1,277 matches
-
teoriei prin calcularea elementelor de matrice în ordine superioare ar fi însă practic imposibilă fără această unealtă. Astăzi, diagramele Feynman sunt utilizate ca instrument de calcul în multe ramuri ale fizicii, de la fizica nucleară și fizica particulelor elementare la fizica solidului. Existența divergențelor în soluția iterativă (și poate chiar în general, cum a sugerat Källén) este un aspect „patologic” al electrodinamicii cuantice, legat de caracterul interacției materie-radiație la energii mari (sau, echivalent, la distanțe mici) și pe care teoria actuală nu
Electrodinamică cuantică () [Corola-website/Science/318918_a_320247]
-
compoziția chimică - de obicei complexă - poate exercita efecte terapeutice. Are o compoziție chimică constantă, raportată la fluctuațiile anuale. "Food and Drug Administration" din SUA consideră că este apă minerală acea apă care conține cel puțin 250 de părți per milion solide dizolvate în total (TDS) și care provine de la un izvor (sau o sursă subterană) protejat geologic și fizic. Nici un fel de minerale nu pot fi adăugate la această apă. În sensul concret al termenului, apele minerale trebuie să aibă o
Apă minerală () [Corola-website/Science/318980_a_320309]
-
Articolul 6 Clasificarea incendiilor: (1) Clasele de incendiu sunt: ... a) clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal, cu formare de jar; ... b) clasa B: incendii de lichide sau solide lichefiabile; ... c) clasa C: incendii de gaze; ... d) clasa D: incendii de metale; ... e) clasa F: incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri și grăsimi vegetale sau animale, în aparate pentru gătit. ... (2) Compatibilitatea de utilizare a
NORME TEHNICE din 23 octombrie 2015 privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265845_a_267174]
-
în nici o altă categorie 11 01 08 Nămoluri de fosfatare 11 02 00 Deșeuri și nămoluri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase 11 02 02 Nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jaroziți și goetiți) 11 03 00 Nămoluri și solide provenite din călire 11 03 01 Deșeuri cianurate 12 00 00 DEȘEURI PROVENITE DIN PUNEREA ÎN FORMĂ A METALELOR ȘI DIN TRATAREA DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE 12 01 00 Deșeuri provenite din punerea în formă (forjare
jrc4044as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89207_a_89994]
-
Pentru toate activitățile cărora li se aplică anexa II B, planul de gestionare a solvenților este elaborat anual pentru a se determina consumul (C). Consumul se calculează cu ajutorul ecuației următoare: C = I1 - O8 În același timp, se determină cantitatea de solide utilizate în preparatele de acoperire, pentru a stabili în fiecare an emisiile anuale de referință și emisia țintă. (b) Planul de gestionare a solvenților este stabilit anual pentru a determina emisiile (E) și a evalua conformitatea cu valorile limită ale
jrc4074as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89237_a_90024]
-
depozitate..." (3) Se înlocuiește "din UN" privind transportul de mărfuri periculoase, se elimină "și" înainte de "3171", se elimină "(lichid electrolitic)" înainte de "baterii de acumulatoare" și se adaugă la sfârșit: "3334 lichid regularizat pentru aviație nu se specifică altfel și 3335 solid regularizat pentru aviație, nu se specifică altfel". 901 Articol 5 Se include o nouă notă 1. care se citește după cum urmează: Notă: 1. Pentru fiecare tip de pilă sau baterie electrică trebuie stabilit dacă se îndeplinesc criteriile de clasificare în
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
9 74 2975 Toriu metal, piroforic - în ambalaj tip B(U) 7,10 74 2975 Toriu metal, piroforic - în ambalaj tip B(M) 7,11 74 2975 Toriu metal, piroforic - cu dispunere specială 7,13 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-I 7,5 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-II 7,6 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip A 7,9 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(U) 7,10 75 2976
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
U) 7,10 74 2975 Toriu metal, piroforic - în ambalaj tip B(M) 7,11 74 2975 Toriu metal, piroforic - cu dispunere specială 7,13 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-I 7,5 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-II 7,6 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip A 7,9 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(U) 7,10 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(M) 7
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
