Month: September 2023

バーナード・マンデビル – ウィキペディア

バーナード・マンデビル (1670年11月15日、ロッテルダムで生まれ、1733年1月21日、ロンドン近くのハックニーで)。 彼の主な作品では、 蜂のf話 、彼は経済を循環システムとして説明した最初の人の一人であり、その美徳は共通の利益の実際の源ではなくトラックであるという挑発的な論文を設定しました。マンデビルはまた、合法化された州の制御された売春のために発言しました。とりわけ、彼は主要な先駆者と見なされていました。 [初め] 個人の利益は世界的な利益と同一である必要はないという彼の論文は、経済の重要な定理になりました。 オランダ北部で1574年ごろに結婚して定住したアルバ公爵軍のワルーン船長からのマンデビル。家族はユグノーの起源でした。フェルナンドの子孫の下に重要な医師がいました。バーナードは、ロッテルダムのネダーランドのGereformerde Kerkenで洗礼を受けました。 [2] マンデビルは、1685年から1689年までライデン大学で最初に哲学を学び、その後1691年まで医学まで学びました。 [2] 彼は当初、オランダで神経障害と胃障害の医師として短期間練習していたようです。 1693年に彼はロンドンに移り、そこで医者として定住し、1699年にイギリス人と結婚しました。 [2] 彼らには娘と息子がいました。 [2] 彼はイギリスの指導者と良好な関係を持っていました。 z。 B.彼はトーマス・パーカー首相と友達でした。

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Despina(Mond) – ウィキペディア

デスパイナ Voyager 2ルームプローブの録音に関するDespina2 予備的または体系的な指定 S/1989 n 3 中央体 ネプチューン 軌道の特性 大きなハルバッハ (52.526±1)km アカウントの貸付 シフト。 0.0002 Periapsis (52.515±1)km apoapsis (52.537±1)km パイオニア

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KOF刺激研究センター – ウィキペディア

KOF Economic STEM ETHチューリッヒのスイス経済研究所です。彼らの屋根の下で、スイスの3つの研究は、国際経済と構造変化が彼らの屋根に固有のものです。 KOFは、1938年にETHチューリッヒのETH経済研究所の一部として、EugenBöhlerによって設立されました。科学的には、経済、公共部門、個人の個人に科学的に適切に独立した研究を提供し、社会的関連性の経済的問題について議論します。 エコノミースイス [ 編集 | ソーステキストを編集します ] 「スイスの経済発展」研究の焦点の中心的なタスクは、スイス経済の経験的かつ理論的分析です。定期的なKOF調査、その評価、およびデータベースのメンテナンスは基本的です。さらに、中期および長期の経済および成長予測のためのスイス経済のマクロ経済モデル、需要と供給の個々のコンポーネント、事前に走る収集指標、およびマクロ経済モデルにはさまざまな部分モデルがあります。 国際経済 [ 編集 | ソーステキストを編集します ] 「グローバル化された世界経済におけるスイス」という研究の焦点は、国際経済に関連する問題と問題を調べています。順になった経済政策分析は、多くの場合、ビューが国境を越えている場合にのみ役立ちます。この研究分野のもう1つの重要な焦点は、経済の国際統合の増加によるものです。研究者は、特定のスイスの観点からこの「グローバリゼーション」プロセスの効果を調べます。 構造変化

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アントン・ドンシュー – ウィキペディア

アントン・ニコロウ・ドントシュー ( ブルガリア アントン・ニコロフ・ドンチェフ ; * 1930年9月14日、ブルガス。 †2022年10月20日ソフィア [初め] )ブルガリアの作家でした。彼はあなたを書いた。歴史的小説「Времеразделно」、ドイツ語の翻訳 三日月の下の木 現れた。 Dattschewはブルガリア科学アカデミーのメンバーでした。 Dattschewの父親はブルガリアのポストで働いていたので、家族はしばしばブルガス、ザレウ、ポモロリー、ヴェリコ・ターノウォに引っ越して住んでいました。彼の母親は結核に苦しんでいたので、彼は主に祖母のスレブラの世話の下で成長しました。この事実に加えて、彼の子供時代は彼の極端な近視によって形作られていたため、彼は12歳になるまで眼鏡をかけることを拒否したため、強い断熱につながりました。 1948年、彼はウェリコ・タルノウォの高校を終了し、その後、法律のために聖環境と大学のソフィアに書き留めました。 1953年にこの研究を成功裏に完了した後、彼はウェリコタルノーコートでの地位を除外し、代わりに作家に目を向けました。 彼の小説では、Dattschewは主にブルガリアの歴史からの出来事を扱っていました。彼の作品には、短編小説、劇、脚本、詩、サイエンスフィクションの小説も含まれています。 目覚め(「Erwachen」、1956) [ 編集

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Gogolewo(Marianowo) – ウィキペディア

Gogolewo (ドイツ人 ペゲロー )西ポメラニアのポーランドの声の西側にある村で、マリアーノ地方のコミュニティに属しています( メアリーフロー )Im Stargard Poviat(Kreis ポメラニアのスターガード )。 Gogolewoは、Stargardの地区大都市の北東10 kmにあります( ポメラニアのスターガード )ポーランドステートロード20(元ドイツ帝国帝国のストラセ158)、スターガードからグディニアまで( gdings )。ペアジノの村で( 注意 )またはkicko( キッツィヒ )メインストリートに来る。

