Advertising

ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် အဘယ်အရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသနည်း။ စကြဝဠာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများကား အဘယ်နည်း။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေ၊ မြေကြီး၊ မီးနှင့် လေ၊ ယခုငါတို့သိသော အရာများသည် ဒြပ်စင်များမဟုတ်ပေ။ လောလောဆယ်မှာ အချက် ၁၁၈ ချက်ရှိတယ်။ ဒြပ်စင်အားလုံးသည် တစ်ချိန်က ခွဲခြား၍မရဟု ယူဆခဲ့သော အက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ JJ Thompson နှင့် Rutherford တို့၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီး နှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းတွင် အက်တမ်များသည် ဗဟိုနှင့် အီလက်ထရွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော နျူကလိယ (နယူကလိယ) ဖြစ်သည်ဟု သိရှိခဲ့ကြသည်။ လှည့်ပတ် ပတ်ပတ်လည်။ 1970 ခုနှစ်များတွင် ပရိုတွန်နှင့် နျူထရွန်တို့သည် အခြေခံမဟုတ်သော်လည်း 'up quark' နှင့် 'down quarks' တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် 'အီလက်ထရွန်'၊ 'up quark' နှင့် 'down quarks' တို့သည် အရာအားလုံး၏ အခြေခံအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်း သုံးခုဖြစ်လာသည်။ ၌ စကွဝဠာ. ကွမ်တမ် ရူပဗေဒတွင် ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ၊ အမှုန်များသည် အမှန်တကယ် ဆင်းသက်လာခြင်း၊ အမှုန်များကို ရည်ညွှန်းသော နယ်ပယ်များရှိ စွမ်းအင်အစုအဝေးများ သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးမှုများသည် အခြေခံမဟုတ်ကြောင်း သိရှိလာရပါသည်။ အခြေခံအချက်မှာ ၎င်းတို့ကို အရင်းခံသည့် နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်နယ်ပယ်များသည် ကွမ်တမ်နယ်ပယ်ရှိ အရာခပ်သိမ်း၏ အခြေခံအဆောက် အအုံများဟု ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ (ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် ဇီဝဗေဒစနစ်များ အပါအဝင်)။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကွမ်တမ်နယ်ပယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဒြပ်ထုကဲ့သို့ အမှုန်များ၏ ဂုဏ်သတ္တိများသည် ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်များသည် အခြားနယ်ပယ်များနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပြုမူကြောင်း ဖော်ပြချက်များ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီလက်ထရွန်တစ်ခု၏လျှပ်စစ်အားသွင်းမှုဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်အီလက်ထရွန်စက်ကွင်းမှလျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ နှင့်။ ၎င်း၏ဒြပ်ထု၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည် Higgs နယ်ပယ်နှင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။  

ရှေးခေတ်ကတည်းက လူတွေက ငါတို့ဘာတွေလုပ်ထားလဲလို့ သိချင်နေကြပြီလား။ အဘယ်နည်း စကွဝဠာ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်? သဘာဝတရား၏ အခြေခံအဆောက် အအုံများကား အဘယ်နည်း။ နောက်ပြီး သဘာဝတရားရဲ့ အခြေခံနိယာမတွေက ဘာတွေလဲ။ စကွဝဠာ? စံမော်ဒယ် သိပ္ပံပညာသည် ဤမေးခွန်းများကို ဖြေပေးသည့် သီအိုရီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်များအတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သော အောင်မြင်သော သိပ္ပံသီအိုရီတစ်ခုဟု ဆိုကာ၊ တစ်ခုတည်းသော သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်သည့် အရာအများစုကို ရှင်းပြသည်။ စကွဝဠာ.  

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒြပ်စင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း အစောပိုင်းတွင် လူတို့သိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖန် ဒြပ်စင်တစ်ခုစီကို အက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အစပိုင်းမှာတော့ အက်တမ်တွေဟာ ခွဲခြားလို့မရနိုင်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် 1897 ခုနှစ်တွင် JJ Thompson သည် cathode ဓာတ်မှန်ပြွန်မှတဆင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုကို အသုံးပြု၍ အီလက်ထရွန်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲ၊ 1908 ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ဆက်ခံသူ Rutherford ဟာ သူ့ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ ရွှေသတ္တုပြားစမ်းသပ်ချက်ကနေ အက်တမ်တစ်ဝိုက်မှာ သေးငယ်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ နျူကလိယကို အလယ်ဗဟိုမှာ ရှိနေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ပတ်လမ်း. နောက်ပိုင်းတွင် နျူကလိယကို ပရိုတွန်နှင့် နယူထရွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။  

