(50000) Квава́р (порядковый номер и название по каталогу Центра малых планет — 50000 Quaoar[2], временное обозначение 2002 LM60[3]) — транснептуновый объект, один из крупнейших объектов в поясе Койпера, часто классифицируется как карликовая планета. После обнаружения колец в феврале 2023 года является одной из двух карликовых планет с достоверно известной системой колец (в 2017 году кольца обнаружили у Хаумеи).
Объект назван по имени великой созидающей силы из мифов индейского народа тонгва — одного из коренных народов Южной Калифорнии, где расположена обсерватория, в которой сделано открытие этого объекта.
Символ придумал американский программист Денис Московиц, который и до этого придумывал символы для мелких объектов Солнечной системы. Символ — буква Q, стилизованная под наскальные изображения. С сентября 2022 года символ обладает кодом U+1F77E.
Чтобы уточнить орбиту найденного объекта, Браун и Трухильо начали поиск более ранних фотографий, на которых мог быть запечатлён Квавар. Для этого они воспользовались снимками, полученными в ходе программы «Near-Earth Asteroid Tracking» в период 1996 года и с 2000 по 2002 год[9]. Также они нашли две архивные фотопластинки, хранившиеся у Чарльза Коваля Томаса и датированные маем 1983 года[3] (в то время астроном занимался поиском гипотетической планеты X в той же обсерватории, где Браун и Трудильо открыли Квавар[10][11]). Впоследствии был обнаружен самый ранний снимок Квавара: он датируется 25 мая 1954 года и был создан во время проведения Паломарского обзора (1949—1958)[5][12].
Перед объявлением об открытии Квавара Майкл Браун планировал провести повторные наблюдения за ним с помощью телескопа «Хаббл» для того, чтобы измерить размер объекта[13]. Он хотел объявить об открытии как можно скорее, но при этом счёл необходимым сокрытие информации о Кваваре во время дополнительных наблюдений[14]. Из-за этого Браун не стал посылать запрос на использование телескопа на экспертную оценку, а сразу сообщил о своём намерении одному из операторов «Хаббла», который ответил согласием[14][15]. Помимо вышеупомянутого телескопа, Браун хотел использовать ещё и один из телескопов в обсерватории Кека (Мауна-Кеа, Гавайи), которую также планировалось задействовать как место для наземного наблюдения за спутниками Урана[14]. Использование этой обсерватории дало первооткрывателям дополнительное время для наблюдений за Кваваром. Весь июль проводились наблюдения за карликовой планетой, что позволило детальнее исследовать её состав и спектр поверхности[14][16].
Новость об открытии Квавара была опубликована Центром малых планет в «Электронном циркуляре малых планет» 7 октября 2002 года. Карликовой планете было дано временное обозначение 2002 LM60. Оно означает «1512-я малая планета, открытая в начале июня 2002 года»[3][17]. В тот же день Браун и Трухильо на 34-й встрече отдела планетарных наук Американского астрономического общества в городе Бирмингем (Алабама) объявили о результатах своих июльских наблюдений. Было объявлено, что Квавар стал крупнейшим найденным объектом пояса Койпера, найденным за последние годы (Эрида тогда ещё не была открыта)[6][13]. По словам Брауна, открытие Квавара способствовало его дальнейшему решению реклассифицироватьПлутон в карликовые планеты[14].
Название
Сразу после открытия Квавар получил прозвище «объект X» (англ.Object X), по аналогии с гипотетической планетой X. Из-за высокой яркости первооткрыватели даже предположили, что Квавар может быть десятой планетой Солнечной системы. С июля, после исследований с помощью «Хаббла», начался поиск возможных названий для карликовой планеты, в частности, рассматривались имена из мифологий коренных народов Северной Америки[14]. После принятия МАС конвенции об именовании классических объектов пояса Койпера разрешались только названия в честь богов-творцов[17]. Команда первооткрывателей остановилась на варианте «квавар» — великая созидающая сила из мифов индейского народа тонгва. Этот народ жил в заливе Лос-Анджелеса, где находился Калифорнийский технологический институт[10].
