Crue

La crue Écouter[1],[2] est une forte[3] augmentation[4],[5], un accroissement du débit et de la hauteur d'eau en écoulement d'un fleuve, d'une rivière, d'un cours d'eau. Le mot s'utilise fréquemment quand le débordement du lit mineur du cours d'eau commence à provoquer des dommages. Ce débordement provoque une inondation de zones plus ou moins éloignées des rives, en délimitant ainsi une zone inondable. La crue est suivie par une décrue.

La crue survient souvent après de fortes pluies en amont dans le bassin versant, parfois lors d'une fonte des neiges brutale ou lors d'une concomitance de fortes pluies et de fonte des neiges, plus rarement par réamorçage d'un siphon karstique, exceptionnellement quand une fracture terrestre profonde libère des nappes phréatiques. Liées à des caractéristiques météorologiques et géomorphologiques propres à chaque site, les crues sont un phénomène naturel très suivi dans l'histoire.

On lutte contre les crues par des aménagements hydrauliques curatifs (ex. : digues) ou préventifs (ex. : zones d'expansion de crue, reboisement (forêt de protection), réintroduction du castor dans les hauteurs des bassins versants). La gestion du risque d'inondation peut s'appuyer sur un atlas des zones inondables, sur des plans de prévention, sur une réduction de la vulnérabilité, sur l'évitement de constructions nouvelles dans ces zones, sur un système de vigilance et d'alerte.

La science qui étudie le phénomène de crue est l'hydrologie.

Vocabulaire et caractéristiques associées aux crues

Échelle limnimétrique sur le Mississippi (mai 2011).

On évoque la crue d'un cours d'eau lorsque son « niveau critique de crue »[6] est atteint en un point quelconque du bief amont. Ce seuil peut être indiqué par un limnimètre fixe.

Le maximum de hauteur d'eau atteint est la pointe de crue, correspondant à un débit maximum de crue ou débit de pointe. Il est temporairement marqué par une laisse de crue (boue sur les murs, déchets accrochés aux branches) et est parfois enregistré ultérieurement par un repère de crue dont le recensement peut être effectué dans une base nationale des repères de crues.

Ce maximum de hauteur d'eau se déplace vers l'aval du cours d'eau avec une onde de crue[2],[7].

La décrue, est la baisse du niveau d'eau jusqu'au retour de l'écoulement dans le lit mineur du cours d'eau. Si celle-ci s'amorce très lentement (plusieurs heures au maximum de hauteur d'eau ou en grande proximité) on peut alors évoquer un plateau de crue plutôt qu'une pointe de crue.

En hydrologie, l'ensemble du phénomène crue-décrue peut se caractériser en un point caractéristique, (une section de contrôle ex : un pont) par un hydrogramme[7],[8] dont les pentes caractérisent la rapidité ou la lenteur des variations. On relie ensuite souvent la pointe de crue à une période de retour de la crue.

Le terme de crue ne s'applique pas à la submersion marine.

Causes

  • Pluviométrie : l'intensité et/ou la durée de la pluie sur un même bassin versant génère par ruissellement et automatiquement une augmentation du débit du cours d'eau. La crue commence alors quand un seuil spécifique à chaque lieu est atteint, puis dépassé. L'ampleur du phénomène dépend aussi beaucoup de la perméabilité et de la saturation en eau des sols du bassin versant.
  • Fonte des neiges : au printemps, la transformation de la neige en eau liquide étant un phénomène relativement lent, l'eau issue de la fonte des neiges pénètre mieux dans le sol que l'eau de pluie, elle contribue donc plus à l'alimentation des nappes phréatiques et au régime dit nival du débit du cours d'eau. Néanmoins, les quantités d'eau stockée sous forme de neige ou de glace pouvant être considérables, et en cas de radoucissement intense, rapide et accompagné de pluies, la fonte rapide des neiges peut provoquer des inondations parfois catastrophiques. En zone de montagne, la crue est un phénomène périodique annuel entraînant rarement des inondations.
  • Refoulement par un fleuve en crue sur une rivière affluente : la montée des eaux provient alors de l'aval !
  • Conjonction d'une crue sur un fleuve côtier et d'une marée de pleine mer (= haute) à fort coefficient de marée et/ou en situation de surcote par exemple) ; le débordement du fleuve (= la crue) est alors temporairement amplifié en amont de l'embouchure.

