Существуют и другие аллотропные формы кислорода, например, озон — при нормальных условиях газ голубого цвета со специфическим запахом, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода (формула O3). Систематическое название: трикислород. Часто можно почувствовать запах озона после грозы. Озон образует озоновый слой в стратосфере, который образуется там за счёт ионизации кислорода ультрафиолетом.
Официально считается[4][5], что кислород был открыт английским химиком Джозефом Пристли1 августа1774 года путём термического разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде (для нагрева вещества Пристли направлял на него солнечные лучи сфокусированные большой линзой). Реакция разложения оксида ртути:
.
Однако Пристли первоначально не понял, что открыл новое простое вещество, он считал, что выделил одну из составных частей воздуха (и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом»). О своём наблюдении Пристли сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. В 1775 году Лавуазье установил, что кислород является составной частью воздуха, кислот и содержится во многих веществах.
Несколькими годами ранее (в 1771 году) кислород также получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал образующийся оксид азота. Шееле назвал этот газ «огненным воздухом» и описал своё открытие в изданной в 1777 году книге (именно потому, что эта книга была опубликована позже, чем сообщил о своём открытии Пристли, последний и считается первооткрывателем кислорода). Шееле также сообщил о своём опыте Лавуазье.
Важным этапом, который способствовал открытию кислорода, были работы французского химика Пьера Байена, который опубликовал работы по окислению ртути и последующему разложению её оксида.
Наконец, окончательно разобрался в природе полученного газа А. Лавуазье, воспользовавшийся информацией от Пристли и Шееле. Его работа имела очень большое значение, потому что благодаря ей была ниспровергнута господствовавшая в то время и тормозившая развитие химии флогистонная теория. Лавуазье провёл опыт по сжиганию различных веществ и опроверг теорию флогистона, опубликовав результаты по изменению веса сожжённых элементов. Вес золы превышал первоначальный вес элемента, что дало Лавуазье право утверждать, что при горении происходит химическая реакция (окисление) вещества, в связи с этим масса исходного вещества увеличивается, что опровергает теорию флогистона.
Таким образом, заслугу открытия кислорода фактически делят между собой Пристли, Шееле и Лавуазье.
Происхождение названия
Слово кислород (именовался в начале XIX века ещё «кислотвором») своим появлением в русском языке до какой-то степени обязано М. В. Ломоносову, который ввёл в употребление, наряду с другими неологизмами, слово «кислота»; таким образом слово «кислород», в свою очередь, явилось калькой термина «оксиген» (фр.oxygène), предложенного А. Лавуазье (от др.-греч.ὀξύς — «кислый» и γεννάω — «рождаю»), который переводится как «порождающий кислоту», что связано с первоначальным значением его — «кислота», ранее подразумевавшим вещества, именуемые по современной международной номенклатуреоксидами.
Известно более 1500 минералов, содержащих кислород[6].
В атмосфере концентрация свободного кислорода 20,95 % по объёму и 23,10 % по массе (всего около 1015 тонн[7]). Однако до появления первых фотосинтезирующих микроорганизмов в архее 3,5 млрд лет назад в атмосфере его практически не было. Свободный кислород в больших количествах начал появляться в палеопротерозое (3—2,3 млрд лет назад) в результате глобального изменения состава атмосферы (эта эпоха получила название кислородная катастрофа). Первый миллиард лет после появления фотосинтезирующих организмов практически весь образующийся кислород поглощался растворёнными в океанах соединениями железа и при этом формировались залежи джеспилита. 3—2,7 млрд лет назад кислород начал накапливаться в атмосфере и 1,7 млрд лет назад его концентрация достигла 10 % от нынешнего уровня[8][9].
Повышение концентрации растворённого кислорода в воде океанов и свободного кислорода в атмосфере привело к вымиранию большинства анаэробных организмов. Но клеточное кислородное дыхание позволило аэробным организмам производить гораздо больше АТФ, чем анаэробным, и сделало их доминирующими организмами[10].
С начала кембрия 540 млн лет назад содержание кислорода колебалось от 15 % до 30 % по объёму[11]. К концу каменноугольного периода (около 300 миллионов лет назад) его концентрация достигла максимума в 35 % по объёму, такое содержание кислорода в воздухе, возможно, способствовало увеличению размеров тела насекомых и земноводных в эту эпоху[12].
