Ruđer Bošković

Ruđer Josip Bošković
Ruggiero Giuseppe Boscovich
Información personal
Nombre en croata Ruđer Josip Bošković Ver y modificar los datos en Wikidata
Nombre en italiano Ruggero Giuseppe Boscovich Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento 18 de mayo de 1711
Ragusa, República de Ragusa
Fallecimiento 13 de febrero de 1787
(75 años)
Milán, Ducado de Milán
Causa de muerte Neumonía Ver y modificar los datos en Wikidata
Sepultura Santa Maria Podone Ver y modificar los datos en Wikidata
Residencia Reino Unido, Francia, Italia
Religión Catolicismo Ver y modificar los datos en Wikidata
Familia
Padre Nikola Bošković Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educado en
Información profesional
Área Astronomía, Física, Matemáticas, Filosofía
Conocido por Teoría atómica basada en la mecánica newtoniana
Cargos ocupados Catedrático (desde 1763) Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Orden religiosa Compañía de Jesús Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones

Ruđer Josip Bošković (en italiano: Ruggiero Giuseppe Boscovich, 18 de mayo de 1711 – 13 de febrero de 1787), fue un físico, astrónomo, matemático, filósofo, poeta y jesuita de la República de Ragusa (hoy Dubrovnik en Croacia). Bošković también vivió en Gran Bretaña, Francia e Italia. Murió en Milán, Italia, siendo ciudadano francés.[1][2]​Su teoría de los "puntos materiales" (materiae puncta) y de la "ley de fuerzas" (curva Boscovichiana) entre dos puncta cualesquiera tuvo una influencia notable en el posterior desarrollo de la física contemporánea. Además, fue casi con total seguridad quien convenció al Papa Benedicto XIV para que revocara[3]​ en 1757 el "decreto anti-copernicano" de 1616.

Vida y obras

Ruđer Josip Bošković nació en Ragusa, donde fue bautizado el 26 de mayo de 1711. Hijo del herzegovino Nikola Bošković y de la ragusea Paola Bettera, quien pertenecía a una distinguida familia originaria de Bérgamo, Italia. Recibió su nombre en homenaje a su tío materno; Ruggiero Bettera. Nació en el mismo año que Mijail Vasilievich Lomonosov, el famoso científico y matemático ruso.

Bošković fue educado inicialmente en el colegio jesuita Ragusinum e ingresó en 1725 en el noviciado de los jesuitas en Roma, concretamente en el Colegio Romano, creado por la Compañía de Jesús en 1551. Los estudios jesuitas universitarios abarcaban tres ciclos, cada uno de los cuales solía durar tres años: gramática, filosofía y teología. En general, los tres años de filosofía se dividían en lógica, física y metafísica, y el objeto de estudio era la filosofía natural de Aristóteles. En el ciclo de filosofía se añadían las matemáticas puras (mathesis pura) y aplicadas (mathesis mixta). La primera incluía la geometría, la aritmética y el álgebra, mientras que la segunda se enfocaba en la astronomía, la óptica, la mecánica y la música. Finalmente, le ofrecieron una plaza como profesor de matemáticas (professor matheseos) en 1740, antes incluso de finalizar el tercer ciclo (teología).

Protegido del Papa Benedicto XIV, Bošković viajó frecuentemente por Europa (Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Polonia, etc.). En las islas británicas, su influencia fue intensa y duradera, ya que fue nombrado miembro de la Royal Society de Londres y, según Davor Krajnović[4]​, "a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, las Islas Británicas fueron un bastión de boscovichianos".

En Alemania, su libro Theoria Philosophiae Naturalis (1758) produjo un enorme impacto en el filólogo y filósofo Friedrich Nietzsche[5]​:

En lo que se refiere al atomismo materialista: esta es una de las cosas mejor refutadas que existen; [...] gracias sobre todo a ese polaco Bošković, quien, junto con el polaco Copérnico, ha sido hasta ahora el mayor y más victorioso adversario de la apariencia visible. En efecto, mientras Copérnico nos ha persuadido a creer contra todos los sentidos que la Tierra "no" era inmóvil, Bošković ha enseñado a abjurar de la creencia en lo último que se mantenía "fijo" en la Tierra, la creencia en la "substancia", en la "materia", en los átomos de residuos y grumos terrestres: hasta la fecha ha sido la mayor victoria sobre los sentidos jamás alcanzada.
Nietzsche, 1886

