Month: March 2019

ZWEYDORFF – ウィキペディア

ZweidorfのBraunschweig Patricianファミリーの紋章 ZWEYDORFF (また Twedorp と Zweidorf/Zweidorff )Braunschweigs Patrician and Council Familyの名前です。 家族の歴史 Zweydorffから ( ヴァン・トウェドープ )ヘンリー・ザ・ライオンまでテーマ的に戻ります。それは古いブラウンシュヴァイクの都市だけであると考えられています。実際、ブラウンシュヴァイフィグ市の近くには、姓が派生していると思われるズワイドルフ(現在はウェンデブルクの自治体の地区)の町もあります。今日の腕のコートは、同じ名前の家庭士家族のコートに基づいていました。 これと矛盾して、家族の系図は立っているようです。なぜなら、貴族は通常、関係する都市の周辺地域から来ているからです。しかし、ここでは、最初はズウィードルフの町の家族の出身家族(今日、ボイツェンブルクから遠くないラウエンブルク/エルベ近くのメクレンブルク西部ポメラニアのシュワンハイデ市の地区)の可能性が低くありません。しかし、過去のベールは明らかにもう少し換気することができます。 [初め] ボイゼンバーグ評議会の指導者(「領事」)ヘンリックス・ド・ヴェヴェープは、1241年に占有されていたことをすでに指摘していました。

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Set-Springluch-Wikipedia

Set-Springluch 69ヘクタールの自然保護区(NSG)で、ブランデンブルクのランドスケープ保護エリア(LSG)ウェストバルニム内にあります。 それはバルニムネイチャーパークの一部であり、Glienicke/NordbahnとSchönfließのコミュニティに属しています。 2001年には、農業環境保護および空間計画省(MLUR)によって自然保護区と宣言されました。それ以来、保護オブジェクトと目的、禁止、許容措置、ケアと開発の措置などは、2001年7月22日の規制に記載されています。 自然保護区は、風と水の侵食を通じて堆積物で満たされ、今日ではエルレンブルーシュの森、牧草地、沈殿沼地を運ぶ氷の時間後のチャネルの東部ブランデンブルクプレートの一部として渡られています。都市に近い保護地域として、森林優先エリアには重要な地元のレクリエーション機能があります。 子どもの流れによってトリミングされた自然保護区の中心には、元の範囲と深さが12〜15メートルで、子供の流れの最大の拡張がありました。 1960年代、土壌を改善するための措置の結果として、子供の流れが湖の周りに導かれ、その結果、水は数年間乾燥しました。 1990年代、スプリンクルトレンチの流入は子供の流れに閉じられ、代わりにキンデルシーに供給され、そこで湖は再び水で満たされました。湖は現在、ひどく無視されており、栄養が豊かにされています。水上着陸の後期段階として、海エリアには貴重な植生ゾーニングがあります。水面は約30メートルの幅のリードベルトに囲まれており、柳茂み、湿った牧草地、壊れた手段があります。湖の周りの乾燥した場所に、カバノキと松の森と松の混合森林が混在しています。自然保護区は、特にさまざまな動物や植物種の生物多様性のために貴重な生息地を提供します。 保護する価値のある生息地とコミュニティ [ 編集 | ソーステキストを編集します ] 濡れた牧草地 オークの混合森林箱の場所 Erlenbruch Forests 亜麻の湖と下の沼地環境を備えたキンデルリエ(目に見えてスラッシュ) 動物および植物種

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Taylor Experiment(Physics)-Wikipedia