Основная часть кислорода на Земле выделяется фитопланктоном Мирового океана. Около 60 % кислорода от используемого живыми существами расходуется на процессы гниения и разложения, 80 % кислорода, производимого лесами, уходит на гниение и разложение растительности лесов[13].
Деятельность человека очень слабо влияет на количество свободного кислорода в атмосфере[14][нет в источнике]. Если кислород в атмосфере исчезнет, то при нынешних темпах фотосинтеза понадобится около 2000 лет, чтобы восстановить его прежнее содержание в атмосфере[15].
Кислород входит в состав многих органических веществ и присутствует во всех живых организмах. По числу атомов в живых клетках его около 25 %, по массовой доле — около 65 %[6].
В 2016 году датские учёные доказали, что свободный кислород присутствовал в атмосфере уже 3,8 млрд лет назад[16].
1 л его при нормальных условиях имеет массу 1,429 г, то есть немного тяжелее воздуха. Слабо растворяется в воде (4,9 мл/100 г при 0 °C,2,09 мл/100 г при +50 °C) и спирте(2,78 мл/100 г при +25 °C). Хорошо растворяется в расплавленном серебре (22 объёма O2 в 1 объёме Ag при +961 °C). Хорошо растворяется в перфторированных углеводородах (20—40 об %).
Межатомное расстояние — 0,12074 нм. Является парамагнетиком. В жидком виде притягивается магнитом.
При нагревании газообразного кислорода происходит его обратимая диссоциация на атомы, концентрация диссоциированных атомов в смеси при +2000 °C — 0,03 %, при +2600 °C — 1 %,+4000 °C — 59 %,+6000 °C — 99,5 %.
Жидкий кислород кипит под давлением 101,325 кПа при температуре −182,98 °C и представляет собой бледно-голубую жидкость. Критическая температура кислорода 154,58 К (−118,57 °C), критическое давление 4,882 МПа[19].
Твёрдый кислород (температура плавления −218,35 °C) — синие кристаллы. Всего известно шесть кристаллических фаз кислорода.
Три твёрдые фазы устойчивы при нормальном давлении (1 атм):
α-О2 — устойчива при температуре ниже 23,65 K; это ярко-синие кристаллы моноклинной сингонии, параметры ячейкиa = 5,403 Å,b = 3,429 Å,c = 5,086 Å;β = 132,53°[20].
β-O2 — устойчива в интервале температур от 23,65 до 43,65 K; это бледно-синие кристаллы (при повышении давления цвет переходит в розовый) имеют ромбоэдрическую кристаллическую решётку, параметры ячейки a = 4,21 Å,α = 46,25°[20].
δ-O2 — устойчива в интервале температур 20—240 K и давление 6—8 ГПа, оранжевые кристаллы;
ε-On — содержит молекулы O4[21] или O8[22][23], устойчива при давлении от 10 и до 96 ГПа, цвет кристаллов моноклинной сингонии от тёмно-красного до чёрного;
ζ-On — устойчива при давление более 96 ГПа, металлическое состояние имеет характерный металлический блеск, при низких температурах переходит в сверхпроводящее состояние.
Химические свойства
Сильный окислитель, самый химически активный неметалл после фтора, образует бинарные соединения со всеми химическими элементами, кроме гелия, неона, аргона; наиболее характерная степень окисления кислорода в них составляет −2 (оксиды). Как правило, реакции окисления с участием кислорода протекают с выделением тепла и ускоряются при повышении температуры (см. Горение). Примеры реакций, протекающих при комнатной температуре:
.
Окисляет соединения, в которых элементы находятся не в максимальной степени окисления:
При определённых условиях можно провести неполное окисление органического соединения:
.
Кислород реагирует непосредственно (при нормальных условиях, при нагревании и/или в присутствии катализаторов) почти со всеми простыми веществами, кроме благородных металлов и инертных газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn); реакции с галогенами происходят под воздействием электрического разряда или ультрафиолетового облучения. Косвенным путём могут быть получены оксиды благородных металлов и тяжёлых инертных газов (Xe, Rn). Во всех своих бинарных соединениях кислород имеет отрицательную степень окисления, кроме соединений со фтором (см. ниже #Фториды кислорода).
Кислород образует пероксиды со степенью окисления атома кислорода, формально равной −1.
Например, пероксиды получаются при сгорании щелочных металлов в кислороде:
.
Некоторые оксиды взаимодействуют с кислородом с образованием пероксидов, например:
.
