en stringlengths 15 2.05k | id stringlengths 15 2.13k | score float64 0.85 1 | en_title stringlengths 2 74 | id_title stringlengths 1 79 |
|---|---|---|---|---|
At galactic scales, the dark fluid behaves like dark matter, and at larger scales its behavior becomes similar to dark energy. | Pada skala galaksi, fluida gelap berperilaku seperti materi gelap, dan pada skala yang lebih besar perilakunya menjadi mirip dengan energi gelap. | 0.975562 | Dark fluid | Fluida gelap |
In 2018 astrophysicist Jamie Farnes proposed that a dark fluid with negative mass would have the properties required to explain both dark matter and dark energy. | Pada tahun 2018, astrofisikawan Jamie Farnes mengusulkan bahwa fluida gelap dengan massa negatif mungkin memiliki sifat yang diperlukan untuk dapat menjelaskan keberadaan materi gelap dan energi gelap. | 0.977282 | Dark fluid | Fluida gelap |
This description is similar to theories of dark matter, and a special case of the equations of dark fluid reproduce dark matter. | Dalam astronomi dan kosmologi, teori fluida gelap adalah sebuah hipotesis yang berusaha menjelaskan materi gelap dan energi gelap dalam satu kerangka tunggal. | 0.853548 | Dark fluid | Fluida gelap |
"Cosmology with a Variable Chaplygin Gas". | "Cosmology with a Variable Chaplygin Gas". . | 0.994497 | Dark fluid | Fluida gelap |
O'Dowd, Matt (January 9, 2019). | O’Dowd, Matt (January 9, 2019). | 0.998527 | Dark fluid | Fluida gelap |
PBS Space Time – via YouTube. | PBS Space Time. | 0.866913 | Dark fluid | Fluida gelap |
Ejecta (Latin for 'things thrown out'; sing. ejectum) are particles ejected from an area. | Ejecta (dari bahasa Latin: "benda yang terlontar", kata tunggal: ejectum) mengacu pada partikel-partikel yang terlempar dari suatu tempat. | 0.926795 | Ejecta | Ejekta |
In astrophysics or heliophysics, ejecta refers to material expelled in a stellar explosion as in a supernova or in a coronal mass ejection (CME). | Dalam astrofisika, ejecta adalah material yang terlontar saat terjadinya ledakan bintang seperti supernova atau lontaran massa korona. | 0.851039 | Ejecta | Ejekta |
The European Solar Telescope (EST) is a pan-European project to build a next-generation 4-metre class solar telescope, to be located at the Roque de los Muchachos Observatory in the Canary Islands, Spain. | Telescope Surya Eropa atau European Solar Telescope (EST) adalah mitra Eropa dari American Advanced Technology Solar Telescope yang | 0.856657 | European Solar Telescope | Teleskop surya Eropa |
In May 2011 EST was at the end of its conceptual design study. | Pada bulan Mei 2011 itu pada akhir studi konseptual desain. | 0.907356 | European Solar Telescope | Teleskop surya Eropa |
The EST is being developed by the European Association for Solar Telescopes (EAST), which was set up to ensure the continuation of solar physics within the European community. | EST sedang dikembangkan oleh Asosiasi Eropa untuk Solar Teleskop, yang didirikan untuk memastikan kelanjutan fisika | 0.879344 | European Solar Telescope | Teleskop surya Eropa |
Its main goal is to develop, construct and operate the EST. | Tujuan utamanya adalah untuk merancang dan membangun EST. | 0.934584 | European Solar Telescope | Teleskop surya Eropa |
The Fermi Gamma-ray Space Telescope (FGST, also FGRST), formerly called the Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST), is a space observatory being used to perform gamma-ray astronomy observations from low Earth orbit. | Fermi Gamma-ray Space Telescope (FGST), sebelumnya disebut Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST), adalah observatorium ruang yang digunakan untuk melakukan pengamatan astronomi sinar gamma dari orbit Bumi rendah. | 0.965341 | Fermi Gamma-ray Space Telescope | Fermi Gamma-ray Space Telescope |
Its main instrument is the Large Area Telescope (LAT), with which astronomers mostly intend to perform an all-sky survey studying astrophysical and cosmological phenomena such as active galactic nuclei, pulsars, other high-energy sources and dark matter. | Instrumen utamanya adalah Large Area Telescope (LAT), dengan yang astronom sebagian besar berniat untuk melakukan survei ke-langit mempelajari fenomena astrofisika dan kosmologi seperti inti galaksi aktif, pulsar, sumber energi tinggi lainnya dan materi gelap. | 0.960063 | Fermi Gamma-ray Space Telescope | Fermi Gamma-ray Space Telescope |
Another instrument aboard Fermi, the Gamma-ray Burst Monitor (GBM; formerly GLAST Burst Monitor), is being used to study gamma-ray bursts and solar flares. | Instrumen lain kapal Fermi, Gamma-ray Burst Monitor (GBM, sebelumnya GLAST Burst Monitor), digunakan untuk mempelajari ledakan sinar gamma. | 0.964704 | Fermi Gamma-ray Space Telescope | Fermi Gamma-ray Space Telescope |
