Гідроаеромеханіка

Механіка суцільних середовищ
Див. також: Портал:Фізика

Гідроаеромеха́ніка — розділ механіки, пов'язаний з вивченням рівноваги й руху рідинних і газоподібних середовищ, а також їхньої взаємодії між собою і з твердими тілами.

Інші назви, що можуть застосовуватись до цього розділу науки, як навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах: «механіка рідин та газів», «гідрогазодинаміка» або «гідрогазомеханіка».

Задачі гідроаеромеханіки

На різних етапах розвитку назва і зміст дисципліни змінювались, вона розділялась на частини у самостійні курси, змінювались її цілі і задачі. Сучасна гідроаеромеханіка базується на досягненнях гідромеханіки, розвиток якої йшов двома різними шляхами: теоретичним (теоретична гідромеханіка, що за своїм змістом та методами вивчення є складовою частиною теоретичної механіки) і експериментальним (гідравліка — стародавня наука про течію води). Гідроаеромеханіка у свою чергу дала початок самостійним напрямкам таким як «газодинаміка», «аеродинаміка», «технічна гідромеханіка» та ін.

Найголовнішою задачею гідроаеромеханіки як науки є встановлення законів розподілу швидкостей і тисків під час руху рідини, а також вивчення силової взаємодії між рідиною і твердими тілами, розміщеними у ній.

Гідрогазомеханіка є невід'ємною частиною комплексу технічних наук, необхідних для підготовки сучасного інженера. Практично усі галузі народного господарства включають питання теоретичної гідромеханіки, експлуатації гідроустаткування та технологій у процесах яких беруть участь рідини та гази. Гідроаеромеханіка займає одне з провідних місць при підготовці інженерів, що працюють в атомній енергетиці, авіації, суднобудуванні, промисловій теплоенергетиці, гідроенергетиці, будівництві гідроспоруд та ін.

Гідроаеромеханіка вивчає проходження через пласт (фільтрацію) флюїдів. Флюїдом може виступати газ або рідина (ньютонівська або не ньютонівська). Основний закон цієї науки - закон Дарсі.

Історія розвитку

У розвитку гідромеханіки можна виділити декілька характерних етапів: стародавній, період середньовіччя, відродження, перша технічна революція, сучасний етап. Поступово у процесі праці людини накопичувались окремі спостереження, відкривались закономірності руху рідини та газу, котрі пройшовши певний етап оформились у визначену систему-науку.

Уже у стародавньому світі було накопичено багато спостережень та винайдено цікаві гідравлічні та пневматичні пристрої. Окремі спостереження були викладені у працях давньогрецького філософа Арістотеля (IV ст. до н. е.). Частину законів гідростатики сформулював великий математик та механік Стародавньої Греції Архімед.

Великий внесок у розвиток основ гідромеханіки зробили Леонардо да Вінчі (1452—1519), Стевін (1548—1620), Галілей (1564—1642), Паскаль (1623—1662), Гюйгенс (1629—1695). Ньютон (1642—1727) у своїх «Математичних началах натуральної філософії» (лат. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) встановив квадратичний закон залежності опору рухові від швидкості.

Початок теоретичної гідромеханіки було покладено у XVIII столітті працями академіків Петербурзької академії наук Леонарда Ейлера (1707—1783), Д.Бернуллі (1700—1782). Л. Ейлером було виведено рівняння рівноваги і руху рідин та газів, отримано деякі їх інтеграли та сформульовано закон збереження маси щодо рідини. Л. Ейлер вивів основне рівняння лопатевих гідромашин, дослідив питання руху стосовно практичних задач суднобудування та конструювання гідравлічних машин. Д. Бернуллі вперше увів термін «Гідромеханіка». Він встановив залежність між питомими енергіями при русі рідини, дослідив тиск струменя рідини на пластину. Подією в історії розвитку фізичних наук стало видання у 1738 році його книги «Гідродинаміка» (лат. «Hydrodynamica, sive de Viribus et Motibus Fluidorum commentarii. Opus Academicum…»).

