Хронологія донних відкладів

Відслонення стрічкових глин в районі міста Еберсвальде, Німеччина. Накопичення потужних світлих шарів відбувалося в «літній» період, тонких темних — в «зимовий».

Хроноло́гія до́нних ві́дкладів (варвохронологічний метод, метод де Геєра, хронологія шарів намулу)[1] — геологічний метод визначення віку, який базується на підрахунку шарів донних осадових відкладів озер, морів або річок[К 1], відомих як стрічкові глини і подібних до них осадів. Умовою застосування методу є наявність сезонної шаруватості осадової товщі, коли протягом року формується декілька шарів, які відрізняються, як правило, механічним складом і забарвленням, подібно до річних кілець дерев. Виділення таких пар або т. зв. варвів (англ. varv) та їх підрахунок дозволяє визначити тривалість накопичення осадів та їх відносний вік. Виявлення кореляції між товщинами шарів отриманих в різних розрізах дозволяє встановлювати відповідність між віком шаруватих осадів у межах регіону. Абсолютний вік шаруватих донних відкладів, як правило[К 2], визначається з допомогою альтернативних методів датування. Варвохронологія є унікальним інструментом, який дозволяє визначати вік подій, що відбувалися десятки тисяч років тому з роздільністю в один рік.

Історія вивчення

Ранні дослідження

Відклади з циклічно повторюваними шарами були добре відомі у Швеції. Термін «стрічкові глини» (швед. Hvarfig lera) вперше з'являється на геологічних картах вже у 1862 році[2]. Згодом, завдяки роботам Герхарда де Геєра[ru], це шведське слово стало використовуватися у багатьох мовах для позначення шаруватих донних відкладів. В 1882 році де Геєр вперше висловив гіпотезу, згідно з якою стрічкові глини демонструють сезонні зміни в характері осадонакопичення і кожна пара шарів відповідає одному рокові. В 1884 році він публікує роботу, в якій наводить дані, отримані для трьох розрізів, які містили 16 річних шарів, і демонструє принципову можливість зіставлення послідовності шарів, отриманих в різних розрізах. Тоді ж він постулює можливість створення на базі подібних зіставлень неперервної геохронологічної шкали, але його початкова оцінка масштабів цієї роботи передбачала роботу кількох поколінь геологів[3]. В 1889 році Арвід Хьоґбом вказав на відмінності у вмісті карбонатів кальцію і магнію в «зимових» і «літніх» шарах, які він пов'язав із сезонними змінами геохімії Балтійського моря[4].

Шведська геохронологічна шкала

В 1904 році де Геєр виявив послідовність стрічкових шарів разюче схожу на ті, які він описував двадцять років до того, хоча відстань між розрізами складала 3 кілометри. Стрічкові глини, які описував де Геєр, були сформовані в умовах прильодовикової водойми, яка існувала в період деградації останнього зледеніння у впадині Балтійського моря і прилягаючих територіях[4]. Провівши серію вимірювань, де Геєр впевнився, що при русі з півдня на південь слідом за передбачуваним відступанням фронту льодовика він втрачав крок за кроком шари з основи в іншому ідентичних розрізів, всього 12 шарів на 4 кілометри. Це дозволило стверджувати що фронт льодовика в досліджуваному районі відступив на 4 кілометри за 12 років. В 1905 році де Геєр організує масштабне дослідження із залученням студентів Уппсальського і Стокгольмського університетів, в ході якого був побудований профіль шарів стрічкових глин на дистанції 500 кілометрів від Стокгольму до Ємтланду, який охоплював 1073 роки. Вивчення стрічкових глин дозволило точно встановити швидкість дегляціації на всій території центральної Швеції, але не давало абсолютних оцінок віку подій. Як «нульовий рік» був прийнятий шар в основі розрізу на території астрономічної обсерваторії Стокгольму. Першу спробу дати абсолютну оцінку віку прильодовикових стрічкових глин де Геєр зробив у 1909 році, досліджуючи відклади спущеного в 1796 році озера Рогунда[sv]. Накопичення осадів в озері відбувалося в умовах різких сезонних коливань складу осаджуваного матеріалу завдяки гірсько-льодовиковому живленню. Вже до 1911 року стало зрозуміло, що початкові дані містять помилку (накопичення стрічкових шарів у озері завершилось задовго до його спуску), але це дослідження довело принципову можливість встановити неперервну послідовність між льодовиковими глинами прильодовикових водойм і аналогічними осадами, накопичення яких відбувалося в озерах і річкових долинах в післяльодовиковий період[3]. Оцінка абсолютного віку шведської геохронологічної шкали була виконана в 1938 році асистентом де Геєра Рагнаром Ліденом[sv] при вивченні постгляцыальних шаруватих відкладів річки Онгерманельвен[4], відкритих ним же ще в 1913 році[5][К 3].

