good_text
stringlengths
8
960
bad_text
stringlengths
2
963
error_family
stringclasses
4 values
error_type
stringclasses
13 values
uid
stringlengths
7
14
misc
stringlengths
16
107
error_class
int64
0
13
În ajunul celui de-al Doilea Război Mondial (1940), România Mare (Reîntregită), sub presiunea Germaniei condusă de Hitler și colaborarea guvernului pro-nazist condus de Gigurtu, a încetat să mai existe prin cedarea de teritorii Ungariei (nordul Transilvaniei), Bulgariei (Cadrilaterul) și Uniunii Sovietice (Basarabia, H...
În ajunul celui de-al Doilea Război Mondial (1940), România Mare (Reîntregită), sub presiunea Germaniei condusă de Hitler și colaborarea guvernului pro-nazist condus de Gigurtu, a încetat să mai existe cedarea prin de teritorii Ungariei (nordul Transilvaniei), Bulgariei (Cadrilaterul) și Uniunii Sovietice (Basarabia, H...
Position
preposition
train-7717/38
lemma=prin|upos=ADP
6
În ajunul celui de-al Doilea Război Mondial (1940), România Mare (Reîntregită), sub presiunea Germaniei condusă de Hitler și colaborarea guvernului pro-nazist condus de Gigurtu, a încetat să mai existe prin cedarea de teritorii Ungariei (nordul Transilvaniei), Bulgariei (Cadrilaterul) și Uniunii Sovietice (Basarabia, H...
În ajunul celui de-al Doilea Război Mondial (1940), România Mare (Reîntregită), sub presiunea Germaniei condusă de Hitler și colaborarea guvernului pro-nazist condus de Gigurtu, a încetat să mai existe prin cedarea teritorii de Ungariei (nordul Transilvaniei), Bulgariei (Cadrilaterul) și Uniunii Sovietice (Basarabia, H...
Position
preposition
train-7717/40
lemma=de|upos=ADP
6
La momentul destrămării Uniunii Sovietice și a înlăturării regimului comunist instalat în România (1989), țara a inițiat o serie de reforme economice și politice.
Momentul destrămării Uniunii la Sovietice și a înlăturării regimului comunist instalat în România (1989), țara a inițiat o serie de reforme economice și politice.
Position
preposition
train-7719/1
lemma=la|upos=ADP
6
La momentul destrămării Uniunii Sovietice și a înlăturării regimului comunist instalat în România (1989), țara a inițiat o serie de reforme economice și politice.
La momentul destrămării Uniunii Sovietice și a înlăturării regimului comunist instalat în România (1989), țara inițiat a o serie de reforme economice și politice.
Position
auxiliary
train-7719/19
lemma=avea|upos=AUX
9
La momentul destrămării Uniunii Sovietice și a înlăturării regimului comunist instalat în România (1989), țara a inițiat o serie de reforme economice și politice.
La momentul destrămării Uniunii Sovietice și a înlăturării regimului comunist instalat în România (1989), țara a inițiat o serie reforme economice de și politice.
Position
preposition
train-7719/23
lemma=de|upos=ADP
6
Capitala țării, București, este și cel mai mare oraș al ei și al șaselea oraș din UE după populație (1 , 9 milioane locuitori).
Capitala țării, București, este și cel mai mare oraș al ei și al șaselea oraș UE după populație din (1, 9 milioane locuitori).
Position
preposition
train-7723/18
lemma=din|upos=ADP
6
În 2007, orașul Sibiu a fost ales Capitală Europeană a Culturii.
În 2007, orașul Sibiu fost ales Capitală a Europeană a Culturii.
Position
auxiliary
train-7724/6
lemma=avea|upos=AUX
9
România este membru al NATO (din 29 martie 2004), al Uniunii Europene (de la 1 ianuarie 2007), al Uniunii Latine, al Francofoniei și al OSCE.
România este membru al NATO (29 martie din 2004), al Uniunii Europene (de la 1 ianuarie 2007), al Uniunii Latine, al Francofoniei și al OSCE.
