Usadená hornina

Červené pieskovce z Namíbie

Usadená (alebo sedimentárna) hornina je horninou, ktorá vznikla premiestnením, uložením a následným spevnením zvetraných úlomkov (fyzikálny proces), alebo vyzrážaním z roztokov (chemický proces), alebo usadením zvyškov biologickej aktivity (biologický proces). Tieto tri procesy zvyčajne pôsobia v prírodnom prostredí všetky naraz, pričom charakter výsledného sedimentu ovplyvňuje dominantný proces.

Usadené horniny sa vyskytujú na zemskom povrchu, kde je ich objem dominantný v porovnaní s inými typmi hornín (vyvretých a premenených). Kým celkový objem sedimentov v zemskom telese je približne 5 %, na povrchu pokrývajú až 75 %[1] a v moriach a oceánoch takmer 100 % ich dna.

Klasifikácia

Antracit - najkvalitnejšie čierne uhlie

Podľa mechanizmu vzniku

Jedno zo základných kritérií pre rozdeľovanie sedimentárnych hornín je založené na základe procesov (mechanizmov), ktorými daná hornina vznikla. Sú to hlavne chemické, fyzikálne a biologické procesy, avšak v prírode väčšinou pôsobia všetky tri faktory spoločne a na usadených horninách sa dajú pozorovať štruktúrne a/alebo textúrne znaky, ktoré boli spôsobené rôznymi mechanizmami. Usadné horniny môžu byť produktom zvetrávania magmatických, metamorfovaných, alebo starších usadených hornín, ktoré sa nachádzali v zemskej kôre, ale tiež usadzovaním a kryštalizáciou z vodných roztokov a ako dôsledky životných prejavov organizmov. Samostatnú kapitolu tvorí napadaný vulkanický materiál, ktorý možno zaradiť ako samostatnú prechodnú kategóriu, tzv. vulkanosedimentárne horniny, najmä ak tvorí prímes v iných typoch usadených hornín[2]. Všeobecne prijatá klasifikácia sedimentárnych hornín rozoznáva tieto hlavné skupiny[3]:

Siliciklastické sedimenty

Šikmé zvrstvenie a rozmyv pozorovaný v siliciklastických sedimentoch spodnokarbónskeho súvrstvia Logan v USA.

Siliciklastické sedimenty (alebo úlomkové, klastické sedimenty) vznikli zvetrávacími procesmi z iných hornín (magmatických, premenených aj usadených) a sú tvorené ich úlomkami (klastami), prípadne úlomkami minerálov (hlavne úlomkami kremeňa, vďaka ktorému dostali aj meno). Sú niekedy označované ako druhotné, pretože vznikli zvetrávaním starších hornín[1]. Rozrušené úlomky sú následne prenesené na miesto uloženia fluidnými médiami (voda, vzduch) a neskoršie sú spevnené. Rozdeľujú sa podľa veľkosti jednotlivých zŕn na zlepence, pieskovce, prachovce, ílovce a ich nespevnené ekvivalenty. V prírode je väčšina sedimentov zložená z viacerých veľkostných zložiek, čo sťažuje ich zaradenie[3]. Siliciklastické sedimenty tvoria asi 92 % všetkých sedimentov (80 % pelity, 12 % ostatné frakcie)[1], sú teda jednými z najbežnejších hornín na zemskom povrchu.

Biogénne sedimenty

Biogénne sedimenty vznikli nahromadením úlomkov z pevných schránok rastlín a živočíchov, premenou odumretých častí tiel organizmov, prípadne vyzrážaním z vodných roztokov za pomoci organizmov (biochemické procesy)[4]. V biogénnych sedimentoch (hlavne vo vápencoch) bývajú často prítomné skameneliny. Presnejšie sa členia na základe prevládajúcej chemickej zložky na karbonáty (vápence a dolomity), fosfáty, silicity, uhlie, ropu a horľavé bridlice. Biogénne horľavé sedimenty sa tiež označujú ako kaustobiolity.

Zvetrané vápencové bralá na Novom Zélande.

