Электромагнитное взаимодействие

Электромагни́тное взаимоде́йствие или электромагнетизм — одно из четырёх фундаментальных взаимодействий. Существует между частицами, обладающими электрическим зарядом[1]. С современной точки зрения электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а только посредством электромагнитного поля[2].

С точки зрения квантовой теории поля[3] электромагнитное взаимодействие переносится безмассовым бозоном — фотоном (частицей, которую можно представить как квантовое возбуждение электромагнитного поля). Сам фотон электрическим зарядом не обладает, но может взаимодействовать с другими фотонами путём обмена виртуальными электрон-позитронными парами.

Из фундаментальных частиц в электромагнитном взаимодействии участвуют также имеющие электрический заряд частицы: кварки, электрон, мюон и тау-лептон (из фермионов), а также заряженные калибровочные W±-бозоны. Остальные фундаментальные частицы Стандартной Модели (все типы нейтрино, бозон Хиггса и переносчики взаимодействий: калибровочный Z0-бозон, фотон, глюоны) электрически нейтральны.

Электромагнитное взаимодействие отличается от слабого[4] и сильного[5] взаимодействия своим дальнодействующим характером — сила взаимодействия между двумя зарядами спадает только как вторая степень расстояния (см.: закон Кулона). По такому же закону спадает с расстоянием гравитационное взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие заряженных частиц намного сильнее гравитационного, и единственная причина, по которой электромагнитное взаимодействие не проявляется с большой силой в космических масштабах — электрическая нейтральность материи, то есть наличие в каждой области Вселенной с высокой степенью точности равных количеств положительных и отрицательных зарядов.

В классических (неквантовых) рамках электромагнитное взаимодействие описывается классической электродинамикой.

МезонМезонБарионНуклонКваркЛептонЭлектронАдронАтомМолекулаФотонW- и Z-бозоныГлюонГравитонЭлектромагнитное взаимодействиеСлабое взаимодействиеСильное взаимодействиеГравитацияКвантовая электродинамикаКвантовая хромодинамикаКвантовая гравитацияЭлектрослабое взаимодействиеТеория великого объединенияТеория всегоЭлементарная частицаВеществоБозон Хиггса
Краткий обзор различных семейств элементарных и составных частиц и теории, описывающие их взаимодействия. Элементарные частицы слева — фермионы, справа — бозоны. (Термины — гиперссылки на статьи Википедии)

Свойства

В электромагнитном взаимодействии могут принимать участие только объекты, обладающие электрическим зарядом (в том числе и нейтральные в целом, но состоящие из заряженных частиц). Таковыми являются большинство известных фундаментальных элементарных частиц, в частности, все кварки, все заряженные лептоны (электрон, мюон и тау-лептон), а также заряженные калибровочные бозоны W±. По современным представлениям электромагнитное взаимодействие осуществляется через электромагнитное поле, кванты которого — фотоны — являются переносчиками электромагнитного взаимодействия[6].

В отличие от слабого и сильного взаимодействий, электромагнитное взаимодействие так же, как и гравитационное, является дальнодействующим. В частности, сила притяжения неподвижных противоположно заряженных тел спадает на больших расстояниях степенным образом — по закону обратного квадрата (см. закон Кулона). Дальнодействие электромагнитных сил обусловлено отсутствием массы у фотонов как переносчиков этого взаимодействия[6].

В микромире интенсивность (эффективное сечение) электромагнитного взаимодействия характеризуется величиной постоянной тонкой структуры (в СГСЭ):

,

где  — элементарный электрический заряд,  — постоянная Планка,  — скорость света в вакууме. На уровне ядерных реакций по «силе» электромагнетизм занимает промежуточное положение между сильным и слабым взаимодействиями. Характерные времена распадов, вызванных электромагнитным взаимодействием, — около 10−12 — 10−20 с, в то время, как для сильного взаимодействия — порядка 10−23 с, а для слабого — 103 — 10−13 с. В качестве примера можно привести сравнение сечения рассеяния на протоне фотона с энергией 1 ГэВ и пиона с соответствующей полной энергией в системе центра масс. Для пиона, взаимодействие которого с протоном обусловлено сильным взаимодействием, сечение в 10 000 раз больше[6].