Typologies

Crue à Queens Park (Grande-Bretagne) - Piéton en danger.

Le premier critère de distinction des crues est son temps de montée lié à la taille du bassin versant concerné[8] :

  • une crue soudaine ou crue-éclair[9],[10] a un temps de montée très court, inférieur à quelques heures[10] et se produit sur un petit bassin versant (jusqu'à une centaine de km2)[11], souvent assez pentu. Elle peut être torrentielle[9], urbaine ou périurbaine[9]. Le torrent, le ruisseau, ou la rivière sort subitement de son lit à la suite de pluies torrentielles, généralement de durée assez limitée, souvent sous des orages. Ce phénomène est fréquent dans les régions montagneuses où le ruissellement des pentes vers les vallées est très rapide ;
  • une crue rapide[9],[12] a un temps de montée compris entre 2 et 12 heures et se produit sur un bassin versant assez grand (plusieurs centaines à quelques milliers de km2)[11] ou lors d'intensité pluviométrique moins forte. Parfois la pluie est tombée assez loin de la zone inondée car la crue résulte de la concentration de l'eau tombant sur l'ensemble du bassin hydrique vers les points les plus bas ;
  • une crue lente[9] a un temps de montée supérieur à 12 heures et se produit sur un grand bassin versant (supérieur à une dizaine de milliers de km2)[11] en plaine sur les fleuves et les grandes rivières. Les pluies continues sur de larges zones, comme la mousson, vont ruisseler vers les cours d'eau. Dans ces cas, même si la pente est faible, la quantité importante de pluie peut les faire déborder.

Le type de crue dépend aussi[13] :

On distingue aussi les crues selon :

L'aléa

Le niveau d'aléa[11] lié à la crue est principalement lié à :

  • sa fréquence / période de retour : ex crue centennale ;
  • sa durée : de quelques minutes à plusieurs jours : Temps de montée[7],[13] des eaux.
  • sa vitesse d'augmentation, sa soudaineté de réalisation en un lieu donné : ex : à vue d'œil ;
  • son ampleur : approche / dépassement des niveaux historiquement connus ; son extension spatiale ;
  • sa vitesse de propagation le long du cours d'eau : Onde de crue[7],[14] ;

Les zones inondées par les crues sont néanmoins très souvent considérées comme à risque en liaison avec leur occupation humaine (habitat, voie de circulation, zone industrielle/ commerciale). Elles sont maintenant assez bien répertoriées en France dans chaque plan de prévention du risque inondation communal.

Conséquences

Les grandes crues, par leur soudaineté ou par l'étendue des inondations qu'elles provoquent, sont souvent des catastrophes, avec leur lot de victimes et de dégâts matériels.

Crue du Nil en 1908 en Haute-Egypte, avec palmiers partiellement submergés.

Mais dans certaines régions du globe, les crues font partie du cycle naturel des saisons. Durant plusieurs millénaires, la crue annuelle du Nil[20], très souvent bienfaitrice en s'étendant sur une bande agricole jusqu'à environ 25 kilomètres des bords du fleuve, a fait prospérer la civilisation égyptienne. Elle était mesurée par des nilomètres comme celui d'Éléphantine. Son démarrage commençait la nouvelle année égyptienne. Parfois liés aux moussons, de nombreuses zones tropicales sont encore tributaires de ce type de crue assez régulière, qui fertilisent et irriguent les cultures, en reconstituant des réserves d’eau pour la saison sèche.

Les crues ont aussi des coûts financiers : ainsi en France les crues des affluents de la Seine et de la Loire, qui ont touché 8 départements de mai à juin 2016 ont été le second évènement le plus coûteux du pays après la tempête Xynthia (février 2010) : 800 millions à 1,2 milliard d’euros[21].

Grandes crues historiques

Témoin de crue de la Seine au pont Neuf à Paris.

