Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Piezoelektrik

Piezoelektrik adalah suatu bahan cerdas yang menanggapi pengaruh dari tegangan mekanis atau tegangan listrik. Nama awalnya berasal dari bahasa Yunani 'piezein'' yang berarti menekan, sehingga khusus menerima tekanan. Bahan yang mampu memberikan pengaruh ke piezoelektrik adalah Barium titanat dan beberapa jenis keramik. Piezoelektrik menggunakan prinsip momen dipol yang menyebabkan pemadatan muatan listrik dan perbedaan tegangan listrik ketika disekat.[1] Pemberian medan listrik kemudian menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik dan menghasilkan gerak mekanis atau sebaliknya. Gaya ini mampu mengubah mengubah ukuran benda menjadi lebih panjang, tetapi memperkecil lebar penampangnya.[2]

Sejarah penemuan

Kristal piezo pada aparatus yang digunakan oleh Pierre dan Marrie Curie dalam penemuan radium dan polonium.

Efek piezoelektrik ditemukan pada tahun 1880 oleh Paul-Jacques Curie dan Pierre Curie. Fenomena yang tampak ialah polarisasi secara listrik atas regangan mekanik pada beberapa bahan berbentuk kristal dengan nilai yang sebanding. Selain itu, ketika tegangan listrik diberikan kepada kristal-kristal tersebut, masing-masing mengalami perubahan bentuk.[3] Istilah piezoleketrik merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu piezo atau piezein. Kedua kata ini berarti tekanan. Pengusulan pertama dari nama ini adalah Wilhelm Gottlieb Hankel pada tahun 1881. Penamaan ini dilakukan setahun setelah Paul-Jacques Curie dan Pierre Curie menemukan fenomena efek piezoelektrik. Gabriel Lippmann kemudian mengusulkan kepada keduanya untuk melakukan percobaan terhadap efek yang berkebalikan dengan efek piezoelektrik. Ia memberikan usulan ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar dari termodinamika yang menyatakan bahwa suatu efek seharusnya memiliki efek yang berkebalikan dengannya. Kedua bersaudara ini kemudian mengadakan percobaan masih dalam tahun yang sama dan menemukan kebalikan dari efek tersebut.[4]

Penggunaan efek piezoelektrik tidak mengalami perkembangan hingga tahun 1917. Pada tahun ini, seorang profeser berkebangsaan Prancis bernama Paul Langevin berhasil menghasilkan dan mendeteksi suara di dalam air menggunakan sebuah lempengan kuarsa. Penemuan ini yang kemudian mengawali pengembangan teknologi sonar.[5] Pada tahun 1927, Krzysztof Antoni Meissner berhasil menyederhanakan model dari efek piezoleketrik. Ia memberikan model heliks pada kristal kuarsa. Bahan yang digunakan dalam pembentukan heliks ini ialah satu unsur Silikon dan dua unsur Oksigen yang dicampur secara bergantian pada bentuk heliks. Pemotongan kristal kuarsa pada tiga bagian yang berbeda. Satu sel kristal tunggal memiliki atom silikon sebanyak tiga atom dan atom oksigen ebanyak enam atom. Masing-masing oksigen disatukan secara berpasangan. Tiap empat muatan positif dibawa oleh tiap atom silikon, sedangkan empat muatan negatif dibawa oleh satu pasang atom oksigen. Pengaturan ini membuat sel kuarsa memiliki muatan yang netral selama tidak memperoleh tekanan apapun. [6]

Muatan listrik hanya dapat dikurangi melalui pemasangan dua elektrode yang bersifat sebagai penghantar listrik. Elektrode ini harus dipasang pada sisi yang berlawanan dengan potongan kristal. Bahan dielektrik yang ada di antara dua pelat logam membuat sensor piezoelektrik menjadi kapasitor. Peran bahan dielektrik pada kondisi ini sebagai pembangkit muatan listrik dengan tegangan listrik pada nilai tertentu yang melewati kapasitor. Sifat dari kapasitor ini tidak sensitif secara selektif karena muatan listrik selalu diseimbangkan oleh elektrode. Pada penyusunan elektrode logam dengan posisi yang kompleks, posisi gaya dapat dipastikan untuk menghasilkan tanggapan pada elektrode dan menetapkan lokasi tekanan yang dapat mengisi kapasitor.[7]

