באתר זה נעשה שימוש בקבצי עוגיות בין היתר של צדדים שלישיים. חלקן חיוניות לחוויית גלישה תקינה וחלק משמשות לסטטיסטיקה ושיווק. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. המידע נשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של מכון דוידסון.
في الماضي، كانت الذرة تعتبر العنصر الأساسيّ في المادة. تحتوي الذرة على النواة المُكونة من بروتونات ونيوترونات وإلكترون يتحرك من حولها. يشرح هذا الفيديو بإيجاز عن الإلكترون ومكانته في النموذج القياسي. تمتّ ترجمة هذا الفيديو من قِبل فريق دافيدسون أون لاين تمّ إنتاج هذا الفيديو من قبل cassiopeia project
هذا الفيديو هو جزء من سلسلة مكونة من 10 أجزاء. لبروتون، النيوترون، الإلكترون، الفوتون، الغلوون، الجرافتون، النيوترينو، كوارك علوية، كوارك سفلية، البوزونات الضعيفة
في الماضي، كانت الذرة تعتبر العنصر الأساسيّ في المادة. تحتوي الذرة على النواة المُكونة من بروتونات ونيوترونات وإلكترون يتحرك من حولها. يشرح هذا الفيديو بإيجاز عن الإلكترون ومكانته في النموذج القياسي.
تمتّ ترجمة هذا الفيديو من قِبل فريق دافيدسون أون لاين تمّ إنتاج هذا الفيديو من قبل cassiopeia project
هذا الفيديو هو جزء من سلسلة مكونة من 10 أجزاء: البروتون، النيوترون، الإلكترون، الفوتون، الغلوون، الجرافتون، النيوترينو، كوارك علوية، كوارك سفلية، البوزونات الضعيفة
فسّرَ نموذج بور، للمرّة الأولى، مستويات الطاقة في الذرّات، وذلك عن طريق الدمج بين الميكانيكا التقليديّة وبين أحد المبادئ الأساسيّة في ميكانيكا الكمّ (الكوانتوم).
يرتبط مجال التكنولوجيا الحيويّة، من وجهة نظر الكثيرين، بعلماء جدّيين يرتدون الروب الأبيض ويفعلون أشياء غريبة في مختبرات متطوّرة، إلّا أنَّ عمليّات التكنولوجيا الحيويّة يمكن أن تجري في المطبخ أيضًا، بدون روب وبدون معدّات باهظة الثمن