Sta znaci na Srpskom BETA DECAY - prevod na Српском

['biːtə di'kei]
['biːtə di'kei]
бета распад
beta decay
бета распада
beta decay
распадању бета

Примери коришћења Beta decay на Енглеском и њихови преводи на Српски

{-}
  • Colloquial category close
  • Ecclesiastic category close
  • Computer category close
  • Latin category close
  • Cyrillic category close
Bosons, and is responsible for the beta decay phenomenon.
Бозонима, и одговоран је за феномен бета распада.
Double beta decay A nucleus emits two electrons and two antineutrinos(A, Z+2).
Двоструки бета распад Језгро емитује два електрона и два антинеутрина( A, Z+2).
It decays into nitrogen-14 through beta decay.
Распада се у азот-14 преко бета распада.
Developed a theory of beta decay that introduced the weak interaction;
Развио теорију бета распада који је увео слабу интеракцију;
Carbon-14 decays into nitrogen-14 through beta decay.
Распада се у азот-14 преко бета распада.
It decays into helium-3 by beta decay as in this nuclear equation.
Трицијум се распада у хелијум-3 путем бета распада према следећој нуклеарној реакцији.
The production of beta particles is termed beta decay.
Производња бета честица се назива бета распад.
There are two forms of beta decay, β- and β+, which respectively emit an electron or a positron.
Постоје два облика бета распада: β- и β+, који дају на крају позитрон или електрон.
The other three are 106Cd, 108Cd(both double electron capture),and 114Cd(double beta decay);
Друга три су 106Cd, 108Cd( оба се распадају двоструким електронским захватом)и 114Cd( двоструки бета распад);
There are two forms of beta decay, β- and β+, which respectively give rise to the electron and the positron.
Постоје два облика бета распада: β- и β+, који дају на крају позитрон или електрон.
Gamma decay- atomic nucleus gets rid of the energy after undergoing alpha or beta decay by emitting gamma rays.
Гама распад- атомско језгро ослобађа енергије након што пролази алфа или бета распад емитовањем гама зрачења.
It thus combined the 1933 beta decay theory of Enrico Fermi with an explanation of parity violation.
Тако је комбинована теорија бета распада Енрика Фермија из 1933. године са објашњењем кршења паритета.
These two elements are generated from neutron capture in uranium ore with subsequent beta decays(e.g. 238U+ n→ 239U→ 239Np→ 239Pu).
Ова два елемента настају хватањем неутрона у руди уранијума са накнадним бета распадима( нпр. 238 У+ н→ 239 У→ 239 Нп→ 239 Пу).
A In the process known as beta decay, a down quark in the neutron can change into an up quark by emitting a virtual.
У процесу познатом као бета распад, доњи кварк у неутрону се може променити у горњи кварк емитовањем виртуалног.
The primary decay mode before the most abundant stable isotope, 55Mn, is electron capture andthe primary mode after is beta decay.
Примарни тип распада за најзаступљенији стабилни изотоп, 55Mn, јесте електронски захват;примарни мод после је бета распад.
He suggested that beta decay could be explained by a four-fermion interaction, involving a contact force with no range.
Он је предложио да се бета распад може објаснити путем интеракције четири-фермиона, путем контактне силе без опсега.
The primary decay mode before the most abundant stable isotope, 55Mn, is electron capture andthe primary mode after is beta decay.
Примарни тип распада пре најзаступљенијег стабилног изотопа, 55Mn, јесте захват електрона;примарни тип после је бета распад.
Oscillation experiments indicate that antineutrinos have mass, but beta decay experiments constrain that mass to be very small.
Експерименти са осцилацијом неутрина показују да ови имају масу, али експерименти са бета распадом показују да је поменута маса изузетно мала.
Because beta decays do not cause coloration, this means a 210Po halo radiocenter could have initially contained any one of these three isotopes, and a 210Po halo would still have resulted.
Пошто бета распад не ствара обојеност, то значи да радиоцентар ореола 210Pо може имати почетни садржај било ког од ова три изотопа, па би се опет створио ореол 210Pо.
For example, nitrogen-16 atoms(7 protons, 9 neutrons) beta decay to oxygen-16 atoms(8 protons, 8 neutrons) within a few seconds of being created.
На пример, језгро азота-16( 7 протона и 9 неутрона) већ након неколико секунди од настанка, бета распадом прелази у кисеоник-16( 8 протона и 8 неутрона).
