Des découvertes récentes examinent les émissions de rayons gamma des étoiles naines rouges.
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La science de pointe expliquée simplement
Des découvertes récentes examinent les émissions de rayons gamma des étoiles naines rouges.
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Des découvertes récentes montrent des émissions de rayons gamma inattendues autour des pulsars, remettant en question les anciens modèles.
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Cet article examine comment les pulsars créent des sources de mirage dans les émissions de rayons cosmiques.
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De nouvelles découvertes révèlent des rayons gamma intenses provenant de HAWC J1746-2856 dans le Centre Galactique.
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Étudier l'influence de l'hydrogène sur le comportement des neutrons peut améliorer les efforts d'exploration lunaire.
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Une étude révèle des détails moléculaires essentiels pour comprendre la formation des planètes.
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Cette étude révèle le rôle important des galaxies FR0 dans la densité d'énergie des rayons cosmiques.
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HESS J1809-193 donne des infos sur les rayons cosmiques et l'astrophysique des hautes énergies.
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Enquête sur les liens entre la matière noire et les neutrinos à travers des interactions leptophiles.
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Étudier le reste de Tycho révèle des infos importantes sur les rayons cosmiques et les processus de supernova.
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Des recherches montrent des émissions de gamma à haute énergie provenant de SNR G106.3+2.7.
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Cet article examine le lien entre les rayons cosmiques et les erreurs de mémoire dans les ordinateurs.
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Des recherches montrent des infos sur les rayons cosmiques et comment ils se comportent dans le coin.
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De nouvelles méthodes révèlent la composition des rayons cosmiques en utilisant les données de LHAASO-KM2A.
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Les découvertes de LHAASO remettent en question les modèles actuels d'émissions de rayons gamma liés aux rayons cosmiques.
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Cette étude montre comment l'environnement influence le comportement des particules dans les restes de supernova.
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De nouvelles techniques d'apprentissage automatique améliorent la qualité des données en astronomie X.
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De nouvelles découvertes de R136 suggèrent son rôle dans la production de rayons cosmiques.
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Des découvertes récentes montrent que les champs magnétiques dans SN 1006 sont plus forts que ce qu'on pensait avant.
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Explore comment les rayons cosmiques influencent la formation d'étoiles dans les nuages moléculaires.
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TIM utilise des détecteurs avancés pour observer la formation des étoiles dans des environnements cosmiques difficiles.
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Étudier les rayons cosmiques montre que c'est compliqué de différencier les types de particules.
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Une étude révèle comment les rayons cosmiques façonnent les vents galactiques dans NGC 4217.
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Des recherches montrent comment la bulle de Cygnus influence les rayons cosmiques qui atteignent la Terre.
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Les SLAMS influencent l'accélération des particules à haute énergie dans les environnements cosmiques.
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La recherche explore comment différents modèles influencent les images des pluies de rayons cosmiques.
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Des recherches à l'Observatoire Pierre Auger révèlent des motifs dans les directions d'arrivée des rayons cosmiques.
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Comprendre les rayons cosmiques et la matière noire grâce à la modélisation du gaz de la Voie lactée.
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En enquêtant sur les liens entre les amas d'étoiles et les émissions de rayons gamma, on découvre des mystères cosmiques.
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Explorer le rôle des halos magnétiques dans l'évolution des galaxies.
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Étudier les rayons cosmiques révèle des infos sur la nature de la matière noire.
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Enquête sur les émissions de rayons gamma dans le reste de supernova G150.3+4.5 et leurs sources.
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Des études récentes montrent que les taux d'ionisation des rayons cosmiques plus bas impactent les modèles de formation des étoiles.
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De nouvelles observations relient les neutrinos aux rayons gamma haute énergie dans notre galaxie.
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Examiner comment les émissions radio et infrarouges se rapportent dans les galaxies à différentes distances.
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Un aperçu de comment les moniteurs de neutrons mesurent les rayons cosmiques et leurs variations.
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Un regard détaillé sur les rayons cosmiques et leur rôle dans les amas de galaxies.
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Un aperçu des rayons cosmiques et de leur interaction avec l'activité solaire.
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Une étude révèle comment les rayons cosmiques façonnent la chimie des nuages moléculaires autour des restes de supernovae.
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Une nouvelle technologie améliore la détection des nuages pour les observations de rayons cosmiques.
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