Электромагнитное взаимодействие сохраняет пространственную чётность (так называемую Р-чётность), зарядовую чётность (так называемую C-чётность), а также такие квантовые числа, как странность, очарование, красота. Это отличает электромагнетизм от слабого взаимодействия. Одновременно, в отличие от сильного взаимодействия, электромагнитное взаимодействие в процессах с адронами не сохраняет изотопический спин (сопровождаясь испусканием фотона, он может меняться на ±1 или 0) и нарушает G-чётность[6].

Наличие законов сохранения с учётом свойств фотонов накладывает определённые правила отбора на процессы с участием электромагнитного взаимодействия. Например, поскольку спин фотона равен 1, запрещены излучательные переходы между состояниями с нулевым моментом импульса. Необходимость сохранять зарядовую чётность приводит к тому, что системы с положительной зарядовой чётностью распадаются с испусканием только чётного количества фотонов, а с отрицательной зарядовой чётностью — только нечётного. В частности, парапозитроний распадается на два фотона, а ортопозитроний — на три (см. позитроний)[6].

Роль в природе

За счёт дальнодействия электромагнитное взаимодействие заметно проявляется как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровнях. Фактически, подавляющее большинство физических сил в классической механике — силы упругости, силы трения, силы поверхностного натяжения и т. д. — имеют электромагнитную природу[6].

Электромагнитное взаимодействие определяет большинство физических свойств макроскопических тел и, в частности, изменение этих свойств при переходе из одного агрегатного состояния в другое. Электромагнитное взаимодействие лежит в основе химических превращений. Электрические, магнитные и оптические явления также сводятся к электромагнитному взаимодействию[6].

На микроскопическом уровне электромагнитное взаимодействие (с учётом квантовых эффектов) определяет структуру электронных оболочек атомов, структуру молекул, а также более крупных молекулярных комплексов и кластеров. В частности, величина элементарного электрического заряда определяет размеры атомов и длину связей в молекулах. Например, радиус Бора равен , где  — электрическая постоянная,  — постоянная Планка,  — масса электрона,  — элементарный электрический заряд[6].

Теоретическое описание

Классическая электродинамика

В большинстве случаев макроскопические электромагнитные процессы с необходимой степенью точности могут быть описаны в рамках классической электродинамики. В этом случае взаимодействующие объекты рассматриваются как совокупность материальных точек, характеризуемых помимо массы также и электрическим зарядом. При этом полагается, что взаимодействие осуществляется посредством электромагнитного поля — отдельным видом материи, пронизывающим всё пространство.

Электростатика

Электростатика рассматривает взаимодействие неподвижных заряженных тел. Основным законом электростатики является закон Кулона, устанавливающий связь между силой притяжения/отталкивания двух заряженных материальных точек, величиной их заряда и расстоянием между ними. В математической форме закон Кулона имеет вид[7]:

где  — сила, с которой частица 1 действует на частицу 2,  — величины зарядов частиц 1 и 2 соответственно,  — радиус-вектор, проведённый из точки расположения частицы 1 в точку расположения частицы 2 ( — модуль этого вектора),  — размерный коэффициент, значение которого зависит от используемой системы единиц, в СГС он равен 1, в СИ:

где  — электрическая постоянная.

В рамках электростатики величина электрического поля, создаваемого точечным зарядом, определяется выражением[7]:

где  — напряжённость электрического поля в данной точке,  — величина заряда частицы, создающей это поле,  — радиус-вектор, проведённый из точки расположения частицы в точку, где определяется поле ( — модуль этого вектора).

Сила, действующая на заряженную частицу, помещённую в электрическое поле, определяется выражением:

где  — величина электрического заряда частицы,  — векторная сумма напряжённостей электрических полей, созданных всеми частицами (за исключением рассматриваемой) в точке, где находится частица[7].

В случае, если заряд распределён в некотором объёме с плотностью , то электростатическое поле, создаваемое им, может быть найдено из электростатической теоремы Гаусса, имеющей в дифференциальной форме в системе СГС следующий вид[8]:

В присутствии поляризуемой диэлектрической среды величина электрического поля, создаваемого свободными зарядами, изменяется из-за влияния связанных зарядов, входящих в состав среды. Это изменение во многих случаях может быть охарактеризовано посредством введения вектора поляризации среды и вектора электрической индукции При этом выполняется следующее соотношение[9]:

Теорема Гаусса в этом случае записывается в виде[9]:

где под понимается плотность только свободных зарядов.