Karakteristik

Pembangkitan energi

Piezoelektrik merupakan salah satu jenis transduser yang memerlukan satu sumber energi untuk dapat bekerja. Perannya dalam hubungan kelistrikan ialah sebagai sumber tegangan listrik. Piezoleketrik dalam peran ini akan menghasilkan energi listrik ketika satu sumber energi yang lainnya telah terpenuhi.[8] Piezoelektrik akan menghasilkan gaya gerak listrik ketika memperoleh gaya dari luar. Gaya gerak listrik ini kemudian mempengarhui kristal yang menyusunnya. Keluaran yang dihasilkan dapat menjadi suara, getaran, percepatan ataupun tekanan.[9]

Sensitivitas

Suhu mempengaruhi tingkat sensitivitas dari orientasi pada piezoelektrik. Pada beberapa jenis bahan kuarsa, sensitivats mengalami penurunan ketika kemiringan orientasi menyimpang sebesar 0,016% tiap satu derajat Celsius. Sementara beberapa bahan lain akan mengalami penurunan orientasi ketika berada pada suhu di bawah 40 derajat Celsius. Karakteristik ini membuat bahan keramik menjadi bahan yang paling umum dalam pembuatan piezolelektrik. Keramik memiliki kemampuan feroelektrik. Jenis keramik yang paling awal digunakan ialah dari bahan Barium titanat. Bahan ini tersusun dari rumus kimia, BaTiO3.[10]

Polarisasi

Stabilitas polarisasi pada piezoleketrik secara permanan ditentukan oleh kekuatan koersif yang dimiliki oleh dipol. Pada beberapa jenis bahan, waktu menjadi penentu bagi tingkat polarisasi bahan. Semakin lama waktu penggunaan bahan, maka polarisasi menjadi semakin berkurang. Stabilitas bahan kutub ini dapat dipertahankan denganm menambahka pengotor pada bahan dasar. Melalui penambahan pengotor, polarisasi dapat dipertahankan pada suatu nilai tertentu.[10]

Konstanta

Piezoelektrik memiliki nilai konstanta yang berubah akibat suhu operasi. Hal yang sama berlaku bagi konstanta dielektrik yang ada padanya. Dalam perumusan, kedua jenis konstanta ini saling menyeimbangkan sebagai pembilang dan penyebut. Pada kisaran suhu yang luas, kondisi ini menghasilkan tegangan listrik dengan stabilitas yang tinggi.[10]

Bahan

Kristal

Karakteristik piezoelektrik sama seperti sensor langsung karena pembangkitan energi listrik terjadi secara langsung.[11] Sejenis kristal di dalam piezoelektrik menghasilkan perubahan tegangan listrik dan muatan listrik pada bagian pengindraan.[12] Bahan kristal ini terbuat dari dipol yang kemudian berperan sebagai detektor. Peran dipol adalah memberikan oreintasi awal bagi kristal dan merupakan bagian dari kristal itu sendiri. Medan listrik di sekitar dipol akan membuatnya memunculkan gaya dengan gerakan rotasi. Dipol akan mengikuti gaya gerak luru ketika medan listrik di sekitarnya cukup kuat. Usaha yang dihasilkan dari pergerakan dipol disimpan sebagai energi potensial. Energi ini kemudian digunakan untuk pengaturan medan listrik eksternal. Proses orientasi dipol harus cukup kuat agar mampu mempertahankan posisinya dari gaya penahan yang ada di dalam struktur material dari kristal. Bahan dipol umumnya dipanaskan ketika proses orientasi agar strukturnya mengalami peningkatan mobilitas. Jenis bahan pembuatannya yang umum yaitu keramik atau polimer kristal.[13]

