Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Bohr-e Hajj Nowshad

Bohr-e Hajj Nowshad:

Bohr-e Hajj Nowshad er en landsby i Jam Rural District, i Central District of Jam County, Bushehr Province, Iran. Ved folketellingen i 2006 var befolkningen 355, i 83 familier.

Debatt om Bohr – Einstein:

Debatten om Bohr – Einstein var en rekke offentlige tvister om kvantemekanikk mellom Albert Einstein og Niels Bohr. Debattene deres blir husket på grunn av deres betydning for vitenskapens filosofi, siden uenighetene og utfallet av Bohrs versjon av kvantemekanikk som ble det vanligste synet, danner roten til den moderne forståelsen av fysikk. Det meste av Bohrs versjon av begivenhetene som ble holdt i Solvay i 1927 og andre steder ble først skrevet av Bohr flere tiår senere i en artikkel med tittelen "Discussions with Einsteinon Epistemological Problems in Atomic Physics". Basert på artikkelen var det filosofiske spørsmålet om debatten om Bohrs Copenhagen Interpretation of quantum mechanics, som sentrerte om hans tro på komplementaritet, var gyldig i å forklare naturen. Til tross for deres meningsforskjeller og de etterfølgende oppdagelsene som bidro til å stivne kvantemekanikken, opprettholdt Bohr og Einstein en gjensidig beundring som skulle vare resten av livet.

Teori for Bohr – Van Leeuwen:

Tehremet Bohr – Van Leeuwen sier at når statistisk mekanikk og klassisk mekanikk brukes konsekvent, er det termiske gjennomsnittet av magnetiseringen alltid null. Dette gjør magnetisme i faste stoffer til en kvantemekanisk effekt og betyr at klassisk fysikk ikke kan redegjøre for paramagnetisme, diamagnetisme og ferromagnetisme. Manglende evne til klassisk fysikk til å forklare triboelektrisitet stammer også fra setningen Bohr – Van Leeuwen.

Bohr (krater):

Bohr er et måneskollkrater som ligger i nærheten av det vestlige månelemet, i området som er berørt av librasjoner. Den er festet til den sørvestlige kanten av den større, eroderte Vasco da Gama-formasjonen, og sørøst for krateret Einstein. Krateret ble observert for første gang i 1963, av Arthus og Ewen Whitaker i boka Rectified Lunar Atlas.

Bohr (tvetydighet):

Bohr refererer oftest til:

  • Niels Bohr (1885–1962), dansk atomfysiker, Nobelpris i fysikk 1922
Bohr-radius:

Bohr-radiusen ( a 0 ) er en fysisk konstant, lik den mest sannsynlige avstanden mellom kjernen og elektronet i et hydrogenatom i grunntilstand. Den er oppkalt etter Niels Bohr, på grunn av sin rolle i Bohr-modellen av et atom. Verdien er 5.291 772 109 03 (80) × 10 −11 m .

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Komplementaritet (fysikk):

I fysikk er komplementaritet et konseptuelt aspekt av kvantemekanikken som Niels Bohr så på som et vesentlig trekk ved teorien. Komplementaritetsprinsippet hevder at objekter har visse par komplementære egenskaper som ikke alle kan observeres eller måles samtidig. Et eksempel på et slikt par er posisjon og momentum. Bohr betraktet en av de grunnleggende sannhetene til kvantemekanikken for å være det faktum at oppsett av et eksperiment for å måle en mengde av et par, for eksempel et elektrones posisjon, utelukker muligheten for å måle det andre, men å forstå begge eksperimentene er nødvendig for å karakterisere gjenstanden som studeres. Etter Bohrs syn kan atferden til atom- og subatomære objekter ikke skilles fra måleinstrumentene som skaper konteksten som de målte objektene oppfører seg i. Følgelig er det ikke noe "enkeltbilde" som forener resultatene oppnådd i disse forskjellige eksperimentelle sammenhenger, og bare "totaliteten av fenomenene" sammen kan gi en fullstendig informativ beskrivelse.

Bohr-effekt:

Bohr-effekten er et fenomen som først ble beskrevet i 1904 av den danske fysiologen Christian Bohr. Hemoglobins oksygenbindingsaffinitet (se oksygen – hemoglobin-dissosiasjonskurve) er omvendt relatert både til surhet og til konsentrasjonen av karbondioksid. Det vil si at Bohr-effekten refererer til skiftet i oksygendissosiasjonskurven forårsaket av endringer i konsentrasjonen av karbondioksid eller pH i miljøet. Siden karbondioksid reagerer med vann og danner karbonsyre, resulterer en økning i CO 2 i en reduksjon i blodets pH, noe som resulterer i at hemoglobinproteiner frigjør oksygenmengden. Motsatt fremkaller en reduksjon i karbondioksid en økning i pH, noe som resulterer i at hemoglobin tar opp mer oksygen.