The lithophile elements include Al, B, Ba, Be, Br, Ca, Cl, Cr, Cs, F, I, Hf, K, Li, Mg, Na, Nb, O, P, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Th, Ti, U, V, W, Y, Zr, and the lanthanides or rare earth elements (REE). | Elemen Litofil meliputi: Al, At, B, Ba, Be, Br, Ca, Cl, Cr, Cs, F, I, Hf, K, Li, Mg, Na, Nb, O, P, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Tc, Th, Ti, U, V, Y, Zr, W dan Lantanida. | 0.878275 | Goldschmidt classification | Klasifikasi Goldschmidt |
In astrophysics, gravitational compression is a phenomenon in which gravity, acting on the mass of an object, compresses it, reducing its size and increasing the object's density. | Pemampatan gravitasi atau kompresi gravitasi adalah suatu fenomena ketika gravitasi suatu objek memampatkan (atau mengompresi) objek tersebut, sehingga mengecilkan ukuran dan meningkatkan kepadatan objek tersebut. | 0.872201 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
At the center of a planet or star, gravitational compression produces heat by the Kelvin–Helmholtz mechanism. | Di pusat planet atau bintang, kompresi gravitasi menghasilkan panas melalui mekanisme Kelvin–Helmholtz. | 0.967385 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
This is the mechanism that explains how Jupiter continues to radiate heat produced by its gravitational compression. | Mekanisme ini menjelaskan bagaimana Yupiter terus mengeluarkan panas yang disebabkan oleh kompresi gravitasi. | 0.92096 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
The most common reference to gravitational compression is stellar evolution. | Istilah kompresi gravitasi sering kali digunakan dalam menjelaskan evolusi bintang. | 0.880731 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
The Sun and other main-sequence stars are produced by the initial gravitational collapse of a molecular cloud. | Matahari dan bintang deret utama lainnya merupakan hasil dari keruntuhan gravitasi awan molekuler. | 0.901419 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
Assuming the mass of the material is large enough, gravitational compression reduces the size of the core, increasing its temperature until hydrogen fusion can begin. | Dengan mengasumsikan bahwa massa materi tersebut cukup besar, kompresi gravitasi akan mengecilkan besar inti dan meningkatkan suhu hingga fusi hidrogen dapat berlangsung. | 0.906734 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
This hydrogen-to-helium fusion reaction releases energy that balances the inward gravitational pressure and the star becomes stable for millions of years. | Reaksi fusi hidrogen menjadi helium ini mengeluarkan energi yang menyeimbangkan tekanan gravitasi ke dalam, dan bintang menjadi stabil selama jutaan tahun. | 0.908512 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
No further gravitational compression occurs until the hydrogen is nearly used up, reducing the thermal pressure of the fusion reaction. | Kompresi gravitasi lebih lanjut tidak akan terjadi hingga hidrogen hampir habis, dan bila hal tersebut terjadi tekanan panas dari reaksi fusi akan berkurang. | 0.858196 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
These stars burn their fuel very quickly, ending their lives as supernovae, after which further gravitational compression will produce either a neutron star or a black hole from the remnants. | Di sisi lain, bintang yang sangat besar (yang menghabiskan bahan bakarnya dengan sangat cepat) akan mengalami supernova, dan setelah itu kompresi gravitasi lebih lanjut akan menghasilkan bintang neutron atau lubang hitam. | 0.889642 | Gravitational compression | Kompresi gravitasi |
Heliophysics (from the prefix "helio", from Attic Greek hḗlios, meaning Sun, and the noun "physics": the science of matter and energy and their interactions) is the physics of the Sun and its connection with the Solar System. | Heliofisika atau fisika matahari adalah ilmu Matahari dan hubungan fisik antara Matahari dan tata surya (dari awalan "helio", dari bahasa Yunani Attika hḗlios, yang berarti Matahari, dan kata benda 'fisika': ilmu materi dan energi dan interaksinya). | 0.908011 | Heliophysics | Heliofisika |
NASA defines heliophysics as "(1) the comprehensive new term for the science of the Sun - Solar System Connection, (2) the exploration, discovery, and understanding of Earth's space environment, and (3) the system science that unites all of the linked phenomena in the region of the cosmos influenced by a star like our ... | NASA mendefinisikan heliofisika sebagai "(1) istilah baru yang komprehensif untuk ilmu Hubungan Matahari-Tata Surya, (2) penjelajahan, penemuan, dan pemahaman tentang lingkungan antariksa Bumi, dan (3) ilmu sistem yang menyatukan semua fenomena terkait di wilayah kosmos dipengaruhi oleh bintang seperti Matahari kita. | 0.960404 | Heliophysics | Heliofisika |
Heliophysics combines the science of the Sun, corona, heliosphere and geospace, and encompasses a wide variety of astronomical phenomena, including "cosmic rays and particle acceleration, space weather and radiation, dust and magnetic reconnection, nuclear energy generation and internal solar dynamics, solar activity a... | Heliofisika meliputi sinar kosmik dan percepatan partikel, cuaca dan radiasi antariksa, penyambungan kembali debu dan magnet, pembangkit energi nuklir dan dinamika matahari internal, aktivitas matahari dan medan magnet bintang, aeronomi dan plasma luar angkasa, medan magnet dan perubahan global, serta interaksi Tata Su... | 0.906339 | Heliophysics | Heliofisika |