Sentrosimetri

Piezoelektrik merupakan salah satu subkelas dari oksida yang tidak memiliki sentrosimetri. Hal ini membuatnya memiliki sifat optik dengan kondisi linier yang kurang sempurna. Kondisi ini dimanfaatkan pada bidang telekomunikasi optik dan pemrosesan sinyal. Sifat bahan dari piezoelektrik ini adalah mampu memberikan tanggapan terhadap medan listrik yang timbul akibat perubahan dimensi.[14]

Pengutuban

Pengutuban termal

Pengutuban bertujuan untuk menghasilkan efek piezoelektrik pada bahan kristal. Terdapat beberapa cara pengutuban, tetapi yang paling umum adalah pengutuban termal. Pada jenis pengutuban ini kristal terbuat dari bahan keramik atau film polimer yang dipolnya memiliki orientasi yang acak. Bahan ini kemudian dipanaskan dibawah suhu Curie standarnya. Beberapa jenis kristal harus diregangkan agar dominasi terhadap suatu orientasi dapat terjadi. Pengarahan yang lebih mudah dapat terjadi secara mudah pula pada suhu yang tinggi. Ini merupakan akibat dari adanya agitasi dipol.[15] Setelah pemanasan, bahan diletakkan di sekitar medan listrik dengan kekuatan yang besar. Dipol harus berada dalam posisi yang sejajar dengan garis medan listrik. Penyelarasannya tidak harus menyeluruh, karena kondisi dipol akan tetap mengalami penyimpangan. Kondisi penyimpangan yang hanya sedikit tidak akan mempengaruhi proses pengutuban. Setelah pemanasan, bahan kristal dibiarkan dingin dengan kondisi medan listrik tetap dipertahankan untuk melaluinya dari sisi ketebalan. Proses pengutuban selesai dilakukan ketika medan listrik ditiadakan. Bahan ini akan tetap dalam kondisi penutuban selama suhunya tidak lebih kecil dari suhu Curienya. Pada kondisi demikian, polarisasi tetap bersifat permanen.[16]

Pelepasan korona

Metode pengutuban lainnya yang digunakan untuk membuat film berbahan piezoelektrik ialah pelepasan korona. Suatu film diberikan lucutan korona melalui elektrode dengan tiap sentimeternya memperoleh beberapa juta Volt. Perlakuan ini diberikan selama 40–50 detik. Proses pengutuban dengan pelepasan korona mudah untuk dilakukan dan sesuai pada suhu kamar. Prosesnya dapat diberhentikan sebelum terjadi kerusakan akibat listrik pada bahan. Setelah proses ini, bahan kristal melalui proses pemotongan. permesinan dan penggilingan. Sebuah rumah sensor dipsangkan bersama dengan sebuah elemen piezoelektrik. Rumah sensor ini terdiri dari elektrode-elektrode yang terhubung dengan terminal listrik dan komponen elektronik lainnya. Polarisasi bersifat permanen meskipun proses pelepasan korona telah berakhir. Bagian elektrode membentuk muatan listrik dalam waktu yang singkat.[17]

Kegunaan

Sensor suara

Piezoelektrik dapat digunakan dalam pembuatan mikrofon untuk penerapan kejut suara dan pengukuran suara melalui ledakan akibat tekanan. Sensor suara yang menggunakan bahwa piezoleketrik memiliki daya tahan yang lama terhadap pengkuruan amplidtudo suara akibat tekanan. Kelemahan penggunaan sensor suara berbahan piezoelektrik adalah terlalu peka dalam mengukur tingkat kebisingan yang tinggi.[18]

Keunggulan lain yan dimiliki oleh mikrofon yang menggunakan prinsip piezoelektrik ialah mampu digunakan pada wujud zat padat, cairan maupun di udara. Piezoelektrik pada mikrofon dapat bekerja pada cairan yang tidak memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik. Sensornya juga dapat digunakan pada frekuensi ultrasonik secara mudah. Beberapa jenis mikrofon piezoleketrik dapat dipakai pada frekuensi dengan satuan MegaHertz. Kondisi ini tercapai karena susunan kristal di dalam piezoelektrik memiliki ion-ion yang terpisah secara asimetris ketika peregangan pada kristal terjadi.[19]

