Tento článok je potrebné aktualizovať, pretože môže obsahovať zastarané informácie. Prosím, pozrite si stránky v kategórii návody a článok vhodne aktualizujte.
Higgsov mechanizmus teoreticky opisuje spôsob, akým elementárne častice nadobúdajú hmotnosť. Jeho hlavnou prednosťou je teoretické vysvetlenie rozdielu v hmotností medzi nehmotným fotónom a veľmi hmotnými bozónmi W a Z. Štandardný model častíc predpovedá nulový spin Higgsovho bozónu. Naopak hmotnosť Higgsovho bozónu predstavuje v štandardnom modeli voľný parameter, ktorý musí byť určený experimentálne.
Higgsov bozón je experimentálne objavená častica štandardného modelu. Objavili ho dňa 4. júla2012 nezávisle tímy CMS a ATLAS. Vlastnosti tohto bozónu boli doposiaľ (december 2012) konzistentné s vlastnosťami predpovedanými pre Higgsov bozón spadajúci do štandardného modelu.
Vlastnosti
Higgsov bozón podľa štandardného modelu časticovej fyziky nesie nulový elektrický náboj. V štandardnom modeli sa mu pripisuje nulová hodnota spinu. Štandardný model opisuje už iba bozóny (častice majúce celočíselný spin) s vyšším spinom. V prípade fotónu, W a Z bozónov a gluónov je experimentálne potvrdený spin 1, čo tieto bozóny zaraďuje medzi vektorové bozóny.
Štandardný model časticovej fyziky nepredpovedá presnú hodnotu hmotnosti Higgsovho bozónu. Ako voľný parameter teórie musí byť preto určená experimentálne. Súčasné experimenty CMS a ATLAS zúžili pravdepodobný interval na 125 až 127 GeV/c2 s konfidenčnou úrovňou 5 sigma.
Higgsov bozón je asociovaný s Higgsovým poľom (Higgsovo pole tvorí viac Higgsových bozónov pri sebe), pričom zodpovedá určitej kvantovo-mechanickej excitácii tohto poľa. Teória predpokladá nenulovú hodnotu Higgsovho poľa vo vákuu, čím by dochádzalo k spontánnemu narušeniu rotačnej symetrie vákua. Elementárne častice následne môžu interagovať s nenulovým Higgsovým poľom. Sila väzby danej elementárnej častice na Higgsovo pole je veľmi špecifická a závisí od druhu elementárnej častice. To sa následne prejavuje v rozdielnych hodnotách hmotností týchto častíc. Napríklad nehmotnýfotón, ktorý sprostredkúva elektromagnetizmus neinteraguje s Higgsovým poľom priamo, naopak hmotné W a Z bozóny sprostredkujúce slabú interakciu sa na Higgsovo pole viažu priamo. Tento efekt sa nazýva taktiež Higgsov mechanizmus.[1]
Existujú tiež teórie vysvetľujúce vznik hmotnosti bez postulovania Higgsovho bozónu. Bývajú označované ako Bezhiggsové modely. Relatívne argumenty nezaložené na modeloch hovoria, že akýkoľvek mechanizmus, ktorý generuje elementárne častice musí byť viditeľný pod škálou 1.4 TeV.[2] Pokračujú taktiež experimenty vo Fermilabe, hoci jeho Tevatron akcelerátor má menší výkon; teoreticky však má nevyhnutnú energiu na produkciu Higgsovho bozónu.
Teória
Higgsov bozón predstavuje časticu asociovanú s Higgsovým poľom. Aj v prázdnom priestore nadobúda Higgsovo pole nenulovú hodnotu, čím spontánne narušuje rotačnú symetriu vákua. Existencia nenulovej vákuovej hodnoty zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri pohybe elementárnych častíc vo vákuu. Ak uvažovaná elementárna častica interaguje s Higgsovým poľom, potom budú nastávať takéto interakcie aj vo vákuu (vďaka nenulovej vákuovej hodnote Higgsovho poľa), čím častica efektívne nadobudne hmotnosť. Takýto mechanizmus je aplikovateľný aj na hmotnosť samotného Higgsovho bozónu. Táto teória je však v priamom rozpore s tým, ako hmotnosť častíc vysvetľuje Lennard Susskind, ktorý hovorí, že Higgs - ak sa vytvára - ovplyvňuje vákuum len podobne ako zvukové či kompresné vlny, tj.že vytvára lokálne jeho dynamické zmeny, ktoré sa však hneď vyrovnávajú, v zásade Higgs podľa Susskinda nemá na hmotnosť častíc žiaden vplyv. Tá je daná výlučne vzájomným posobením femiónov - kvarkov - prostredníctvom gluónov. Ako príklad hmotnosti ktorá s Higgsom nijako nesúvisí uvádza ďalej napríklad čierne diery.
