Explorando los últimos hallazgos sobre el bosón de Higgs y los quarks top en el LHC.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando los últimos hallazgos sobre el bosón de Higgs y los quarks top en el LHC.
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Esta investigación estudia partículas de larga vida usando el detector ATLAS en CERN.
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Un estudio investiga la posible existencia de fotones oscuros en el Gran Colisionador de Hadrones.
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Los algoritmos cuánticos mejoran el agrupamiento de jets, ayudando en la investigación de la física de partículas y el análisis de datos.
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Un estudio revela insights sobre la violación de CP a través de procesos de descomposición de sneutrinos.
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Los científicos buscan evidencia de un bosón de Higgs cargado usando datos de colisiones de partículas.
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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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Investigando cómo los neutrinos interactúan con la materia a través de varios experimentos.
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La investigación investiga posibles conexiones entre datos del LEP y del LHC sobre una partícula de 95 GeV.
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La investigación se centra en mejorar la salida de luz en escintiladores nanocompuestos para la detección de partículas.
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Un estudio reciente revela cómo interactúa el bosón de Higgs con los quarks top.
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La investigación mide las tasas de producción del bosón de Higgs en colisiones que involucran quarks top.
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PandaX-4T tiene como objetivo detectar neutrinos solares tipo B y explorar la materia oscura.
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Un estudio de estructuras de chorro formadas a partir de desintegraciones de partículas pesadas.
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Descubre cómo las colisiones en grupo contribuyen a los estudios de física de partículas en el LHC.
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Los investigadores investigan bosones de Higgs cargados usando datos de colisiones de protones.
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Los PDFs nucleares son clave para entender los quarks y gluones en los núcleos atómicos.
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Los investigadores miden el ancho total del bosón de Higgs para descubrir nueva física potencial.
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Los científicos siguen buscando la materia oscura y sus posibles conexiones con la física conocida.
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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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Nuevo pipeline mejora el seguimiento de partículas en el LHC usando GNNs.
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Investigando cómo el bosón de Higgs interactúa con electrones a través de asimetrías de spin.
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Una nueva técnica mejora las mediciones de la masa del quark top usando correladores de energía.
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Resumen de las actividades y desarrollos del panel ECR a lo largo de 2023.
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La investigación revela interacciones clave entre neutrinos y mediadores neutrinofílicos.
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Analizando cómo las masas de los quarks top y bottom influyen en la producción del bosón de Higgs.
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Investigadores ajustan las limitaciones sobre las masas de los neutrinos, levantando preguntas intrigantes sobre su papel en el universo.
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Explorando colisiones de fotones y la creación de muones y taus en física de partículas.
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La investigación se sumerge en la descomposición de partículas, mejorando la comprensión de los mesones encantados y sus interacciones.
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Los avances en la investigación revelan complejidades en los autoacoplados del bosón de Higgs.
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Un nuevo experimento busca detectar partículas similares a axiones para entender mejor la materia oscura.
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Las desintegraciones de mesones pesados pueden revelar pistas sobre la esquiva materia oscura.
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Examinando teorías de multi-Higgs como una forma de abordar el problema del CP fuerte en la física de partículas.
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La investigación sobre antineutrinos de reactores ilumina la física fundamental y discrepancias inesperadas.
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Este estudio mejora la precisión de polarización en detectores de rayos gamma a través de algoritmos de calibración y corrección.
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El sistema SMOG2 mejora los estudios de colisiones de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones.
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Los investigadores están explorando partículas únicas hechas de cuatro quarks.
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Usando métodos de atribución de datos para mejorar el análisis de física de partículas en el LHC.
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La investigación revela cómo los núcleos agrupados afectan el comportamiento de las partículas en colisiones de alta energía.
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Los científicos exploran ALPs usando muones de alta energía para entender la materia oscura y misterios en la física.
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