Une étude révèle comment la taille des particules influence la production lors de collisions à haute énergie.
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La science de pointe expliquée simplement
Une étude révèle comment la taille des particules influence la production lors de collisions à haute énergie.
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La mise à niveau AugerPrime améliore la détection et l'analyse des rayons cosmiques.
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Un aperçu du plus grand centre de recherche sur les rayons cosmiques au monde et son impact.
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Les scientifiques étudient les changements de phase de la matière en utilisant des collisions de particules au CERN.
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Un aperçu des rayons cosmiques et des recherches menées au Observatoire Pierre Auger.
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Les bénévoles contribuent à la recherche sur les neutrinos grâce au projet Name that Neutrino.
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Une étude révèle comment l'énergie affecte la production de mésons durant les collisions proton-proton.
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Enquête sur les chemins et les sources des rayons cosmiques affectés par des champs magnétiques.
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Les scientifiques explorent les rayons cosmiques et leurs sources mystérieuses à travers l'univers.
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Un aperçu des rayons cosmiques ultrahauts en énergie et de leurs implications pour l'astrophysique.
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Des chercheurs ont établi de nouvelles limites sur la détection des photons à haute énergie au observatoire Pierre Auger.
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L'expérience KATRIN mesure la masse des neutrinos avec une précision sans précédent.
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Une étude examine le lien entre les neutrinos et les AGN en utilisant des émissions radio.
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Enquête sur la possible existence de neutrinos stériles à travers les données d'IceCube DeepCore.
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KATRIN améliore la recherche sur la masse des neutrinos avec un nouveau dispositif pour réduire le bruit de fond.
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Des recherches à l'Observatoire Pierre Auger révèlent des motifs dans les directions d'arrivée des rayons cosmiques.
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L'étude d'IceCube révèle des détails fascinants sur les rayons cosmiques et leurs origines.
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