Los científicos estudian breves ráfagas de ondas de radio desde fuera de nuestra galaxia.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los científicos estudian breves ráfagas de ondas de radio desde fuera de nuestra galaxia.
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Método innovador integra la densidad de electrones para mejorar las predicciones de propiedades moleculares.
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Este artículo explora la equidad y la estabilidad en los modelos de aprendizaje automático que se ven afectados por sus predicciones.
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Las observaciones revelan detalles clave sobre los discos de desechos estelares y su papel en la formación de planetas.
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Este estudio explora cómo los campos magnéticos influyen en la formación de estrellas en el área de Lambda-Orionis.
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Nuevas técnicas láser mejoran el control sobre las propiedades de la radiación terahertz.
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Un estudio de Ne viii 770 Å y su papel en la comprensión de los campos magnéticos solares.
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POLAR-2 tiene como objetivo mejorar nuestra comprensión de los estallidos de rayos gamma a través de mediciones de polarización.
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Este artículo examina cómo las ondas de radio revelan el entorno magnético de nuestra galaxia.
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Explorando cómo la polarización de la luz afecta sus propiedades de dispersión y aplicaciones.
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Estudios recientes revelan nuevos detalles sobre las emisiones de rayos X polarizados de SMC X-1.
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Explora cómo los pulsos compuestos mejoran el control de la luz en óptica y computación cuántica.
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Estudios recientes revelan hallazgos clave sobre las emisiones de rayos X y la polarización de Cygnus X-1.
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Un nuevo método mejora la interpolación de fotogramas de video usando técnicas de luz polarizada.
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Un estudio revela información sobre núcleos galácticos activos y la evolución de las galaxias.
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Los científicos descubren ráfagas inusuales de ondas de radio con duraciones prolongadas.
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Los investigadores estudian dos intrigantes estallidos de radio rápidos para descubrir sus orígenes.
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Explorando las dinámicas de la formación de estrellas en la región NGC6334I.
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Los investigadores usan GANs para mejorar las mediciones de polarización del fondo cósmico de microondas.
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Los investigadores obtienen datos valiosos sobre blazers a través del monitoreo continuo de polarización.
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El Modelo Completamente Multipolar ofrece mejores perspectivas sobre el comportamiento molecular del agua.
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Los científicos buscan mejorar la comprensión de los agujeros negros supermasivos a través de observaciones avanzadas.
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La investigación sobre los blazars PKS 0637-75 y PKS 1510-089 revela diferencias clave en la polarización.
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WALOP-Sur medirá la polarización de la luz en un millón de estrellas.
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Examinando la distribución de carga en cristales iónicos y su impacto en la tecnología.
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Examinando cómo los agujeros negros en rotación afectan la dirección y las propiedades de la luz.
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Explorando las propiedades quirales en materiales ferroelectricos y sus diversas aplicaciones.
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Un nuevo método usa polarización para mejorar las estimaciones de las propiedades de objetos translúcidos.
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La investigación sobre la polarización del quark top revela información sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
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Un nuevo experimento con globos tiene como objetivo investigar el fondo cósmico de microondas y su polarización.
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Examinando cómo las redes sociales influyen en la formación de opiniones y la polarización.
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Explorando el Fondo Cósmico de Microondas y su importancia para entender los orígenes del universo.
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Una mirada más cercana a los comportamientos intrigantes de Cygnus X-3 en su estado ultrasuave.
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Dos nuevos estallidos de radio rápidos dan pistas sobre sus orígenes y entornos.
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El estudio explora cómo la luz interactúa con diferentes materiales y sus efectos en el medio ambiente.
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Las ondas Alfvén juegan un papel crucial en la transferencia de energía dentro de los plasmas espaciales.
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Las redes sociales moldean cómo los usuarios interactúan con el contenido político y afectan la polarización.
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Los investigadores están indagando cómo la ruptura de simetría podría revelar nuevas propiedades de las ondas gravitacionales.
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Un nuevo método usando un brazo robótico mejora las mediciones del fondo cósmico de microondas.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en la interferometría atómica usando difracción de Bragg doble.
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