Chemické sedimenty

Chemické sedimenty vznikajú vyzrážaním z roztokov bez pôsobenia živých organizmov. Sú to hlavne železné a mangánové sedimenty (kde dochádza vplyvom zmeny pH k zmene rozpustnosti železitých, príp. mangánatých iónov) a evapority. Usadené vápence pórovitej textúry, vzniknuté vyzrážaním zo sladkovodných vôd, príp. aj z termálnych prameňov sa nazývajú travertíny. Definovať jasné rozhranie najmä medzi biogénnymi a chemickými sedimentami je často problematické, pretože oba typy procesov spolu súviseli a výrazne sa prelínali.

Vulkanoklastické sedimenty

Vulkanoklastické sedimenty sú úlomkové sedimenty, ktorých vznik je bezprostredne spojený s vulkanickou činnosťou (nie s procesmi zvetrávania). Tento typ hornín je niekedy radený aj medzi vulkanické horniny[5], keďže medzi oboma typmi neexistuje jasné rozhranie. Delia sa na tefru, tufy, ignimbrity a hyaloklastity. Sopečná činnosť ročne vyvrhne na povrch zeme okolo 233 km³ materiálu[1].

Ostatné sedimenty

K zvyšným sedimentom sa priraďujú rôzne kataklazity (vzniknuté v dôsledku tektonických prejavov) a impaktné brekcie (ktoré vznikli po páde meteoritov). Malé množstvo usadených hornín je tvorené i kozmickým prachom a meteoritmi. Na Zem sa dostane ročne asi 5 - 7 tisíc ton tohto materiálu[1].

Podľa miesta sedimentácie

Podľa miesta sedimentácie sa usadené horniny rozdeľujú na:

  • autochtónne sedimenty (pôvodné sedimenty) - k ich usadeniu došlo v mieste, príp. blízko miesta zvetrania (evapority, vápence, bauxity, pôdy)
Zlepenec (konglomerát) rôzne veľkých obliakov z Death Valley National Park (Kalifornia, USA).
  • alochtónne sedimenty (premiestnené sedimenty) - k ich usadeniu došlo po premiestnení z miesta zvetrania na novú pozíciu, pričom boli transportom spravidla prepracované a vytriedené (úlomkové a vulkanoklastické sedimenty)

Podľa veľkosti úlomkov

Podľa veľkosti úlomkov (klastov) sa siliciklastické sedimenty delia na[3]:

  • Psefity (obliak, štrk) – veľkosť klastov nad 2 mm
  • Psamity (piesok) – veľkosť klastov 2 – 0,063 mm
  • Aleurity (prach) – veľkosť klastov 0,063 – 0,004 mm
  • Pelity (íl) – veľkosť klastov pod 0,004 mm

Sedimentačné prostredia

Sedimentačné prostredie je určitou časťou zemského povrchu, kde dochádza k ukladaniu sedimentov. Majú erozívny charakter (prevládajúce erozívne činitele, t. j. viac materiálu je odneseného ako prineseného), alebo predstavujú tzv. „sedimentačné pasce“ (výrazne prevládajúce sedimentačné činitele, t. j. prevaha prineseného a uloženého materiálu), alebo je ich charakter v rovnováhe medzi oboma protikladmi. Pri ich klasifikácii nie je možné vymedziť presné hranice medzi jednotlivými typmi, pretože na seba nadväzujú a tým vytvárajú celé sedimentačné systémy.

Príkladom erozívnych prostredí sú fluviálne, eolické a glacigénne prostredia, k prechodným patria deltové a pobrežné prostredia a k sedimentačným patria morské prostredia a hlbokovodné bazény.

Parametre sedimentačného prostredia

Púštna duna Namíbijskej púšte.

