Сe înseamnă ELECTRON CAN în Română - Română Traducere

[i'lektrɒn kæn]
[i'lektrɒn kæn]

Exemple de utilizare a Electron can în Engleză și traducerile lor în Română

{-}
  • Colloquial category close
  • Official category close
  • Medicine category close
  • Ecclesiastic category close
  • Ecclesiastic category close
  • Computer category close
  • Programming category close
An electron can be here and it can also be here.
Un electron poate fi aici, dar şi aici.
If something absorbs the energy, the electron can travel.
Dacă ceva absoarbe energia, electronul poate călători.
If an electron can be in two places, then atoms can be in two places.
Dacă un electron poate fi în două locuri, atunci atomii pot fi în două locuri.
OK. Now. If something absorbs the energy, the electron can travel.
Ok. Aşadar. Dacă ceva absoarbe energia, electronul poate călători.
For example, an electron can be replaced by a more massive muon, forming a muonic atom.
De exemplu, un electron poate fi înlocuit cu un miuon mult mai masiv, formând un atom miuonic.
If the energy of a photon is bigger than this value, the electron can be emitted.
Daca energia unui foton este mai mare decat aceasta valoare, electronul poate fi emis.
Similarly, an electron can appear as a particle or a wave, but never as both at the same time.
În mod similar, un electron poate apărea ca o particulă sau ca o undă, dar niciodată în ambele ipostaze.
If it does that at the exact same time,bumps into it in the exact same way, this electron can then go to the carbocation.
Dacă face asta în același timp,se ciocnește în ea în exact aceași manieră, acest electron poate apoi să meargă la carbocation.
The electron can be two different things and in two different places, at the same time, so Cause and Effect is ridiculous.
Electronul poate fi două lucruri diferite în două locuri diferite, în acelaşi timp, aşa încât cauză şi efect e… e ridicol.
At finite temperature small q scattering values are possible(trajectory b in the figure) and electron can be transported without the transport of a thermal excitation L(T)< L0.
La temperaturi finite mici valorile q de imprastiere sunt posibile(traiectoria b din figură) și electroni pot fi transportați fără transportul unuei excitări termice L(T)< L 0.
But the electron can be taken not only as a particle, but also as a de Broglie wave(wave of matter) which interferes with itself.
Dar electronul poate fi considerat nu numai ca o particula, dar si ca o unda de Broglie(unda de materie) care interfereaza cu ea insasi.
It turns out that it's actually an infinitesimally small fraction of the volume of the atom where-- the volume of the atom is hard to define,because the electron can pretty much be anywhere, but if you view the volume as where you're most likely to find the electron, or with 90% probability you're likely to find the electron, then the nucleus is, in a lot of cases and the way I think about it, it's about 1/10,000 of the volume.
Şi se întâmplă defpat ca e o fractie infinitezimală a volumului atomului-- volumul atomului e greu de definit,pentru că electronul poate să meargă cam oriunde, deci dacă vezi volumul ca unde îi cel mai probabil să găseşti un electron, sau cu 90% probabilitate că o să-l găseşti, atunci nucleul este, în multe cazuri, şi cum mă gândesc eu la el, e cam 1/10,000 din volum.
The electron can change its state to a higher energy level by absorbing a photon with sufficient energy to boost it into the new quantum state.
Electronul își poate schimba starea la un nivel superior de energie prin absorbția unui foton cu energie suficientă pentru a-l trece într-o nouă stare cuantică.
An electron can potentially be found at any distance from the nucleus, but, depending on its energy level, exists more frequently in certain regions around the nucleus than others; this pattern is referred to as its atomic orbital.
Un electron poate fi găsit la orice distanță de nucleu, dar, în funcție de nivelul său de energie, există mai frecvent în anumite regiuni din jurul nucleului decât în altele; acest model de probabilități se numește orbital atomic.
Just as an electron can be a fuzzy mixture spinning clockwise and counterclockwise, a quantum bit can be a fuzzy mixture of being a 0 and a 1, and so a qubit can multitask.
La fel cum un electron poate fi un amestec neclar de spin în sensul acelor de ceasornic şi invers acelor de ceasornic, un bit cuantic poate fi un amestec neclar de 0 şi 1. Aşa că qbit-ul poate fi multifuncţional.
Quantum objects, like electrons, can be in many places at once.
Obiecte cuantice, cum ar fi electronii, poate fi în mai multe locuri deodată.
And that's why there are only discrete, specific orbits that electrons can occupy.
Şi de aceea electronii pot ocupa doar anumite orbite specifice.
And electrons can exist, in some sense, in multiple states at the same time.
Si electronii pot exista, intr-un sens, in mai multe stari deodata.
In fact, there's about 12 electrons can all be flowing this way.
De fapt, sunt în jur de 12 electroni care pot trece pe această cale.
Using the reaction of the release of electrons can be reduced than the Ti potential is higher than the Pd2+, so you can TiN on the Pd.
Folosind reactia de eliberarea de electroni pot fi reduse decât potenţialul de Ti este mai mare decât Pd2+, astfel încât vă puteţi TiN pe Pd.
The electrons can penetrate through various materials… including spacesuits… and can pass through, in fact, the walls of the Space Station… and can create high charges deep inside of these objects".
Electronii pot pătrunde prin diferite materiale, inclusiv prin costumele spaţiale şi se pot infiltra prin pereţii navetei spaţiale creând încărcări puternice înăuntrul acestor obiecte".
But when the crystal is heated, the electrons can drop into the lower energy shells, emitting a photon at each such transition.
Dar atunci când cristalul este încălzit, electronii pot reveni pe paturile energetice inferioare, emițând cate un foton la fiecare astfel de tranziție.
The electrons can then be deflected by a magnetic(or in the case of oscilloscopes, an electrical) field(D) before they strike the phosphorescent screen(E), creating an image.
Electronii pot fi deviați de un câmp magnetic(D)(sau în cazul osciloscopului de un câmp electric) înainte ca ei să ciocnească ecranul fluorescent, generând o imagine.
Now, given an energy boost, an electron could jump from an inner shell to an outer one.
Daca se aplica mai multa energie, un electron putea sari dintr-un invelis interior catre unul exterior.
This feature was"revolutionary" because it was inconsistent with the expectation that an electron could be bound to an atom's nucleus by any amount of energy.
Această caracteristică era„revoluționară”, deoarece era incompatibilă cu așteptarea ca un electron să poată fi legat de nucleul unui atom cu orice cantitate de energie.
Electronic band theory(a branch of physics)said that a charge flows if states are available into which electrons can be excited.
Teoria benzii electronice(o ramură a fizicii) spune căo sarcină curge dacă stările sunt disponibile în care electronii pot fi excitați.
And the reason why that's happening is that, right now, in 2007-- the technology that we are using-- a transistor is big enough that several electrons can flow through the channel simultaneously, side by side.
Și motivul pentru care asta se întâmplă, este că acum în 2007, tehnologia pe care o folosim, un tranzistor este destul de mare încât mai mulți electroni pot trece prin canal simultan, unul lângă altul.
The key to fusion is to create hot ions that will fuse, but electrons can respond to the heating systems differently to ions- and can end up at a different temperature!
Factorul cheie în fuziune este crearea ionilor fierbinţi care să fuzioneze, dar electronii pot reacţiona la sistemele de încălzire diferit faţă de ioni- şi pot ajunge în final la o temperatură diferită!
The Bohr model of the atom assumed that an electron could be bound to an atomic nucleus only with one of a series of specific energies corresponding to quantum energy levels.
Modelul Bohr al atomului presupunea că un electron putea fi legat de un nucleu atomic doar cu una dintr-o serie de energii specifice care corespund nivelurilor cuantice de energie.
Physicists showed in the 1920s that in gas at extremely low densities, electrons can populate excited metastable energy levels in atoms and ions which at higher densities are rapidly de-excited by collisions.
Fizicienii au arătat în anii 1920 că într-un gaz la densități extrem de mici, electronii pot popula niveluri de energie excitate metastabile în atomi și ioni care la densități mai mari ies din starea de excitație datorită coliziunilor.
Rezultate: 30, Timp: 0.0358

Traducere cuvânt cu cuvânt

Top dicționar interogări

Engleză - Română