Debatt om Bohr – Einstein:

Debatten om Bohr – Einstein var en rekke offentlige tvister om kvantemekanikk mellom Albert Einstein og Niels Bohr. Debattene deres blir husket på grunn av deres betydning for vitenskapens filosofi, siden uenighetene og utfallet av Bohrs versjon av kvantemekanikk som ble det vanligste synet, danner roten til den moderne forståelsen av fysikk. Det meste av Bohrs versjon av begivenhetene som ble holdt i Solvay i 1927 og andre steder ble først skrevet av Bohr flere tiår senere i en artikkel med tittelen "Discussions with Einsteinon Epistemological Problems in Atomic Physics". Basert på artikkelen var det filosofiske spørsmålet om debatten om Bohrs Copenhagen Interpretation of quantum mechanics, som sentrerte om hans tro på komplementaritet, var gyldig i å forklare naturen. Til tross for deres meningsforskjeller og de etterfølgende oppdagelsene som bidro til å stivne kvantemekanikken, opprettholdt Bohr og Einstein en gjensidig beundring som skulle vare resten av livet.

Debatt om Bohr – Einstein:

Debatten om Bohr – Einstein var en rekke offentlige tvister om kvantemekanikk mellom Albert Einstein og Niels Bohr. Debattene deres blir husket på grunn av deres betydning for vitenskapens filosofi, siden uenighetene og utfallet av Bohrs versjon av kvantemekanikk som ble det vanligste synet, danner roten til den moderne forståelsen av fysikk. Det meste av Bohrs versjon av begivenhetene som ble holdt i Solvay i 1927 og andre steder ble først skrevet av Bohr flere tiår senere i en artikkel med tittelen "Discussions with Einsteinon Epistemological Problems in Atomic Physics". Basert på artikkelen var det filosofiske spørsmålet om debatten om Bohrs Copenhagen Interpretation of quantum mechanics, som sentrerte om hans tro på komplementaritet, var gyldig i å forklare naturen. Til tross for deres meningsforskjeller og de etterfølgende oppdagelsene som bidro til å stivne kvantemekanikken, opprettholdt Bohr og Einstein en gjensidig beundring som skulle vare resten av livet.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-ligning:

Bohr-ligningen , oppkalt etter dansk lege Christian Bohr (1855–1911), beskriver mengden fysiologisk død plass i en persons lunger. Dette er gitt som et forhold mellom død plass og tidevannsvolum. Den skiller seg fra anatomisk dødrom målt ved Fowlers metode da den inkluderer alveolar dødrom.

Niels Bohr Institute:

Niels Bohr Institute er et forskningsinstitutt ved Universitetet i København. Instituttets forskning spenner over astronomi, geofysikk, nanoteknologi, partikkelfysikk, kvantemekanikk og biofysikk.

Bohr magneton:

I atomfysikk er Bohr-magnetonet en fysisk konstant og den naturlige enheten for å uttrykke et elektronmagnetmoment forårsaket av enten dets orbital- eller rotasjonsvinkelmoment. Bohr-magnetonet er definert i SI-enheter ved

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-radius:

Bohr-radiusen ( a 0 ) er en fysisk konstant, lik den mest sannsynlige avstanden mellom kjernen og elektronet i et hydrogenatom i grunntilstand. Den er oppkalt etter Niels Bohr, på grunn av sin rolle i Bohr-modellen av et atom. Verdien er 5.291 772 109 03 (80) × 10 −11 m .

Tidevannsboring:

En tidevannsboring , ofte ganske enkelt gitt som boring i sammenheng, er et tidevannsfenomen der forkanten av det innkommende tidevannet danner en bølge av vann som går opp en elv eller en smal bukt mot elven eller buktens strøm.

Nesten periodisk funksjon:

I matematikk er en nesten periodisk funksjon løst sagt en funksjon av et reelt tall som er periodisk innenfor et hvilket som helst ønsket nøyaktighetsnivå, gitt passende lange, godt distribuerte "nesten-perioder". Konseptet ble først studert av Harald Bohr og senere generalisert av blant andre Vyacheslav Stepanov, Hermann Weyl og Abram Samoilovitch Besicovitch. Det er også en forestilling om nesten periodiske funksjoner på lokalt kompakte abeliske grupper, først studert av John von Neumann.

