Примери за използване на Хромодинамика на Български и техните преводи на Английски
{-}
-
Colloquial
-
Official
-
Medicine
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Computer
Хромодинамика Moriond.
В квантовата хромодинамика, ароматът е запазена глобална симетрия.
Силното ядрено взаимодействие, което е описано от квантовата хромодинамика;
Днес квантовата хромодинамика е общоприетата теория на силното взаимодействие.
Съвременната теория на силното взаимодействие е квантовата хромодинамика(QCD).
QCD означава квантова хромодинамика- системата от правила, които управляват поведението на кварките.
Другите две фундаментални квантови теории за полето са квантовата хромодинамика и електрослабата теория.
През 70-те години е създадена микроскопична теория за силното взаимодействие,наречена квантова хромодинамика(КХД).
Един пример е квантовата хромодинамика- теорията за силата, която действа между кварките и глоуните.
Всяко динамично освобождаване чрез проводяща среда изисква принципите на квантовата физика- квантовата електродинамика и квантовата хромодинамика.
Теорията на квантовата хромодинамика се развива от 1970-те години и представлява важна част от Стандартния модел на физиката на частиците.
Цветен заряд е свойство на кварките и глуоните,което е свързано със силното ядрено взаимодействие на частиците в теорията на квантовата хромодинамика.
Физиците се надяват, че изучаването на новата частица ще им помогне да проверят квантовата хромодинамика, теорията на силното взаимодействие, което отговаря за свързването на кварките заедно в бариони.
Тъй като теорията на електричния заряд е наречена„електродинамика“,гръцката дума χpῶμa хрома„цвят“ е приложена към теорията на цветния заряд,„хромодинамика“.
Физиците се надяват, че изучаването на новата частица ще им помогне да проверят квантовата хромодинамика, теорията на силното взаимодействие, което отговаря за свързването на кварките заедно в бариони.
Тъй като теорията на електричния заряд е наречена„електродинамика“,гръцката дума χρῶμα хрома„цвят“ е приложена към теорията на цветния заряд,„хромодинамика“.
Квантова хромодинамика(КХД) в теоретичната физика е теорията на силното ядрено взаимодействие между кварки и глуони, фундаменталните частици, съставящи адрони като протони, неутрони и пиони.
Тъй като теорията наелектричния заряд е наречена„електродинамика“, гръцката дума χρῶμα хрома„цвят“ е приложена към теорията на цветния заряд,„хромодинамика“.
Лоренцовата ковариантност е почти универсално предположение при съвременните физически теории като квантовата електродинамика,квантовата хромодинамика, Стандартния модел на физиката на елементарните частици и общата теория на относителността.
Квантовата хромодинамика(QCD) гласи, че протоните и неутроните са съставени от три кварка с заряди от +2/3 или- 1/3 от единичния протонен заряд, а два от един и един от други се комбинират, за да образуват частици с заряди на нула или +1 такса за единица.
Понастоящем ефекта на Казимир иподобните на него явления са обект на изучаване от страна на квантовата електродинамика, хромодинамика, космологията, физика на кондензираната материя, в някои клонове на биологията, както и в нано-технологиите.
Уравнението на състоянието на материята при такава голяма плътност не се знае с точност, поради теоретичните предизвикателства, свързани с екстраполацията на вероятното поведение на квантовата хромодинамика, свръхпроводимостта и свръхфлуидността на материята в такова състояние.
Макар всички кварки да са описани по подобен начин от квантовата хромодинамика, огромната маса на дънния кварк(около 4, 200 MeV/c2)[3], някъде около четири пъти от масата на протона, комбинирана с ниските стойности на Vub and Vcb на Матрицата на Кабибо-Кобаяши-Маскава, му придават отличителен подпис, който го прави сравнително лесен за експериментално откриване.