El experimento NEON investiga partículas parecidas a axiones, revelando nuevas restricciones sobre su existencia.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
El experimento NEON investiga partículas parecidas a axiones, revelando nuevas restricciones sobre su existencia.
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La investigación sobre átomos gigantes revela nuevas posibilidades en la computación y comunicación cuántica.
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Descubre cómo la materia oscura interactúa con los electrones y su importancia en nuestro universo.
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La investigación revela nuevos métodos de control para emitir pares cuánticos entrelazados de manera direccional.
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Los investigadores buscan descubrir nuevas partículas a través de la búsqueda de firmas mono en NA62.
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Un marco bayesiano mejora el análisis de experimentos de colisión entre electrones y láser.
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Nuevo marco mejora el análisis de colisiones de partículas y las incertidumbres sistemáticas.
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Este artículo examina las mediciones recientes de las interacciones del quark top y su significado.
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Investigando la materia oscura a través del Modelo de Doblete Higgs Inerte y los axiones.
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Investigando la posible existencia de neutrinos estériles a través de los datos de IceCube DeepCore.
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Los científicos estudian fotones oscuros para descubrir los secretos de la materia oscura y el universo.
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La investigación sobre los efectos de la materia oscura en los electrones podría revelar su naturaleza oculta.
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Los científicos desarrollan técnicas avanzadas para atrapar y estudiar átomos con luz.
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Los neutrinos dan pistas sobre procesos solares y física de partículas.
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Presentando un protocolo confiable para estados W para mejorar la comunicación cuántica.
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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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Explorando las interacciones de partículas, especialmente la producción de pares de bosones de Higgs, en entornos de alta energía.
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Este documento presenta el Modelo de Varianza Gamma para mediciones precisas de la masa de partículas.
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La investigación explora cómo los estados de vórtice afectan los procesos de descomposición de neutrones.
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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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Los científicos observan neutrinos, mejorando la comprensión de la física de partículas y la estructura del protón.
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Examinando cómo la entropía de entrelazamiento revela conexiones en nuestro universo en expansión.
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Explorando las propiedades distintivas de las gotitas cuánticas en condensados de Bose-Einstein.
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Esta investigación estudia partículas de larga vida usando el detector ATLAS en CERN.
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Investigar patrones de descomposición inesperados del bosón de Higgs revela potenciales nuevas físicas.
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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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Investigar las desintegraciones del Berilio-11 revela aspectos clave del comportamiento de los núcleos atómicos.
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La investigación sobre hipernúcleos revela nuevas ideas sobre la estabilidad nuclear.
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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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Los científicos buscan formas de detectar gravitones, ampliando nuestro conocimiento sobre la gravedad.
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La investigación sobre plasma y materiales es clave para el desarrollo futuro de la energía de fusión.
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Explorando la transferencia de energía a través de la mecánica cuántica y sus implicaciones.
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Examinando el papel de los modelos de engranajes en la explicación de las masas de los neutrinos.
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Una mirada a las partículas esquivas que dieron forma a los primeros momentos de nuestro universo.
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Los avances en la investigación revelan complejidades en los autoacoplados del bosón de Higgs.
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El sistema SMOG2 mejora los estudios de colisiones de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones.
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Nuevas técnicas buscan medir el EDM del neutrón con más precisión, explorando la física fundamental.
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Los científicos analizan la producción de un solo quark top para probar teorías de la física de partículas.
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Un estudio sobre las interacciones del bosón de Higgs con quarks charm en el LHC.
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La metrología cuántica mejora la precisión de las mediciones usando sistemas cuánticos cerca de puntos críticos.
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