Зростання і спадання популярності варвохронологічних досліджень

Після доповіді де Геєра на X Міжнародному геологічному конгресі в Стокгольмі в 1910 році дослідження стрічкових глин починають проводитися в різних регіонах світу. Видатні результати були отримані Матті Саурамо[fi], який в роботах 1918 і 1923 року побудував геохронологічну шкалу, аналогічну шведській для південної Фінляндії (район Салпаусселькя)[7].

Після вивчення відкладів у долині річки Далельвен в 1915 році, де ним були виявлені ідентичні послідовності шарів на відстані понад 85 кілометрів, де Геєр стає значно менш консервативнішим у підході до зіставлення віддалених один від одного розрізів. Виходячи з глобального характеру кліматичних коливань, які визначили параметри річних шарів, він вважає, що виявлення ідентичних послідовностей дозволяє синхронізувати між собою різні хронологічні шкали незалежно від відстані між ними. З цього моменту він ставить своєю метою пошук «телесполучень», які дозволять побудувати єдину глобальну геохронологічну шкалу на основі виявлення кореляції між послідовностями донних відкладів. Починаючи з 1920 року він сам або його співробітники здійснили ряд експедицій з метою вивчення донних відкладів у різних регіонах світу: де Геєр, Лінден і Ернст Антвес[sv][К 4] в Північній Америці (1920), Ерік Норін[sv] в Гімалаї (1924–1925), Ерік Нільсон в Південній Африці (1926–1928) і Карл Кальденіус, Патагонії (1925–1929) і Новій Зеландії (1932–1934)[3]. Результати цих досліджень де Геєр узагальнив у великій підсумковій роботі Geochronologia Suecica, Principles (1940) виданій ним незадовго до смерті.

В 1938 Ерік Фром проводить вимірювання вмісту різних видів діатомових водоростей і пилку дерев в кожному зі стрічкових шарів, що дозволяє встановити абсолютні датування змін солоності в Балтійському морі і поширеності різних порід дерев відповідно[4].

В 1930-ті роки в результаті отриманих де Геєром в ході зіставлення віддалених розрізів були виявлені численні помилки, а сама концепція «телесполучень» зазнала критики й була визнана неправильною[4][2]. Невдовзі після видання Geochronologia Suecica, Principles стала очевидною необхідність першої із численних ревізій Шведської геохронологічної шкали[6]. Ці обставини певною мірою сприяли зниженню довіри до методів варвохронології в цілому протягом декількох наступних десятиліть[9]. Відкриття методу радіовуглецевого датування в 1949 році дало альтернативний інструмент отримання абсолютних датувань. Інтерес до досліджень донних відкладів упав, а фокус досліджень змістився від досліджень хронології дегляціації до хронології окремих континентальних озер[4].

Сучасний стан

Починаючи з 1970-х років інтерес до хронології донних відкладів відроджується. Це відбулося завдяки вдосконаленню технічних засобів та інструментів аналізу. Крім того, для оцінки сучасного антропогенного впливу на навколишнє середовище знадобилися дані про природні зміни параметрів середовища у минулому, які не могла дати коротка історія інструментальних спостережень. Починаючи з 1980-х років, коли стало очевидно, що абсолютні оцінки, отримані з допомогою радіовуглецевого методу, потребують калібрування, відроджується інтерес до використання донних відкладів для створення геохронологічних шкал (часто в комбінації з іншими методами). Крім того, в пізньольодовикових відкладах недостатньо або відсутній матеріал для радіовуглецевого аналізу[2]. В 1987 році завдяки кернам з естуарію Онгерманельвен отримані нові результати, які дозволили встановити безпосередній зв'язок між відкладами прильдовикових водойм і сучасними шаруватими відкладами та підвищити точність і достовірність оцінок абсолютного віку шведської геохронологічної шкали[5].

