Forschung untersucht schwach und stark magnetisierte Turbulenzen in Akkretionsscheiben.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung untersucht schwach und stark magnetisierte Turbulenzen in Akkretionsscheiben.
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Forschung über schwarze Löcher gibt Einblicke in Gravitation und theoretische Physik.
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Magnetische Rekonnektion beeinflusst Sonnenausbrüche und Weltraumwetterphänomene.
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Untersuchen, wie die Ionisierung durch kosmische Strahlung die Prozesse der Sternentstehung beeinflusst.
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Forscher entdecken unerwartete Ursprünge von Deuteronen in kosmischen Strahlen, was bestehende Theorien in Frage stellt.
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Ein Blick auf dunkle Energie und ihren Einfluss auf die kosmische Expansion.
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Forscher verbessern die Pulsaranalyse, um Neutronensterne besser zu verstehen.
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Gravitationswellen geben Einblicke in kosmische Ereignisse und die Natur der Gravitation.
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Ein Blick auf Niedrigmachzahlschocks und ihre Auswirkungen auf den Sonnenwind.
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Die Forschung hebt die Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Effekten von Whistler-Modus-Wellen auf Elektronen hervor.
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Ein genauer Blick auf die Fluxkalibrierung des MIRI-Instruments des JWST.
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Forschung zeigt Verbindungen zwischen schwarzen Loch-Verschmelzungen und Gravitationswellen im Universum.
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Untersuchen, wie magnetisiertes Plasma sich in der Nähe von Schwarzen Löchern mit niedrigem Drehimpuls verhält.
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Die einzigartigen Wechselwirkungen zwischen Schwarzen Löchern und Quintessenz erkunden.
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Untersuchen, wie Radiowellen von turbulenten Plasmen beeinflusst werden.
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Wissenschaftler untersuchen die Zusammenhänge zwischen Gravitationswellen und Millisekunden-Pulsaren in der Milchstrasse.
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GRAVITY Wide bietet einen frischen Blick auf Mikrolinsenereignisse und deren Auswirkungen auf die Astronomie.
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Erforschung von Methoden zur Energiegewinnung aus schwarzen Löchern durch magnetische Rekombination.
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Neue Erkenntnisse zeigen, wie lokalisierte ULF-Wellen Partikel in der Magnetosphäre beeinflussen.
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Neutronenstern-Bow-Shocks enthüllen Geheimnisse über Materie unter extremen Bedingungen.
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Weisse Zwerge geben wichtige Einblicke in die Zusammensetzung ferner Planeten.
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Neue Methoden verbessern die Erkennung von Gravitationswellen durch Pulsar-Timing-Arrays.
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Forschung zeigt, dass Neutronensterne eine Rolle bei der Erzeugung von nachweisbaren Gravitationswellen spielen.
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Das Studieren von Gravitationswellen gibt Hinweise auf die Anfänge des Universums.
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Untersuchen, wie schwarze Löcher und Gravitationswellen unser Verständnis des Universums prägen.
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Neue Methode verbessert die Simulationsgenauigkeit der Sonnenatmosphäre und Fluidinteraktionen.
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Forschung zeigt wichtige Erkenntnisse über die Chromosphäre des M-Zwergsterns G 80-21.
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Ein Blick auf das Verhalten des Sonnenwinds und seine Auswirkungen auf die Weltraumwissenschaft.
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QUBIC fördert die Studien der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung durch innovative Datenanalyse.
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Die frühen Momente des Universums mit QUBIC und spektraler Bildgebung erforschen.
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Untersuchung der Rolle schwerer Elemente bei der Entstehung und dem Verhalten der Sonne.
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Forscher untersuchen den geheimnisvollen GD-1 Strom und seine Verbindung zur Dunklen Materie.
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Wissenschaftler kämpfen mit widersprüchlichen Messungen der Expansionsrate des Universums.
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Ein Blick auf die Komplexitäten der kosmischen Zeit und ihrer Messung in der Kosmologie.
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Ein Blick auf die kosmische Inflation, das Wiedererhitzen und das Rätsel der Expansionsraten.
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Entdecke kleine helle Flecken auf der Sonne und ihre Bedeutung.
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Untersuchen der Wechselwirkungen zwischen Gravitation und elektromagnetischen Kräften in der Nähe von Schwarzen Löchern.
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Untersuchung des Timings von Röntgenemissionen aus Schwarzen Löchern in Galaxien.
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Lern, wie Schwarze Löcher und ihre Scheiben Energie und Licht ausstossen.
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Entdecke, wie Neutronenstern-Vereinigungen unser Verständnis von der expansion des Universums beeinflussen.
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