Sensor getaran

Sensor getaran berbahan piezoleketrik merupakan salah satu yang paling umum dalam pengukuran getaran atau percepatan rambat. Pesaingnya dalam pengukuran hanyalah akselerometer. Pengukuran getaran umumnya ditentukan oleh faktor frekuensi alami, koefisien redaman, dan faktor skala. Faktor skala berhubungan dengan getaran keluaran yang menuju ke masukandai akselerasi dan terkait dengan sensitivitas. Faktor frekuensi alami dan koefisien redaman menjadi penentu bagi tingkat akurasi dari sensor getaran. Sistem yang memiliki pegas dan massa terpasang akan menghasilkan massa yang bergetar maju ketika dilepaskan dan akan menjauh ketika ditarik hingga posisi diam akibat keseimbangan massa. Faktor koefisien kkedalam menjadi penent bagi nilai gesekan yang menyebabkan massa untuk berhenti bekerja. Sedangkan tingkat di mana massa bergetar maju dan mundur dipengaruhi oleh frekuensi natural.[20]

Penggunaan sensor getaran dengan prinsip piezoelektrik berbahan keramik bersifat serbaguna sehingga menjadi sensor yang paling umum digunakan. Sensor getaran ini dapat digunakan dalam pengukuran kejut getaran yang meliputi ledakan dan tes gagal. Selain itu, sensor getaran piezoelektrik dapat digunakan pada pengukuran frekuensi tinggi, dan perlambatan frekuensi rendah pada pengukuran getaran. Kemampuan sensor piezoelektrik keramik lebih tinggi dibandingkan pada frekuensi natural rata-rata. Sedangkan kelemahannya ialah memiliki tegangan listrik dengan skala millivolt sehingga memerlukan masukan impedansi yang sangat tinggi. Masukan ini berperan sebagai detektor suara rendah ketikategangan dari kristal piezoelektriknya ditafsirkan.[20]

Pengeras suara

Piezoelektrik juga dapat digunakan sebagai pengeras suara karena dapat menghasilkan bunyi. Getaran mekanis akan dihasilkan selama tegangan listrik melalui piezoelektrik yang kemudian diubah lagi menjadi bunyi. Keluaran berupa bunyi atau suara ini masih dalam batas pendengaran manusia. Pembatasan ini dilakukan dengan bantuan diafragma dan resonator. Piezoelektrik juga dimanfaatkan dalam pembuatan penyuara kuping. Pada alat ini, piezoelektri mendekati sifat piroelektrik karena sifat kelistrikannya menjadi lebih peka terhadap suhu yang timbul pada lembaran plastik. Kondisi ini menghasilkan diafragma yang lebih fleksibel. Tegangan listrik yang diberikan di antara diafragma akan menghasilkan dimensi yang menyusut dan membuat gelombang menjadi lebih luas. Gelombang ini kemudian diubah menjadi gerakan melalui pembentukan diafragma yang menyebabkan udara menjadi bergerak. Pergerakan terhadap massa sangat kecil tetapi memiliki sensitivitas yang tinggi. Permukaan bahan dan karakteristik dari piezoleketrik menjadi penentu bagi perolehan linearitas suaranya.[21]

Transduser infrasonik

Transduser dari bahan piezoelektrik hanya dapat dibuat ketika masukan sumber getaran frekuensi adalah sebuah sinyal dengan tingkatan yang kuat. Kristal di dalam piezoelektrik akan menggabungan diafragma yang berukuran besar dari masukan untuk menghasilkan keluaran yang terhubung langsung dengan penguat berjenis MOSFET. Keluaran yang dihasilkan terlebih dahulu direkam melalui pita rekaman yang bergerak secara lambat. Penampilannya akan terjadi ketika pita diputar dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan saat perekaman. Tampilan yang muncul merupakan keluaran dari pengubahan bentuk gelombang.[22]