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Walter Espig – ウィキペディア

ウォルター・エスピグ (1921年8月14日生まれ/SA。;†1993年1月19日同書。 [初め] [2] )GDRリーグのサッカー選手でした。 GDRフットボールの最高部門で、彼は1950年代にラウターとモーターズウィッカウの会社スポーツコミュニティでプレーしました。 1949/50年のシーズンは、西サクソン鉱山山のSGネイティブのサッカー選手にとって達成感となりました。 8000人の住民のプレイヤーは、サクソンフットボール選手権でAUE、Plauen、Zwickau、Chemnitzのチームを去り、西部リレーのマスターになりました。イーストマスターSGドレスデンは3つの最後のゲームでミックされましたが、彼らは新しく作成されたセカンドクラスDSリーグの準優勝者としての資格を得ました。 28歳のWalter Espigは、成功した選手の一人でした。 2秒の2年間の後、チームは当初BSG Freedom Wismutに名前を変更し、BSGでBSGに改名し、1952年にGDRリーグに上昇しました。 BSG Empor LauterとWalter Espigの両方が、ファーストクラスの周りを見つけました。チームはシーズンの終わりに17歳未満のトップ部門に10位になりました。エスピグは、主に半分のストライカーとして、32ポイントのゲーム中30ゲームとしてプレーしました。彼は15のチャンピオンシップゲイツを獲得し、最高のラウターシューティングゲームであるだけでなく、オベリガのゴールキーパーリストに5位になりました。 1953/54年のシーズンでは、ESPIGは28のすべてのOberligaポイントに展開され、最初に半分の左で攻撃者として、またシーズンの終わりにも左翼のランナーとして演奏されました。 1954年の夏、ESPIGはEmpor Lauterで3回目のリーグシーズンを開始しました。

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Gert Chesi -Wikipedia

この記事またはセクションを修正する必要があります。 詳細については、ディスカッションページをご覧ください。 それを改善してから、このマーキングを削除するのを手伝ってください。 ブードゥーの森のゲルトチェシ。 Gert Chesi (1940年8月22日生まれ、チロル、シュワズ)は、オーストリアの写真家、著者、アートコレクターです。 1995年、チェシはシュワズの家の家を設立しました。シュワズは芸術博物館と民族誌博物館であり、そのコレクションは主にアフリカとアジアを通るチェシス旅行の展示で構成されています。 早い時期 [ 編集 | ソーステキストを編集します ] Gert Chesiは若い年齢で遠い国に旅行しました。 1959年、彼は地元の新聞のフリーランスジャーナリストおよび写真家として働いていました。写真報告書で、彼は1970年代にバートブライトとともに、チロルの女子教育のホームセントマーチン、シュワズヒンの持続不可能な条件に言及しました。 [初め] [2] 1958年、チェシはシュワズにジャズクラブ「スタジオ12」を設立しました。

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ガラス交差温度 – ウィキペディア

この記事では、一般的なケースについて説明します。特に無機メガネのガラス遷移については、変換領域を参照してください。 交差するとき ガラス遷移温度 t g 固体ガラスまたはポリマーが粘性状態のようなゴムに入る場合。アモルフェンの金属では、人が語っています Glastemperatur そして、無機的ではない金属製のメガネで 変換温度 。 液体が結晶化細菌が形成できるよりも速く冷却すると、ガラスが形成されます。これは、非対称分子と粘性液体にとって特に簡単です。メガネはZです。 B.窓ガラスなどの口語言語で理解される無機メガネによって形成されただけでなく、などの有機眼鏡もB.アモルファスプラスチックと冷却できる短鎖の有機生地でさえ(たとえば、ガラス遷移温度が80 K未満の2-メチルペンタン)。 ポリマーでは、溶融物からのガラス交差は、鎖セグメントの「凍結」に基づいています。 [初め] アモルファスプラスチックの場合、ガラス遷移は、柔らかく柔らかいエントロピー関連領域(ゴム状-raw領域)の下に、脆いエネルギー弾性領域(ガラス領域)を分離します。流れ領域(塑性変形の面積)への移行は突然ではなく、継続的です。 部分結晶プラスチック(多くの一般的なプラスチックの結晶割合は10〜80%です [2] )ガラス遷移温度は、それ以下ではアモルファス相が凍結します(アバシフィスとともに)、および結晶相が溶解する融解温度を持っています。融解温度は、エントロピー弾性領域を流れ領域から明確に分離します。 ガラス遷移は一次位相遷移ではないため、結晶の融点のような正確な温度にリンクされていません。分子動力学の時間と長さのスケールまたは移動モードに応じて、使用される測定方法(以下を参照)は敏感であり、見つかった値は体系的に異なります。したがって、使用される測定方法は、各ガラス遷移温度に指定する必要があります。ただし、ポリマーと単純な液体の偏差は、通常、動きのフェードが強く結合されているため、少数のケルビンのみです(同じ温度範囲のすべての冷凍庫)。ただし、珪肺眼鏡の場合、測定時の温度変化速度に応じて、差は100

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