Position
preposition
train-7725/7
lemma=din|upos=ADP
6
România este membru al NATO (din 29 martie 2004), al Uniunii Europene (de la 1 ianuarie 2007), al Uniunii Latine, al Francofoniei și al OSCE.
România este membru al NATO (din 29 martie 2004), al Uniunii Europene (la 1 ianuarie de 2007), al Uniunii Latine, al Francofoniei și al OSCE.
Position
preposition
train-7725/17
lemma=de|upos=ADP
6
Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban din nord-estul României.
Municipiul Iași este reședința județului Iași și principalul centru urban nord-est din României.
Position
preposition
train-7726/11
lemma=din|upos=ADP
6
Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916 - 1918.
Iași fost capitala a Moldovei în perioada 1564-1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916-1918.
Position
auxiliary
train-7727/2
lemma=avea|upos=AUX
9
Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916 - 1918.
Iași a fost capitala Moldovei perioada 1564 în-1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916-1918.
Position
preposition
train-7727/6
lemma=în|upos=ADP
6
Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916 - 1918.
Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564-1859, una cele dintre două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916-1918.
Position
preposition
train-7727/13
lemma=dintre|upos=ADP
6
Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite între 1859 și 1862 și capitala României între 1916 - 1918.
Iași a fost capitala Moldovei în perioada 1564-1859, una dintre cele două capitale ale Principatelor Unite 1859 și între 1862 și capitala României între 1916-1918.
Position
preposition
train-7727/20
lemma=între|upos=ADP
6
Conform datelor recensământului din anul 2002, Iași numără 320.
Datelor recensământului conform din anul 2002, Iași numără 320.
Position
preposition
train-7728/1
lemma=conform|upos=ADP
6
Conform datelor recensământului din anul 2002, Iași numără 320.
Conform datelor recensământului anul 2002 din, Iași numără 320.
Position
preposition
train-7728/4
lemma=din|upos=ADP
6
Aici funcționează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, una din cele mai prestigioase instituții academice din România, precum și alte patru universități publice și șapte particulare.
Aici funcționează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, una cele mai din prestigioase instituții academice din România, precum și alte patru universități publice și șapte particulare.
Position
preposition
train-7731/9
lemma=din|upos=ADP
6
Aici funcționează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, una din cele mai prestigioase instituții academice din România, precum și alte patru universități publice și șapte particulare.
Aici funcționează Universitatea Alexandru Ioan Cuza, una din cele mai prestigioase instituții academice din România, și alte precum patru universități publice și șapte particulare.
Position
clause connector
train-7731/18
lemma=precum|upos=ADV
7
2) Tensiunea de frânare Uf variază liniar cu frecvența v a radiației incidente; ea nu este dependentă de fluxul luminos.
2) Tensiunea frânare Uf variază de liniar cu frecvența v a radiației incidente; ea nu este dependentă de fluxul luminos.
Position
preposition
train-7732/4
lemma=de|upos=ADP
6
2) Tensiunea de frânare Uf variază liniar cu frecvența v a radiației incidente; ea nu este dependentă de fluxul luminos.
2) Tensiunea de frânare Uf variază liniar frecvența v a cu radiației incidente; ea nu este dependentă de fluxul luminos.
Position
preposition
train-7732/9
lemma=cu|upos=ADP
6
2) Tensiunea de frânare Uf variază liniar cu frecvența v a radiației incidente; ea nu este dependentă de fluxul luminos.
2) Tensiunea de frânare Uf variază liniar cu frecvența v a radiației incidente; ea nu este dependentă fluxul luminos de.
Position
preposition
train-7732/20
lemma=de|upos=ADP
6
Prin tensiune de frânare se înțelege tensiunea necesară pentru anularea curentului din circuit.
Tensiune de prin frânare se înțelege tensiunea necesară pentru anularea curentului din circuit.
Position
preposition
train-7733/1
lemma=prin|upos=ADP
6
Prin tensiune de frânare se înțelege tensiunea necesară pentru anularea curentului din circuit.
