Ani zatoulaný elektron, Ale dokončil jsem psaní své skladby.
Ни одного электрона, но я уже сочинил свой концерт.
Jen kreslím nějakou hranici, ve které s 90% pravděpodobností můžeme elektron najít.
Я просто нарисовал то, что бы вы получили, если бы нарисовали, и сказали, что есть 90% шанс нахождения электрона.
První, elektron, byl objeven v roce 1897, a poslední, kterému říkáme tau neutrino, v roce 2000.
Первая, электрон, была открыта в 1897- м году, и последняя, называемая тау- нейтрино, в 2000- м году.
Kdyby byl proton velikosti napínáčku… ano, ano… elektron by měl velikost špendlíkové hlavičky a byl by kilometr daleko.
Если бы протон был размером с кнопку, электрон был бы с булавочную головку на расстоянии 1 км от этой кнопки.
A že elektron, ačkoliv ho nazýváme částicí, může být ve skutečnosti skvěle popsán jako nějaký druh šmouhy kolem jádra.
И электрон, хотя мы называем его частицей, скорее похож на размытое пятно вокруг ядра.
Najednou jste přeměnili energii v elektron na umělém povrchu, který můžete připevnit na vaše okno.
Внезапно вы превращаете энергию в электроны на пластиковой поверхности, которую можно прикрепить к окну.
A způsob, kterým se to zde značí, je,že černá je větší pravděpodobnost tzn. že elektron najdete pravděpodobněji zde nežli třeba zde.
И здесь оно именно так и нарисовано, черныйцвет означает более высокую вероятность, так что, скорее всего, вы найдете электрон здесь, чем здесь.
Kov ztratí elektron a stane se z něj kation, nekov připojí elektron a stane se z něj anion.
Металл теряет электроны и становится катионом, а неметалл получает электроны и становится анионом.
Což jen znamená, že s větší pravděpodobností najdete elektron v orbitalu 1s u středu než u kraje.
Это значит,что существует гораздо более высокая вероятность появления электрона на орбитали 1s поблизости с центром, нежели снаружи.
Tak tedy, tento elektron se bude chtít dostat pryč od těchto dvou a půjde raději do stavu s vyšší energií.
Поэтому, он захочет остаться подальше от этих двух электронов. И он перейдет в следующее энергетическое состояние.
Samotný čin měření neboli pozorování,… kterou štěrbinou elektron prošel,… znamenalo, že prošel jen jednou a ne oběma.
Сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что электрон проходит только через одну, а не через обе щели.
Stacionární řešení jedno-elektronové vlnové funkce pro jeden elektron v poli atomového jádra se nazývá atomový orbital.
Решение уравнения Шредингера для электрона в электростатическом поле атомного ядра выводится в аналитической форме.
Nyní se však učíme, i když to je z části pravda, že čím dále je elektron od jádra, tím více má potenciální energie.
Но теперь мы знаем, что несмотря на то, что частично это правда, что чем дальше электрон отдаляется от ядра, у него становится больше, да, потенциальной энергии.
Myšlenkou je, že elektron má negativní, záporný náboj a proton, někdy se zapisuje takto, má pozitivní, kladný náboj.
Но основная идея состоит в том, что электрон имеет отрицательный заряд. Протон, который иногда записывают так, имеет положительный заряд.
Jádro má tendenci být vyvážené, takže v případě, že má příliš mnoho neutronů,přemění jeden na proton a vystřelí elektron.
Ядро предпочитает быть сбалансированным, поэтому если у него слишком много нейтронов, оно преобразует один из них в протон,испуска€ при этом электрон.
Ve„ skákajícím“ orbitalu může excitovaný elektron vyzařovat či pohlcovat světlo, což však stejnou měrou změní energii orbitalu.
При перескоке с одной дозволенной орбиты на другую электрон излучает или поглощает энергию, соответствующую разнице энергий орбит.
A kyslíku se dvěma atomy kyslíku spolu spojeny vazby a rozdělí je od sebe a dělá to, čemu se říká volné radikály,které má elektron osamělý.
И кислорода двумя атомами кислорода вместе присоединились облигаций и она распадается их друг от друга и делает то, что называется свободных радикалов,которые одинокий электрон.
Tedy jeden z takových atomů si vezme elektron z uhlíku, a pak tento uhlík bude mít méně elektronů než protonů, tedy budeme mít pět elektronů a 6 protonů.
И один из таких атомов мог бы" украсть" электрон у углерода, и тогда углерод имел бы меньше электронов, чем он имеет протонов, пять электронов против шести протонов.
Srážky, které excitují tyto částice také občasposkytnou sodíkovým iontům v plazmovém torusu elektron, takže tyto nové„ rychlé“ neutrální částice jsou rychle odstraněny z torusu.
Столкновения, которые возбуждают частицы, также иногда снабжают электронами ионы натрия в плазменном торе, и образовавшиеся нейтральные атомы вылетают из тора.