Nesten periodisk funksjon:

I matematikk er en nesten periodisk funksjon løst sagt en funksjon av et reelt tall som er periodisk innenfor et hvilket som helst ønsket nøyaktighetsnivå, gitt passende lange, godt distribuerte "nesten-perioder". Konseptet ble først studert av Harald Bohr og senere generalisert av blant andre Vyacheslav Stepanov, Hermann Weyl og Abram Samoilovitch Besicovitch. Det er også en forestilling om nesten periodiske funksjoner på lokalt kompakte abeliske grupper, først studert av John von Neumann.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Heisenbug:

I dataprogrammeringssjargong er en heisenbug en programvarefeil som ser ut til å forsvinne eller endre oppførselen når man prøver å studere den. Begrepet er et ordspill på navnet til Werner Heisenberg, fysikeren som først hevdet observatøreffekten av kvantemekanikken, som sier at handlingen med å observere et system uunngåelig endrer dets tilstand. I elektronikk er det tradisjonelle uttrykket sondeeffekt, der det å feste en testsonde til en enhet endrer oppførselen.

Bohr-radius:

Bohr-radiusen ( a 0 ) er en fysisk konstant, lik den mest sannsynlige avstanden mellom kjernen og elektronet i et hydrogenatom i grunntilstand. Den er oppkalt etter Niels Bohr, på grunn av sin rolle i Bohr-modellen av et atom. Verdien er 5.291 772 109 03 (80) × 10 −11 m .

Bohr komprimering:

I matematikk er Bohr-komprimering av en topologisk gruppe G en kompakt Hausdorff topologisk gruppe H som kan kanonisk knyttes til G. Dens betydning ligger i reduksjonen av teorien om jevnt nesten periodiske funksjoner på G til teorien om kontinuerlige funksjoner på H. Konseptet er oppkalt etter Harald Bohr som var banebrytende for studiet av nesten periodiske funksjoner, på den virkelige linjen.

Komplementaritet (fysikk):

I fysikk er komplementaritet et konseptuelt aspekt av kvantemekanikken som Niels Bohr så på som et vesentlig trekk ved teorien. Komplementaritetsprinsippet hevder at objekter har visse par komplementære egenskaper som ikke alle kan observeres eller måles samtidig. Et eksempel på et slikt par er posisjon og momentum. Bohr betraktet en av de grunnleggende sannhetene til kvantemekanikken for å være det faktum at oppsett av et eksperiment for å måle en mengde av et par, for eksempel et elektrones posisjon, utelukker muligheten for å måle det andre, men å forstå begge eksperimentene er nødvendig for å karakterisere gjenstanden som studeres. Etter Bohrs syn kan atferden til atom- og subatomære objekter ikke skilles fra måleinstrumentene som skaper konteksten som de målte objektene oppfører seg i. Følgelig er det ikke noe "enkeltbilde" som forener resultatene oppnådd i disse forskjellige eksperimentelle sammenhenger, og bare "totaliteten av fenomenene" sammen kan gi en fullstendig informativ beskrivelse.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-effekt:

Bohr-effekten er et fenomen som først ble beskrevet i 1904 av den danske fysiologen Christian Bohr. Hemoglobins oksygenbindingsaffinitet (se oksygen – hemoglobin-dissosiasjonskurve) er omvendt relatert både til surhet og til konsentrasjonen av karbondioksid. Det vil si at Bohr-effekten refererer til skiftet i oksygendissosiasjonskurven forårsaket av endringer i konsentrasjonen av karbondioksid eller pH i miljøet. Siden karbondioksid reagerer med vann og danner karbonsyre, resulterer en økning i CO 2 i en reduksjon i blodets pH, noe som resulterer i at hemoglobinproteiner frigjør oksygenmengden. Motsatt fremkaller en reduksjon i karbondioksid en økning i pH, noe som resulterer i at hemoglobin tar opp mer oksygen.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-ligning:

Bohr-ligningen , oppkalt etter dansk lege Christian Bohr (1855–1911), beskriver mengden fysiologisk død plass i en persons lunger. Dette er gitt som et forhold mellom død plass og tidevannsvolum. Den skiller seg fra anatomisk dødrom målt ved Fowlers metode da den inkluderer alveolar dødrom.

Bohr-familien:

Bohr-familien er en dansk familie av forskere, lærde og amatøridrettsutøvere.

Bohr magneton:

I atomfysikk er Bohr-magnetonet en fysisk konstant og den naturlige enheten for å uttrykke et elektronmagnetmoment forårsaket av enten dets orbital- eller rotasjonsvinkelmoment. Bohr-magnetonet er definert i SI-enheter ved

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohr-modell av den kjemiske bindingen:

I tillegg til atommodellen, foreslo Niels Bohr også en modell av den kjemiske bindingen.

Atombane:

I atomteori og kvantemekanikk er en atombane en matematisk funksjon som beskriver plasseringen og den bølgelignende oppførselen til et elektron i et atom. Denne funksjonen kan brukes til å beregne sannsynligheten for å finne et hvilket som helst elektron av et atom i en hvilken som helst spesifikk region rundt atomkjernen. Uttrykket atombane kan også referere til det fysiske området eller rommet der elektronet kan beregnes å være til stede, som forutsagt av den spesielle matematiske formen til banen.