В большинстве случаев рассматриваемые поля значительно слабее внутриатомных полей, поэтому справедлива линейная связь между вектором поляризации и напряжённостью электрического поля в данной точке. Для изотропных сред математически этот факт выражается следующим равенством[10]:

где  — коэффициент, характеризующий поляризуемость данного диэлектрика при данных температуре и давлении. Аналогично, справедлива линейная связь между напряжённостью и индукцией[10]:

где коэффициент носит название диэлектрической проницаемости[10].

С учётом поляризуемой среды приведённые выше формулы для силы электростатического взаимодействия и напряжённости электростатического поля принимают вид[11]:

Магнитостатика

Магнитостатика изучает взаимодействие постоянных по величине и неподвижных в пространстве электрических токов, представляющих по своей сути поток заряженных частиц. В основе магнитостатики лежат закон Био — Савара — Лапласа и закон Ампера. Закон Био — Савара — Лапласа позволяет находить величину магнитного поля, создаваемого малым элементом тока. Если имеется линейный элемент тока длиною сила тока в котором равна то он создаёт в окружающем пространстве магнитное поле, индукция которого определяется выражением[12]:

где  — радиус-вектор, проведённый от точки расположения элемента тока до точки пространства, в которой определяется магнитное поле ( — модуль этого радиус-вектора),  — вектор, длина которого равна а направление совпадает с направлением тока (считая, что направление тока определяется движением положительно заряженных частиц),  — константа, зависящая от выбора системы единиц: в системе СИ ( — магнитная постоянная), в системе СГС ( — скорость света в вакууме). Знаком × в квадратных скобках здесь и ниже обозначается векторное произведение.

Закон Ампера определяет величину силы, с которой магнитное поле в данной точке действует на элемент тока[13]:

где  — величина магнитного поля в данной точке, равная векторной сумме магнитных полей, создаваемых всеми другими токами,  — коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц: в системе СИ он равен единице, в системе СГС — ( — скорость света в вакууме).

Закон Ампера является прямым следствием выражения для магнитной составляющей силы Лоренца — силы, с которой электромагнитное поле действует на заряженную частицу[14]:

где  — заряд частицы,  — её скорость.

Закон Био — Савара — Лапласа может быть переписан в виде для плотности тока [15]:

где  — объём элемента объёмного тока, создающего поле. Из этой формы закона Био — Савара — Лапласа можно вывести теорему о циркуляции магнитной индукции, которая в дифференциальной форме принимает вид[16]:

В присутствии магнитной среды (то есть среды, способной к намагничиванию) её влияние характеризуется векторами намагниченности среды и напряжённости магнитного поля При этом справедлива связь:

 — в системе СИ[17],
 — в системе СГС[18].

В линейных изотропных средах справедлива простая связь между величиной намагниченности и приложенным магнитным полем (физически более правильным было бы связывать намагниченность с величиной магнитной индукции, однако по историческим причинам её выражают обычно через напряжённость магнитного поля — ввиду линейной связи между величинами и принципиального значения это не имеет)[19][20]:

где коэффициент называется магнитной восприимчивостью среды. Часто оперируют также величиной магнитной проницаемости определяемой как:

 — в системе СИ[20],
 — в системе СГС[19].

В этом случае справедливы соотношения:

 — в системе СИ[20],
 — в системе СГС[19].

Ферромагнетики являются принципиально нелинейными средами, в частности, они подвержены явлению гистерезиса, и поэтому простые соотношения, указанные выше, для них несправедливы.

Теорема о циркуляции в магнитных средах принимает следующий вид[18]:

Уравнения Максвелла

Квантовая электродинамика

История теории

Ханс Кристиан Эрстед

Античные представления об электричестве и магнетизме

Первые упоминания об электрических и магнитных явлениях встречаются ещё в трудах древнегреческих учёных VI-III веков до нашей эры. Так, Фалес Милетский в VI веке до н.э. обратил внимание на способность натёртого янтаря притягивать лёгкие предметы. Он связывал это явление с особым "электрическим духом", заключённым в янтаре. В V веке до н.э. Демокрит выдвинул предположение, что частицы, составляющие магнит, имеют определённую ориентацию, позволяющую им притягиваться друг к другу. Аристотель в IV веке до н.э. описал способность магнита притягивать железные предметы и предложил считать магнетизм особым "качеством" материи.

