La investigación revela emisiones de gamma de alta energía alrededor del remanente de supernova DA 530.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación revela emisiones de gamma de alta energía alrededor del remanente de supernova DA 530.
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Se presenta una manera más eficiente de simular experimentos de neutrinos.
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Entender el hielo superiónico ayuda a conocer las condiciones de los planetas helados.
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La investigación revela comportamientos complejos en las colisiones de partículas, mejorando nuestra comprensión de la materia.
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Una mirada a cómo la ATP sintasa ayuda a las plantas a producir energía.
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Los investigadores estudian cómo las cargas superficiales afectan las reacciones químicas en nanopartículas usando técnicas avanzadas.
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Estudio de cristales GAGG:Ce para el monitoreo de estallidos gamma de satélite.
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Los científicos investigan los cambios de fase en la materia usando colisiones de partículas en el CERN.
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La investigación revela diferencias clave en el comportamiento de las partículas del Sol.
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Investigando la conexión entre los rayos cósmicos y las explosiones de rayos gamma.
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Examinando el proceso de conversión para obtener ideas sobre la física fundamental.
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Examinando cómo la bacteriorodopsina genera carga eléctrica a través del movimiento de protones.
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Un estudio revela cómo la energía afecta la producción de mesones durante colisiones protón-protón.
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Nuevos datos sobre la producción de isótopos podrían mejorar las opciones de tratamiento para el cáncer.
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Un catálogo detallado arroja luz sobre eventos recientes de partículas energéticas solares.
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Esta investigación evalúa las tasas de producción de quarks top y antiquarks individuales a partir de datos del LHC.
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Sumérgete en la teoría esencial de cómo interactúan los quarks y los gluones.
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Los estados de vórtice ofrecen nuevas perspectivas sobre las interacciones de partículas y el comportamiento de los protones.
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N nuevas mediciones mejoran nuestra comprensión de la masa y el ancho del bosón de Higgs.
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Un estudio sobre cómo mejorar las predicciones de eventos de partículas solares energéticas usando aprendizaje automático.
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El estudio mide cómo interactúan los neutrinos muónicos con el argón, avanzando nuestra comprensión de la física de partículas.
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Investigar el quarkonium a partir de colisiones de protones revela detalles sobre el comportamiento de los gluones.
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Nuevos experimentos buscan mejorar las mediciones de la masa de los neutrinos muónicos, iluminando así partículas fundamentales.
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La investigación arroja luz sobre la descomposición del magnesio y las emisiones de partículas.
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Aprende cómo las ondas de choque influyen en la energía de las partículas en el espacio, especialmente cerca del Sol.
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La investigación revela cómo los agujeros negros pueden generar partículas de alta energía y rayos gamma.
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Este artículo habla de un método para detectar neutrones en interacciones de neutrinos usando protones secundarios.
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Este artículo examina cómo la composición del chorro de GRB afecta la producción de neutrinos.
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La investigación revela nuevos datos sobre la dispersión de deuterones y protones y sus interacciones fundamentales.
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La investigación arroja luz sobre la atmósfera única de Io y las interacciones de partículas energéticas.
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Este estudio examina cómo la energía de los protones afecta las interacciones con el núcleo de carbono.
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Investigando neutrinos de alta energía de colisiones entre estrellas de neutrones binarias y sus implicaciones cósmicas.
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Los científicos observan neutrinos, mejorando la comprensión de la física de partículas y la estructura del protón.
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La investigación se centra en medir la luz Cherenkov para mejorar la detección de energía en experimentos de partículas.
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Las simulaciones revelan cómo las partículas ganan energía durante la reconexión magnética, afectando la dinámica de las erupciones solares.
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Se prueban los CCDs Skipper para efectos de radiación para mejorar el rendimiento en telescopios espaciales.
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Una exploración de los GPDs twist-3 y su papel en la estructura del protón.
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La investigación explora cómo la entropía de entrelazamiento revela el comportamiento de los protones en colisiones de alta energía.
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Las mediciones en conflicto muestran los desafíos en nuestra comprensión del tamaño del protón.
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Los investigadores están indagando sobre partículas como los axiones para entender mejor la materia oscura.
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