По теории горения, разработанной А. Н. Бахом и К. О. Энглером, окисление многих веществ происходит в две стадии с образованием промежуточного пероксидного соединения. Например, при охлаждении пламени горящего водородальдом наряду с водой, образуется пероксид водорода:
.
В надпероксидах кислород формально имеет степень окисления −½, то есть один электрон приходится на два атома кислорода (образуется ион O− 2). Надпероксиды получают взаимодействием пероксидов с кислородом при повышенных давлении и температуре, например:
.
Калий K, рубидий Rb и цезий Cs реагируют с кислородом сразу с образованием надпероксидов:
Дифторид кислорода, OF2, степень окисления кислорода +2, получают пропусканием фтора через разбавленный раствор щёлочи:
.
Монофторид кислорода (Диоксидифторид), O2F2, нестабилен, степень окисления кислорода +1. Получают из смеси фтора с кислородом в тлеющем разряде при температуре −196 °C:
.
В тлеющем разряде в смеси фтора с кислородом при определённых давлении и температуре получают смеси высших фторидов кислорода O3F2, O4F2, O5F2 и O6F2.
Квантовомеханические расчёты предсказывают устойчивое существование иона трифтороксония[англ.][24] OF+ 3. Пока этот ион не открыт, но если он существует, то степень окисления кислорода в нём будет равна +4.
В настоящее время в промышленности кислород получают из воздуха.
Основным промышленным способом получения кислорода является криогенная ректификация.
Также применяются в промышленности кислородные установки, работающие на основе мембранного разделения воздуха и технологии, использующие адсорбционные методы.
В лабораториях пользуются кислородом промышленного производства, поставляемым в стальных баллонах под давлением около 15 МПа.
Разложение кислородсодержащих веществ
Небольшие количества кислорода можно получать нагреванием перманганата калия:
Кислород можно получить каталитическим разложением хлората калия (бертолетовой соли) :
.
Разложение оксида ртути(II){{{1}}} было первым методом получения кислорода:
.
Электролиз водных растворов
К лабораторным способам получения кислорода относится метод электролиза разбавленных водных растворов щелочей, кислот и некоторых солей (сульфатов, нитратов щелочных металлов):
.
Реакция перекисных соединений с углекислым газом
На подводных лодках и орбитальных станциях обычно получается реакцией пероксида натрия и углекислого газа, выдыхаемого человеком:
.
Для соблюдения баланса объёмов поглощённого углекислого газа и выделившегося кислорода, к нему добавляют надпероксид калия. В космических кораблях для уменьшения веса иногда используется пероксид лития.
Применение
Широкое промышленное применение кислорода началось в середине XX века, после изобретения турбодетандеров — устройств для получения жидкого воздуха.
Конвертерный способ производства стали или переработки штейнов связан с применением кислорода. Во многих металлургических агрегатах для более эффективного сжигания топлива вместо воздуха в горелках используют кислородно-воздушную смесь.
Сварка и резка металлов
Кислород в баллонах голубого цвета широко используется для газопламенной резки и сварки металлов.
Медицинский кислород хранится в металлических газовых баллонах высокого давления голубого цвета различной ёмкости от 1,2 до 10,0 литров под давлением до 15 МПа (150 атм) и используется для обогащения дыхательных газовых смесей в наркозной аппаратуре, при нарушении дыхания, для купирования приступа бронхиальной астмы, устранения гипоксии любого генеза, при декомпрессионной болезни. Крупные медицинские учреждения могут использовать не сжатый кислород в баллонах, а сжиженный в сосуде Дьюара большой ёмкости. Для индивидуального применения медицинским кислородом из баллонов заполняют специальные прорезиненные ёмкости — кислородные подушки. Для подачи кислорода или кислородо-воздушной смеси одновременно одному или двум пострадавшим в полевых условиях или в условиях стационара применяются кислородные ингаляторы различных моделей и модификаций. Достоинством кислородного ингалятора является наличие конденсатора-увлажнителя газовой смеси, использующего влагу выдыхаемого воздуха. Для расчёта оставшегося в баллоне количества кислорода в литрах обычно величину давления в баллоне в атмосферах (по манометруредуктора) умножают на величину ёмкости баллона в литрах. Например, в баллоне вместимостью 2 литра манометр показывает давление кислорода 100 атм. Объём кислорода в этом случае равен 100 × 2 = 200 литров[27].