Quelques crues célèbres en France (voir aussi Principales inondations en Europe) :

  • Témoin de crue de la hauteur d'eau en 1910 à Paris sous le Pont Neuf. Il existe un autre témoin dans les salles de la conciergerie à environ un mètre au-dessus du sol et un de 1845 à environ 1 mètre au-dessus de la route surplombant à mi-hauteur du chambranle d'une porte à plus de 5 mètres de haut le niveau courant de la Loire à Orléans à moins de 300 mètres du pont Jeanne-d'Arc au-dessus du niveau des constructions au sud de la Loire.
  • 3 témoins de crue dont 1910 sur le mur de la mairie construite en 1763 de Noyers (89) sous la fenêtre.

[style à vérifier][réf. nécessaire]

Prévision

Modélisation

Chaque crue résulte de la conjonction de plusieurs processus complexes et simultanés et de paramètres géo-pédologiques, d'abord théorisés par Horton en 1933 qui considère que le ruissellement est produit par dépassement de la capacité d’infiltration des sols[22].

La modélisation visait autrefois à reproduire au mieux le comportement hydrologique d'un bassin ou sous-bassin versant pour prédire les évènements de crue[22]. Les ingénieurs ont d'abord cherché à prévoir le débit à l’exutoire et en plusieurs points du cours d'eau. Puis les modèles se sont complexifiés en essayant de reproduire au mieux la réalité globale et systémique d'un bassin via une analyse distribuée et plus fine du comportement de l’eau dans tous ses compartiments[22], lors des écoulements et des échanges nappes-cours d'eau, et parfois en intégrant des paramètres plus écologiques (nature et importance du couvert végétal, présence d'embâcles naturels ou de barrages naturels tels que ceux qui sont fabriqués par les castors, etc.). Ces modèles deviennent de ce fait aussi des outils de gestion des ressources en eau et d'aménagement du territoire[22].

Les modélisateurs s'intéressent aussi aux effets des couverts végétaux agricoles intermittents ou d'hiver et aux effets de l'agriculture biologique et l'agriculture sans labour (itinéraires techniques simplifiés) qui améliorent la porosité et capillarité des sols ainsi que leurs capacités de rétention de l'eau en modifiant donc sa distribution[23],[24],[25],[26] et l'orientation de sa circulation dans le sol[27] (Ball et al., 1994 ; Sasal et al., 2006) ou encore la connectivité des pores[26],[28]. Divers auteurs[29],[23],[28],[24],[25] ont aussi montré des changements dans les taux d’infiltration de l’eau dans le sol et par suite dans sa conductivité hydraulique verticale à saturation.

Organisation

Organisation collective

Certains pays organisent la prévision des crues pour alerter la protection civile et les populations en indiquant continuellement le niveau de vigilance adapté aux principaux cours d'eau :

  • en Belgique, avec Meteo-Belgique par l'intermédiaire de l'alerte aux fortes pluies[30],
  • au Canada, avec les centres de prévision des crues[31] des différentes provinces,
  • en France, avec le Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (Schapi), situé à Toulouse, et des Services de Prévision des Crues, diffusant leurs prévisions et niveaux de vigilance au travers du site Vigicrues[32],
  • en Suisse, avec l'office fédéral de l'environnement, OFEV[33] avec 5 niveaux de danger,

Préparation individuelle

Un particulier, une entreprise qui souhaite limiter les effets des crues pour lui-même, sa famille, son habitation[34], son local de travail[35] peut :