Русское произношение названия этой карликовой планеты звучит как «квава́р», а само слово состоит из двух слогов[18]. Согласно Майклу Брауну, англоязычное название «Quaoar» состоит из трёх слогов, а на сайте Трухильо, посвящённом карликовой планете, приводится произношение /ˈkwɑː.oʊ(w)ɑr/, схожее с произношением на языке тонгва — ˈkʷaʔuwar[7]. Часто произношение сокращается до двух слогов и звучит как /ˈkwɑːwɑr/[13][19][20].
В мифологии тонгва Квавар — это бесполая[20] созидающая сила Вселенной, песней и танцами создающая божества[21]. Сначала она поёт и танцует, чтобы создать Вейвота (Отца Неба), затем они вместе поют и создают Чехуит (Мать Землю) и Тамит (Дедушку Солнца). По мере продолжения песен и плясок, созидающая сила становилась все более сложной, поскольку каждое новое божество присоединялось к пению и танцам. В конце концов, сведя хаос к порядку, они создали семь великанов, которые поддерживают мир[7][13], затем животных и в конце концов, первых мужчину и женщину, Тобохара и Пахавита[7].
После изучения имён из мифологии тонгва, Браун и Трухильо решили, что необходимо обратиться к ныне живущим представителям народа тонгва за разрешением на использование названия[14]. Они проконсультировались с историком из этого племени Марком Акуньей, который подтвердил, что название «Квавар» подходит для открытого объекта[7][20]. Однако тонгва предпочитали написание «Qua-o-ar», которое (правда, без дефисов) и утвердили астрономы[14]. Название и факт открытия Квавара были публично объявлены в октябре 2002 года, хотя Браун не обращался за одобрением названия в Комитет по номенклатуре малых тел МАС (CSBN)[14]. Получилось, что название объекта было объявлено до присвоения ему его порядкового номера. Брайан Марсден, глава Центра малых планет, отметил через два года, что данный шаг был нарушением протокола[14][22]. Несмотря на это, название было одобрено CSBN, и новость о присвоении названия, а также официальный порядковый номер Квавара были опубликованы в Циркуляре по малым планетам 20 ноября 2002 года[23]. Квавару достался красивый порядковый номер — 50000, и это неспроста. Такой «круглый» номер подчёркивал размер Квавара и, тем самым, его важность для астрономов[23]. Это был не первый случай присвоения круглой цифры транснептуновому объекту: Варуна получила красивый номер 20000 по той же причине[24]. После Квавара эту традицию было решено отбросить: открытая в 2005 году Эрида, несмотря на размеры (считалась на момент открытия самой крупной карликовой планетой), получила порядковый номер 136199[17].
Что касается астрономического символа, то Квавар был открыт в ту эпоху, когда они уже практически вышли из употребления. Тем не менее, американский программист Денис Московиц придумал для карликовой планеты символ [25]. Символ представляет собой латинскую букву Q, стилизованную под наскальные изображения народа тонгва[26]. С сентября 2022 года символ обладает кодом U+1F77E[27].
Орбитальные характеристики
Среднее расстояние от Солнца до Квавара составляет 43,7 а.е. (или 6,54 млрд км), а период обращения вокруг звезды у карликовой планеты составляет 288,8 лет. Эксцентриситет орбиты у него невелик — 0,04. Перигелий орбиты находится на отметке 42 а.е. от Солнца, а афелий — 45 а.е[12]. Солнечный свет достигает Квавара за 5 часов[7]. Квавар прошёл афелий в конце 1932 года и сейчас приближается к Солнцу со скоростью 170 м/с (0,035 а.е. в год)[28]. Перигелий будет достигнут приблизительно в феврале 2075 года[29]. С Нептуном орбита Квавара не только не пересекается, но и даже не находится достаточно близко к нему, чтобы под воздействием гравитации Нептуна она могла быть подвержена возмущению[30]. Минимальное возможное расстояние от Нептуна до Квавара — 12,3 а.е. В орбитальном резонансе два объекта также не находятся[5][30]. В рамках проекта «Глубокий обзор эклиптики» было доказано, что в течение 10 миллионов лет орбита Квавара претерпит лишь минимальные изменения, и что в целом она будет стабильна в долгосрочной перспективе[30].