Když tedy chceme napsat elektronovou konfiguraci vodíku, musíme si uvědomit, že v první energetické slupce, tedy v 1s,je jen jeden elektron.
Поэтому, если бы мы хотели записать конфигурацию электронов для водорода, мы могли бы написать… итак, водород, электронная конфигурация, это первая энергетическая ячейка, 1s. И там всего один электрон.
A až budeme mluvit o kvantové mechanice, zjistíme, proč to nefunguje, zjistíme rozpory, které vyplouvají na povrch,když se pokusíme si představit elektron jako planetu obíhající okolo Slunce.
И когда мы изучим квантовую механику, мы поймем, почему это не работает, что не будет работать,если мы попытаемся смоделировать электрон как планету, которая вращается вокруг Солнца.
Elektrony chtěl chodit v párech, takže elektron osamocený pobíhá najít jiný elektron spárovat a to je peroxid a peroxid dělá celý zbytek reakcí.".
Электроны, как ходить в паре, так что этот электрон одинокий бежит вокруг, чтобы найти другой электрон выполнить сопряжение, и это делает перекиси и перекиси делает все остальные реакции.".
Sice teď budu používat slovo obíhat, ale asi během dvou minut si řekneme, že toto slovo je nesprávné,stejně jako představa toho, co elektron dělá, tj. že obíhá.
Вращаясь по орбитам… я буду использовать слово" орбита" прямо сейчас, хотя мы изучим примерно через две минуты, что слово" орбита" на самом деленеправильное, или, даже мысленно неправильный способ визуализации того, что делает электрон.
V roce 1891 navrhl termín' elektron', který popisoval základní jednotku elektrického náboje a jeho příspěvky k výzkumu v této oblasti položil základy pro objev částice J.
В 1891 году предложил термин« электрон» для обозначения единицы элементарного электрического заряда; его исследования в этой области стали фактической основой для непосредственного открытия частицы Томсоном в 1897 году.
Orbitaly jsou totiž spíš pravděpodobnostní funkce říkající,kde byste mohli najít elektron, zatímco dráha je způsob běžný spíše v klasické mechanice pro popis cest klasických objektů jako jsou planety pohybující se kolem hvězd.
А орбитали больше похожи на функции вероятности того,где вы можете найти электрон, в то время как орбита- это обычный, классический, механический путь описания пути обычного объекта, как планеты вокруг звезды.
Takže atom sodíku by musel pozbýt elektron, aby měl zcela plnou vnější dráhu, zatímco atom fluoru má mezeru ve své vnější dráze, takže tím, že získá elektron může být kompletní.
Так атом натрия был бы не против потерять электрон, чтобы заполнить внешнюю орбиту, тогда как атом фтора имеет вакантное место на своей внешней орбите, поэтому получив электрон она будет заполнена.
Результатов: 86,
Время: 0.0982
Как использовать "elektron" в предложении
Pro zanedbatelný útlum dává pro volný elektron (
) účinný průřez Thomsonova rozptylu.
V takovém případě se začne uplatňovat nový jev: tvorba elektron-pozitronových párů.
Pokud se objeví elektron , proton, neutron, nebo celé atomové jádro, tak probíhá podobný jev, který jsem popsal v pokusu s lodičkami.
Elementární částice - Fyzika - Referáty | Odmaturuj
Názor, že k vysvětlení struktury hmoty stačí trojice částic – proton, elektron a neutron se postupně stal nedostačující.
Potom se těžký elektron rozpadá na normální elektron a neutrino: m- ® e- + + nm.
- je vázaný stav s protonem, tzv.
Elektronové neutrino ne - vždy doprovází elektron
- vzniká při rozpadech, ve kterých vznikl elektron
- má malou hmotnost
- objeveno při b rozpadu neutronu n ® p+ + e- +
- jeho existenci předpověděl W.
Mion m- - těžký elektron, chová se velmi podobně jako elektron.
- hmotnost 207 me
- doba života je přibližně 2×10-6 s.
Tauon t- - supertěžký elektron.
- hmotnost 3 484 me.
- nestabilní částice s dobou života 3×10-13 s.
Bohrův-Sommerfeldův model atomuEditovat
Kvantověmechanický model atomuEditovat
Složení atomuEditovat
Druhy atomůEditovat
Exotické druhyEditovat
Elektron v atomovém obalu může být nahrazen mionem (nebo lehčím záporně nabitým mezonem, např.
nejvyssi bozstvi by mohl byt treba velky elektron.
Český
English
Deutsch
Español
Қазақ
Polski
عربى
Български
বাংলা
Dansk
Ελληνικά
Suomi
Français
עִברִית
हिंदी
Hrvatski
Magyar
Bahasa indonesia
Italiano
日本語
한국어
മലയാളം
मराठी
Bahasa malay
Nederlands
Norsk
Português
Română
Slovenský
Slovenski
Српски
Svenska
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tagalog
Turkce
Українська
اردو
Tiếng việt
中文