V predchádzajúcom odseku opísaný mechanizmus spontánneho narušeniaelektroslabejkalibračnej symetrie pomocou nenulovej vákuovej hodnoty Higgsovho poľa sa nazýva Higgsov mechanizmus. Predstavuje zároveň najjednoduchší známy teoretický opis nadobúdania hmotnosti kalibračných bozónov, pri ktorom zostáva zachovaná kompatibilita s kalibračnými teóriami. Ako populárno-náučná analógia Higgsovho mechanizmu býva často používaný príklad pohybu drobných čiastočiek v hustých látkach, ako napríklad v melase. Na povrchu pôvodne takmer nehmotných čiastočiek sa navrstvuje táto hustá látka, čím tieto získavajú efektívne hmotnosť. Lennard Sussind naproti tomu označuje toto vysvetlenie za "lenivé" a nesprávne a hovorí, že je v zásade nezmyslom, pretože polia častice nijako nespomaľujú (pozrieť jeho prednášku uvedenú v časti blog).
V Štandardnom modeli Higgsovo pole pozostáva z dvoch neutrálnych a dvoch nabitých komponentov polí. Ako nabité komponenty tak aj neutrálne polia sú Goldstoneovými bozónmi, ktoré sú zároveň komponentami hmotných W+, W–, a Z bozónov. Kvantum zostávajúceho neutrálneho komponentu korešponduje s hmotným Higgsovým bozónom. Keďže Higgsovo pole je skalárne pole, Higgsov bozón má nulový spin a preto aj nulovú vnútornú uhlovú hybnosť. Higgsov bozón je rovnako svojou vlastnou antičasticou a jeho CP-parita je párna.
Štandardný model nepredpovedá presnú hmotnosť Higgsovho bozónu. Ak táto hmotnosť je medzi 115 a 180 GeV/c2, potom štandardný model môže byť platný pri energetickej škále až po Planckovu konštantu (1016TeV). Mnoho teoretikov očakáva, že sa objaví nová fyzika prekonávajúca štandardný model a to na škále TeV, pretože štandardný model nemá dostatočný aparát-vlastnosti. Najvyššia dovolená hmotnostná škála pre Higgsov bozón je 1.4 TeV; za touto hranicou sa štandardný model stáva s takýmto mechanizmom nekonzistentný, pretože jednotnosť je porušená istými procesmi na určitej úrovni rozdelenia. Mnoho modelov supersymetrie predpovedá, že najľahší Higgsov bozón (z niektorých) bude mať hmotnosť len o niečo vyššiu ako sú súčasné experimentálne limity, na úrovni približne 120 GeV alebo menej.
Supersymetrické rozšírenia štandardného modelu (tzv. SUSY) predpovedajú existenciu celých rodín Higgsových bozónov, v protiklade k jedinej Higgsovej častici štandardného modelu. Spomedzi SUSY modelov, v Minimálnom supersymetrickom rozšírení (MSSM) poskytuje Higgsov mechanizmus najmenší počet Higgsových bozónov: existujú dva Higgsove dublety, vedúce k existencii kvintetu skalárnych častíc: dva neutrálne Higgsove bozóny h a H s párnou CP-paritou , CP-nepárny neutrálny Higgsov bozón A a dve nabité Higgsove častice H±.
Existuje vyše 100 teoretických predpovedí Higgsovej hmotnosti.[3]
Z troch počiatočných prác o Higgsovom mechanizme iba práca Petra Higgsa obsahovala, aj to až v záverečnej vete, zmienku o možnej existencii Higgsovho bozónu. Peter Higgs túto vetu pridal pri revidovaní prace po jej odmietnutí zo strany Physics Letters. Následne poslal túto prácu do Physical Review Letters,[11] kde bola publikovaná v roku 1964. Neskôr, v roku 1966, publikoval detailný popis vlastností Higgsovho bozónu.[12]
Neexistujúca teoretická predikcia hmotnosti Higgsovho bozónu vyžaduje systematické preskúmanie veľkého množstva experimentálnych dát. Tieto boli postupne zhromažďované experimntami LEP, CDF a DØ, v súčasnosti (december 2012) prebiehaju experimenty na LHC v CERNe. Experimentálny objav Higgsovho bozónu nebol doteraz (december 2012) oficiálne oznámený. Dňa 4. júla 2012 bol ale oznámený objav doteraz neznámeho bozónu o hmotnosti 125 až 127 GeV/c2 s konfidenčným levelom 5 sigma a s vlastnosťami konzistentnými s teoretickými predpoveďami o Higgsovom bozóne podľa štandardného modelu.