Подальший етап розвитку гідромеханіки, що об'єднав кінець XVIII і початок XIX століть, характерний математичною розробкою гідродинаміки ідеальної рідини. У цей період вийшли праці математиків Лагранжа (1736—1813), Коші (1789—1857), присвячені потенціальним потокам, теорії хвиль та ін. Основи теорії в'язкої рідини були закладені Нав'є (1785—1836) та Стоксом (1819—1903). У 1881 р. професор Казанського університету І. С. Громеко (1851—1889) дав нову форму рівнянь руху рідини, зручну для отримання енергетичних залежностей. Ним же були вперше проведені дослідження нестаціонарного руху рідини в капілярах. І.Пулюй (1845—1918) у 1876 р. захистив докторську дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури», у якій він опублікував результати досліджень температурної залежності в'язкості газів.

Англійський фізик О.Рейнольдс (1842—1912) у своїх дослідах встановив закон подібності потоків у в трубах і введено криткрій подібності, що називається числом Рейнольдса. Його роботами було започатковано дослідження явища турбулентності в потоках рідин і газів. Цілу епоху складають дослідження з повітроплавання, що включає розробку теорії польоту літака та ракети. Результати цих та інших досліджень були викладені в працях вчених Д. І. Менделєєва (1834—1907), М. Є. Жуковського (1849—1912), С. Д. Чаплигіна (1869—1942). Розроблена теорія крила і повітряного гвинта М. Є. Жуковським мала значення не тільки для авіації, але і для сучасного турбомашинобудування. Жуковський М. Є., як Ейфель (1832—1923) у Франції, Людвіґ Прандтль (1875—1950) в Німеччині був творцем експериментальної аеромеханіки. Він створив відомий у всьому світі аерогідродинамічний інститут ЦАГІ. Важливі дослідження у подальшому виконали М. Є. Кочін, А. І. Некрасов, М. В. Келдиш, М. А. Лаврентьєв, Л. І. Сєдов. Великий вклад в теорію реактивного руху зробили Ціолковський (1857 — 1935), І. В. Мещерський(1859 — 1935), А. А. Фрідман (1888 — 1925).

Сучасний етап розвитку гідромеханіки характеризується появою її нових розділів: фізико-хімічної гідромеханіки, електромагнітної гідромеханіки, пов'язаних з багатьма новими галузями техніки. Механіка рідини у багатьох випадках важко піддається математичному опису. Ця проблема вирішується за допомогою числових методів з використанням комп'ютерів. Сучасний розділ дисципліни, що отримав назву обчислювальної гідродинаміки (Computational fluid dynamics — CFD), присвячений вирішенню задач механіки рідини. Розвивають також технології візуалізації характеру протікання рідини математичного моделювання та експериментальні методи візуалізації та аналізу потоку рідини.

Зв'язок з механікою суцільних середовищ

Механіка рідин та газів є складовою частиною механіки суцільних середовищ як подано у таблиці нижче.

Механіка суцільних середовищ: вивчення поведінки суцільних середовищ Механіка деформівного твердого тіла: вивчення поведінки твердих тіл в умовах навантажень. Теорія пружності: описує матеріали, котрі відновлюють свою форму після припинення силового впливу на них.
Механіка руйнування: описує закономірності зародження і розвитку неоднорідностей і дефектів структури матеріалу типу тріщин, дислокацій, пор, включень тощо при статичних і динамічних навантаженнях.
Теорія пластичності: описує матеріали (тіла) що набувають незворотної деформації після прикладання до них силових впливів. Реологія: дослідження матеріалів, що характеризуються одночасно властивостями твердих тіл і рідин.
Механіка рідин та газів: дослідження поведінки суцільних середовищ (рідин та газів), що набувають форми посудини, у якій вони знаходяться. Неньютонівські рідини
Ньютонівські рідини

Об'єктом вивчення гідроаеромеханіки є рідина. Під рідиною у гідрогазодинаміці розуміють крапельні рідини, що їх вважають нестисливими, а також гази, якщо швидкість їхнього руху значно менша за швидкість звуку у них.

Основні припущення

Як у будь-якій математичній моделі реального світу у гідроаеромеханіці роблять деякі припущення про властивості матеріалу, що вивчається. Ці припущення перетворюються у рівняння, що завжди повинні виконуватись. Наприклад, розглянемо нестисливу рідину у трьох вимірах. Припущення, що маса зберігається означає, що для будь-якої фіксованої замкнутої поверхні (наприклад, сфера) швидкість масового переходу вззовні до середини повинна бути такою ж, як швидкість масового проходження в інший бік. (Крім того, маса всередині залишається незмінною, так само як і маса зовні).

