在一个原子的核内,中子和质子聚合在一起。
Neutrons and protons are bound together in the nucleus of an atom.
每一个都有一个原子的大小。
那些希望在原子的转化中获得能量的人都是胡说八道。
Anyone who expects a source of power in the transformation of these atoms is talking moonshine.
它是根据原子序数的增加来排列的,原子序数是一种元素单个原子的质子数。
It is arranged according to increasing atomic number, which is the number of protons in each atom of an element.
当我们讨论多电子原子的轨道时,它们的能量实际上比对应的氢原子轨道要低。
When we talk about orbitals in multi-electron atoms, they're actually lower in energy than the corresponding H atom orbitals.
为了比较陨石和太阳的成分,我们需要利用元素的比率,而不单单是原子的丰度。
To compare the compositions of a meteorite and the Sun, it is necessary that we use ratios of elements rather than simply the abundances of atoms.
它们包括了“量子纠缠”,即影响一组原子的事件会立即影响另一组原子,不管相距有多远。
They include "quantum entanglement", in which events affecting one group of atoms instantly affect another group, no matter how far apart they may be.
它们占据了非常小的一部分,但当我们考虑原子的构造的时候,不用考虑它们会占用很多的质量。
They take up a teeny bit, but when we're thinking about the set up of the atom, we don't have to account for them as using up a lot of the mass.
在19世纪50年代的头几年,阿姆斯特朗,那时还在瑞典的乌普萨拉大学里,做了一个有关氢原子的实验。
In the early years of the 1850s, Armstrong, still at uppsala university in Sweden, conducted an experiment with hydrogen atoms.
从实质上讲,他证明了原子的存在。
我为什么会相信原子的存在?
使所有的Ajax调用变成原子的。
存储库读和写操作是原子的。
也就是原子的几何排布类型。
这是固体,是原子的聚合物。
碳原子的大小以其范德华半径为基础。
The size of the carbon atom is based on its van der Waals radius.
包括原子半径,以及等电子原子的概念。
This includes atomic radius and the idea of isoelectronic atoms.
每个体积元的体积都只有一个原子的大小。
看一下能量级图表中,多电子原子的部分。
And this is the energy level diagram for multi-electron atoms.
我们把原子的体积称作。
它决定了原子的排列以及化学反应如何发生。
It determines the atomic lines and how chemistry takes place.
电子绕图中银色的硅晶格中的磷原子的轨道。
The electron orbits a phosphorus atom embedded in the silicon lattice, shown in silver.
其次,原子的主体是带正电荷的。
我们并没有试图测量单个原子的能量。
原子的粒子七个。
许多并发算法中都显示了原子的读-修改-写组合。
The atomic read-modify-write combination shows up in many concurrent algorithms.
那么,让我们来做一个关于等电子原子的选择题吧。
采用具有微弱磁矩的强磁体是捕获反氢原子的关键。
A strong magnet was critical to trapping antihydrogen atoms by using their small magnetic moments.
测量了氢原子的线光谱。
这是由Berzelius给出的原子的标志。
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