Несмотря на первоначальные наблюдения, в античный период электрические и магнитные явления рассматривались лишь как курьёзные свойства некоторых природных материалов. Систематическое изучение электричества и магнетизма началось значительно позже.

Развитие электростатики и гальванизма

Существенный прогресс в изучении электрических явлений был достигнут в XVII-XVIII веках. В 1600 году английский учёный Уильям Гилберт опубликовал трактат "О магните", в котором впервые ввёл термин "электрический" для обозначения притягательных свойств натёртого янтаря. Он также установил, что Земля сама является огромным магнитом.

В 1729 году английский физик Стивен Грей провёл серию экспериментов, показавших, что электрический заряд может передаваться по проводникам на значительные расстояния. Его опыты положили начало развитию науки об электростатике. В 1733 году немецкий учёный Георг Вильгельм Рихман предложил шкалу для измерения величины электрического заряда.

В 1745 году немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и голландский учёный Питер Ван Мушенбрук независимо друг от друга изобрели "лейденскую банку" - первый конденсатор, способный накапливать и хранить электрические заряды. Это устройство позволило проводить более точные исследования электрических явлений.

Параллельно с развитием электростатики в XVIII веке происходило становление гальванизма - учения об электрохимических процессах. В 1786 году итальянский врач Луиджи Гальвани обнаружил, что сокращение мышц лягушки можно вызвать при соприкосновении с различными металлами. Эти эксперименты легли в основу представлений об "животном электричестве". Вольта в 1800 году построил первый в мире гальванический элемент - прообраз современной электрической батареи.

Открытие электромагнитной индукции

Существенный прорыв в понимании взаимосвязи электрических и магнитных явлений произошёл в 1820-х годах. В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед обнаружил, что электрический ток, протекающий по проводнику, вызывает отклонение магнитной стрелки. Это было первое экспериментальное доказательство связи между электричеством и магнетизмом.

Открытие Эрстеда вдохновило других учёных на дальнейшие исследования. В 1825 году французский физик Андре-Мари Ампер сформулировал законы взаимодействия проводников с электрическим током, доказав, что электрические токи создают вокруг себя магнитные поля. Ампер также выдвинул гипотезу о том, что магнетизм обусловлен движением электрических зарядов внутри вещества.

Андре-Мари Ампер

Ключевым событием стало открытие электромагнитной индукции английским физиком Майклом Фарадеем в 1831 году. Фарадей установил, что изменение магнитного поля вызывает возникновение электрического тока в проводнике, помещённом в это поле. Это явление легло в основу принципа работы генераторов, трансформаторов и многих других электрических устройств.

Майкл Фарадей

Развитие классической электродинамики

Теоретическое обобщение электрических, магнитных и индукционных явлений было сделано британским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом в 1860-х годах. Он тщательно изучил работы предшественников - Фарадея, Ампера, Кулона и других пионеров электромагнетизма и сформулировал фундаментальные уравнения электромагнетизма, описывающие взаимосвязь электрических и магнитных полей. В 1865 году Максвелл опубликовал свою знаменитую статью "Динамическая теория электромагнитного поля", в которой предпринял первую попытку единого теоретического описания электрических, магнитных и оптических явлений. Он представил электромагнетизм как единое целое, основанное на концепции электромагнитного поля. В 1873 году Максвелл завершил работу над фундаментальным трудом "Трактат об электричестве и магнетизме". В этой книге он сформулировал систему уравнений, описывающих взаимосвязь электрических и магнитных полей. Эти уравнения, ныне известные как уравнения Максвелла, являются математической основой классической электродинамики. Максвелл также в 1864 году предсказал существование электромагнитных волн, распространяющихся с конечной скоростью. После тщательного анализа своих уравнений им было выведено, что скорость распространения этих волн равна скорости света, что позволило ему сделать вывод о том, что свет является разновидностью электромагнитных волн.