As such it was a direct translation from the French "héliophysique" and the Russian "гелиофизика". | Dengan demikian, ini adalah terjemahan langsung dari bahasa Prancis "héliophysique". | 0.874254 | Heliophysics | Heliofisika |
In 2001, Joseph M. Davila, Nat Gopalswamy and Barbara J. Thompson at NASA's Goddard Space Flight Center adopted the term in their preparations of what became known as the International Heliophysical Year (2007–2008), following 50 years after the International Geophysical Year; in adopting the term for this purpose, the... | Sekitar tahun 2002, Joseph M. Davila dan Barbara J. Thompson di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA mengadopsi istilah tersebut dalam persiapan mereka yang kemudian dikenal sebagai Tahun Heliofisika Internasional (2007-2008), yang dilaksanakan 50 tahun setelah Tahun Geofisika Internasional; dalam mengadopsi ist... | 0.929945 | Heliophysics | Heliofisika |
As an early advocate of the newly expanded meaning, George Siscoe offered the following characterization: "Heliophysics [encompasses] environmental science, a unique hybrid between meteorology and astrophysics, comprising a body of data and a set of paradigms (general laws—perhaps mostly still undiscovered) specific to... | Sebagai pendukung awal dari makna yang baru diperluas, George Siscoe menawarkan karakterisasi berikut: "Heliofisika [mencakup] ilmu lingkungan, hibrida unik antara meteorologi dan astrofisika, yang terdiri dari kumpulan data dan seperangkat paradigma (hukum umum—mungkin sebagian besar masih belum ditemukan) | 0.911287 | Heliophysics | Heliofisika |
" Around mid-2006, Richard R. Fisher, then Director of the Sun-Earth Connections Division of NASA's Science Mission Directorate, was challenged by the NASA administrator to come up with a concise new name for his division that "had better end on 'physics'". | Sekitar tahun 2007, Richard R. Fisher, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Divisi Hubungan Matahari-Bumi dari Direktorat Misi Sains NASA, ditantang oleh administrator NASA untuk memberikan nama baru yang ringkas untuk divisinya yang | 0.892627 | Heliophysics | Heliofisika |
He proposed "Heliophysics Science Division", which has been in use since then. | Dia mengusulkan "Divisi Ilmu Heliofisika", yang telah digunakan sejak saat itu. | 0.86722 | Heliophysics | Heliofisika |
The Heliophysics Science Division uses the term "heliophysics" to denote the study of the heliosphere and the objects that interact with it – most notably planetary atmospheres and magnetospheres, the solar corona, and the interstellar medium. | Divisi Sains Heliofisika menggunakan istilah 'heliofisika' untuk menunjukkan studi tentang heliosfer dan objek yang berinteraksi dengannya—terutama atmosfer planet dan magnetosfer, korona matahari, dan medium antarbintang. | 0.936564 | Heliophysics | Heliofisika |
Heliophysical research connects directly to a broader web of physical processes that naturally expand its reach beyond NASA's narrower view that limits it to the Solar System: heliophysics reaches from solar physics out to stellar physics in general, and involves several branches of nuclear physics, plasma physics, spa... | Penelitian heliofisika terhubung langsung dengan jaringan proses fisika yang lebih luas dari pandangan sempit NASA yang membatasi lingkupnya hanya dalam tata surya: heliofisika menjangkau dari fisika surya hingga fisika bintang secara umum, melibatkan beberapa cabang fisika nuklir, fisika plasma, fisika luar angkasa da... | 0.909436 | Heliophysics | Heliofisika |
The science of heliophysics lies at the foundation of the study of space weather, and is also directly involved in understanding planetary habitability. | Ilmu heliofisika terletak pada dasar studi cuaca antariksa, dan juga terlibat langsung dalam memahami kelaikhunian planet. | 0.892899 | Heliophysics | Heliofisika |
High-energy-density physics (HEDP) is a subfield of physics intersecting condensed matter physics, nuclear physics, astrophysics and plasma physics. | High-energy-density physics (HEDP) (Fisika kepadatan energi tinggi) adalah sub-bidang dari fisika yang merupakan gabungan fisika nuklir, astrofisika dan fisika plasma. | 0.963831 | High energy density physics | Fisika kepadatan energi tinggi |
High energy physics | Fisika energi tinggi | 0.891304 | High energy density physics | Fisika kepadatan energi tinggi |
