Examples of using Atomiko in Tagalog and their translations into English
{-}
-
Ecclesiastic
-
Colloquial
-
Computer
Nagsagawa siya ng maraming mga teoriya hinggil sa numerong atomiko.
Pisikang atomiko, molekular at optikal[ baguhin| baguhin ang batayan].
Ang bilang na ito ay tinatawag na numero atomiko ng elemento.
Ang epektibong pwersa ng bombang atomiko ay nagpapalayas sa lungsod ng Hiroshima, Hapon.[ 3].
Nagkakaroon ng mga anwangganing baskagan sa teoryang buntalain at sa teoryang atomiko.
Noong Marso 1945,kasama si Leo Xilade upang talakayin ang panganib ng mga sandatang atomiko, sumulat upang ipakilala ang Sirad upang makita si Roosevelt, hindi matagumpay.
Kabahagi niyang tumangganap ng Gantimpalang Nobel sa pisika si Erwin Schrödinger noong 1933 para sa" pagkakatuklas ng bagong mga produktibong mga anyo ng teoriyang atomiko".
Hindi ito katulad ng bilang na pang-atomo( bilang na atomiko)( Z) na nagpapahiwatig ng bilang ng mga proton ng isang nukleyus, kung kaya't natatanging nagpapakilala ng isang elemento.
Ito, kasama ng babang quark ay bumubuo ng mga neutron( isang taas na quark at dalawang babang quark) at mga proton( dalawang taas na quark, isang babang quark)ng modelong atomiko.
Ang katagang pisikang atomiko ay kadalasang may kaugnayan sa lakas nukleyar at mga bombang nukleyar, dahil sa masingkahulugang pagamit ng atomiko at nukleyar sa pamantayang Ingles.
Ang mga solusyon sa isang ekwasyong Schrödinger ay hindi lamang naglalarawan sa mga sistemang molekular, atomiko at subatomiko kundi pati sa mga sistemang makroskopiko at posibleng sa buong uniberso.
Ang pisikang atomiko, molekular at optikal( Atomic, molecular, and optical physics o AMO) ang pag-aaral ng materya-materya at liwanag-materyang mga interaksiyon sa skala ng isang mga atomo at molekula.
Ang mga particle napalabas sa panahon radioactive pagkabulok ng ilang mga elemento na may isang malaking bilang atomiko, higit sa lahat transuranic elemento na may isang atomic number sa paglipas ng 92.
Ito ang may pinakamataas na bilang atomiko sa lahat ng mga matatatag na elemento, ngunit ang ikalawang may pinakamataas na bilang, ang bismuto, ay may half-life o kalahating-buhay na napakahaba( mas mahaba pa sa edad ng kalawakan) na aaari din itong ituring na matatag.
Ang bigat molar ng isang atomo ng isang elemento ay naibibigay ng batayang relatibong masang atomiko ng isang elemento[ 2] na pinaparami( multiplied) ng konstant na bigat molar, Mu= 1× 10- 3 kg/ mol= 1 g/ mol.
Ang kaniyang pinaka kilalang lathalain ay ang bantog na artikulo noong 1919 na" The Arrangement of Electrons in Atoms and Molecules"( Ang Pagkakaayos ng mga Elektron sa loob ng mga Atomo at ng mga Molekula), kung saan, habang bumabatay sa teoriya ng atomong kubikal ni Gilbert N. Lewis at sa teoriya ng pagsasanib na kimikal( chemical bonding) ni Walther Kossel,ibinalangkas niya ang kaniyang teoriyang konsentriko ng kayariang atomiko".
Ang teoriyang ito ay nagpabago ng pagkaunawa sa mga prosesong atomiko at subatomiko kung paanong ang teoriya ng relatibidad ni Albert Einstein ay nagpabago ng pagkaunawa sa espasyo at panahon.
Si Walther Ludwig Julius Kossel( ipinanganak noong 4 Enero 1888 sa Berlin, Alemanya- namatay noong 22 Mayo 1956 sa Tübingen, Alemanya) ay isang Alemang pisiko na nakikilala dahil sa kaniyang teoriya ng pagsasanib na kimikal o chemical bond( pagsasanib na ioniko/ patakarang oktet),batas ng pagkakatanggal na Sommerfeld-Kossel ng ispektrang atomiko, ang modelong Kossel-Stranski para sa pagkakaroon ng kristal, at ang epektong Kossel.
Binuksan ng kaniyang mga gawain ang landas papunta sa ispektroskopiya ng emisyong atomiko, na sa lumaon ay humantong sa pagkatuklas ng serye ng guhit na ispektral na hidroheno( Seryeng Lyman) ni Theodore Lyman noong 1914.
Kahit ang NK ang ikatlong bansa na nakagawa ng isang kamalig para sa mga sandatang buturanin( kauna-buturanin sinubok ang bombang atomiko noong 1952), ang mga bagong hangganan ukol sa pandaigdigang gampanin ng Britanya ay nakasaad sa krisis ng Suez noong 1956.
Ang orihinal na misyon nito ay ang sanayin ang mga bihasang tauhan para sa programang Sobyet na militar at atomiko. Ito ay naging ang Moscow Engineering Physics Institute( Russian: Московский инженерно-физический институт) noong 1953, na na siyang pangalan nito hanggang 2009.
Nasisiguro na kapag pinarami( multiplied by) gamit ang konstant na bigat molar na ang kalkulasyon ay tama sa aspektong dimensyonal:ang batayang relatibong masang atomiko ay walang dimensyonal na kantidad( i. e., purong numero) habang ang bigat molar ay mayroong yunit( sa kasong ito, grams/ mole).