Prin tensiune frânare se de înțelege tensiunea necesară pentru anularea curentului din circuit.
Position
preposition
train-7733/3
lemma=de|upos=ADP
6
Prin tensiune de frânare se înțelege tensiunea necesară pentru anularea curentului din circuit.
Prin tensiune de frânare înțelege tensiunea se necesară pentru anularea curentului din circuit.
Position
pronominal clitic
train-7733/5
lemma=sine|upos=PRON
8
Prin tensiune de frânare se înțelege tensiunea necesară pentru anularea curentului din circuit.
Prin tensiune de frânare se înțelege tensiunea necesară anularea curentului din pentru circuit.
Position
preposition
train-7733/9
lemma=pentru|upos=ADP
6
3) Pentru o anumită valoare a frecvenței, v0, numită prag fotoelectric, tensiunea de frânare este nulă.
3) o anumită pentru valoare a frecvenței, v0, numită prag fotoelectric, tensiunea de frânare este nulă.
Position
preposition
train-7734/3
lemma=pentru|upos=ADP
6
3) Pentru o anumită valoare a frecvenței, v0, numită prag fotoelectric, tensiunea de frânare este nulă.
3) Pentru o anumită valoare a frecvenței, v0, numită prag fotoelectric, tensiunea frânare de este nulă.
Position
preposition
train-7734/17
lemma=de|upos=ADP
6
Pentru v < v0 efectul fotoelectric nu se mai produce.
Pentru v < v0 efectul fotoelectric nu mai produce se.
Position
pronominal clitic
train-7735/8
lemma=sine|upos=PRON
8
Clasic, ne-am fi așteptat ca la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Clasic, am ne fi așteptat ca la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Position
pronominal clitic
train-7738/3
lemma=eu|upos=PRON
8
Clasic, ne-am fi așteptat ca la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Clasic, ne fi așteptat ca am la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Position
auxiliary
train-7738/4
lemma=avea|upos=AUX
9
Clasic, ne-am fi așteptat ca la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Clasic, ne-am așteptat ca fi la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Position
auxiliary
train-7738/5
lemma=fi|upos=AUX
9
Clasic, ne-am fi așteptat ca la creșterea fluxului luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Clasic, ne-am fi așteptat ca creșterea fluxului la luminos electronul extras să aibă viteze mai mari.
Position
preposition
train-7738/8
lemma=la|upos=ADP
6
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Experiența arată la creșterea intensității că luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Position
clause connector
train-7739/3
lemma=că|upos=SCONJ
7
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Experiența arată că creșterea intensității la luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Position
preposition
train-7739/4
lemma=la|upos=ADP
6
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Experiența arată că la creșterea intensității luminii mărește numai se numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Position
pronominal clitic
train-7739/8
lemma=sine|upos=PRON
8
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul electroni emiși în de unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Position
preposition
train-7739/12
lemma=de|upos=ADP
6
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși unitatea de timp în, dar nu și energia lor.
Position
preposition
train-7739/15
lemma=în|upos=ADP
6
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, dar nu și energia lor.
Experiența arată că la creșterea intensității luminii se mărește numai numărul de electroni emiși în unitatea de timp, nu dar și energia lor.
Position
clause connector
train-7739/20
lemma=dar|upos=CCONJ
7
Energia electronilor emiși depinde numai de frecvența luminii incidente (nu și de intensitate).
Energia electronilor emiși depinde numai frecvența de luminii incidente (nu și de intensitate).