Nietzsche, que llamó por error "polaco" a Bošković y que era un acérrimo enemigo del "atomismo materialista", asimiló sus ideas para desarrollar su propia filosofía natural basada en átomos temporales en su fragmento Zeitatomenlehre (1873) y construir una cosmología compatible con su hipótesis del eterno retorno.[6]

En Francia, empezó siendo adorado y acabó siendo odiado. En su segunda visita a París, que duró 9 años (1774-1783), adquirió la nacionalidad francesa y fue nombrado miembro de l'Académie de Sciences de París y Director de Óptica de la Marina Francesa. Conoció a personalidades de la talla de Benjamin Franklin, Voltaire, La Condamine, Clairaut, Lalande, Condorcet, D’Alembert, Lagrange y Laplace, entre muchos otros, pero su relación con l'Académie des Sciences fue de mal en peor, hasta romperse del todo[7]​: en parte por su carácter irascible y altivo; en parte por el auge del ateísmo materialista en Francia (D’Holbach, La Mettrie); y en parte por su condición de jesuita. Laplace, D’Alembert y Condorcet eran ateos y anticlericales. Lagrange no era anticlerical, pero compartía el odio de los anteriores hacia los jesuitas. En realidad, el odio hacia los jesuitas en Francia era generalizado: la Compañía de Jesús fue expulsada de Francia en 1764 y de España en 1767, y suprimida en 1773 por el Papa Clemente XIV. Jean le Rond D’Alembert publicó un librito titulado Sobre la destrucción de los jesuitas en Francia (1765), en el que narraba los acontecimientos en un tono falsamente neutral. Y Joseph-Louis Lagrange, además de odiarlos, detestaba especialmente a Bošković, probablemente por los numerosos e indisimulados privilegios que le concedieron[8]​. El historiador de la ciencia George Sarton ha citado una carta[9]​de Lagrange a Nicolas de Condorcet, con fecha 29 de febrero de 1774: "Estoy encantado de que finalmente te hayas deshecho de Boscovich; sea cual sea el mérito de sus obras, creo que siempre son mejores que él. Es un monje y un jesuita que habría que quemar [jésuite à brûler]".[10]​La antipatía que tenía Lagrange por el croata no se reducía solo a su condición de jesuita, sino también porque Bošković siempre prefirió el método geométrico-sintético de Newton por encima del método algebraico-analítico (cálculo de variaciones) de Lagrange.

Bošković es recordado, principalmente, por su teoría atómica basada en los principios de la mecánica newtoniana.[11]​ Esta obra fue la inspiración que motivó a Michael Faraday a desarrollar sus teorías sobre el campo electromagnético para electromagnetismo, y – de acuerdo a Lancelot Law Whyte - fue también la base del esfuerzo de Albert Einstein en crear una teoría de campo unificada. Bošković también hizo grandes contribuciones a la astronomía, incluyendo el procedimiento geométrico para determinar el ecuador de un planeta en rotación a partir de tres observaciones de su superficie y la órbita de un planeta a partir de tres observaciones de su posición. Entre sus sugerencias se encuentran la de la creación de un año geofísico internacional, la utilización del caucho[12][13]​ y la de excavar para encontrar los restos de Troya, esto último en ocasión de una tardía visita a Constantinopla, realizada en noviembre de 1761, para observar un tránsito de Venus. Entre sus contribuciones a la arquitectura debe mencionarse que salvó del derrumbe a la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, rodeándola de cinco anillos de hierro. En 1774 se trasladó a Francia, donde aceptó el puesto de director de óptica de la marina en París y obtuvo la ciudadanía francesa. Allí entró en contacto con científicos como Lalande, Clairaut y Messier; sin embargo, surgieron malentendidos en la Academia: en primer lugar, una disputa con Rochon sobre la prioridad del descubrimiento del micrómetro objetivo, luego un conflicto con Laplace sobre el método para determinar las trayectorias de los cometas.[14]​ En ese mismo período, Bošković completó sus trabajos de óptica y astronomía y solicitó una licencia de dos años para ir a Italia y preparar textos para su edición, obtuvo la licencia en 1782 y se dirigió a Bassano. En esa ciudad, en 1785, se publicaron sus obras en cinco grandes volúmenes bajo el título Opera pertinentia ad ópticam et astronomiam. Decidió permanecer en Italia, trabajando generalmente en Brera. Debido al arduo trabajo de edición de los textos, su salud se deterioró y aparecieron los primeros signos de enfermedad mental. Murió en Milán por complicaciones de una neumonía y fue enterrado en la iglesia de Santa María Podone.[15][16]

