Innovativer Ansatz mit nuklearer Magnetisierung, um leichte dunkle Materie-Teilchen zu identifizieren.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Innovativer Ansatz mit nuklearer Magnetisierung, um leichte dunkle Materie-Teilchen zu identifizieren.
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Die Forschung untersucht Dunkle Materie durch axionähnliche Teilchen in Zwerg spheroidalen Galaxien.
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Untersuchen, wie Teilchen aus hochenergetischen Proton-Proton-Kollisionen entstehen.
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Wissenschaftler suchen nach neuen Higgs-Teilchen, um Lücken im Standardmodell zu füllen.
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Jüngste Signale von NANOGrav könnten neue Infos über dunkle Materie und Gravitationswellen enthüllen.
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Ein Blick auf die Komplexität nicht-leptonischer Zerfälle und ihre theoretischen Auswirkungen.
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Untersuchen, wie QED-Korrekturen Teilchenzerfälle und Lepton-Interaktionen beeinflussen.
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Die Untersuchung der Neutrinomasse und der Baryonenasymmetrie durch das Majoron-Konzept.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis des Verhaltens von Teilchen bei Hochenergie-Kollisionen.
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Untersuche die Rolle von Charm-Mesonen in einem hadronischen Gas nach Schwerionenkollisionen.
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Die Rolle von Pseudo-Nambu-Goldstone-Bosonen in der Dunklen Materie erkunden.
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Ein neuer Ansatz zeigt Einblicke in die Hadronstruktur durch die Analyse der Compton-Amplitude.
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Forscher suchen nach winzigen geladenen Teilchen, die möglicherweise Geheimnisse der Dunklen Materie verraten.
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Nukleare PDFs sind super wichtig, um Teilchenwechselwirkungen in Beschleunigern zu verstehen.
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Aktuelle Messungen am LHCb untersuchen Leptonenflavors auf mögliche neue Physik.
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Ein Blick auf die Rolle der oberen Squarks beim Verständnis von Supersymmetrie.
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Untersuchen der Verbindung zwischen Inflation, PBHs und Gravitationswellen im frühen Universum.
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Neue Techniken sollen die Messungen der Bottom-Quark-Interaktionen bei zukünftigen Experimenten verbessern.
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Studie zeigt die Dynamik von schweren Quarks und Jets im Glasma.
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Forscher untersuchen die komplexen Prozesse hinter der Produktion von dreifachen Charmonium-Teilchen.
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Ein Blick auf effektive Feldtheorien und ihre Rolle in der Teilchenphysik-Forschung.
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Untersuchung der Auswirkungen von Gammastrahlen und Neutrinos von SN 2023ixf.
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Erforschen, wie kosmische Strahlen Gammastrahlen in der Sonnenatmosphäre erzeugen.
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Untersuchen der Zusammenhänge zwischen dem Higgs-Boson, Inflation und dunkler Materie in unserem Universum.
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Ein Blick auf CE NS und seine Auswirkungen in der Kern- und Teilchenphysik.
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Untersuchen der Wechselwirkungen und Eigenschaften von Dunkler Materie in unserem Universum.
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Dieser Artikel untersucht Quantenfeldtheorien und ihr Verhalten bei extremen Energieniveaus.
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Untersuchung der Rolle des QCD-Axions in der Dunklen Materie und Kosmologie.
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Die Rolle von Geister-Propagatoren bei Phasenübergängen in der Teilchenphysik erkunden.
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Neuere Studien zeigen wichtige Aspekte von Rapidity-Gaps bei Proton-Blei-Kollisionen.
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Die Erforschung von Axionen und ihrem Einfluss auf Dunkle Materie und fundamentale Physik.
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Erkunde das Verhalten von Bosonen und ihre faszinierenden Phasenübergänge in der Quantenmechanik.
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Wissenschaftler schlagen ein Modell vor, das das Verhalten von dunkler Materie je nach Beobachtungsmassstab verändert.
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Die Erforschung des Einflusses der Galoistheorie auf Vakuumzustände in Stringtheorie-Modellen.
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Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Neutrinos eine entscheidende Rolle bei der Dunklen Materie spielen könnten.
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Ein Überblick über vollschwere Multiquarks und ihr Massenverhalten.
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Hybride Mesonen könnten unser Verständnis von Teilchenwechselwirkungen umkrempeln.
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Forschung zu den Zerfällen von charmigen Mesonen liefert wichtige Infos über Teilchenwechselwirkungen.
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Die Rolle schwerer Quarks in der Teilchenphysik und DIS-Experimenten erkunden.
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Astronomen nutzen die gravitative Linse, um entfernte Sterne zu entdecken und dunkle Materie zu untersuchen.
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