Die Forschung untersucht mögliche Veränderungen bei Teilchentypen und deren Auswirkungen auf die Physik.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Die Forschung untersucht mögliche Veränderungen bei Teilchentypen und deren Auswirkungen auf die Physik.
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Eine neue Methode verbessert die Berechnungen in der Teilchenphysik, besonders für Fragmentierungsfunktionen.
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Untersuchung der Leistung des CMS-Elektromagnetischen Kalorimeters von 2015 bis 2018.
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Forschung verbessert Vorhersagen für Teilchenkollisionen mit Hilfe von Gluonstrahlfunktionen.
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Eine Studie untersucht schwere Majorana-Neutrinos mit Daten vom Large Hadron Collider.
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Forschung zum Verhalten von Fluiden in der Hochenergiephysik und bei Schwerionenkollisionen.
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Ein Blick auf weiche Quarkfunktionen und ihre Rolle bei Teilchenwechselwirkungen.
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Wissenschaftler untersuchen Leptonen-Flavour-Verletzungen, um neue Erkenntnisse über Physik zu gewinnen.
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Die Studie zeigt die ersten Beobachtungen von semileptonischen Zerfällen, die charmige Mesonen betreffen.
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Untersuchung des Fluidverhaltens in der Hochenergie-Nuklearphysik durch Transportkoeffizienten.
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Studie zeigt Einblicke in die Deuteronproduktion bei Hochenergie-Kollisionen.
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Forscher untersuchen vier Top-Quark-Ereignisse, um potenzielle neue Physik aufzudecken.
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Eine Studie zu Jet-Winkelverteilungen in Proton-Proton- und Schwerionenkollisionen am RHIC.
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Forschung zeigt Einblicke in das Verhalten von Partikeln bei Kollisionen.
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Die neuesten Erkenntnisse verbessern das Verständnis von Teilcheninteraktionen und resonanten Strukturen.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis von Fluiddynamik in extremen Materieszenarien.
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Die Untersuchung des Teilchenverhaltens bei extremen Kollisionen zeigt Einblicke in die grundlegende Natur der Materie.
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Untersuchen, wie schwere Quarks sich in Hadronen verwandeln und was das für die Teilchenphysik bedeutet.
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Forschung verbessert Modelle, wie Quarks und Gluonen Hadronen bei Hochenergie-Kollisionen bilden.
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Forscher nutzen maschinelles Lernen, um Charm-Mesonen in der Teilchenphysik zu untersuchen.
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Untersuchung der Struktur von Kernen durch Dijet-Photoproduktion in einzigartigen Kollisionen.
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Untersuchung der Teilchenpolarisation bei Schwerionenkollisionen und deren Auswirkungen auf die nuklearen Wechselwirkungen.
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ATLAS zeigt wichtige Messungen über Top-Quarks am LHC.
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Wissenschaftler enthüllen überraschende Baryonproduktionsmuster am LHC, die bestehende Modelle in Frage stellen.
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Untersuchung von skalaren Teilchen, die in Higgs-Bosonen durch hochenergetische Kollisionen zerfallen.
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Neue Erkenntnisse über Teilcheninteraktionen mit Hilfe der effektiven Feldtheorie des Standardmodells.
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Forscher verbessern das Jet-Tagging mit einer effizienten Mixer-Netzwerk-Methode.
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Erkunde die Bedeutung von Parton-Duschen bei hochenergetischen Teilchenkollisionen.
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Untersuchung von Stabilität, Kausalität und Fluidverhalten unter extremen Bedingungen.
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Die Untersuchung von Schwerionenkollisionen zeigt das komplexe Verhalten von Gluonen in nuklearem Material.
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Aktuelle Forschung untersucht schwere Higgs-Bosonen, die in Top-Quarks zerfallen, mithilfe von LHC-Daten.
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Dieser Artikel behandelt den Drell-Yan-Prozess und seine Mischkorrekturen in zwei Schleifen.
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Dieser Artikel untersucht Verhaltensänderungen im dichten Quark-Gluon-Plasma anhand des V-QCD-Modells.
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Forscher verbessern die Methoden zur Identifizierung von b-Hadronen am Large Hadron Collider.
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Untersuchen, wie Kollisionen die innere Struktur von Protonen durch Photonproduktion enthüllen.
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Wissenschaftler haben Top-Quark-Paare in Proton-Blei-Kollisionen am LHC entdeckt.
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Forschung über seltsame Hadronen, um das Verständnis von Teilchenkollisionen und -wechselwirkungen zu verbessern.
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Die Untersuchung von geladenen Higgs-Bosonen, um unser Wissen über Teilchenphysik zu erweitern.
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Dieser Artikel untersucht, wie anisotropes Plasma die Bildung von schweren Quarkonium beeinflusst.
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Diese Studie untersucht das Verhalten von schweren Quarkonia unter thermischen Bedingungen in einem Quark-Gluon-Plasma.
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