Sedimentačné prostredie ovplyvňujú viaceré parametre; fyzikálne, biologické a chemické. Základným fyzikálnym parametrom, ktorý ovplyvňuje charakter prostredia je typ transportného média. Jednotlivé médiá majú rôznu podobu (rozhodujúcim kritériom je viskozita): ich rozsah je od veľmi riedkych vzdušných suspenzií cez turbiditné a fluidizované prúdy až po zrnotoky, suťotoky a ľadovce. Rozdeľujú sa na[3]:

  • riedke prostredia – prevládajúca zložka je tekutá
  • polotuhé – prevládajúca zložka zmesi je tuhá
  • tuhé – obidve zložky zmesi sú tuhé.

Ďalším dôležitým parametrom (pri morských sedimentoch) je hĺbka sedimentácie. Usadeniny z plytkovodných bazénov sú iné ako hlbokomorské usadeniny, nakoľko hladinové vlnenie plytko uložené sedimenty neustále premiestňuje a prepracúva, čím je dosiahnuté dobré roztriedenie jednotlivých zrnitostných tried. Avšak aj hlbinné sedimenty môžu byť prepracované, čo však býva spôsobené gravitačnými prúdmi. Dôležitým rozlišovacím znakom je prítomnosť hlbinných alebo plytkovodných fosílií.

Teplota vody má tiež podstatný vplyv, pretože sa priamo dotýka rozpustnosti väčšiny minerálov a plynov. Napr. rozpustnosť CO2 je výrazne ovplyvnená teplotou vody (pri nižšej teplote je vyššia), čo následne ovplyvňuje rozpustnosť CaCO3 podľa reakcie:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Z ostatných fyzikálnych parametrov sú to smer a rýchlosť vetra, intenzita slnečného žiarenia, Coriolisov efekt, rýchlosť prúdenia a efekty reliéfu.

Dolimity vznikajú v sebchách s vysokou salinitou a podmienkami nepriaznivými pre mnohobunkové organizmy

Chemickými parametrami ovplyvňujúcimi sedimentačné prostredie sú:

  • Oxidačno-redukčný potenciál (eH) - vyjadruje sa ním stupeň okysličenosti prostredia. Stanovuje sa na základe výskytu určitých minerálov (najčastejšie minerálov železa). Disulfidy železa (pyrit, markazit) signalizujú silne redukčné prostredie, siderit slabo redukčné prostredie a naopak glaukonit a hematit dobre okysličené prostredie.
  • pH – určuje kyslosť prostredia, čo výrazne ovplyvňuje rozpustnosť (príp. zrážanie) niektorých minerálov. V geológii sa na rozdiel od chémie za kyslé považujú prostredia s pH < 7, neutrálne pH 7 – 7,8 a alkalické pH > 7,8.
  • Salinita – vyjadruje obsah rozpustených solí vo vode (v hm. %). Normálna morská voda má salinitu okolo 3,5 %. Pri spätnej rekonštrukcii prostredia paleobazénov pomáha výskyt určitých minerálov sadrovec, halit, anhydrit určiť, či sa jednalo o sladkovodné, alebo morské prostredie.

Medzi najdôležitejšie biologické parametre patrí ovplyvňovanie sedimentácie biochemickými reakciami, množstvo nahromadených odumretých kmeňov, príp. iného rastlinného materiálu, množstvo nahromadených odumretých tiel živočíchov a nahromadenie ich schránok. Medzi nepriame biologické parametre patria povrch súše (tráva, pôda) a životný štýl suchozemských organizmov (hlavne bylinožravcov).

Sedimentárne fácie

Bližšie informácie v hlavnom článku: Sedimentárne fácie

Sedimentárne fácie sú dôležité z hľadiska správnej interpretácie prostredia. Pod týmto pojmom sa v petrografii usadených hornín rozumie vrstva (alebo súbor vrstiev) sedimentov, ktoré sa ukladali v rovnakých podmienkach[6]. V zjednodušenom ponímaní sa rozumie pod pojmom sedimentárna fácia určité prostredie vzniku usadenej horniny[7]. Medzi základné faktory ovplyvňujúce charakter a rozmiestnenie fácií patria intenzita prínosu úlomkov (klastického materiálu), kolísanie výšky morskej hladiny, biologická aktivita, tektonické prostredie a vulkanizmus.