Position
preposition
train-7740/6
lemma=de|upos=ADP
6
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
1905 în Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
preposition
train-7741/1
lemma=în|upos=ADP
6
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că postulat caracterul a cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
auxiliary
train-7741/8
lemma=avea|upos=AUX
9
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor absorbție și emisie de a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
preposition
train-7741/14
lemma=de|upos=ADP
6
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), a ci susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
clause connector
train-7741/27
lemma=ci|upos=CCONJ
7
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci susținut a că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
auxiliary
train-7741/28
lemma=avea|upos=AUX
9
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut astfel de că proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
clause connector
train-7741/30
lemma=că|upos=SCONJ
7
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia un fascicul din de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
Position
preposition
train-7741/41
lemma=dintru|upos=ADP
6
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul lumină monocromatică sosește de în porții de valoare hv;
Position
preposition
train-7741/44
lemma=de|upos=ADP
6
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește porții de valoare în hv;
Position
preposition
train-7741/48
lemma=în|upos=ADP
6
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții de valoare hv;
În 1905 Albert Einstein nu numai că a postulat caracterul cuantic al proceselor de absorbție și emisie a radiației (ipoteză introdusă de Planck), ci a susținut că astfel de proprietăți sunt inerente naturii radiației însăși (energia dintr-un fascicul de lumină monocromatică sosește în porții valoare hv de;
Position
preposition
train-7741/50
lemma=de|upos=ADP
6
această cuantă de energie poate fi transferată complet unui electron atunci când acesta este încă în metal).
Această cuantă energie poate de fi transferată complet unui electron atunci când acesta este încă în metal).
Position
preposition
train-7742/3
lemma=de|upos=ADP
6
această cuantă de energie poate fi transferată complet unui electron atunci când acesta este încă în metal).
Această cuantă de energie poate fi transferată complet unui electron atunci acesta este încă când în metal).
Position
clause connector
train-7742/12
lemma=când|upos=ADV
7
Din relația (154) se constată că energia electronilor emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă de intensitatea luminii.
Din relația (154) constată că energia se electronilor emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă de intensitatea luminii.
Position
pronominal clitic
train-7743/6
lemma=sine|upos=PRON
8
Din relația (154) se constată că energia electronilor emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă de intensitatea luminii.
Din relația (154) se constată energia electronilor că emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă de intensitatea luminii.
Position
clause connector
train-7743/8
lemma=că|upos=SCONJ
7
Din relația (154) se constată că energia electronilor emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă de intensitatea luminii.
Din relația (154) se constată că energia electronilor emiși crește liniar cu frecvența, este independentă dar de intensitatea luminii.
Position
clause connector
train-7743/17
lemma=dar|upos=CCONJ
7
Din relația (154) se constată că energia electronilor emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă de intensitatea luminii.
Din relația (154) se constată că energia electronilor emiși crește liniar cu frecvența, dar este independentă intensitatea de luminii.
Position
preposition
train-7743/20
lemma=de|upos=ADP
6
Numărul de electroni emiși este proporțional cu numărul cuantelor incidente și deci cu intensitatea luminii.
Numărul electroni de emiși este proporțional cu numărul cuantelor incidente și deci cu intensitatea luminii.
Position
preposition
train-7744/2
lemma=de|upos=ADP
6
Numărul de electroni emiși este proporțional cu numărul cuantelor incidente și deci cu intensitatea luminii.
Numărul de electroni emiși este proporțional numărul cuantelor cu incidente și deci cu intensitatea luminii.
Position
preposition
train-7744/7
lemma=cu|upos=ADP
6
Numărul de electroni emiși este proporțional cu numărul cuantelor incidente și deci cu intensitatea luminii.
Numărul de electroni emiși este proporțional cu numărul cuantelor incidente și deci intensitatea cu luminii.
Position
preposition
train-7744/13
lemma=cu|upos=ADP
6
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan verificat experimental a relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Position
auxiliary
train-7746/2
lemma=avea|upos=AUX
9
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele variație a de energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Position
preposition
train-7746/12
lemma=de|upos=ADP
6
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși funcție în de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Position
preposition
train-7746/20
lemma=în|upos=ADP
6
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, diferite metale pentru, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Position
preposition
train-7746/27
lemma=pentru|upos=ADP
6
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele a din căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Position
preposition
train-7746/34
lemma=din|upos=ADP
6
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a pantă căror a determinat constanta lui Planck.
Position
clause connector
train-7746/36
lemma=care|upos=DET
7
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă a determinat constanta lui Planck.
