L'éruption d'août 2020 de PSR J1846 0258 révèle de nouvelles infos sur le comportement des pulsars.
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La science de pointe expliquée simplement
L'éruption d'août 2020 de PSR J1846 0258 révèle de nouvelles infos sur le comportement des pulsars.
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Une enquête révèle de nouvelles infos sur les champs magnétiques qui influencent la formation des étoiles.
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Les nanosphères magnétiques montrent du potentiel pour piéger et manipuler des particules pour des technologies avancées.
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Les skyrmions magnétiques ont du potentiel pour les futures technologies de stockage et de traitement des données.
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Une étude des émissions de rayons X des étoiles à neutrons et de leurs compagnons massifs.
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Nouvelles découvertes sur les champs magnétiques et la polarisation du reste de supernova VRO 42.05.01.
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Un aperçu des étoiles à neutrons isolées et de leurs propriétés intrigantes.
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Une technique utilisant le timing des éruptions aide à cartographier les régions magnétiques sur les étoiles.
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Des chercheurs étudient des super-éruptions puissantes sur des étoiles similaires au Soleil.
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La recherche sur les liquides spin chiraux dans les matériaux en couches révèle de nouveaux comportements magnétiques.
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Cet article examine comment les disques d'accrétion influencent la rotation des naines M.
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Un aperçu des dynamiques des trous noirs binaires et de leurs disques de fluide épais.
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Enquête sur comment les champs magnétiques influencent le comportement et la dynamique des amas de galaxies.
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Une étude de la réponse des quarkonia lourds aux conditions extrêmes dans le plasma quark-gluon.
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Une nouvelle technologie de microscope permet d'étudier des atomes magnétiques à des températures ultra-basses.
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Cet article examine comment les champs magnétiques influencent le comportement des électrons dans le graphène multilayer rhomboédrique.
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Un aperçu de comment les magnetars et les pulsars produisent des rayons X et leurs similarités.
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La recherche sur les nanofils semi-conducteurs-superconducteurs apporte des avancées pour la technologie quantique.
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Des recherches montrent comment le chauffage ohmique influence le développement des super-Terres.
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Neuf engins spatiaux s’associent pour étudier la turbulence dans le plasma spatial.
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Un aperçu de la formation et du comportement des régions magnétiques sur le Soleil.
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L'horloge asteroïde permet de manipuler avec précision des matériaux magnétiques pour des applications informatiques.
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Une étude de la nébuleuse de la libellule révèle des infos sur le comportement des pulsars et l'accélération des particules.
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La recherche sur la polarisation de la lumière des étoiles révèle des infos sur la poussière interstellaire et les champs magnétiques.
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Une étude examine l'impact des champs magnétiques sur la croissance de la levure sur de longues périodes.
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La turbulence plasmatique influence les environnements cosmiques et le transfert d'énergie à travers différentes échelles.
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La recherche améliore les réactions de paires radicalaires en utilisant des champs magnétiques pour de meilleurs résultats.
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Examiner les similitudes dans les périodes orbitales des planètes près de leurs étoiles.
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Découvre comment les propriétés thermiques des magnétars sont influencées par la composition unique de leur cœur.
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Des avancées récentes dans les capteurs permettent de détecter des champs magnétiques en utilisant des qubits de spin dans du nitrure de bore hexagonal.
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Explorer comment les structures stellaires influencent la rotation et le comportement magnétique.
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Cet article examine comment les champs magnétiques influencent le comportement des particules dans différents scénarios.
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Une nouvelle technique éclaire les champs magnétiques dans les amas de galaxies.
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Un aperçu de comment les partons perdent de l'énergie dans différentes conditions de QGP.
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Examiner comment les champs magnétiques influencent la formation d'étoiles dans les galaxies à formation d'étoiles.
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Des observations récentes montrent une polarisation X importante d'une étoile à neutrons transitoire.
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Un aperçu de l'accélération des particules et de l'énergie dans les jets cosmiques.
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De nouvelles découvertes éclairent le champ magnétique de WD 0810-353 et ses interactions futures.
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Explore comment les transitions de Lifshitz impactent les chemins des électrons et la conductivité des métaux.
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Explorer le comportement des électrons tordus dans les champs magnétiques révèle des informations importantes.
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