ENN se concentre sur l'énergie de fusion propre et économique avec la fusion proton-bore.
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La science de pointe expliquée simplement
ENN se concentre sur l'énergie de fusion propre et économique avec la fusion proton-bore.
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Les axions pourraient donner des indices sur la matière noire et le comportement des étoiles.
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Une exploration de comment les jets interagissent dans le plasma de quarks et de gluons.
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Comprendre comment les supernovae contribuent à la recherche sur les neutrinos et les mystères des neutrinos stériles.
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Les scientifiques étudient la perte d'énergie dans les jets issus des collisions d'ions lourds.
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Des recherches révèlent de nouvelles phases dans les modèles de Kondo non-hermitiens entraînés par la dissipation d'énergie.
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Enquête sur les signaux de basse énergie pour la découverte de la matière noire avec des détecteurs à l'état solide.
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Explorer le rôle des particules de saveur lourde dans les collisions à haute énergie et les corrélations angulaires.
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Des chercheurs améliorent l'efficacité des résonateurs avec du carbure de silicium monocristallin, ce qui réduit les pertes d'énergie.
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Des chercheurs ont développé le synchrowave pour gérer et entretenir efficacement les vagues d'eau qui se déplacent.
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Un aperçu des rayons cosmiques, de leurs origines et des mécanismes de perte d'énergie.
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Étudier comment les ions bougent dans les solides peut améliorer les solutions de stockage d'énergie.
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Les scientifiques visent à détecter des particules qui pourraient expliquer la matière noire.
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Les halos de pulsars révèlent des informations sur les particules à haute énergie et les phénomènes cosmiques.
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L'étude du comportement des particules dans les collisions proton-plomb à haute énergie révèle des conditions de l'univers primordial.
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Explore comment les rayons cosmiques influencent la formation d'étoiles dans les nuages moléculaires.
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L'examen des mésons lourds donne des infos sur le comportement du plasma de quarks-gluons et la perte d'énergie.
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Un nouveau condensateur en silicium-aluminium pourrait améliorer la performance des circuits supraconducteurs.
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Explorer de nouveaux designs de guides d'ondes pour réduire les pertes d'énergie dans les systèmes phononiques.
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Les chercheurs étudient comment les jets se comportent lors de collisions nucléaires à haute énergie et leurs interactions.
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Étudier comment les atomes d'hydrogène perdent de l'énergie en interagissant avec des surfaces métalliques.
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Un nouveau design de résonateur améliore les performances dans les circuits supraconducteurs.
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Découvre le comportement des bulles et leur importance dans différents domaines.
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Des découvertes récentes sur le comportement des rayons cosmiques à un TeV améliorent notre compréhension des particules à haute énergie.
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Examiner le lien entre la piézoélectricité et la performance des qubits supraconducteurs.
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Enquête sur le comportement des jets de saveur lourde dans les collisions nucléaires à haute énergie.
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Découvre comment les queues façonnent notre compréhension des ondes gravitationnelles et de la perte d'énergie.
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Apprends les courants circulants et leur impact sur les machines électriques.
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Un aperçu rapide des surfaces de Willmore et leurs propriétés clés.
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Des scientifiques utilisent des réseaux de neurones informés par la physique pour améliorer les solutions des équations de changement de phase.
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Explore comment les métaux de transition interagissent avec des particules rapides et le rôle des électrons d.
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Les inducteurs en aluminium granulaire montrent un potentiel pour une technologie quantique efficace.
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Examiner comment les partons et les jets perdent de l'énergie dans le plasma quark-gluon.
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Découvre comment les collisions d'ions lourds imitent l'univers primitif et révèlent le plasma de quarks et de gluons.
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Découvre le monde captivant des polaritons de surface et leurs applications.
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