muons
뮤온
There was intense muon radiation at the time.
Muon antineutrino.핵 방사선을 탐지한다… 뮤온 단층촬영이 뭔지 알아, 제이크.
I know what muon tomography is, Jake. It detects nuclear radiation by.
Electron Neutrinos.전하를 띄는 다른 2개의 렙톤은 뮤온()과 타우()인데, 이것들은 전자처럼 전하를 띄고 있으나 훨씬 큰 질량을 가지고 있다.
The other two charged leptons are the muon() and the tau(), which are charged like electrons but have a lot more mass.
Muon antineutrino.리언 레더먼 미국 뮤온 중성미자 의 발견을 통한 중성미자 빔 기법과 렙톤 의 이중상태 구조 연구.
Leon Max Lederman United States"for the neutrino beam method and the demonstration of the doublet structure of the leptons through the discovery of the muon neutrino".왜 실험적으로 측정된 뮤온의 변칙적 자기 쌍극자 모멘트(뮤온 g-2)가 이론적으로 예측된 값과 차이가 크게 나는가? [14].
Why is the experimentally measured value of the muon's anomalous magnetic dipole moment("muon g-2") significantly different from the theoretically predicted value of that physical constant?[17].
Muon catalysed fusion.영국 및 유럽의 STFC 시설은 중성자, 뮤온, 레이저 및 X레이를 이용한 다양한 연구 테크닉을 제공하며, 과학자들은 물리 과학에서부터 제약, 환경, 에너지 등 수많은 광범위한 분야의 과학 원리에 걸쳐 이 시설을 이용한다.
The STFC facilities in the UK and Europe provide a range of research techniques using neutrons, muons, lasers and X-rays and are used by scientists across a huge variety of science disciplines ranging from physical sciences to medicine, the environment, energy and more.
Muon catalyzed fusion.현대 입자물리학 연구는 전자, 양성자, 중성자 (양성자와 중성자는 중입자 로 불리며 쿼크 로 이루어져 있음)같은 아원자 입자 연구와,광자, 중성미자, 뮤온 뿐만이 아닌 넓은 범위의 이질적 입자 의 방사성 감쇠 와 산란 연구 등 두 가지에 초점을 맞추고 있다.
Modern particle physics research is focused on subatomic particles, including atomic constituents such as electrons, protons, and neutrons(protons andneutrons are composite particles called baryons, made of quarks), produced by radioactive and scattering processes, such as photons, neutrinos, and muons, as well as a wide range of exotic particles.
Muon catalysis in fusion.하지만, 뮤온이나 전자, 혹은 하드론이나 광자등은 관측할 수 없었다.
However, no other muons, electrons, photons, or hadrons were detected.
The muon radiation affected your hypothalamus.
Affected your hypothalamus. The muon radiation.뮤온은 1936년에 Carl D. Anderson이 발견했다.
The muon was discovered in 1936 by Carl D. Anderson.뮤온은 터널 끝에서 정지되지만, 뉴트리노는 마치 유령처럼 물질을 통과하여 벽을 뚫고 그란 사소 쪽으로 장애물을 지나 사라지게 된다.
The muons were stopped at the end of the tunnel, but the neutrinos, which slip through matter like ghosts through walls, passed through the barrier and disappeared in the direction of Gran Sasso.뮤온을 생성시킬 때 필요한 높은 에너지, 2.2μs 의 짧은 반감기 그리고 새로운 알파 입자에 뮤온 입자가 속박되어 뮤온 촉매 핵융합을 정지시킬 수 있는 높은 가능성 때문에 뮤온 촉매 핵융합으로 인한 순에너지 생산은 거의 불가능하다.
Net energy production from this reaction has been unsuccessful because of the high energy required to create muons, their short 2.2 μs half-life, and the high chance that a muon will bind to the new alpha particle and thus stop catalyzing fusion.
Results: 21,
Time: 0.0181