Vo fosílnych súvrstviach je často pozorovateľná nesúhlasnosť uloženia (diastéma). Táto býva spôsobená napr. odnosom sedimentu eróziou pri zmene sedimentačného režimu a následným pokračovaním usadzovania.

Sedimentačné bazény

Geologický rez panvou Newark v USA. Panva má charakter halfgrábenu - je výrazne ohraničená jedným poklesovým zlomom.
Bližšie informácie v hlavnom článku: Sedimentačný bazén

Sedimentačné bazény (panvy) predstavujú najväčšiu pascu na sedimenty a sú aj miestami s ich najväčšieho nahromadenia. Vznikajú rôznymi mechanizmami. Existuje viacero členení sedimentárnych paniev, niektoré sú vytvorené ložiskovými geológmi, ktorí panvy delia podľa využiteľnosti a výskytu uhľovodíkov. Komplexnejšie členenia boli zavedené v akademickej sfére. V závislosti od tektonického prostredia sa rozdeľujú na bazény divergentných okrajov, kolízne, asociované s transformnými zlomami, vnútrokontinentálne, hybridné a exotické[8]. Môžu mať rôznu hĺbku a veľkosť, od niekoľkých stoviek metrov po niekoľko tisícov kilometrov na morskom dne. História každého bazénu môže byť rozdelená do niekoľkých cyklov, ktoré sú ovplyvňované parametrami (predsedimentárnou tektonikou, usadzovanými sekvenciami hornín a postsedimentárnou tektonikou).

Sedimentačné textúry

Sedimentačné textúry - čeriny.

Textúry usadených hornín predstavujú základný poznávací znak sedimentačného prostredia. Najjednoduchšou textúrou je vrstvovitosť. Je tvorená troma mechanizmami - usadzovaním zo suspenzie, ukladaním častíc v dôsledku zmeny rýchlostí prúdu a usadzovaním nánosov v okolí prekážok. Základná vrstvovitosť malých veľkostí (pre hrúbky menšie ako 1 cm) sa nazýva laminácia. Gradačné zvrstvenie je charakteristické postupným znižovaním (normálne gradačné zvrstvenie), alebo zvyšovaním (inverzné gradačné zvrstvenie) hrúbky zrna smerom od stredu. Jeho vývoj ovplyvňuje rýchlosť prúdenia. Ďalším typom zvrstvenia je šikmé, či už planárne alebo korytové (výmoľové).

Iným typom textúr sú čeriny, pieskové vlny a duny, čo sú asymetrickými formami vznikajúcimi rovnakým mechanizmom. Jednotlivé úlomky sa posúvajú po privrátenej (mierne sklonenej) strane a ukladajú sa na odvrátenej (strmšej) strane. Tento proces má za následok šikmé zvrstvenie.

Deformačné textúry usadených hornín predstavujú vtisky (vznikajú vtláčaním hrubozrnnejšieho, ťažšieho materiálu do sedimentu a mávajú nepravidelný tvar) a sklzové textúry (spôsobené deformáciami, ku ktorým dochádza pri pohybe sedimentov, čo sa prejavuje prerušením vrstvy, príp. primiešaním cudzích úlomkov).

Posledným typom textúr sú tzv. ichnofosílie alebo bioglify (stopy po činnosti organizmov) - stopy po stúpaní, lezení, žraní, odpočívaní, prípadne zvyšky komôrok a tunelov, ktoré organizmy vytvorili na povrchu substrátu alebo priamo v ňom[7]. Na základe výskytu jednotlivých typov ichnofosílií vieme určiť približnú hĺbkovú polohu sedimentácie.

Ekonomický význam

Vrt na získavanie bridlicového plynu.