Su principal obra Theoría Philosophiae Naturalis Redacta ad Unicam Legem Virium in Natura Existentium, se publicó por primera vez en Venecia el 13 de febrero de 1758. Esta primera edición se agotó el 21 de noviembre del mismo año y fue reeditada en 1759. En 1763 supervisó una tercera edición, profundamente corregida y analizada, seguida por otras dos de 1764 y 1765. Existe una versión en inglés de 1922 (Open Court Publishing, Chicago, Londres; reimpresa en 1961 por The MIT Press, Cambridge, Massachusetts).

Con Boscovich ha ocurrido un cambio muy notable en la apreciación de su obra; sobre todo en cuanto al tiempo que pasó entre ser un personaje ampliamente valorado a convertirse en un desconocido para la mayoría de los científicos. La Enciclopedia Británica de 1801 le dedicó catorce páginas, pero en 1940 apenas ocupaba media columna. Una teoría atómica que influyó en los trabajos de Faraday y de Maxwell fue casi completamente olvidada en cincuenta años.[18]

Nacionalidad de Bošković

Este científico ha sido considerado como de origen croata, serbo e italiano; también como yugoslavo antes de la desaparición de ese estado.[19]​ Después de su independencia en 1991, Croacia lo reivindica como un científico croata, aunque nunca escribió obras científicas en esa lengua, sí la hablaba.[20]​ En 1950, en la antigua Yugoslavia, el instituto para investigación en los campos de Ciencias Naturales y Tecnología fue fundado en Zagreb y llamado "Instituto Ruđer Bošković". Por su parte, en Italia se lo denomina como italiano, al ser nativo de Ragusa en la entonces Dalmacia italiana.[21]​ El concepto de nacionalidad, sin embargo, corresponde a criterios establecidos en el siglo XIX, es decir, posteriores a la muerte de Bošković. Por esta razón, es imposible asignar una nacionalidad concreta a quien como Bošković nació y vivió en regiones de población mixta. Se conservan testimonios sobre su conocimiento de la lengua croata en cartas y memorias; escribiendo a su hermano en 1757 termina la misiva con la frase (en italiano): "Eviva Haddick e i nostri Croati!", es decir "¡Viva Haddick y nuestros croatas!". En las primeras referencias sobre Bošković, se le denomina "italiano", si bien en esa época Italia es una designación cultural antes que política, al no existir un estado italiano unificado. Nació en una ciudad culturalmente mixta, croata italiana, cuya clase alta estaba influenciada por costumbres italianas (más específicamente dálmato italianas). Su familia materna provenía de Italia y desde los catorce años vivió en estados italianos, además usó esa lengua para sus estudios y correspondencia. Cuando D'Alembert en sus Opuscule mathématiques lo llamó italiano, Bošković escribió: "... nuestro autor (se refería a sí mismo) es un dálmata de Ragusa, no un italiano (...) pero dado el largo tiempo que pasó en Italia desde su primera juventud, puede ser llamado italiano de alguna manera".[22]