Pembangkitan energi listrik

Piezoelektrik dapat digunakan menjadi salah satu alat pembangkit energi listrik. Salah satu negara yang telah menerapkan teknologi ini adalah Jepang. Di stasiun yang ada di Tokyo, lempeng piezoelektrik ditanam di bawah lantai gerbang tiket dan area lain di stasiun. Sumber energi berasal dari manusia oleh penumpang yang melintas ketika berjalan di stasiun. Jumlah energi yang dihasilkan dengan metode ini ditentukan oleh banyaknya gerakan, berat suatu kendaraan yang melintas dan getarannya, serta perubahan suhu. Kekurangan dari pembangkitan energi listrik dengan piezoelektrik adalah harga pemasangannya yang mahal khususnya pada pemasangan di rumah.[23]

Kopling magnetoeletrik

Efek magnetoelektrik dapat diperbesar menggunakan transfer regangan antara konstituen piezoelektrik dengan magnetorestriktif tanpa ada nilai yang hilang sama sekali. Dalam artian ini, trasnfer regangan harus bersifat ideal. Efek magnetoelektrik ini umumnya digunakan untuk mengadakan pengaturan listrik pada frekuensi operasi. Transfer regangan yang ideal umumnya tidak dapat terjadi pada bahan komposit karena pengaruh kualitas bahan pada tiap lapisan dan kualitas antarmuka.[24] Proses transfer regangan ini berlangsung secara mekanis menuju ke bahan magnet melalui proses induksi magnet pada medan listrik.[25] Seluruh komponen pasif yang memiliki gelombang mikro dapat diatur secara kelistrikan jika regangan dari bahan ferrimagnetik dikirimkan ke bahan ferimagnetik lainnya. Ini terjadi karena sifat magnetis dari medan listrik dapat diatur.[26]

Rujukan

Catatan kaki

  1. ^ Hadi 2018, hlm. 163.
  2. ^ Hadi 2018, hlm. 164.
  3. ^ Wati, Erna Kusuma (2021). Rahmah, Fitri, ed. Rekayasa Vibrasi: Kendali dan Pemanfaatan Vibrasi dengan Piezoelekrik di bidang Rekayasa Instrumentasi & Kontrol (PDF). Jakarta Selatan: LP UNAS. hlm. 35. ISBN 978-623-727-303-5. 
  4. ^ Santoso 2017, hlm. 13.
  5. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 57.
  6. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 58.
  7. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 58-59.
  8. ^ Yusro dan Diamah 2019, hlm. 6-7.
  9. ^ Yusro dan Diamah 2019, hlm. 8.
  10. ^ a b c Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 64.
  11. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 6.
  12. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 8.
  13. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 18.
  14. ^ Lestari 2020, hlm. 168.
  15. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 62.
  16. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 62-63.
  17. ^ Sulistiyanti, dkk. 2020, hlm. 63.
  18. ^ Syam 2013, hlm. 20.
  19. ^ Yusro dan Diamah 2019, hlm. 69-70.
  20. ^ a b Syam 2013, hlm. 23.
  21. ^ Yusro dan Diamah 2019, hlm. 73.
  22. ^ Yusro dan Diamah 2019, hlm. 74.
  23. ^ Sari, L. H., dkk. (2021). Arsitektur Lingkungan (PDF). Banda Aceh: Bandar Publishing. hlm. 64. ISBN 978-623-5669-01-4. 
  24. ^ Lestari 2020, hlm. 89.
  25. ^ Lestari 2020, hlm. 166.
  26. ^ Lestari 2020, hlm. 167.