Bassin de rétention des crues du ruisseau du Verderet, à Tavernolles, en Isère.
  • bien avant la crue :
    • prévoir une issue vers le haut, facile pour tous, utilisable sans éclairage ni électricité ni outillage particulier : étage supérieur, toit, constituant un espace refuge ;
    • disposer bien en conséquence son Installation électrique (tableau hors d'eau, sectionnement de toutes les parties inférieures (cave, rez-de chaussée), ...) ;
    • installer des clapets anti-retour sur son réseau d'eaux usées ;
    • disposer d'une petite fosse de collecte des eaux, pour faciliter leur évacuation en fin de décrue ;
    • n'utiliser les pièces submersibles que pour un usage secondaire ;
    • amarrer les cuves et les gros objets (poubelle, tas de bois, etc.) pouvant flotter ;
    • prévoir des équipements (exemple : barrages temporaires) permettant de limiter la pénétration de l'eau et de la boue à l'intérieur ;
    • prévoir en étage le nécessaire survie (piles, couvertures, alimentation, sanitaires, etc.) ;
    • disposer du matériel de nettoyage (bottes, pompe, raclettes, etc.) ;
  • au moment de l'alerte de crue :
    • s'informer de l'ampleur prévue de la crue et prévoir une marge supplémentaire (en hauteur, en vitesse, en temps de survenue) ;
    • déplacer hors d'atteinte des plus hautes eaux connues les objets de valeur (véhicules, documents officiels, cartes de crédit...), les aliments, les produits polluants, le matériel de nettoyage ;
    • se constituer une réserve d'eau potable ; recharger ses batteries électriques (pour radio / téléphone portable / lampe-torche) ; en cas de confinement prolongé, prévoir une solution temporaire toilettes, des couvertures sèches ;
    • installer les équipements limitant la pénétration de l'eau ; obturer les bouches d'aération basses ;
    • installer les balises d'emplacement de piscine ;
  • au moment de la montée des eaux à proximité :
    • couper, si possible et sans se mettre en danger, les arrivées de gaz, d'eau et d'électricité ;
    • monter toutes les personnes encore présentes dans les étages, avec le nécessaire de survie ; ne jamais descendre (cave, sous-sol, parking enterré...) ;
    • ne pas utiliser son véhicule ou sortir à pied et ne jamais s'engager sur un parcours immergé avec un courant d'eau ;
    • signaler les présences dans l'habitation, notamment les personnes particulièrement vulnérables.

Période de retour / fréquence

Repères de hauteurs de crues de la Loire sur la façade du 22 quai du Châtelet à Orléans (Loiret, France).
Repère de la crue du de La Garonnette (affluent du Vidourle) à Quissac (Gard).

Les hydrologues classent l'importance des crues selon la période de retour de leurs débits : une crue n-ennale (exemple : crue centennale) est celle :

  • dont chaque année, la probabilité que son débit soit atteint ou dépassé est de ,
  • qui apparait donc en moyenne toutes les n ans, mais ne se produit pas nécessairement tous les n ans,
  • dont la probabilité que son débit ne soit pas atteint sur la période de n ans est de ,
  • dont la probabilité que son débit soit atteint au moins une fois sur la période de n ans est de .

Tableau des caractéristiques possibles de périodicité usuelle de crue :

Adjectif Nombre
d'années
Probabilité que le débit de la crue n-nale soit :
≥ chaque année toujours <
sur n ans
≥ au moins 1 fois
sur n ans
annuelle 1 1 0 1
biennale 2 0,5 0,25 0,75
triennale 3 0,333 0,296 0,704
quadriennale 4 0,25 0,316 0,684
quinquennale 5 0,2 0,328 0,672
décennale 10 0,1 0,349 0,651
quindécennale 15 0,067 0,355 0,645
vicennale 20 0,050 0,358 0,642
trentennale 30 0,033 0,362 0,638
quadragennale 40 0,025 0,363 0,637
cinquantennale 50 0,02 0,364 0,636
centennale 100 0,01 0,366 0,634
bicentennale 200 0,005 0,367 0,633
tricentennale 300 0,0033 0,3673 0,6327
500 0,002 0,3675 0,6325
millénale 1000 0,001 0,3677 0,6323
décamillénale 10000 0,0001 0,3679 0,6321

Tableau de la probabilité (en %) d'une crue d'un temps de retour T (en années) sur une période d'observation continue P (en années) :

Période P pendant laquelle on attend l'événement
T / P en % 2 5 10 20 50 100 200 500 1 000
Temps de retour T de l'évènement 2 75% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 36% 67% 89% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
10 19% 41% 65% 88% 99% 100% 100% 100% 100%
20 10% 23% 40% 64% 92% 99% 100% 100% 100%
50 4% 10% 18% 33% 64% 87% 98% 100% 100%
100 2% 5% 10% 18% 39% 63% 87% 99% 100%
200 1% 2% 5% 10% 22% 39% 63% 92% 99%
500 0% 1% 2% 4% 10% 18% 33% 63% 86%
1 000 0% 0% 1% 2% 5% 10% 18% 39% 63%

Nota : Les valeurs sur la diagonale correspondent à celles de la dernière colonne du tableau précédent[36]. Exemples de lecture : une crue biennale a 97% de chance d'être observée sur une période de 5 ans ; Durant une période de 20 ans on a 18% de chance d'observer une crue centennale.