テイラー実験 1908年の物理学者のジェフリー・イングラム・テイラーは、非常に弱い光を伴う回折実験です。光が古典的な粒子としても古典的な波としても動いていないことを示しています。歴史的に、それは光源とスクリーンの間の光場に平均して光子未満が含まれる最初の実験でした。 トーマス・ヤングが1802年に二重柱に光の屈曲を見せて説明することができた後、光のアイデアは波の現象として主に広まっていました。光は古典的な波と見なされ、波長は明るい色に割り当てることができました。 Christiaan Huygensがこれらの「光波」のキャリアとして必要とする「エーテル」のみを見つけなければなりませんでした。 19世紀後半、この見解は実験結果によって疑問視されました。 1887年のハインリッヒ・ヘルツとウィルヘルム・ハルワッハによる光電効果の体系的な検査は、光の部分的なコアを示しています。さらに、古典的なメカニズムと電気力学の法則では、理想的な熱ラジエーターの排出スペクトルに基づく仮説は、経験的に決定された測定値に部分的にのみ一致しました。 20世紀の初めに、両方の効果は、光が固形エネルギーの部分に広がるという仮定によって説明されました。マックス・プランクは、1900年にプランク放射法により理想的な熱ラジエーターを説明し、アルバート・アインシュタインは1905年に彼の光の量子仮説の写真効果の説明を提供しました。今日、これらの理論的に予測される光量子は光子と呼ばれています。 長い暴露時間の光子の頻度分布 テストの実行により、ノーベル賞受賞者の理論と電子の発見者は、ジョセフ・ジョン・トムソンirの発見者を検証する必要があります。最大エネルギーのある領域は、邪魔されない表面で分離する必要があります。光強度が低下する場合、これらの領域をさらに分離する必要がありますが、Quantumsの不可分性により、最大エネルギーのある領域のエネルギー量を変更しないでください。さらに、トムソンは、非常に低い強度での曲げの通常の現象が制限されていると信じていました。 実験の元の構造では、ガス炎の光は、異なる黒ずみの吸血を行い、針先の上に曲がっていることによって弱められました。結果は、長い露出フォトシートに記録されました。使用される最大の露出時間は約3か月で、軽度の強度はテイラーが書いています。 短い露出時間中、写真シートは粒状で確率的なパターンを示しました。ただし、曝露時間が長くなる場合、短い曝露時間と高光強度と同じ干渉パターンが現れました。 この実験の最新バージョンでは、二重隙間に曲がったレーザービームが光源として使用されます。フォトシートの代わりに、CCDフォトセンサーを使用できます。これは、二重列に典型的な回折パターンを記録します。フィルムが強い減速で演奏された場合、粒度と確率的行動を認識できます。 1908年のテイラー実験は、プランクとアインシュタインが定式化したものを示しています。光は個々の光子で構成されており、古典的な粒子とは対照的に、局在することはできません。したがって、単一の光子の居場所と軌跡を予測することは不可能です(Heisenbergのぼやけの断層を参照)。ここでは、古典的なメカニズムが完全に失敗します。しかし、光の波の理論の助けを借りて、居住の確率は非常に正確に予測できるため、多くの光子を考慮すると、多数の法則に従って、観測と一致する分布パターンが生じます。これは、光子が波動関数が干渉を示すことができる量子オブジェクトであることを示しています。 1961年、チュービンゲン大学のクラウスヨンソンは、光子の代わりに電子を使用して同じ実験を実行することができました。これは、電子も量子現象を引き起こすことを示しています。 テイラーの実験の最新の形でのテストは学校によっても処理される可能性があるため、 教育センターRhineland-Palatinate(PZ) セカンダリーレベルIIのカリキュラムに推奨: 「教訓的な観点から、ヨンソンとテイラーの実験は、量子現象を完全に「残し」、いわゆる「粒子の側面」またはいわゆる「波の側面」にのみ焦点を当てない重要な実験として機能します。適切な、d。 H.量子現象の適切な理解は、「波状」、「粒状」、「確率的」が最初から考えられ、リラックスした場合に蓄積することができます。ヨンソンとテイラーの実験はそれを提供します。」

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マクソンモーター – ウィキペディア

サクセルーンのマクソンモーターAGビル Maxon Motor AG (セルフスペリング:マクソンモーターAG、ブランドの下での外観 マクソン )は、正確な小型エンジンまたはドライブシステムのプロバイダーです。オブワルデンのカントン(スイス)のサクセルーンに本社を置く同社は、直接的な現在のモーターを開発および製造しています(鉄のない巻き上げ付き システムマクソン )、惑星、ヘッドホイール、特別なギアボックス、コントロールおよび制御電子機器、およびパウダースプレーを浴びたセラミック部品のマッチング。このドライブは、医療技術、産業用自動化とロボット工学、測定とテスト技術、航空宇宙、および自動車産業の分野で使用されます。 会社は1961年にSachselnの名前で留められていました 電気式サクセルンAG 設立。 [2] フランクフルト電気会社の2人の兄弟Erwin Braun(1921–1992)とArtur Braun(1925–2013)は資本提供者および会社の創設者でした ブラウン 。 1999年まで会社ではありませんでした Maxon

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F1チャレンジ99-02-ウィキペディア、無料​​百科事典

F1チャレンジ’99 -’02 これは、2003年にEA Sportsによって公開されたPC Racing Simulatorのジャンルに属するゲームです。F1CareerChallengeという名前のPlayStation 2プラットフォーム向けにもリリースされています。 [ 初め ] によって作成されました 画像スペースが組み込まれています (ISI)PCプラットフォームの場合、 [ 2 ] 残りのコンソールでは、その設計とプレイ可能性を担当する人は視覚科学です。 [ 3 ]

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装飾植物 – ウィキペディア

多くの装飾用植物は別の方法で使用できます。 Hardensia屋外はここで割引として植えられていますが、種は人気のある観葉植物でもあります。 装飾的な植物 建設のために人間によって栽培されている文化的植物、感覚(嗅覚を含む)、または割り当てられた植え付けのために耕作されます。観賞用の植物培養は、観賞用の植物構造の畑(植物、葉と緑の植物、切り花、ベッドとバルコニーの植物)、木の苗床(観賞用の木、低木、多年生植物)、および多年生構造(観賞用のペニアル)の畑の園芸によって栽培されています。 装飾植物は多くの人々の趣味です。彼らはしばしば個々の植物のグループを扱います。例は、サボテン、ラン、タマネギの花、またはフクシアです。関心のある情報と植物材料が置き換えることができるそれぞれのグループのためのクラブ(植物社会)があります。 装飾植物は一般に、次のカテゴリに分けることができます。 観葉植物 [ 編集 | ソーステキストを編集します ] 在宅植物は、サイズと環境の主張のために、アパートやより大きな部屋に保管できる植物種です。区別が行われます: 開花した鉢植え植物 [ 編集 | ソーステキストを編集します ] フラワージュエリーのために栽培されている植物(小さな選択;大きな選択:観葉植物):