Millikan a verificat experimental relația (154), trasând curbele de variație a energiei cinetice a electronilor emiși în funcție de frecvența radiației incidente, pentru diferite metale, obținând drepte paralele din a căror pantă determinat a constanta lui Planck.
Position
auxiliary
train-7746/38
lemma=avea|upos=AUX
9
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Anul în 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
preposition
train-7747/1
lemma=în|upos=ADP
6
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton constatat a că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
auxiliary
train-7747/6
lemma=avea|upos=AUX
9
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat radiațiile X difuzate că (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
clause connector
train-7747/8
lemma=că|upos=SCONJ
7
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” atomii grafitului din sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
preposition
train-7747/20
lemma=din|upos=ADP
6
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului parafinei sau sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
clause connector
train-7747/23
lemma=sau|upos=CCONJ
7
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât radiații ce nu din și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
preposition
train-7747/28
lemma=din|upos=ADP
6
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații nu și-au ce modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
clause connector
train-7747/30
lemma=ce|upos=PRON
7
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu au modificat lungimea își de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
pronominal clitic
train-7747/32
lemma=sine|upos=PRON
8
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu își modificat lungimea de au undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
Position
auxiliary
train-7747/33
lemma=avea|upos=AUX
9
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, și din radiații cât care și-au mărit lungimea de undă.
Position
clause connector
train-7747/39
lemma=cât|upos=ADV
7
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și radiații din care și-au mărit lungimea de undă.
Position
preposition
train-7747/41
lemma=din|upos=ADP
6
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații își au care mărit lungimea de undă.
Position
clause connector
train-7747/43
lemma=care|upos=PRON
7
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care au mărit își lungimea de undă.
Position
pronominal clitic
train-7747/44
lemma=sine|upos=PRON
8
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care și-au mărit lungimea de undă.
În anul 1923 Arthur Compton a constatat că radiațiile X difuzate (împrăștiate) de electronii „ liberi ” din atomii grafitului sau parafinei sunt formate atât din radiații ce nu și-au modificat lungimea de undă, cât și din radiații care își mărit lungimea de au undă.
Position
auxiliary
train-7747/45
lemma=avea|upos=AUX
9
Prin electroni „liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Prin electroni „ liberi ” înțeleg acei se electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Position
pronominal clitic
train-7748/6
lemma=sine|upos=PRON
8
Prin electroni „liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Prin electroni „ liberi ” se înțeleg acei electroni a energie de legătură căror cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Position
clause connector
train-7748/11
lemma=care|upos=DET
7
Prin electroni „liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Prin electroni „ liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie legătură cu de atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Position
preposition
train-7748/13
lemma=de|upos=ADP
6
Prin electroni „liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Prin electroni „ liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură atomul cu de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Position
preposition
train-7748/15
lemma=cu|upos=ADP
6
Prin electroni „liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Prin electroni „ liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul care aparțin de este mai mică decât energia fotonului incident.
Position
preposition
train-7748/17
lemma=de|upos=ADP
6
Prin electroni „liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de care aparțin este mai mică decât energia fotonului incident.
Prin electroni „ liberi ” se înțeleg acei electroni a căror energie de legătură cu atomul de aparțin este mai care mică decât energia fotonului incident.
Position
clause connector
train-7748/18
lemma=care|upos=PRON
7
Fenomenul nu poate fi explicat pe baza teoriei ondulatorii (clasice).
Fenomenul nu poate fi explicat baza pe teoriei ondulatorii (clasice).
Position
preposition
train-7750/6
lemma=pe|upos=ADP
6
Ca și efectul fotoelectric, efectul Compton poate fi interpretat corect doar admițând că radiațiile X, asemenea radiațiilor luminoase, au un caracter corpuscular, fiind formate din fotoni cu o energie determinată.
Ca și efectul fotoelectric, efectul Compton poate fi interpretat corect doar admițând radiațiile că X, asemenea radiațiilor luminoase, au un caracter corpuscular, fiind formate din fotoni cu o energie determinată.