Механіка рідини передбачає, що всі рідини підпорядковується наступним законам та гіпотезам:

Згідно з гіпотезою про суцільність середовища, реальні дискретні об'єкти замінюються спрощеними моделями, які подаються як матеріальний континуум, тобто матеріальне середовище, маса якого нерозривно розподілена по об'єму. Така ідеалізація спрощує реальну дискретну систему і дозволяє використовувати для її опису добре розвинений математичний апарат числення нескінченно малих величин та теорію нерозривних функцій.

Параметри, що характеризують термодинамічний стан, спокій чи рух середовища, вважаються при цьому нерозривно змінними по всьому об'єму, зайнятому середовищем.

Крім того, часто буває корисно (для дозвукових швидкостей) вважати рідину нестисливою — тобто густина рідини не змінюється. Рідини часто можуть бути змодельовані як нестискувані рідини, про гази цього сказати не можна.

У гідроаеромеханіці зустрічається низка задач, коли можна знехтувати і в'язкістю, приймаючи, що дотичні напруження відсутні так, як це має місце у рідині, що перебуває у стані спокою. Гази часто можна вважати нев'язкими. Якщо рідина в'язка, і її потік, що міститься в деякому руслі (наприклад, в трубі), то потік на стінці повинен мати нульову швидкість. Це явище називається прилипанням. Для пористих середовищ, на межі посудини, швидкість не є нульовою.

Описана вище гіпотетична рідина з переліченими властивостями, а саме:

  • абсолютною незмінністю об'єму;
  • повною відсутністю в'язкості називається ідеальною рідиною.

Поняття ідеальної рідини вперше було введено Л.Ейлером.

Така рідина є граничною абстрактною моделлю і лише наближено відображає об'єктивно існуючі властивості реальних рідин. Ця модель дає змогу з достатньою точністю розв'язувати багато дуже важливих питань гідрогазодинаміки і сприяє спрощенню складних задач.

Докладніше: Ідеальна рідина

Моделі в'язкості рідин

Докладніше: В'язкість

Властивість рідини або газу чинити опір прикладеним зусиллям зсуву називають в'язкістю.

В'язкість рідин — це результат взаємодії внутрішньомолекулярних силових полів, що перешкоджають відносному рухові двох шарів рідини. Отже для переміщення шару один відносно одного треба подолати їх взаємне притягання, причому чим воно більше, тим більша потрібна сила зсуву. Таким чином, внутрішнє тертя в рідині, на відміну від газів, зумовлене не обміном молекул, а їх взаємним притяганням. Доказом цього є те, що із збільшенням температури, як відомо, обмін молекул зростає і тертя в газах зростає, а в рідинах спадає.

Уперше в'язкість вивчав Ньютон. Закон в'язкого тертя Ньютона записується виразом

,

де:  — дотичне напруження зсуву, що виникає між двома паралельними шарами, які лежать у напрямку потоку;

 — градієнт швидкості, тобто зміна швидкості на одиницю довжини у перпендикулярному до потоку напрямку (швидкість зсуву);
 — коефіцієнт пропорційності, який є фізичним параметром і називається «динамічна в'язкість».

Ньютонівська рідина  — модель рідини, в'язкі властивості якої описуються законом в'язкого тертя Ньютона. У загальному випадку у декартовій системі координат для ньютонівської рідини має місце лінійна залежність між тензорами напружень і швидкостей деформацій.

У протилежному випадку рідина має назву неньютонівська рідина

Рівняння Нав'є-Стокса

Рівняння Нав'є-Стокса (названі на честь Клода-Луї Нав'є і Джорджа Габрієль Стокса) - це система рівнянь у формі рівнянь неперервності, що описують основи збереження маси та енергії для рухомої рідини. Згідно з цими рівняннями зміна енергії елементарної частки рідини визначається лише зовнішнім тиском і внітрішніми силами в'язкості в рідині.

Для ідеальної рідини з відсутністю в'язкості ці рівняння свідчать, що прискорення прямопропорційні до похідної тиску.

Загальна форма рівнянь

Загальна форма рівнянь Нав'є-Стокса для умови збереження енергії:

де:  — густина рідини;

  •  — оператор Стокса, що має, також, назву субстанціональної похідної;
  •  — вектор швидкості;
  •  — вектор прискорення рідини (масових сил);
  •  — тензор внутрішніх напружень в елементарній частці рідини.

