Forscher schränken die Grenzen der Neutrinomassen weiter ein, was spannende Fragen über ihre Rolle im Universum aufwirft.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forscher schränken die Grenzen der Neutrinomassen weiter ein, was spannende Fragen über ihre Rolle im Universum aufwirft.
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Erforschen von Photonenkollisionen und der Entstehung von Myonen und Taus in der Teilchenphysik.
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Die Forschung beschäftigt sich mit dem Zerfall von Teilchen und verbessert das Verständnis von charmanten Mesonen und ihren Wechselwirkungen.
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Forschungsfortschritte zeigen die Komplexität der Selbstkopplungen des Higgs-Bosons.
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Ein neues Experiment hat das Ziel, axionähnliche Teilchen für Einblicke in die Dunkle Materie nachzuweisen.
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Schwere Mesonzerfälle könnten Hinweise auf die schwer fassbare Dunkle Materie liefern.
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Untersuchung von Multi-Higgs-Theorien als Ansatz zur Lösung des starken CP-Problems in der Teilchenphysik.
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Forschung zu Reaktor-Antineutrinos bringt Licht in die fundamentale Physik und unerwartete Abweichungen.
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Diese Studie verbessert die Polarizationsgenauigkeit in Gammastrahlendetektoren durch Kalibrierungs- und Korrekturalgorithmen.
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Das SMOG2-System verbessert die Studien zu Teilchenkollisionen am Large Hadron Collider.
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Forscher untersuchen einzigartige Teilchen, die aus vier Quarks bestehen.
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Einsatz von Datenattributionsmethoden zur Verbesserung der Teilchenphysikanalyse am LHC.
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Forschung zeigt, wie clusternde Kerne das Teilchenverhalten bei Hochenergie-Kollisionen beeinflussen.
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Wissenschaftler erkunden ALPs mit hochenergetischen Myonen, um dunkle Materie und Geheimnisse in der Physik zu verstehen.
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Untersuchung der Methoden für genaue Messungen der Jet-Energie bei Teilchenkollisionen.
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Wissenschaftler analysieren die Produktion von einzelnen Top-Quarks, um Theorien der Teilchenphysik zu testen.
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Neue Plasma-Boosters sollen die Röntgen-Freie-Elektronen-Laser erheblich verbessern.
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Eine Studie über Higgs-Boson-Interaktionen mit Charm-Quarks am LHC.
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Wissenschaftler wollen gravitierende Quantenzustände in Wasserstoffatomen beobachten.
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Ein Überblick über Techniken und Ergebnisse im Zusammenhang mit der Produktion von Higgs-Bosonen.
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Das NEON-Experiment untersucht lichtes dunkles Materie mithilfe von Kernreaktoren und empfindlichen Detektoren.
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Lerne, wie Trigger-Systeme Daten in Teilchenphysik-Experimenten filtern und verwalten.
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SNO+ hilft Wissenschaftlern dabei, solare Neutrinos aus dem Kern der Sonne zu untersuchen.
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Eine neue Methode kombiniert weiche und harte Teilchenwechselwirkungen für tiefere physikalische Einblicke.
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Die Forschung zu Mesonenzerfällen bei Belle II enthüllt grundlegende physikalische Erkenntnisse.
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Untersuchung von einzigartigen Flussmustern in Kern-Kern-Kollisionen am LHC.
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Forschung wirft Licht auf seltene Zerfallsmuster von Charmonium-Teilchen.
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Ein neuer Machine-Learning-Ansatz verbessert die Datenqualitätsüberwachung in der Teilchenphysik.
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Forscher untersuchen lichte Skalar- und Pseudoskalaren, um wichtige Fragen in der Physik zu klären.
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Neue Tracking-Methode verspricht, die Effizienz am Large Hadron Collider zu verbessern.
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Silizium-Photonenvervielfacher verbessern die Lichtdetektionsgenauigkeit in verschiedenen Bereichen.
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Ein neues Kamerasystem verbessert die optische Kalibrierung für die nächsten Neutrino-Teleskope.
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CP-Verletzung hilft zu erklären, warum es im Universum ein Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie gibt.
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Untersuchung fortschrittlicher Neutrino-Teleskop-Designs, um die Nachweismethoden zu verbessern.
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Diese Studie untersucht, wie die Jetgrösse den Energieverlust bei schweren Ionen-Kollisionen beeinflusst.
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Wichtige Einblicke in die Struktur und Wechselwirkungen von Nukleonen durch Formfaktoren.
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Forscher passen Methoden an, um langlebige Teilchen am LHC zu finden.
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Studie seltener Partikelereignisse mit fortschrittlichen Detektionstechniken.
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BabyIAXO will versuchen, hochfrequente Gravitationswellen und dunkle Materie Axionen nachzuweisen.
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Ein neues Experiment in Brasilien entdeckt Antineutrinos, um die Aktivitäten von Reaktoren zu überwachen.
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