Z dôvodu neexistujúcej teoretickej predikcie hmotnosti Higgsovho bozónu bolo zbieranie experimentálnych dát prevádzané tak, aby bola systematicky pokrytá celá experimentálne prístupná škála možných hmotností. Tieto dáta boli postupne zbierané pomocou urýchľovačov na už ukončených experimentoch LEP v CERNe a experimentoch CDF a DØ vo Fermilabe. Systematický výskum Higgsovo bozónu prebieha v súčasnosti už iba na urýchľovači LHC v CERNe.
Systematické skúmanie Higgsovho bozónu sa uskutočnilo prvýkrát na urýchľovači LEP v CERNe. Na základe ním zozbieraných dát bola vylúčená existencia Higgsovho bozónu s hmotnosťou menšou ako 114.4 GeV (stanovený bol 95% interval spoľahlivosti). Na tom istom experimente bol taktiež pozorovaný malý počet udalostí, ktoré mohli byť interpretované ako dôsledok existencie Higgsovho bozónu s hmotnosťou len tesne nad experimentálne dostupnou hmotnosťou približne 115 GeV. Nedostatočný počet týchto udalostí však neumožňoval vyvodenie štatisticky dostatočne spoľahlivých záverov.[13] Experimenty na urýchľovači LEP boli ukončené v r. 2000, kedy začali prípravy na stavbu výkonnejšieho urýchľovača známeho ako Veľký hadrónový urýchľovač.
Skúmaním existencie Higgsovho bozónu sa po nevyhnutných úpravách zaoberal taktiež urýchľovač Tevatron vo Fermilabe. Experimentálne dáta zozbierané experimentmi CDF a DØ umožnili v júli 2010 vylúčiť existenciu Higgsovho bozónu s hmotnosťou v intervale 158 GeV/c2 až 175 GeV/c2 (95%-ný interval spoľahlivosti).[14][15] Predbežné výsledky z júla 2011 zväčšili zakázaný rozsah na oblasť 156 GeV/c2 až 177 GeV/c2 (90%-ný stupeň spoľahlivosti). Experimenty na Tevatrone boli pozastavené 30. septembra 2011 z dôvodu škrtov v rozpočte.
Zatiaľ posledným experimentom zaoberajúcim sa priamo určením hmotnosti Higgsovho bozónu je LHC v CERNe. Po počiatočných problémoch bol 30. marca 2011 spustený zber a analýza dát pri energiách 3.5 TeV.[16] Z dát nazbieraných experimentom ATLAS vyplynula v júli 2011 neexistencia Higgsovho bozónu o hmotnosti 155 GeV/c2 až 190 GeV/c2[26], experiment CMS vylúčil interval 149 GeV/c2 až 206 GeV/c2 (dosiahnutý bol 95%-ný stupeň spoľahlivosti). Zatiaľ posledné výrazné zúženie prípustných hodnôt hmotnosti Higgsovho bozónu bolo prezentované na verejnom seminári v CERNe dňa 13. 12. 2011. Na základe údajov získaných experimentom ATLAS bol posledný zostávajúci a zatiaľ dostatočne nepreskúmaný rozsah hmotnosti stanovený na 115 GeV/c2 až 130 GeV/c2 (konfidenčný level 3.6 sigma). Podobný rozsah bol potvrdený aj experimentom CMS, ktorý pripúšťa oblasť 117–127 GeV/c2 (konfidenčný level 2.6). Na seminári boli taktiež prezentované výsledky naznačujúce existenciu Higgsovho bozónu o hmotnosti 124 GeV (CMS), prípadne 125-126 GeV (ATLAS). Objavenie Higgsovho bozónu však nebolo oficiálne oznámené.