Honores recibidos

Bibliografía

Philosophiae naturalis theoria (1758)
  • The Sunspots (1736)
  • De maculis solaribus exercitatio astronomica (1736)
  • De Mercurii novissimo infra Solem transitu (1737)
  • Trigonometriae sphaericae constructio (1737)
  • The Aurora Borealis (1738)
  • De novo telescopii usu ad objecta coelestia determinanda (1739)
  • De veterum argumentis pro telluris sphaericitate (1739)
  • Dissertatio de telluris figura (1739)
  • De Circulis osculatoribus, Dissertatio (1740)
  • De motu corporum projectorum in spatio non resistente (1741)
  • De inaequalitate gravitatis in diversis terrae locis (1741)
  • De natura et usu infinitorum et infinite parvorum (1741)
  • De annusi fixarum aberrationibus (1742)
  • De observationibus astronomicis et quo pertingat earundem certitudo (1742)
  • Disquisitio in universam astronomiam (1742)
  • Parere di tre Matematici sopra i danni che si sono trovati nella Cupola di S. Pietro (1742)
  • De motu corporis attracti in centrum immobile viribus decrescentibus in ratione distantiarum reciproca duplicata in spatiis non resistentibus (1743)
  • Riflessioni de' Padri Tommaso Le Seur, Francesco Jacquier de el' Ordine de' Minimi, e Ruggiero Giuseppe Boscovich della Compagnia di Gesù Sopra alcune difficoltà spettanti i danni, e Risarcimenti della Cupola Di S. Pietro (1743) - link to full text
  • Nova methodus adhibendi phasium observationes in eclipsibus lunaribus ad exercendam geometriam et promovendam astronomiam (1744)
  • De cycloide et logística (1745)
  • De Viribus Vivis (1745)
  • Trigonometria sphaerica (1745)
  • De cometis (1746)
  • Dissertatio de maris aestu (1747)
  • Dissertatio de lumine, 1-2 (1748/1749)
  • De determinanda orbita planetae ope catoptricae ex datis vi celeritate & directione motus in dato puncto (1749)
  • Sopra il Turbine che la notte tra gli XI e XII giugno del MDCCXLIX danneggio una gran parte di Roma (1749; latin translation 1766)
  • De centrogravitatis (1751)
  • Elementorum matheseos ad usum studiosae juventutis (1752)
  • De lunae atmosphaera (1753)
  • De continuitatis lege et eius consectariis pertinentibus ad prima materiae elementa eorumque vires dissertatio (1754)
  • Elementorium universae matheseos, 1-3 (1757)
  • De lege virium in natura existentium (1755)
  • De lentibus et telescopiis dioptricis disertatio (1755)
  • De inaequalitatibus quas Saturnus et Jupiter sibi mutuo videntur inducere praesertim circa tempus conjunctionis (1756)
  • "The Theory of Natural Philosophy (1758) - link to full text
  • De Solis ac Lunae defectibus libri (1960)
  • Scrittura sulli danni osservati nell' edificio della Biblioteca Cesarea di Vienna, e loro riparazione (1763)
  • Memorie sopra il Porti di Rimini (1765)
  • Sentimento sulla solidità della nuova Guglia del Duomo di Milano (1765)
  • dissertationes quinque ad dioptricam pertinentes (1767)
  • Voyage astronomique et geographique (1770)
  • Memorie sulli cannocchiali diottrici (1771)
  • Journal d'un voyage de Constantinopole en Pologne (1772)
  • Sullo sbocco dell'Adige in Mare (1779)
  • Riflessioni sulla relazione del Sig. Abate Ximenes appartenente al Progetto di un nuovo Ozzeri nello Stato Lucchese (1782)
  • Giornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia dell'abate Ruggiero Giuseppe Boscovich, con una sua relazione delle rovine di Troia (1784)
  • Opera pertinentia ad opticam et astronomiam, 1-5 (1785)
  • Sui danni del Porto di Savona, loro cagioni e rimedi (1892)
  • Lettere a Giovan Stefano Conti (1980)