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC, 'Institute of Astrophysics of Andalusia') is a research institute funded by the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 'High Council of Scientific Research') of the Spanish government, and is located in Granada, Andalusia, Spain. | Instituto de Astrofísica de Andalucía (Institut Astrofisika Andalusia, IAA-CSIC) adalah institut penelitian yang didanai oleh Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dan bermarkas di Granada, Andalusia, Spanyol. | 0.984837 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
Scientific research at the Institute covers the Solar System, star formation, stellar structure and evolution, galaxy formation and evolution and cosmology. | Subjek penelitian di Institut ini meliputi tata surya, evolusi bintang, pembentukan dan evolusi galaksi, dan kosmologi. | 0.926875 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
The IAA was created as a CSIC research institute in July 1975. | Institut ini didirikan sebagai bagian dari institut penelitian CSIC pada Juli 1975. | 0.911403 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
Presently, the IAA operates the Sierra Nevada Observatory, and (jointly with the also the Max-Planck Institute of Heidelberg) the Calar Alto Observatory. | Saat ini, IAA mengoperasikan Observatorium Sierra Nevada, dan (bersama dengan Institut Max-Planck di Heidelberg) Observatorium Calar Alto. | 0.989696 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
BOOTES Instituto de Astrofísica de Canarias Centro de Estudios de Fisica del Cosmos de Aragon Josefa Masegosa Gallego, astronomer, scientific researcher Instituto de Astrofísica de Andalucía, (in Spanish) Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (in Spanish) Sierra Nevada Observatory, (in Spanish) Calar Alto Ob... | (Spanyol) Instituto de Astrofísica de Andalucía (Spanyol) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spanyol) Sierra Nevada Observatory (Spanyol) Calar Alto Observatory | 0.914297 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | Instituto de Astrofísica de Andalucía |
For a planetary body with principal moments of inertia A < B < C, the moment of inertia factor is defined as C M R 2 , {MR^{2}}}\,,} where C is the first principal moment of inertia of the body, M is the mass of the body, and R is the mean radius of the body. | Untuk objek keplanetan dengan momen inersia utama A < B < C , faktor momen inersia diuraikan menjadi: C M R 2 {MR^{2}}}} , di mana C adalah momen inersia polar objek, M adalah massa objek, dan R adalah jari-jari rata-rata objek. | 0.866659 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
For a differentiated planet or satellite, where there is an increase of density with depth, C/MR2 < 0.4. | Untuk planet atau satelit alami yang terdiferensiasi, yang kepadatannya meningkat seiring dengan kedalaman, C / M R 2 < 0 , 4 <0,4} . | 0.88192 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
The quantity is a useful indicator of the presence and extent of a planetary core, because a greater departure from the uniform-density value of 0.4 conveys a greater degree of concentration of dense materials towards the center. | Besaran ini merupakan indikator keberadaan sekaligus indikator luas inti planet, karena penyimpangan yang lebih besar dari nilai kepadatan seragam sebesar 0,4 menunjukkan tingkat konsentrasi material padat ke arah pusatnya. | 0.881334 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
The Sun has by far the lowest moment of inertia factor value among Solar System bodies; it has by far the highest central density (162 g/cm3, compared to ~13 g/cm3 for Earth) and a relatively low average density (1.41 g/cm3, versus Earth's average density of 5.5 g/cm3). | Matahari memiliki nilai faktor momen inersia terendah di antara objek-objek Tata Surya lainnya; bintang tersebut sejauh ini memiliki kepadatan pusat tertinggi (162 g/cm3, dibandingkan dengan ~13 untuk Bumi) dan kepadatan rata-rata yang relatif rendah (1,41 g/cm3 versus 5,5 untuk Bumi). | 0.915869 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
Saturn has the lowest value among the gas giants in part because it has the lowest bulk density (0.687 g/cm3). | Saturnus memiliki nilai faktor momen inersia terendah di anrara raksasa gas, sebagian karena planet ini memiliki massa jenis terendah (0,687 g/cm3). | 0.871645 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
Ganymede has the lowest moment of inertia factor among solid bodies in the Solar System because of its fully differentiated interior, a result in part of tidal heating due to the Laplace resonance, as well as its substantial component of low density water ice. | Ganimede memiliki nilai faktor momen inersia terendah di antara semua objek padat di Tata Surya karena interiornya yang terdiferensiasi sepenuhnya, akibat pemanasan pasang surut karena resonansi Laplace, serta karena komponen substansialnya mengandung es air dengan kepadatan rendah. | 0.889167 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
The Moon is thought to have a small core, but its interior is otherwise relatively homogenous. | Bulan diperkirakan memiliki inti yang kecil, tetapi interiornya relatif homogen. | 0.953273 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