La directive européenne inondation de 2007[37] prévoit dans son chapitre III "Cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation" la prise en compte des 3 scénarios suivants :

  • crue de faible probabilité ou scénarios d'évènements extrêmes ;
  • crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à cent ans) ;
  • crue de forte probabilité, le cas échéant.

Notes et références

  1. Dictionnaire de l'académie françoise, Académie française, , p. 290
  2. a et b « Dictionnaire français d'hydrologie » (consulté le )
  3. Claude Martinaud et Frank Paris, Réussir le commentaire de cartes et de documents géographiques aux concours, Dunod, coll. « J'intègre », , 309 p. (ISBN 978-2-10-057200-7 et 2-10-057200-8), p. 284
  4. Le grand vocabulaire françois, vol. 7, Panckoucke, , 600 p., p. 287
  5. Dictionnaire de l'académie française, vol. 1, Académie française, , 911 p., p. 460
  6. Organisation météorologique mondiale, « Niveau critique de crue », sur Eumetcal (consulté le )
  7. a b c et d Benoît Hingray, Cécile Picouet et André Musy, Hydrologie : 2 Une science pour l'ingénieur, PPUR Presses polytechniques Universitaires Romandes, coll. « Sciences et ingénierie de l'environnement », , 600 p. (ISBN 978-2-88074-798-5 et 2-88074-798-8, lire en ligne), p. 269
  8. a et b Jean-Paul Amat, Charles Le Cœur et Lucien Dorize, Éléments de géographie physique, Bréal, coll. « Grand Amphi géographique », , 464 p. (ISBN 978-2-7495-0205-2 et 2-7495-0205-5, lire en ligne), p. 177-178
  9. a b c d e f et g Pierre-Alain ROCHE, Jacques MIQUEL et Eric GAUME, Hydrologie quantitative : Processus, modèle et aide à la décision, Springer Verlag France, , 590 p. (ISBN 978-2-8178-0106-3 et 2-8178-0106-7), p. 103
  10. a et b François ANCTIL, L'eau et ses enjeux, Les presses de l'Université Laval, , 230 p. (ISBN 978-2-8041-5694-7 et 2-8041-5694-X), p. 200
  11. a b c et d Helga-Jane SCARWELL et Richard LAGANIER, Risque d'inondation et aménagement durable du territoire, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, , 242 p. (ISBN 2-85939-870-8, lire en ligne), p. 51
  12. Renaud Marty, Prévision hydrologique d'ensemble adaptée aux bassins à crue rapide, , 302 p. (lire en ligne)
  13. a et b Roger Lambert, Géographie du cycle de l'eau, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, , 440 p. (ISBN 2-85816-273-5, lire en ligne), p. 213 à 214
  14. a et b Jacques Bethemont, Le thème de l'eau dans la vallée du Rhône : Essai sur la genèse d'un espace hydraulique, (ISBN 2-85145-215-0, lire en ligne), p. 108
  15. Anton J. Schleiss et Henri Pougatsch, Les barrages : Du projet à la mise en service, PPUR Presses polytechniques Universitaires Romandes, coll. « Traité de génie civil de l'EPFL », , 716 p. (ISBN 978-2-88074-831-9 et 2-88074-831-3, lire en ligne), p. 178 à 180
  16. Roger Ginocchio et Pierre-Louis Viollet, L'énergie hydraulique, Lavoisier, coll. « EDF R&D », , 632 p. (ISBN 978-2-7430-1191-8 et 2-7430-1191-2, lire en ligne), p. 294
  17. Gérard Degoutte, Les déversoirs sur digues fluviales, QUAE, coll. « Savoir faire », , 184 p. (ISBN 978-2-7592-1885-1 et 2-7592-1885-6), p. 64 à 67
  18. Annales des ponts et chaussées : Partie technique : Mémoires et documents, Paris, Carilian-Goeury et Dalmont, , 399 p., p. 30
  19. Alain Recking, Didier Richard et Gérard Degoutte, Torrents et rivières de montagne : Dynamique et aménagement, Versailles, Quae, coll. « Savoir faire », , 336 p. (ISBN 978-2-7592-1999-5 et 2-7592-1999-2, lire en ligne), p. 109
