51,082 matches
-
altă etnie. La 1 ianuarie 1940, din cei 2.530 locuitori ai satului, 2.502 erau ruși (98.89%), 24 români (0.96%) și 4 bulgari. În sat exista o mănăstire ortodoxă . În perioada interbelică, satul s-a aflat în aria de interes a activiștilor bolșevici din URSS, aici existând un comitet revoluționar clandestin care era coordonat de la Ismail. Mai mulți săteni au participat la Răscoala de la Tatarbunar din 1924, organizată de bolșevicii din URSS. În septembrie 1924, au fost descoperite
Muravleanca, Ismail () [Corola-website/Science/318373_a_319702]
-
1 bulgar și 1 care nu și-a declarat etnia. La 1 ianuarie 1940, din cei 2.552 locuitori ai satului, 2.543 erau ruși (99.65%) și 8 români (0.35%). În perioada interbelică, satul s-a aflat în aria de interes a activiștilor bolșevici din URSS, aici existând un comitet revoluționar clandestin care era coordonat de la Ismail. Mai mulți săteni au participat la Răscoala de la Tatarbunar din 1924, organizată de bolșevicii din URSS. După înăbușirea revoltei, au fost arestați
Necrasovca-Nouă, Ismail () [Corola-website/Science/318377_a_319706]
-
712 români (20.03%), 18 ruși și 3 țigani. La 1 ianuarie 1940, din cei 4.100 locuitori ai satului, 2.803 erau bulgari (68.37%) și 1.297 români (31.63%). În perioada interbelică, satul s-a aflat în aria de interes a activiștilor bolșevici din URSS, aici existând un comitet revoluționar clandestin. Mai mulți săteni au participat la Răscoala de la Tatarbunar din 1924, organizată de bolșevicii din URSS. După înăbușirea revoltei, au fost arestați 25 săteni, 9 dintre ei
Doluchioi, Ismail () [Corola-website/Science/318375_a_319704]
-
Semiorka. Decolarea s-a făcut fără probleme, detașarea treptei centrale și a micului satelit la fel. Sovieticii au trebuit să aștepte 92 de minute pentru a auzi primele „bipuri”: deschiderea antenelor Sputnikului s-a făcut când satelitul era deja în afara ariei de recepție a semnalului. Plasat pe o orbită ale cărei altitudini inițiale ale perigeului și apogeului erau de 225 și respectiv 947 km, "Sputnik 1" efectua o revoluție în 96 de minute. Dar slaba altitudine a perigeului său l-a
Sputnik 1 () [Corola-website/Science/319535_a_320864]
-
Viteza areolară este în fizică o mărime vectorială care reprezintă aria măturată în unitatea de timp de raza vectoare a unui punct material aflat în mișcare pe o traiectorie curbilinie. Formula de definiție este dată de expresia: Unde formula 1 este vectorul viteză areolară, formula 2 vectorul ariei și formula 3 este timpul. Cu
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
o mărime vectorială care reprezintă aria măturată în unitatea de timp de raza vectoare a unui punct material aflat în mișcare pe o traiectorie curbilinie. Formula de definiție este dată de expresia: Unde formula 1 este vectorul viteză areolară, formula 2 vectorul ariei și formula 3 este timpul. Cu alte cuvinte, vectorul viteză areolară este egală cu derivata de ordinul întâi în raport cu timpul a vectorului de arie descris de raza vectoare. Se măsoară în SI în m /s. Viteza areolară este utilizată în general
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
traiectorie curbilinie. Formula de definiție este dată de expresia: Unde formula 1 este vectorul viteză areolară, formula 2 vectorul ariei și formula 3 este timpul. Cu alte cuvinte, vectorul viteză areolară este egală cu derivata de ordinul întâi în raport cu timpul a vectorului de arie descris de raza vectoare. Se măsoară în SI în m /s. Viteza areolară este utilizată în general pentru descrierea mișcărilor punctului material în câmp central de forțe, în particular, pentru studiul mișcării corpurilor cerești pe traiectorii eliptice. Pentru un punct
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
pe o curbă oarecare, raza vectoare urmărește permanent punctul; practic traiectoria punctului material reprezintă locul geometric al tuturor punctelor pe care vârful razei vectoare le atinge pe durata mișcării. În acest timp vectorul de poziție descrie (mătură) o suprafață cu arie determinată. Prin raportarea mărimii ariei măturate la durata mișcării se generează mărimea fizică denumită "viteză areolară". Pentru scrierea formulei matematice exacte a acestei mărimi, se ia în considerare o curbă ("C") oarecare din spațiu (vezi figura din dreapta sus).Fie formula 4
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
vectoare urmărește permanent punctul; practic traiectoria punctului material reprezintă locul geometric al tuturor punctelor pe care vârful razei vectoare le atinge pe durata mișcării. În acest timp vectorul de poziție descrie (mătură) o suprafață cu arie determinată. Prin raportarea mărimii ariei măturate la durata mișcării se generează mărimea fizică denumită "viteză areolară". Pentru scrierea formulei matematice exacte a acestei mărimi, se ia în considerare o curbă ("C") oarecare din spațiu (vezi figura din dreapta sus).Fie formula 4 originea sistemului de referință, formula 5