Генезис донних відкладів із сезонною шаруватістю

Відслонення стрічкових глин в районі міста Еберсвальде, Німеччина

В залежності від процесу, який домінує при формуванні сезонної шаруватості, виділяють наступні типи донних відкладів:

  • механогенні або «класичні» шаруваті осади — стрічкові глини;
  • осади з біогенною шаруватістю;
  • осади з хемогенною шаруватістю.

Стрічкові глини

Докладніше: Стрічкові глини

Відклади, у яких сезонна шаруватість визначається, перш за все, відмінністю в механічному складі грубозернистих «літніх» і тонкозернистих «зимових» шарів (іноді, як додатковий фактор виступає забарвлення «зимових» шарів органічним матеріалом). Як правило, формується в арктичних або альпійських регіонах, де відсутність або бідність рослинного покриву сприяє інтенсивному механічному вивітрюванню. В періоди інтенсивного танення льодовиків або снігового покриву навесні або влітку відбувається осадження грубозернистого матеріалу з утворенням світлого шару. Взимку, з одного боку, скорочується або припиняється надходження крупнозернистого матеріалу, а з іншого, за рахунок зниження інтенсивності руху води в замерзлій водоймі відбувається осадження тонкозернистого матеріалу, який раніше був наявний у вигляді суспензії. Типові для внутрішньольодовикових і прильодовикових водойм (озер або морських басейнів)[2].

Ту ж саму природу мають відклади устевих частин деяких річок. Поширені, наприклад, у північній Швеції, де завдяки швидкому ізостатичному підняттю земної кори відклади естуаріїв виявилися на суші, зазнали ерозії в процесі подальшого врізування річкової долини, що зробило їх доступними для вивчення[5].

Осади з біогенною шаруватістю

Відклади, у яких сезонна шаруватість визначається зміною домінуючих типів органічних осадів, яка відображає життєвий цикл біотопу водойми. Протягом весни – початку літа активно розмножуються діатомові водорості, потім в кінці літнього періоду зелені та синьо-зелені водорості, в деяких випадках річну послідовність замикає повторний розквіт діатомових водоростей, відмінний за видовим складом від весняного. В осінньо-зимовий період відбувається осаджування забарвлених в темні кольори органогенних детритів, утворених водоростями, які розкладаються, і мінералогенних детритів, утворених продуктами вивітрювання, надходження яких активізується зимовим максимумом опадів. У весняно-літній період відбувається формування забарвлених у світлі кольори шарів за рахунок осаджування діатомей і, в деяких випадках, кальциту. Діатомеї зберігаються завдяки покривам з нерозчинного діоксиду кремнію. Карбонат кальцію надходить до водойми в розчиненому вигляді з продуктами хімічного вивітрювання карбонатних гірських порід. Осаджування кальциту відбувається частково за рахунок підвищення концентрації при випаровуванні в літній період, але в основному за рахунок підвищення pH водойми при вилученні розчиненої вуглекислоти в результаті активного розмноження фітопланктону. Поширений в регіонах з гумідним кліматом, де переважає хімічне вивітрювання[2].

Осади з хемогенною шаруватістю

Відклади у яких сезонна шаруватість визначається осадженням розчинених мінералів (кальциту, арагоніту, гіпсу, галіту) при підвищенні солоності та кислотності водойм за рахунок інтенсивного випаровування в «літній» період (світлий шар) і надходження суміші мінералогенних і органогенних детритів у період надходження до водойми більшої кількості водних потоків у менш посушливий «зимовий» період (темний шар). Поширені в регіонах з арідним і семіарідним кліматом[2].