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Brotbrechen – ウィキペディア

パンを壊します 、ローマのプリシラカタカコンズのギリシャ礼拝堂での初期のキリスト教パン壊れの表現。 パン粉 食事の初めに中東の古い習慣です。時にはそれは食べ物自体と同一視されます。 キリスト教の文脈では、手に横たわっているように、それはまた、イエス・キリストが新約聖書に従って行われたと言われているという初期のキリスト教の共同恵みの行為でもあります。聖体には概念的な重複があります。すべての聖書のパンの休憩は聖体ではありませんが、言葉 パン粉 たとえば、兄弟運動の多くのコミュニティでは、秘跡の礼拝の同義語として、いくつかのキリスト教のフレイキルチェンで使用されています。 Brot Breakingは、食事の開始時に行われるオリエントのプロセス、つまりあなたが食べ始める最高のランキングのシグナルです。 それにもかかわらず、レオンハルト(2016)によると [初め] Tanachの「パン破損」という用語は、特定の言語アプリケーションとして存在しません。その結果、ラビンはその文学の伝統でこの用語を扱っておらず、文学的なロールモデル、つまり復活するための自分の儀式を拒否する理由はありませんでした。彼の調査では、古いラビニカルテキストへの一致において、彼はまた、「パン壊れ」の概念が「粉砕」のために食事の換onyとして機能していないことを示すことができました。 ヘブライ語の聖書または旧約聖書では、これは一般的な習慣です。 空腹を壊すためのあなたのパン( はい 58.7 EU )) そして、あなたは死んだ男のために誰かを慰めるために喪に服してパンを壊すことはありませんし、誰かの父親と誰かの母親のために慰めのカップを飲むこともありません( なぜなら

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VW Karmann-Ghia Type 14-Wikipedia

VW Karmann-Ghia(タイプ14) ([‘家族]、 いいえ [‘dʒia])は、主にオスナブリュックのカルマンに建てられたフォルクスワーゲンワークの自動車の名前です。合計443,466台の車(362,585クーペと80,881台のカブリオレ) [初め] フォルクスワーゲンは、1955年から1974年の間に設定を停止することができました。 Karmann-Ghiaタイプ14のモーターとシャーシは、VWビートルのモーターに似ており、フレームの床スラブは少し広いです。このより広いフレームは、他のVWモデルでも使用されました。タイプ147スモールバン(VWフリドリン)、VW 181バケットカー、VWブラジリアです。 タイプ14は、1955年7月14日にガゼレンベイジのクーペとして発表されました。 [2] タイプ14(さまざまなバージョンのクーペ/カブリオレット、右/左ハンドルバーの内部タイプ141〜144)は、多くの場合、1961年から1969年までの小さなカルマン – ギアとも呼ばれ、VWはプログラムで同じ名前のクーペを持っていました。それもありました タイプTC (ツーリングクーペ、タイプ145の場合)。これは、カルマンプラントサンベルナルドドカンポ(ブラジル)にのみ構築されました。 全般的 [ 編集 |

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Wesołowo(Wielbark)-Wikipedia

元気に (ドイツ人 ウェッソロウェン 、1938年から1945年 Fröhlichshof )ポーランドコードのポーランドメイソンの村です。 Gmina Wielbark(市と農村コミュニティに属します ウィレンバーグ )imszczycieńskipoviat(kreis オルテルズバーグ )。 wesołowoliegt am ostufer des omulef( 研磨 オムレウ )ウォーミア・マスレンの声の南の真ん中に、地区の町の町の南西16キロメートル(ドイツ語)

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シンクロフィルム – ウィキペディア

この記事またはセクションを修正する必要があります。 議論を参照してください。 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。 シンクロフィルム ウィーン・ネウバウに拠点を置くオーストリアのポストプロダクション会社でした。 1989年にアレクサンダーとスザンヌヴィーザーによって設立された同社は、映画、ビデオ、デジタルデータ、サウンドの分野のすべてのサービスをカバーするオーストリアで唯一のものでした。 Synchro Film Video&Audio Sprachungs GmbHは1989年10月に設立されました。 1990年代初頭、同社は3Dアニメーション(1989)を扱い、デジタルカットプログラムAvid(1990)と協力しました。 1991年には、チンテル技術がチューブサンプリングに使用され、7年後、スピリットとハリウッドで証明された定性的フィルム録音で2Kスキャンを実施できました。 Synchroフィルムには、すでに大規模な映画作品があります ストームフリー Von Hans Selikovsky Oder アメリカの中

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