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
sa, punct „fixat” de vectorul de poziție final vec formula 10.În acest interval de timp, punctul material descrie arcul de curbă formula 11 iar raza vectoare descrie suprafața delimitată de vectorii de poziție inițială și finală respectiv arcul de curbă parcurs, arie notată prin formula 12 Acestei arii i se asociază vectorul arie care este egală cu mărimea ariei înmulțită cu vectorul unitate normal la suprafața determinată de vectorii de poziție inițială și finală formula 13 Prin raportul dintre vectorul arie și intervalul de
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
de poziție final vec formula 10.În acest interval de timp, punctul material descrie arcul de curbă formula 11 iar raza vectoare descrie suprafața delimitată de vectorii de poziție inițială și finală respectiv arcul de curbă parcurs, arie notată prin formula 12 Acestei arii i se asociază vectorul arie care este egală cu mărimea ariei înmulțită cu vectorul unitate normal la suprafața determinată de vectorii de poziție inițială și finală formula 13 Prin raportul dintre vectorul arie și intervalul de timp se găsește formula vectorului
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
În acest interval de timp, punctul material descrie arcul de curbă formula 11 iar raza vectoare descrie suprafața delimitată de vectorii de poziție inițială și finală respectiv arcul de curbă parcurs, arie notată prin formula 12 Acestei arii i se asociază vectorul arie care este egală cu mărimea ariei înmulțită cu vectorul unitate normal la suprafața determinată de vectorii de poziție inițială și finală formula 13 Prin raportul dintre vectorul arie și intervalul de timp se găsește formula vectorului viteză areolară medie: formula 14 Acest
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
material descrie arcul de curbă formula 11 iar raza vectoare descrie suprafața delimitată de vectorii de poziție inițială și finală respectiv arcul de curbă parcurs, arie notată prin formula 12 Acestei arii i se asociază vectorul arie care este egală cu mărimea ariei înmulțită cu vectorul unitate normal la suprafața determinată de vectorii de poziție inițială și finală formula 13 Prin raportul dintre vectorul arie și intervalul de timp se găsește formula vectorului viteză areolară medie: formula 14 Acest vector este normal la suprafața (ABC
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
de curbă parcurs, arie notată prin formula 12 Acestei arii i se asociază vectorul arie care este egală cu mărimea ariei înmulțită cu vectorul unitate normal la suprafața determinată de vectorii de poziție inițială și finală formula 13 Prin raportul dintre vectorul arie și intervalul de timp se găsește formula vectorului viteză areolară medie: formula 14 Acest vector este normal la suprafața (ABC) și are valoarea scalară egală cu formula 15, prin urmare, vectorul viteză areolară se poate scrie prin relația: formula 16, unde formula 17 este
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
formula 17 este valoarea (mărimea vectorului viteză areolară medie). Pentru un interval de timp finit normala la suprafață nu se modifică în timp (ea fiind determinată numai de vectorii de poziție inițială și finală). În realitate, în decursul mișcării, direcția vectorului arie se poate modifica permanent în funcție de alura traiectoriei respectiv de poziția relativă a punctului de pe traiectorie considerat față de originea sistemului de referință. Pentru definirea riguroasă a vectorului viteză areolară la un moment dat (într-un punct determinat pe traiectorie), se ia
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
traiectorie considerat față de originea sistemului de referință. Pentru definirea riguroasă a vectorului viteză areolară la un moment dat (într-un punct determinat pe traiectorie), se ia în considerare un interval de timp foarte scurt și se calculează raportul dintre vectorul arie și acest interval de timp. Cu cât intervalul de timp este mai scurt, cu atât acest raport va fi mai aproape de vectorul viteză în punctul formula 5 (la momentul t). Viteza areolară instantanee se găsește prin trecerea sub limită a raportului
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
aproape de vectorul viteză în punctul formula 5 (la momentul t). Viteza areolară instantanee se găsește prin trecerea sub limită a raportului formula 15 cu formula 8 tinzând la zero: Prin urmare: "viteza areolară instantanee " reprezintă derivata de ordinul întâi în raport cu timpul a vectorului arie măturată de raza vectoare. Vectorii rază vectoare, viteză și viteză unghiulară, fiind dependente de timp și legate intrinsec de traiectoria mișcării sunt legate de viteza areolară. Pentru deducerea relației dintre vectorul viteză areolară și vectorul de poziție respectiv vectorul vitezei
