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
Intensitatea radiației difuzate la lungimea de undă lambda scade dacă lambda 0 crește.
Intensitatea radiației difuzate lungimea de la undă lambda scade dacă lambda 0 crește.
Position
preposition
train-7756/4
lemma=la|upos=ADP
6
Intensitatea radiației difuzate la lungimea de undă lambda scade dacă lambda 0 crește.
Intensitatea radiației difuzate la lungimea undă lambda de scade dacă lambda 0 crește.
Position
preposition
train-7756/6
lemma=de|upos=ADP
6
Intensitatea radiației difuzate la lungimea de undă lambda scade dacă lambda 0 crește.
Intensitatea radiației difuzate la lungimea de undă lambda scade lambda 0 crește dacă.
Position
clause connector
train-7756/10
lemma=dacă|upos=SCONJ
7
Pentru a explica stabilitatea și spectrul atomilor de hidrogen, Bohr a introdus în anul 1913 două postulate:
Pentru a explica stabilitatea și spectrul atomilor de hidrogen, Bohr introdus în anul a 1913 două postulate :
Position
auxiliary
train-7757/12
lemma=avea|upos=AUX
9
Pentru a explica stabilitatea și spectrul atomilor de hidrogen, Bohr a introdus în anul 1913 două postulate:
Pentru a explica stabilitatea și spectrul atomilor de hidrogen, Bohr a introdus anul 1913 în două postulate :
Position
preposition
train-7757/14
lemma=în|upos=ADP
6
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
1) Electronul poate roti se în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
Position
pronominal clitic
train-7758/4
lemma=sine|upos=PRON
8
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
1) Electronul se poate roti jurul în nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
Position
preposition
train-7758/7
lemma=în|upos=ADP
6
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai anumite orbite circulare pe staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
Position
preposition
train-7758/11
lemma=pe|upos=ADP
6
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai un în șir discret de stări staționare).
Position
preposition
train-7758/21
lemma=întru|upos=ADP
6
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret de stări staționare).
1) Electronul se poate roti în jurul nucleului numai pe anumite orbite circulare staționare (atomul poate exista numai într-un șir discret stări de staționare).
Position
preposition
train-7758/25
lemma=de|upos=ADP
6
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai la trecerea dintr-o stare staționară în altă stare staționară.
2) Atomul absoarbe emite energie numai sau la trecerea dintr-o stare staționară în altă stare staționară.
Position
clause connector
train-7760/5
lemma=sau|upos=CCONJ
7
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai la trecerea dintr-o stare staționară în altă stare staționară.
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai trecerea la dintr-o stare staționară în altă stare staționară.
Position
preposition
train-7760/9
lemma=la|upos=ADP
6
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai la trecerea dintr-o stare staționară în altă stare staționară.
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai la trecerea o stare staționară din în altă stare staționară.
Position
preposition
train-7760/11
lemma=dintru|upos=ADP
6
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai la trecerea dintr-o stare staționară în altă stare staționară.
2) Atomul absoarbe sau emite energie numai la trecerea dintr-o stare staționară altă stare staționară în.
Position
preposition
train-7760/15
lemma=în|upos=ADP
6
Semnul minus al energiei totale arată că între electron și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Semnul minus al energiei totale arată între că electron și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Position
clause connector
train-7762/7
lemma=că|upos=SCONJ
7
Semnul minus al energiei totale arată că între electron și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Semnul minus al energiei totale arată că electron între și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Position
preposition
train-7762/8
lemma=între|upos=ADP
6
Semnul minus al energiei totale arată că între electron și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Semnul minus al energiei totale arată că între electron și nucleu exercită o se forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Position
pronominal clitic
train-7762/12
lemma=sine|upos=PRON
8
Semnul minus al energiei totale arată că între electron și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat de nucleu este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Semnul minus al energiei totale arată că între electron și nucleu se exercită o forță de atracție, astfel că energia electronului legat nucleu de este mai mică decât energia electronului liber, separat de nucleu.
Position
preposition
train-7762/24
lemma=de|upos=ADP
6
Deci semnul minus arată că electronul se află într-o stare legată în atom.
Deci semnul minus arată electronul că se află într-o stare legată în atom.
Position
clause connector
train-7763/5
lemma=că|upos=SCONJ
7
Deci semnul minus arată că electronul se află într-o stare legată în atom.
Deci semnul minus arată că electronul află într-o se stare legată în atom.
Position
pronominal clitic
train-7763/7
lemma=sine|upos=PRON
8
Deci semnul minus arată că electronul se află într-o stare legată în atom.