  20. Eugène Tissot, La crue du Nil, Annecy, Burdet, coll. « La revue moderne », , 47 p.
  21. Stéphanie Senet (2017) Risques d’inondations: les recommandations du CGEDD, publié le 13 mars 2017
  22. a b c et d Beckers E & Degré A (2011) Revue bibliographique : la prise en compte des transferts horizontaux dans les modèles hydrologiques. Revue de Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, 15(1). (PDF, 9 pages)
  23. a et b Malone R.W. et al., 2003. Tillage effect on macroporosity and herbicide transport in percolate. Geoderma , 116 , 191-215
  24. a et b Bhattacharyya R., Prakash V., Kundu S. & Gupta H.S., 2006. Effect of tillage and crop rotations on pore size distribution and soil hydraulic conductivity in sandy clay loam soil of the Indian Himalayas. Soil Tillage Res ., 86 , 129-140
  25. a et b Sasal M.C., Andriulo A.E. & Taboada M.A., 2006. Soil porosity characteristics and water movement under zero tillage in silty soils in Argentinian pampas. Soil Tillage Res ., 87 , 9-18.
  26. a et b Ball B.C., Watson C.A. & Baddeley J.A. (2007) Soil physical fertility, soil structure and rooting conditions after ploughing organically managed grass/clover swards. Soil Use Manage ., 23 , 20-27.
  27. Ball BC & Robertson EAG (1994) Effects of soil water hysteresis and the direction of sampling on aeration and pore function in relation to soil compaction and tillage. Soil Tillage Res, 32 , 51-60
  28. a et b Wahl N.A. et al., 2004. Effects of conventional and conservation tillage on soil hydraulic properties of a silty-loamy soil. Physics Chem. Earth , 29 , 821-829.
  29. Cameira M.R., Fernando R.M. & Pereira L.S., 2003. Soil macropore dynamics affected by tillage and irrigation for a silty loam alluvial soil in southern Portugal. Soil Tillage Res ., 70 , 131-140
  30. « Météo-Belgique Alertes et vigilances » (consulté le )
  31. « Les centres de prévision des crues au Canada » (consulté le )
  32. « VIGICRUES » (consulté le )
  33. « Dangers et alertes » (consulté le )
  34. « Les bons comportements en cas d'inondation » (consulté le )
  35. « Fédération française de l'assurance - Prévenir les risques en cas d’inondations : des fiches pratiques destinées aux entreprises » (consulté le ).
  36. Paul Meylan, Anne-Catherine Favre et André Musy, Hydrologie fréquentielle : Une science prédictive, Lausanne, PPUR, coll. « Science et ingénierie de l'environnement », , 174 p. (ISBN 978-2-88074-797-8, lire en ligne), p. 17
  37. « Directive n° 2007/60/CE du 23/10/07 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation », sur EUR-Lex, EUROPA (officiel): législation et autres documents publics de l'Union européenne (consulté le )

Annexes

Bibliographie

  • Jean-Noël Salomon, L'homme face aux crues et aux inondations, Presses Universitaires de Bordeaux, , 136 p. (lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

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John Malcolm Fobes Ludlow (1821-1911) John Malcolm Forbes Ludlow CB (Neemuch, Brits-Indië, 8 maart 1821 - Londen, 27 oktober 1911) was een Brits advocaat, filantroop en voorman van de Engelse Christensocialistische beweging.[1] Hij was een belangrijk theoreticus binnen de coöperatieve beweging.[2] Biografie John Ludlow, nakomeling van Edmund Ludlow (c. 1617-1692) werd geboren in Brits-Indië en hij ontving zijn opleiding in Frankrijk, waar hij de invloed onderging van het ut...

