整个宇宙是充满这些粒子的热辐射汤。
The whole universe was a super hot soup of radiation filled with these particles.
整个宇宙就像一碗充满这些粒子的超热辐射汤。
The whole universe was a super-hot soup of radiation filled with these particles.
当你想在磁盘上存储信息时,你可以使用磁粒子。
When you actually wanna store information on disk, you can actually use magnetic particles.
可见光子或粒子的能量因颜色不同而不同。
The energy of a light photon or particle is different for each color.
它们也许是带有正电荷的粒子。
这个区别在粒子物理里是很重要的。
这个理论认为粒子的时空不可分割。
This argues that particles are not separate from space and time.
那么这些谜一样的粒子在哪里呢?
光的行为好象它是由粒子组成的。
其次,向溶液中加入金纳米粒子。
这些粒子具有,相当相当高的能量。
And, these particles are of extremely high energy, very, very high energy.
我们已经有了一个阿尔法粒子源。
正是这些粒子进入了费米的轨道。
这种粒子在许多方面很怪异。
这段时间内一些粒子聚合成反氢原子。
In that time some of the particles get together and form antihydrogen.
他入射的阿尔法粒子带有两个正电荷。
当粒子撞击到屏幕的时候就记录一次。
对可区分的粒子必须这样做。
动能越大,越能产生更大质量的粒子。
The more kinetic energy there is, the heavier these daughter particles can be.
拿一个粒子,从这移动到这。
Well, I take my favorite particle and I move it from here to here.
换句话说,我们不能只研究单独的粒子。
它将是一个带着正电荷和正质量的粒子。
It will be a particle with a positive charge and a positive mass.
黄金纳米粒子能够探测疾病。
中微子是一种神秘的粒子。
他们对仅有两种基本粒子这一点非常满意。
They were quite satisfied to have just these two basic particles.
当时唯一知道的带有正电荷的粒子是质子。
The only particles of positive charge known at that time were protons.
体积v与粒子数N固定。
他们提出大爆炸最初所有的粒子都没有质量。
They suggested that all particles had no mass just after the Big Bang.
难点在于,W和Z都是重粒子。
而中微子是唯一似乎只会逆时针旋转的微粒子。
Neutrinos are the only particles that seem to just spin anticlockwise.
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