Định nghĩa của từ elementary particle

elementary particlenoun

hạt cơ bản

/ˌelɪmentri ˈpɑːtɪkl//ˌelɪmentri ˈpɑːrtɪkl/

Thuật ngữ "elementary particle" được đặt ra vào đầu thế kỷ 20 để mô tả các khối xây dựng của vật chất không thể bị phân chia thành các thành phần đơn giản hơn. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học tin rằng mọi vật chất đều được tạo thành từ các nguyên tử, bao gồm ba thành phần phụ: proton, electron và neutron. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng một số hạt hạ nguyên tử, chẳng hạn như electron và proton, thực sự là các hạt cơ bản không thể bị phân chia thêm nữa. Các hạt khác, như neutron, ban đầu được cho là hạt cơ bản nhưng sau đó được phát hiện là được tạo thành từ các hạt cơ bản hơn. Cuộc tìm kiếm để hiểu các khối xây dựng cơ bản của vũ trụ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, khi các nhà khoa học tiếp tục làm sáng tỏ những bí ẩn của thế giới hạ nguyên tử thông qua các thí nghiệm và mô hình lý thuyết. Nghiên cứu về các hạt cơ bản là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng đã dẫn đến nhiều khám phá và Giải thưởng Nobel về vật lý.

namespace
Ví dụ:
  • Quarks and leptons are elementary particles that make up protons, neutrons, and other subatomic particles.

    Quark và lepton là các hạt cơ bản tạo nên proton, neutron và các hạt hạ nguyên tử khác.

  • The fundamental forces of nature act between elementary particles such as electromagnetism, strong nuclear force, and weak nuclear force.

    Các lực cơ bản của tự nhiên tác động giữa các hạt cơ bản như lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu.

  • The discovery of the Higgs boson, an elementary particle, provided further evidence for the existence of the Higgs field and its role in particle physics.

    Việc phát hiện ra boson Higgs, một hạt cơ bản, đã cung cấp thêm bằng chứng về sự tồn tại của trường Higgs và vai trò của nó trong vật lý hạt.

  • Neutrinos are nearly massless elementary particles that seldom interact with other matter and are a crucial component of celestial phenomena such as supernovae and cosmic rays.

    Neutrino là các hạt cơ bản gần như không có khối lượng, hiếm khi tương tác với vật chất khác và là thành phần quan trọng của các hiện tượng thiên thể như siêu tân tinh và tia vũ trụ.

  • Elementary particles such as gluons, W bosons, and Z bosons are essential components of the Standard Model of particle physics that has been tested and confirmed by numerous experiments.

    Các hạt cơ bản như gluon, boson W và boson Z là những thành phần thiết yếu của Mô hình chuẩn về vật lý hạt đã được thử nghiệm và xác nhận bằng nhiều thí nghiệm.

  • The decay of a pion into an elementary particle called a muon and a muon neutrino is a significant process in particle physics and provides experimental evidence for the Standard Model.

    Sự phân rã của pion thành hạt cơ bản gọi là muon và neutrino muon là một quá trình quan trọng trong vật lý hạt và cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho Mô hình Chuẩn.

  • The behavior of elementary particles such as electrons and protons is studied extensively through particle accelerators such as CERN's Large Hadron Collider.

    Hành vi của các hạt cơ bản như electron và proton được nghiên cứu rộng rãi thông qua các máy gia tốc hạt như Máy va chạm Hadron lớn của CERN.

  • The detection and analysis of elementary particles enable scientists to better understand fundamental concepts such as conservation of quantum numbers, symmetry, and conservation of angular momentum.

    Việc phát hiện và phân tích các hạt cơ bản giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn các khái niệm cơ bản như bảo toàn số lượng tử, tính đối xứng và bảo toàn mômen động lượng.

  • The study of elementary particles also opens doors to address questions related to the universe's origins, such as dark matter and dark energy.

    Nghiên cứu về các hạt cơ bản cũng mở ra cánh cửa để giải quyết các câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, chẳng hạn như vật chất tối và năng lượng tối.

  • The search for new elementary particles beyond the Standard Model remains a significant challenge and focus of particle physics research, with potential implications for our understanding of the universe's structure and evolution.

    Việc tìm kiếm các hạt cơ bản mới ngoài Mô hình Chuẩn vẫn là một thách thức đáng kể và là trọng tâm của nghiên cứu vật lý hạt, với những hàm ý tiềm tàng đối với sự hiểu biết của chúng ta về cấu trúc và sự tiến hóa của vũ trụ.