Je zrejme tiež možné odhadovať hmotnosť Higgsovho bozónu nepriamo. V štandardnom modeli má Higgsov bozón množstvo nepriamych efektov; napríklad hlavne to, že Higgsova slučka má za následok jemné korekcie hmotnosti W a Z bozónov. Presné merania elektroslabých parametrov ako napríklad Fermiho konštanty a hmotností W/Z bozónov môžu byť použité na obmedzenie hmotnosti Higgsa. Do r. 2006 merania elektroslabých javov dovoľovali vylúčenie Higgsovho bozónu z rozsahu hmotnosti nad 285 GeV/c2 pri 95%-nom konfidenčnom intervale, a odhad jeho hmotnosti na 129+74 −49 GeV/c2 (centrálna hodnota korešponduje približne 138 protónovým hmotnostiam).[17] Do augusta 2009 je štandardný model Higgsovho bozónu vylúčený elektroslabými meraniami nad 186 GeV pri 95%-nom konfidenčnom intervale. Ale je potrebné poznamenať, že tieto nepriame obmedzenia indikujú správnosť štandardného modelu. Ešte stále je možné objaviť Higgsov bozón nad 186 GeV, ak bude sprevádzaný inými časticami medzi škálami štandardného modelu a Veľkej unifikačnej teórie-GUT.
Niektorí vedci tiež tvrdia, že už existujú potenciálne dôkazy,[18][19][20] ale do súčasnosti žiaden takýto "dôkaz" nepresvedčil komunitu fyzikov.
V r. 2009 v náčrte[21] bolo uvedené (a oznámené pod titulkami ako Higgs by sa mohol objaviť v kolíziách tmavej hmoty),[22] že Higgsov bozón by nemusel interagovať len s vyššie uvedenými časticami štandardného modelu časticovej fyziky, ale taktiež so záhadnými Slabo interagujúcimi hmotnými časticami WIMPamiTmavej hmoty, čo hrá veľmi dôležitú úlohu v súčasnej astrofyzike. V tomto prípade je prirodzené upraviť Feynmanove diagramy podmienkami reprezentujúcimi takéto interakcie.
V princípe, vzťah medzi Higgsovou časticiou a Tmavou hmotou by nebol neočakávaný keďže:
Higgsovo pole sa priamo neviaže na fotóny, ale súčasne
Ale "tmavá hmota" je metonymom pre diskrepanciu medzi očividne pozorovanou hmotou vo vesmíre a tým, čo hovorí štandardný model a nie je komponentom žiadnej známej teórie vo fyzike. V dôsledku toho je užitočnosť tejto námietky obmedzená.
Keďže v súčasnosti napriek veľkému úsiliu nedošlo k objavu, je možné, že kým LHC nazbiera dostatok údajov, uplynie ešte dosť dlhá doba, aby vedci mohli skutočne s istotou povedať, že Higgsov bozón neexistuje.
Alternatívy pre narušenie elektroslabej symetrie
V rokoch nasledujúcich po formulovaní pôvodnej teórie Higgsovho mechanizmu bolo navrhnutých niekoľko alternatív vysvetľujúcich narušenie elektroslabej symetrie. Všetky používajú silne interagujúcu dynamiku na vyprodukovanie nenulovej vákuovej hodnoty, ktorá narušuje elektroslabú symetriu. Čiastočný zoznam týchto alternatívnych mechanizmov:
Technicolor je trieda modelov, ktorá sa pokúša napodobniť dynamiku silnej sily ako spôsob porušenia elektroslabej symetrie.[23]
Extra dimenzionálne bez Higgové modely, kde úlohu Higgsovho poľa preberá piaty komponent kalibračného poľa.[24]
Higgsov bozón sa v médiách často spomína ako "Božská častica" (príp. Božia častica),[27] podľa názvu knihy Leona Ledermana, The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?[28] Pôvodne sa kniha mala volať "The Goddamn Particle", kvôli problémom, ktoré častica do sveta fyziky so sebou priniesla. Vydavateľstvo to však okamžite zavrhlo. Kým použitie tohto termínu prispelo k zvýšenému záujmu médií o časticovú fyziku,[28] mnoho vedcov to spochybňuje, pretože preháňa význam tejto častice; napríklad už len preto, že jej objav stále vyvoláva nezodpovedané otázky o unifikácii kvantovej chromodynamiky, elektroslabej interakcie a gravitácie a finálneho pôvodu vesmíru.[27]
↑Hmotnosti kompozitných častíc, ako sú protón a neutrón by boli len sčasti v dôsledku Higgsovho mechanizmu a a už dnes sa chápu ako dôsledok silnej interakcie.
