Ein neues Modell verbindet dunkle Materie und Neutrinomassen durch ein skalares Feld.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Ein neues Modell verbindet dunkle Materie und Neutrinomassen durch ein skalares Feld.
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Forschung zeigt die Komplexität von Nukleonstrukturen und ihrer Wechselwirkungen mit Photonen.
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Forschung zeigt, wie Gedächtnis die Dynamik schwerer Quarks im Quark-Gluon-Plasma beeinflusst.
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Die Auswirkungen der Bulk-Viskosität bei Neutronenstern-Verschmelzungen erkunden.
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Entdecke die einzigartigen Eigenschaften des schweren Pulsars PSR J0740+6620.
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Untersuchung, wie ultraleichte dunkle Materie die Methoden zur Detektion von Gravitationswellen beeinflusst.
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Die Forschung zielt darauf ab, Axionen und magnetische Monopole mit Hochspannungskondensatoren nachzuweisen.
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Untersuchung der Rolle steriler Neutrinos beim Verständnis von dunkler Materie Interaktionen.
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Ein Überblick über Neutronensterne und hybride Sterne und ihre ungewöhnlichen Eigenschaften.
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Ein Blick auf die Rolle von Spin in der Fluiddynamik, besonders unter extremen Bedingungen.
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Energie-Korrelationen in Quantenfeldern und himmlischen Phänomenen erkunden.
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Die Forschung untersucht die Charmproduktion in hochmultiplen Protonenkollisionen am LHC.
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Studie zeigt Einblicke in das Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie durch das Verhalten von Teilchen.
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Forschung zeigt, dass einer der leichtesten bekannten Neutronensterne entdeckt wurde, was die bestehenden Modelle dichter Materie in Frage stellt.
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Ein Blick darauf, wie Hypersphärenmodelle die Strukturen und Wechselwirkungen von Nukleonen aufdecken.
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Dunkle Materieansammlungen könnten Supernovae und Superausbrüche in Sternen auslösen.
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Wissenschaftler verbessern Berechnungen der Proton-Parton-Verteilungen mit einer neuen Gauge-Methode.
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Ein Blick auf die Ursprünge der Dunklen Materie und die Rollen von WIMPs und FIMPs.
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Untersuchung seltsamer Baryonen und ihre Rolle bei Kernkollisionen.
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Ein Blick auf Boson-Interaktionen mit Bottom-Quarks am LHC.
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In diesem Artikel wird die Rolle des Pionenzerfalls bei der Identifizierung möglicher neuer Teilchen untersucht.
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Wissenschaftler suchen nach SUSY-Teilchen am Large Hadron Collider.
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Die Rolle von Multi-Higgs-Doppeln Modellen bei CP-Verletzung und Teilchenwechselwirkungen erkunden.
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Die Bedeutung von Streuprozessen verstehen, um Teilcheninteraktionen zu durchschauen.
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Erforschen, wie Eingabeparameter unser Verständnis von Teilcheninteraktionen formen.
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Neutrinos wechseln beim Reisen ihre Geschmäcker und zeigen uns Geheimnisse des Universums.
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Ein neuer Blick auf Inflationsmodelle zeigt Verbindungen zu dunkler Materie und kosmischen Geheimnissen.
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Wissenschaftler untersuchen doppelt schwere Baryonen, um mehr über grundlegende Kräfte und Teilcheninteraktionen zu erfahren.
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Forschung verbindet Axion-Dunkelmaterie mit einzigartigen Verhaltensweisen in Quantensystemen.
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Das Studieren des EDM von Xenon könnte Licht auf die Materie-Antimaterie-Asymmetrie werfen.
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Untersuchung, wie Neutronensterne abkühlen und welche Rolle neue Neutrino-Emissionsmechanismen dabei spielen.
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Die Untersuchung von dunklen Photonen könnte Geheimnisse über dunkle Materie und unser Universum enthüllen.
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Forschung zu kosmischen Neutrinos durch indirekte Nachweismethoden über den kosmischen Mikrowellenhintergrund.
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Forscher berechnen Zwei-Schleifen-Integrale und verbessern so die Vorhersagen für Teilcheninteraktionen.
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Untersuchung der Bedeutung von Skalarpartikeln in der Teilchenphysik und dem GeV-Überschussphänomen.
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Neutrino-Verhalten und dunkle Materie-Interaktionen erkunden, um kosmische Geheimnisse zu lüften.
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Die Schnittstelle zwischen dunkler Energie und Stringtheorie in der kosmischen Expansion erkunden.
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Untersuchung, wie Verschränkungsinseln mit schwarzen Löchern und Gravitation im Karch-Randall-Modell zusammenhängen.
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Tidal Disruption Events zeigen Verbindungen zwischen Sternen, Schwarzen Löchern und hochenergetischen Partikeln.
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Die Erforschung seltener Myon-Zerfälle könnte unbekannte Teilchenwechselwirkungen aufdecken.
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