Analizando cómo las correcciones de mayor giro afectan las interacciones de mesones neutros en la física de partículas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Analizando cómo las correcciones de mayor giro afectan las interacciones de mesones neutros en la física de partículas.
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Nuevas técnicas para desplegar modelos de aprendizaje automático en dispositivos con limitaciones de energía.
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La desintegración doble beta puede revelar nuevas partículas y profundizar nuestra comprensión del universo.
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Investigando cómo las fuerzas fundamentales pueden unirse bajo una sola teoría.
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La investigación revela límites en la producción de partículas de quarks encantados en colisiones de alta energía.
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Los científicos investigan el bosón de Higgs cargado ligero usando datos del LHC.
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Una mirada a los rayos cósmicos, las lluvias de aire extensas y su importancia en la investigación.
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Los científicos usan aprendizaje automático para filtrar el ruido de fondo en la detección de axiones.
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Los investigadores buscan detectar un raro proceso nuclear que podría transformar la física.
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Investigadores profundizan en el impacto de la energía oscura en el universo a través de experimentos en colisionadores.
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Hallazgos recientes mejoran nuestra comprensión de las interacciones de neutrinos a través de CEvNS.
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Los científicos usan el aprendizaje automático para buscar nuevas partículas en colisiones de alta energía.
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Los investigadores descubren señales de partículas exóticas a través de eventos de cuatro muones en colisiones de alta energía.
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Nuevos métodos mejoran el etiquetado de partículas en experimentos de física de altas energías.
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Explorando la anomalía del momento magnético del muón y su conexión con los modelos de dos dobles de Higgs.
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La investigación examina las propiedades del bosón de Higgs y posibles señales de violación de CP.
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Investigando partículas esquivas usando colisiones de alta energía en el LHC.
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Los investigadores están estudiando fermiones oscuros relacionados con la materia oscura usando datos del LHC.
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Los tetraquarks son partículas de cuatro quarks que desafían nuestro conocimiento sobre la materia.
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Los científicos estudian las desintegraciones del charmonio para aprender sobre las interacciones y fuerzas de las partículas.
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Una visión general de las partículas, antipartículas y sus roles misteriosos en el universo.
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Una nueva perspectiva sobre partículas de larga vida y su papel en los estudios de neutrinos.
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La investigación sobre partículas tipo axión usando colisiones de protones de alta energía ofrece información importante.
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La investigación sobre la materia oscura sigue avanzando gracias a los conocimientos del experimento XENON1T.
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Un estudio examina cómo la forma de los núcleos atómicos afecta el comportamiento de las partículas en colisiones.
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Este artículo explora la conexión entre axiones y monopolos magnéticos en la física de partículas.
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Investigando la formación y el comportamiento de los grupos de partículas en entornos extremos.
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Investigando el majorón tipo II y su posible papel en la materia oscura.
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Los colisionadores de muones pueden revelar nuevas partículas y ofrecer ideas sobre la materia oscura.
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Los avances recientes mejoran nuestra comprensión de los neutrinos a través de IceCube y DeepCore.
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Los científicos buscan encontrar nuevos bosones pesados usando el detector ATLAS en el LHC.
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Nuevas ideas sugieren que la materia oscura podría tener tamaño, lo que afecta los métodos de detección.
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Este estudio investiga señales de bosones de Higgs y Z usando técnicas de detección avanzadas.
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Mejoras en los métodos de seguimiento aumentan el potencial de descubrimiento de partículas de larga vida.
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Una exploración de la producción de quarks charm en colisiones de partículas.
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Los láseres pulsados mejoran las mediciones mientras mantienen la integridad del equipo en la investigación científica.
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Hallazgos recientes sobre los muones desafían teorías físicas existentes y sugieren posibles nuevos descubrimientos.
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Un experimento pionero explora el comportamiento de la luz en el fondo del mar para estudiar los neutrinos.
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Explora cómo los telescopios de neutrinos nos ayudan a estudiar partículas esquivas y eventos cósmicos.
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Explorando el potencial de los modelos generativos cuánticos en varios campos.
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