↑
LEE; QUIGG, C.; THACKER, H. B.. Weak interactions at very high energies: The role of the Higgs-boson mass. Phys. Rev. D, 1977, s. 1519–1531. ISSN0556-2821. DOI: 10.1103/PhysRevD.16.1519.
↑T. AALTONEN ET AL. (CDF A DØ SPOLUPRÁCA). Kombinácia Tevatron výskumov pre štandardný model Higgsovho bozónu vo W+W− móde rozkladu. 2010. arXiv:hep-ex/1001.4162.
↑Fermilab experimenty dokázali približne určiť rozsah hmotnosti Higgsovho bozónu [online]. Fermilab, 26 July 2010, [cit. 2010-07-26]. Dostupné online.[nefunkčný odkaz]
Y. Nambu and G. Jona-Lasinio. Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity. Physical Review, 1961, s. 345–358. DOI: 10.1103/PhysRev.122.345.
Marengo County, AlabamaGedung Pengadilan County Marengo di Linden, AlabamaLokasi di negara bagian AlabamaLokasi negara bagian Alabama di Amerika SerikatDidirikan6 Februari 1818Asal namaPertempuran Marengo[1]SeatLindenKota terbesarDemopolisWilayah • Keseluruhan983 sq mi (2.546 km2) • Daratan977 sq mi (2.530 km2) • Perairan58 sq mi (150 km2), 0.6%Populasi • (2010)21.027 • Kepada...
Men's 400 metres at the 1983 World ChampionshipsVenueHelsinki Olympic StadiumDates7 August (heats)8 August (quarter-finals)9 August (semi-finals)10 August (final)Competitors55Winning time45.05 CRMedalists Bert Cameron Jamaica Michael Franks United States Sunder Nix United States1987 → Events at the1983 World ChampionshipsTrack events100 mmenwomen200 mmenwomen400 mmenwomen800 mmenwomen1500 mmenwomen3000 mwomen5000 mmen10...
La synagogue de Novi Sad située dans l'avenue Jevrejska qui signifie « avenue des Juifs »Les premiers Juifs arrivèrent sur le territoire de l'actuelle république de Serbie à l'époque de l'Empire romain. Mais les communautés juives des Balkans ne prirent de l'importance qu'à la fin du XVe siècle, lorsque les Juifs, fuyant l'Inquisition en Espagne et au Portugal, trouvèrent refuge dans les régions contrôlées par les Ottomans et notamment en Serbie, alors en grande p...
1986 single by Bon Jovi Not to be confused with Shot Through the Heart (Bon Jovi song). For the album by GG Allin, see You Give Love a Bad Name (album). You Give Love a Bad NameU.S. vinyl single picture sleeve (also used for the Slippery When Wet album)Single by Bon Jovifrom the album Slippery When Wet B-sideRaise Your HandsReleasedJuly 23, 1986Genre Glam metal[1][2] hard rock[3][4] Length3:42LabelMercurySongwriter(s) Desmond Child Jon Bon Jovi Richie Sambora P...
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (نوفمبر 2019) الدوري الهولندي الممتاز 1928–29 تفاصيل الموسم الدوري الهولندي الممتاز النسخة 41 البلد هولندا الم�...
Ice hockey team in Lidköping, SwedenLidköpings AIKCityLidköping, SwedenLeagueAllsvenskanFounded8 September 1968; 55 years ago (1968-09-08)Home arenaSparbanken Lidköping Arena Lidköpings AIK, full name Lidköpings Allmänna Idrottsklubb, abbreviated LAIK, is a sports club in Lidköping, Sweden, mainly concentrated on playing bandy. The team colours are red and white. The club was founded in 1968 by the merger of two bandy clubs in Lidköping, Sjödalens IK and Wästerlun...
Cet article est une ébauche concernant le Concours Eurovision de la chanson et la France. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d’indications, visitez le projet Eurovision. Franceau Concours Eurovision 1958 André Claveau interprète Dors, mon amour lors du Concours Eurovision de la chanson de 1958 qui se déroule à Hilversum. Données clés Pays France Chanson Dors, mon amour Interprète André Claveau Langue Français Sélecti...
Chemical compound F-11,461Identifiers IUPAC name 2-[4-[4-[7-(Methoxy-11C)-1-naphthalenyl]-1-piperazinyl]butyl]-4-methyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione CAS Number874471-25-7 YPubChem CID10324985ChemSpider9850903 NUNIIRKG24J8KJRChEMBLChEMBL199824Chemical and physical dataFormulaC23H29N5O3Molar mass423.517 g·mol−13D model (JSmol)Interactive image SMILES O=C1C=NN(C(=O)N1C)CCCCN2CCN(C3=CC=CC4=CC=C(O[11C])C=C43)CC2 InChI InChI=InChI=1S/C23H29N5O3/c1-25-22(29)17-24-28(23(25)30)11-...