Véase también

Referencias

  1. Según consta en los Archives nationales de France, O/1/235, f. 162 r y v.
  2. «BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip». Hrvatski biografski leksikon (en croata). Consultado el 26 de abril de 2024. «God. 1774. odlazi u Francusku i prihvaća mjesto upravitelja optike za mornaricu u Parizu, gdje je imao usavršiti teoriju i olakšati primjenu akromatskih dalekozora. Dobio je francusko državljanstvo... (En 1774 viajó a Francia y aceptó el puesto de director de óptica de la marina en París, donde tuvo que perfeccionar la teoría y facilitar el uso de los prismáticos acromáticos. Recibió la ciudadanía francesa... )». 
  3. Udías, Agustín (2015). Jesuit Contribution to Science. A History. Springer. p. 40. doi:10.1007/978-3-319-08365-0. 
  4. Krajnović, Davor (2011). «A Jesuit anglophile: Rogerius Boscovich in England». Astronomy & Geophysics 52 (6): 6.16−6.20. doi:10.1111/j.1468-4004.2011.52616.x. 
  5. Nietzsche, Friedrich (2018). Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro. Madrid: Editorial Tecnos. pp. 49-50. 
  6. Gori, Pietro (2007). La visione dinámica del mondo. Nietzsche e la filosofía naturale di Boscovich. La Città del Sole. p. 63. 
  7. Pappas, John (1996). «R. J. Boscovich et l’Académie des Sciences de Paris». Revue d’histoire des sciences 49 (4): 401-414. Consultado el 28 de abril de 2024. 
  8. Sarton, George (1944). «Lagrange's Personality (1736-1813)». Proceedings of the American Philosophical Society 88 (6): 469. Consultado el 28 de abril de 2024. 
  9. Sarton, George (1944). «Lagrange's Personality (1736-1813)». Proceedings of the American Philosophical Society 88 (6): 457-496. Consultado el 28 de abril de 2024. 
  10. Sarton, George (1944). «Lagrange's Personality (1736-1813)». Proceedings of the American Philosophical Society 88 (6): 481. Consultado el 28 de abril de 2024. 
  11. Bošković concibe unas partículas elementales, los "puncta", que resultan ser el límite inferior de medida. Hay un puncta de espacio, por debajo del cual no tiene sentido la noción de medida, otro de tiempo, y los que fueran necesarios para describir la Física. La teoría de Bošković es discontinua y algebraica, no permite el punto y la división infinita de una magnitud física. Como en la mecánica newtoniana, las fuerzas se ejercen según la línea que une a los puncta y entre ellos hay fuerzas atractivas si se hallan relativamente distantes y repulsivas si se acercan demasiado. Pero hay una diferencia importante con respecto a lo propuesto por Newton: en esta, se da cuenta de acciones entre partículas próximas, es decir que requiere de "contacto" entre ellas; por lo tanto, las interacciones a distancia no entran en su formulación. La misma gravedad descripta por Newton no tiene una explicación mecánica acorde a ésta. Con su descripción de fuerzas según las distancias Bošković llena parcialmente ese hueco. Ideas como éstas y ciertas teorías, que pueden considerase anticipadas a su tiempo, llamaron la atención de los físicos del siglo XX, como Heisenberg.
  12. Correspondencia con Voltaire, Colección Bestermann.
  13. Llevada a cabo por el jesuita y amigo Condamine.
  14. Pappas, John (1996). «R. J. Boscovich et l'Académie des sciences de Paris». Revue d'histoire des sciences 49 (4): 401-414. ISSN 0151-4105. Consultado el 26 de abril de 2024. 
  15. Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono, Pavia, Bizzoni, 1878, pp. 447-448 (en italiano).
  16. «BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip». Hrvatski biografski leksikon (en croata). 
  17. "En 1758, el influyente jesuita dálmata Roger Joseph Boscovich (1711-1787), en el que puede considerarse como el intento más ambicioso de sistematizar el conocimiento científico del siglo XVIII, consideraba a las moléculas como puntos matemáticos y conjeturaba la existencia de complejas fuerzas intermoleculares que eran repulsivas o atractivas dependiendo de la distancia entre las partículas. El problema con las ideas de Boscovich es que aparecían en el contexto de especulaciones confusas y, por tanto, sus posibilidades como modelos moleculares capaces de producir resultados cuantitativos eran inexistentes; a pesar de la influencia que tuvieron en su siglo, debiera considerárselas simplemente como brillantes intuiciones. Algo parecido puede decirse de la teoría del ginebrino George Louis Le Sage (1724-1803) sobre las partículas ultramundanas. Aun así, muchas de estas teorías que hoy parecen meras especulaciones sin sentido jugaron un papel determinante en el rumbo posterior de las investigaciones. El caso de Boscovich es especialmente significativo, en primer lugar porque él fue el primero en afirmar, en contra de sus contemporáneos, que la naturaleza de los átomos que forman los sólidos y los líquidos es la misma que la de los que forman los gases y, en segundo lugar, porque su intento de establecer una teoría unificada de los fenómenos físicos basada en la Naturphilosophie kantiana, influenciará a grandes científicos del siglo XIX como Faraday, Oersted o Lord Kelvin, sin que por ello dejara de olvidarse a comienzos del siglo siguiente." José Manuel Casado Vázquez "La teoría cinética antes de Maxwell" Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, Universidad de Sevilla - http://portalsej.jalisco.gob.mx/formacion-continua-superacion-profesional/sites/portalsej.jalisco.gob.mx.formacion-continua-superacion-profesional/files/pdf/s7f5csf.pdf
  18. The Encyclopaedia Britannica in 1801 devoted fourteen pages to Boscovich’s theory. Roger J. Anderton "The attempt to revive interest in Boscovich’s theory" http://www.wbabin.net/science/anderton12.pdf Archivado el 19 de junio de 2010 en Wayback Machine.
  19. ROGER JOSEPH BOSCOVICH S.J., F.R.S., 1711-1787 Studies in His Life and Work on the 250th Anniversary of His Birth Edited by LANCELOT LAW WHYTE Published 1961 – Library of Congress Catalog Card #63-21822
  20. Dadić, Žarko. Ruđer Bošković (texto en croata e inglés). Zagreb: Školska Knjiga, 1987; La correspondencia publicada de Bošković puede encontrarse en el número 185 del anuario de la Academia Yugoslava de Artes y Ciencias (1911) en especial las páginas 345 y 347.
  21. Criticas italianas a los croatas "falsificadores" (en italiano)
  22. Boscovich, Ruggero Giuseppe; Christopher Maire (1770). Voyage astronomique et geographique, dans l'État de l'Eglise. Italia, N.M. Tilliard. página 449 (nota al pie). Retrieved 2015-01-12. "Nous observerons ici en premier lieu que norre Auteur est Dalmate et de Raguse, non Italien... vu le long séjour qu'il a fait en Italie depuis sa premiere jeunesse, on peut in quelque sorte le dire Italien"
  23. «Cráter lunar Boscovich». Gazetteer of Planetary Nomenclature (en inglés). Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program. OCLC 44396779. 
  24. Web de jpl. «(14361) Boscovich». 