1970 ခုနှစ်များတွင် နျူထရွန်နှင့် ပရိုတွန်များကို ခွဲခြား၍မရသော အခြေခံအချက်များ မဟုတ်သော်လည်း ပရိုတွန်နှင့် နျူထရွန်တစ်ခုစီတွင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် quarks ဟုခေါ်သော သေးငယ်သော အမှုန်သုံးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည် - "up quarks'' နှင့် "down quarks'' (" up quark” နှင့် “down quark” တို့သည် မတူညီသော quark များသာဖြစ်ပြီး 'အတက်' နှင့် 'အောက်' ဟူသော ဝေါဟာရများသည် ဦးတည်ချက် သို့မဟုတ် အချိန်နှင့် ဆက်စပ်မှုကို မဆိုလိုပါ။ ပရိုတွန်ကို “တက်ကွမ်” နှစ်ခုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး နျူထရွန်တစ်လုံးကို “အောက်ကွမ်” နှင့် “အတက်ကွမ်” နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ "အီလက်ထရွန်"၊ "တက်ကွမ်" နှင့် "ဒေါင်းကျောက်များ" တို့သည် အရာခပ်သိမ်း၏ အတုံးအခဲများကို တည်ဆောက်နေသော အခြေခံအကျဆုံး အမှုန်သုံးမျိုးဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ. သို့သော် သိပ္ပံပညာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဤနားလည်မှုမှာလည်း အပြောင်းအလဲများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အကွက်များကို အခြေခံ၍ အမှုန်များမဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။  

အမှုန်အမွှားများသည် အခြေခံမကျပါ။ အခြေခံအချက်မှာ ၎င်းတို့ကို အရင်းခံသည့် နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကွမ်တမ်နယ်ပယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

သိပ္ပံပညာ၏ လက်ရှိနားလည်မှုအရ၊ အရာရာတိုင်းတွင်၊ စကွဝဠာ သဘာဝတရား၏ အခြေခံအဆောက်အဦတုံးများကို ကိုယ်စားပြုသည့် 'နယ်ပယ်များ' ဟုခေါ်သော မမြင်နိုင်သော စိတ္တဇအရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နယ်ပယ်တစ်ခုသည် ဖြန့်ကျက်ထားသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်သော နေရာတိုင်းတွင် သီးခြားတန်ဖိုးတစ်ခုကို ယူသည်။ ၎င်းသည် တစ်လျှောက်လုံး ရွေ့လျားနေသော အရည်များကဲ့သို့ပင် စကွဝဠာဥပမာ၊ သံလိုက်နှင့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများသည် အနှံ့ ပျံ့နှံ့သည်။ စကွဝဠာ. လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ မမြင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် သံလိုက်နှစ်ခု နီးကပ်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည့် အင်အားဖြင့် သက်သေပြထားသည့်အတိုင်း ၎င်းတို့သည် အစစ်အမှန်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းဗေဒအရ၊ ကွက်လပ်များကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာအချို့တွင် အမြဲစုစည်းထားသော စွမ်းအင်နှင့်မတူဘဲ အဆက်မပြတ်ဟု ယူဆကြသည်။

ကွမ်တမ်နယ်ပယ်သီအိုရီသည် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ကို နယ်ပယ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ အယူအဆဖြစ်သည်။ ဤအချက်အရ၊ အီလက်ထရွန်အရည် (ဤအရည်၏လှိုင်းဂယက်) သည် စွမ်းအင်အစုအဝေးငယ်များအဖြစ် ချည်နှောင်သည်။ ဤစွမ်းအင်အစုအဝေးများကို အီလက်ထရွန်ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် အီလက်ထရွန်များသည် အခြေခံမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့သည် တူညီသော အရင်းခံနယ်ပယ်၏ လှိုင်းတံပိုးများဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ quark fields နှစ်ခု၏ လှိုင်းများသည် "up quarks" နှင့် "down quarks" ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြီးတော့ အတွင်းမှာရှိတဲ့ တခြားအမှုန်တိုင်းမှာလည်း အလားတူပါပဲ။ စကွဝဠာ. နယ်ပယ်များသည် အရာအားလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ အမှုန်အမွှားများဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ကြသည်မှာ အမှန်တကယ်အားဖြင့် စွမ်းအင်အစုအဝေးငယ်များအဖြစ် ချိတ်ဆက်ထားသော နယ်ပယ်များ၏ လှိုင်းလုံးများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအကျဆုံး အဆောက်အဦများ စကွဝဠာ ဤအရည်များနှင့်တူသော အရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ နယ်ပယ်များဟု ခေါ်သည်။ အမှုန်များသည် ဤနယ်ပယ်များ၏ ဆင်းသက်လာမှုမျှသာဖြစ်သည်။ သန့်စင်သော လေဟာနယ်တွင်၊ အမှုန်များကို လုံး၀ ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါတွင် အကွက်များ ရှိနေသေးသည်။   