Центр малых планет классифицирует Квавар как транснептуновый объект и как отдалённую малую планету (то есть малую планету, расположенную за пределами орбиты Юпитера)[5][12]. Из-за отсутствия орбитального резонанса с Нептуном Квавар считается классическим объектом пояса Койпера (кьюбивано)[30][31]. Наклон орбиты к эклиптике составляет около 8 градусов, что несколько выше, чем у расположенных в той же области объектов динамически холодной популяции пояса Койпера[14][32]. Из-за этого Квавар относят к динамически горячей популяции объектов пояса Койпера[32]. Происхождение такого наклона орбиты обычно объясняется гравитационным рассеиванием Нептуном во время миграции последнего во внешние области Солнечной системы[33].
Физические характеристики
Альбедо Квавара очень низкое и приблизительно равно 0,1 (аналогично вышеупомянутой Варуне, у которой альбедо имеет значение 0,127)[34]. Это указывает на отсутствие на поверхности карликовой планеты водяного льда[35]. Цвет поверхности преимущественно красный, на это указывает бо́льшее количество отражённого инфракрасного и красного, нежели синего, излучения[36]. Аналогичную красноватую поверхность имеют транснептуновые объекты Варуна и Иксион (первая не считается карликовой планетой вообще, а второй является кандидатом в эту категорию). Более крупные объекты пояса Койпера и рассеянного диска (включая Плутон и Эриду) более яркие, поскольку на их поверхности содержится большое количество водяного льда, отсюда их бо́льшее альбедо и более нейтральный цвет поверхности на спектрограммах[37]. Созданная в 2006 году модель внутреннего нагревания Квавара за счёт радиоактивного распада в ядре указывает на то, что данный объект не может поддерживать подземный океан на границе мантии и коры[38].
Наличие на поверхности карликовой планеты метана и других летучих веществ указывает на то, что объект может иметь тонкую разреженную атмосферу, возникающую из-за сублимации этих летучих веществ[39]. Со средней температурой поверхности в 44 K (или -229,2 °C), считается, что максимальное атмосферное давление на планете — не более нескольких микробар[39]. Из-за небольших массы и размера такое тело как Квавар физически не может поддерживать атмосферу из азота и монооксида углерода, поскольку эти газы быстро бы улетучились[39]. Постепенно снижался прогноз по порогу максимального давления и для атмосферы из метана: до 2013 года он был до 1 микробар[39][40], после покрытия Кваваром звезды со звёздной величиной 15,8 он стал 20 нанобар[39][40], а с 2019 года (после ещё одного покрытия Кваваром звезды) и вовсе составляет 10 нанобар[41]. При этом такая атмосфера, пусть и крайне разреженная, может существовать лишь при условии средней температуры в 42 K (или -231,2 °C) и при условии наличия метана как основного её составляющего газа[39][40].
