128 resultados para Standord, Tad
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Cream laid paper with watermarks. 19.9 x 14.3 cm (14.5 x 9 cm.)
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Copy completed 15 Jumādá al-Thānī 1336 [March 28, 1918] in the hand of Muḥammad ʻAbd al-Jalīl, from a copy dated 22 Ṣafar 1323 [April 27, 1905].
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National Highway Traffic Safety Administration, Washington, D.C.
Dīwān al-Buraʻī : fī al-al-ibtihālāt wa-al-taḍarruʻāt al-ilāhīyah wa-al-madāʼiḥ al-Muḥammadīyah /
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Mode of access: Internet.
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Este trabajo, se apoya en la Teor?a Antropol?gica de lo Did?ctico (TAD) y se plantea como un trabajo de tipo exploratorio, donde dar? cuenta de la ecolog?a que se presenta en el nivel de la Obra Matem?tica Propuesta (OMp) con relaci?n a la ense?anza del volumen en una instituci?n escolar de la ciudad de Cali. A partir del estudio de algunos fen?menos did?cticos como la atomizaci?n del proceso de ense?anza, el autismo tem?tico, dicho an?lisis pondr? en evidencia las restricciones o limitaciones que desde el nivel de la OMp son atribuidas al tratamiento que se le da en la escuela a dicho objeto matem?tico y que en gran medida delimitar? su puesta en el aula como objeto de aprendizaje. Para lo cual, se elabor? una Obra Matem?tica de Referencia (OMr) con el apoyo de algunos estudios te?ricos al respecto y que permiti? realizar el an?lisis como un contraste entre OMr y OMp. Se realiz? una revisi?n a los documentos curriculares de car?cter oficial, el plan de ?rea de matem?ticas y la gu?a escolar de grado 9? del colegio Parroquial Nuestra Se?ora de los Andes. En el desarrollo de este trabajo se evidencia la ausencia en el plan de ?rea y la gu?a escolar de elementos claves para abarcar la relaci?n del concepto de volumen (desde una visi?n est?tica o din?mica), aunque cabe resaltar que en la gu?a escolar se presenta una posible relaci?n del volumen de un cubo con las funciones c?bicas.
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This workshop proposes to explore new approaches to cultivate and support sustainable food culture in urban environments via human computer interaction design and ubiquitous technologies. Food is a challenging issue in urban contexts: while food consumption decisions are made many times a day, most food interaction for urbanites occurs based on convenience and habitual practices. This situation is contrasting to the fact that food is at the centre of global environment, health, and social issues that are becoming increasingly immanent and imminent. As such, it is timely and crucial to ask: what are feasible, effective, and innovative ways to improve human-food-interaction through human-computer-interaction in order to contribute to environmental, health, and social sustainability in urban environments? This workshop brings together insights across disciplines to discuss this question, and plan and promote individual, local, and global change for sustainable food culture.
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This workshop is a continuation and extension to the successful past workshops exploring the intersection of food, technology, place, and people, namely 2009 OZCHI workshop, Hungry 24/7? HCI Design for Sustainable Food Culture and Sustainable Interaction with Food, Technology, and the City [1] and 2010 CHI panel Making Food, Producing Sustainability [3]. The workshop aims to bring together experts from diverse backgrounds including academia, government, industry, and non-for-profit organisations. It specifically aims to create a space for discussion and design of innovative approaches to understanding and cultivating sustainable food practices via human-computer-interaction (HCI) as well as addressing the wider opportunities for the HCI community to engage with food as a key issue for sustainability The workshop addresses environmental, health, and social domains of sustainability in particular, by looking at various conceptual and design approaches in orchestrating sustainable interaction of people and food in and through dynamic techno-social networks.
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El experimento se realizó en las instalaciones de la facultad de Ciencia Animal ubicada en la finca "Santa Rosa" de la Universidad Nacional Agraria, en la comunidad de Sabana Grande, Managua, Nicaragua, localizada geográficamente a los 12 o 08’ 15’’latitud norte y 86 o 09’ 36’ longitud oeste. La temperatura promedio anual es de 28 oC y una precipitación promedio anual de 1,200 mm y aproximadamente una altura de 56 msnm. El objetivo del experimento fue generar conocimientos sobre los procesos de degradación aeróbica en ensilajes de marango (Moringa oleífera)con diferentes proporciones de caña de azúcar ( Saccharum officinarum), pasto Taiwán (Penisetum purpureum), y Melaza. Se utilizaron 14 tratamientos con 3 repeticiones cada uno distribuidos en Diseño Completamente al Azar; donde se evaluó Marango en proporciones de 31.66, 33.00, 33.33, 63.33, 66.00, 66.66, 95.00 y 99.00%. Taiwán en las mismas proporciones, Caña de azúcar en proporciones de 33.33, 66.33 y 100%, y Melaza en proporción de 1 y 5% cuando la caña no estaba presente. Las variables evaluadas fueron Materia Seca (MS), Proteina Cruda (PC), Dióxido de Carbono (CO2), Tiempo al Deterioro (TAD) y pH. Se realizó Análisis de Varianza y comparaciones de medias con la Prueba de Tukey al 5% cuando se encontró diferencia s significativas entre tratamientos, paras eso se uso SAS versión 9.1. Los resultados de los análisis de varianza ( P<0,05)mostraron que el tratamiento con menor perdida de M S y PB fue el T1 (T99M1) con 4.08, menor pH el T10 (M33 C66) con 4.13, mayor TAD fue el T1 (T99M1) con 14.75 días y producción de CO2 fuel T7 (M95M5) con 43.06. En conclusión los tratamientos con diferentes proporciones de marango también demostra ron diferencias significativas con respectos a la pérdida de Proteina Cruda (PC) siend o estos viables para ser utilizados por productores como suplementos proteicos, aunque demostraron no ser estables ya en condiciones aérobicas.
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O efeito magnetocalórico, base da refrigeração magnética, é caracterizado por duas quantidades: a variação isotérmica da entropia (ΔST) e a variação adiabática da temperatura (ΔTS); que são obtidas sob variações na intensidade de um campo magnético aplicado. Em sistemas que apresentam anisotropia magnética, pode‐se definir o efeito magnetocalórico anisotrópico, o qual, por definição, é calculado sob variações na direção de aplicação de um campo magnético cuja intensidade mantém‐se fixa, e é caracterizado por duas quantidades: a variação anisotrópico‐isotérmica da entropia (ΔSan) e a variação anisotrópico‐adiabática da temperatura (ΔTan). O efeito magnetocalórico e o efeito magnetocalórico anisotrópico foram estudados nos compostos intermetálicos formados por terras e outros materiais não magnéticos: RNi2, RNi5, RZn e Gd1‐nPrnAl2. Os cálculos foram feitos partindo de hamiltonianos modelo que incluem as interações de troca, Zeeman, de campo cristalino e quadrupolar.