Bohr-radius:

Bohr-radiusen ( a 0 ) er en fysisk konstant, lik den mest sannsynlige avstanden mellom kjernen og elektronet i et hydrogenatom i grunntilstand. Den er oppkalt etter Niels Bohr, på grunn av sin rolle i Bohr-modellen av et atom. Verdien er 5.291 772 109 03 (80) × 10 −11 m .

Bohr-effekt:

Bohr-effekten er et fenomen som først ble beskrevet i 1904 av den danske fysiologen Christian Bohr. Hemoglobins oksygenbindingsaffinitet (se oksygen – hemoglobin-dissosiasjonskurve) er omvendt relatert både til surhet og til konsentrasjonen av karbondioksid. Det vil si at Bohr-effekten refererer til skiftet i oksygendissosiasjonskurven forårsaket av endringer i konsentrasjonen av karbondioksid eller pH i miljøet. Siden karbondioksid reagerer med vann og danner karbonsyre, resulterer en økning i CO 2 i en reduksjon i blodets pH, noe som resulterer i at hemoglobinproteiner frigjør oksygenmengden. Motsatt fremkaller en reduksjon i karbondioksid en økning i pH, noe som resulterer i at hemoglobin tar opp mer oksygen.

Bohr-modell:

I atomfysikk er Bohr-modellen eller Rutherford – Bohr-modellen , presentert av Niels Bohr og Ernest Rutherford i 1913, et system som består av en liten, tett kjerne omgitt av kretsende elektroner - lik strukturen til solsystemet, men med tiltrekning levert av elektrostatiske krefter i stedet for tyngdekraften. Etter den kubiske modellen (1902), plommepuddingmodellen (1904), den saturniske modellen (1904) og Rutherford-modellen (1911) kom Rutherford – Bohr-modellen eller bare Bohr-modellen for kort (1913). Forbedringen i forhold til Rutherford-modellen fra 1911 gjaldt hovedsakelig den nye kvante fysiske tolkningen.

Bohra:

Bohra eller Bora kan referere til:

Bohra:

Bohra eller Bora kan referere til:

Liste over kirkegårder i Kenya:

Dette er en liste over kirkegårder i Kenya.

Bohra Ganesh-tempelet:

Bohra Ganesh Temple er et veldig gammelt og kjent tempel for Lord Ganesh, som ligger i nærheten av Mohanlal Sukhadia University i Udaipur. Dette tempelet besøkes av tusenvis av hengivne hver uke, med en stående statue av Lord Ganesh i sentrum.

Fatimid kalifat:

Fatimidkalifatet var et ismailisk sjiamuslimsk kalifat fra det 10. til det 12. århundre e.Kr. Det spenner over et stort område i Nord-Afrika, og spenner fra Rødehavet i øst til Atlanterhavet i vest. Fatimidene, et dynasti av arabisk opprinnelse, sporer deres forfedre til profetens datter Fatima og hennes ektemann Ali f. Abi Talib, den første shiamannen. Fatimidene ble anerkjent som de rettmessige imamene av forskjellige Isma'ili-samfunn, men også i mange andre muslimske land, inkludert Persia og de tilstøtende regionene. Opprinnelig under det abbasidiske kalifatet, erobret Fatimidene Tunisia og etablerte byen "Al Mahdia". Det shiitiske dynastiet styrte territorier over Middelhavskysten i Afrika og gjorde til slutt Egypt til sentrum av kalifatet. På sitt høydepunkt inkluderte kalifatet - i tillegg til Egypt - forskjellige områder i Maghreb, Sudan, Sicilia, Levanten og Hijaz.

Bohra:

Bohra eller Bora kan referere til:

Bohra:

Bohra eller Bora kan referere til:

Bohrau:

Bohrau er en ortsteil av byen Forst i Brandenburg, Tyskland, ved Neiße-elven som grenser til Polen. Den har 109 innbyggere.

Nosratabad-e Behraz:

Nosratabad-e Behraz er en landsby i Seyyed Jamal ol Din Rural District, i det sentrale distriktet i Asadabad County, Hamadan-provinsen, Iran. Ved folketellingen i 2006 var befolkningen 915, i 240 familier.

Heisenbug:

I dataprogrammeringssjargong er en heisenbug en programvarefeil som ser ut til å forsvinne eller endre oppførselen når man prøver å studere den. Begrepet er et ordspill på navnet til Werner Heisenberg, fysikeren som først hevdet observatøreffekten av kvantemekanikken, som sier at handlingen med å observere et system uunngåelig endrer dets tilstand. I elektronikk er det tradisjonelle uttrykket sondeeffekt, der det å feste en testsonde til en enhet endrer oppførselen.