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
unghiulară, fiind dependente de timp și legate intrinsec de traiectoria mișcării sunt legate de viteza areolară. Pentru deducerea relației dintre vectorul viteză areolară și vectorul de poziție respectiv vectorul vitezei pe traiectorie se are în vedere relația existentă între vectorul arie și vectorii poziție inițială... și finală...Acesta se exprimă ca semiprodusul vectorial dintre cei doi vectori de poziție: formula 21 Ținând cont de relația formula 22 , unde formula 23 este vectorul viteză instantanee pe traiectorie, notat prin formula 24 , vectorul viteză areolară instantanee se
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
metru la pătrat pe secundă" ("metru la pătrat ori secundă la puterea minus unu"). Mișcarea punctului material pe o traiectorie curbilinie are loc cu viteză areolară de un metru pătrat pe secundă atunci când raza sa vectoare mătură o suprafață de arie egală cu un metru pătrat într-un interval de timp egal cu o secundă. În sistemul de măsuri tolerat, CGS, unitatea de măsură este formula 31, adică centimetru la pătrat pe secundă, transformarea dintre cele două unități este dată de relația
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
scrie relativ simplu ținând seama de formula particulară a celor două mărimi: viteza unghiulară se poate scrie, conform definiției: formula 34 viteza areolară, pentru acest caz particular, este: formula 35 Unde formula 36 este unghiul la centru corespunzător unei rotații complete, formula 37 este aria cercului care este măturat de raza vectoare în decursul unei rotații complete, formula 38 este perioada rotației. Din ultimele două expresii se deduce relația de legătură dintre cele două mărimi fizice: formula 39 sau invers : formula 40 Acest caz reprezintă cea mai simplă
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
în planul formula 42, vectorul viteză areolară este paralelă cu axa formula 43, rezultă că valoarea componentei formula 44 a acesteia coincide cu valoarea scalară, prin urmare: formula 45 Combinând ultimele două relații se găsește expresia: formula 46 Această ultimă relație exprimă de fapt teorema ariilor: "Dacă momentul formula 47 al fortei formula 48 este permanent ortogonal pe axa Oz, atunci mișcarea punctului, în proiecție pe planul xOy, se face cu viteză areolară constantă". Cu alte cuvinte, pentru mișcările plane, produse de forțe centrale, "vectorul de poziție mătură
Viteză areolară () [Corola-website/Science/319537_a_320866]
-
civică. Candidații la această funcție în anul 2010 au fost fostul ministru al apărării, Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras care aparține partidului “Schimbarea radicală”, fostul ambasador al Columbiei în Marea Britanie, Noemi Sanin și fostul ministru al agriculturii, Andres Felipe Aria. Doi dintre candidații opoziției partidului Uribist care au participat la alegeri sunt Rafael Pardo care aparține Partidului Liberal și Petro Gustavo al partidului democrat. Álvaro Leyva Duran un adevărat adversar uribe a căutat nomilarizarea la canditatura statului, acesta făcând parte
Alegeri prezidențiale în Columbia, 2010 () [Corola-website/Science/319542_a_320871]
-
stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în estul Transilvaniei, pe teritoriul județului Covasna, în partea central nord-estică a Depresiunii Brașovului. Aria naturală se află în partea sud-vestică a județului Covasna, pe teritoriile administrative ale comunlelor Ozun și Reci, în imediata apropiere de drumul național DN11, care leagă municipiul Brașov de Târgu Secuiesc. Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru situl de
Mestecănișul de la Reci () [Corola-website/Science/319549_a_320878]
-
central nord-estică a Depresiunii Brașovului. Aria naturală se află în partea sud-vestică a județului Covasna, pe teritoriile administrative ale comunlelor Ozun și Reci, în imediata apropiere de drumul național DN11, care leagă municipiul Brașov de Târgu Secuiesc. Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru situl de importanță comunitară „” s-a făcut prin "Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile" Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei
Mestecănișul de la Reci () [Corola-website/Science/319549_a_320878]
-
național DN11, care leagă municipiul Brașov de Târgu Secuiesc. Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru situl de importanță comunitară „” s-a făcut prin "Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile" Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 2.104 hectare. Situl reprezintă o zonă naturală (mlaștini, turbării, păduri de conifere, păduri în
Mestecănișul de la Reci () [Corola-website/Science/319549_a_320878]