For bodies in hydrostatic equilibrium, the Darwin–Radau relation can provide estimates of the moment of inertia factor on the basis of shape, spin, and gravity quantities. | Untuk objek yang berada dalam kesetimbangan hidrostatik, persamaan Darwin–Radau dapat menyajikan perkiraan faktor momen inersia berdasarkan besaran bentuk, putaran, dan gravitasi. | 0.914793 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
The moment of inertia factor provides an important constraint for models representing the interior structure of a planet or satellite. | Faktor momen inersia memberikan batasan penting untuk model yang mewakili struktur internal planet atau satelit alami. | 0.928389 | Moment of inertia factor | Faktor momen inersia |
Nucleosynthesis is the process that creates new atomic nuclei from pre-existing nucleons (protons and neutrons) and nuclei. | Nukleosintesis adalah proses penciptaan inti-inti atom baru dari nukleon-nukleon (proton dan neutron) | 0.901183 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The first ideas on nucleosynthesis were simply that the chemical elements were created at the beginning of the universe, but no rational physical scenario for this could be identified. | Gagasan pertama tentang nukleosintesis adalah bahwa unsur kimia diciptakan pada permulaan alam semesta, tetapi tidak ada jalan cerita fisika yang berjaya menjelaskannya. | 0.887135 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Arthur Stanley Eddington first suggested in 1920 that stars obtain their energy by fusing hydrogen into helium and raised the possibility that the heavier elements may also form in stars. | Arthur Stanley Eddington adalah yang pertama menganjurkan pada tahun 1920 bahwa bintang mendapatkan energi melalui hidrogen yang berfusi membentuk helium, tetapi gagasan ini pada umumnya belum dapat diterima karena mekanisme nuklir yang cacat. | 0.875873 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
In the years immediately before World War II, Hans Bethe first elucidated those nuclear mechanisms by which hydrogen is fused into helium. | Segera beberapa tahun kemudian, sebelum Perang Dunia II, Hans Bethe adalah yang pertama memberikan mekanisme nuklir yang diperlukan, di mana hidrogen berfusi membentuk helium. | 0.974404 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Fred Hoyle's original work on nucleosynthesis of heavier elements in stars, occurred just after World War II. | Karya asli Fred Hoyle tentang nukleosintesis unsur-unsur yang lebih berat di dalam bintang muncul setelah Perang Dunia II. | 0.942645 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Hoyle proposed that hydrogen is continuously created in the universe from vacuum and energy, without need for universal beginning. | Hoyle mengajukan bahwa hidrogen diciptakan terus menerus di alam semesta dari vakum dan energi, tanpa keperluan akan permulaan alam semesta. | 0.945267 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Hoyle's work explained how the abundances of the elements increased with time as the galaxy aged. | Karya Hoyle menjelaskan bagaimana kelimpahan unsur-unsur bertambah seiring waktu galaksi yang semakin menua. | 0.913256 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Subsequently, Hoyle's picture was expanded during the 1960s by contributions from William A. Fowler, Alastair G. W. Cameron, and Donald D. Clayton, followed by many others. | Secara bergantian, gambaran Hoyle diperluas pada tahun 1960-an oleh sumbangsih kreatif dari William A. Fowler, Alastair G. W. Cameron, dan Donald D. Clayton, dan kemudian oleh yang lainnya. | 0.955505 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The Big Bang itself had been proposed in 1931, long before this period, by Georges Lemaître, a Belgian physicist, who suggested that the evident expansion of the Universe in time required that the Universe, if contracted backwards in time, would continue to do so until it could contract no further. | Big Bang sendiri diajukan pada tahun 1931, jauh sebelum periode ini, oleh Georges Lemaître, seorang fisikawan Belgia dan merupakan pendeta Katolik Roma, yang menganjurkan bahwa alam semesta meluas seiring waktu bergerak maju adalah berarti alam semesta juga mengerut seiring waktu bergerak mundur, dan akan terus berlaku... | 0.909142 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Lemaître's model was needed to explain the existence of deuterium and nuclides between helium and carbon, as well as the fundamentally high amount of helium present, not only in stars but also in interstellar space. | Hoyle kemudian memberikan model Lemaître, istilah ejekan untuk Big Bang, tidak menyatakan bahwa model Lemaître diperlukan untuk menjelaskan keujudan deuterium dan nuklida-nuklida di antara helium dan karbon, juga jumlah yang banyak secara mendasar dari keujudan helium tidak hanya di dalam bintang, tetapi juga di dalam ... | 0.850285 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