ambalaj tip B(M) 7,11 74 2975 Toriu metal, piroforic - cu dispunere specială 7,13 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-I 7,5 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-II 7,6 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip A 7,9 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(U) 7,10 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(M) 7,11 75 2976 Azotat de toriu, solid - cu dispunere
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
dispunere specială 7,13 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-I 7,5 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-II 7,6 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip A 7,9 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(U) 7,10 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(M) 7,11 75 2976 Azotat de toriu, solid - cu dispunere specială 7,13 74 2979 Uraniu metal, piroforic - în ambalaje de tip
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
5 75 2976 Azotat de toriu, solid - LSA-II 7,6 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip A 7,9 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(U) 7,10 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(M) 7,11 75 2976 Azotat de toriu, solid - cu dispunere specială 7,13 74 2979 Uraniu metal, piroforic - în ambalaje de tip A 7,9 74 2979 Uraniu metal, piroforic - în ambalaje de tip B
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
de toriu, solid - în ambalaj tip A 7,9 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(U) 7,10 75 2976 Azotat de toriu, solid - în ambalaj tip B(M) 7,11 75 2976 Azotat de toriu, solid - cu dispunere specială 7,13 74 2979 Uraniu metal, piroforic - în ambalaje de tip A 7,9 74 2979 Uraniu metal, piroforic - în ambalaje de tip B(U) 7,10 74 2979 Uraniu metal, piroforic - în ambalaje de tip B
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
cu dispunere specială 7,13 78 2980 Azotat de uranil în soluție hexahidrată 7,9 78 2980 Azotat de uranil în soluție hexahidrată 7,10 78 2980 Azotat de uranil în soluție hexahidrată 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-I 7,5 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-II 7,6 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip A 7,9 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(U) 7,10
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
în soluție hexahidrată 7,9 78 2980 Azotat de uranil în soluție hexahidrată 7,10 78 2980 Azotat de uranil în soluție hexahidrată 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-I 7,5 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-II 7,6 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip A 7,9 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(U) 7,10 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
uranil în soluție hexahidrată 7,10 78 2980 Azotat de uranil în soluție hexahidrată 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-I 7,5 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-II 7,6 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip A 7,9 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(U) 7,10 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(M) 7,11 75 2981 Azotat de uranil
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
hexahidrată 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-I 7,5 75 2981 Azotat de uranil, solid - LSA-II 7,6 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip A 7,9 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(U) 7,10 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(M) 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - cu dispunere specială 7,13" 7. Înregistrări suplimentare neacceptate pentru transport: Listele
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
2981 Azotat de uranil, solid - LSA-II 7,6 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip A 7,9 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(U) 7,10 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(M) 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - cu dispunere specială 7,13" 7. Înregistrări suplimentare neacceptate pentru transport: Listele I și III: 0074 Diazodinitrofenol umezit: INTERZIS vezi marginalul 101, nota 0113 Guanil nitrosamin
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
în ambajale de tip A 7,9 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(U) 7,10 75 2981 Azotat de uranil, solid - în ambajale de tip B(M) 7,11 75 2981 Azotat de uranil, solid - cu dispunere specială 7,13" 7. Înregistrări suplimentare neacceptate pentru transport: Listele I și III: 0074 Diazodinitrofenol umezit: INTERZIS vezi marginalul 101, nota 0113 Guanil nitrosamin, guaniliden hidrazină, umezit: INTERZIS vezi. marginalul 101, nota 0114 Guanil nitrosamin, guaniltetracen (tetracen), umezit