Bohregh:

Bohregh er en landsby i Takht Rural District, Takht District, Bandar Abbas County, Hormozgan Province, Iran. Ved folketellingen i 2006 var befolkningen 124, i 36 familier.

Bohregh-e Bala:

Bohregh-e Bala er en landsby i Takht Rural District, Takht District, Bandar Abbas County, Hormozgan Province, Iran. Ved folketellingen i 2006 var befolkningen 257, i 54 familier.

Bohren:

Bohren eller Bøhren er et etternavn. Kjente personer med etternavnet inkluderer:

  • Craig Bohren, amerikansk atmosfærisk forsker og fysiker
  • Geir Bøhren, norsk musiker og komponist
  • Peter Bohren (1822-1882), sveitsisk fjellguide
  • Raphaël Bohren, sveitsisk kunstløper
  • Rudolf Bohren (1920-2010), sveitsisk protestantisk (praktisk) teolog
  • Sebastian Bohren, sveitsisk fiolinist
  • Spencer Bohren, amerikansk musiker, lærer og kunstner
Peter Bohren:

Peter Bohren var en sveitsisk fjellguide fra Grindelwald.

Bohren & der Club of Gore:

Bohren & der Club of Gore er et tysk ambient / jazz-band fra Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Bohren & der Club of Gore:

Bohren & der Club of Gore er et tysk ambient / jazz-band fra Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Bohren & der Club of Gore:

Bohren & der Club of Gore er et tysk ambient / jazz-band fra Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Bohren & der Club of Gore:

Bohren & der Club of Gore er et tysk ambient / jazz-band fra Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Bohrer:

Bohrer er et tysk yrkesnavn som bokstavelig talt betyr "en som kjeder seg / borer."
Bemerkelsesverdige personer med dette navnet inkluderer:

  • Brian Bohrer, amerikansk pastor og forfatter
  • Corinne Bohrer, amerikansk film- og TV-skuespillerinne
  • Doris Bohrer (1923–2016), amerikansk etterretningsoperatør
  • Florence Fifer Bohrer (1877–1960), amerikansk politiker
  • Florin Berenguer Bohrer, fransk fotballspiller
  • Karl Heinz Bohrer, tysk litteraturforsker og essayist
  • Thomas Bohrer, amerikansk roer
Brian Bohrer:

Brian Lester Bohrer er en pastor og forfatter. Han er mest kjent for sin bok kalt "Word Therapy", en lære om den kreative kraften til dine ord.

Thomas Bohrer:

Thomas Robert Bohrer er en amerikansk roer. Han har vunnet to sølvmedaljer i coxless fours for menn. Den ene ved Sommer-OL 1992 i Barcelona og den andre ved Sommer-OL 1988 i Seoul sammen med Richard Kennelly, David Krmpotich og Raoul Rodriguez. Han konkurrerte for Penn Athletic Club Rowing Association under hovedtrener, Ted Nash (roer).

Bohri:

Bohri kan også bety en tilhenger av Dawoodi Bohra, en sekt av islam


Bohri, Wisconsin:

Bohri er en spøkelsesby i Buffalo County, Wisconsin, USA. Bohri var lokalisert i byen Cross 9,3 kilometer øst for Fountain City.

Basarer i Karachi:

Det er basarer i alle nabolag i Karachi, Pakistan. De mest populære basarene i Karachi er: Tariq Road, Bohri Bazaar, Soldier Bazaar, Sarafa Bazar, Meena Bazaar, Urdu Bazaar, etc. Det er vanligvis tusenvis av små, individuelt eide eller familieeide butikker og boder i hver gammel stilbasar eller shoppingområde. Bare noen av de nybygde kjøpesentrene i forstadsområdene i byen Karachi kan ledes av en stor organisasjon eller et kommersielt selskap.

Bohring – Opitz syndrom:

Bohring – Opitz syndrom ( BOS ) er et medisinsk syndrom forårsaket av en mutasjon i ASXL1 genet.

Bohring – Opitz syndrom:

Bohring – Opitz syndrom ( BOS ) er et medisinsk syndrom forårsaket av en mutasjon i ASXL1 genet.

Bohringer:

Bohringer , Böhringer eller Boehringer er et etternavn av tysk opprinnelse. Navnet stammer sannsynligvis fra toponymen Böhringen , som hovedsakelig finnes i Baden-Württemberg.

Richard Bohringer:

Richard Bohringer er en fransk skuespiller.

Bohring – Opitz syndrom:

Bohring – Opitz syndrom ( BOS ) er et medisinsk syndrom forårsaket av en mutasjon i ASXL1 genet.

