Le module-0 présente une technologie de détection innovante pour étudier les particules de neutrinos qui posent des défis.
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La science de pointe expliquée simplement
Le module-0 présente une technologie de détection innovante pour étudier les particules de neutrinos qui posent des défis.
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Une nouvelle méthode logicielle aide à réduire le bruit du radon dans la détection de la matière noire.
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Une étude mesure comment les neutrinos muoniques interagissent avec l'argon, faisant progresser notre compréhension de la physique des particules.
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Des astronomes détectent une possible planète de la taille de Neptune en orbite autour d'un système stellaire binaire.
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Des chercheurs améliorent les estimations d'énergie des neutrinos en utilisant des techniques d'apprentissage profond.
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Cet article parle d'une méthode pour détecter des neutrons dans les interactions de neutrinos en utilisant des protons secondaires.
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L'expérience XENONnT examine les interactions des WIMP avec des atomes de xénon pour percer le mystère de la matière noire.
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Cette étude examine comment les kaons positivement chargés interagissent avec l'argon dans des expérimentations à haute énergie.
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XENONnT vise à percer les secrets de la matière noire en utilisant des techniques de détection avancées.
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De nouvelles méthodes améliorent la mesure d'énergie dans les chambres de projection temporelle à argon liquide pour la physique des particules.
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Les scientifiques cherchent à percer les mystères de la matière noire dans l'univers.
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Des scientifiques développent des méthodes innovantes pour détecter la matière noire grâce aux neutrons.
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Les scientifiques utilisent des détecteurs avancés pour trouver des signes de matière noire.
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Les scientifiques analysent les découvertes de MicroBooNE pour éclaircir les neutrinos insaisissables.
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