В тепличном хозяйстве для изготовления кислородных коктейлей, для прибавки в весе у животных, для обогащения кислородом водной среды в рыбоводстве.
Биологическая роль кислорода
Большинство живых существ (аэробы) дышат кислородом.
Широко используется кислород в медицине. При сердечно-сосудистых заболеваниях для улучшения обменных процессов в желудок вводили кислородную пену («кислородный коктейль»). Подкожное введение кислорода используют при трофических язвах, слоновости, гангрене и других серьёзных заболеваниях. Для обеззараживания и дезодорации воздуха и очистки питьевой воды применяют искусственное обогащение озоном. Радиоактивный изотоп кислорода 15O применяется для исследований скорости кровотока, лёгочной вентиляции.
Токсичные производные кислорода
Некоторые производные кислорода (т. н. реактивные формы кислорода), такие, как синглетный кислород, пероксид водорода, супероксид, озон и гидроксильный радикал, являются токсичными и реакционноспособными продуктами. Они образуются в процессе активирования или частичного восстановления кислорода. Супероксид (супероксидный радикал), пероксид водорода и гидроксильный радикал могут образовываться в клетках и тканях организма человека и животных и вызывают оксидативный стресс.
Токсичность кислорода
Длительное вдыхание чистого кислорода может иметь опасные последствия для организма. Безопасно длительно дышать при обычном давлении смесями, содержащими до 60 % кислорода, вдыхая и выдыхая через нос, поскольку зубная эмаль и верхние дыхательные пути особенно страдают от контакта с чистым кислородом[29]. Дыхание 90 % кислородом в течение 3 суток приводит к тахикардии, рвоте, пневмонии, судорогам. При повышении давления токсическое действие кислорода ускоряется и усиливается. Молодые люди более чувствительны к токсическому действию кислорода, чем пожилые[30].
Кислород имеет три стабильных изотопа: 16O, 17O и 18O, среднее содержание которых составляет соответственно 99,759 %,0,037 % и 0,204 % от общего числа атомов кислорода на Земле. Резкое преобладание в смеси изотопов наиболее лёгкого из них 16O связано с тем, что ядро атома 16O состоит из 8 протонов и 8 нейтронов (дважды магическое ядро с заполненными нейтронной и протонной оболочками). А такие ядра, как следует из теории строения атомного ядра, обладают особой устойчивостью.
Также известны радиоактивные изотопы кислорода с массовыми числами от 12O до 28O. Все радиоактивные изотопы кислорода имеют малый период полураспада, наиболее долгоживущий из них — 15O с периодом полураспада ~120 секунд. Наиболее краткоживущий изотоп 12O имеет период полураспада 5,8⋅10−22 секунд.
↑J. Priestley, Experiments and Observations on Different Kinds of Air, 1776.
↑W. Ramsay, The Gases of the Atmosphere (the History of Their Discovery), Macmillan and Co, London, 1896.
↑ 12Кнунянц И. Л. и др. Химическая энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 387—389. — 671 с. — 100 000 экз.
↑Я. А. Угай. Общая и неорганическая химия. — Москва: Высшая школа, 1997. — С. 432—435. — 527 с.
↑Crowe, S. A.; Døssing, L. N.; Beukes, N. J.; Bau, M.; Kruger, S. J.; Frei, R.; Canfield, D. E. Atmospheric oxygenation three billion years ago (англ.). — Nature, 2013. — Iss. 501, no. 7468. — P. 535—538. — doi:10.1038/nature12426. — PMID24067713.
↑Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Biology, 7th Edition. — San Francisco: Pearson – Benjamin Cummings, 2005. — С. 522–23. — ISBN 0-8053-7171-0.
↑Freeman, Scott. Biological Science, 2nd. — Upper Saddle River, NJ: Pearson – Prentice Hall, 2005. — P. 214, 586. — ISBN Biological Science, 2nd.
↑Butterfield, N. J. Oxygen, animals and oceanic ventilation: An alternative view (англ.). — Geobiology, 2009. — Iss. 7, no. 1. — P. 1—7. — doi:10.1111/j.1472-4669.2009.00188.x. — PMID19200141.
↑Yu. A. Freiman, H. J. Jodl. Solid oxygen // Physics Reports. — 2004. — Т. 401, № 1—4. — С. 1—228. — doi:10.1016/j.physrep.2004.06.002.
