Forscher kombinieren Simulationen, um neutralen Wasserstoff während der kosmischen Reionisation effizient zu untersuchen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forscher kombinieren Simulationen, um neutralen Wasserstoff während der kosmischen Reionisation effizient zu untersuchen.
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Erforschen, wie dunkle Materie hilft, Scheibengalaxien zu stabilisieren und ihre Struktur zu beeinflussen.
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Neue Simulationen zeigen, wie Neutrinos mit dunkler Materie interagieren.
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Ein Blick auf die Ursprünge und die Entwicklung von Sternen in unserer Galaxie.
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Verstehen von kosmischen Strahlen und dunkler Materie durch das Gasmodell der Milchstrasse.
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Neue Methoden verbessern die Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Studium der Struktur des Universums.
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Diese Studie untersucht, wie Baryonen die Dunkle-Materie-Halos über die kosmische Zeit beeinflussen.
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Die Untersuchung von Gassdichte-Mustern gibt Einblicke in die Galaxienbildung und -struktur.
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Eine Studie zeigt, wie die Halo-Masse die Eigenschaften des zirkumgalaktischen Mediums beeinflusst.
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Eine Studie zeigt, wie Filamente und dunkle Materiehalos kaltes Gas in Galaxien beeinflussen.
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Die Erforschung der Koexistenz von Dunkler Materie bietet neue Einblicke in kosmische Strukturen.
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Die Rolle von Geminga im Verhalten von kosmischen Strahlen erkunden.
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Neue Erkenntnisse über das schwarze Loch in M87 könnten unsere Sicht auf Dunkle Materie verändern.
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Erforschen, wie Galaxien und ihre Halos das Licht im Universum beeinflussen.
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Neue Forschungen decken die Sternentstehungsgeschichte im Halo von NGC 5128 auf.
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Lern, wie kaltes Gas Galaxien und deren Sternebildung formt.
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Die Auswirkungen von verschwommener dunkler Materie auf kosmische Strukturen und dunkle Materie-Halos erkunden.
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Erfahre, wie SNOLAB Supernovae untersucht und welche wichtige Rolle Neutrinos dabei spielen.
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Wissenschaftler nutzen Selbstmodulation im Plasma für schnellere Teilchenbeschleunigung.
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