Масса и плотность
Поскольку у Квавара имеется спутник, его массу можно рассчитать по третьему закону Кеплера. Плотность объекта составляет около 2,2 г/см³, а диаметр — 1100 км. Оба этих факта указывают на то, что Квавар является карликовой планетой. Майкл Браун рассчитал, что каменистые тела входят в гидростатическое равновесие при радиусе от 900 км, а ледяные — при радиусе 200—400 км[42]. Масса Квавара сильно превышает 1,6⋅1021 кг, минимальную массу, необходимую для принятия круглой формы, и составляет 5⋅1021 кг[43]. Браун утверждает, что Квавар «просто должен быть» карликовой планетой[44]. Анализ световых кривых и амплитуд показывает лишь небольшие отклонения, что позволяет предположить, что Квавар действительно является сфероидом с небольшими пятнами альбедо и, следовательно, карликовой планетой[45]. Астрономом Эриком Асфогом была предложена идея, что Квавар в прошлом мог столкнуться с более крупным телом, из-за чего его мантия была разрушена и осталось только более плотное ядро. Под «мантией» подразумевается 300—500-километровый в толщину слой льда, из-за которого карликовая планета была крупнее. Из-за столкновения с телом размером с Плутон или даже с Марс весь этот слой был уничтожен[46]. Однако, эта теория утратила актуальность в связи с тем, что Асфог предложил её тогда, когда плотность Квавара оценивали в 4,2 г/см³. Поскольку позднее её переоценили до 2 г/см³, такая теория перестала быть вероятной[40].
Квавар является сфероидом диаметром около 1100 км, сплющенным с полюсов. Эти данные были получены после наблюдений за покрытиями Кваваром звёзд в 2013 и 2019 годах[40][41]. Если считать, что сплюснутость карликовой планеты составляет 0,0897±0,006, а её диаметр — 1138++48 −−34 km, то Квавар находится в гидростатическом равновесии и является сфероидом Маклорена[40]. Диаметр объекта приблизительно равен половине диаметра Плутона[14]. На момент открытия размер Квавара оценивался в 1260 ± 190 км. Эти данные были получены после измерений Квавара на фотографиях с телескопа «Хаббл». Квавар был первым из транснептуновых объектов, диаметр которого был измерен непосредственно по фотографии[47]. Размер диска на фотографии — всего несколько пикселей (карликовая планета находилась на максимальном пределе разрешения телескопа, и поэтому сильно размывалась на фотографиях[47]), поэтому погрешность измерения диаметра получилась достаточно большой — 190 км[47][50]. Впоследствии таким же методом измерили и диаметр Эриды[48].
В 2007 году диаметр Квавара был оценён с помощью инфракрасного космического телескопа «Спитцер». Альбедо Квавара получилось бо́льшим, чем предполагалось ранее (0,19); при таком альбедо диаметр Квавара должен быть несколько меньше — около 850 км.
После обнаружения спутника удалось оценить массу и плотность Квавара. При размере не более 1100 км в поперечнике, масса Квавара оказалась равна 0,19 ± 0,03 массы Плутона, а плотность — 2,8—3,5 г/см³. По данным 2011 года, диаметр объекта составляет 1170 км[51]. В 2013 году диаметр Квавара был оценён в 1074 ± 38 км[52] и в 1110 ± 5 км[53].
Состав
Квавар, вероятно, состоит в основном из каменных пород и водяного льда. Достаточно низкое альбедо и красноватый оттенок Квавара позволяют предположить, что льда на его поверхности меньше, чем должно быть.
В 2004 году на поверхности Квавара обнаружены следы аморфного льда. Эта модификация льда образуется при температуре не менее −160 °C. Но температура на поверхности Квавара сейчас ниже — около −220 °C, и пока неясно, что могло разогреть Квавар на целых 60 градусов. Наиболее вероятными причинами пока считают метеоритные бомбардировки или радиоактивный распад тяжёлых элементов в ядре.
Спутник
Спутник Квавара диаметром около 100 км был обнаружен в феврале 2007 года и был назван Вейвот (англ.Weywot) в честь сына мифологического Квавара. Он вращается вокруг Квавара на расстоянии 14 500 км за 12,438±0,005 дней.
