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Unternehmensverteilung nach Branche in Mohiuddinnagar

Mohiuddinnagar Facts

Gebiet158.4 km²
Bevölkerung238.433
Männliche Bevölkerung125.675 (52.7%)
Weibliche Bevölkerung112.758 (47.3%)
Population change (1975 to 2020)+483.6%
Population change (2000 to 2020)+120.4%
Mittleres Alter20.2 years (Male: 19.8, Female: 20.8)
BIP pro Kopf (KKP)$2.392 (2022)
StadtviertelDargah Sharif, Tedhi Bazar, Sultanpur, Karimnagar
Zeit vor Ort
ZeitzoneIndische Normalzeit
Geogr. Länge & Breite25.57342, 85.67340

Karte von Mohiuddinnagar

Interaktive Karte

Bevölkerung von Mohiuddinnagar

Jahre 1975 bis 2030

Data197519902000201520202025*2030*
Bevölkerung40.85983.279108.185150.309238.433255.897273.011
Bevölkerungsdichte258 / km²525,8 / km²683,1 / km²949,1 / km²1.505,5 / km²1.615,8 / km²1.723,8 / km²
* Prognostiziert
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid

Bevölkerungsänderung in Mohiuddinnagar von 2000 bis 2020

Anstieg um 120.4 % von 2000 bis 2020

StandortÄnderung seit 1975Änderung seit 1990Änderung seit 2000
Mohiuddinnagar+483.6%+186.3%+120.4%
Bihar
Indien
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid

Medianalter von Mohiuddinnagar

Medianalter: 20.2 Jahre

StandortMittleres AlterDurchschnittsalter (weiblich)Durchschnittsalter (männlich)
Mohiuddinnagar20.2 yrs20.8 yrs19.8 yrs
Bihar20.4 yrs20.8 yrs20.1 yrs
Indien24.9 yrs25.4 yrs24.5 yrs
Quellen: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)

Bevölkerungsdichte von Mohiuddinnagar

Bevölkerungsdichte: 1.506 / km²

StandortBevölkerungGebietDichte
Mohiuddinnagar238.433158,4 km²1.506 / km²
Bihar115,8 million94.107,8 km²1.230 / km²
Indien1.307 million3.083.563,4 km²424 / km²
Quellen: JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid

Historische und prognostizierte Bevölkerung von Mohiuddinnagar

Geschätzte Bevölkerung von 0 bis 2100

Quellen:
  1. JRC (Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission) arbeitet an GHS built-up grid
  2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
  3. [Verknüpfung] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Human Development Index (HDI)

Statistischer zusammengesetzter Index der Lebenserwartung, der Bildung und des Pro-Kopf-Einkommens.

Quelle: [Verknüpfung] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4

Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Mohiuddinnagar

BIP pro Kopf, KKP (konstante internationale $ von 2017)

Data19901995200020052010201520202022
BIP pro Kopf$584$665$998$1.071$1.561$1.738$2.099$2.392
BIP insgesamt$101,4 Mio.$131,8 Mio.$225,6 Mio.$276,4 Mio.$452,5 Mio.$562,1 Mio.$737,4 Mio.$863,2 Mio.
Quelle: [Verknüpfung] Kummu, M., Kosonen, M. & Masoumzadeh Sayyar, S. Downscaled gridded global dataset for gross domestic product (GDP) per capita PPP over 1990–2022. Sci Data 12, 178 (2025) doi:10.1038/s41597-025-04487-x

CO2-Emissionen von Mohiuddinnagar

Kohlendioxid (CO2) -Emissionen pro Kopf in Tonnen pro Jahr

StandortCO2-EmissionenCO2-Emissionen pro KopfIntensität der CO2-Emissionen
Mohiuddinnagar260,157 tn1.09 tn1,642.7 tons/km²
Bihar132,083,798 tn1.14 tn1,403.5 tons/km²
Indien1,928,568,344 tn1.48 tn625.4 tons/km²
Quellen: [Verknüpfung] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) CO2-Fußabdruck von 13.000 Städten. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
CO2-Emissionen von Mohiuddinnagar
CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr)260,157 tn
CO2-Emissionen 2013 (Tonnen/Jahr) pro Kopf1.09 tn
CO2-Emissionsintensität 2013 (Tonnen/km²/Jahr)1,642.7 tons/km²

Naturgefahrenrisiko

Relatives Risiko von 10

GefahrRisikostufe
DürreMittel (5)
FlutHoch (10)
ErdbebenNiedrig (2)

* Das Risiko, insbesondere in Bezug auf Überschwemmungen oder Erdrutsche, gilt möglicherweise nicht für das gesamte Gebiet.

Quellen:
  1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
  2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
  3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
  4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.

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