 

Rauf Rashid Abd al-Rahman Rauf Rashid Abd al-Rahman (Arabisch: رؤوف رشيد عبد الرحمن) (ca. 1941) was de interim-rechter van het Iraaks Speciaal Tribunaal in de Dujail-rechtszaak. Rahman is van origine een Koerd, geboren in Halabja, de stad die in 1988 getroffen werd door een gifgasaanval. Hij verving Rizgar Mohammed Amin als rechter op 23 januari 2006. Deze werd afgezet omdat hij volgens de Iraakse media té mild was jegens aangeklaagden die in de rechtbank in woede uitbarstte...

 

Ilustración de la historia de Sherlock Holmes, El intérprete griego, aparecida en una revista británica en 1893. Un detective de sillón (del inglés armchair detective) es un detective ficticio que no visita personalmente una escena del crimen y tampoco entrevista a testigos, sino que en cambio lee la historia del crimen en un periódico o hace que otra persona se la cuente. En tanto el detective de salón nunca ve parte alguna de la investigación, los lectores tienen la posibilidad de i...

Dangsam Bunga dangsam Klasifikasi ilmiah Domain: Eukaryota Kerajaan: Plantae Divisi: Magnoliophyta Kelas: Magnoliopsida Ordo: Asterales Famili: Campanulaceae Subfamili: Campanuloideae Genus: Codonopsis Spesies: Codonopsis pilosulaFranch. Subspesies[1] Codonopsis pilosula subsp. handeliana Codonopsis pilosula subsp. pilosula Codonopsis pilosula subsp. tangshen Codonopsis pilosula, atau juga dikenal dengan sebutan Dangsam atau Dangshen (Hanzi: 党参; Pinyin: Dǎngshēn) adalah ...

 

Video game fictional character Fictional character SolasDragon Age characterSolas as he appears in a promotional trailer for Dragon Age: Dreadwolf.First appearanceDragon Age: Inquisition (2014)Voiced byGareth David-LloydIn-universe informationAliasDread Wolf Fen'HarelRaceElfClassMageSpecializationRift Mage Solas is a character in BioWare's Dragon Age franchise. He first appears in the 2014 video game Dragon Age: Inquisition, where he serves as a party member. He presents himself as an elven o...

 

Alexander Ratcliffe redirects here. For the German soldier, see List of Knight's Cross of the Iron Cross recipients (R). Political party in Scotland Scottish Protestant League AbbreviationSPLLeaderAlexander RatcliffeFounderAlexander RatcliffeFounded1920DissolvedEarly 1940sMerged intoScottish Democratic Fascist PartyNewspaperThe VanguardIdeologyRight-wing populismReligious conservatismFascismAnti-Irish immigrationScottish Home RuleAnti-Catholicism Antisemitism (from late 1930s)Politic...

Faster San Francisco-San Jose rail service This article is about the Baby Bullet express train service offered by Caltrain. For the racing aircraft built by Edward Bayard Heath, see Heath Baby Bullet. For the blender, see Magic Bullet (appliance). Caltrain Express (CTX)Northbound Baby Bullet in 2005LocationSan Francisco PeninsulaOwnerCaltrainEstablished4 April 2002 (2002-04-04) (contract award)Disestablished4 June 2004 (2004-06-04) (revenue service)[clarifica...

 

Naegi Domain苗木藩Domain of Japan1600–1871CapitalNaegi CastleHistory • TypeDaimyō Historical eraEdo period• Established 1600• Disestablished 1871 Today part ofGifu Prefecture Ruins of Naegi Castle Naegi Domain (苗木藩, Naegi-han) was a feudal domain of Edo period Japan[1] It was located in Mino Province, in central Honshū. The domain was centered at Naegi Castle, located in what is now the city of Nakatsugawa in Gifu Prefecture. It is the smallest d...

 

On December 1, 1929, The Collier Hour listeners heard Sir Harry Lauder, as noted in this ad from the Enna Jettick Shoe Company promoting his appearance on its NBC Blue program. The text indicates that The Collier Hour --which was pre-empted that week to give Sir Lauder more airtime-- was also known as Collier's Radio Hour. The Collier Hour, also known as Collier's Radio Hour, broadcast on the NBC Blue Network from 1927 to 1932,[1] was radio's first major dramatic anthology. Production...