Daftar pustaka

Pranala luar

Read other articles:

Questa voce o sezione sull'argomento Messico non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Hidalgostato federato(ES) Estado Libre y Soberano de Hidalgo Hidalgo – VedutaSito archeologico di Pahñú LocalizzazioneStato Messico AmministrazioneCapoluogoPachuca GovernatoreJulio Menchaca Salazar (MORENA) dal 5 settembre 2022 Data di istituzion…

Bubuk kakao Padatan kakao adalah campuran dari berbagai senyawa setelah mentega kakao diekstraksi dari biji kakao. Umumnya dijual dalam bentuk bubuk kakao. Perbandingan antara padatan kakao dengan mentega kakao dalam biji kakao kurang lebih 50:50.[1] Dalam pembuatan coklat, padatan kakao dibutuhkan untuk menambah massa dan umumnya digunakan pada coklat berkualitas rendah. Sedangkah coklat kualitas tinggi menggunakan lebih banyak mentega kakao dibandingkan padatan kakao. Sifat fisik Padat…

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) معركة أنزاك كوف الثالثة جزء من معارك الدولة العثمانيةالحرب العالمية الأولى جندي استرالي يوجه بندقيته في ا…

العلاقات السويدية الوسط أفريقية السويد جمهورية أفريقيا الوسطى   السويد   جمهورية أفريقيا الوسطى تعديل مصدري - تعديل   العلاقات السويدية الوسط أفريقية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين السويد وجمهورية أفريقيا الوسطى.[1][2][3][4][5] مقارنة بين ال…

American politician From 1902's The Pilgrimage to Monticello Charles Fremont Cochran (September 27, 1846 – December 19, 1906) was a U.S. Representative from Missouri. Born in Kirksville, Missouri, Cochran moved to Atchison, Kansas, in 1860. He attended public and private schools. Apprenticed to the printer's trade. He was editor and publisher of the Atchison Patriot in 1868 and 1869. He studied law. He was admitted to the bar in 1873 and practiced until 1885. He served as prosecuting attorney …

American football coach and player (1915–2005) Butch Nash George Butch Addison Nash (December 13, 1915 – July 18, 2005) was an American football collegiate player and coach for the Minnesota Golden Gophers in Minneapolis, Minnesota. He played for the Golden Gophers from 1935 to 1938.[1][2][3] During that time, he played the end position.[4][5][6] Nash earned second-team Associated Press All-Big Ten Conference honors for his efforts in his senio…

Sculpture by Luigi Persico The Discovery of AmericaArtistLuigi PersicoYear1844TypeWhite marbleDimensions486.4 cm × 255.3 cm × 184.2 cm (191+1⁄2 in × 100+1⁄2 in × 72+1⁄2 in)LocationFormerly east façade of the United States Capitol(In storage), Washington, D.C. The Discovery of America is a large marble sculptural group, created by Luigi Persico, which adorned the front of the east façade of the United St…

Questa voce sull'argomento partiti politici peruviani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Partito Popolare Cristiano LeaderLourdes Flores Nano Stato Perù SedeAv. Alfonso Ugarte 1484, Breña Lima Fondazione28 luglio 1957 IdeologiaCristianesimo democratico,Conservatorismo sociale,Sussidiarietà CollocazioneCentro-destra CoalizioneUnidad Nacional Affiliazione internazionaleInternazionale Democratica CentristaUnione Democratica Int…

Cobb Energy Performing Arts Centre The Atlanta Opera is an opera company located in the Atlanta metropolitan area. Founded in 1979, it produces mainstage opera productions and arts education programs for Metropolitan Atlanta and the Southeast.[1] In 2007, The Atlanta Opera moved into its new performance home at the Cobb Energy Performing Arts Centre where it produces four mainstage productions each season.[2] History In the late 1970s, the Metropolitan Opera stopped touring to At…

Arthur ChristmasTheatrical release posterSutradaraSarah SmithProduserSteve PegramDitulis olehPeter BaynhamSarah SmithPemeranJames McAvoyHugh LaurieBill NighyJim BroadbentImelda StauntonAshley JensenRamona MarquezPenata musikHarry Gregson-Williams[1]PerusahaanproduksiSony Pictures AnimationAardman AnimationsDistributorColumbia PicturesTanggal rilis11 November 2011Durasi97 menit[2]NegaraAmerika SerikatBahasaInggrisAnggaran$100 juta[3]Pendapatankotor$113,412,139[4&…

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ださい。(このテンプレートの使い方)出典検索?: コルク – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2017年4月) コルクを打ち抜いて作った瓶の栓 コルク(木栓、蘭&…