သဘာဝတွင် အခြေခံအကျဆုံး ကွမ်တမ်နယ်ပယ်သုံးမျိုးမှာ "အီလက်ထရွန်"၊ "အတက် ကွမ်တမ်" နှင့် "အောက်ကွမ်" တို့ဖြစ်သည်။ နျူထရီနိုဟုခေါ်သော စတုတ္ထတစ်မျိုးရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း အခြားနေရာများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ စကွဝဠာ. နျူထရီနိုများသည် နေရာတိုင်းတွင်ရှိကြပြီး ၎င်းတို့သည် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲ နေရာတိုင်းကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းကြသည်။

https://www.scientificeuropean.co.uk/sciences/space/the-fast-radio-burst-frb-20220610a-originated-from-a-novel-source/ကိစ္စရပ်တွေ- အခြေခံ ကွမ်တမ်နယ်ပယ် လေးခုနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်နွယ်နေသော အမှုန်များ (ဥပမာ၊ “အီလက်ထရွန်”၊ “up quark”၊ “down quark” နှင့် “neutrino”) တို့သည် အဆိုပါ ၏ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ. အမည်မသိ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဤအခြေခံအမှုန်လေးခုသည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ နှစ်ကြိမ်ပြန်ပွားသည်။ အီလက်ထရွန်များသည် “muon” နှင့် “tau” မျိုးပွားခြင်း (၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်များထက် အဆ 200 နှင့် အဆ 3000 ပိုလေးသည်) up quark များသည် "ထူးဆန်းသောကျောက်တုံးများ" နှင့် "အောက်ခြေ quark" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; down quark များသည် "ဆွဲဆောင်မှုရှိသော quark" နှင့် "top quark" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; နျူထရီနိုသည် “muon neutrino” နှင့် “tau neutrino” ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။  

ထို့ကြောင့် အမှုန်များဖြစ်ပေါ်လာသည့် နယ်ပယ် ၁၂ ခုရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့ဟုခေါ်သည်။ ကိစ္စနယ်ပယ်.

အောက်တွင် အမှုန် 12 ခုပါဝင်သည့် ကိစ္စနယ်ပယ် 12 ခု၏စာရင်းဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ.  

အတင်းအကွက်: နယ်ပယ် 12 ခုသည် မတူညီသော စွမ်းအားလေးခုဖြင့် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည်- အရေးကြီးမှု, လြှပျစစျ, ပြင်းထန်သော နျူကလီးယား တပ်ဖွဲ့များ (နျူကလီးယပ်အသေးစားတွင်သာ လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ပရိုတွန်နှင့် နျူထရွန်များအတွင်းတွင် quarks များကို စုစည်းထားပါ) နှင့် အားနည်းသောနျူကလီးယား တပ်ဖွဲ့များ (ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ယိုယွင်းမှုနှင့် နျူကလိယ ပေါင်းစပ်မှုကို စတင်ရန် တာဝန်ရှိသည်၊ သေးငယ်သော နျူကလိယတွင်သာ လုပ်ဆောင်သည်)။ ဤစွမ်းအားတစ်ခုစီသည် နယ်ပယ်တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေသည် - လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအားသည် ဆက်စပ်နေသည်။ gluon အကွက်အားကောင်းသော နျူကလီးယား တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်နေသော နယ်ပယ်များ ဖြစ်ကြသည် W နှင့် Z boson အကွက် ဆွဲငင်အားနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်ပယ်ပါ။ အာကာသအချိန် သူ့ဟာသူ။

အောက်တွင် အင်အားစုလေးခုနှင့် ဆက်စပ်နေသော နယ်ပယ်လေးခုစာရင်းဖြစ်သည်။    

လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအား  gluon အကွက် 
ပြင်းထန်ပြီး အားနည်းသော နျူကလီးယား တပ်ဖွဲ့များ w&z boson အကွက် 
အရေးကြီးမှု  အာကာသအချိန်  

အဆိုပါ စကွဝဠာ ဤနယ်ပယ် 16 ကွက်နှင့် ပြည့်စုံသည် (12 အကွက်များနှင့် အင်အားစု လေးခုနှင့် ဆက်စပ်နေသော နယ်ပယ် 4 ခု)။ ဤနယ်ပယ်များသည် သဟဇာတနည်းလမ်းများဖြင့် အတူတကွ ကူးလူးဆက်ဆံကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီလက်ထရွန်စက်ကွင်း (ရုပ်နယ်ပယ်တစ်ခု) သည် အတက်အဆင်း (ထိုနေရာတွင် အီလက်ထရွန်တစ်ခုရှိနေသောကြောင့်) အပေါ်သို့ လှိုင်းထလာသောအခါ၊ အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုမှ စတင်ထွက်လာသည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းဟု ဆိုရမည်၊ တုန်ခါပြီး လှိုင်းထသည်။ အနည်းငယ် တုန်ခါသွားမယ့် အလင်းတန်းတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်၊ ၎င်းသည် quark field နှင့် စတင်တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဖန် တုန်လှုပ်ကာ တုန်ခါသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပုံမှာ နယ်ပယ်အားလုံးကြားတွင် ဟန်ချက်ညီညီ ကခုန်ခြင်းဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း ရောယှက်နေသည်။  