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
er sammensat primært af anthracen, carbazol og phenanthren.] DE: Anthracenöl, Anthracenpaste; Anthracenöl-Fraktion [Anthracen-reicher Feststoff, erhalten durch Kristallisation und Zentrifugieren von Anthracenöl. Besteht în erster Linie aus Anthracen, Carbazol und Phenanthren.] EN: Anthracene oil, anthracene paste; Anthracene Oil Fraction [The anthracene-rich solid obtained by the crystallization and centrifuging of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole and phenanthrene.] FR: huile anthracénique, pate anthracénique; Fraction d'huile anthracénique [Solide riche en attiracene obtenu par cristallisation et centrifugádon d'huile anthracénique. Se
jrc2510as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87664_a_88451]
-
amploare semnificativă. Acest fenomen a dat naștere producției de materiale ceramice transparente. Similar, împrăștierea luminii în fibră de sticlă este cauzată de neregularitățile la nivel molecular ale structurii sticlei. Sticla este văzută de unii fizicieni ca un simplu caz-limită de solid policristalin. În acest context, „domenii” ce prezintă diverse grade de ordine pe scară redusă devin blocurile de construcție ale metalelor și aliajelor, precum și sticlei și ceramicii. Există defecte microstructurale distribuite printre și în cadrul acestor domenii, defecte ce furnizează majoritatea punctelor
Fibră optică () [Corola-website/Science/297270_a_298599]
-
structurilor cristaline observate în regiunile de joasă frecvență (infraroșu mediu spre infraroșu îndepărtat) definesc limita de transparență la lungime mare de undă a materialului. Aceste caracteristici sunt rezultatul cuplărilor interactive dintre mișcarea vibrațiilor termice ale atomilor constituenți și moleculelor structurii solidului și radiației luminoase incidente. Astfel, toate materialele sunt limitate de regiuni de absorbție cauzate de vibrațiile moleculare și atomice din infraroșul îndepărtat (>10 µm). Astfel, absorbția multifoton are loc când doi sau mai mulți fotoni interacționează simultan pentru a produce
Fibră optică () [Corola-website/Science/297270_a_298599]
-
mereu schimbător; evoluția dintre 'modern' și 'postmodern' trebuie privit mai degrabă ca o gradație iar nu ca un tip nou, o continuare, iar nu o ruptură. Un teoretician al acestei idei este Marshall Berman, a cărui carte "All That is Solid Melts into Air" (un citat intertextual din Karl Marx) reflectă chiar în titlul ei natura fluidă și ubicuă a modernității. Postmodernismul, ca fenomen artistic, filozofic și chiar social înclină spre formele deschise, ludice, provizorii, este un discurs al ironiei și
Postmodernism () [Corola-website/Science/297646_a_298975]
-
acea perioadă, i-a consolidat reputația, atât ca astronom, cât și ca matematician. În fizică, lui Laplace i se datorează teoria forțelor de atracție capilare, care apar în situațiile în care forțele de adeziune intermoleculară dintre un lichid și un solid sunt mai puternice decât forțele de coeziune intermoleculare din interiorul lichidului. Capilaritatea poate induce o mișcare ascendentă a apei, contrară celei descendente induse de gravitație. Fenomenul fusese descris de Francis Hauksbee încă din 1709 în lucrarea sa "Physico-Mechanical Experiments on
Pierre-Simon Laplace () [Corola-website/Science/298288_a_299617]
-
fi caracterizată substanța respectivă; în unele aplicații densitatea poate folosi pentru identificarea substanțelor sau evaluarea purității sau concentrației lor. Volumul substanțelor, și ca urmare și densitatea, depinde de temperatură și de presiune. La substanțele lichide și mai ales la cele solide această dependență e slabă. În schimb gazele prezintă variații mari ale densității cu temperatura și presiunea. Densitatea este importanță în acele situații în care corpurile de densități diferite se comportă diferit sau trebuie manipulate diferit, ori în care cunoașterea densității
Densitate () [Corola-website/Science/298355_a_299684]
-
natură anorganică (marmura, azbestul etc.) au o comportare inversă materialelor organice. Materialele de natură siliconică îmbină în mod favorabil cele mai bune proprietăți ale materialelor organice și anorganice. Luând în considerare starea de agregare a materialelor electroizolante vom distinge materiale: solide, lichide și gazoase. Folosind drept criteriu de clasificare stabilitatea termică, materialele electroizolante se împart în clase de izolație și au caracteristica comună temperatura maximă la care pot fi utilizate timp îndelungat. Pentru determinarea stabilității termice, pe lângă temperatură, se pot utiliza
Conductivitate electrică () [Corola-website/Science/297155_a_298484]