Bohrium:

Bohrium er et syntetisk kjemisk element med symbolet Bh og atomnummer 107. Det er oppkalt etter den danske fysikeren Niels Bohr. Som et syntetisk element kan det opprettes i et laboratorium, men finnes ikke i naturen. Alle kjente isotoper av bohrium er ekstremt radioaktive; den mest stabile kjente isotopen er 270 Bh med en halveringstid på omtrent 61 sekunder, selv om de ubekreftede 278 Bh kan ha en lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

Isotoper av bohrium:

Bohrium ( 107 Bh) er et kunstig element, og dermed kan en standard atomvekt ikke gis. Som alle kunstige elementer har den ingen stabile isotoper. Den første isotopen som ble syntetisert var 262 Bh i 1981. Det er 11 kjente isotoper som spenner fra 260 Bh til 274 Bh, og 1 isomer, 262m Bh. Den lengstlevde isotopen er 270 Bh med en halveringstid på 1 minutt, selv om den ubekreftede 278 Bh kan ha en enda lengre halveringstid på omtrent 690 sekunder.

David Bohrman:

David Bohrman er en tv- og nymedialeder , som jobber med nettverksfjernsynsnyheter, kabelnyheter, nye medier, internett, konvergens og rådgivning. Bohrman opprettet nesten et dusin nye TV-nyhetsprogrammer på ABC News, NBC News (MSNBC), CNN og TechTV.

1635 Bohrmann:

1635 Bohrmann , foreløpig betegnelse 1924 QW , er en steinaktig koronisk asteroide fra den ytre regionen av asteroidebåndet, omtrent 17 kilometer i diameter. Den ble oppdaget 7. mars 1924 av den tyske astronomen Karl Reinmuth ved Heidelberg Observatory i Sør-Tyskland, og ble oppkalt etter astronomen Alfred Bohrmann.

Bohrmans Mill (Pennsylvania):

Bohrman's Mill er en vanndrevet kvernmølle bygget i 1815 i Schuylkill County, Pennsylvania. Møllen var plassert utenfor byen Orwigsburg, langs Mahonney Creek, som renner fra Second Mountain. Møllen ble primært brukt til sliping av maismel og havrehaving, ved bruk av et 20 fots overskuddsvannhjul, og senere byttet til et turbinesystem.

Bohrmans Mill (Pennsylvania):

Bohrman's Mill er en vanndrevet kvernmølle bygget i 1815 i Schuylkill County, Pennsylvania. Møllen var plassert utenfor byen Orwigsburg, langs Mahonney Creek, som renner fra Second Mountain. Møllen ble primært brukt til sliping av maismel og havrehaving, ved bruk av et 20 fots overskuddsvannhjul, og senere byttet til et turbinesystem.

Aaron Bohrod:

Aaron Bohrod var en amerikansk kunstner som var mest kjent for sine trompe-l'œil stillebenmalerier.

Aaron Bohrod:

Aaron Bohrod var en amerikansk kunstner som var mest kjent for sine trompe-l'œil stillebenmalerier.

Bohregh:

Bohregh er en landsby i Takht Rural District, Takht District, Bandar Abbas County, Hormozgan Province, Iran. Ved folketellingen i 2006 var befolkningen 124, i 36 familier.

Bohregh:

Bohregh er en landsby i Takht Rural District, Takht District, Bandar Abbas County, Hormozgan Province, Iran. Ved folketellingen i 2006 var befolkningen 124, i 36 familier.

Debatt om Bohr – Einstein:

Debatten om Bohr – Einstein var en rekke offentlige tvister om kvantemekanikk mellom Albert Einstein og Niels Bohr. Debattene deres blir husket på grunn av deres betydning for vitenskapens filosofi, siden uenighetene og utfallet av Bohrs versjon av kvantemekanikk som ble det vanligste synet, danner roten til den moderne forståelsen av fysikk. Det meste av Bohrs versjon av begivenhetene som ble holdt i Solvay i 1927 og andre steder ble først skrevet av Bohr flere tiår senere i en artikkel med tittelen "Discussions with Einsteinon Epistemological Problems in Atomic Physics". Basert på artikkelen var det filosofiske spørsmålet om debatten om Bohrs Copenhagen Interpretation of quantum mechanics, som sentrerte om hans tro på komplementaritet, var gyldig i å forklare naturen. Til tross for deres meningsforskjeller og de etterfølgende oppdagelsene som bidro til å stivne kvantemekanikken, opprettholdt Bohr og Einstein en gjensidig beundring som skulle vare resten av livet.

BKS teori:

Teorien Bohr – Kramers – Slater var kanskje det siste forsøket på å forstå samspillet mellom materie og elektromagnetisk stråling på grunnlag av den såkalte gamle kvanteteorien, hvor kvantefenomener behandles ved å innføre kvantebegrensninger på klassisk beskrivbar oppførsel. Den ble avansert i 1924, og holder seg til en klassisk bølgebeskrivelse av det elektromagnetiske feltet. Det var kanskje mer et forskningsprogram enn en full fysisk teori, ideene som utvikles ble ikke utarbeidet på en kvantitativ måte.

