the 1974 film. For other uses, see Supercops. 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: The Super Cops – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2015) (Learn how and when to remove this message) The Super CopsDirected byGordon ParksWritten byL.H...

Kitab Mormon Kitab Eter (/ˈiːθər/),[1] adalah bagian dari Kitab Mormon yang berisi tentang bangsa Yared, yaitu keturunan Yared dan rekan-rekannya yang dituntun oleh Tuhan ke benua Amerika tidak lama setelah kehancuran Menara Babel.[2] Judul kitab ini mengacu kepada Nabi Eter yang hidup menjelang akhir peradaban Yared. Kitab ini menjelaskan bagaimana peradaban Yared terbentuk setelah Yared dituntun ke benua Amerika, lalu bagaimana perdamaian sering kali terganggu oleh peran...

 

 

Tugu PedangPerancangAl HarisTipeTuguPembukaan pertama2020 Tugu Pedang adalah sebuah monumen senjata tradisional nenek moyang masyarakat Merangin pada zaman dahulu. Senjata pedang tegak terhunus ini juga menjadi bagian dari lambang daerah Kabupaten Merangin.[1] Tugu ini terletak di kelurahan Dusun Bangko, Merangin, provinsi Jambi di pinggir Jalan lintas sumatera atau didepan rumah dinas Bupati Merangin. Deskripsi Adapun arti yang terkandung di Tugu Pedang adalah : Pedang tegak ter...

 

 

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أكتوبر 2016) الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبين هي جبهة اسسها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في عام 1998 لمحاربة اليهود والصليبيين حول العالم.[1] صرح بن لادن عام ...

World Central Kitchen atau WCK merupakan sebuah organisasi kemanusiaan nirlaba yang berfokus pada penyedia bantuan makanan di berbagai negara. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kelaparan yang melanda di berbagai negara. Organisasi tersebut berdiri pada 2010 dan dikepalai seorang jurutama masak bernama José Andrés dan istrinya, Patricia. Organisasi tersebut bergelut di bidang kuliner dan mengembangkan sejumlah program kemanusiaan. Beberapa program tersebut yakni pelatihan...

 

 

Bagian dari seri tentangUtopia Mitos dan Religius Arkadia Kota Kaisar Cloud cuckoo land Cockaigne Eden Taman para dewa Zaman keemasan Ketumati Kerajaan Allah Opona Mag Mell Mahoroba Merry England Mezzoramia Gunung Penglai Neverland Yerusalem Baru Sion Fiksi utopis Teoretis Dausuva Heterotopia Kota ideal Pantisokrasi Sosiologi utopis sejati Sforzinda Studi utopis Millenarianism Teori Internasional Ketiga Futurologi Gagasan Agrikulturalisme Eskapisme Teknologi Utopianisme siber Ekonomi pasca-ke...