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Évaporation des trous noirs et Neutrino

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Évaporation des trous noirs et Neutrino

Évaporation des trous noirs vs. Neutrino

L'évaporation des trous noirs, qui se traduit par le rayonnement de Hawking (dit aussi de Bekenstein-Hawking), est le phénomène selon lequel un observateur regardant un trou noir peut détecter un infime rayonnement de corps noir, évaporation des trous noirs, émanant de la zone proche de son horizon des événements. Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules.

Similitudes entre Évaporation des trous noirs et Neutrino

Évaporation des trous noirs et Neutrino ont 20 choses en commun (em Unionpédia): Accélérateur de particules, Antiparticule, Atome, Charge électrique, Hydrogène, Masse, Modèle standard de la physique des particules, Moment cinétique, Muon, Neutrino, Oxford University Press, Particule élémentaire, Photon, Physical Review D, Physics Letters B, Réaction nucléaire, Relativité restreinte, Section efficace, Trou noir, Vitesse de la lumière.

Accélérateur de particules

Un accélérateur de particules est un instrument qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées.

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Antiparticule

particules (à gauche) et celle des antiparticules (à droite); avec de haut en bas: électron et positron, proton et antiproton, neutron et antineutron. L'antiparticule est un type de particule élémentaire du modèle standard de masse et spin égaux à ceux de la particule correspondante, mais de nombres quantiques opposés.

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Atome

hélium 4, agrandi à droite, est formé de deux protons et de deux neutrons. Atomes de carbone à la surface de graphite observés par microscope à effet tunnel. Un atome est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un autre.

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Charge électrique

La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui lui permet d'interagir par le biais de champs électromagnétiques.

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Hydrogène

Lhydrogène est l'élément chimique de numéro atomique 1, de symbole H. L'hydrogène présent sur Terre est presque entièrement constitué de l'isotope H (ou protium, comportant un proton et zéro neutron) et d'environ 0,01 % de deutérium H (un proton, un neutron).

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Masse

En physique, la masse est une grandeur physique positive intrinsèque d'un corps.

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Modèle standard de la physique des particules

particules élémentaires avec les trois générations de fermions (trois premières colonnes), les bosons de jauge (quatrième colonne) et le boson de Higgs (cinquième colonne). Le modèle standard de la physique des particules est une théorie qui concerne l'électromagnétisme, les interactions nucléaires faible et forte, et la classification de toutes les particules subatomiques connues.

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Moment cinétique

En mécanique classique, le moment cinétique (ou moment angulaire par anglicisme) d'un point matériel M par rapport à un point O est le moment de la quantité de mouvement \vec par rapport au point O, c'est-à-dire le produit vectoriel: Le moment cinétique d'un système matériel est la somme des moments cinétiques (par rapport au même point O) des points matériels constituant le système: Cette grandeur, considérée dans un référentiel galiléen, dépend du choix de l'origine O, par suite, il n'est pas possible de combiner en général des moments angulaires ayant des origines différentes.

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Muon

Le muon est, selon le modèle standard de la physique des particules, une particule élémentaire de charge électrique négative, instable.

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Neutrino

Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules.

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Oxford University Press

L’Oxford University Press (OUP ou OxUP, littéralement: « Presses universitaires d'Oxford ») est une maison d'édition universitaire britannique de renom.

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Particule élémentaire

En physique des particules, une particule élémentaire, ou particule fondamentale, est une particule dont on ne connaît pas la composition: on ne sait pas si elle est constituée d'autres particules plus petites.

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Photon

Pas de description.

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Physical Review D

Physical Review D (abrégé en Phys. Rev. D) est une revue scientifique à comité de lecture qui publie des articles dans les domaines de l'astronomie et la physique des particules.

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Physics Letters B

Physics Letters B (abrégé en Phys. Lett. B) est une revue scientifique à comité de lecture qui publie des articles de recherche concernant divers domaines de la physique.

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Réaction nucléaire

Une réaction nucléaire est le processus au cours duquel un ou plusieurs noyaux atomiques sont transformés pour donner des noyaux de masse et/ou de charge différentes.

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Relativité restreinte

La relativité restreinte est la théorie élaborée par Albert Einstein en 1905 en vue de tirer toutes les conséquences physiques de la relativité galiléenne et du principe selon lequel la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels galiléens (ou inertiels), ce qui était implicitement énoncé dans les équations de Maxwell (mais interprété bien différemment jusque-là, avec « l'espace absolu » de Newton et léther).

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Section efficace

En physique nucléaire ou en physique des particules, la section efficace est une grandeur physique reliée à la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée.

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Trou noir

texte.

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Vitesse de la lumière

La vitesse de la lumière dans le vide, habituellement notée, est une constante physique de l'Univers qui est fondamentale dans plusieurs domaines de la physique.

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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Évaporation des trous noirs et Neutrino

Évaporation des trous noirs a 126 relations, tout en Neutrino a 192. Comme ils ont en commun 20, l'indice de Jaccard est 6.29% = 20 / (126 + 192).

Références

Cet article montre la relation entre Évaporation des trous noirs et Neutrino. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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