Deci semnul minus arată că electronul se află o stare în legată în atom.
Position
preposition
train-7763/9
lemma=întru|upos=ADP
6
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
A sine presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Position
pronominal clitic
train-7764/1
lemma=sine|upos=PRON
8
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Sine presupus că nucleul a este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Position
auxiliary
train-7764/2
lemma=avea|upos=AUX
9
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus nucleul că este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Position
clause connector
train-7764/4
lemma=că|upos=SCONJ
7
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus că nucleul este fix, lucru este incorect care, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Position
clause connector
train-7764/10
lemma=care|upos=PRON
7
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, atât nucleul deoarece, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Position
clause connector
train-7764/14
lemma=deoarece|upos=SCONJ
7
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, și cât electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
Position
clause connector
train-7764/18
lemma=cât|upos=ADV
7
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul rotesc se în jurul centrului lor de masă comun.
Position
pronominal clitic
train-7764/21
lemma=sine|upos=PRON
8
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc jurul centrului în lor de masă comun.
Position
preposition
train-7764/23
lemma=în|upos=ADP
6
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor de masă comun.
S-a presupus că nucleul este fix, lucru care este incorect, deoarece atât nucleul, cât și electronul se rotesc în jurul centrului lor masă de comun.
Position
preposition
train-7764/27
lemma=de|upos=ADP
6
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Centrul masă comun de se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Position
preposition
train-7765/2
lemma=de|upos=ADP
6
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Centrul de masă comun confundă cu nucleul se numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Position
pronominal clitic
train-7765/5
lemma=sine|upos=PRON
8
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Centrul de masă comun se confundă nucleul numai atunci cu când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Position
preposition
train-7765/7
lemma=cu|upos=ADP
6
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci masa nucleului este când infinit de mare față de masa electronului.
Position
clause connector
train-7765/11
lemma=când|upos=ADV
7
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit de mare față de masa electronului.
Centrul de masă comun se confundă cu nucleul numai atunci când masa nucleului este infinit mare față de de masa electronului.
Position
preposition
train-7765/16
lemma=de|upos=ADP
6
Liniile seriilor spectrale Lyman, Balmer și Paschen au fost descoperite cu mult timp înaintea lui Bohr.
Liniile seriilor spectrale Lyman, Balmer și Paschen fost au descoperite cu mult timp înaintea lui Bohr.
Position
auxiliary
train-7767/9
lemma=avea|upos=AUX
9
Liniile seriilor spectrale Lyman, Balmer și Paschen au fost descoperite cu mult timp înaintea lui Bohr.
Liniile seriilor spectrale Lyman, Balmer și Paschen au fost descoperite mult cu timp înaintea lui Bohr.
Position
preposition
train-7767/12
lemma=cu|upos=ADP
6
Liniile seriilor spectrale Lyman, Balmer și Paschen au fost descoperite cu mult timp înaintea lui Bohr.
Liniile seriilor spectrale Lyman, Balmer și Paschen au fost descoperite cu mult timp lui înaintea Bohr.
Position
preposition
train-7767/15
lemma=înaintea|upos=ADP
6
Intensitatea liniilor spectrale scade treptat pe măsură ce se micșorează lungimea de undă.
Intensitatea liniilor spectrale scade treptat pe măsură se ce micșorează lungimea de undă.
Position
clause connector
train-7768/8
lemma=ce|upos=PRON
7
Intensitatea liniilor spectrale scade treptat pe măsură ce se micșorează lungimea de undă.
Intensitatea liniilor spectrale scade treptat pe măsură ce micșorează lungimea de se undă.
Position
pronominal clitic
train-7768/9
lemma=sine|upos=PRON
8
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând de la care apare apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Fiecare serie spectrală are o lungime undă de limită, începând de la care apare apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Position
preposition
train-7770/7
lemma=de|upos=ADP
6
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând de la care apare apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând la care de apare apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Position
preposition
train-7770/12
lemma=de|upos=ADP
6
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând de la care apare apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând de la apare care apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Position
clause connector
train-7770/14
lemma=care|upos=PRON
7
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând de la care apare apoi spectrul continuu (limita seriei se obține pentru k = infinit).
Fiecare serie spectrală are o lungime de undă limită, începând de la care apare apoi spectrul continuu (limita seriei obține pentru k se = infinit).
