Ein Überblick über die Rolle der Grenzschicht im Wetter und Klima.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Ein Überblick über die Rolle der Grenzschicht im Wetter und Klima.
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Forschung hebt die besondere Chemie des ultraheissen Gasriesen WASP-76 b hervor.
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Untersuchung, wie der stellar Wind die Atmosphäre des Exoplaneten GJ 436 b beeinflusst.
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Forschung zeigt, dass KI dabei hilft, Cloud-Maskierungs-Techniken für Satellitendaten zu verbessern.
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Eine Studie zeigt, wie CO sich bei Kollisionen mit He verhält, was Auswirkungen auf die Astronomie und die Atmosphärenwissenschaft hat.
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Forschung zeigt, wie Wolken die Messungen der kosmischen Mikrowellen beeinflussen.
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Untersuchen, wie atmosphärische Wellen Wettermuster und Energieübertragung beeinflussen.
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Die einzigartige Atmosphäre von WASP-39 b wirft Fragen zu seiner Metallizität und Entstehung auf.
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Mini-EUSO Teleskop hat erfolgreich flüchtige leuchtende Ereignisse namens Elfen entdeckt.
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PARMESAN vereinfacht die Analyse atmosphärischer Daten mit fortschrittlichen Funktionen für Forscher.
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Die Auswirkungen von Ar42 auf Experimente zur Analyse von dunkler Materie und Neutrinos.
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Schwerkraftwellen beeinflussen das Wetter und die Verteilung von Gasen in der Atmosphäre.
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Forschung untersucht, wie Veränderungen in der Ionosphäre bevorstehende Erdbeben anzeigen könnten.
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Forscher stellen eine Methode vor, um Satellitendaten über atmosphärische Gase effizient zu analysieren.
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Erforschen, wie Treibhausgase die thermodynamik von Wolken und die Spiegelung von Sonnenlicht verändern.
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Forschung zeigt wichtige chemische Wechselwirkungen in den Atmosphären und im Inneren von Sub-Neptun-Planeten.
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Ein neuer Ansatz minimiert die Wellenreflexionen und verbessert die Genauigkeit in der Modellierung von Fluiddynamik.
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Ein Blick auf das Verhalten von Fluidströmungen in planetaren Atmosphären.
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LIFE hat das Ziel, Biosignaturen in den Atmosphären von Exoplaneten mit moderner Technologie zu entdecken.
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LTT 9779 b behält seine Atmosphäre in einer rauen Umgebung und bietet neue Einblicke in Exoplaneten.
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AirPhyNet verbindet Physik und Daten für bessere Vorhersagen zur Luftqualität.
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Untersuchen, wie HCOO Schadstoffe und OH-Radikale in der Atmosphäre beeinflusst.
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Untersuchung des Verhaltens von Inertia-Schwerewellen in geophysikalischen Wirbeln.
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Erkunde neue Temperaturmessmethoden mit der MicroPulse DIAL-Technologie.
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Eine Studie zeigt, wie Aerosole das nächtliche Abkühlen und die Nebelbildung beeinflussen.
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Neues Modell verbessert die Genauigkeit von ionosphärischen Vorhersagen für Navigationssysteme.
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Eine Studie zeigt, dass Chlor eine Rolle bei der Bildung von Stickoxiden in Meeresspray-Aerosolen spielt.
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Diese Studie verbessert die Messgenauigkeit des Tianwen-1 Raumschiffs.
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Untersuchen der überraschenden Wärme in den eisigen Atmosphären von Uranus und Neptun.
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Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Schwerkraftwellen auf die Leistung von Windkraftanlagen.
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Die Bedeutung des Hydroxylradikals in verschiedenen chemischen Prozessen erkunden.
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Erforschung der einzigartigen Eigenschaften von atmosphärischen Teilchenregen und deren Detektion.
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Forschung zeigt eine dynamische Atmosphäre und potenziellen Materialverlust beim Gasriesen HAT-P-67 b.
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Neue Erkenntnisse über den Braunen Zwerg W1935 zeigen einzigartige atmosphärische Merkmale und Prozesse.
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Ein Blick auf die Messung und Bekämpfung von Fehlerakkumulation in der atmosphärischen Modellierung.
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Neue Erkenntnisse zur Atmosphäre des Exoplaneten WASP-127b zeigen wichtige Gase und Dynamiken.
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Diese Studie konzentriert sich auf die atmosphärischen Eigenschaften des Exoplaneten WASP-43b.
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Tensor-Vervollständigung mit Unsicherheitsquantifizierung kombinieren für bessere Dateninsights.
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Diese Studie untersucht die Dynamik von Stickstoffreaktionen und deren Energieauswirkungen.
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Erforschen, wie die Atmosphären von Uranus und Neptun während ihrer Wanderung geformt wurden.
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