As it happened, both Lemaître and Hoyle's models of nucleosynthesis would be needed to explain the elemental abundances in the universe. | Ketika itu terjadi, model Lemaître dan model Hoyle tentang nukleosintesis pastilah diperlukan untuk menjelaskan kelimpahan unsur di alam semesta. | 0.925693 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
There are several astrophysical processes which are believed to be responsible for nucleosynthesis. | Di dalam teori modern, terdapat sejumlah proses astrofisika yang diyakini bertanggung jawab atas nukleosintesis di alam semesta. | 0.873317 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The majority of these occur within stars, and the chain of those nuclear fusion processes are known as hydrogen burning (via the proton–proton chain or the CNO cycle), helium burning, carbon burning, neon burning, oxygen burning and silicon burning. | Proses-proses fusi nuklir yang silih berganti yang terjadi di dalam bintang dikenal sebagai pembakaran hidrogen (melalui reaksi rantai proton-proton atau siklus CNO), fusi helium, proses pembakaran karbon, proses pembakaran neon, proses pembakaran oksigen, dan proses pembakaran silikon. | 0.915227 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Big Bang nucleosynthesis occurred within the first three minutes of the beginning of the universe and is responsible for much of the abundance of 1H (protium), 2H (D, deuterium), 3He (helium-3), and 4He (helium-4). | Nukleosintesis Big Bang terjadi pada tiga menit pertama penciptaan alam semesta dan bertanggung jawab atas banyak perbandingan kelimpahan 1H (protium), 2H (deuterium), 3He (helium-3), dan 4He (helium-4), di alam semesta. | 0.937124 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Although 4He continues to be produced by stellar fusion and alpha decays and trace amounts of 1H continue to be produced by spallation and certain types of radioactive decay, most of the mass of the isotopes in the universe are thought to have been produced in the Big Bang. | Meskipun 4He terus saja dihasilkan oleh mekanisme lainnya (seperti fusi bintang dan peluruhan alfa) dan jumlah jejak 1H terus saja dihasilkan oleh spalasi dan jenis-jenis khusus peluruhan radioaktif (pelepasan proton dan pelepasan neutron), sebagian besar massa isotop-isotop ini di alam semesta, dan semua kecuali jejak... | 0.876696 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The nuclei of these elements, along with some 7Li and 7Be are considered to have been formed between 100 and 300 seconds after the Big Bang when the primordial quark–gluon plasma froze out to form protons and neutrons. | Inti atom unsur-unsur ini, bersama-sama 7Li, dan 7Be diyakini terbentuk ketika alam semesta berumur 100 sampai 300 detik, setelah plasma kuark-gluon primordial membeku untuk membentuk proton dan neutron. | 0.870323 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Elements formed during this time were in the plasma state, and did not cool to the state of neutral atoms until much later. | (Unsur-unsur terbentuk pada waktu ini adalah dalam keadaan plasma, dan tidak mendingin ke keadaan atom-atom netral hingga waktu lama). | 0.889918 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Carbon is produced by the triple-alpha process in all stars. | Karbon dihasilkan oleh proses tripel-alfa di semua bintang. | 0.856819 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Carbon is also the main element that causes the release of free neutrons within stars, giving rise to the s-process, in which the slow absorption of neutrons converts iron into elements heavier than iron and nickel. | Karbon juga merupakan unsur utama yang digunakan di dalam produksi neutron bebas pada bintang, membangkitkan proses s yang melibatkan penyerapan lambat neutron untuk menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat daripada besi dan nikel (57Fe dan 62Ni). | 0.927696 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The detection of technetium in the atmosphere of a red giant star in 1952, by spectroscopy, provided the first evidence of nuclear activity within stars. | Bukti langsung pertama yang menunjukkan bahwa nukleosintesis muncul di dalam bintang adalah terdeteksinya teknesium di dalam atmosfer raksasa merah pada permulaan dasawarsa 1950-an, purwarupa untuk kelas bintang teknesium. | 0.882782 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Supernova nucleosynthesis occurs in the energetic environment in supernovae, in which the elements between silicon and nickel are synthesized in quasiequilibrium established during fast fusion that attaches by reciprocating balanced nuclear reactions to 28Si. | Nukleosintesis eksplosif melibatkan nukleosintesis supernova, dan menghasilkan unsur-unsur yang lebih berat daripada besi oleh suatu hamburan reaksi nuklir yang intensif yang biasanya berlangsung hanya dalam beberapa detik pada peristiwa ledakan inti supernova. | 0.867495 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The rp-process (rapid