The first type is called the"charged-current interaction" because it is mediated by particles that carry an electric charge(the W+ or W- bosons), andis responsible for the beta decay phenomenon.
Први тип се назива„ интеракцијом наелектрисане струје” пошто је он посредован честицама које носе наелектрисање( W+ или W- бозонима), иодговоран је за феномен бета распада.
Other important examples of phenomena involving the weak interaction include beta decay, and the fusion of hydrogen into helium that powers the Sun's thermonuclear process.
Важни примери слабе интеракције обухватају бета распад, и фузију водоника у деутеријум која напаја енергијом сунчев термонуллеарни процес.
If we were to take matter from the center of our white dwarf and start to compress it, we would first see electrons forced to combine with nuclei,changing their protons to neutrons by inverse beta decay.
Ако узмемо материју из центра нашег белог патуљка и полако је компресујемо, прво ћемо уочити електроне натеранена спајање са језгром, мењајући њихове протоне са неутронима по обрнутом бета распаду.
Figure 1.1 shows that 210Pb and 210Bi, whose respective half-lives are 22 years and 5 days,successively beta decay to 210Po, the alpha emitter whose half-life is 138 days.
Видели смо да 210Pb и 210Bi, чија су времена полураспада 22 године и5 дана, воде бета распадом у 210Pо, који је алфа емитер са временом полураспада од 138 дана.
The unusually low energy released in the tritium beta decay makes the decay(along with that of rhenium-187) appropriate for absolute neutrino mass measurements in the laboratory(the most recent experiment being KATRIN).
Необично ниска енергија ослобођена при бета распаду трицијума чини тај распад( заједно са ренијумом-187) подесним за мерења апсолутне масе неутрина у лабораторији( један од недавних експеримената је KATRIN).
Pauli postulated the existence of an uncharged invisible particle emitted along with an electron during beta decay, to satisfy the law of conservation of energy.
Касније је Паули постулирао постојање једне ненаелектрисане невидљиве честице која се емитује заједно са електронима током бета распада, да би се задовољио закон закон очувања енергије.
Natural processes which produce trace radioisotopes include cosmic ray bombardment of stable nuclides,ordinary alpha and beta decay of the long-lived heavy nuclides, thorium-232, uranium-238, and uranium-235, spontaneous fission of uranium-238, and nuclear transmutation reactions induced by natural radioactivity, such as the production of plutonium-239 and uranium-236 from neutron capture by natural uranium.
Природни процеси који производе радиоизотопе укључују бомбардовање стабилних нуклида космичким зракама,обични алфа и бета распад дугоживећих тешких нуклида, торијум-232, уранијум-238 и уранијум-235, спонтану фисију уранијума-238 и реакције нуклеарне трансмутације индуковане природном радиоактивношћу као што је производња плутонијума-239 и уранијума-236 од неутронског захвата природног уранијума.
Enrico Fermi(29 September 1901- 28 November 1954)was an Italian-American physicist most noted for his work on beta decay, the development of the first nuclear reactor and for the development of quantum theory.
Enrico Fermi; Рим, 29. септембар 1901.- Чикаго,28. новембар 1954 био је италијански физичар, најпознатији по свом раду о распадању бета честица, развоју првог нуклеарног реактора, и за развој квантне теорије.
U decay contributes 6 electron anti-neutrinos per decay(1 per beta decay), resulting in a large detectable geoneutrino signal when decays occur within the Earth.
Распад уранијума-238 доприноси 6 електронских анти-неутрона по распаду( 1 по бета распаду), што резултира великим детектабилним геонеутринским сигналом када се распади дешавају унутар Земље.
Enrico Fermi(September 29, 1901 November 28, 1954)was an Italian-born physicist of United States citizenship most noted for his work on beta decay, the development of the first nuclear reactor, and for the development of quantum theory.
Enrico Fermi; Рим, 29. септембар 1901.-Чикаго, 28. новембар 1954 био је италијански физичар, најпознатији по свом раду о распадању бета честица, развоју првог нуклеарног реактора, и за развој квантне теорије.
Резултате: 43, Време: 0.038

Превод од речи до речи

Најпопуларнији речнички упити

Енглески - Српски