Экспериментальное подтверждение существования электромагнитных волн было получено в 1888 году немецким физиком Генрихом Герцем. Он смог генерировать, излучать и принимать электромагнитные волны в лабораторных условиях, открыв тем самым новую главу в истории физики.

Открытие Герца стало отправной точкой для создания радиотехники. В 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первую в мире систему радиосвязи. Вскоре после этого итальянский инженер Гульельмо Маркони изобрёл первый коммерческий радиотелеграф.

Развитие классической электродинамики Максвелла-Герца в конце XIX века завершило формирование электромагнетизма как фундаментальной физической теории, объединившей электрические, магнитные и оптические явления.

Открытия в квантовой электродинамике

В начале XX века успехи классической электродинамики были дополнены революционными открытиями в области квантовой механики. В 1905 году Альберт Эйнштейн объяснил фотоэлектрический эффект, постулировав существование квантов света - фотонов. Это положило начало становлению квантовой электродинамики.

В 1927 году советский физик Пётр Капица обнаружил явление сверхтекучести жидкого гелия, открыв новое квантовое состояние вещества. В 1947 году американские физики Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли изобрели первый полупроводниковый транзистор, заложив основы современной микроэлектроники.

Дальнейшее развитие квантовой электродинамики в 1940-1950-х годах связано с работами Ричарда Фейнмана, Джулиана Швингера и Синъитиро Томонаги. Ими была создана последовательная теория взаимодействия электромагнитного поля с заряженными частицами, учитывающая квантовые эффекты.

Современные достижения и перспективы

Современная квантовая электродинамика является одной из наиболее точных физических теорий. Она позволяет с высокой точностью предсказывать и описывать широкий спектр электромагнитных явлений - от элементарных взаимодействий на субатомном уровне до сложных процессов в космических масштабах.

Знания в области электромагнетизма находят применение в самых разных областях - от электроники и радиотехники до астрофизики и космонавтики. Дальнейшее развитие электромагнитной теории открывает новые возможности для создания высокотехнологичных устройств, совершенствования современных технологий и глубокого познания окружающего мира.

См. также

Примечания

  1. Электромагнитное взаимодействие существует и между частицами, электрически нейтральными в целом (то есть с нулевым полным электрическим зарядом), но содержащими составные части, которые несут заряд, так что взаимодействие не сводится к нулю, хотя и быстро убывает с расстоянием. Например, нейтрон — нейтральная частица, однако он содержит в своём составе заряженные кварки и поэтому участвует в электромагнитном взаимодействии (в частности, обладает ненулевым магнитным моментом).
  2. «Электромагнетизм» — статья в Малой советской энциклопедии; 2 издание; 1937—1947 гг.
  3. Раздел квантовой теории поля, описывающий электромагнитное взаимодействие, носит название квантовой электродинамики. Это образцовый, наиболее хорошо разработанный и поддающийся расчёту раздел квантовой теории поля, и вообще одна из наиболее успешных и точных — в смысле экспериментального подтверждения — областей теоретической физики.
  4. Слабое взаимодействие быстро убывает из-за массивности его переносчиков — векторных W- и Z-бозонов.
  5. Сильное взаимодействие между кварками спадает с расстоянием ещё гораздо медленнее, а точнее, судя по всему, его сила вообще с расстоянием не спадает; однако все известные частицы, наблюдаемые в свободном состоянии, нейтральны в отношении «сильного заряда» — цвета — так как или совсем не содержат кварков, или включают несколько кварков, сумма цветов которых равна нулю, поэтому в основном поле сильного взаимодействия — глюонное поле — сосредоточено между «цветными» кварками — внутри составной частицы, а его «остаточная часть», распространяющаяся вовне — очень мала и быстро спадает.
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 А. А. Комар, А. И. Лебедев. Электромагнитное взаимодействие // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1999. — Т. 5: Стробоскопические приборы — Яркость. — С. 540—542. — 692 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-85270-101-7.
  7. 1 2 3 Сивухин Д. В. § 3. Закон Кулона. Принцип суперпозиции электростатических полей // Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 20. — 688 с.
  8. Сивухин Д. В. § 7. Дифференциальная форма электростатической теоремы Гаусса // Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 41. — 688 с.
  9. 1 2 Сивухин Д. В. § 13. Теорема Гаусса для диэлектриков // Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 60. — 688 с.
  10. 1 2 3 Сивухин Д. В. § 15. Поляризуемость и диэлектрическая поляризация // Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 66—67. — 688 с.
  11. Савельев И. В. § 18. Силы, действующие на заряд в диэлектрике // Курс общей физики. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — С. 73. — 439 с.
  12. Савельев И. В. § 40. Закон Био — Савара. Поле движущегося заряда // Курс общей физики. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — С. 128—130. — 439 с.
  13. Савельев И. В. § 46. Сила, действующая на ток в магнитном поле. Закон Ампера // Курс общей физики. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — С. 156—157. — 439 с.
  14. Савельев И. В. § 47. Сила Лоренца // Курс общей физики. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — С. 158—159. — 439 с.
  15. Сивухин Д. В. § 50. Магнитное поле равномерно движущегося заряда. Закон Био и Савара // Общий курс физики. — М.. — Т. III. Электричество. — С. 220.
  16. Сивухин Д. В. § 56. Дифференциальная форма теоремы о циркуляции // Общий курс физики. — М.. — Т. III. Электричество. — С. 239.
  17. Савельев И. В. § 44. Описание поля в магнетиках // Курс общей физики. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — С. 145. — 439 с.
  18. 1 2 Сивухин Д. В. § 59. Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе // Общий курс физики. — М.. — Т. III. Электричество. — С. 253.
  19. 1 2 3 Сивухин Д. В. § 61. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость // Общий курс физики. — М.. — Т. III. Электричество. — С. 256.
  20. 1 2 3 Савельев И. В. § 44. Описание поля в магнетиках // Курс общей физики. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — С. 147—148. — 439 с.

