La investigación revela cómo la temperatura afecta la resonancia X(4630) y el comportamiento de los hadrones exóticos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación revela cómo la temperatura afecta la resonancia X(4630) y el comportamiento de los hadrones exóticos.
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Analizar las incertidumbres sistemáticas es clave para mejorar las mediciones en física de partículas.
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La investigación examina la materia oscura y el desequilibrio entre materia y antimateria del universo a través de neutrinos estériles.
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La investigación sobre colisiones de alta energía revela patrones en el comportamiento de partículas y correlaciones.
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COSINE-100 ha reducido con éxito su umbral de detección, mejorando la investigación sobre materia oscura.
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Los investigadores apuntan al acoplamiento gauge-Higgs para profundizar en los conocimientos de la física de partículas.
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Un estudio de cómo interactúan los pequeños grupos de electrones bajo diferentes condiciones.
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Los investigadores usan QCD en redes para descubrir las propiedades de los nucleones y sus interacciones fundamentales.
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Explora el contraste entre los agujeros negros y las singularidades desnudas en nuestro universo.
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Los mesones B tienen las claves para entender las fuerzas fundamentales y la física más allá del Modelo Estándar.
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Esta investigación examina cómo cambian los mesones en la materia nuclear durante las colisiones de protones.
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Los investigadores usan ferromagnetos levitados para buscar evidencia de materia oscura ultraligera.
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Los científicos investigan los axiones como una posible forma de materia oscura.
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Un estudio sobre plasma de quarks y gluones y cómo los campos magnéticos afectan el comportamiento de quarkonium.
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Los científicos desarrollan técnicas mejoradas para analizar señales de materia oscura.
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SuperKEKB mejora sistemas para reducir los riesgos de Pérdida Súbita de Haz en experimentos de partículas.
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Exploración de simetrías de sabor y su impacto en las interacciones de leptones.
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Este artículo investiga cómo se comportan las partículas en la Cuenca Solar con el tiempo.
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Los investigadores están estudiando anomalías de muones para avanzar en las teorías de la física de partículas.
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Investigar neutrinos de colisiones de alta energía ofrece nuevas perspectivas sobre la física de partículas.
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Examinando interacciones de fotones para mejorar modelos de colisión de partículas en colisionadores.
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La investigación se centra en los bosones escalares y su posible papel en entender nuevas fuerzas.
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Explorando el potencial de un nuevo candidato a materia oscura en la física de partículas.
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La investigación sobre dielectrones revela información clave sobre el comportamiento de la materia en condiciones extremas.
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Nuevos hallazgos revelan información clave sobre las interacciones de partículas a través de diferencias de fase fuertes.
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Los investigadores estudian los cambios en la estructura del óxido de hierro bajo alta presión y temperatura.
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La investigación estudia bosones de Higgs pesados a través de colisiones de protones de alta energía.
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La investigación revela que los campos magnéticos alteran significativamente las características topológicas de la QCD a través de las temperaturas.
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El experimento PandaX-4T busca partículas similares a axiones y fotones oscuros.
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Explorando malentendidos comunes sobre la Cromodinámica Cuántica y su medición.
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El proyecto GRAND se centra en detectar lluvias de aire de neutrinos de alta energía utilizando disparadores autónomos.
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Los científicos estudian escalares singulares y sus interacciones en la física de partículas.
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Nuevos experimentos buscan atrapar neutrinos esquivos para obtener una comprensión más profunda.
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Investigadores desarrollan métodos innovadores para detectar neutrinos de alta energía, que son difíciles de encontrar.
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Experimentos recientes detectan neutrinos solares, avanzando la investigación sobre la materia oscura.
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Los investigadores están indagando en partículas esquivas que podrían revelar nueva física a través de interacciones de neutrinos.
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Estudios recientes buscan detectar partículas parecidas a axiones relacionadas con la materia oscura.
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Los tetraquarks, partículas únicas de cuatro quarks, revelan información sobre las interacciones de partículas.
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Nuevo método utiliza IA para identificar eventos de hiper-núcleos dobles en emulsiones nucleares.
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Los científicos están explorando el potencial de detectar ondas gravitacionales de frecuencia más alta.
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