Cách Sử Dụng Từ “Gigaelectronvolt”
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá từ “gigaelectronvolt” – một danh từ chỉ đơn vị năng lượng, cùng các dạng liên quan. Bài viết cung cấp 20 ví dụ sử dụng chính xác về ngữ pháp và có nghĩa, cùng hướng dẫn chi tiết về ý nghĩa, cách dùng, bảng biến đổi từ vựng, và các lưu ý quan trọng.
Phần 1: Hướng dẫn sử dụng “gigaelectronvolt” và các lưu ý
1. Ý nghĩa cơ bản của “gigaelectronvolt”
“Gigaelectronvolt” là một danh từ mang nghĩa chính:
- Gigaelectronvolt (GeV): Đơn vị đo năng lượng, bằng một tỷ electronvolt.
Dạng liên quan: “electronvolt” (đơn vị cơ bản), “megaelectronvolt” (MeV, một triệu electronvolt), “teraelectronvolt” (TeV, một nghìn tỷ electronvolt).
Ví dụ:
- Danh từ: The particle has energy of 1 GeV. (Hạt có năng lượng 1 GeV.)
- So sánh: TeV is larger than GeV. (TeV lớn hơn GeV.)
2. Cách sử dụng “gigaelectronvolt”
a. Là danh từ
- [Số lượng] + gigaelectronvolt (GeV)
Ví dụ: 5 GeV energy. (Năng lượng 5 GeV.) - Gigaelectronvolt (GeV) + [of something]
Ví dụ: GeV of energy. (GeV năng lượng.) - Using gigaelectronvolt (GeV) + as + [a unit]
Ví dụ: Using GeV as a unit. (Sử dụng GeV như một đơn vị.)
b. Sử dụng trong các ngữ cảnh khoa học
- Experiment measured in gigaelectronvolt (GeV)
Ví dụ: Experiment measured in GeV. (Thí nghiệm được đo bằng GeV.)
c. Biến thể và cách dùng trong câu
Dạng từ | Từ | Ý nghĩa / Cách dùng | Ví dụ |
---|---|---|---|
Danh từ | gigaelectronvolt (GeV) | Đơn vị đo năng lượng | The particle has 2 GeV energy. (Hạt có năng lượng 2 GeV.) |
Danh từ (số nhiều) | gigaelectronvolts (GeVs) | Nhiều đơn vị gigaelectronvolt | The collision produced several GeVs of energy. (Vụ va chạm tạo ra vài GeV năng lượng.) |
Chú ý: “Gigaelectronvolt” thường được viết tắt là “GeV”.
3. Một số cụm từ thông dụng với “gigaelectronvolt”
- GeV scale: Thang năng lượng tính bằng GeV.
Ví dụ: Processes at the GeV scale. (Các quá trình ở thang GeV.) - High-energy physics at the GeV range: Vật lý năng lượng cao ở dải GeV.
Ví dụ: Studying high-energy physics at the GeV range. (Nghiên cứu vật lý năng lượng cao ở dải GeV.)
4. Lưu ý khi sử dụng “gigaelectronvolt”
a. Ngữ cảnh phù hợp
- Vật lý hạt: Mô tả năng lượng của hạt.
Ví dụ: Particle with 10 GeV energy. (Hạt có năng lượng 10 GeV.) - Thí nghiệm: Đo năng lượng trong thí nghiệm.
Ví dụ: The experiment reached 50 GeV. (Thí nghiệm đạt đến 50 GeV.) - Tính toán lý thuyết: Sử dụng trong các phép tính.
Ví dụ: The calculated energy is 2 GeV. (Năng lượng tính được là 2 GeV.)
b. Phân biệt với các đơn vị khác
- “GeV” vs “MeV”:
– “GeV”: Một tỷ electronvolt.
– “MeV”: Một triệu electronvolt.
Ví dụ: GeV for particle physics. (GeV cho vật lý hạt.) / MeV for nuclear physics. (MeV cho vật lý hạt nhân.)
c. “Gigaelectronvolt” không phải động từ hoặc tính từ
- Sai: *The particle gigaelectronvolts.*
Đúng: The particle has a gigaelectronvolt energy. (Hạt có năng lượng một gigaelectronvolt.)