Position
pronominal clitic
train-7770/22
lemma=sine|upos=PRON
8
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
O confirmare directă a existenței nivelelor energie discrete în de atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
Position
preposition
train-7771/7
lemma=de|upos=ADP
6
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete atom în este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
Position
preposition
train-7771/10
lemma=în|upos=ADP
6
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată principiul de combinare de al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
Position
preposition
train-7771/14
lemma=de|upos=ADP
6
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul combinare de al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
Position
preposition
train-7771/16
lemma=de|upos=ADP
6
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit cu opt ani înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
O confirmare directă a existenței nivelelor de energie discrete în atom este dată de principiul de combinare al lui Ritz, descoperit opt ani cu înainte ca teoria lui Bohr să fie expusă.
Position
preposition
train-7771/23
lemma=cu|upos=ADP
6
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
O altă confirmare a teoriei lui Bohr privire la cu existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
Position
preposition
train-7773/8
lemma=cu|upos=ADP
6
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor energie discrete în de atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
Position
preposition
train-7773/13
lemma=de|upos=ADP
6
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete atom a fost în dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
Position
preposition
train-7773/16
lemma=în|upos=ADP
6
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom fost dată a de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
Position
auxiliary
train-7773/18
lemma=avea|upos=AUX
9
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată de experiențele lui Franck și Hertz din 1913.
O altă confirmare a teoriei lui Bohr cu privire la existența nivelelor de energie discrete în atom a fost dată experiențele lui de Franck și Hertz din 1913.
Position
preposition
train-7773/21
lemma=de|upos=ADP
6
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie care corespund exact unei energii de excitare a lor.
Bombardarea atomilor prin cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie care corespund exact unei energii de excitare a lor.
Position
preposition
train-7774/1
lemma=prin|upos=ADP
6
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie care corespund exact unei energii de excitare a lor.
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții energie care de corespund exact unei energii de excitare a lor.
Position
preposition
train-7774/12
lemma=de|upos=ADP
6
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie care corespund exact unei energii de excitare a lor.
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie corespund exact care unei energii de excitare a lor.
Position
clause connector
train-7774/14
lemma=care|upos=PRON
7
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie care corespund exact unei energii de excitare a lor.
Prin bombardarea atomilor cu electroni, atomii absorb numai acele porții de energie care corespund exact unei energii excitare a lor de.
Position
preposition
train-7774/19
lemma=de|upos=ADP
6
Electronii obținuți prin încălzirea unui filament F sunt accelerați de câmpul electric dintre filament și grila G.
Electronii obținuți încălzirea prin unui filament F sunt accelerați de câmpul electric dintre filament și grila G.
Position
preposition
train-7775/3
lemma=prin|upos=ADP
6
Electronii obținuți prin încălzirea unui filament F sunt accelerați de câmpul electric dintre filament și grila G.
Electronii obținuți prin încălzirea unui filament F sunt accelerați câmpul de electric dintre filament și grila G.
Position
preposition
train-7775/10
lemma=de|upos=ADP
6
Electronii obținuți prin încălzirea unui filament F sunt accelerați de câmpul electric dintre filament și grila G.
Electronii obținuți prin încălzirea unui filament F sunt accelerați de câmpul electric filament și grila dintre G.
Position
preposition
train-7775/13
lemma=dintre|upos=ADP
6
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Diferența de potențial dacă Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Position
clause connector
train-7778/1
lemma=dacă|upos=SCONJ
7
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența potențial de Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Position
preposition
train-7778/3
lemma=de|upos=ADP
6
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența de potențial Ug filament și grilă dintre crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Position
preposition
train-7778/6
lemma=dintre|upos=ADP
6
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, circuitul plăcii apare în un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Position
preposition
train-7778/12
lemma=în|upos=ADP
6
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent prezintă care scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Position
clause connector
train-7778/18
lemma=care|upos=PRON
7
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște valori pentru ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Position
preposition
train-7778/22
lemma=pentru|upos=ADP
6
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale un cu multiplu de 4,9 V.
Position
preposition
train-7778/27
lemma=cu|upos=ADP
6
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu de 4,9 V.
Dacă diferența de potențial Ug dintre filament și grilă crește, în circuitul plăcii apare un curent care prezintă scăderi bruște pentru valori ale tensiunii egale cu un multiplu 4,9 V de.