Setning fra Bohr – Mollerup:

I matematisk analyse er Bohr – Mollerup-setningen en setning bevist av de danske matematikerne Harald Bohr og Johannes Mollerup. Teoremet karakteriserer gammafunksjonen, definert for x > 0 av

Optisk teorem:

I fysikk er den optiske teoremet en generell lov for bølgespredningsteori, som relaterer den fremre spredningsamplituden til det totale tverrsnittet av sprederen. Det er vanligvis skrevet i form

I fysikk er den optiske teoremet en generell lov for bølgespredningsteori, som relaterer den fremre spredningsamplituden til det totale tverrsnittet av sprederen. Det er vanligvis skrevet i form

Gammel kvanteteori:

Den gamle kvanteteorien er en samling av resultater fra årene 1900–1925 som ligger før moderne kvantemekanikk. Teorien var aldri fullstendig eller selvkonsistent, men var snarere et sett med heuristiske rettelser til klassisk mekanikk. Teorien forstås nå som den semi-klassiske tilnærmingen til moderne kvantemekanikk.

Gammel kvanteteori:

Den gamle kvanteteorien er en samling av resultater fra årene 1900–1925 som ligger før moderne kvantemekanikk. Teorien var aldri fullstendig eller selvkonsistent, men var snarere et sett med heuristiske rettelser til klassisk mekanikk. Teorien forstås nå som den semi-klassiske tilnærmingen til moderne kvantemekanikk.

Gammel kvanteteori:

Den gamle kvanteteorien er en samling av resultater fra årene 1900–1925 som ligger før moderne kvantemekanikk. Teorien var aldri fullstendig eller selvkonsistent, men var snarere et sett med heuristiske rettelser til klassisk mekanikk. Teorien forstås nå som den semi-klassiske tilnærmingen til moderne kvantemekanikk.

Teori for Bohr – Van Leeuwen:

Tehremet Bohr – Van Leeuwen sier at når statistisk mekanikk og klassisk mekanikk brukes konsekvent, er det termiske gjennomsnittet av magnetiseringen alltid null. Dette gjør magnetisme i faste stoffer til en kvantemekanisk effekt og betyr at klassisk fysikk ikke kan redegjøre for paramagnetisme, diamagnetisme og ferromagnetisme. Manglende evne til klassisk fysikk til å forklare triboelektrisitet stammer også fra setningen Bohr – Van Leeuwen.

Teori for Bohr – Van Leeuwen:

Tehremet Bohr – Van Leeuwen sier at når statistisk mekanikk og klassisk mekanikk brukes konsekvent, er det termiske gjennomsnittet av magnetiseringen alltid null. Dette gjør magnetisme i faste stoffer til en kvantemekanisk effekt og betyr at klassisk fysikk ikke kan redegjøre for paramagnetisme, diamagnetisme og ferromagnetisme. Manglende evne til klassisk fysikk til å forklare triboelektrisitet stammer også fra setningen Bohr – Van Leeuwen.

BOHS:

BOHS kan referere til:

  • British Occupational Hygiene Society
  • Brea Olinda High School, California
  • Den hellige ånds bank, grunnlagt av paven i 1605
  • Bohemian FC, en irsk fotballklubb
Bohse Eurostar:

Bohse Eurostar var en tysk bil produsert av Bohse Automobilbau fra 1987 til 1989. De første EuroStars var basert på Mk1 Golf. Disse ble fremdeles tilbudt under navnet Bohse Sprinter, og bare 30 ble produsert. De senere EuroStar-modellene var basert på Lada Riva og 200 ble bygget.

Böhse Onkelz:

Böhse Onkelz , avledet av det tyske die bösen Onkel er et tysk rockeband som ble dannet i Frankfurt i 1980. Bandet gjenforenes i 2014. Til tross for massemediekritikk om fortiden som skinheads, toppet flere av deres senere plater de tyske albumlistene. EINS var deres mest suksessrike album, med over 510 000 solgte eksemplarer.

Böhse Onkelz diskografi:

Dette er diskografien til det tyske rockebandet Böhse Onkelz . I følge platesertifiseringer og flere kilder har de solgt over 5.338.000 plater og 425.000 videoer / DVDer i karrieren. EINS er deres mest suksessrike album med over 510 000 solgte enheter. Syv av albumene nådde topp 1 på det tyske albumlisten. Onkelz er et av de mest bootlegged bandene med over 250 bootlegs som sirkulerer fra 2005. Albumene deres tilbrakte 311 uker på det tyske albumlisten.