proton) involves the rapid absorption of free protons as well as neutrons, but its role and its existence are less certain. | Proses rp melibatkan penyerapan cepat proton bebas juga neutron, tetapi perannya kurang begitu pasti. | 0.903341 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Such multiple-alpha-particle nuclides are totally stable up to 40Ca (made of 10 helium nuclei), but heavier nuclei with equal and even numbers of protons and neutrons are tightly-bound but unstable. | Nuklida-nuklida itu stabil hingga 40Ca (terbuat dari 10 inti atom helium), tetapi inti yang lebih berat dengan jumlah proton dan neutron yang sama adalah radioaktif. | 0.883357 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The quasi-equilibrium produces radioactive isobars 44Ti, 48Cr, 52Fe, and 56Ni, which (except 44Ti) are created in abundance but decay after the explosion and leave the most stable isotope of the corresponding element at the same atomic weight. | Bagaimanapun, proses alfa berlanjut untuk memengaruhi penciptaan isobar nuklida-nuklida ini, sekurang-kurangnya termasuk nuklida radioaktif 44Ti, 48Cr, 52Fe, 56Ni, 60Zn, dan 64Ge, yang sebagian besar di antaranya (memelihara 44Ti dan 60Zn) diciptakan di dalam kelimpahan itu karena meluruh setelah ledakan untuk mencipta... | 0.892176 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The most abundant and extant isotopes of elements produced in this way are 48Ti, 52Cr, and 56Fe. | Dengan demikian, isotop-isotop berpadanan yang paling banyak ditemui (melimpah) dari unsur-unsur yang dihasilkan menurut cara ini adalah 48Ti, 52Cr, 56Fe, dan 64Zn. | 0.944761 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
The most convincing proof of explosive nucleosynthesis in supernovae occurred in 1987 when those gamma-ray lines were detected emerging from supernova 1987A. Gamma-ray lines identifying 56Co and 57Co nuclei, whose half-lives limit their age to about a year, proved that their radioactive cobalt parents created them. | Bukti yang paling meyakinkan dari nukleosintesis eksplosif di dalam supernova ditemukan pada tahun 1987 ketika garis-garis sinar-gama terdeteksi muncul dari supernova 1987A. Garis-garis sinar gama mengenali 56Co dan 57Co, yang limit waktu paro radioaktif mereka adalah satu tahun, terbukti bahwa 56Fe dan 57Fe dihasilkan... | 0.89198 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
This nuclear astronomy observation was predicted in 1969 as a way to confirm explosive nucleosynthesis of the elements, and that prediction played an important role in the planning for NASA's Compton Gamma Ray Observatory. | Astronomi nuklir ini diduga pada tahun 1969 sebagai suatu cara untuk mengonfirmasi nukleosintesis eksplosif pada unsur, dan dugaan itu memainkan peran penting di dalam perencanaan untuk Observatorium Sinar-Gama Compton milik NASA. | 0.92211 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Other proofs of explosive nucleosynthesis are found within the stardust grains that condensed within the interiors of supernovae as they expanded and cooled. | Bukti-bukti lain nukleosintesis eksplosif ditemukan di dalam butir-butir debu bintang yang mengembun di bagian dalam supernova ketika supernova itu mengembang dan mendingin. | 0.872352 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Most notably spallation is believed to be responsible for the generation of almost all of 3He and the elements lithium, beryllium, and boron, although some 7Li and 7Be are thought to have been produced in the Big Bang. | Umum dikenal, spalasi diyakini bertanggung jawab atas dihasilkannya hampir semua 3He dan unsur-unsur litium, berilium, dan boron (beberapa litium-7 dan berilium-7 diduga telah dihasilkan pada saat Big Bang). | 0.862216 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Theories of nucleosynthesis are tested by calculating isotope abundances and comparing those results with observed abundances. | Teori-teori nukleosintesis diuji dengan menghitung kelimpahan isotop dan membandingkannya dengan hasil amatan. | 0.913501 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Isotope abundances are typically calculated from the transition rates between isotopes in a network. | Kelimpahan isotop biasanya dihitung dengan menghitung laju transisi antara isotop-isotop di dalam sebuah jejaring. | 0.911012 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Often these calculations can be simplified as a few key reactions control the rate of other reactions. | Sering kali perhitungan ini dapat disederhanakan sebagai sebuah kendali reaksi kunci laju reaksi-reaksi lainnya. | 0.937891 | Nucleosynthesis | Nukleosintesis |
Przybylski's observations indicated unusually low amounts of iron and nickel in the star's spectrum, but higher amounts of unusual elements such as strontium, holmium, niobium, scandium, yttrium, caesium, neodymium, praseodymium, thorium, ytterbium, and uranium. | Pengamatan Bintang Przybylski menunjukkan jumlah yang sangat rendah dari besi dan nikel dalam spektrum bintang ini, tetapi jumlah yang lebih tinggi dari unsur-unsur yang tidak biasa seperti stronsium, holmium, niobium, skandium, itrium, sesium, neodimium, praseodimium, torium, iterbium, dan uranium. | 0.926619 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