Збережуваність осадів із сезонною шаруватістю

Незважаючи на те, що умови для формування відкладів із сезонною шаруватістю широко поширені, придатні для досліджень послідовності зустрічаються порівняно рідко, оскільки існує ряд факторів, які перешкоджають збереженню шаруватих відкладів, які формуються:

  • активність бентосних організмів, що перемішують донні осади;
  • повторне збурювання відкладених частинок за рахунок руху води, викликаних вітром або температурними градієнтами в її товщі;
  • придонні течії, що перешкоджають відкладанню матеріалу або спричиняють ерозію раніше накопичених товщ.

Збереженню донних відкладів з сезонною шаруватістю сприяє невелика площа поверхні озера у поєднанні з великою глибиною, а також безкисневі умови, що виникають за рахунок розкладання органічного матеріалу в придонних шарах, які не дозволяють розвиватися бентосу[2].

Вік осадів з сезонною шаруватістю

Умови для формування осадів із сезонною шаруватістю виникали в попередні геологічні епохи. Наприклад, в Бразилії виявлені характерні добре збережені послідовності прильодовикових шаруватих відкладів, що відповідають пермському льодовиковому періоду, в Австралії — докембрійські осади, вік яких оцінюється в 650 мільйонів років[4].

В залежності від віку шаруваті донні відклади можна розділити на:

  • сучасні відклади, накопичення яких продовжується в наш час, для яких абсолютний вік може бути встановлений безпосередньо варвохронологічними методами;
  • відклади четвертинного періоду, накопичення яких припинилося, для таких відкладів оцінка абсолютного віку потребує застосування непрямих методів;
  • відклади давніших геологічних епох, які не можуть бути використані для створення геохронологічних шкал.

Методи варвохронологічних досліджень

Виділення і підрахунок пар річних шарів

Характер осадів не завжди дозволяє достовірно оцінити кількість шарів:

  • річні кільця занадто тонкі або недостатньо контрастно забарвлені;
  • річні шари, навпаки, занадто потужні і декілька подій всередині одного сезону (наприклад, надходження великої кількості осаджуваного матеріалу зі зливами) можуть бути помилково інтерпретовані як декілька річних шарів;
  • накопичення товщі шаруватих відкладів могло чергуватися з періодами, коли з тих чи інших причин накопичення осадів переривалось або вже накопичена товща осадів зазнала ерозії, таким чином частина послідовності може бути втраченою.

У випадках, коли шари недостатньо контрастно забарвлені або занадто тонкі, для точного визначення їх кількості застосовують мікроседиментологічні і мікропалеонтологічні методи досліджень[2].

Визначення абсолютного віку послідовностей

По своїй природі донні відклади із сезонною шаруватістю є природною хронологічною шкалою з роздільністю в один рік. Але така шкала є відносною, визначення абсолютного віку відкладів часто буває проблематичним. Винятками є відклади, накопичення яких припинилося в точно відомий час або продовжується донині.

Абсолютний вік шаруватих осадів може бути визначений безпосередньо: при наявності придатного органічного матеріалу — радіовуглецевим методом, для бідних органікою відкладів прильодовикових водойм залучають методи оптичного датування[6].

Але набагато частіше, особливо для класичних стрічкових глин, задача визначення абсолютного віку зводиться до зіставлення конкретних шарів досліджуваної послідовності з шарами інших послідовностей, для яких визначений абсолютний вік. Історично такі зіставлення виконувались на основі встановлення кореляції між відносною потужністю сезонних шарів у досліджуваних послідовностях. При зіставленні віддалених один від одного розрізів цей метод не вважається цілком надійним і доповнюється альтернативними методами, які зводяться до пошуку в досліджуваних послідовностях слідів керівних подій. Такими подіями можуть бути катастрофічні спуски прильодовикових озер, які супроводжуються формуванням «літнього» шару аномальної потужності та літологічного складу. Прикладом такої події може бути спуск Балтійського льодовикового озера, який дозволив встановити відповідність між шведською геохронологічною шкалою та аналогічною шкалою, побудованою для пізньольодовикових стрічкових глин Фінляндії. Керівними подіями можуть бути землетруси, які часто можна точно датувати завдяки порушенням шарів, накопичених до землетрусу або виверження вулканів, які викликають збагачення окремих сезонних шарів тефрою. Найважливіші результати, які дозволили переглянути абсолютні оцінки віку шведської хронологічної шкали, були отримані при застосуванні методів магнітостратиграфії до стрічкових глин басейну Онезького озера[10][6].