Richard Bonney:

Richard Bonney var en engelsk historiker og prest. Han ble utnevnt til lektor i europeisk historie ved University of Reading i 1971 og professor i moderne historie ved University of Leicester i 1984, et innlegg der han trakk seg tilbake i 2006. Han var grunnleggeren av Society for the Study of French History in Storbritannia og den grunnleggende redaktøren av Journal, French History, mellom 1987 og 2001. * Han er Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques for tjenester til fransk kultur.

Bohssas:

Bohssas , Behsas , er en maronittisk landsby i Koura-distriktet i Libanon.

Bohtan:

Bohtan var et middelaldersk kurdisk fyrstedømme i det osmanske riket sentrert i byen Jazirah ibn 'Omar (moderne Cizre også kjent som Cizîra Botan i sørøstlige Anatolia. Bohtanis var en eldgammel og fremtredende gren av kurderne som hevdet å stamme fra den islamske general og Sahaba Khalid ibn al-Walid. Den offisielle religionen til dette fyrstedømmet var yezidisme i 1300-tallet, selv om herskerne til slutt konverterte til islam, utgjorde Bohtan fremdeles den tredje store yezidiske enklave etter Shekhan og Sinjar frem til 1800-tallet.

Neo-arameisk dialekt av Bohtan:

Bohtan neo-arameisk er en dialekt av nordøst-ny-arameisk som opprinnelig ble talt av etniske assyrere på sletten til Bohtan i det osmanske riket. Talerne ble fordrevet under det assyriske folkemordet i 1915 og bosatte seg i Gardabani, nær Rustavi i Georgia, Göygöl og Ağstafa i Aserbajdsjan. Imidlertid blir det nå snakket i Moskva, Krymsk og Novopavlosk, Russland. Det anses å være en dialekt av assyrisk nyarameisk siden det er et nordøstlig arameisk språk og dets høyttalere er etnisk assyrere.

Neo-arameisk dialekt av Bohtan:

Bohtan neo-arameisk er en dialekt av nordøst-ny-arameisk som opprinnelig ble talt av etniske assyrere på sletten til Bohtan i det osmanske riket. Talerne ble fordrevet under det assyriske folkemordet i 1915 og bosatte seg i Gardabani, nær Rustavi i Georgia, Göygöl og Ağstafa i Aserbajdsjan. Imidlertid blir det nå snakket i Moskva, Krymsk og Novopavlosk, Russland. Det anses å være en dialekt av assyrisk nyarameisk siden det er et nordøstlig arameisk språk og dets høyttalere er etnisk assyrere.

Jakh Botera:

Jakh Botera , Jakhdada , Jakkha Bautera , 72 Yaksha eller Bohter Yaksha , bokstavelig talt syttito Yaksha-krigere, er en gruppe folkeguddyrker som er dyrket mye i Kutch-distriktet i Gujarat, India.

Bohu County:

Bohu County som det offisielle romaniserte navnet, også omskrevet fra Uyghur til Bagrax County , er et fylke i den sentrale delen av Xinjiang Uyghur autonome region og er under administrasjon av Bayin'gholin Mongol Autonomous Prefecture. Den inneholder et område på 3.603 km 2 (1.391 kvm). I følge folketellingen i 2002 har den en befolkning på 60.000.

Bohuňov (Svitavy-distriktet):

Bohuňov er en landsby og kommune ( obec ) i Svitavy-distriktet i Pardubice-regionen i Tsjekkia.

Bohuňov (Žďár nad Sázavou District):

Bohuňov er en landsby og kommune ( obec ) i Žďár nad Sázavou-distriktet i Vysočina-regionen i Tsjekkia.

Bohuňovice (Olomouc-distriktet):

Bohuňovice er en kommune og landsby i Olomouc-distriktet i Olomouc-regionen i Tsjekkia. Den har omtrent 2500 innbyggere.

Bohuňovice (Svitavy-distriktet):

Bohuňovice er en landsby og kommune ( obec ) i Svitavy-distriktet i Pardubice-regionen i Tsjekkia.

Bohúňovo:

Bohúňovo er en landsby og kommune i Rožňava-distriktet i Košice-regionen i østlige Slovakia.

Bohu County:

Bohu County som det offisielle romaniserte navnet, også omskrevet fra Uyghur til Bagrax County , er et fylke i den sentrale delen av Xinjiang Uyghur autonome region og er under administrasjon av Bayin'gholin Mongol Autonomous Prefecture. Den inneholder et område på 3.603 km 2 (1.391 kvm). I følge folketellingen i 2002 har den en befolkning på 60.000.

Tulu-Bohuai språk:

Tulu-Bohuai-språket er et West Manus-språk som snakkes av omtrent 1400 mennesker på sentrale Manus Island og på Peli Island, Manus-provinsen, Papua Ny-Guinea.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét