What is the translation of " AN ELECTRON " in Finnish?

[æn i'lektrɒn]

Examples of using An electron in English and their translations into Finnish

{-}
  • Colloquial category close
  • Official category close
  • Medicine category close
  • Financial category close
  • Ecclesiastic category close
  • Official/political category close
  • Computer category close
  • Programming category close
An electron can't just vanish.
Elektroni ei voi vain kadota.
Miss Scarlet is now an electron.
Neiti Scarlet on nyt elektroni.
An electron can be here and it can also be here.
Elektroni voi olla sekä täällä että täällä.
The energy can cause an electron to break free.
Energia voi saada elektronin murtautumaan vapaaksi.
An electron can be two different things… and in two different places at the same time.
Elektroni voi olla kahta asiaa ja kahdessa paikassa samaan aikaan.
People also translate
Nobody can actually see an electron, but we still know it exist.
Elektronia ei näe, mutta sen tietää olevan siellä.
Moving backwards in time? Like Feynman and Wheeler's notion that a positron is an electron.
Kuten Feynmanin ja Wheelerin teoria, että positroni on elektroni, joka liikkuu taaksepäin ajassa.
Beth is not an electron, and neither is Mrs. Eagleton.
Beth ei ole elektroni, eikä ole rouva Eagletonkaan.
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.
Colby, haluan olla tyttöystäväsi enemmän, kuin elektroni haluaa kiinnittyä protoniin.
In an atom, an electron doesn't exist between orbitals.
Atomin elektroni ei ole olemassa orbitaalien välissä.
Like Feynman andWheeler's notion that a positron is an electron moving backwards in time?
Kuten Feynmanin jaWheelerin teoria, että positroni on elektroni, joka liikkuu taaksepäin ajassa?
An atom without an electron won't form the right molecules.
Llman elektronia oleva atomi ei muodosta oikeita molekyylejä.
It appears that a neutron in the tritium nucleus has emitted an electron and has become a proton.
Tritiumytimen neutroni on emittoinut, säteillyt ulos, yhden elektronin, ja siitä on tullut protoni.
Normally, an electron is locked in orbit around an atom.
Elektroni on lukittuna atomin kiertoradalle- ja kiertää sen ympäri- Yleensä- näin.
You mean reverse chronology, like Feynman andWheeler's notion that a positron is an electron moving backwards in time?
Kuten Feynmanin jaWheelerin teoria, että positroni on elektroni, joka liikkuu taaksepäin ajassa?
An electron has to get energy to leap to a larger orbit. And it has to lose energy to jump back down.
Elektroni tarvitsee energiaa päästäkseen isommalle radalle ja menettää sitä päästäkseen pienemmälle.
Bohm posited both the quantum particle,e.g. an electron, and a hidden'guiding wave' that governs its motion.
Bohm oletti, että on olemassa sekä kvanttihiukkanen,esimerkiksi elektroni, että sen liikettä hallitseva kätketty ohjausaalto.
Exactly what you want for the negative electrode in a battery. Compared to other elements, they readily give up an electron.
Se luovuttaa elektronin- Muihin alkuaineisiin verrattuna- juuri halutulla tavalla, kun on kyse akun negatiivisesta elektrodista.
Respiration is the movement of electrons from an electron donor to an appropriate electron acceptor.
Hengitys on elektronien liikettä- elektroneja luovuttavasta, sopivalle elektronin vastaanottajalle.
But when an atom is exposed to high levels of ionizing radiation like gamma rays, the energy can cause an electron to break free.
Mutta kun atomi altistuu suurelle- ionisoivalle säteilylle kuten gammasäteille- energia voi saada elektronin murtautumaan vapaaksi.
An electron has a negative charge, so the direction of magnetic moment is opposite to that of its spin.
Elektronin magneettinen momentti on negatiivinen, koska se elektronin negatiivisen sähkövarauksen vuoksi osoittaa vastakkaiseen suuntaan kuin elektronin spin.
The lightest ones, formed when there was some hydrogen gas in the tube,were calculated to be about 1840 times as massive as an electron.
Kevyimmät niistä esiintyivät, kun putkessa oli vetykaasua, janiiden massan voitiin laskea olevan 1 840 kertaa niin suuri kuin elektronilla.
Absorption is the process by which a photon is absorbed by the atom, causing an electron to jump from a lower energy level to a higher one.
Tällöin atomi absorboi fotoneja, mikä johtaa atomin virittymiseen eli joku elektroneista hyppää ylemmälle energiakehälle.
Electromagnetic radiation can cause ionization if the wavelength is less than 100 nm,because the photon has sufficient energy to dislodge an electron.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa ionisaation, kun aallonpituus on alle 100 nm, koskatällöin fotonilla on tarpeeksi energiaa elektronin irrottamiseksi.
He also said that an electron only moves in a particular way and that the electron gives or receives energy only when it jumps between different tracks.
Hän sanoi myös, että elektroni liikkuu vain tietyllä tavalla ja että elektroni antaa tai vastaanottaa energiaa vain silloin, kun se hyppää eri kappaleita.
For example, intrinsic angular momentum operator(which corresponds to the rotational freedom) for an electron or photon has only two eigenvalues.
Esimerkiksi elektronin tai fotonin sisäisellä impulssimomentilla, joka vastaa pyörimisliikkeen vapausasteita, on vain kaksi ominaisarvoa.
In 1947, professor William W. Hansen unveiled an electron linear accelerator prototype, and the following year construction began on a new Microwave Laboratory.
Sisään 1947, professori William W. Hansen paljastettiin elektroneja lineaarikiihdyttimen prototyyppi, ja seuraavana vuonna ryhdyttiin rakentamaan uutta Microwave Laboratory.
The first was on bremsstrahlung, the electromagnetic radiation produced by the deceleration of a charged particle when deflected by another charged particle,typically an electron by an atomic nucleus.
Jarrutussäteily on elektromagneettista säteilyä jota syntyy, kun varautuneet hiukkaset hidastuvat kohdatessaan toisen varautuneen hiukkasen,useimmiten elektronin atomiytimestä.
This effect happens when ahigh-energy carrying particle or photon removes an electron within an atom's nucleus from its orbit, thereby changing the properties of the atom.
Tämä vaikutus tapahtuu, kunkorkean energian kantava partikkeli-tai fotonin poistaa elektronin sisällä atomin tumassa sen rata, muuttaen siten ominaisuuksia atomin.
Franz-Keldysh effect means an electron in a valence band can be allowed to be excited into a conduction band by absorbing a photon with its energy below the band gap.
Todellisuudessa elektronien energioiden Bolzmann-jakauma sallii suurempienergiaisten elektronien kulkea kanava-alueen kautta tuottaen sub-threshold-virran jonka suuruus on hila-lähde-jännitteen eksponenttifunktio.
Results: 34, Time: 0.0284

Word-for-word translation

Top dictionary queries

English - Finnish