Usadené horniny tvoria prevažnú väčšinu nerastných surovín, ktoré ľudstvo získava z prírody. Patria medzi ne v prvom rade ropa, zemný plyn, uhlie, soli (halit, sadrovec a iné), síra, vápenec, fosfáty, urán, železo, mangán a iné. Okrem toho sú významným zdrojom základného stavebného materiálu ako je piesok, stavebný kameň, suroviny na výrobu cementu alebo keramické íly na výrobu tehiel.[9]

Ložiská nerastných surovín, ktoré vznikli sedimentáciou sa označujú ako sedimentárne ložiská. Sú viazané ako na siliciklastické, chemické, organogénne tak aj vulkanogénne sedimentárne horniny. Takéto ložiská sú uložené súhlasne s okolitými sedimentárnymi horninami, často predstavujú určitú stratigrafickú úroveň a majú tvar vrstiev alebo plochých šošoviek. Ich komplikovanejší tvar býva spravidla spôsobený až dodatočnou deformáciou (zlomovou a/alebo vrásovou) ale aj metamorfózou.[10]

Referencie

  1. a b c d e Vladár, J. a kolektív, 1981: Encyklopédia Slovenska V. zväzok R - Š. Veda, Bratislava, s. 201
  2. Logvinenko, N. V. Osadočnye gornye porody, Boľšaja sovietskaja enciklopedia [online]. bse.sci-lib.com, [cit. 2012-02-01]. Dostupné online. (po rusky)
  3. a b c d Vozárová, A., 2000: Petrografia sedimentárnych hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 173 s.
  4. Tyrrell, G. W., 1978: The Principles of Petrology: An Introduction to the Science of Rocks. Chapman & Hall, London, 349 s.
  5. Krist, E., Krivý, M., 1985: Petrológia. Alfa, Bratislava, 464 s.
  6. Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1984: Historická a stratigrafická geológia. SPN, Bratislava, 541 s.
  7. a b Kukal, Z., 1986: Základy sedimentologie. Academia, Praha, 446 s.
  8. Allen, P.A., Allen, J.R., 2005: Basin analysis: principles and applications. Blackwell Publishing, Malden, 549 s.
  9. Folk, R.L., 1980: Petrology of sedimentary rocks. Archivované 2006-02-14 na Wayback Machine Hemphill, Austin, 182 s.
  10. Smirnov, V., 1983, Geologie ložisek nerostných surovin. STNL, Praha, 654 s.

Pozri aj

Iné projekty

Externé odkazy

Read other articles:

Halaman ini berisi artikel tentang sejarawan. Untuk Edward Gibbons lain, lihat Gibbon (disambiguasi). Edward GibbonPotret minyak di atas kanvas Edward Gibbon karya Sir Joshua Reynolds (1723–1792) Anggota Parlemen untuk LymingtonMasa jabatan1781–1784 PendahuluSamuel SaltEdward EliotPenggantiSamuel SaltWilbraham TollemacheAnggota Parlemen untuk LiskeardMasa jabatan1774–1780 PendahuluHarry BurrardThomas DummerPenggantiHarry BurrardWilliam Manning Informasi pribadiLahir27 April 1737Putney, ...

 

Election This article needs to be updated. The reason given is: unofficial results need to be replaced by the official ones. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (November 2021) 2019 New Jersey General Assembly election ← 2017 November 5, 2019 2021 → All 80 seats in the New Jersey General Assembly41 seats needed for a majority   Majority party Minority party   Leader Craig Coughlin Jon Bramnick Party Democrati...

 

Stimulant drug α-PiHPLegal statusLegal status BR: Class F2 (Prohibited psychotropics)[1] CA: Schedule I DE: Anlage II (Authorized trade only, not prescriptible) UK: Class B Identifiers IUPAC name 4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one CAS Number2181620-71-1PubChem CID59809191ChemSpider68006957UNII9AF2IHV9HKKEGGC22829Chemical and physical dataFormulaC16H23NOMolar mass245.366 g·mol−13D model (JSmol)Interactive image SMILES CC(C)CC(C(=O)c1ccccc1)N2...