5. Những lỗi cần tránh
- Nhầm lẫn với các đơn vị khác:
– Sai: *The energy is in MeV when it should be GeV.*
– Đúng: The energy is in GeV. (Năng lượng tính bằng GeV.) - Sử dụng sai ngữ cảnh:
– Sai: *The temperature is measured in GeV.* (Nhiệt độ không đo bằng GeV)
– Đúng: The energy of the collision is measured in GeV. (Năng lượng của vụ va chạm được đo bằng GeV.)
6. Mẹo để ghi nhớ và sử dụng hiệu quả
- Liên tưởng: GeV là đơn vị năng lượng lớn, thường dùng trong vật lý hạt.
- Thực hành: “Energy of 1 GeV”, “experiment at GeV scale”.
- So sánh: Nhớ rằng 1 GeV = 1000 MeV.
Phần 2: Ví dụ sử dụng “gigaelectronvolt” và các dạng liên quan
Ví dụ minh họa
- The particle accelerator can reach energies of up to 10 GeV. (Máy gia tốc hạt có thể đạt đến năng lượng lên tới 10 GeV.)
- The collision produced particles with energies around 5 GeV. (Vụ va chạm tạo ra các hạt có năng lượng khoảng 5 GeV.)
- Scientists are studying reactions at the GeV scale to understand the fundamental forces. (Các nhà khoa học đang nghiên cứu các phản ứng ở thang GeV để hiểu các lực cơ bản.)
- The detector is designed to measure particles with energies in the GeV range. (Máy dò được thiết kế để đo các hạt có năng lượng trong phạm vi GeV.)
- The experiment aims to discover new particles with masses around 1 GeV. (Thí nghiệm nhằm mục đích khám phá các hạt mới có khối lượng khoảng 1 GeV.)
- The energy of the photon was measured to be 2 GeV. (Năng lượng của photon được đo là 2 GeV.)
- The simulation predicted a cross-section at 3 GeV. (Mô phỏng dự đoán một mặt cắt ngang ở 3 GeV.)
- The data shows a peak at 1.5 GeV. (Dữ liệu cho thấy một đỉnh ở 1.5 GeV.)
- The researchers are analyzing events with multiple GeV energies. (Các nhà nghiên cứu đang phân tích các sự kiện có nhiều năng lượng GeV.)
- The theoretical model predicts the existence of a resonance at 4 GeV. (Mô hình lý thuyết dự đoán sự tồn tại của một cộng hưởng ở 4 GeV.)
- The beam energy was increased to 7 GeV for the new experiment. (Năng lượng chùm tia đã được tăng lên 7 GeV cho thí nghiệm mới.)
- The detector is sensitive to particles with energies above 0.5 GeV. (Máy dò nhạy cảm với các hạt có năng lượng trên 0.5 GeV.)
- The experiment is designed to probe the structure of the proton at the GeV scale. (Thí nghiệm được thiết kế để thăm dò cấu trúc của proton ở thang GeV.)
- The data was collected at a collision energy of 13 GeV. (Dữ liệu được thu thập ở năng lượng va chạm là 13 GeV.)
- The researchers are looking for signatures of new physics in the GeV range. (Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các dấu hiệu của vật lý mới trong phạm vi GeV.)
- The energy spectrum extends up to several GeV. (Phổ năng lượng kéo dài đến vài GeV.)
- The calculations were performed at a scale of 2 GeV. (Các phép tính được thực hiện ở tỷ lệ 2 GeV.)
- The experiment requires a beam with a precisely controlled energy of 6 GeV. (Thí nghiệm yêu cầu một chùm tia có năng lượng được kiểm soát chính xác là 6 GeV.)
- The results are consistent with the Standard Model up to energies of 10 GeV. (Kết quả phù hợp với Mô hình Chuẩn cho đến năng lượng 10 GeV.)
- The future collider is planned to reach energies in the TeV range, much higher than the current GeV experiments. (Máy va chạm trong tương lai được lên kế hoạch để đạt đến năng lượng trong phạm vi TeV, cao hơn nhiều so với các thí nghiệm GeV hiện tại.)