Des recherches montrent comment des électrons faiblement interactifs peuvent former des états dynamiques.
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La science de pointe expliquée simplement
Des recherches montrent comment des électrons faiblement interactifs peuvent former des états dynamiques.
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Cet article explore les effets de cotunneling dans les jonctions spintroniques et leur impact sur le transport des électrons.
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Un catalogue détaillé éclaire les récents événements de particules énergétiques solaires.
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Une étude confirme des principes clés de l'universalité des saveurs des leptons à travers les désintégrations des bosons Z.
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Une étude révèle comment les électrons se comportent pendant les éruptions solaires et leurs effets.
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Une étude révèle comment l'ordre magnétique affecte le comportement des électrons et des phonons dans le MnBiTe.
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Explorer le rôle des champs magnétiques primordiaux dans les premières conditions de l'univers.
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Les chercheurs utilisent de la lumière dans des cavités pour modifier la supraconductivité dans les matériaux.
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Une étude révèle des états d'énergie complexes du tétracène après excitation UV.
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La recherche étudie comment les électrons accélérés se déplacent dans les éruptions solaires en utilisant des données micro-ondes et des rayons X.
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Cet article explore comment le spin des électrons affecte leur mouvement en physique quantique.
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Découvre comment les super fils guident les électrons et leur potentiel dans la technologie.
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Des microgouttelettes chargées montrent des propriétés chimiques uniques et des réactions plus rapides.
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Des recherches sur le HgTe révèlent des interactions électroniques uniques et leurs effets sur la conductivité.
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Cette étude montre comment les électrons influencent le sputtering sur les corps glacés de notre système solaire.
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Un aperçu de l'histoire et de l'impact des accélérateurs de particules en Allemagne.
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Apprends comment les ondes de choc influencent l'énergie des particules dans l'espace, surtout près du Soleil.
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Des recherches montrent des comportements uniques dans les états FQH sous l'influence de la lumière.
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De nouvelles découvertes sur la reconnexion uniquement par les électrons révèlent comment le plasma se comporte sous la turbulence.
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De nouvelles méthodes promettent de meilleures perspectives sur les superconduteurs à haute température.
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Une étude révèle comment des bouteilles magnétiques accélèrent les électrons pendant les éruptions solaires.
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Des techniques de laser innovantes promettent une production de positrons plus rapide pour la recherche.
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Cet article explore comment les vacantes affectent les propriétés uniques du graphène et ses applications potentielles.
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Un aperçu du DMFT et de son rôle dans l'étude des systèmes d'électrons fortement interactifs.
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Nouveau modèle éclaire comment les métaux émettent de la lumière, impactant divers domaines.
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Découvre comment la matière noire interagit avec les électrons et son importance dans notre univers.
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Un aperçu des sous-orages et de leurs effets sur l'environnement magnétique de la Terre.
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Étude des interactions électroniques dans des points quantiques doubles et de leurs applications potentielles.
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Cet article examine comment le modèle de Thomas-Fermi explique les propriétés atomiques et la périodicité.
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Une étude révèle des infos cruciales sur les températures des ions pendant les processus de fusion nucléaire.
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Les neutrinos donnent un aperçu des processus solaires et de la physique des particules.
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Aperçus sur la façon dont la chaleur se déplace à travers les films minces, améliorant les appareils électroniques.
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Les ondes d'Alfvén jouent un rôle crucial dans le transfert d'énergie au sein des plasmas spatiaux.
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Les simulations montrent comment les particules gagnent de l'énergie pendant la reconnexion magnétique, ce qui influence la dynamique des éruptions solaires.
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L'étude des ondes de densité de charge révèle de nouvelles infos sur le comportement des électrons dans les matériaux.
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Une nouvelle expérience vise à détecter des particules ressemblant à des axions pour mieux comprendre la matière noire.
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Une étude révèle des infos sur le mouvement de la chaleur et de l'électricité dans des matériaux 2D.
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L'atmosphère de Triton est influencée par des électrons magnéto-sphériques et des champs magnétiques complexes.
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Explorer le rôle des neutrinos et des électrons en physique des particules.
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Examen de comment la température influence le comportement des électrons et des trous dans les nanocristaux de CsPbI.
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