L'analyse conjointe de DES Y3 et KiDS-1000 améliore notre compréhension de l'énergie noire.
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La science de pointe expliquée simplement
L'analyse conjointe de DES Y3 et KiDS-1000 améliore notre compréhension de l'énergie noire.
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Ce projet étudie les galaxies naines et leur matière noire en utilisant des techniques d'imagerie avancées.
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Un aperçu de comment les galaxies environnantes influencent les études de lentilles gravitationnelles.
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Explorer l'impact de la matière noire sur les structures cosmiques et ses mystères.
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L'apprentissage machine améliore l'analyse des effets de lentille du fond cosmique micro-ondes.
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Les astronomes étudient des quasars doubles pour en savoir plus sur les fusions de galaxies et le comportement des trous noirs.
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Explorer comment le lentillage gravitationnel affecte la détection des ondes gravitationnelles.
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Apprends sur les trous noirs, leurs effets et comment ils remettent en question notre compréhension de la physique.
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Les ondes gravitationnelles révèlent des infos sur l'univers et la matière noire.
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Des chercheurs améliorent l'analyse du lentille gravitationnelle pour mieux comprendre la matière noire dans le Bullet Cluster.
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Les cordes cosmiques pourraient donner des indices sur la structure et l'histoire de l'univers.
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Examiner comment la matière noire interagit avec les trous noirs et son importance pour l'astrophysique.
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Apprends comment les modèles de matière noire influencent les observations de lentilles gravitationnelles.
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Des recherches montrent les effets des cordes cosmiques sur la déviation de la lumière dans la gravité modifiée.
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Le télescope spatial Roman vise à percer les mystères de la matière noire grâce à des enquêtes avancées.
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Recherche des neutrinos cosmiques par des techniques de détection indirecte via le fond cosmique micro-onde.
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Les astronomes enquêtent sur deux galaxies massives cachées dans l'univers primordial.
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Étudier la distribution des quasars révèle des détails importants sur la structure et l'évolution de l'univers.
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Une étude révèle des aspects clés des régions à large raies dans Q 0957+561.
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Étudier Abell 370 révèle des distributions de masse complexes et des sous-structures dans un amas de galaxies.
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Un aperçu des mesures de retard temporel et de leur impact sur la compréhension de l'univers.
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Explore comment les trous de ver, les cordes cosmiques et les monopoles globaux influencent les particules et la lumière.
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Les astronomes utilisent le lentillage gravitationnel pour détecter des étoiles lointaines et étudier la matière noire.
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La lentille gravitationnelle faible dévoile des infos sur la matière noire et les structures cosmiques.
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Étudier les distorsions de la lumière révèle des secrets sur l'énergie sombre et la matière sombre.
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Une nouvelle méthode améliore les mesures de la masse des galaxies en utilisant des données cinématiques.
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Des scientifiques ont dévoilé une nouvelle étoile, Mothra, révélant des infos sur les étoiles supergéantes et la matière noire.
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Un aperçu des trous noirs et des trous de ver théoriques en physique.
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Un aperçu des méthodes pour estimer les masses des amas de galaxies en utilisant le Fond Cosmique Micro-ondes.
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Cette étude se concentre sur les effets d'ombre et de lentille du trou noir de Bardeen modifié.
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Des scientifiques dévoilent un nouveau système de lentilles galactiques, mettant en lumière la matière noire.
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Cet article explore comment la distance et le décalage vers le rouge révèlent la structure de l'univers.
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Explore le rôle du spectre de puissance angulaire dans l'étude de la structure de l'univers.
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Cet article raconte les découvertes de planètes dans la Voie lactée grâce aux données de KMTNet.
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Un aperçu des protoclusters et de leur rôle dans la formation des galaxies.
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L'examen des galaxies faibles éclaire l'évolution de l'Univers et la réionisation.
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Examiner comment les sous-haloïdes de matière noire influencent les taux d'annihilation et les interactions galactiques.
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Les scientifiques explorent les ondes gravitationnelles et le lentillage gravitationnel pour mieux comprendre l'univers.
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Explorer la nature et les caractéristiques du trou de ver d'Ellis-Bronnikov.
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Une nouvelle analyse clarifie la masse et la nature du trou noir isolé OB110462.
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