Position
clause connector
train-7751/14
lemma=că|upos=SCONJ
7
Ca și efectul fotoelectric, efectul Compton poate fi interpretat corect doar admițând că radiațiile X, asemenea radiațiilor luminoase, au un caracter corpuscular, fiind formate din fotoni cu o energie determinată.
Ca și efectul fotoelectric, efectul Compton poate fi interpretat corect doar admițând că radiațiile X, asemenea radiațiilor luminoase, au un caracter corpuscular, fiind formate fotoni cu o din energie determinată.
Position
preposition
train-7751/29
lemma=din|upos=ADP
6
Ca și efectul fotoelectric, efectul Compton poate fi interpretat corect doar admițând că radiațiile X, asemenea radiațiilor luminoase, au un caracter corpuscular, fiind formate din fotoni cu o energie determinată.
Ca și efectul fotoelectric, efectul Compton poate fi interpretat corect doar admițând că radiațiile X, asemenea radiațiilor luminoase, au un caracter corpuscular, fiind formate din fotoni o energie determinată cu.
Position
preposition
train-7751/31
lemma=cu|upos=ADP
6
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ciocnirea ” fotonului de energie hv0 cu un electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor viteze la mari și deci calculul privind „ ciocnirea ” fotonului de energie hv0 cu un electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Position
preposition
train-7752/11
lemma=la|upos=ADP
6
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ciocnirea ” fotonului de energie hv0 cu un electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ ciocnirea ” fotonului energie hv0 cu de un electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Position
preposition
train-7752/22
lemma=de|upos=ADP
6
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ciocnirea ” fotonului de energie hv0 cu un electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ ciocnirea ” fotonului de energie hv0 un cu electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Position
preposition
train-7752/25
lemma=cu|upos=ADP
6
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ciocnirea ” fotonului de energie hv0 cu un electron liber trebuie efectuat pe baza teoriei relativității.
Având o masă foarte mică, electronul poate ajunge ușor la viteze mari și deci calculul privind „ ciocnirea ” fotonului de energie hv0 cu un electron liber trebuie efectuat baza teoriei pe relativității.
Position
preposition
train-7752/31
lemma=pe|upos=ADP
6
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul se află în repaus înainte de „ciocnire ”.
Simplificarea pentru calculelor vom presupune că electronul se află în repaus înainte de „ ciocnire ”.
Position
preposition
train-7753/1
lemma=pentru|upos=ADP
6
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul se află în repaus înainte de „ciocnire ”.
Pentru simplificarea calculelor presupune că vom electronul se află în repaus înainte de „ ciocnire ”.
Position
auxiliary
train-7753/4
lemma=vrea|upos=AUX
9
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul se află în repaus înainte de „ciocnire ”.
Pentru simplificarea calculelor vom presupune electronul că se află în repaus înainte de „ ciocnire ”.
Position
clause connector
train-7753/6
lemma=că|upos=SCONJ
7
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul se află în repaus înainte de „ciocnire ”.
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul află în repaus se înainte de „ ciocnire ”.
Position
pronominal clitic
train-7753/8
lemma=sine|upos=PRON
8
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul se află în repaus înainte de „ciocnire ”.
Pentru simplificarea calculelor vom presupune că electronul se află repaus în înainte de „ ciocnire ”.
Position
preposition
train-7753/10
lemma=în|upos=ADP
6
Intensitatea radiației deplasate crește cu theta și scade cu Z (numărul de ordine al substanței difuzante).
Intensitatea radiației deplasate crește theta și cu scade cu Z (numărul de ordine al substanței difuzante).
Position
preposition
train-7755/5
lemma=cu|upos=ADP
6
Intensitatea radiației deplasate crește cu theta și scade cu Z (numărul de ordine al substanței difuzante).
Intensitatea radiației deplasate crește cu theta și scade cu Z (numărul ordine al substanței de difuzante).
Position
preposition
train-7755/13
lemma=de|upos=ADP
6