Можливість верифікації даних хронології донних відкладів з допомогою перерахованих незалежних методів значно підвищила надійність отримуваних оцінок і сприяла подальшій популяризації таких досліджень останніми десятиліттями[2].

Результати

Шаруваті донні відклади можуть бути використані для визначення віку таких подій, як землетруси, виверження вулканів і цунамі, динаміки деградації льодовикового покриву. Наприклад, встановлений факт крупного землетрусу на території Швеції восени 10430[К 5] років тому. Магнітуда, оцінена за затуханням його слідів у стрічкових глинах на території 320×100 км, склала понад 8 балів за шкалою Ріхтера. Методи варвохронології дозволяють датувати час і тривалість формування оз і кінцево-моренних гряд, а також швидкості ізостатичного підняття територій на коротких проміжках часу. Зокрема, для центральної Швеції близько 10 тис. років тому були отримані унікальні оцінки швидкості підняття 40 см/рік[4].

Крім того, будучи природною дискретною шкалою, шаруваті донні відклади дозволяють кількісно оцінювати зміни природних умов у період їх накопичення: літологічний склад і потужність шарів дозволяє робити висновки про зміни клімату, пилок і скелети діатомових водоростей, виявлені в донних відкладах — про зміни рослинного покриву і солоність водойми відповідно[2]. За частотою порушень, викликаних землетрусами, можна оцінити зміни сейсмічної активності в період накопичення осадової товщі[4], аналогічно може бути оцінена частота проявів вулканізму.

Донні шари озера Ван в Туреччині сягають 14570-літньої давності[11]. Для регіону Айфель за донними відкладами встановлена хронологія останніх 23 000 років (Меерферльдський маар[de], Хольцмаар[de])[12], для озер Японії — за 45 000, а для Великого озера Монтикйо на Вультуре у Південній Італії — за 76 000 років.

Коментарі

  1. у більшості російськомовних джерел подано вужче трактування поняття, яке обмежує метод аналізом відкладів виключно прильодовикових водойм, що зумовлено історичними причинами[1], в зарубіжній літературі «хронологія донних відкладів» і «варвохронологія» трактуються як синоніми з 1980-х років[2]
  2. крім випадків, коли накопичення шаруватих осадів припинилося в точно відомий час або триває донині
  3. Згодом початкову оцінку піддали ревізії[4][6]
  4. Останній залишився в Америці і продовжував дослідження самостійно, ставши класиком варвохронологічних досліджень на Північноамериканському континенті. Примітно, що в роботах 1931, 1935 і 1954 Антевс жорстко критикує концепцію «телесполучень»[8]
  5. в даному випадку йдеться про «варвохронологічні» роки (англ. varv year BP), які, подібно до оцінок віку, отриманих радіовуглецевим методом прийнято рахувати від 1950 року, див. Років тому

