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安德列·尼古拉耶維奇·圖波列夫 安德列·尼古拉耶维奇·图波列夫
Andrei Nikolajewitsch Tupolew ( * 29. Oktoberjul. / 10. November 1888greg. in Pustomasowo, Oblast Twer; † 23. Dezember 1972 in Moskau) war ein sowjetischer Flugzeugkonstrukteur.
    安德列·尼古拉耶维奇·图波列夫是前苏联著名轰炸机设计师,1888年生于俄罗斯特维尔省。1908年他考入莫斯科高等技术学校机械系。大学期 间,俄罗斯航空之父茹科夫斯基是他的老师。受茹科夫斯基的影响,图波列夫对航空产生浓厚兴趣,加入了由茹科夫斯基领导的航空小组,参与设计和制造风洞。航 空小组的几个成员制造了一架双翼滑翔机,图波列夫曾驾驶它首次飞上了天空。大学毕业后,他协助茹科夫斯基创建中央流体动力学研究院,并担任副院长。 1922年,中央流体动力学研究院成立金属飞机制造委员会,图波列夫担任委员会主席。30年代初这个部门独立出来,成为图波列夫飞机实验设计局,图波列夫 担任第一任总设计师,并在这个位置上一干就是50年。
    1924年,图波列夫最先研究出苏联的全金属飞机安特-2。1934年10月7日试飞了双发轰炸机安特-40,生产型称SB-2,它是二战前前苏 联最重要的轰炸机之一。1942年,图波列夫设计出图-2轰炸机,并因此获斯大林奖金。二战结束后,图波列夫先后研制出图-4、图-12、图-20、图 -22、图-26等轰炸机和图-104、图-134、图-154、图-144等客机(后者是世界上第一种超音速客机)。图波列夫设计的飞机创造了78项世 界纪录,他本人也获得过国内外的诸多荣誉。  (Quelle:http://amuseum.cdstm.cn/)

安德烈·尼古拉耶维奇·图波列夫(俄语:Андрей Николаевич Туполев,1888年11月11日[1]—1972年12月23日)是一位苏联飞机设计师。

Andrei Nikolajewitsch Tupolew (russisch Андрей Николаевич Туполев, wiss. Transliteration Andrej Nikolaevič Tupolev; * 29. Oktoberjul. / 10. November 1888greg. in PustomasowoOblast Twer; † 23. Dezember 1972 in Moskau) war ein sowjetischer Flugzeugkonstrukteur.

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安德魯·史密斯·哈利迪 安德鲁·史密斯·哈利迪
Andrew Smith Hallidie (* 16. März 1836; † 24. April 1900) war ein US-amerikanischer Unternehmer. Er engagierte sich für die „Clay Street Hill Railroad“ in San Francisco. Es war das erste funktionsfähige Kabelbahnsystem weltweit, weshalb Hallidie als Erfinder der Kabelstraßenbahn und Vater der heutigen San Francisco Cable Cars gilt. Er führte die Drahtseilproduktion in Kalifornien ein und baute hier auch Brücken.

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安德魯·懷爾斯 安德鲁·怀尔斯
Sir Andrew John Wiles KBE, FRS (* 11. April 1953 in Cambridge) ist ein britischer Mathematiker. Berühmt wurde er durch seinen Beweis der Taniyama-Shimura-Vermutung für semistabile elliptische Kurven, woraus sich der Große Fermatsche Satz ergibt.

Sir Andrew John Wiles KBEFRS (* 11. April 1953 in Cambridge) ist ein britischer Mathematiker. Berühmt wurde er durch seinen Beweis der Taniyama-Shimura-Vermutung für semistabile elliptische Kurven, woraus sich der Große Fermatsche Satz ergibt.

安德鲁·约翰·怀尔斯爵士,KBEFRS(英语:Sir Andrew John Wiles英语发音:/ˈændɹuː ʤɒn waɪlz/,1953年4月11日—),英国数学家,现任牛津大学皇家学会研究教授。他专攻数论,因证明费马最后定理而闻名于世,也因此获得了2016年阿贝尔奖[5]和1995年与1996年沃尔夫奖[6]。因怀尔斯1994年证明费马大定理时年已41岁,国际数学联盟于1998年为他颁发第一个国际数学联盟特别奖,用以替代获奖年龄上限为40岁的菲尔兹奖表彰他的贡献[7]

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安德里亞·莫霍羅維奇 安德里亚·莫霍罗维奇
Andrija Mohorovičić [ˈaːndria ˈmɔhɔrɔʋitʃitɕ] (* 23. Januar 1857 in Volosko bei Opatija; † 18. Dezember 1936 in Zagreb) war ein kroatischer Meteorologe und Geophysiker. Ihm gelang 1909 erstmals, mit Bebenwellen die Trennfläche zwischen Erdkruste und Mantel zu erfassen.

安德里亚·莫霍罗维奇克罗地亚语Andrija Mohorovičić,1857年1月23日—1936年12月18日)是著名的克罗埃西亚气象学家及地震学家,他也是莫氏不连续面的发现者[1]

Andrija Mohorovičić [ˈaːndria ˈmɔhɔrɔʋitʃitɕ] (* 23. Januar 1857 in Volosko bei Opatija; † 18. Dezember 1936 in Zagreb) war ein kroatischer Meteorologe und Geophysiker. Ihm gelang 1909 erstmals, mit Bebenwellen die Trennfläche zwischen Erdkruste und Mantel zu erfassen.