Enlaces externos

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Q.E.D. adalah singkatan dari frasa Latin quod erat demonstrandum yang berarti yang sudah dibuktikan atau yang sudah terbukti. Frasa ini ditulis dalam bentuk singkatan (Q.E.D.) pada akhir dari pembuktian matematika atau argumen filosofi sebagai pernyataan terakhir dari sesuatu yang telah dibuktikan.[1] Singkatnya, singkatan ini menandai akhir dari suatu pembuktian. Etimologi dan penggunaan awal Dalam bahasa Yunani, frasa ini ditulis sebagai ὅπερ ἔδει δεῖξαι (hoper edei de…

Questa voce sull'argomento calciatori brasiliani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. PolyNazionalità Brasile Altezza172 cm Peso66 kg Calcio RuoloAttaccante Termine carriera1944 CarrieraSquadre di club1 1924-1944 Americano? (?) Nazionale 1930 Brasile1 (0) 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.Il simbolo → indica un trasferimento in …

Beba BidartBornEliane René Schianni Bidart(1924-04-03)April 3, 1924Buenos Aires, ArgentinaDiedAugust 27, 1994(1994-08-27) (aged 70)Occupation(s)SingerDancerActressYears active1944–1993 Eliane René Schianni Bidart (stage name, Beba Bidart; April 3, 1924 – August 27, 1994), was an Argentine tango singer, actress and dancer. Eliane René Schianni Bidart was born April 3, 1924, in Buenos Aires. She began her studies at the age of ten at Teatro Infantil Labardén. She made thirty tang…

Headland in Dunedin, New Zealand Lawyers Head seen from the east. Forbury Hill (upper right) and Blackhead (extreme top left) can be seen in the background Lawyers Head (often punctuated as the more grammatically correct Lawyer's Head) is a prominent landmark on the coast of Otago, New Zealand.[1] Located within the city of Dunedin, this rocky headland juts into the Pacific Ocean at the eastern end of the city's main beach, Saint Kilda Beach. It is named for the likeness of the cliff fac…

Ini adalah nama Korea; marganya adalah Kim. DoyoungDoyoung saat tampil di Lotte Duty Free Family Festival pada tahun 2017LahirKim Dong-young1 Februari 1996 (umur 28)ansan, gyeonggi, Korea SelatanPekerjaanPenyanyi, AktorKerabatGong Myung (kakak)Karier musikGenreK-pophip hopR&BInstrumenVokalTahun aktif2015–sekarangLabelSMAvex TraxCapitolArtis terkaitNCTNCT 127NCT UNCT DoJaeJungSM RookiesSM TownNama KoreaHangul김동영 Hanja金東營 Alih AksaraGim Dong-yeongMcCune–ReischauerKim Tong-…

Igneous rock type Icelandite is a type of volcanic rock, an andesite that is enriched in iron but deficient in aluminium (< 16.5% Al2O3).[1][2] Icelandites are between rhyodacite and tholeiitic basalt in composition and contain andesine, hypersthene and augite, with a silica (SiO2) content greater than 60%.[3] Icelandite is field O2 in the TAS classification. The name was coined by the British geologist Ian S. E. Carmichael (who later became professor at the University…