Примітки

  1. а б Геологический словарь. В трех томах / Гл. ред. О.В. Петров. — 3-е изд. — СПб : Издательство ВСЕГЕИ, 2010. — Т. 1. — 432 с. — ISBN 978-5-93761-171-0.(рос.)
  2. а б в г д е ж и к л м Zolitschka, 2007.
  3. а б в Bailey, E. B.. Gerard Jacob de Geer. — Obituary Notices of Fellows of the Royal Society, 1943. — С. 475 - 481.(англ.)
  4. а б в г д е ж и к л Morner, 2014.
  5. а б в Petterson, 1996.
  6. а б в г Donner, J. The Younger Dryas age of the Salpausselka moraines in Finland // Bulletin of the Geological Society of Finland : збірник. — Quaternary Research, 2010. — P. 69 - 80. Архівовано з джерела 2 квітня 2015. Процитовано 2015-09-23. [Архівовано 2015-04-02 у Wayback Machine.](англ.)
  7. Okko, M.. On the development of the first Salpausselkä west of Lahti // Bulletin de la commission géologique de Finlande : academical dissertation. — Helsinki, 1962. — P. 162. Архівовано з джерела 5 грудня 2014. Процитовано 2015-09-23. [Архівовано 2014-12-05 у Wayback Machine.](англ.)
  8. Ridge, J.C. (2015). History of Glacial Varve Chronology: Eastern North America. http://eos.tufts.edu/varves. The North American Glacial Varve Project. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 2 березня 2015. (англ.)
  9. Cato, I., Stevens, R.L.. Gerard De Geer – a pioneer in Quaternary geology in Scandinavia. — Vilnos : Baltica. — P. 1 - 22. — ISSN 0067–3064. Архівовано з джерела 3 квітня 2015. Процитовано 2015-09-23.(англ.)
  10. Saarnisto, M., Saarinen, T.. Deglaciation chronology of the Scandinavian Ice Sheet from the Lake Onega Basin to the Salpausselka End Moraines ¨ // Global and Planetary Change : журнал. — 2001. — P. 387—405.(англ.)
  11. Landmanna, G, Reimera, A, Lemckeb, G, Kempec, S. Dating Late Glacial abrupt climate changes in the 14,570 yr long continuous varve record of Lake Van, Turkey // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. — Elsevier, 1996. — P. 107–118. Архівовано з джерела 2 квітня 2015. Процитовано 2015-09-23. [Архівовано 2015-04-02 у Wayback Machine.](англ.)
  12. Zolitschka, 1998.

Література

Посилання

Read other articles:

Great Wall Airlines IATA ICAO Kode panggil IJ GWL GREAT WALL Didirikan2006Berhenti beroperasi2011PenghubungBandar Udara Internasional Shanghai PudongArmada4Tujuan12Perusahaan indukChina Great Wall Industry CorporationKantor pusatShanghai, Republik Rakyat TiongkokTokoh utamaMr. Kuah Boon Kiam (Presiden) Great Wall Airlines Company Limited adalah maskapai penerbangan kargo yang berbasis di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Maskapai penerbangan ini mengoperasikan layanan kargo ke Eropa, Amerik...

 

Vittorio Sentimenti Sentimenti III alla Juventus negli anni 1940 Nazionalità  Italia Altezza 166 cm Peso 70 kg Calcio Ruolo Allenatore (ex centrocampista) Termine carriera 1959 - giocatore 1962 - allenatore Carriera Giovanili 1933-1936 Modena Squadre di club1 1933-1941 Modena124 (59)[1]1941-1949 Juventus210 (62)1949-1952 Lazio75 (9)1952-1956 Torino88 (8)1956-1957 Modena11 (0)1958-1959 Aosta5 (0) Carriera da allenatore 1958-1962 Aosta[...

 

English-language newspaper in Pakistan This article is about the defunct newspaper in British India, previously published as The Star of India. For other uses of 'Star of India', see Star of India. The StarTypeDaily newspaperFormatBroadsheetOwner(s)Dawn Group of Newspapers[1]Founded1932Ceased publication2005 The Star was an English-language evening newspaper in Pakistan that ceased publication in 2005. Early history The paper was the successor to a daily founded by Surendranath Banerj...

Chemical compound Polik redirects here. For other uses, see Polik (disambiguation). HaloproginClinical dataRoutes ofadministrationTopicalATC codeD01AE11 (WHO) Legal statusLegal status US: Not available Identifiers IUPAC name 1,2,4-Trichloro-5-[(3-iodoprop-2-yn-1-yl)oxy]benzene CAS Number777-11-7 YPubChem CID3561DrugBankDB00793 YChemSpider3440 YUNIIAIU7053OWLKEGGD00339 YChEMBLChEMBL1289 YCompTox Dashboard (EPA)DTXSID9046865 ECHA InfoCard100.011.169...

 

Dialect cluster of Australian Aboriginal languages Western DesertWatiNative toAustraliaRegionDesert areas of Western Australia, South Australia and the Northern TerritoryEthnicityWestern Desert cultural blocNative speakers7,400 (2006 census)[1]Language familyPama–Nyungan Desert NyungicWatiWestern DesertStandard forms Martu Wangka Dialects Yulparija Manjtjiltjara Kartutjarra Kukatja Pintupi Luritja Ngaatjatjarra Ngaanyatjarra Wangkatha Wangkatja (Nyanganyatjara) Ngalia (Ool...

