Examiner les effets des champs magnétiques sur les quarks et les gluons dans des volumes finis.
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La science de pointe expliquée simplement
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Étudier les jets dans les collisions d'ions lourds révèle des infos super importantes sur le plasma quark-gluon.
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Un aperçu de la viscosité de cisaillement et de son importance en physique des particules.
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Des chercheurs analysent des collisions de protons à haute énergie pour comprendre le comportement des particules.
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Examiner comment la température affecte les quarks et leurs interactions.
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Des chercheurs capturent des formes nucléaires dynamiques grâce à des collisions à haute énergie, ce qui affine notre compréhension de la structure nucléaire.
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Les chercheurs examinent les collisions de particules et le rôle des cordes dans leur comportement.
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Un aperçu du comportement et des propriétés du plasma quark-gluon.
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Les jets dans les collisions d'ions lourds donnent des infos sur le plasma quark-gluon.
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Points forts de l'atelier sur les défis et les orientations de recherche en physique des ions lourds à haute énergie.
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Examiner comment les quarks lourds perdent de l'énergie dans le plasma de quarks et de gluons pendant des collisions à haute énergie.
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Cet article examine comment les niveaux d'énergie affectent la dynamique des particules lors des collisions d'ions lourds.
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Explorer les effets des ondes gravitationnelles sur les condensats de Yang-Mills et le comportement des quarks.
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L'étude des hadrons de saveur lourde dans des collisions à haute énergie révèle des infos sur le plasma de quarks et de gluons.
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Une exploration de comment les jets interagissent dans le plasma de quarks et de gluons.
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Une étude sur comment les jets perdent de l'énergie dans le plasma de quarks et de gluons pendant les collisions de particules.
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Étudie la perte d'énergie des jets dans le plasma quark-gluon pendant les collisions d'ions lourds.
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Des chercheurs bossent sur des mesures de jets pour mieux comprendre les propriétés du plasma de quarks et de gluons.
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Explorer comment les formes atomiques influencent le comportement des particules en physique des hautes énergies.
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Cet article explore comment les arrangements de points chauds affectent les résultats des collisions nucléaires.
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Des recherches montrent le comportement de spin des quarks dans le plasma de quarks et gluons pendant les collisions d'ions lourds.
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Cet article examine comment les interactions des quarks sont influencées par les constantes de couplage à l'état courant et les transitions de phase.
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Cet article explore le rôle du quarkonium dans la compréhension des interactions des particules et de la force forte.
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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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Une étude révèle le comportement des particules lors des collisions or-or à des niveaux d'énergie extrêmes.
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Des recherches font la lumière sur le plasma de quarks et de gluons et les effets thermoélectriques dans des conditions extrêmes.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension de la dynamique des fluides dans des conditions nucléaires extrêmes.
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Un aperçu de comment les champs magnétiques influencent le comportement des particules lors des collisions d'ions lourds.
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Enquêter sur les conditions extrêmes du plasma de quarks-gluons à travers des collisions d'ions lourds.
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L'outil de simulation BHAC-QGP améliore la compréhension des collisions d'ions lourds et du plasma de quarks et gluons.
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Un aperçu des photons thermiques et de leur importance pour comprendre le plasma quark-gluon.
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Explorer l'état de matière unique qui existait peu après le Big Bang.
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TPOT améliore le suivi des particules dans l'expérience sPHENIX au RHIC.
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Examiner le comportement des fluides en physique nucléaire à haute énergie à travers les coefficients de transport.
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La recherche met en lumière le comportement du plasma de quarks et de gluons dans les collisions d'ions lourds en utilisant des champs scalaires.
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Une étude sur les angulaités des jets dans les collisions protons-protons et ions lourds au RHIC.
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La recherche sur le comportement des quarks et des gluons dans le Glasma révèle des éléments clés sur l'état initial de l'univers.
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Examen des effets des statistiques de Tsallis non extensives sur les transitions de phase quark-hadrons.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension de la dynamique des fluides dans des scénarios de matière extrême.
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L'étude de la production de charmonium éclaire l'univers primordial et le plasma de quarks et de gluons.
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