У загальному, (в декартових координатах) має вигляд:

де:

  •  — нормальні напруження,
  •  — дотичні напруження.

Загального рішення рівнянь Нав'є-Стокса поки що немає. В аналізі рішень рівнянь полягає суть однієї з семи відкритих проблем, за рішення яких Математичний інститут Клея призначив премію в 1 млн доларів США. Проте існують деякі частинні рішення для окремих випадків, для яких можуть бути задані граничні і початкові умови. Початковими умовами задається розподіл швидкостей в області руху у заданий момент часу. Граничними умовами можуть бути тиск і швидкість на границях потоку. Наприклад, біля стінки швидкість часто дорівнює нулю, а тиск на вільній поверхні потоку відповідає атмосферному.

Для безвихрових потоків є симетричним тензором. Тоді три рівняння, по одному для кожного виміру, не є достатніми для вирішення задачі. Однак, додавши, запис закону збереження маси та відповідних граничних умов система рівнянь може бути розв'язана.

Розділи гідроаеромеханіки

Гідростатика — розділ гідроаеромеханіки, що вивчає рідини, яка перебуває у стані абсолютного чи відносного спокою, коли відсутні переміщення часток одна відносно одної.

Кінематика рідини — розділ гідроаеромеханіки, що вивчає рух рідини без урахування діючих сил. Така властивість рідин і газів, як текучість створює додаткові ступені свободи, а розподіл тиску стає складнішим, ніж розподіл напружень у твердих тілах. Тому вивчення руху рідини і газу набагато складніше за вивчення руху твердих тіл теоретичною механікою чи вивчення їх деформацій в механіці деформівного твердого тіла.

Прикладна гідродинаміка рідини — розділ гідроаеромеханіки, що ґрунтуючись на основах теоретичної гідромеханіки вивчає рух рідини з урахуванням діючих на неї сил для типових інженерних задач.

Див. також

Література

  • Василенко С. М., Кулінченко В. Р., Шевченко О. Ю., Піддубний В. А. Гідрогазодинаміка. — К.: Кондор-Видавництво, 2016. — 676 с. — ISBN 978-617-7278-58-9
  • Завойко Б. М., Лещій Н. П. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі : навч. посібник для студ. інж.-техн. спец. / За ред. В. М. Жука. - Львів : Новий Світ-2000, 2004. - 120 с. : іл. + додатки. - (Вища освіта в УкраЇні). - ISBN 966-7827-44-5 (PDF-файл)
  • Колчунов В. І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. Посібник. — К.: НАУ, 2004. — 336 с. - ISBN 966-598-174-9
  • Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. — К.: Вища школа, 2002. — 277с.:іл. ISBN 966-642-093-7
  • Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник.- Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. — 616 с. - ISBN 966-8347-38-2
  • Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994. — 264с. ISBN 5-7773-0158-4
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка : [підруч. для студентів ВНЗ / О. М. Яхно та ін.] ; за ред. О. М. Яхна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 710 с. : іл., табл. — ISBN 978-966-641-687-5

Посилання

Read other articles:

Kabupaten Kutai KartanegaraKabupatenDari atas ke bawah, kiri ke kanan: Jembatan Kutai Kartanegara, Kedaton Kutai Kartanegara, Lamin Lekaq Kidau Sebulu, Monumen Putih Sanga-Sanga, dan Museum Mulawarman LambangJulukan: Benua EtamMotto: Bena benua etam(Kutai) Peduli daerah kitaPetaKabupaten Kutai KartanegaraPetaTampilkan peta KalimantanKabupaten Kutai KartanegaraKabupaten Kutai Kartanegara (Indonesia)Tampilkan peta IndonesiaKoordinat: 0°26′25″S 116°58′53″E / 0...

 

 

Municipality in Ontario, CanadaWawaMunicipality (single-tier)Municipality of WawaWawa as seen across Wawa LakeWawaCoordinates: 47°59′35″N 84°46′25″W / 47.99306°N 84.77361°W / 47.99306; -84.77361CountryCanadaProvinceOntarioDistrictAlgomaEstablished1899Government • MayorMelanie Pilon • Federal ridingAlgoma—Manitoulin—Kapuskasing • Prov. ridingAlgoma—ManitoulinArea[1] • Land416.21 km2 (160.70&...

 

 

Синелобый амазон Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:ЗавропсидыКласс:Пт�...