Science that studies life For other uses, see Biology (disambiguation). Biological redirects here. For other uses, see Biological (disambiguation). Biology is the science of life. It spans multiple levels from biomolecules and cells to organisms and populations. Part of a series onBiologyScience of life Index Outline Glossary History (timeline) Key components Cell theory Ecosystem Evolution Phylogeny Properties of life Adaptation Energy processing Growth Order Regulation Reproduction Response...

 

Comune in Lazio, ItalySan Lorenzo NuovoComuneComune di San Lorenzo Nuovo Coat of armsLocation of San Lorenzo Nuovo San Lorenzo NuovoLocation of San Lorenzo Nuovo in ItalyShow map of ItalySan Lorenzo NuovoSan Lorenzo Nuovo (Lazio)Show map of LazioCoordinates: 42°40′N 11°54′E / 42.667°N 11.900°E / 42.667; 11.900CountryItalyRegionLazioProvinceViterbo (VT)Government • MayorMassimo BambiniArea[1] • Total27.99 km2 (10.81 ...

 

Deadly tornado in Illinois 1990 Plainfield tornadoF5 tornadoAerial of Plainfield after the tornado. FormedAugust 28, 1990 3:15 p.m. CDTDuration30 minutesDissipatedAugust 28, 1990 3:45 p.m. CDT Max. rating1F5 tornado Fatalities29 fatalities, 353 injuriesDamage$165 million[1]Areas affectedOswego, Plainfield, Crest Hill, and Joliet1Most severe tornado damage; see Fujita scale The 1990 Plainfield tornado was a devastating tornado that occurred on the afternoon of Tuesday, August 28, 1990....

اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف متأخر الخصية   المرتبة التصنيفية جنس  التصنيف العلمي المملكة: حيوان الشعبة: الديدان المسطحة الطائفة: المثقوبات الطويئفة: ثنائيات الأجيال الرتبة: متأخرات الخصية الفصيلة: خيفانيات الجنس: متأخر الخصية الاسم العلمي Opisthorchis  رافا...

 

Science YouTuber Steve MouldMould at the 2013 FameLab FestivalPersonal informationBorn (1978-10-05) 5 October 1978 (age 45)Gateshead, United KingdomEducationUniversity of Oxford (MPhys)Websitestevemould.com YouTube informationYears active2006–presentGenreEdutainmentSubscribers2.45 million(October 2023)Total views410.7 million(June 2023)Associated actsBrady Haran, Numberphile, James Grime, Helen Arney, Matt Parker, Smarter Every Day, ElectroBOOM Creator Awards100,000 subscribe...

 

Village in Illinois, United StatesCarol StreamVillageVillage of Carol StreamMotto(s): A great place to live and workLocation of Carol Stream in DuPage County, IllinoisCoordinates: 41°55′19″N 88°8′27″W / 41.92194°N 88.14083°W / 41.92194; -88.14083Country United StatesState IllinoisCountyDuPageTownshipsBloomingdale, Milton, WayneIncorporated1959Government • TypeCouncil–manager • MayorFrank SaverinoArea[1] ...

NSDAP medal for long service Nazi Party Long Service AwardDie Dienstauszeichnung der NSDAPTypeAwardCountry Nazi GermanyMottoTreue für Führer und Volk (Loyalty to Leader and People)EligibilityMembers of the Nazi PartyCriteriaLong service in the Nazi PartyStatusAbolishedFührerAdolf HitlerGrades10 years15 years25 yearsStatisticsFirst induction30 January 1940Last induction1945PrecedenceRelatedWehrmacht Long Service AwardSS Long Service AwardPolice Long Service Award The Nazi Party Long Se...

 

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ларин. Илларион Иванович Ларин Дата рождения 28 марта 1903(1903-03-28) Место рождения с. Михайловское, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя[1] Дата смерти 25 декабря 1942(1942-12-25) (39 лет) Место смерти Мос...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!