Une nouvelle technique suit les désintégrations nucléaires en utilisant le mouvement de petits objets.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle technique suit les désintégrations nucléaires en utilisant le mouvement de petits objets.
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Les jets dans les collisions d'ions lourds donnent des infos sur le plasma quark-gluon.
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Une étude révèle comment les forces tensorielles façonnent la structure nucléaire dans les isotopes de silicium et de nickel.
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Les scientifiques explorent les symétries discrètes en utilisant le positronium pour expliquer le déséquilibre entre la matière et l'antimatière.
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Une étude révèle des émissions de particules alpha provenant de gaz de deutérium et d'électrodes en palladium.
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La recherche introduit un facteur de phase sans biais pour améliorer la compréhension des comportements de la QCD.
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Un aperçu des scalaires doublement chargés et de leur potentiel dans la production d'énergie.
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La recherche se concentre sur les noyaux isomériques pour détecter les interactions de la matière noire.
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Explorer le processus de fusion unique utilisant des muons pour la production d'énergie.
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Cette étude examine la diffusion Compton dans l'hélium-4, révélant de nouvelles perspectives sur les interactions des nucléons.
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Une nouvelle étude révèle des infos sur les fragments de fission grâce aux réactions d'abrasion-fission.
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De nouveaux designs de détecteurs améliorent la détection des antineutrinos pour des opérations nucléaires plus sûres.
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De nouveaux taux de réaction améliorent la compréhension de la formation des éléments dans les supernovae.
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Explorer comment le comportement des fluides impacte la congélation dans les collisions nucléaires à haute énergie.
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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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La recherche améliore la compréhension du comportement des rayons cosmiques grâce aux mesures des isotopes de béryllium.
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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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Les scientifiques cherchent à déterminer la masse des neutrinos pour avancer dans la physique des particules.
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Des recherches révèlent des infos sur les quarks étranges et leurs effets sur les propriétés des nucléons.
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Le projet PANDA utilise des innovations logicielles pour un meilleur suivi en physique des hautes énergies.
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BINGO vise à améliorer la détection des événements de désintégration double bêta sans neutrinos rares.
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Une étude révèle comment l'énergie affecte la production de mésons durant les collisions proton-proton.
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Des recherches révèlent de nouveaux états excités de l'azote, ce qui améliore la compréhension de la structure nucléaire.
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L'étude de la désintégration bêta révèle des propriétés nucléaires importantes des isotopes du Baryum et du Lanthane.
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De nouvelles données sur la production d'isotopes pourraient améliorer les options de traitement du cancer.
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La recherche sur les TMDs de gluons T-odd révèle des aspects plus profonds du comportement des nucléons.
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Examiner comment la polarisation des particules révèle des secrets du plasma de quarks et gluons.
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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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Cet article parle des méthodes pour réduire les effets de la radiation sur les circuits quantiques supraconducteurs.
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Investiguer des événements rares de neutrinos pour révéler des secrets sur l'univers.
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De nouveaux modèles améliorent les prévisions des processus de désintégration radioactive rares.
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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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Les étoiles à neutrons révèlent des secrets sur la matière dans des conditions extrêmes.
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Les chercheurs étudient les fluctuations dans la production de particules durant les collisions nucléaires pour comprendre les forces fondamentales.
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Enquête sur la diffusion (anti)nétrino-nucléon pour révéler les interactions faibles en physique des particules.
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Des recherches montrent comment les légers noyaux se forment dans des environnements nucléaires extrêmes pendant les collisions d'ions lourds.
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La recherche explore de nouvelles particules potentielles pour expliquer la matière noire.
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Examiner la désintégration des neutrons révèle des infos sur les interactions des particules et des pistes sur de nouvelles physiquess.
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Déchiffrer les mystères de la désintégration bêta et ses implications sur la physique.
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