↑Hiroshi Fujihisa, Yuichi Akahama, Haruki Kawamura, Yasuo Ohishi, Osamu Shimomura, Hiroshi Yamawaki, Mami Sakashita, Yoshito Gotoh, Satoshi Takeya, and Kazumasa Honda. O8 Cluster Structure of the Epsilon Phase of Solid Oxygen // Phys. Rev. Lett.. — 2006. — Т. 97. — С. 085503. — doi:10.1103/PhysRevLett.97.085503.
↑Lars F. Lundegaard, Gunnar Weck, Malcolm I. McMahon, Serge Desgreniers, Paul Loubeyre. Observation of an O8 molecular lattice in the ε phase of solid oxygen (англ.) // Nature. — 2006. — Vol. 443. — P. 201—204. — doi:10.1038/nature05174.
↑Руководство для врачей скорой помощи / Михайлович В. А. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Медицина, 1990. — С. 28—33. — 544 с. — 120 000 экз. — ISBN 5-225-01503-4.
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (ديسمبر 2018) كولن والش معلومات شخصية الميلاد 22 يوليو 1962 (العمر 61 سنة)هميلتون الطول 5 قدم 9 بوصة (1.75 م)[1][1] مركز اللعب وسط الجنسية المملكة المتحدة الم...
Óblast Autónomo del Alto KarabajՆագորնո-Կարաբսկի ինքնավար օկրուգКара-Калпакская автономная область Óblast autónomo 1923-1991 Bandera Territorio del óblast durante el periodo soviético.Coordenadas 39°48′55″N 46°45′07″E / 39.81527778, 46.75194444Capital StepanakertEntidad Óblast autónomo • País Unión Soviética • República RSS de AzerbaiyánIdioma oficial Armenio y rusoSuperficie ...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2019) أبريل برنارد معلومات شخصية الميلاد سنة 1956 (العمر 66–67 سنة) ويليامزتاون مواطنة الولايات المتحدة الحياة العملية المدرسة الأم جامعة هارفارد الم...
African-American spiritual song For the album by Paul Robeson, see Swing Low, Sweet Chariot (album). Swing Low Sweet ChariotPage from The Jubilee Singers (1873)SongWrittenAfter 1865GenreSpiritualsSongwriter(s)Wallace Willis Swing Low, Sweet Chariot Performed by the Fisk Jubilee Singers Problems playing this file? See media help. Swing Low, Sweet Chariot is an African-American spiritual song and one of the best-known Christian hymns. Originating in early oral and musical African-American tradi...
29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1) Truppenkennzeichen Aktiv 10. Februar 1945 bis Mai 1945 Staat Deutsches Reich NS Deutsches Reich Streitkräfte Waffen-SS Truppengattung Grenadiere Typ Division Gliederung Siehe Gliederung Führung Liste der Kommandeure Die 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1), auch bekannt als Legione SS Italiana (Italienische SS-Legion), entstand am 10. Februar 1945 als zweite SS-Division mit dieser Nummer – (...
Radio station in Atlixco, Puebla XHVP-FMAtlixco, PueblaFrequency101.3 FMBrandingSol FMProgrammingFormatGrupera/tropicalOwnershipOwnerCinco Radio(Radio X.H.V.P-FM, S.A. de C.V.)HistoryFirst air dateJuly 7, 1981 (concession)Technical informationClassB1ERP25 kW[1]Transmitter coordinates18°54′27.8″N 98°26′02.9″W / 18.907722°N 98.434139°W / 18.907722; -98.434139LinksWebsitecincoradio.com.mx/estacion/sol XHVP-FM is a radio station on 101.3 FM in Atlixco, ...
Former prison in Fremantle, Western Australia Fremantle PrisonMain Cell BlockLocationFremantle, Perth Western AustraliaCoordinates32°03′18″S 115°45′12″E / 32.055°S 115.7532°E / -32.055; 115.7532 (Fremantle Prison)StatusClosed; heritage siteSecurity classMaximumOpened1855Closed30 November 1991Managed byDepartment of Planning, Lands and HeritageStreet address1 The TerraceWebsitefremantleprison.com.au UNESCO World Heritage SiteTypeCulturalCriteriaiv, v...
2002 studio album by Project 86Truthless HeroesStudio album by Project 86ReleasedSeptember 24, 2002StudioCello Studios and Grandmaster Recording, Hollywood, CaliforniaGenreNu metal[1]Length55:33LabelTooth & Nail, AtlanticProducerMatt HydeProject 86 chronology Drawing Black Lines(2000) Truthless Heroes(2002) Songs to Burn Your Bridges By(2003/04) Singles from Truthless Heroes Hollow AgainReleased: December 3, 2002 Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllMusic[2&...