Кольца
8 февраля 2023 года в журнале Nature вышла статья об открытии космическим аппаратом ЕКА Cheops у Квавара на расстоянии 7,4 радиуса Квавара первого кольца Q1R из плотного материала вне предела Роша. Все известные плотные кольца в Солнечной системе располагаются достаточно близко к своим родительским телам внутри предела Роша[54]. В апреле 2023 года стало известно об открытии с помощью телескопа Gemini North и телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT) более близкого второго кольца Q2R вне предела Роша. Оба кольца не видно в обычный телескоп, они были обнаружены косвенно, когда Квавар затмевал свет далёких звёзд. Хорды покрытия дают кажущуюся большую полуось Квавара 579,5±4,0 км, кажущееся сжатие 0,12±0,01 и эквивалентный по площади радиус 543±2 км. Ориентация конечностей Квавара соответствует орбите Q1R и Вейвота в экваториальной плоскости Квавара. Радиус орбиты Q1R уточнëн до значения 4057±6 км. Радиус орбиты Q2R — 2520±20 км[55].
Исследование
Считается, что полёт космического аппарата с использованием гравитационного манёвра у Юпитера займёт 13,6 лет, с возможными датами запуска 25 декабря 2016, 22 ноября 2027, 22 декабря 2028, 22 января 2030 или 20 декабря 2040. К моменту пролёта Квавар будет находится на расстоянии 41—43 а.е. от Солнца[56]. В июле 2016 года КА «Новые горизонты» были сделаны несколько изображений Квавара с помощью камеры LORRI. В этот момент аппарат находился на расстоянии 14 а.е. от объекта[57]. По состоянию на 2023 год существует несколько концептов миссий, одной из задач которых может стать и исследование Квавара с пролётной траектории. Одной из таких миссий является Interstellar Probe, планируемый к запуску в 2037 году. Он может совершить пролёт мимо Квавара перед тем, как отправится исследовать межзвёздное пространство. Один из двух китайских аппаратов программы Interstellar Express[англ.] также может пролететь мимо карликовой планеты и исследовать её с пролётной траектории[58][59][60]. Квавар интересен астрономам тем, что у него есть непостоянная метановая атмосфера и, возможно, явление криовулканизма. Также важность имеет близость объекта к границе гелиосферы[58].
↑ 1234Marsden, Brian G.MPEC 2002-T34 : 2002 LM60 (неопр.). Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center (7 октября 2002). Дата обращения: 8 января 2020. Архивировано 7 февраля 2019 года.
↑ 123450000 Quaoar (2002 LM60) (неопр.). Minor Planet Center. International Astronomical Union. Дата обращения: 30 ноября 2017. Архивировано 1 декабря 2017 года.
↑Marsden, Brian G.MPEC 2004-S73 : Editorial Notice (неопр.). Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center (28 сентября 2004). Дата обращения: 8 января 2020. Архивировано 8 мая 2020 года.
↑ 12M.P.C. 47066 (неопр.). Minor Planet Center. International Astronomical Union (20 ноября 2002). Дата обращения: 4 декабря 2019. Архивировано 20 сентября 2021 года.
↑M.P.C. 41805 (неопр.). Minor Planet Center. International Astronomical Union (9 января 2001). Дата обращения: 15 марта 2019. Архивировано 6 марта 2012 года.
↑JPL HorizonsАрхивировано 9 мая 2021 года. Observer Location: @sun (Perihelion occurs when deldot changes from negative to positive. Uncertainty in time of perihelion is 3-sigma.)
↑ 12Delsanti, Audrey. The Solar System Beyond The Planets // Solar System Update / Audrey Delsanti, David Jewitt. — Springer, 2006. — P. 267–293. — ISBN 3-540-26056-0. — doi:10.1007/3-540-37683-6_11.
↑Levison, Harold F.; Morbidelli, Alessandro; Van Laerhoven, Christa; Gomes, Rodney S.; Tsiganis, Kleomenis (July 2008). "Origin of the Structure of the Kuiper Belt during a Dynamical Instability in the Orbits of Uranus and Neptune". Icarus. 196 (1): 258—273. arXiv:0712.0553. Bibcode:2008Icar..196..258L. doi:10.1016/j.icarus.2007.11.035. S2CID7035885.