 

此条目序言章节没有充分总结全文内容要点。 (2019年3月21日)请考虑扩充序言,清晰概述条目所有重點。请在条目的讨论页讨论此问题。 哈萨克斯坦總統哈薩克總統旗現任Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫自2019年3月20日在任任期7年首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立1990年4月24日(哈薩克蘇維埃社會主義共和國總統) 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政府...

US Supreme Court justice from 1916 to 1939 Louis BrandeisAssociate Justice of the Supreme Court of the United StatesIn officeJune 5, 1916 – February 13, 1939[1]Nominated byWoodrow WilsonPreceded byJoseph LamarSucceeded byWilliam O. Douglas Personal detailsBornLouis David Brandeis(1856-11-13)November 13, 1856Louisville, Kentucky, U.S.DiedOctober 5, 1941(1941-10-05) (aged 84)Washington, D.C., U.S.Political partyRepublican (before 1912)Democratic (after 1912)[2]Sp...

 

Community park in the Bronx, New York Aqueduct WalkTypeCommunity ParkLocationThe Bronx, New York CityCoordinates40°51′28″N 73°54′30″W / 40.857904°N 73.908441°W / 40.857904; -73.908441Area4.93 acres (2.00 ha)Operated byNYC ParksStatusOpenWebsitenycgovparks.org/parks/aqueduct-walk New York City LandmarkDesignatedApril 16, 2024Reference no.2673 Aqueduct Walk is a community park in The Bronx, New York City, located between Kingsbridge Road and We...

 

Kongres Amerika Serikat ke-8Gedung Kapitol (1800)Periode4 Maret 1803 – 4 Maret 1805Anggota34 senator142 anggota dewan1 delegasi tanpa suaraMayoritas SenatDemokrat-RepublikPresiden SenatAaron BurrMayoritas DPRDemokrat-RepublikKetua DPRNathaniel MaconPres. Senat Pro TemporeJohn BrownJesse FranklinJoseph AndersonSesike-1: 17 Oktober 1803 – 27 Maret 1804ke-2: 5 November 1804 – 3 Maret 1805ke-7 ←→ ke-9 Kongres Amerika Serikat Kedelapan adalah sidang cabang legislatif pemer...

Землетрясение на острове Крит 35°43′44″ с. ш. 26°27′18″ в. д.HGЯO Дата и время (13:29:12 UTC) 1 апреля 2011 года Магнитуда по шкале Рихтера 6,2Mw[1] Глубина гипоцентра 78 км Затронутые страны (регионы)  Греция,  Египет,  Израиль,  Мальта Цунами Нет Пострадавшие нет д�...

 

Ini adalah nama Korea; marganya adalah Lee. Lee Sang-YeobLahir8 Mei 1983 (umur 41)Korea SelatanPendidikanUniversitas HanyangPekerjaanAktorTahun aktif2007-sekarangAgenUNGBIN ENS Nama KoreaHangul이상엽 Alih AksaraI Sang-yeopMcCune–ReischauerI Sangyŏp Lee Sang-Yeob (lahir 8 Mei 1983) adalah aktor asal Korea Selatan.[1] Ia paling dikenal untuk perannya dalam sitkom I Live in Cheongdam-dong (2011),[2] melodrama The Innocent Man (2012),[3][4] drama se...

 

Russian politician For other people named Vladimir Pavlov, see Vladimir Pavlov (disambiguation). In this name that follows Eastern Slavic naming customs, the patronymic is Viktorovich and the family name is Pavlov. Vladimir PavlovВладимир ПавловMember of the State Duma for Chelyabinsk OblastIncumbentAssumed office 12 October 2021Preceded byAndrey BaryshevConstituencyChelyabinsk (No. 189) Personal detailsBorn (1976-06-01) 1 June 1976 (age 48)Chelyabinsk, RSFSR, ...