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風速計 风速计
Das älteste bekannte Anemometer ist die Windplatte, die auch Platten-, Schwingplatten-, Druckplatten- oder auch Deflektionsplatten-Anemometer genannt wird. Dieses Instrument wurde vermutlich 1450 von dem italienischen Architekten Leon Battista Alberti erfunden und danach von Leonardo da Vinci um 1500 in einer Skizze nach eigener Bauweise beschrieben.

风速计是一种测量风速的仪器。通常分为风叶型风车型)和风杯型。气象站使用的是风杯型的,一般安装在离地10米高的杆子上,四周应空旷。根据一定时间内风杯的转速,可算出平均速度。

Als Anemometer (altgriechisch ἄνεμος anemos, deutsch ‚Wind‘ und μέτρον métron ‚Maß‘) oder Windmesser werden verschiedene Messinstrumente zur lokalen Messung der Geschwindigkeit eines Strömungsfeldes bezeichnet, insbesondere der Windgeschwindigkeit.

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宇宙的诞生和结局

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宇宙和宇宙学

《淮 南子·原道训》注:“四方上下曰宇,古往今来曰宙,以喻天地。”这为宇宙下了一个颇为确切的定义,也就是说,宇宙是物质的宇宙。宇宙者,天地万物之通称 也,它包含了空间和时间两方面的含义。今天,人类对物质宇宙的认识在空间上已达到150亿光年的宇宙深处;而在时间上则可追溯到150亿年前的宇宙早期历 史。大量的观测资料为人们研究宇宙的结构和演化提供了十分有用的信息。

地球是人类的诞生地,它年复一年地绕太阳公转。太阳以它巨大的引力 支配着太阳系中每个成员,其直径以冥王星轨道为界约为120亿公里。太阳只是银河系中的普通一员,在银河系中,像太阳这样的恒星总数超过1000亿颗。银 河系外还存在着像银河系那样的庞大恒星系统,即河外星系。在目前所观测到的宇宙内,星系总数约为1000亿个。

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安加拉号运载火箭
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应用数学/Applied mathematics
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安格斯·迪顿
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安妮·吕利耶
Anne Geneviève L’Huillier Wahlström (* 16. August 1958 in Paris) ist eine französisch-schwedische Physikerin und Professorin für Atomphysik an der schwedischen Universität Lund. 2023 erhielt sie gemeinsam mit Pierre Agostini und Ferenc Krausz den Nobelpreis für Physik.

Anne Geneviève L’Huillier Wahlström (* 16. August 1958 in Paris) ist eine französisch-schwedische[1] Physikerin und Professorin für Atomphysik an der schwedischen Universität Lund. 2023 erhielt sie gemeinsam mit Pierre Agostini und Ferenc Krausz den Nobelpreis für Physik.

安妮·吕利耶(法语:Anne L'Huillier,1958年8月16日—),法国物理学家瑞典隆德大学原子物理学教授。安妮率领着一个阿秒物理学研究团队,专门研究电子的实时运动,以此来理解原子层面的化学反应[1]。2003年,她的研究团队创下了激光脉冲的最短纪录,为170阿秒[2]。2023年,安妮与皮埃尔·阿戈斯蒂尼费伦茨·克劳斯共同夺得诺贝尔物理学奖[3],也是继安德烈娅·盖兹后第五位获得该奖项的女性得主。

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無機化學 无机化学/Inorganic chemistry
Die Anorganische Chemie (kurz: AC) oder Anorganik ist die Chemie aller kohlenstofffreien Verbindungen sowie einiger Ausnahmen (siehe Anorganische Stoffe). Ein Grenzgebiet zur organischen Chemie sind die Organometallverbindungen. Während die Organische Chemie diese nur als Hilfsmittel oder Reagenz benutzt, betrachtet die anorganische Chemie die Koordinationschemie der Metalle.

无机化学是研究无机化合物化学分支学科。通常,无机化合物与有机化合物相对,指不含C-H键的化合物,因此一氧化碳二氧化碳二硫化碳氰化物硫氰酸盐碳酸碳酸盐等都属于无机化学研究的范畴。但这二者界限并不严格,之间有较大的重叠,有机金属化学即是一例。

Die Anorganische Chemie (kurz: AC) oder Anorganik ist die Chemie aller kohlenstofffreien Verbindungen sowie einiger Ausnahmen (siehe Anorganische Stoffe). Ein Grenzgebiet zur organischen Chemie sind die Organometallverbindungen. Während die Organische Chemie diese nur als Hilfsmittel oder Reagenz benutzt, betrachtet die anorganische Chemie die Koordinationschemie der Metalle.

Historisch beschäftigte sich die anorganische Chemie mit Stoffen, die nicht von organischem Leben durch Lebenskraft erzeugt werden. Seit der Harnstoffsynthese 1828 von Friedrich Wöhler, bei der die organische Substanz Harnstoff aus der anorganischen Verbindung Ammoniumcyanat hergestellt wurde, verwischen sich die Grenzen zwischen Stoffen aus der unbelebten (den „anorganischen“ Stoffen) und der belebten Natur (den „organischen“ Stoffen). So stellen Lebewesen eine Vielzahl anorganischer Stoffe her, während im Labor inzwischen fast alle organischen Stoffe hergestellt werden können. Gleichwohl ist die moderne Unterscheidung nach wie vor sinnvoll, da sich die Reaktionsmechanismen und Stoffstrukturen in der Anorganik und Organik vielfach unterscheiden.

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無機非金屬材料學 无机非金属材料学/Inorganic Non-metallic Materials

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