Литература

Read other articles:

Artikel ini perlu diwikifikasi agar memenuhi standar kualitas Wikipedia. Anda dapat memberikan bantuan berupa penambahan pranala dalam, atau dengan merapikan tata letak dari artikel ini. Untuk keterangan lebih lanjut, klik [tampil] di bagian kanan. Mengganti markah HTML dengan markah wiki bila dimungkinkan. Tambahkan pranala wiki. Bila dirasa perlu, buatlah pautan ke artikel wiki lainnya dengan cara menambahkan [[ dan ]] pada kata yang bersangkutan (lihat WP:LINK untuk keterangan lebih lanjut...

 

Botswana Unified Revenue ServiceGovernment parastatal overviewJurisdictionBotswanaHeadquartersGaborone, BotswanaGovernment parastatal executiveSegolo Lekau, Commissioner GeneralParent departmentMinistry of Finance and Economic DevelopmentWebsitewww.burs.org.bw Botswana Unified Revenue Service (BURS)[1] is the revenue service and a government agency[2] of the Botswana government. Botswana Unified Revenue Service is responsible for collecting taxes and administering the Botswan...

 

ليبراسيونLibération (بالفرنسية)[1] الشعارمعلومات عامةتصدر كل 1 يوم بلد المنشأ  فرنسا[1] التأسيس 18 أبريل 1973 أول نشر 18 أبريل 1973 القطع المضغوط الثمن 2٫7 يورو[2] — 1٫2 يورو[3] — 1٫4 يورو[4] — 3٫5 فرنك فرنسي[5] موقع الويب liberation.fr (الفرنسية) شخصيات هامةالملاك Bruno Ledoux (e...

German philosopher (1806–1884) Hermann UlriciBorn(1806-03-23)23 March 1806Pförten, Neumark, Margraviate of BrandenburgDied11 January 1884(1884-01-11) (aged 77)Halle (Saale), Province of Saxony, German EmpireAlma materUniversity of BerlinEra19th-century philosophyRegionWestern philosophySchoolGerman idealismSpeculative theism[1]SpiritismInstitutionsUniversity of HalleMain interestsMetaphysics, philosophical logicNotable ideasScientific evidence for God's existence Hermann ...

 

Peter SingerACSinger di tahun 2017LahirPeter Albert David Singer6 Juli 1946 (umur 77)Melbourne, Victoria, AustraliaPendidikanUniversitas Melbourne (BA, MA)University College, Oxford (BPhil)Karya terkenalThe Life You Can SaveAnimal LiberationSuami/istriRenata Diamond ​(m. 1968)​Anak3PenghargaanPenghargaan Berggruen (2021)AliranFilsafat analitikUtilitarianismeInstitusiUniversity College, OxfordNew York UniversityLa Trobe UniversityMonash UniversityPrinceton Un...

 

Metallic brown resembling the alloy bronze This article is about the colour. For other uses, see Bronze (disambiguation). Bronze      Color coordinatesHex triplet#CD7F32sRGBB (r, g, b)(205, 127, 50)HSV (h, s, v)(30°, 76%, 80%)CIELChuv (L, C, h)(60, 81, 39°)Source[1]/Maerz and Paul[1]ISCC–NBS descriptorStrong orangeB: Normalized to [0–255] (byte) Bronze statue of the Roman Emperor Augustus Bronze is a metallic brown colour which resembles the metal alloy bronze...

Colombian matador (born 1965) Julio César Rincón Ramírez is a Colombian matador born in Bogotá on 5 September 1965. César Rincón in 2005. References Biographical notice on Mundo Toro Biographical notice Portal Taurino Interview on the El Mundo newspaper Authority control databases International ISNI VIAF National France BnF data Other IdRef This biographical article about bullfighting in Colombia is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.vte

 

Partito Socialista Unificato di Germania(DE) Sozialistische Einheitspartei Deutschlands LeaderWilhelm Pieck e Otto Grotewohl (1946-1950)Walter Ulbricht (1950-1971)Erich Honecker (1971-1989)Egon Krenz (1989)Gregor Gysi (1989) Stato Germania Est SedeBerlino Est AbbreviazioneSED Fondazione22 aprile 1946 Dissoluzione16 dicembre 1989 Confluito in Partito del Socialismo Democratico (maggioranza) Partito Comunista di Germania (minoranza) IdeologiaComunismoMarxismo-leninismoInternazion...

 

Financial crisis beginning after the invasion of Ukraine and subsequent sanctions vteRussian invasion of Ukraine Northern Ukraine campaign Antonov Airport Chernobyl Hostomel Ivankiv Kyiv airstrikes shopping centre bombing Kyiv convoy Vasylkiv Bucha massacre Irpin refugee column shelling Makariv Moshchun Brovary Slavutych Borodianka Hlukhiv Konotop Sumy ammonia leak Trostianets Chernihiv 3 March bombing 16 March breadline attack August 2023 missile strike Okhtyrka Lebedyn Northeastern border D...

التقويم الإنساني (HE)، المعروف أيضًا باسم عصر هولوسين أو تقويم هولوسين هو نظام تقويم يضيف تحديدًا 10 آلاف سنة إلى تقويم أنو دوميني (بعد الميلاد) (AD) السائد حاليًا في جميع أنحاء العالم أو نظام قبل الميلاد (CE)، بحيث تكون السنة الأولى قريبة من بداية عصر الهولوسين والثورة النيوليث�...

 

Mr. Dr.Dirk FockDirk Fock Gubernur Jenderal Hindia Belanda 66Masa jabatan24 Maret 1921 – 6 September 1926Penguasa monarkiRatu WilhelminaPendahuluJohan Paul van Limburg StirumPenggantiA.C.D. de GraeffGubernur SurinameMasa jabatan1908–1911Penguasa monarkiRatu WilhelminaPendahuluPieter Hofstede CrullPenggantiLouis Marie Rollin Couquerque Informasi pribadiLahir19 Juni 1858Wijk bij DuurstedeMeninggal17 Oktober 1941Den HaagOrang tuaCornelis FockSunting kotak info • L �...

 

Great-great-grandfather of Muhammad Abd Manaf al-Mughirah ibn Qusaiعبد مناف ٱلمغيرة بن قصي2nd Chief of the QurayshPreceded byQusai ibn KilabSucceeded byHashim ibn Abd Manaf Personal detailsBornc. 430Makkah, Hijaz, ArabiaDiedMakkah, HijazResting placeJannatul MuallaSpouses Atikah bint Murrah Rayta bint Ku'ayb Waqidah bint Amr Children List Nawfal (son)Hashim (son)Abd Shams (son)Muttalib (son)Abd Allah (son)Abd-al-Amr (son)Tumadir (daughter)Qilabah (daughter)Hayyah (dau...

British Jamaican activist and politician (born 1952) The Right HonourableThe Baroness Lawrence of ClarendonOBEOfficial portrait, 2023Member of the House of LordsLord Temporalas a life peer 15 October 2013Chancellor of De Montfort UniversityIn office22 January 2016 – 31 January 2020Vice-ChancellorDominic ShellardAndy Collop (interim)Preceded byWaheed AlliSucceeded byAkram Khan Personal detailsBornDoreen Delceita Graham (1952-10-24) 24 October 1952 (age 71)Clarendon, Colony ...

 

Masters of the Universe: Revelationserie TV d'animazione Logo della serie animata Titolo orig.Masters of the Universe: Revelation Lingua orig.inglese PaeseStati Uniti AutoreRoger Sweet (ideatore di He-Man), Kevin Smith (ideatore della serie) RegiaAdam Conarroe, Patrick Stannard SceneggiaturaKevin Smith episodio 1, Diya Mishra episodio 2, Marc Bernardin episodio 3, Tim Sheridan episodio 4, Marc Bernardin episodio 5 MusicheBear ...

 

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2017年8月)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 密西西比州 美國联邦州State of Mississippi 州旗州徽綽號:木蘭之州地图中高亮部分为密西西比州坐标:30°13'N�...

41°33′10″N 71°17′26″W / 41.5526787°N 71.2904293°W / 41.5526787; -71.2904293 ca. 1811 windmill on the farm farmhouse Prescott Farm is a historic preservation of a colonial farm in Middletown (Newport County), Rhode Island. It spans 40 acres, and was in danger of demolition before Doris Duke bought it in 1973 and began restoration of the historical site.[1] Notable features of it include an operational windmill (c. 1812),[2] British General Pr...

 

  هذه المقالة عن سُقوط مدينة بغداد عاصمة الدولة العبَّاسيَّة وحاضرة الخلافة الإسلاميَّة بِيد المغول سنة 1258م. لمعانٍ أخرى، طالع سقوط بغداد (توضيح). سُقُوطُ بَغْدَادَ جزء من الغزوات المغوليَّة مُنمنمة لِجيش المغول بِقيادة هولاكو خان وقد ضرب الحصار على بغداد معلومات عا�...

 

Commune in Centre-Val de Loire, FranceConanCommuneLocation of Conan ConanShow map of FranceConanShow map of Centre-Val de LoireCoordinates: 47°44′58″N 1°17′14″E / 47.7494°N 1.2872°E / 47.7494; 1.2872CountryFranceRegionCentre-Val de LoireDepartmentLoir-et-CherArrondissementBloisCantonLa BeauceGovernment • Mayor (2020–2026) Olivier Théophile[1]Area115.3 km2 (5.9 sq mi)Population (2021)[2]164 •...

Olimpiade Indonesia Cerdas FamilyNegara asalIndonesiaJmlh. musim1Jmlh. episode96ProduksiDurasi90 menitRumah produksiRTVRilis asliJaringanRTV Olimpiade Indonesia Cerdas FamilyPresenterBen JoshuaJmlh. episode96Rilis asliRilis28 April –30 Agustus 2015 Olimpiade Indonesia Cerdas Family adalah sebuah program kuis yang ditayangkan di RTV. Program ini merupakan versi keluarga dari Olimpiade Indonesia Cerdas. Berisi acara yang berhubungan dengan kuis selama 90 menit. Acara ini ditayangkan sej...

 

His WorshipGlenn DochertyMayorMayor City of PlayfordIncumbentAssumed office 23 November 2010Deputy Mayor City of PlayfordIn office21 November 2006 – 23 November 2010Councillor, Ward Six, City of PlayfordIn officeMay 2003 – 23 November 2010 Personal detailsBorn1983 (age 40–41)Elizabeth, Adelaide, AustraliaAlma materUniversity of South AustraliaOccupationregistered nurseWebsitewww.playford.sa.gov.au Glenn Brian Docherty (born 1983[1]) is the third M...