In fact, at first Przybylski doubted that iron was present in the spectrum at all. | Faktanya, pada awalnya Przybylski meragukan bahwa besi ada dalam spektrum sama sekali. | 0.952842 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
Modern work shows that the iron group elements are somewhat below normal in abundance, but it is clear that the lanthanides, among others, are highly over-abundant. | Pekerjaan modern menunjukkan bahwa unsur-unsur golongan besi agak di bawah normal dalam kelimpahan, tetapi jelas bahwa lantanida dan unsur-unsur eksotis lainnya sangat melimpah. | 0.855747 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
There have been many attempts to assign a conventional spectral class to this star. | Ada banyak upaya untuk menetapkan kelas spektral konvensional untuk bintang ini. | 0.922328 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
The Henry Draper Catalogue gives a class of B5. | Katalog Henry Draper memberikan kelas B5. | 0.956933 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
More detailed analysis when the unusual nature of the star was discovered estimated a class of F8 or G0. | Analisis lebih rinci ketika sifat tidak biasa dari bintang itu ditemukan diperkirakan kelas F8 atau G0. | 0.940177 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
Later studies gave classes of F0 or F5 to G0. | Studi selanjutnya memberikan kelas F0 atau F5 ke G0. | 0.967794 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
It is considered likely to be a main sequence star with a temperature somewhat hotter than the Sun, but with its spectral lines strongly blanketed by the extreme abundances of certain metals. | Ia dianggap sebagai bintang deret utama dengan suhu yang agak lebih panas daripada Matahari, tetapi dengan garis spektrumnya yang sangat diselimuti oleh kelimpahan logam tertentu yang ekstrem. | 0.947625 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
A catalogue of chemically peculiar stars gives the type F3 Ho, indicating an Ap star with an approximate spectral class of F3 and strong holmium lines. | Katalog bintang yang aneh secara kimiawi memberikan tipe F3 Ho, menunjukkan bintang Ap dengan kelas spektral perkiraan F3 dan garis holmium yang kuat. | 0.96285 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
HD 101065 is the prototype star of the rapidly oscillating Ap star (roAp) variable star class. | HD 101065 adalah bintang prototipe dari kelas bintang variabel bintang Ap yang berosilasi dengan cepat (roAP). | 0.89589 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
While the longest-lived known isotopes of technetium have half-lives in the millions of years, the longest-lived known promethium isotope has a half-life of only 17.7 years. | Sementara isotop teknesium yang berumur paling panjang diketahui memiliki waktu paruh dalam jutaan tahun, isotop prometium yang berumur paling panjang hanya memiliki waktu paruh 17,7 tahun, yang memerlukan beberapa sumber untuk terus-menerus mengisinya agar ia tetap ada dalam jumlah yang terukur. | 0.86902 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
Bibcode:2003AAS...202.3209C. Spectrum of Przybylski's Star Przybylski's Most Unusual Star archive.org cached version | Bibcode:2003AAS...202.3209C. (Inggris) Przybylski's Most Unusual Star | 0.869019 | Przybylski's Star | Bintang Przybylski |
A red giant is a luminous giant star of low or intermediate mass (roughly 0.3–8 solar masses (M☉)) in a late phase of stellar evolution. | Raksasa merah adalah bintang raksasa terang bermassa rendah atau menengah (kira-kira 0,3-8 massa matahari (M☉) dalam fase akhir dari evolusi bintang. | 0.947325 | Red giant | Raksasa merah |
The appearance of the red giant is from yellow-white to reddish-orange, including the spectral types K and M, sometimes G, but also class S stars and most carbon stars. | Raksasa merah muncul dalam berbagai warna dari kuning-oranye ke merah, termasuk tipe spektrum K dan M, tetapi juga bintang kelas S dan sebagian besar merupakan bintang karbon. | 0.934472 | Red giant | Raksasa merah |
Many of the well-known bright stars are red giants because they are luminous and moderately common. | Banyak dari bintang terang yang terkenal adalah raksasa merah, karena bercahaya dan cukup umum. | 0.946946 | Red giant | Raksasa merah |
A red giant is a star that has exhausted the supply of hydrogen in its core and has begun thermonuclear fusion of hydrogen in a shell surrounding the core. | Raksasa merah adalah bintang yang telah kehabisan pasokan hidrogen di intinya dan telah memulai fusi termonuklir hidrogen dalam cangkang yang mengelilingi inti. | 0.941504 | Red giant | Raksasa merah |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.