French 1949 trainer airplane MS-733 Alcyon A privately owned Alcyon wearing markings of No 51 Escadrilles de Servitude Role Basic trainerType of aircraft National origin France Manufacturer Morane-Saulnier First flight 1949 Status Several flown by private owners Primary user French Air Force Number built 208 For other uses, see Alcyon (disambiguation). The Morane-Saulnier Alcyon (en: Kingfisher) is a two or three-seat basic training monoplane designed and built in France by Morane-Saulni...
Healthcare system operating multiple hospitals across seven states, headquarters in Renton Providence Health & ServicesProvidence St. Vincent's Hospital located in Portland, OregonIndustryHealthcareFounded1859FounderSisters of ProvidenceHeadquartersRenton, Washington, United StatesArea servedWestern United StatesKey peopleRod Hochman, M.D. (President and CEO)[1]ServicesAcute care, surgical, medical clinics, hospice, home care, nursing homes, assisted livingNumber of employees120,0...
Former Belgian steel conglomerate Cockerill-SambreIndustrySteelPredecessorSambre-Escaut Trefilerie et ses DerivesSociété Anonyme des Usines Métallurgiques du HainautUsine d'AthusEspérance-LongdozForges de la ProvidenceOugrée-Marihaye Founded1981Defunct1999FateBought by Usinor, which later became part of ArcelorSuccessorUsinorHeadquartersBelgium Cockerill-Sambre was a group of Belgian steel manufacturers headquartered in Seraing, on the river Meuse, and in Charleroi, on the river...
British TV sitcom (1976–1979) For the spin-off film of the same name, see George and Mildred (film). This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (June 2010) (Learn how and when to remove this message) George and MildredTitle screenGenreSitcomCreated byBrian CookeJohnnie MortimerBased onMan About the Houseby Johnnie Mortimer and Brian CookeStarringYootha ...
Traditional parade This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. Please help improve this article by introducing more precise citations. (March 2024) (Learn how and when to remove this message)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: Cava...
Entropie d'un corps à 0 K (à gauche) Corps avec une température supérieur à 0 K (à droite) Les principes de la thermodynamique sont les principales lois (principes en fait, car non démontrés) qui régissent la thermodynamique : premier principe de la thermodynamique : principe de conservation de l'énergie ; introduction de la fonction énergie interne, U ; deuxième principe de la thermodynamique : principe d'évolution ; création d'entropie, S ; t...
American actor (born 1951) Michael KeatonKeaton in 2024BornMichael John Douglas (1951-09-05) September 5, 1951 (age 73)Kennedy Township, Pennsylvania, U.S.Other namesMichael Keaton DouglasAlma materKent State UniversityOccupationActorYears active1975–presentSpouse Caroline McWilliams (m. 1982; div. 1990)PartnerCourteney Cox (1989–1995)ChildrenSean DouglasAwardsFull list Michael John Douglas (born September 5, 1951), k...
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada November 2022. Fitri Nganti Wani (lahir 6 Mei 1989) adalah penulis berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa puisi baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun dipentaskan di berbagai panggung pertunjukan bersama seniman lain. Fitri me...
Pour les articles homonymes, voir Boussu (homonymie). Boussu La maison communale, l’ancien pensionnat, la justice de Paix et l’église Saint-Géry. Héraldique Drapeau Administration Pays Belgique Région Région wallonne Communauté Communauté française Province Province de Hainaut Arrondissement Mons Bourgmestre Jean-Claude Debiève (PS) Majorité PS SiègesPSAgoraEchoRC 2516342 Section Code postal BoussuHornu 73007301 Code INS 53014 Zone téléphonique 065 Démogra...
Municipality in Finnmark, Norway Not to be confused with Vardø Municipality. This article is about the municipality in Finnmark county, Norway. For the town of Vadsø, see Vadsø (town). Municipality in Finnmark, NorwayVadsø Municipality Vadsø kommuneČáhcesuolu gielda (Northern Sami)Vesisaaren komuuni (Kven)Municipality FlagCoat of armsFinnmark within NorwayVadsø within FinnmarkCoordinates: 70°04′24″N 29°44′59″E / 70.07333°N 29.74972°E / 70....