Para otros usos de este término, véase Goethe (desambiguación). Johann Wolfgang von Goethe Información personalNombre de nacimiento Johann Wolfgang Goethe Nacimiento 28 de agosto de 1749 Fráncfort del Meno (Sacro Imperio Romano Germánico) Fallecimiento 22 de marzo de 1832 Weimar (Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach, Confederación Germánica) Causa de muerte Infarto agudo de miocardio Sepultura Weimarer Fürstengruft Religión Luteranismo Lengua materna Alemán FamiliaPadres Johann Caspa...

 

Questa voce sull'argomento astronomia è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Mappa di MC-14 elaborata dallo strumento Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) della sonda Mars Global Surveyor (2012). I picchi più elevati sono in rosso e i punti più profondi in blu. La maglia Amenthes è la regione di Marte che occupa la zona tra i 90° e i 135° di longitudine est e tra i 0° e i 30° di latitudi...

 

White Jersey White jerseyTadej Pogačar, only four-time winner of white jerseySportRoad bicycle racingCompetitionTour de FranceAwarded forBest young riderLocal nameMaillot blanc (French)HistoryFirst award1975Editions50 (as of 2024)First winner Francesco Moser (ITA)Most wins4 wins: Tadej Pogačar (SLO)Most recent Remco Evenepoel (BEL) The young rider classification is a secondary competition in the Tour de France, that started in 1975. Excluding the years 198...

1928 film Scarlet SeasFilm posterDirected byJohn Francis DillonWritten byBradley King (scenario)Louis Stevens (intertitles)Story byW. Scott DarlingProduced byRichard A. RowlandStarringRichard BarthelmessBetty CompsonLoretta YoungCinematographySol PolitoFrank Bangs (still photography)Edited byJack GardnerEdward SchroederMusic byKarl HajosProductioncompanyFirst National PicturesDistributed byWarner Bros. Pictures, Inc.Release date January 12, 1929 (1929-01-12) Running time7 reels...

 

Voce principale: Associazione Calcio Femminile Trani 80. A.C.F. Despar Trani 80Stagione 1985-1986In piedi da sinistra: Rose Reilly, Graziella Barba, Angela Coda, Paola Bonato, Susanne Augustesen, Carolina Morace. Accosciate da sinistra: Antonella Marrazza, Antonella Carta, Ulla Bastrup, Viviana Bontacchio, Lone Smidt Hansen. Sport calcio Squadra Sanitas Trani 80 Allenatore Antonio De Marinis Presidente Paolo Loporchio Serie ACampione d'Italia Coppa ItaliaSemifinali Maggiori presenzeCamp...

 

Small set of grammatically distinctive verbs of English Part of a series onEnglish grammar MorphologyPluralsPrefixes (in English)Suffixes (frequentative) Word typesAcronymsAdjectivesAdverbs (flat)ArticlesCoordinatorsCompoundsDemonstrativesDeterminers (List here)ExpletivesIntensifierInterjectionsInterrogativesNounsPortmanteausPossessivesPrepositions (List here)Pronouns (case · person)SubordinatorsVerbs VerbsAuxiliary verbsMood (conditional · imperative · subjunctive)Aspect (continuous · ha...

Meistaraflokkur 1916 Competizione Meistaraflokkur Sport Calcio Edizione 5ª Organizzatore KSI Luogo  Islanda Partecipanti 3 Risultati Vincitore Fram(4º titolo) Cronologia della competizione 1915 1917 Manuale La Meistaraflokkur 1916 fu la quinta edizione del campionato di calcio islandese e concluso con la vittoria del Fram al suo quarto titolo. Indice 1 Formula 2 Squadre partecipanti 3 Classifica finale 3.1 Verdetti 4 Collegamenti esterni Formula Tutto invariato rispetto alla stagione ...

 

Failed 1846 US proposal limiting slavery David Wilmot Events leading to the American Civil War Economic End of Atlantic slave trade Panic of 1857 Political Northwest Ordinance Kentucky and Virginia Resolutions Missouri Compromise Nullification crisis Gag rule Tariff of 1828 End of slavery in British colonies Texas Revolution Texas annexation Mexican–American War Wilmot Proviso Nashville Convention Compromise of 1850 Fugitive Slave Act of 1850 Kansas–Nebraska Act Ostend Manifesto Caning of...