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GEFLÜGELTE WÖRTER, PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN
Verzeichnis / Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten / Groß und schrecklich

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten. Bedeutung, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbeispiele

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten

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Großartig und schrecklich

Frank Baum
Frank Baum

Phraseologismus: Großartig und schrecklich.

Bedeutung: Außergewöhnlich, einzigartig, erstaunlich (Eisen.).

Herkunft: Aus dem Englischen: Great and Terrible. Aus dem Märchenroman "Der Zauberer der Smaragdstadt" (1939) des sowjetischen Kinderbuchautors Alexander Melentyevich Volkov (1891-1977) ("Ich bin Goodwin, der Große und Schreckliche!"). Volkovs Roman wurde nach dem Buch des amerikanischen Schriftstellers Frank Baum "The Wonderful Wizard of Oz" (1900) geschrieben, in dem dieser Zauberer entsprechend sagt (11): "I am Oz, the Great and Terrible!"

Zufällige Phraseologie:

Nicht jeder Bast auf der Linie.

Bedeutung:

1. Nicht jedem Fehler, nicht jedem erfolglos gesprochenen Wort sollte Bedeutung beigemessen werden;

Herkunft:

Der Ausdruck ist mit einem alten Volkshandwerk in Russland verbunden - Weben von Kästen, Körben, Matten, Bastschuhen und anderen Handarbeiten aus Bast. Bast - der innere Teil der Rinde junger Bäume (hauptsächlich Linde), der speziell verarbeitet wurde. Jede Reihe von verflochtenem Bast in einem Lapta wurde als Linie bezeichnet. Damit die Arbeit sauber und solide wird, hat der Meister keinen Bast in die Linie eingefügt, sondern nur sauber und gleichmäßig.

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Fünfte Art des Higgs-Boson-Zerfalls in andere Elementarteilchen entdeckt 07.09.2018

Forscher der Princeton University gaben bekannt, dass sie den fünften, offensichtlichsten und häufigsten Weg aufgespürt haben, auf dem das Higgs-Boson in andere Elementarteilchen zerfällt. Diese Entdeckung eröffnet laut Princeton-Wissenschaftlern völlig neue Richtungen bei der Untersuchung grundlegender physikalischer Gesetze, auf denen die gesamte "Arbeit" des Universums basiert. Beachten Sie, dass die fünfte Art des Zerfalls des Higgs-Bosons der Zerfall dieses Teilchens in zwei Down-Quarks war.

Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass der fünfte Zerfallstyp, den sie entdeckt haben, der Haupttyp sein wird, der von Physikern verwendet wird, um Higgs-Teilchen zu identifizieren. Nach Informationen von James Olsen, dem leitenden Forscher, wurde eine neue Art von Bosonenzerfall von ihnen zunächst auf rein theoretischem Weg gefunden, aber dann fanden Wissenschaftler Spuren solcher realer Zerfälle an genau den Orten und zu den Zeiten, an denen sie ihn erwartet hatten.

Higgs-Bosonen existieren „in reiner Form“ nur für sehr kurze Zeiträume, in der Größenordnung von einem Trilliardenbruchteil einer Sekunde. Danach zerfällt das Boson und es entstehen mehrere „Tochter“-Teilchen, die länger existieren können. Und es ist die Registrierung dieser Sekundärteilchen, die es Wissenschaftlern ermöglicht, darauf zu schließen, dass das Higgs-Boson vor einiger Zeit an einem bestimmten Punkt im Weltraum existiert hat.

Sekundärteilchen, die durch den Zerfall des Higgs-Bosons entstehen, vermischen sich mit anderen Teilchen, die aus Protonenkollisionen in den Tiefen des Large Hadron Collider resultieren, wo das Higgs-Boson 2012 erstmals in der Wissenschaftsgeschichte nachgewiesen wurde. Aber im Jahr 2012 kannten und nutzten Wissenschaftler nur drei Arten des Bosonenzerfalls. Neueren Informationen zufolge kommt der Zerfall des Higgs-Bosons in zwei Down-Quarks jedoch viel häufiger vor als andere Zerfallsarten und macht etwa 60 Prozent der Gesamtzahl aus.

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Registrierung des fünften Zerfallstyps besteht darin, dass es sehr schwierig ist, den Ursprung des Down-Quarks aus dem Zerfall des Higgs-Bosons zurückzuverfolgen. Das Down-Quark ist ein winziges Teilchen, das auch durch den Zerfall anderer Elementarteilchen entstehen kann. Doch diese Aufgabe übernehmen inzwischen recht erfolgreich die modernisierten Sensoren der CMS- und ATLAS-Experimente sowie die entsprechende Software, die die von den Sensoren gelieferten Daten auswertet.

Neben den bestehenden Hauptsensoren der CMS- und ATLAS-Experimente sind nun mehrere weitere kleinere Sensoren angebracht, die wie Zwiebelschichten das Arbeitsvolumen abdecken. Jede Ebene kann Partikel erkennen und ihren Weg rekonstruieren, wodurch Sie den Weg eines Partikels zurück zu seiner Quelle verfolgen können. Dies wiederum ermöglicht es, die Punkte im Raum zu identifizieren, an denen das Higgs-Boson während der Protonenkollision entstanden ist.

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