Voce principale: Vicenza Calcio. Vicenza CalcioStagione 2006-2007Sport calcio SquadraVicenza Calcio Allenatore Giancarlo Camolese[1] poi Angelo Gregucci Presidente Sergio Cassingena Serie B10º posto Coppa ItaliaPrimo turno Maggiori presenzeCampionato: Zancopè e Raimondi (40) Miglior marcatoreCampionato: Schwoch (11)Totale: Schwoch (11) StadioStadio Romeo Menti Maggior numero di spettatori8.058 Minor numero di spettatori4.485 Media spettatori5.704 2005-2006 2007-2008 Si invita a seg...

 

 

Methysticin Names Preferred IUPAC name (6R)-6-[(E)-2-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)ethen-1-yl]-4-methoxy-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one Identifiers CAS Number 495-85-2 Y 3D model (JSmol) Interactive image ChemSpider 4444889 N KEGG C09952 N PubChem CID 5281567 UNII M832AIJ6HX Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID5033674 InChI InChI=1S/C15H14O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h2-6,8,11H,7,9H2,1H3/b4-2+/t11-/m0/s1 NKey: GTEXBOVBADJOQH-FWEMWIAWSA-N...

 

 

B

  此條目介紹的是拉丁字母中的第2个字母。关于其他用法,请见「B (消歧义)」。   提示:此条目页的主题不是希腊字母Β、西里尔字母В、Б、Ъ、Ь或德语字母ẞ、ß。 BB b(见下)用法書寫系統拉丁字母英文字母ISO基本拉丁字母(英语:ISO basic Latin alphabet)类型全音素文字相关所属語言拉丁语读音方法 [b][p][ɓ](适应变体)Unicode编码U+0042, U+0062字母顺位2数值 2歷史發...

TRT 2CaractéristiquesCréation 15 septembre 1986Propriétaire TRTLangue TurquePays TurquieStatut Généraliste nationale publiqueSiège social AnkaraAncien nom TV2 (1986-1997)Site web www.trt2.com.trDiffusionAire TurquieDiffusion TNT, satellite, câble, IPTV et Web.modifier - modifier le code - modifier Wikidata TRT 2 est une chaîne de télévision publique turque. Elle diffuse ses programmes par voie hertzienne et est également reprise par certains cablo-opérateurs turcs et européens. E...

 

 

Andai Ia TahuSutradaraIndra YudhistiraProduserWishnutamaDitulis olehMonty TiwaIndra YudhistiraPemeranRachel MaryamMarcell SiahaanNadia MulyaMelanie SadonoPriscilla CameliaHarry PancaAlex AbbadPenata musikAndi RiantoPenyuntingFredy AryantoRamdan PanigoroDistributorTransinema PicturesTanggal rilis19 Desember 2002Durasi99 menitNegaraIndonesia Andai Ia Tahu adalah sebuah film yang disutradarai oleh Indra Yudhistira dan diproduseri oleh Trans TV. Film ini dirilis pada 19 Desember 2002 di sel...

 

 

Aspect of tax law For a type of taxation system in the United Kingdom and elsewhere, see Rates (tax). 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. (April 2009) (Learn how and when to remove this message) Part of a series onTaxation An aspect of fiscal policy Policies Government revenue Property tax equalization Tax revenue Non-tax revenue Tax law Tax bracke...

El Salvador Artikel ini adalah bagian dari seri: Politik dan KetatanegaraanEl Salvador Presiden Mauricio Funes Wakil Presiden Salvador Sánchez Cerén Dewan Legislatif Partai politik Pemilihan umum Presiden 2004 Legislatif 2006 Kementerian Munisipalitas Hubungan luar negeri Negara lain · Atlas Portal politiklihatbicarasunting El Salvador terbagi kedalam 14 departemen (departamentos) dengan jumlah munisipalitas (municipios) mencapai 262 wilayah. Negara ini berbentuk negar...

 

 

Island in the South Atlantic Ocean For other uses, see South Georgia (disambiguation). South GeorgiaFebruary 2018 ESA satellite photograph of South GeorgiaMap of South Georgia IslandGeographyLocationSouth Atlantic OceanCoordinates54°24′S 36°42′W / 54.4°S 36.7°W / -54.4; -36.7ArchipelagoSouth Georgia GroupArea3,528 km2 (1,362 sq mi)Length170 km (106 mi)Width35 km (21.7 mi)Highest elevation2,934 m (9626 ft)Highest...