Higgs အကွက်

1960 ခုနှစ်များတွင်၊ အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုကို Peter Higgs မှခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ တွင်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နားလည်မှု၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စကွဝဠာ. ဒါပေမယ့် စမ်းသပ်တဲ့ အထောက်အထား မရှိခဲ့ဘူး (ဆိုလိုတာက Higgs အကွက်ကို လှိုင်းထအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဆက်စပ်နေတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို တွေ့ရမှာပါ) LHC မှာရှိတဲ့ CERN သုတေသီတွေက သူ့ရဲ့တွေ့ရှိမှုကို 2012 ခုနှစ်အထိ အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ အမှုန်အမွှားသည် မော်ဒယ်က ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အတိအကျ ပြုမူသည်။ Higgs အမှုန်အမွှားများသည် 10 ခန့်၏သက်တမ်းတိုပါသည်။-22 စက္ကန့်။  

ဤသည်မှာ နိဂုံးချုပ်၏ နောက်ဆုံးအဆောက် အအုံဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ. ဤအကွက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိ ဒြပ်ထုအတွက် တာဝန်ရှိသောကြောင့် ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ စကွဝဠာ.  

အမှုန်များ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ဒြပ်ထုကဲ့သို့) သည် ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်များသည် အခြားနယ်ပယ်များနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပြုမူကြောင်း ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။  

၎င်းသည် နယ်ပယ်တွင် ရှိနေသော နယ်ပယ်များ၏ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ စကွဝဠာ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားရသော မတူညီသော အမှုန်များ၏ ဒြပ်ထု၊ တာဝန်ခံစသည့် ဂုဏ်သတ္တိများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အီလက်ထရွန်တစ်ခု၏လျှပ်စစ်အားသွင်းမှုဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသောပိုင်ဆိုင်မှုသည်အီလက်ထရွန်စက်ကွင်းမှလျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ အလားတူ၊ ၎င်း၏ဒြပ်ထု၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည် Higgs နယ်ပယ်နှင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။

Higgs နယ်ပယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်သောကြောင့် ဒြပ်ထု၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စကွဝဠာ. Higgs ၏နယ်ပယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် 1970 ခုနှစ်များကတည်းကတည်ရှိခဲ့သော Standard Model ကိုအတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

Quantum fields နှင့် particle physics တို့သည် dynamic fields များဖြစ်သည်။ Higgs ၏နယ်ပယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကတည်းက Standard model တွင် bearings များပါ၀င်သောတိုးတက်မှုများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Standard model ၏ ကန့်သတ်ချက်များ အတွက် အဖြေများ ရှာပုံတော် ဆက်လုပ်နေသည်။

*** 

သတင်းရပ်ကွက်များ:  

တော်ဝင်အင်စတီကျူးရှင်း 2017။ ကွမ်တမ်နယ်ပယ်များ- David Tong နှင့်အတူ စကြဝဠာ၏ တကယ့်တည်ဆောက်မှုတုံးများ။ အွန်လိုင်းမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=zNVQfWC_evg  

***

Umesh Prasad
Umesh Prasad
သိပ္ပံဂျာနယ်လစ် | တည်ထောင်သူ အယ်ဒီတာ၊ သိပ္ပံဥရောပ မဂ္ဂဇင်း

ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှ Subscribe

နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အထူးကြေငြာချက်များအားလုံးဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများရယူရန်။

လူကြိုက်အများဆုံးဆောင်းပါးများ

သိပ္ပံတွင် “ဇာတိမဟုတ်သော အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများ” အတွက် ဘာသာစကား အတားအဆီးများ 

မိခင်မဟုတ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောသူများသည် လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အတားအဆီးများစွာကြုံတွေ့ရ...

Rosalind Franklin အား နိုဘယ်လ်ဆု မချီးမြှင့်ခြင်း၌ နိုဘယ်ကော်မတီက မှားယွင်းခဲ့ပါသလား။

DNA ၏ double-helix ဖွဲ့စည်းပုံကို ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး...
- ကြော်ငြာ -
94,415ပရိသတ်များကဲ့သို့
47,661နောက်လိုက်လိုက်
1,772နောက်လိုက်လိုက်
30subscribersSubscribe