↑ 12Fornasier, S.; Lellouch, E.; Müller, T.; Santos-Sanz, P.; Panuzzo, P.; Kiss, C.; et al. (July 2013). "TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of nine bright targets at 70–500 μm". Astronomy & Astrophysics. 555 (A15): 22. arXiv:1305.0449v2. Bibcode:2013A&A...555A..15F. doi:10.1051/0004-6361/201321329. S2CID119261700.
↑Brown, Michael E. The Largest Kuiper Belt Objects // The Solar System Beyond Neptune. — University of Arizona Press, 2008. — P. 335–344. — ISBN 978-0-8165-2755-7.
↑Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (November 2006). "Subsurface oceans and deep interiors of medium-sized outer planet satellites and large trans-neptunian objects". Icarus. 185 (1): 258—273. Bibcode:2006Icar..185..258H. doi:10.1016/j.icarus.2006.06.005.
↑ 12Arimatsu, Ko; Ohsawa, Ryou; Hashimoto, George L.; Urakawa, Seitaro; Takahashi, Jun; Tozuka, Miyako; et al. (December 2019). "New constraint on the atmosphere of (50000) Quaoar from a stellar occultation". The Astronomical Journal. 158 (6): 7. arXiv:1910.09988. Bibcode:2019AJ....158..236A. doi:10.3847/1538-3881/ab5058. S2CID204823847.{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (не помеченный открытым DOI) (ссылка)
↑Brown, Michael E.The Dwarf Planets (неопр.). California Institute of Technology. Дата обращения: 27 февраля 2018. Архивировано 29 января 2008 года.
↑ 12Stansberry, John. Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from the Spitzer Space Telescope // The Solar System Beyond Neptune / John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown … [и др.]. — University of Arizona Press, 2008. — P. 161—179. — ISBN 978-0-8165-2755-7.
↑S. Fornasier, E. Lellouch, T. Müller, P. Santos-Sanz, P. Panuzzo, C. Kiss, T. Lim, M. Mommert, D. Bockelée-Morvan, E. Vilenius, J. Stansberry, G.P. Tozzi, S. Mottola, A. Delsanti, J. Crovisier, R. Duffard, F. Henry, P. Lacerda, A. Barucci, A. Gicquel (2013). «TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70—500 μm». arXiv:1305.0449v2.
↑Braga-Ribas et al. 2013, «The Size, Shape, Albedo, Density, and Atmospheric Limit of Transneptunian Object (50000) Quaoar from Multi-chord Stellar Occultations», The Astrophysical Journal, 773, 26 (2013 August 10)
↑New Horizons Spies a Kuiper Belt Companion (неопр.). pluto.jhuapl.edu. Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (31 августа 2016). Дата обращения: 7 сентября 2016. Архивировано из оригинала 15 ноября 2017 года.
¹ Также классифицируется как карликовая планета. Ярчайшие объекты с H < 4 выделены полужирным курсивом. Крупнейшие объекты с измеренным диаметром более 600 км подчёркнуты.
Overview of solar power in the U.S. state of Ohio Solar panels in Cleveland Solar power in Ohio has been increasing, as the cost of photovoltaics has decreased. Ohio installed 10 MW of solar in 2015.[1] Ohio adopted a net metering rule which allows any customer generating up to 25 kW to use net metering, with the kilowatt hour surplus rolled over each month, and paid by the utility once a year at the generation rate upon request. For hospitals there is no limit on size, but two m...
العلاقات الأفغانية الإماراتية أفغانستان الإمارات العربية المتحدة أفغانستان الإمارات العربية المتحدة تعديل مصدري - تعديل العلاقات الأفغانية الإماراتية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين أفغانستان والإمارات العربية المتحدة.[1][2][3][4][5...
