Forschung zu seltenen Teilchenübergängen könnte unsere Sicht auf das Universum verändern.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zu seltenen Teilchenübergängen könnte unsere Sicht auf das Universum verändern.
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Wissenschaftler untersuchen unerwartete Ergebnisse des MiniBooNE-Experiments und erforschen mögliche neue Teilchen.
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Freiwillige tragen durch das „Name that Neutrino“-Projekt zur Neutrino-Forschung bei.
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Modul-0 zeigt innovative Detektionstechnologie zur Untersuchung von herausfordernden Neutrino-Teilchen.
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Die Studie misst, wie Myon-Neutrinos mit Argon interagieren und verbessert unser Verständnis der Teilchenphysik.
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Wissenschaftler untersuchen kosmische Strahlen und ihre geheimnisvollen Quellen im ganzen Universum.
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Forscher verbessern Neutrino-Energie-Schätzungen mit Deep-Learning-Techniken.
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Dieser Artikel behandelt eine Methode zur Detektion von Neutronen in Neutrino-Interaktionen mithilfe von sekundären Protonen.
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Eine Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Neutrinos und AGNs mithilfe von Radioemissionen.
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Untersuchung der möglichen Existenz von sterilen Neutrinos durch IceCube DeepCore-Daten.
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Diese Studie untersucht, wie positiv geladene Kaonen in Hochenergieexperimenten mit Argon interagieren.
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Neue Methoden verbessern die Energiemessung in flüssigen Argon-Zeitprojektionkammern für die Teilchenphysik.
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Die IceCube-Studie enthüllt spannende Details über kosmische Strahlen und ihre Ursprünge.
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Wissenschaftler untersuchen die MicroBooNE-Ergebnisse, um mehr über die schwer fassbaren Neutrinos herauszufinden.
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