American aviation pioneer This article is about the aviator. For the colonial era merchant, see Mary Alexander. Mary C. AlexanderBornMarch 2, 1893DiedApril 16, 1955(1955-04-16) (aged 62)Washington D.C.Other namesMary C. White, Mary Alexander HeldOccupationaviatrix Mary Charlotte Alexander (March 2, 1893 – April 16, 1955) was an American aviation pioneer, one of the first women to become a commercial pilot.[1][2] Alexander's husband was a salesman and they opened the J…

Parade tim nasional Spanyol sedang merayakan keberhasilan menjadi juara di Piala Dunia FIFA 2010. Di Spanyol sepak bola adalah olahraga paling populer. Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (bahasa Spanyol: Real Federación Española de Fútbol) atau yang biasa singkat dengan RFEF adalah badan nasional pengendali sepak bola di Spanyol yang mengatur La Liga, Copa del Rey dan tim nasional sepak bola Spanyol. Sepak bola modern diperkenalkan ke Spanyol pada akhir abad ke-19 oleh gabungan antara s…

Mountain range in Austria You can help expand this article with text translated from the corresponding article in German. (November 2016) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the German article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text…

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年5月6日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 约翰斯顿环礁Kalama Atoll 美國本土外小島嶼 Johnston Atoll 旗幟颂歌:《星條旗》The Star-Spangled Banner約翰斯頓環礁地…

Place in Maharashtra, IndiaKhopoliCityMumbai Metropolitan RegionNickname: City Of WaterfallsKhopoliLocation in Maharashtra, IndiaCoordinates: 18°47′20″N 73°20′35″E / 18.789°N 73.343°E / 18.789; 73.343CountryIndiaStateMaharashtraDistrictRaigadElevation61 m (200 ft)Population (2011) • Total108,648DemonymKhopolikarLanguage • OfficialMarathiTime zoneUTC+5:30 (IST)PIN410203 410204 410216Vehicle registrationMH-46 Khopoli i…

American politician Legrand W. PerceMember of the U.S. House of Representativesfrom Mississippi's 5th districtIn officeFebruary 23, 1870 – March 3, 1873Preceded byJohn J. McRaeSucceeded byGeorge C. McKee Personal detailsBornLegrand Winfield Perce(1836-06-19)June 19, 1836Buffalo, New York, U.S.DiedMarch 16, 1911(1911-03-16) (aged 74)Chicago, Illinois, U.S.Resting placeRosehill Cemetery, Chicago, Illinois, U.S.Political partyRepublicanAlma materGenesee CollegeAlbany Law…

Cet article est une ébauche concernant un journaliste français. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Bertrand TessierBiographieNaissance 13 juillet 1960 (63 ans)NantesNationalité françaiseActivités Journaliste, réalisateurAutres informationsA travaillé pour Paris MatchFrance-Soirmodifier - modifier le code - modifier Wikidata Bertrand Tessier, né à Nantes, est un journaliste français, auteu…

豪栄道 豪太郎 場所入りする豪栄道基礎情報四股名 澤井 豪太郎→豪栄道 豪太郎本名 澤井 豪太郎愛称 ゴウタロウ、豪ちゃん、GAD[1][2]生年月日 (1986-04-06) 1986年4月6日(38歳)出身 大阪府寝屋川市身長 183cm体重 160kgBMI 47.26所属部屋 境川部屋得意技 右四つ・出し投げ・切り返し・外掛け・首投げ・右下手投げ成績現在の番付 引退最高位 東大関生涯戦歴 696勝493敗66…

This article is about lobar pneumonia. For the disease in general, see Pneumonia. For classification, see Classification of pneumonia. Medical conditionLobar pneumoniaFigure A shows the location of the lungs and airways in the body. This figure also shows pneumonia affecting the lower lobe of the left lung. Figure B shows normal alveoli. Figure C shows infected alveoli.SpecialtyPulmonology  Lobar pneumonia is a form of pneumonia characterized by inflammatory exudate within the intra-alveola…

Kembali kehalaman sebelumnya