El experimento KATRIN mide la masa del neutrino con una precisión nunca antes vista.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
El experimento KATRIN mide la masa del neutrino con una precisión nunca antes vista.
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Examinar los quarks charm y bottom revela información sobre la materia caliente creada en las colisiones.
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Un estudio revela cómo el medio nuclear afecta la producción de piones en colisiones de alta energía.
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Una mirada a las resonancias gigantes isoscalares y su papel en entender la materia nuclear.
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Explorando las discrepancias en la producción de fotones suaves en colisiones de partículas.
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Los investigadores utilizan redes neuronales profundas para mejorar las predicciones en la física nuclear.
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Los investigadores mejoran la imagen de átomos de bario, ayudando en los estudios de descomposición de neutrinos.
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Examinando cómo los defectos en los cristales afectan la detección en experimentos de física de partículas.
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Usando redes neuronales para identificar ondas magnéticas quirales en la física de partículas.
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Este estudio investiga la ruptura de simetría de isospín en núcleos espejo, centrándose en el desplazamiento de Thomas-Ehrman.
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Las funciones de fragmentación ayudan a explicar la producción de hadrones en colisiones de partículas de alta energía.
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Los investigadores están analizando los anillos de vórtice que se forman durante las colisiones de partículas para entender cómo se comporta la materia.
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La investigación revela nuevos detalles sobre la estructura interna de los piones usando QCD en red.
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Aprende métodos para restaurar la claridad en imágenes borrosas, crucial para la investigación científica.
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Los investigadores revelan nuevos hallazgos sobre los estados yrast y las probabilidades de transición en isótopos de polonio.
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La investigación revela cómo las estructuras nucleares afectan el comportamiento de las partículas en colisiones de alta energía.
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La investigación revela detalles clave sobre los isótopos de calcio ricos en neutrones y su estabilidad.
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Este artículo examina cómo los neutrinos interactúan con el oxígeno y la importancia de estas reacciones.
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La investigación revela cómo se crean los mesones en colisiones extremas de partículas.
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Explorando la producción de isótopos y las proporciones isoméricas en la física nuclear.
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La investigación en Hall D está revelando nuevos conocimientos sobre la física nuclear y de partículas.
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Esta investigación revela ideas clave sobre el comportamiento del plasma de quarks y gluones durante colisiones de iones pesados.
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La investigación en CERN proporciona datos clave sobre la captura de neutrones para reactores nucleares.
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La investigación sobre el plasma de quarks y gluones revela condiciones similares a las del universo temprano.
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La investigación revela nuevos datos sobre la distribución de neutrones en la estructura atómica del azufre.
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La investigación sobre la desintegración beta doble sin neutrinos podría revelar secretos sobre los neutrinos.
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La investigación revela cómo los espectadores influyen en la distribución de partículas en colisiones de iones pesados.
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Explorando los efectos de la aniquilación de antiprónicos en diferentes materiales.
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Este artículo habla sobre materia densa y su papel en estrellas de neutrones y agujeros negros.
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Nuevas mediciones podrían cambiar lo que sabemos sobre las estrellas de neutrones y la materia nuclear.
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La investigación revela un comportamiento colectivo en colisiones de partículas más pequeñas, desafiando las opiniones tradicionales.
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El escáner J-PET mejora la PET al medir la polarización de los fotones para un diagnóstico mejor.
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La investigación sobre la producción de J/ψ ayuda a revelar el comportamiento de la materia nuclear durante las colisiones de iones pesados.
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Investigar las desintegraciones del Berilio-11 revela aspectos clave del comportamiento de los núcleos atómicos.
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Un enfoque nuevo para medir el ruido magnético mejora la precisión en sistemas sensibles.
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La investigación revela información sobre el entrelazamiento de spin en la emisión de dos protones del berilio-8.
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Los científicos usan interferómetros nucleares para detectar materia oscura ultra-ligera a través de transiciones atómicas únicas.
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PandaX-4T tiene como objetivo detectar neutrinos solares tipo B y explorar la materia oscura.
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Los PDFs nucleares son clave para entender los quarks y gluones en los núcleos atómicos.
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AMoRE-II busca detectar la rara desintegración beta doble sin neutrinoss para desvelar los misterios de los neutrinos.
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