Bear species native to Asia Asian black bearTemporal range: Early Pliocene–Recent PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N Conservation status Vulnerable (IUCN 3.1)[1] CITES Appendix I (CITES)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Order: Carnivora Family: Ursidae Genus: Ursus Species: U. thibetanus Binomial name Ursus thibetanusG. Cuvier, 1823 Subspecies 7, see text Asian black bear range in 2016 Synonyms Sele...
2023 film by Julius Avery The Pope's ExorcistTheatrical release posterDirected byJulius AveryScreenplay by Michael Petroni Evan Spiliotopoulos Story by R. Dean McCreary Chester Hastings Jeff Katz Based onAn Exorcist Tells His Story and An Exorcist: More Storiesby Father Gabriele AmorthProduced by Doug Belgrad Michael Patrick Kaczmarek Jeff Katz Starring Russell Crowe Daniel Zovatto Alex Essoe Franco Nero CinematographyKhalid MohtasebEdited byMatt EvansMusic byJed KurzelProductioncompanies...
See also: Starzyno, Masovian Voivodeship Village in Pomeranian Voivodeship, PolandStarzynoVillageSaint Archangel Michael ChurchStarzynoCoordinates: 54°45′21″N 18°15′46″E / 54.75583°N 18.26278°E / 54.75583; 18.26278Country PolandVoivodeshipPomeranianCountyPuckGminaPuckElevation36 m (118 ft)Population1,226Websitehttp://starzyno.republika.pl Starzyno [staˈʐɨnɔ] is a village in the administrative district of Gmina Puck, within Puck County, Po...
Dutch fashion retail company This article may rely excessively on sources too closely associated with the subject, potentially preventing the article from being verifiable and neutral. Please help improve it by replacing them with more appropriate citations to reliable, independent, third-party sources. (October 2013) (Learn how and when to remove this template message) Scotch & SodaTypePrivateIndustryDesign, distribution and sales of clothing and accessoriesFounded1985; 38 y...
1913 film For the song by Billy Bragg, see Mermaid Avenue. The Unwelcome GuestDirected byD. W. GriffithWritten byGeorge HennessyStarringMary PickfordCinematographyG. W. BitzerDistributed byGeneral Film CompanyRelease date March 15, 1913 (1913-03-15) Running time17 minutes (16 frame/s)CountryUnited StatesLanguageSilent with English intertitles The Unwelcome Guest is a 1913 American silent drama film directed by D. W. Griffith.[1] Plot Just before she dies, an elderly mar...
Argentinian chemist This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) A major contributor to this article appears to have a close connection with its subject. It may require cleanup to comply with Wikipedia's content policies, particularly neutral point of view. Please discuss further on the talk page. (June 2022) (Learn how and when to remove this template message) This article may rely ex...
Afghan law professor The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for biographies. Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, the article is likely to be merged, redirected, or deleted.Find sources: Faizullah Jalal – news · newspapers · books · schola...
Ancient Greek vase painter Amasis PainterHeracles entering Mount Olympus, olpe by the Amasis Painter, dated to within 550–530 BC. Inscription: AMASIS MEΠOIESEN, Amasis m'epoiesen, Amasis made (me). Located in the Louvre Museum, Paris.BornAmasisBefore 550 BCAthens or EgyptDiedAbout 510 BCNationalityGreek or EgyptianKnown forVase paintingNotable workAbout 90 vase paintingsMovementBlack-figure stylePatron(s)Possibly Solon, if he was from Egypt Dionysus and two Maenads, one holding a hare...
Prime minister Najib Razak at the launch of Barisan Nasional's manifesto in 2013. This article is part of a series on thePolitics ofMalaysia Head of State Yang di-Pertuan Agong Abdullah of Pahang Conference of Rulers Legislature Parliament of Malaysia 15th Parliament Senate (Dewan Negara) President Wan Junaidi Tuanku Jaafar House of Representatives (Dewan Rakyat) Speaker Johari Abdul Leader of the Government Anwar Ibrahim Leader of the Opposition Hamzah Zainudin Executive Cabinet Prime Minist...
Digital camera model Not to be confused with Canon EOS 70D. This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Canon EOS 700D – news · newspapers · books · scholar&...