Position
preposition
train-7778/30
lemma=de|upos=ADP
6
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv raport în cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Position
preposition
train-7779/4
lemma=în|upos=ADP
6
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii își care au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Position
clause connector
train-7779/13
lemma=care|upos=PRON
7
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care au își pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Position
pronominal clitic
train-7779/14
lemma=sine|upos=PRON
8
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care își pierdut aproape au complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Position
auxiliary
train-7779/15
lemma=avea|upos=AUX
9
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia urma ciocnirilor inelastice în suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Position
preposition
train-7779/20
lemma=în|upos=ADP
6
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite atomii de cu mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Position
preposition
train-7779/25
lemma=cu|upos=ADP
6
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul frânare dintre grilă de și placă).
Position
preposition
train-7779/36
lemma=de|upos=ADP
6
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare dintre grilă și placă).
Fiind încărcată pozitiv în raport cu placa, grila poate capta electronii care și-au pierdut aproape complet energia în urma ciocnirilor inelastice suferite cu atomii de mercur (acești electroni nu pot învinge potențialul de frânare grilă și dintre placă).
Position
preposition
train-7779/38
lemma=dintre|upos=ADP
6
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică un punct aflat în la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
preposition
train-7781/11
lemma=întru|upos=ADP
6
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat mijlocul distanței la dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
preposition
train-7781/15
lemma=la|upos=ADP
6
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței filament și grilă dintre, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
preposition
train-7781/18
lemma=dintre|upos=ADP
6
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, electronul când are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
clause connector
train-7781/23
lemma=când|upos=ADV
7
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia 4,9 eV și de o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
preposition
train-7781/27
lemma=de|upos=ADP
6
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică apropierea grilei în, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
preposition
train-7781/35
lemma=în|upos=ADP
6
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, electronul când accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Position
clause connector
train-7781/39
lemma=când|upos=ADV
7
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, este preluată de care un atom de mercur.
Position
clause connector
train-7781/52
lemma=care|upos=PRON
7
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată de un atom de mercur.
Pentru U = 9,8 V are loc o ciocnire neelastică într-un punct aflat la mijlocul distanței dintre filament și grilă, când electronul are energia de 4,9 eV și o altă ciocnire neelastică în apropierea grilei, când electronul accelerat atinge din nou 4,9 eV și pierde această energie, care este preluată un de atom de mercur.
Position
preposition
train-7781/55
lemma=de|upos=ADP
6
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Radiațiile X descoperite Rontgen de în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Position
preposition
train-7784/4
lemma=de|upos=ADP
6
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Radiațiile X descoperite de Rontgen 1895 sunt radiații în electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Position
preposition
train-7784/6
lemma=în|upos=ADP
6
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice mare energie de, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Position
preposition
train-7784/11
lemma=de|upos=ADP
6
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale lungimi căror de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Position
clause connector
train-7784/16
lemma=care|upos=DET
7
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi undă sunt de cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Position
preposition
train-7784/18
lemma=de|upos=ADP
6
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse între 0,0005 A și 10 A.
Radiațiile X descoperite de Rontgen în 1895 sunt radiații electromagnetice de mare energie, ale căror lungimi de undă sunt cuprinse 0,0005 A și între 10 A.
Position
preposition
train-7784/22
lemma=între|upos=ADP
6
Ele sunt produse prin bombardarea unei ținte metalice de către electroni de mare energie.
Ele sunt produse bombardarea unei prin ținte metalice de către electroni de mare energie.
Position
preposition
train-7785/4
lemma=prin|upos=ADP
6
Ele sunt produse prin bombardarea unei ținte metalice de către electroni de mare energie.
Ele sunt produse prin bombardarea unei ținte metalice către de electroni de mare energie.
Position
preposition
train-7785/9
lemma=de|upos=ADP
6
Ele sunt produse prin bombardarea unei ținte metalice de către electroni de mare energie.
Ele sunt produse prin bombardarea unei ținte metalice de către electroni mare energie de.
Position
preposition
train-7785/12
lemma=de|upos=ADP
6
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Un dispozitiv obținerea pentru radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Position
preposition
train-7786/3
lemma=pentru|upos=ADP
6
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format un tub de din sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Position
preposition
train-7786/9
lemma=dintru|upos=ADP
6
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub sticlă de vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Position
preposition
train-7786/12
lemma=de|upos=ADP
6
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat care în termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Position
preposition
train-7786/15
lemma=în|upos=ADP
6
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în care termoelectronii emiși de catodul K bombardează anodul A.
Un dispozitiv pentru obținerea radiațiilor X este format dintr-un tub de sticlă vidat în termoelectronii care emiși de catodul K bombardează anodul A.
Position
clause connector
train-7786/16
lemma=care|upos=PRON
7