Sudut kota Novo Mesto Novo Mesto merupakan sebuah kota di Slovenia. Kota ini letaknya di bagian tenggara. Tepatnya di region Carniola Bawah. Pada tahun 2002, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 40.925 jiwa dan memiliki luas wilayah 115,3 km². Lihat pula Industrija motornih vozil Krka (perusahaan) Krka Basketball Club Pranala luar Wikimedia Commons memiliki media mengenai Novo Mesto. Novo mesto, official municipality web page. Artikel bertopik geografi atau tempat Slovenia ini adal...
Вопросы национализма Язык русский Главный редактор Константин Крылов Страна Россия Дата основания 2010 ISSN печатной версии 2218-1229 Веб-сайт vnatio.org «Вопросы национализма» — российский журнал русской этнонационалистической направленности[1], издающийся с 2010 года...
Cet article est une ébauche concernant un coureur cycliste allemand. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?). Pour plus d’informations, voyez le projet cyclisme. Kim HeidukKim Heiduk en 2016InformationsNom de naissance Kim Alexander HeidukNaissance 3 mars 2000 (24 ans)HerrenbergNationalité allemandeÉquipe actuelle Ineos GrenadiersÉquipes non-UCI 2010-2018RSV ÖschelbronnÉquipes UCI 2019-2021Lotto-Kern-Haus2022-Ineos Grenadiersmodifier - modifier...
His Majesty Saud dari Arab SaudiRaja Arab Saudi Nama dalam bahasa asli(ar) سعود بن عبد العزيز آل سعود BiografiKelahiran15 Januari 1902 Kota Kuwait Kematian23 Februari 1969 (67 tahun)Athena Penyebab kematianSerangan jantung Tempat pemakamanPemakaman Al Oud Galat: Kedua parameter tahun harus terisi! Raja Arab Saudi 9 November 1953 – 2 November 1964 ← Abdulaziz dari Arab Saudi – Faisal dari Arab Saudi → Perdana Menteri Arab Saudi 9 November 195...
Italian opera singer This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: Aldo Protti – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2010) Aldo Protti (19 July 1920 – 10 August 1995)[1] was an Italian baritone opera singer, particularly associated with the Italian repertory. He was par...
American sitcom It's Always Sunny in PhiladelphiaGenre Sitcom Black comedy[1][2] Cringe comedy Satire[3][4] Created byRob McElhenneyDeveloped by Rob McElhenney Glenn Howerton Starring Charlie Day Glenn Howerton Rob McElhenney Kaitlin Olson Danny DeVito Theme music composerHeinz KiesslingOpening themeTemptation SensationCountry of originUnited StatesOriginal languageEnglishNo. of seasons16No. of episodes170 (list of episodes)ProductionExecutive producers Rob McE...
José Salvatierra Nazionalità Costa Rica Altezza 178 cm Peso 78 kg Calcio Ruolo Difensore Squadra Sporting San José CarrieraSquadre di club1 2009-2021 Alajuelense221 (8)2022 Sporting San José5 (0)Nazionale 2011-2017 Costa Rica36 (0)Palmarès Gold Cup Bronzo USA 2017 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. Statistiche aggiornate al 12 agosto 2022 Modifica dat...
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: Hunter Valley Grammar School – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (September 2023) (Learn how and when to remove this message) School in AustraliaHunter Valley Grammar SchoolLocationAshtonfield, New South WalesAustraliaCoordinates32°46′1″S 151°3...
Small island in the Salish Sea, northwest Washington, United States 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: Guemes Island – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2010) (Learn how and when to remove this message) Location of Guemes Island Guemes Island is a small island in western Skag...
WWI armored observation towerCamouflage treeTypeMilitary inventionInventorLucien-Victor Guirand de ScévolaInception1915ManufacturerVarious armed forcesAvailableNo Camouflage trees (also known as fake trees, false trees, and observation trees) were observation posts invented in 1915 by French painter Lucien-Victor Guirand de Scevola while leading the French army's Section de Camouflage. They were used by the armed forces of France, the United Kingdom, and Germany in trench warfare during Worl...