New Hampshire gubernatorial election 1851 New Hampshire gubernatorial election ← 1850 11 March 1851 1852 →   Nominee Samuel Dinsmoor Jr. Thomas E. Sawyer John Atwood Party Democratic Whig Free Soil Popular vote 27,425 18,458 12,049 Percentage 47.19% 31.76% 20.73% Governor before election Samuel Dinsmoor Jr. Democratic Elected Governor Samuel Dinsmoor Jr. Democratic Elections in New Hampshire Federal government Presidential elections 1788–89 1792 1796 1800 180...

 

Republik Filipina Nama Pambansang Watawat Pemakaian Bendera dan bendera kapal nasional Perbandingan 1:2 Dipakai 12 Juni 1898 Rancangan Bendera triwarna, warna biru (atas), warna merah (bawah) dan warna putih berbentu segitiga yang didalamnya terdapat tiga bintang emas bersegi lima dan ksatu matahari emas dengan delapan sinar. Perancang Emilio Aguinaldo Varian bendera Republik Filipina Nama Bendera masa perang Pemakaian Bendera kapal perang Rasio bendera: 1:2 Bendera Filipina, dalam Bahasa Ta...

 

Bupati Pesisir SelatanPetahanaRusma Yul Anwarsejak 26 Februari 2021KediamanRumah Dinas Bupati Pesisir SelatanMasa jabatan5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali sekaliPejabat perdanaMuhammad Syarif St. BandaroDibentuk1945Situs webpesisirselatankab.go.id Bupati Pesisir Selatan adalah politisi yang dipilih untuk bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Daftar Bupati ...

Firearm cartridge 10mm Auto10mm Auto jacketed flat point cartridgeTypePistolPlace of originUnited States/SwedenService historyUsed byFBI Hostage Rescue Team[1]FBI Special Weapons and Tactics Teams[2][3]Slædepatruljen Sirius[4]Production historyDesignerJeff CooperFFV Norma ABDesigned1983Produced1983–presentVariants.224 Boz.357 SIG.40 S&W9×25mm Dillon9×25mm Super Auto GSpecificationsParent case.30 Remington[5][6]Case t...

 

Pour les articles homonymes, voir Qam. La modulation d'amplitude en quadrature (en anglais, quadrature amplitude modulation : QAM) est une forme de modulation d'une porteuse par modification de l'amplitude de la porteuse elle-même et d'une onde en quadrature (une onde déphasée de 90° avec la porteuse) selon l'information transportée par deux signaux d'entrée. Diagramme de constellation QAM à 16 états Autrement dit, cela peut être considéré (utilisant une notation en nombre co...

 

2016年美國總統選舉 ← 2012 2016年11月8日 2020 → 538個選舉人團席位獲勝需270票民意調查投票率55.7%[1][2] ▲ 0.8 %   获提名人 唐納·川普 希拉莉·克林頓 政党 共和黨 民主党 家鄉州 紐約州 紐約州 竞选搭档 迈克·彭斯 蒂姆·凱恩 选举人票 304[3][4][註 1] 227[5] 胜出州/省 30 + 緬-2 20 + DC 民選得票 62,984,828[6] 65,853,514[6]...

Orbit around Earth 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: Geocentric orbit – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2015) (Learn how and when to remove this message) A geocentric orbit, Earth-centered orbit, or Earth orbit involves any object orbiting Earth, such as the Moon or artifi...

 

California bootlegger and pimp Albert MarcoL.A. Herald, July 23, 1926BornMarco Alboric. 1887ItalyDiedUnknownUnknownOther namesAlberto Marco, Albert Black Marco Albori, better known by his alias Albert Marco, was an Italian-born bootlegger and pimp who was active in Los Angeles during the Prohibition Era in the 1920s. He is said to be the first to transport Canadian whiskey to Los Angeles. Marco worked closely with Charles H. Crawford, who ran city politics along with Kent Kane Parr...

 

An inactive river or stream channel that has been filled or buried Aerial view of exhumed fluvial palaeochannel, Emery County, Utah. The erosion of softer surrounding mudstone left this palaeochannel as a sandstone ridge.[1] In the Earth sciences, a palaeochannel, also spelled paleochannel, is a significant length of a river or stream channel which no longer conveys fluvial discharge as part of an active fluvial system. The term palaeochannel is derived from the combination of two wor...