 

 

この記事は広告・宣伝活動のような記述内容になっています。ウィキペディアの方針に沿った中立的な観点の記述内容に、この記事を修正してください。露骨な広告宣伝活動には{{即時削除/全般4}}を使用して、即時削除の対象とすることができます。(2022年8月) このページのノートに、このページに関する議論があります。議論の要約:Template:宣伝によ...

Chemical compound TL-1238 Names Preferred IUPAC name 3-[(Dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methylanilinium iodide Other names Substance 3393 Identifiers CAS Number 6249-65-6 3D model (JSmol) Interactive image ChemSpider 21206 PubChem CID 22621 UNII 9ASN7N3BZ5 Y CompTox Dashboard (EPA) DTXSID60978074 InChI InChI=1S/C14H23N2O2.HI/c1-6-16(5,7-2)12-9-8-10-13(11-12)18-14(17)15(3)4;/h8-11H,6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1Key: HBVVWBFVSLUJNP-UHFFFAOYSA-M SMILES CC[N+](C)(CC)c1cccc(c1)OC(=O)N(C)C...

 

 

American actress, film director Lois WeberWeber in 1916BornFlorence Lois Weber(1879-06-13)June 13, 1879Allegheny City, Pennsylvania, U.S.DiedNovember 13, 1939(1939-11-13) (aged 60)Hollywood, California, U.S.Occupation(s)Film director, film producer, screenwriter, actressSpouses Phillips Smalley ​ ​(m. 1904; div. 1922)​ Harry Gantz ​ ​(m. 1926; div. 1935)​ AwardsHollywood Walk of Fame – Motio...

 

 

Untuk anggota grup musik Sigur Rós dengan julukan yang sama, lihat Jónsi. Ini adalah sebuah nama Islandia. Nama terakhirnya adalah sebuah patronimik, bukan sebuah nama keluarga; tokoh ini biasa disebut dengan nama panggilannya, Jón Jósep. JónsiInformasi latar belakangNama lahirJón Jósep SnæbjörnssonLahir01 Juni 1977 (umur 47)AsalAkureyri, IslandiaGenrePop rockTahun aktif1997–sekarangLabelSkifan (1995–2000), Independen Jón Jósep Snæbjörnsson atau Jónsi (lahir 1 Juni 1977...

この項目では、東京都にある施設について説明しています。 大阪府にある施設については「大阪科学技術館」をご覧ください。 国立科学博物館内に、かつてあった施設については「国立科学博物館#科学技術館(むらさき館)」をご覧ください。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力く...

 

 

American attorney Deirdre M. DalyUnited States Attorney for the District of ConnecticutIn officeMay 14, 2013 – October 27, 2017Acting: May 14, 2013 – May 28, 2014PresidentBarack ObamaDonald TrumpPreceded byDavid B. FeinSucceeded byJohn H. Durham Personal detailsBorn (1959-06-17) June 17, 1959 (age 65)Dublin, IrelandPolitical partyDemocraticEducationDartmouth College (BA)Georgetown University (JD) Deirdre M. Daly (born June 17, 1959) is an Irish-American attorney who served a...

 

 

Semitic language and lingua franca of the Arab world This article is about the general language (macrolanguage). For specific varieties of Arabic and other uses, see Arabic (disambiguation). Not to be confused with Amharic or Aramaic. This article needs attention from an expert in linguistics. The specific problem is: There seems to be some confusion surrounding the chronology of Arabic's origination, including notably in the paragraph on Qaryat Al-Faw (also discussed on talk). There are majo...

Hoan nghênhBình luận mới nhất: 12 năm trước1 bình luận1 người đã thảo luận Xin chào Demon Witch! Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.295.230 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư của chúng ta. Xin m�...

 

 

Gabrio SerbelloniIII Duca di San GabrioStemma In carica1732 –1774 PredecessoreGiovanni SuccessoreGian Galeazzo Altri titoliConte di Castglione LodigianoGrande di SpagnaFeudatario di RomagnanoMarchese d'IncisaConsignore di Castelnuovo BelboFeudatario di GorgonzolaFeudatario di CamporiccoFeudatario di Cassina de' Pecchi NascitaMilano, 28 novembre 1693 MorteMilano, 26 novembre 1774 (80 anni) DinastiaSerbelloni PadreGiovanni Serbelloni, II duca di San Gabrio MadreMaria Giulia Tr...