U.S. Senate election in Alabama 1978 United States Senate election in Alabama ← 1972 November 7, 1978 1984 → Nominee Howell Heflin Jerome B. Couch Party Democratic Prohibition Popular vote 547,054 34,951 Percentage 93.99% 6.01% County resultsHeflin: 80–90% >90% U.S. senator before election John Sparkman Democratic Elected U.S. Senator Howell Heflin Democratic Democratic primary first round resul...
Keuskupan EngativáDioecesis EngativensisLokasiNegara KolombiaProvinsi gerejawiBogotáStatistikLuas133 km2 (51 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2004)1.332.7281,100,000 (82.5%)InformasiRitusRitus LatinPendirian6 Agustus 2003 (20 tahun lalu)KatedralCatedral de San Juan Bautista de la EstradaKepemimpinan kiniPausFransiskusUskupHéctor Luis Gutiérrez PabónPeta Keuskupan Engativá (bahasa Latin: Engativensis) adalah sebuah keuskupan yang terletak di ...
الأودمورتيّة الاسم الذاتي удмурт кыл لفظ الاسم أُدمورت كيل الناطقون 550,000 حسب الإحصاء الرسمي الروسي عام 1989 الدول روسيا، كازاخستان المنطقة أودمورتيا الكتابة أبجدية سريلية النسب أورالية فينو-أوغريّةفينيو-بيرميةبيرميةالأودمورتيّة ترسيم رسمية في أودمورتيا المستقلة ذا�...
Chemical database of bioactive molecules also having drug-like properties ChEMBLContentDescriptionBiological databaseData typescapturedMolecules with drug-like properties and biological activityContactResearch centerEuropean Molecular Biology LaboratoryLaboratory European Bioinformatics InstituteAuthorsAndrew Leach, Team Leader 2016-Present; John Overington, Team Leader 2008-2015Primary citationPMID 21948594Release date2009AccessWebsiteChEMBLDownload URLDownloadsWeb service URLChEMBL Web...
Chiesa La Placita El Pueblo de Los Ángeles Historical Monument (conosciuto anche come Los Angeles Plaza Historic District e formalmente El Pueblo de Los Ángeles State Historic Park) è un distretto storico che si trova nella sezione più vecchia della Downtown della città di Los Angeles. Il quartiere, che ha il suo centro nella Los Angeles Plaza, è stato il centro della città sia sotto il dominio spagnolo (1781-1821), che sotto quello messicano (1821-1847) che quello statunitense per gra...
Copper(II) chloride Anhydrous Copper, Cu Chlorine, Cl Anhydrous Dihydrate Names IUPAC name Copper(II) chloride Other names Cupric chloride Identifiers CAS Number 7447-39-4 Y10125-13-0 (dihydrate) Y 3D model (JSmol) anhydrous: Interactive imagedihydrate: Interactive image Beilstein Reference 8128168 ChEBI CHEBI:49553 Y ChEMBL ChEMBL1200553 Y ChemSpider 148374 Y DrugBank DB09131 ECHA InfoCard 100.028.373 EC Number 231-210-2 Gmelin R...
Fuipiano Valle Imagnacomune Fuipiano Valle Imagna – VedutaVeduta con la parrocchiale di San Giovanni Battista LocalizzazioneStato Italia Regione Lombardia Provincia Bergamo AmministrazioneSindacoLuigi Elena (lista civica Uniti possiamo) dal 21-9-2020 TerritorioCoordinate45°51′N 9°32′E45°51′N, 9°32′E (Fuipiano Valle Imagna) Altitudine1 055 m s.l.m. Superficie4,28 km² Abitanti206[1] (29-2-2024) Densità48,13 ab./km² Comuni c...