American actress (born 1956) This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: Melody Thomas Scott – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2017) (Learn how and when to remove this ...

 

ييرتسيفو الإحداثيات 60°48′00″N 40°05′00″E / 60.8°N 40.083333333333°E / 60.8; 40.083333333333   تقسيم إداري  البلد روسيا[2][1]  عدد السكان  عدد السكان 5548 (1970)[3]4933 (1979)[4]4683 (1989)[5]4013 (2002)[6]4201 (2010)[7]4187 (2012)[8]  معلومات أخرى منطقة زمنية ت ع م+03:00  164000 ...

 

Since the inception of the English women's football league competition, the Women's Super League,[a] in 2011, 45 hat-tricks (three goals in a single match) have been scored by 27 different players playing for 10 different clubs. The first player to achieve the feat was Rachel Williams playing for Birmingham City in a 4–0 victory against Liverpool. 12 players have scored more than one hat-trick and five players have achieved four goals in a game. Chelsea's 6–0 win over Bristol City in 201...

此條目需要更新。 (2020年5月19日)請更新本文以反映近況和新增内容。完成修改後請移除本模板。 珠海公交8路线Zhuhai Bus Route 8概覽營運公司珠海公交巴士有限公司所屬車廠拱北分公司使用車輛珠海廣通GTQ6105BEVB2珠海廣通GTQ6105BEVB3线路信息起點站香洲途經人民医院、新香洲万家明珠商业广场、银石雅园南終點站拱北口岸总站运行周期55分钟服務時間香洲 06:15-23:50拱北口岸总站 06...

 

Investigational antipsychotic drug UlotarontClinical dataOther namesSEP-363856; SEP-856Identifiers IUPAC name 1-[(7S)-5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyran-7-yl]-N-methylmethanamine CAS Number1310426-33-5PubChem CID89532783ChemSpider61321168UNII3K6270MG59KEGGD12474ChEBICHEBI:228346Chemical and physical dataFormulaC9H13NOSMolar mass183.27 g·mol−13D model (JSmol)Interactive image SMILES CNC[C@H]1C2=C(CCO1)C=CS2 InChI InChI=1S/C9H13NOS/c1-10-6-8-9-7(2-4-11-8)3-5-12-9/h3,5,8,10H,2,4,6H2,1H3/t...

 

Elaheh MansourianMansourian tahun 2014Informasi pribadiKewarganegaraanIranLahir21 September 1991 (1991-09-21) (usia 32) [1]Semirom, Provinsi Isfahan, IranTinggi168 cm (5 ft 6 in)Berat52 kg (115 pon) OlahragaNegara IranOlahragaWushuLombaSandaDilatih olehLayla Bandani Elaheh Mansourian (bahasa Persia: الهه منصوریان, lahir 21 September 1991, di Semirom, Isfahan) adalah praktisi Wushu Iran yang berkompetisi pada nomor Sanda divisi 52 ...

اينزو غوتيريز   معلومات شخصية الميلاد 28 مايو 1986 (38 سنة)[1][2]  شاراتا  الطول 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) مركز اللعب مهاجم الجنسية الأرجنتين  معلومات النادي النادي الحالي يونيفرسيتاريو الرقم 25 مسيرة الشباب سنوات فريق 1997–2005 بوكا جونيورز المسيرة الاحترافية1 سنو�...

 

Stranger than FictionTheatrical film posterSutradaraMarc ForsterProduserLindsay DoranDitulis olehZach HelmPemeran Will Ferrell Maggie Gyllenhaal Dustin Hoffman Queen Latifah Emma Thompson Penata musik Britt Daniel Brian Reitzell SinematograferRoberto SchaeferPenyuntingMatt ChessePerusahaanproduksi Mandate Pictures Three Strange Angels DistributorColumbia PicturesTanggal rilis 10 November 2006 (2006-11-10) Durasi113 minutesNegaraUnited StatesBahasaEnglishAnggaran$30 million[1 ...